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      许昌市2027年高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      许昌市2027年高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份许昌市2027年高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、叠放在水平地面上的四个完全相同的排球如图所示,质量均为m,相互接触,球与地面间的动摩擦因数均为μ,则:
      A.上方球与下方3个球间均没有弹力
      B.下方三个球与水平地面间均没有摩擦力
      C.水平地面对下方三个球的支持力均为
      D.水平地面对下方三个球的摩擦力均为
      2、小球在水中运动时受到水的阻力与小球运动速度的平方成正比,即,则比例系数的单位是
      A.
      B.
      C.
      D.
      3、如图,一个质量为m的刚性圆环套在竖直固定细杆上,圆环的直径略大于细杆的直径,圆环的两边与两个相同的轻质弹簧的一端相连,轻质弹簧的另一端相连在和圆环同一高度的墙壁上的P、Q两点处,弹簧的劲度系数为k,起初圆环处于O点,弹簧处于原长状态且原长为L;将圆环拉至A点由静止释放,OA=OB=L,重力加速度为g,对于圆环从A点运动到B点的过程中,弹簧处于弹性范围内,下列说法正确的是
      A.圆环通过O点的加速度小于g
      B.圆环在O点的速度最大
      C.圆环在A点的加速度大小为g+
      D.圆环在B点的速度为2
      4、如图甲所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻)。通过改变电路中的元件参数对同一电容器进行两次充电,对应的电荷量q随着时间t变化的曲线如图乙中的a、b所示。曲线形状由a变化为b,是由于( )
      A.电阻R变大
      B.电阻R减小
      C.电源电动势E变大
      D.电源电动势E减小
      5、北斗三号导航卫星系统由三种不同轨道的卫星组成,即24颗MEO卫星(地球中圆轨道卫星,轨道形状为圆形,轨道半径在3万公里与1000公里之间),3颗GEO卫星(地球静止轨道卫星)和3颗IGSO卫星(倾斜地球同步轨道卫星)。关于MEO卫星,下列说法正确的是( )
      A.比GEO卫星的周期小
      B.比GEO卫星的线速度小
      C.比GEO卫星的角速度小
      D.线速度大于第一宇宙速度
      6、如图,一根长直导线竖直放置,通以向上的电流。直导线与铜圆环紧贴但相互绝缘,且导线经过环心O。下述各过程中,铜环中有感应电流的是( )
      A.环竖直向上匀速运动
      B.环绕环心O匀速转动
      C.环向左匀速运动
      D.环以导线为轴匀速转动
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、电压表,电流表都是由小量程电流表改装而成的,如图甲、乙所示分别是电压表,电流表的改装图,以下说法正确的是( )
      A.若改装后的电流表示数比标准表稍小一些,可以给并联电阻再并一个较大的电阻
      B.若改装后的电压表示数比标准表稍小一些,可以给串联电阻再串联一个较大的电阻
      C.小量程电流表内阻为,给它并联一个电阻R,改装后的电流表量程是原来的倍
      D.为实现对改装电表的逐格校准,需要采用分压式电路
      8、下列说法中正确的是( )
      A.布朗微粒越大,受力面积越大,所以布朗运动越激烈
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先增大后减小
      D.两个系统达到热平衡时,它们的分子平均动能一定相同
      E.外界对封闭的理想气体做正功,气体的内能可能减少
      9、如图所示,粗细均匀的光滑直杆竖直固定,轻弹簧一端连接于竖直墙上,另一端连接于套在杆上的小球上,小球处于静止状态。现用平行于杆向上的力拉球,使小球沿杄缓慢向上移动,当弹簧水平时恰好处于原长,则从小球开始向上运动直到弹簧水平的过程中,下列说法正确的是( )
      A.拉力越来越大B.拉力先减小后增大
      C.杆对球的作用力一直减小D.杆对球的作用力先增大后减小
      10、如图所示为一列沿轴正方向传播的简谐横波时刻波形图,该时刻点开始振动,再过,点开始振动。下列判断正确的是_____________。
      A.波的传播速度
      B.质点的振动方程
      C.质点相位相差是
      D.时刻,处质点在波峰
      E.时刻,质点与各自平衡位置的距离相等
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)现测定长金属丝的电阻率.
      ①某次用螺旋测微器测量金属丝直径的结果如图所示,其读数是______.
      ②利用下列器材设计一个电路,尽量准确地测量一段金属丝的电阻.这段金属丝的电阻,约为,画出实验电路图,并标明器材代号.
