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      2027届潮州市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      2027届潮州市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届潮州市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了,N点位于磁场分界线处等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
      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、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔。质量为m的小球套在圆环上。一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用手拉住。现拉动细线,使小球沿圆环缓慢上移,在移动过程中手对线的拉力F和轨道对小球的弹力FN的大小变化情况是( )
      A.F不变,FN增大B.F减小,FN不变
      C.F不变,FN减小D.F增大,FN减小
      2、如图,两个小球分别被两根长度不同的细绳悬于等高的悬点,现将细绳拉至水平后由静止释放小球,当两小球通过最低点时,两球一定有相同的 ( )
      A.速度B.角速度C.加速度D.机械能
      3、甲、乙两车在平直公路上沿同一直线运动,两车的速度v随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
      A.两车的出发点一定不同
      B.在0到t2的时间内,两车一定相遇两次
      C.在t1到t2时间内某一时刻,两车的加速度相同
      D.在t1到t2时间内,甲车的平均速度一定大于乙车的平均速度
      4、如图,一根容易形变的弹性轻导线两端固定。导线中通有如图箭头所示的电流I。当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加如图所示的匀强磁场B时,描述导线状态的四个图示中正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、如图所示,一个质量为m的铁球处于静止状态,铁球与斜面的接触点为A,推力F的作用线通过球心O,假设斜面、墙壁均光滑,若让水平推力缓慢增大,在此过程中,下列说法正确的是()
      A.力F与墙面对铁球的弹力之差变大
      B.铁球对斜面的压力缓慢增大
      C.铁球所受的合力缓慢增大
      D.斜面对铁球的支持力大小等于
      6、如图所示,上表面粗糙、倾角θ=的斜面体放在光滑的水平地面上,一物块静止在斜面体上。现给斜面体一水平向左的推力F,发现无论F多大,物块均能与斜面体保持相对静止。若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin=0.6,cs=0.8,则物块与斜面体间的动摩擦因数μ应满足的条件为( )
      A.B.C.D.
      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,沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,则下列说法正确的是( )
      A.图示时刻质点b的加速度正在增大
      B.从图示时刻开始,经0.01s,质点b位于平衡位置上方,并向y轴正方向做减速运动
      C.从图示时刻开始,经0.01s,质点a沿波传播方向迁移了2m
      D.若该波发生明显的衍射现象,则它所遇到的障碍物或孔的尺寸一定比4m大得多
      8、下列说法正确的是( )
      A.悬浮颗粒的无规则运动并不是分子的运动,但能间接地反映液体分子运动的无规则性
      B.一种物质温度升高时,所有分子热运动的动能都要增加
      C.液体能够流动说明液体分子间的相互作用力比固体分子间的作用力要小
      D.一定质量的物质,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等
      E.一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行
      9、如图所示,在竖直平面内有一匀强电场,一带电量为+q、质量为m的小球在力F的作用下,沿图中虚线由M至N做竖直向上的匀速运动。已知力F和MN之间的夹角为45°,MN之间的距离为d,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
      A.电场的方向可能水平向左
      B.电场强度E的最小值为
      C.当qE=mg时,小球从M运动到N时电势能变化量为零
      D.F所做的功一定为
      10、如图所示,足够长的光滑平行金属直导轨固定在水平面上,左侧轨道间距为2d,右侧轨道间距为d。轨道处于竖直向下的磁感应强度大小为B的匀强磁场中。质量为2m、有效电阻为2R的金属棒a静止在左侧轨道上,质量为m、有效电阻为R的金属棒b静止在右侧轨道上。现给金属棒a一水平向右的初速度v0,经过一段时间两金属棒达到稳定状态。已知两金属棒运动过程中始终相互平行且与导轨良好接触,导轨电阻忽略不计,金属棒a始终在左侧轨道上运动,则下列说法正确的是( )
      A.金属棒b稳定时的速度大小为
      B.整个运动过程中通过金属棒a的电荷量为
      C.整个运动过程中两金属棒扫过的面积差为
      D.整个运动过程中金属棒a产生的焦耳热为
      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)把电流表改装成电压表的实验中,所用电流表G的满偏电流Ig为200μA,内阻估计在400~600Ω之间。
      (1)按图测定电流表G的内阻Rg,需要选用合适的器材,现有供选用的器材如下:
      A.滑动变阻器(阻值范围 0~200Ω)
      B.滑动变阻器(阻值范围 0~175Ω)
      C.电阻箱(阻值范围 0~999Ω)
      D.电阻箱(阻值范围 0~99999Ω)
      E. 电源(电动势 6V,内阻 0.3Ω)
      F. 电源(电动势 12V,内阻 0.6Ω)
      按实验要求,R最好选用 __________,R′最好选用___________,E最好选用 ___________(填入选用器材的字母代号)。
