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      2027年安徽省滁州市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      2027年安徽省滁州市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年安徽省滁州市高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、甲乙两车在水平地面上的同一位置同时出发,沿一条直线运动,两车均可看做质点,甲乙两车的速度时间图像如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.t=1s时甲车加速度为零
      B.前4s内两车间距一直增大
      C.t=4s时两车相遇
      D.两车在前4s内的最大距离为5m
      2、如图,金星的探测器在轨道半径为3R的圆形轨道I上做匀速圆周运动,运行周期为T,到达P点时点火进入椭圆轨道II,运行至Q点时,再次点火进入轨道III做匀速圆周运动,引力常量为G,不考虑其他星球的影响,则下列说法正确的是( )
      A.探测器在P点和Q点变轨时都需要加速
      B.探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率
      C.探测器在轨道II上经过P点时的机械能大于经过Q点时的机械能
      D.金星的质量可表示为
      3、宇宙间存在一些离其它恒星较远的三星系统。其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为M的星位于等边三角形的三个顶点上,任意两颗星的距离均为R。并绕其中心O做匀速圆周运动。如果忽略其它星体对它们的引力作用,引力常数为G。以下对该三星系统的说法中正确的是( )
      A.每颗星做圆周运动的角速度为
      B.每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量无关
      C.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则角速度变为原来的2倍
      D.若距离R和每颗星的质量M都变为原来的2倍,则线速度大小不变
      4、轨道平面与赤道平面夹角为90°的人造地球卫星被称为极地轨道卫星。它运行时能到达南北极区的上空,需要在全球范围内进行观测和应用的气象卫星、导航卫星等都采用这种轨道。如图所示,若某颗极地轨道卫星从北纬45°的正上方按图示方向首次运行到南纬45°的正上方用时45分钟,则( )
      A.该卫星发射速度一定小于7.9km/s
      B.该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比为1∶4
      C.该卫星加速度与同步卫星加速度之比为2∶1
      D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能
      5、如图所示,由粗细均匀的金属导线围成的一个正六边形线框abcdef,它的六个顶点均位于一个半径为R的圆形区域的边界上,be为圆形区域的一条直径,be上方和下方分别存在大小均为B且方向相反的匀强磁场,磁场方向垂直于圆形区域。现给线框接入从a点流入、从f点流出的大小为I的恒定电流,则金属线框受到的安培力的大小为
      A.B.C.BIRD.0
      6、2019年12月16日,第52、53颗北斗导航卫星成功发射,北斗导航卫星中包括地球同步卫星和中圆轨道卫星,它们都绕地球做圆周运动,同步卫星距地面的高度大于中圆轨道卫星距地面的高度.与同步卫星相比,下列物理量中中圆轨道卫星较小的是( )
      A.周期B.角速度C.线速度D.向心加速度
      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、如图所示,卫星a没有发射停放在地球的赤道上随地球自转;卫星b发射成功在地球赤道上空贴着地表做匀速圆周运动;两卫星的质量相等。认为重力近似等于万有引力。下列说法正确的是( )
      A.a、b做匀速圆周运动所需的向心力大小相等
      B.b做匀速圆周运动的向心加速度等于重力加速度g
      C.a、b做匀速圆周运动的线速度大小相等,都等于第一宇宙速度
      D.a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期
      8、有一轻杆固定于竖直墙壁上的点,另一端固定一轻滑轮,一足够长的细绳一端挂一质量为的物体,跨过定滑轮后另一端固定于竖直墙壁上的点,初始时物体处于静止状态,两点间的距离等于两点间的距离,设与竖直墙壁的夹角为,不计滑轮与细绳的摩擦,下列说法正确的是( )
      A.系统平衡时杆对滑轮的力一定沿杆的方向
      B.若增大杆长,与位置不变且保持,使角增大,则杆对滑轮弹力的方向将偏离杆
      C.若保持点的位置不变,将绳子的固定点点向上移动,则杆对滑轮的弹力变大
      D.若保持与竖直墙壁的夹角不变,将轻杆的固定点向下移动,则杆对滑轮弹力的方向不变
      9、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界.比荷为k的带负电粒子,沿着与MN夹角θ=60°的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场.下列说法正确的是( )
      A.粒子的速率大小是
      B.粒了在磁场中运动的时间是
      C.仅减小粒了的入射速率,在磁场中的运动时间将增大
      D.仅增人粒子的入射速率,在磁场中的运动时间将减小
      10、一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5 m处。下列说法正确的是_______
      A.由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cm
      B.位于原点的质点振动的周期是0.2s
      C.由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零