      电源 (电动势,内阻约为)
      电流表 (量程,内阻)
      电流表 (量程,内阻约为)
      滑动变阻器 (最大阻值,额定电流)
      开关及导线若干
      ③某同学设计方案正确,测量得到电流表的读数为,电流表的读数为,则这段金属丝电阻的计算式______.从设计原理看,其测量值与真实值相比______(填“偏大”、“偏小”或“相等”).
      12.(12分)某学习小组利用图甲装置做“验证机械能守恒定律”实验,其主要实验步骤如下:
      A.用游标卡尺测量挡光条的宽度为d,用天平测量滑块(含挡光条)的质量为M,砝码盘及砝码的总质量为m;
      B.调整气垫导轨水平;
      C.光电门移到B处,读出A点到B点间的距离为x1,滑块从A处由静止释放,读出挡光条通过光电门的挡光时间为t1;
      D.多次改变光电门位置,重复步骤C,获得多组数据。
      请回答下列问题:
      (1)用游标卡尺测量挡光条的宽度时示数如图2所示,其读数为___________mm;
      (2)调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能__________,表明导轨水平了;
      (3)在实验误差允许范围内,机械能守恒定律得到验证,则如图丙图象中能正确反映光电门的挡光时间t随滑块的位移大小x的变化规律的是_________。
      A. B. C. D.
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为 ,;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离,如图所示.某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为.释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动.A、B与地面之间的动摩擦因数均为.重力加速度取.A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短.
      (1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
      (2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
      (3)A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?
      14.(16分)直流电动机的工作原理可以简化为如图所示的情景,匀强磁场方向竖直向下,磁感应强度大小为B;平行金属轨道MN、PQ,相距为L,固定在水平面内;电阻为R的金属导体棒ab与平行轨道垂放置,且与轨道接触良好;MP间接有直流电源。闭合开关S,金属导体棒向右运动,通过轻绳竖直提升质量为m的物体,重力加速度为g。忽略一切阻力、导轨的电阻和直流电源的内阻。
      (1)求物体匀速上升时,通过导体棒ab的电流大小;
      (2)导体棒ab水平向右运动的过程中,同时会产生感应电动势,这个感应电动势总要削弱电源电动势的作用,我们称之为反电动势。设导体棒ab向上匀速提升重物的功率为P出,电流克服反电动势做功的功率为P反,请证明:P出=P反;(解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)
      (3)若通过电源连续调节MP间的电压U,物体匀速上升的速度v也将连续变化,直流电动机所具有这种良好的“电压无极变速”调速性能在许多行业中广泛应用。请写出物体匀速上升的速度v与电压U的函数关系式。
      15.(12分)如图所示,带正电的A球固定在足够大的光滑绝缘斜面上,斜面的倾角α=37°,其带电量Q= ×10﹣5C;质量m=0.1kg、带电量q=+1×10﹣7C的B球在离A球L=0.1m处由静止释放,两球均可视为点电荷.(静电力恒量k=9×109N•m2/C2,sin37°=0.6,cs37°=0.8)
      (1)A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向;
      (2)B球的速度最大时两球间的距离;
      (3)若B球运动的最大速度为v=4m/s,求B球从开始运动到最大速度的过程中电势能怎么变?变化量是多少?
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、C
      【解析】
      对上方球分析可知,小球受重力和下方球的支持力而处于平衡状态,所以上方球一定与下方球有力的作用,故A错误;下方球由于受上方球斜向下的弹力作用,所以下方球有运动的趋势,故下方球受摩擦力作用,故B错误;对四个球的整体分析,整体受重力和地面的支持力而处于平衡,所以三个小球受支持力大小为4mg,每个小球受支持力为mg,故C正确;三个下方小球受到的是静摩擦力,故不能根据滑动摩擦力公式进行计算,故D错误.故选C.
      2、C
      【解析】
      由可得k的单位为
      A.A项与 上述分析结论不相符,故A错误;
      B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;