      (2)根据以上实验测得的电流表内阻值比真实值________________(选填“大”或“小”)。
      (3)假定由上述步骤已测出电流表内阻Rg=500Ω,现在通过串联一个24.5kΩ的电阻把它改装成为一个电压表,此电压表的量程为_____________________。
      12.(12分)热敏电阻包括正温度系数电阻器(PTC)和负温度系数电阻器(NTC)。正温度系数电阻器(PTC)在温度升高时电阻值越大,负责温度系数电阻器(NTC)在温度升高时电阻值越小,热敏电阻的这种特性,常常应用在控制电路中。某实验小组选用下列器材探究通过热敏电阻Rx(常温下阻值约为10.0Ω)的电流随其两端电压变化的特点。
      A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻r1=10Ω)
      B.电流表A2(量程0~1.0A,内阻r2约为0.5Ω)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω)
      E.定值电阻R3=990Ω
      F. 定值电阻R4=140Ω
      G.电源E(电动势12V,内阻可忽略)
      H.电键、导线若干
      (1)实验中改变滑动变阻器滑片的位置,使加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,请在所提供的器材中选择必需的器材,应选择的滑动变阻器______。(只需填写器材前面的字母即可)
      (2)请在所提供的器材中选择必需的器材,在虚线框内画出该小组设计的电路图_____。
      (3)该小组测出某热敏电阻Rx的I1—I2图线如曲线乙所示,NTC热敏电阻对应的曲线是____(填①或②)。
      (4)若将上表中的PTC电阻直接接到一个9V,内阻10Ω的电源两端,则它的实际功率为_______W。(结果均保留2位有效数字)
      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)如图所示,两列简谐横波a、b在同一介质中分别沿x轴正、负方向传播,波速均为v=2.5m/s。已知在t=0时刻两列波的波峰正好在x=2.5m处重合。
      ①求t=0时,介质中处于波峰且为振动加强点的所有质点的x坐标;
      ②从t=0时刻开始,至少要经过多长时间才会使x=1.0m处的质点到达波峰且为振动加强点?
      14.(16分)如图所示,有一竖直放置的绝热密闭气缸上端开口。气缸中有一绝热活塞,活塞质量为,面积为,厚度可以忽略。不计活塞与气缸之间的摩擦,开始时刻活塞处于静止状态并距离气缸底部高度为,距离上端口为。活塞下方有一定质量的理想气体,初始时刻温度为。已知大气压强为,重力加速度为。求:
      (1)在活塞上放一重物时(图中未画出,重物与气缸壁不接触)活塞和重物下降至距离气缸底部处静止不动,此时气缸内气体温度为,则此重物的质量为多少?
      (2)在(1)中状态后,用气缸内部的电热丝缓慢给气缸内的理想气体加热直至活塞恰好与管口持平,则此时气缸内气体的温度是多少?
      15.(12分)如图所示,轴、y轴和直线将x=L平面划分成多个区域。其中I区域内存在竖直向下的电场,II区域存在垂直于纸面向里的匀强磁场,III区域存在垂直于纸面向外的匀强磁场,II、III区域的磁感应强度大小相同。质量为m、电量为q的粒子从P点(-L,y)以垂直于电场方向、大小为v0的速度出发,先后经O点(0,0)、M点(L,0)到达N点(L,-L),N点位于磁场分界线处。已知粒子到达O点时速度方向偏转了,不计粒子的重力,回答下面问题。
      (1)求带电粒子在电场运动过程中电场力的冲量;
      (2)若粒子从P点出发依次通过O点、M点并于M点第一次射出磁场分界线后到达N点,则粒子运动的时间为多少?
      (3)粒子到达N点时在磁场中运动的路程为多少?
      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、B
      【解析】
      小球沿圆环缓慢上移可看作处于平衡状态,对小球进行受力分析,作出受力示意图如图
      由图可知△OAB∽△GFA即:,当A点上移时,半径不变,AB长度减小,故F减小,FN不变,ACD错误B正确。
      2、C
      【解析】
      试题分析:根据动能定理得:mgL=mv2,解得:,因为L不等.所以速度不等,故A错误;
      B、根据解得:a=2g,所以两球加速度相等,又a=Lω2,所以角速度不等,故B错误C正确;因为两球的质量关系未知,初始位置它们的重力势能不一定相等,所以在最低点,两球的机械能不一定相等,故D错误;故选C.
      考点:动能定理;向心加速度.
      【名师点睛】此题考查了动能定理的应用以及向心加速度及角速度的知识;解决本题的关键掌握动能定理和机械能守恒定律,知道摆球在最低点靠合力提供做圆周运动的向心力,列的式子即可解答;此题是基础题,意在考查基础知识的应用.
      3、C
      【解析】
      A.根据题目所给信息,不能判断两车出发点的关系,因为该图是描述速度与时间变化关系的图像,A错误;
      B.两图线的交点表示在该时刻速度相等,在0到t2的时间内,两车有两次速度相等,并不是相遇,B错误;
      C.图象的斜率表示加速度,在t1时刻两车速度相等,然后甲做变加速直线运动,乙做匀加速直线运动,在t2时刻两车又速度相等,所以甲的平均加速度等于乙的加速度,故t1到t2时间内在某一时刻,乙图线的斜率和甲图线平行,加速度相等,C正确;
      D.图象图线与坐标轴围成的面积表示位移,从图可知,在t1到t2时间内乙的位移大于甲的位移,所用时间相等,故甲的平均速度一定小于乙的平均速度,故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      考查安培力。
      【详解】
      A.图示电流与磁场平行,导线不受力的作用,故A错误;
      B.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,故B正确;
      C.由左手定则判得,安培力的方向垂直直面向里,故C错误;
      D.由左手定则判得,安培力的方向水平向右,故D错误。
      故选B。
      5、D
      【解析】
      对小球受力分析,受推力F、重力G、墙壁的支持力N、斜面的支持力N′,如图:
      根据共点力平衡条件,有:
      x方向:
      F-N′sinθ-N=0
      竖直方向:
      N′csθ=mg
      解得:

      N=F-mgtanθ;
      A.故当F增加时,墙壁对铁球的作用力不断变大,为N=F-mgtanθ;可知F与墙面对铁球的弹力之差不变,故A错误;
      BD.当F增加时,斜面的支持力为,保持不变,故球对斜面的压力也保持不变,故D正确,B错误;
      C.铁球始终处于平衡状态,合外力始终等于0;故C错误;
      6、B
      【解析】
      当F=0时,物块能静止在斜面上,可知


      当F特别大时,对物块受力分析,将加速度分解到沿斜面方向和垂直斜面方向,由牛顿第二定律,沿斜面方向
      垂直斜面方向
      又,由于F可以取无穷大,加速度无穷大,所以以上各式中的和可忽略,联立解得
      综合分析得
      故ACD错误,B正确。
      故选B。
      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、AB
      【解析】
      A.由于波沿x轴正方向传播,根据“上下坡”法,知道b质点正向下振动,位移增大,加速度正在增大,故A正确;
      B.由图知,波长λ=4m,则该波的周期为
      从图示时刻开始,经过0.01s,即半个周期,质点b位于平衡位置上方,并向y轴正方向做减速运动,故B正确;
      C.质点a不会沿波传播方向迁移,故C错误;
      D.当波的波长比障碍物尺寸大或差不多时,就会发生明显的衍射,所以若该波发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比4 m小或和4m差不多,故D错误。
      故选:AB。
      8、AE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动并不是分子的运动,但能间接地反映液体分子运动的无规则性,A正确;
      B.一种物质温度升高时,分子的平均动能增加,这是一种统计规律,可能有的分子热运动的动能要增加,有的反而要减少,B错误;
      C.液体能够流动与液体分子间作用力无必然联系,固体有固定形状也与固体间分子作用力无必然联系,C错误;
      D.一定质量的物质,在一定的温度和压强下,汽化时吸收的热量与液化时放出的热量相等,D错误;
      E.一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行,E正确。
      故选AE。
      9、BC
      【解析】
      A.小球受力情况:小球受到重力mg、拉力F与电场力qE,因为小球做匀速直线运动,合力为零,则F与qE的合力与mg大小相等、方向相反,作出F与qE的合力,如图
      根据上图可知,电场力在右侧,由于小球带正电,电场方向与电场力方向相同,故指向右侧,故A错误;
      B.由图可知,当电场力qE与F垂直时,电场力最小,此时场强也最小。则得:qE=mgsinθ,所以电场强度的最小值为,故B正确;
      C.当mg=Eq时,根据几何关系,电场力水平向右,与MN垂直,小球从M运动到N电场力不做功,即小球从M运动到N时电势能变化量为零,故C正确;
      D.由于电场力变化时,F大小也跟随着改变,所以做功也不能具体确定值,故D错误;
      10、BCD
      【解析】
      A.对金属棒a、b分别由动量定理可得