      D.该波的传播速度是20m/s
      E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。
      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)物理小组的同学在老师指导下用两根完全相同的轻弹簧和重物验证力的平行四边形定则,他进行了如下操作(弹簧始终处于弹性限度内):
      (1)用刻度尺测出弹簧的自由长度L0。
      (2)如图l所示,把重物通过细绳连接在弹簧下端,稳定后测出弹簧的长度L1。
      (3)如图2所示,用两根弹簧挂起重物,稳定时两弹簧与竖直方向的夹角均为60°,测出两弹簧的长度分别为L2、L3,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是 ___。
      (4)如图3所示,他又把两弹簧调整到相互垂直,稳定后测出两弹簧的长度为L4、L5,若要验证力的平行四边形定则,需满足的条件是____。
      12.(12分)某科技创新实验小组采用不同的方案测量某合金丝的电阻率及电阻。
      (1)小明同学选取图甲方案测定合金丝电阻率。若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率p=______;用螺旋测微器测合金丝的直径如图乙所示,读数为______mm。。
      (2)小亮同学利用如图丙所示的实验电路测量R,的阻值。闭合开关S,通过调节电阻箱R,读出多组R和I值,根据实验数据绘出图线如图丁所示,不计电源内阻,由此可以得到R=_____Ω,Rx的测量值与真实值相比______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
      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)将消毒碗柜里刚经过高温消毒的一个圆柱型茶杯和杯盖小心取出后,立刻用杯盖盖住茶杯,并放置在水平桌面上,如图。开始时茶杯内部封闭气体的温度t1=87℃、压强等于外界大气压强p1.放置一段时间后,茶杯内气体的温度等于室内温度t2=27℃.已知杯盖的质量为m,茶杯橫截面圆形面积为S,杯盖住茶杯后密封良好没有发生漏气。茶杯内部封闭气体可视为理想气体,重力加速度大小为g。
      (i)求最后茶杯内部封气体的压强和杯盖对茶杯的压力大小;
      (ii)在茶杯连同杯内气体的温度达到稳定后,用力作用在杯盖上缓慢上提,结果发现茶杯能随杯盖一起向上离开桌面,求茶杯的质量M满足什么条件?
      14.(16分)如图,平板小车静止在光滑水平地面上,其右端固定一半圆形光滑轨道BC与车上表面相切于B点,B端右边x0=2m处有一与小车等高的台阶。一质量m=2.0kg可视为质点的物块以某-初速度滑上小车最左端A处,当物块运动到小车最右端B处时,小车与台阶相碰后立即静止,此后物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C。已知小车与轨道的总质量M=1.0kg,轨道半径R=0.5m,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2。求:
      (1)小车的运动时间t;
      (2)小车的长度L。
      15.(12分)如图所示,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径恰好水平,轴线OO'垂直于水平桌面。位于O点正上方某一高度处的点光源。S发出一束与OO'夹角θ=60°的单色光射向半球体上的A点,光线通过半球体后刚好垂直射到桌面上的B点,已知O'B=R,光在真空中传播速度为c,不考虑半球体内光的反射,求:
      (1)透明半球对该单色光的折射率n;
      (2)该光在半球体内传播的时间。
      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】
      A.由可知,甲车一直做匀加速直线运动,故A错误;
      B.在时两车速度相等,且乙车在甲车前,2s到4s由于甲车速度大于乙车速度,所以两车间距离减小,故B错误;
      C.由图像与坐标轴所围面积表示位移可知,4s内乙车的位移为
      由图可知,甲车的加速度为
      由于甲车前2s的位移为0,由后2s的位移
      故两车相遇,故C正确;
      D.在时两车速度相等,距离最大即为
      故D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      A.探测器在P点需要减速做近心运动才能由轨道I变轨到轨道II,同理,在轨道II的Q点需要减速做近心运动才能进入轨道III做圆周运动,故A错误;
      B.探测器在轨道II上P点的速率大于轨道I上的速率,在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,则Q点的速率大于P点速率,故探测器在轨道II上Q点的速率大于在探测器轨道I的速率,故B正确;
      C.在轨道II上,探测器由P点运行到Q点,万有引力做正功,机械能守恒,故探测器在轨道Ⅱ上经过P点时的机械能等于经过Q点时的机械能,故C错误;
      D.探测器在3R的圆形轨道运动,在轨道I上运动过程中,万有引力充当向心力,故有
      解得,故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      A.任意星之间所受万有引力为
      则任意一星所受合力为
      星运动的轨道半径
      万有引力提供向心力
      解得
      A错误;
      B.万有引力提供向心力
      解得
      则每颗星做圆周运动的向心加速度与三星的质量有关,B错误;
      C.根据题意可知
      C错误;
      D.根据线速度与角速度的关系可知变化前线速度为
      变化后为
      D正确。
      故选D。
      4、B
      【解析】
      A.根据第一宇宙速度的概念可知,该卫星发射速度一定大于7.9km/s,故A错误;
      B.由题意可知,卫星的周期