      C.C项与 上述分析结论相符,故C正确;
      D.D项与 上述分析结论不相符,故D错误。
      3、D
      【解析】
      A.圆环通过O点时,水平方向合力为零,竖直方向只受重力,故加速度等于g,故A错误;
      B.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故B错误;
      C.圆环在下滑过程中与粗糙细杆之间无压力,不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长
      根据牛顿第二定律,有
      解得
      故C错误;
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,减少的重力势能转化为动能
      解得
      故D正确。
      故选D。
      4、A
      【解析】
      由图象可以看出,最终电容器所带电荷量没有发生变化,只是充电时间发生了变化,说明电容器两端电压没有发生变化,即电源的电动势不变,而是电路中电阻的阻值发生了变化。图象b比图象a的时间变长了,说明充电电流变小了,即电阻变大了,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、A
      【解析】
      A.万有引力提供向心力
      解得
      MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星周期小,A正确;
      B.万有引力提供向心力
      解得
      MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星线速度大,B错误;
      C.万有引力提供向心力
      解得
      MEO卫星轨道半径比GEO轨道半径小,所以MEO卫星角速度大,C错误;
      D.第一宇宙速度是卫星的最大环绕速度,环绕半径为地球半径,MEO卫星轨道半径大于地球半径,线速度大小比于第一宇宙速度小,D错误。
      故选A。
      6、C
      【解析】
      AD.直导线中通以恒定的电流时,产生稳恒的磁场,根据安培定则判断可知,直导线两侧的磁场方向相反,由于左右对称,当环竖直向上、向下匀速运动或以直导线为轴转动,穿过铜环的磁通量始终为零,保持不变,所以没有感应电流产生,AD错误;
      B.环绕环心O匀速转动,穿过铜环的磁通量始终为零,没有感应电流产生,B错误;
      C.环向左匀速运动,磁通量增加,有感应电流产生,C正确。
      故选C。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、CD
      【解析】
      A.若改装后的电流表示数比标准表稍小一些,说明流过表头的电流小,可以增大分流电阻使其分流少些,从而增大流过表头的电流使其准确,应该给并联电阻串联一个较小的电阻,A错误;
      B.若改装后的电压表示数比标准表稍小一些。说明流过表头的电流小,应该减小串联电阻,或给串联电阻再并联一个较大的电阻,B错误;
      C.小量程电流表内阻为,给它并联一个电阻R,改装后的电流表量程
      得出
      C正确;
      D.分压式电路电压、电流可以从零开始调节,可以实现对改装电表的逐格校准,D正确。
      故选CD。
      8、BDE
      【解析】
      颗粒越小,温度越高,布朗运动越剧烈;根据分子力和分子距离的图像和分子势能和分子之间距离图像,分析分子力和分子势能随r的变化情况;两个系统达到热平衡时,温度相同;根据热力学第一定律判断。
      【详解】
      A.布朗运动微粒越大,受力面积越大,液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用的越趋于平衡,所以布朗运动越不剧烈,故A错误;
      B.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子力先增大后减小再增大,如图所示:
      故B正确;
      C.在两个分子从无限远的地方不断靠近的过程中,它们的分子势能先减小后增大,如图所示:
      故C错误;
      D.温度是分子平均动能的标志,两个系统达到热平衡时,温度相同,它们的分子平均动能一定相同,故D正确;
      E.根据热力学第一定律:
      外界对封闭的理想气体做正功,但气体和外界的热交换不明确,气体的内能可能减少,故E正确。
      故选BDE。
      9、AC
      【解析】
      AB.弹簧的弹力一直减小到零,弹力与竖直方向的夹角一直增大,设弹簧弹力与竖直方向的夹角为,在小球缓慢向上运动的过程中
      可以分析得到一直增大,故A正确,B错误;
      CD.设弹簧的原长为,则杆对小球弹力
      随增大,减小,故C正确,D错误。
      故选AC。
      10、ACE
      【解析】
      A.质点M和N相距6m,波的传播时间为1.5s,则波速:

      故A正确;
      B.波长λ=4m,根据波长、波速和周期的关系可知周期为:

      圆频率:

      质点M起振方向向上,t=1s时开始振动,则质点M的振动方程为y=0.5sin(2πt-2π),故B错误;
      C.相隔半波长奇数倍的两个质点,相位相差为π,质点M、N相隔1.5λ,故相位相差π,故C正确;
      D.t=0.5s=0.5T,波传播到x=4.0m处,此时x=1.0m处质点处于波谷,故D错误;
      E.t=2.5s=2.5T,N点开始振动,质点M、N相隔1.5λ,振动情况完全相反,故质点M、N与各自平衡位置的距离相等,故E正确。
      故选ACE。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、(均可) 相等
      【解析】
      根据螺旋测微器的读数法则可知读数为
      因该实验没有电压表,电流表A1的内阻已知,故用A1表当电压表使用,为了调节范围大,应用分压式滑动变阻器的接法,则点如图如图
      由电路图可知流过的电流为,电阻两端的电压为,因此电阻
      该实验的电流为真实电流,电压也为真实电压,因此测得值和真实值相等
      12、3.40 静止 D
      【解析】
      (1)[1]因游标尺是20分度的,则游标卡尺的精确度为0.05mm,则其读数
      (2)[2]调整气垫导轨下螺丝,直至气垫导轨工作时滑块轻放在导轨上能静止,表明导轨水平。
      (3)[3]动能的增量
      重力势能的减小量
      机械能守恒需要验证动能的增量等于重力势能的减小量,则
      则有
      ABC错误D正确。
      故选D。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、(1)vA=4.0m/s,vB=1.0m/s;(2)B先停止; 0.50m;(3)0.91m;
      【解析】
      首先需要理解弹簧释放后瞬间的过程内A、B组成的系统动量守恒,再结合能量关系求解出A、B各自的速度大小;很容易判定A、B都会做匀减速直线运动,并且易知是B先停下,至于A是否已经到达墙处,则需要根据计算确定,结合几何关系可算出第二问结果;再判断A向左运动停下来之前是否与B发生碰撞,也需要通过计算确定,结合空间关系,列式求解即可.
      【详解】
      (1)设弹簧释放瞬间A和B的速度大小分别为vA、vB,以向右为正,由动量守恒定律和题给条件有


      联立①②式并代入题给数据得
      vA=4.0m/s,vB=1.0m/s
      (2)A、B两物块与地面间的动摩擦因数相等,因而两者滑动时加速度大小相等,设为a.假设A和B发生碰撞前,已经有一个物块停止,此物块应为弹簧释放后速度较小的B.设从弹簧释放到B停止所需时间为t,B向左运动的路程为sB.,则有



      在时间t内,A可能与墙发生弹性碰撞,碰撞后A将向左运动,碰撞并不改变A的速度大小,所以无论此碰撞是否发生,A在时间t内的路程sA都可表示为
      sA=vAt–⑦
      联立③④⑤⑥⑦式并代入题给数据得
      sA=1.75m,sB=0.25m⑧
      这表明在时间t内A已与墙壁发生碰撞,但没有与B发生碰撞,此时A位于出发点右边0.25m处.B位于出发点左边0.25m处,两物块之间的距离s为
      s=0.25m+0.25m=0.50m⑨
      (3)t时刻后A将继续向左运动,假设它能与静止的B碰撞,碰撞时速度的大小为vA′,由动能定理有

      联立③⑧⑩式并代入题给数据得

      故A与B将发生碰撞.设碰撞后A、B的速度分别为vA′′以和vB′′,由动量守恒定律与机械能守恒定律有


      联立式并代入题给数据得

      这表明碰撞后A将向右运动,B继续向左运动.设碰撞后A向右运动距离为sA′时停止,B向左运动距离为sB′时停止,由运动学公式

      由④式及题给数据得
      sA′小于碰撞处到墙壁的距离.由上式可得两物块停止后的距离
      14、(1);(2)见解析;(3)
      【解析】
      (1)物体匀速上升,由平衡条件有mg=BIL
      解得
      (2)设金属导体棒匀速运动速度大小为v,电流为I,则:导体棒ab匀速向上提升重物输出的机械功率为P出=mgv,电流克服金属导体棒反电动势做功的功率为P反=BILv
      又mg=BIL
      所以P出=P反得证
      (3)设金属导体棒两端连续可调的电压为U,物体匀速上升的速度大小为v。由于反电动势总要削弱电源电动势的作用,有:
      金属导体棒匀速运动有
      联立解得
      15、(1)2.4×107N/C,方向沿斜面向上 (2)0.2m (3)0.86J
      【解析】
      (1)根据点电荷场强公式E=kQ/r2 求A球在B球释放处产生的电场强度大小和方向;
      (2)当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大,根据库仑定律和平衡条件求两球间的距离;
      (3)B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量,根据功能关系求解.
      【详解】
      (1)A球在B球释放处产生的电场强度大小 =2.4×107N/C;
      方向沿斜面向上.
      (2)当静电力等于重力沿斜面向下的分力时B球的速度最大,
      即:F=k=mgsinα
      解得 r=0.2m;
      (3)由于r>L,可知,两球相互远离,则B球从开始运动到最大速度的过程中电场力做正功,电势能变小;
      根据功能关系可知:B球减小的电势能等于它动能和重力势能的增加量,所以B球电势能变化量为:△Ep=[mv2+mg(r-L)sinα]
      解得,△Ep=0.86J

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