      联立解得
      两金属棒最后匀速运动,回路中电流为0,则



      A错误;
      B.在金属棒b加速运动的过程中,有

      解得
      B正确;
      C.根据法拉第电磁感应定律可得
      解得
      C正确;
      D.由能量守恒知,回路产生的焦耳热
      则金属棒a产生的焦耳热
      D正确。
      故选BCD。
      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、D C F 小 5V
      【解析】
      (1)[1][2][3]图中电路为经典的半偏法测电流表内阻,采用半偏法测量电流表内阻时,电源电动势越大,越有利于减小误差,所以电动势应选择较大的F,为了保证电流表能够满偏,根据闭合电路欧姆定律粗算全电路总电阻大小:
      所以电阻箱选用阻值较大的D,电阻箱用来和电流表分流,所以二者电阻相差不多,所以选择C;
      (2)[4]实验原理可以简述为:闭合,断开,调节使电流表满偏,保持和不变,闭合开关,调节使电流表半偏,此时的电阻即为电流表的内阻。事实上,当接入时,整个电路的总电阻减小,总电流变大,电流表正常半偏,分流为断开时总电流的一半,而通过的电流大于断开时总电流的一半,根据欧姆定律可知的电阻示数小于电流表真实的内阻;
      (3)[5]根据串联分压规律:
      解得改装后电压表的量程:。
      12、C ② 2.0W(1.9~2.1W)
      【解析】
      (1)[1]因为要求加在热敏电阻两端的电压从零开始逐渐增大,所以滑动变阻器采用分压接法,为了便于调节,应选择最大阻值小的滑动变阻器,故填C。
      (2) [2]因为器材没有电压表,故用已知内阻的电流表A1串联一个大电阻R3改装成电压表。由于热敏电阻的阻值远小于电压表内阻,所以电流表应用外接法,电路图如图所示
      (3)[3] 把热敏电阻Rx的I1—I2图线的纵坐标改成,即热敏电阻的电压,单位为V,图像就成为热敏电阻的图像。图像上的点与坐标原点连线的斜率表示电阻值。随电压增大,电流增大,电阻实际功率增大,温度升高。NTC热敏电阻在温度升高时电阻值减小,故对应的曲线是②。
      (4)[4]做出9V,内阻10Ω的电源的图像
      其与曲线②的交点坐标的乘积即为所要求的实际功率,为
      由于作图和读书有一定的误差,故结果范围为1.9~2.1W。
      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、①②
      【解析】
      ①两列波的波峰相遇处的质点偏离平衡位置的位移均为。
      从题图中可以看出,a波波长;b波波长
      波波峰的坐标为
      波波峰的坐标为
      由以上各式可得,介质中处于波峰且为振动加强点的所有质点的坐标为

      ②波波峰传播到处的时间为

      波波峰传播到处的时间为

      其中
      当处的质点处于波峰时,有
      以上各式联立可解得

      由分析可知,当时,处的质点经历最短的时间到达波峰,将代入
      解得

      14、 (1);(2)
      【解析】
      (1)开始时刻活塞静止

      设重物质量为,当活塞和重物下降至距离气缸底部时

      ,,,由理想气体状态方程可得

      联立解得:

      (2)气缸和活塞都绝热,气缸内的理想气体缓慢加热,故气缸内的气体压强不变,由盖一吕萨克定律可得

      ,,解得:

      15、 (1),方向竖直向下;(2);(3)当粒子到达M处时,为奇数次通过磁场边界,路程为πL;当粒子到达M处时,为偶数次通过磁场边界,路程为
      【解析】
      (1)粒子在电场中做类平抛运动,粒子到达O点时速度方向偏转了,分解速度得
      取竖直向下方向为正方向,根据动量定理,电场力的冲量

      方向竖直向下。
      (2)设粒子在电场中运动的时间为,水平方向上做匀速直线运动,则
      粒子在磁场中运动速度为
      粒子运动轨迹如图甲所示:
      由几何关系知
      两段轨迹半径相等,圆心角之和为2π,粒子运动的时间为一个周期
      所以
      (3)对图甲粒子做圆周运动的路程为圆周长
      粒子运动轨迹还可以如图乙:
      粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      当粒子到达M处时是第三次通过磁场边界,粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      当粒子到达M处时是第四次通过磁场边界,粒子做圆周运动的半径为
      路程为
      依次类推,当粒子到达M处时,为奇数次通过磁场边界,路程为πL;当粒子到达M处时,为偶数次通过磁场边界,路程为。

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