      万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得
      解得
      该卫星轨道半径与同步卫星轨道半径之比
      故B正确;
      C.万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得

      解得
      该卫星加速度与同步卫星加速度之比
      故C错误;
      D.由于由于不知该卫星与同步卫星的质量关系,无法比较其机械能大小,故D错误。
      故选AB。
      5、A
      【解析】
      根据串并联电路的特点可知线框流过af边的电流:
      流过abcdef边的电流:
      de、ab边受到的安培力等大同向,斜向左下方,同理bc、ef边受到的安培力等大同向,斜向右下方,则de、ab、bc、ef边所受的安培力合力为:
      方向向下;cd边受到的安培力:
      方向向下,;af边受到的安培力:
      方向向上,所以线框受到的合力:
      A正确,BCD错误。
      故选A。
      6、A
      【解析】
      根据卫星所受的万有引力提供向心力可知:
      可得
      同步卫星的轨道半径大于中圆轨道卫星,则中圆轨道卫星的周期小,角速度、线速度和向心加速度均大,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、BD
      【解析】
      A.两卫星的质量相等,到地心的距离相等,所以受到地球的万有引力相等。卫星a在赤道上随地球自转而做圆周运动,万有引力的一部分充当自转的向心力,卫星b在赤道上空贴着地表做匀速圆周运动,万有引力全部用来充当公转的向心力,因此a、b做匀速圆周运动所需的向心力大小不相等,A项错误;
      B.对卫星b重力近似等于万有引力,万有引力全部用来充当公转的向心力,所以向心加速度等于重力加速度g,B项正确;
      C.卫星b在赤道上空贴着地表做匀速圆周运动,其公转速度就是最大的环绕速度,也是第一宇宙速度,卫星a在赤道上随地球自转而做圆周运动,自转的向心力小于卫星b的公转向心力,根据牛顿第二定律,卫星a的线速度小于b的线速度,即a的线速度小于第一字宙速度,C项错误;
      D.a在赤道上随地球自转而做圆周运动,自转周期等于地球的自转周期,同步卫星的公转周期也等于地球的自转周期,所以a做匀速圆周运动的周期等于地球同步卫星的周期,D项正确。
      故选BD。
      8、AD
      【解析】
      A.绳子上的弹力大小等于物体的重力mg,则绳子对滑轮的两弹力的合力方向在两弹力的角平分线上,根据平衡条件可得杆对滑轮的弹力方向也在角平分线上,OB两点间的距离等于AB两点间的距离,根据几何关系可得,杆OA恰好在两弹力的角平线方向上,故A正确;
      B.若保持OB两点位置不变,增大杆长OA,使AB与竖直墙壁的夹角增大,仍保持OB两点间的距离等于AB两点间的距离,杆OA仍在两弹力的角平分线上,杆对滑轮的弹力仍沿杆方向,故B错误;
      C.若保持A点的位置不变,将绳子的固定点B向上移动,绳子对滑轮的两力夹角变大,合力变小,滑轮处于平衡状态,则杆对滑轮的弹力变小,故C错误;
      D.若保持AB与竖直墙壁的夹角不变,将轻杆的固定点O向下移动,两绳对滑轮的弹力大小方向都不变,则杆对滑轮的力仍在两绳弹力的角平分线上,所以杆对滑轮弹力的方向不变,故D正确。
      故选AD。
      9、AD
      【解析】
      AB.粒子刚好没能从边界射出磁场时,其运动轨迹刚好与相切,如图
      设带电粒子圆周运动的轨迹半径为,由几何关系有:
      解得:
      根据牛顿第二定律得:
      解得:
      运动时间为:
      故A正确,B错误;
      C.减小粒了的入射速率,粒子的周期不变,半径变小,粒子仍然从左边界出磁场,圆心角不变,则运动时间不变,故C错误;
      D.增人粒子的入射速率,粒子从磁场的右边界出磁场,粒子运动轨迹所对应的圆心角减小,则运动时间变小,故D正确.
      10、BCE
      【解析】
      A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误.
      B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期;故B正确.
      C.当时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C正确.
      D.从图2中可以看出波长,所以波速;故D错误.
      E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向向下;故E正确.
      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、
      【解析】
      (3)[1]当合力沿两个分力角平分线方向且两个分力夹角为,合力和两个分力大小相等,故弹簧形变量形同,长度相同,即;
      (4)[2]当两个分力相互垂直时,由勾股定理知:
      即:

      12、 4.700 10 偏大
      【解析】
      (1)[1][2]合金丝的电阻
      电阻率
      由图示螺旋测微器可知,其示数为:
      4.5mm+20.0×0.01mm=4.700mm
      (2)[3][4]在闭合电路中,电源电动势

      由图像可知,得电源电动势,图像截距,可得;测量值为待测电阻与电流表内阻之和,所以测量值偏大。
      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、(i)求最后茶杯内部封气体的压强为;杯盖对茶杯的压力大小为;(ii)茶杯的质量M满足
      【解析】
      (i)杯内封闭气体发生等容变化,有 代入数据解得:最后杯内气体的压强 ;对杯盖,有P'S+N=P1S+mg,解得:
      由牛顿第三定律可知,杯盖对茶杯的压力大小为:
      (ii)茶杯能离开桌面,条件是:P′S+Mg<P1S,故茶杯的质量M满足的条件为: 。
      14、 (1);(2)4m
      【解析】
      (1)对小车,由牛顿第二定律得
      解得
      a=4m/s2
      小车加速过程

      (2)物块恰能沿圆弧轨道运动到最高点C,由牛顿第二定律得
      物块从B运动到C的过程,由机械能守恒定律得
      联立解得
      根据牛顿第二定律可得
      物块在水平面上的运动可视为反向匀加速

      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)光从光源S射出经半球体到达水平桌面的光路如图
      光由空气射向半球体,由折射定律,有
      在中,,得
      光由半球体射向空气,由折射定律,有

      由几何知识得,故
      (2)光在半球体中传播的速度为

      则光在半球体中传播的时间

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