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      2027届宝鸡市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      2027届宝鸡市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届宝鸡市高考物理必刷试卷(含答案解析),共3页。
      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、我国的航天技术处于世界先进行列,如图所示是卫星发射过程中的两个环节,即卫星先经历了椭圆轨道I,再在A点从椭圆轨道I进入圆形轨道Ⅱ,下列说法中错误的是( )
      A.在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度
      B.在轨道I上经过A的动能小于在轨道Ⅱ上经过A的动能
      C.在轨道I上运动的周期小于在轨道Ⅱ上运动的周期
      D.在轨道I上经过A的加速度小于在轨道Ⅱ上经过A的加速度
      2、如图所示,两根粗细不同,两端开口的直玻璃管A和B竖直插入同一水银槽中,各用一段水银柱封闭着一定质量温度相同的理想气体,气柱长度,水银柱长度,今使封闭空气降低相同的温度(大气压保持不变),则两管中空气柱上方水银柱的移动情况是( )
      A.均向下移动,A管移动较少B.均向下移动,A管移动较多
      C.均向下移动,两管移动的一样多D.水银柱的移动距离与管的粗细有关
      3、水平地面上方分布着水平向右的匀强电场,一光滑绝缘轻杆竖直立在地面上,轻杆上有两点A、B。轻杆左侧固定一带正电的点电荷,电荷量为+Q,点电荷在轻杆AB两点的中垂线上,一个质量为m,电荷量为+q的小球套在轻杆上,从A点静止释放,小球由A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )
      A.小球受到的电场力先减小后增大
      B.小球的运动速度先增大后减小
      C.小球的电势能先增大后减小
      D.小球的加速度大小不变
      4、在如图所示的逻辑电路中,当A端输入电信号”1”、B端输入电信号”0”时,则在C和D端输出的电信号分别为
      A.1和0B.0和1C.1和lD.0和0
      5、一物块以某初速度沿水平面做直线运动,一段时间后垂直撞在一固定挡板上,碰撞时间极短,碰后物块反向运动。整个运动过程中物块的速度随时间变化的v-t图像如图所示,下列说法中正确的是( )
      A.碰撞前后物块的加速度不变
      B.碰撞前后物块速度的改变量为2m/s
      C.物块在t=0时刻与挡板的距离为21m
      D.0~4s内物块的平均速度为5.5m/s
      6、如图所示,在竖直向下的匀强磁场中有两根水平放置的平行粗糙金属导轨CD、EF,导轨上放有一金属棒MN.现从t=0时刻起,给金属棒通以图示方向的电流且电流I的大小与时间t成正比,即I=kt,其中k为常量,不考虑电流对匀强磁场的影响,金属棒与导轨始终垂直且接触良好.下列关于金属棒的加速度a、速度v随时间t变化的关系图象,可能正确的是

      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,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
      8、随着北京冬奥会的临近,滑雪项目成为了人们非常喜爱的运动项目。如图,质量为m的运动员从高为h的A点由静止滑下,到达B点时以速度v0水平飞出,经一段时间后落到倾角为θ的长直滑道上C点,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则运动员( )
      A.落到斜面上C点时的速度vC=
      B.在空中平抛运动的时间t=
      C.从B点经t=时, 与斜面垂直距离最大
      D.从A到B的过程中克服阻力所做的功W克=mgh-mv02
      9、下列说法中正确的是( )
      A.物体速度增大,则分子动能增大,内能也增大
      B.一定质量气体的体积增大,但既不吸热也不放热,内能减小
      C.相同质量的两种物体,提高相同的温度,内能的增量一定相同
      D.物体的内能与物体的温度和体积都有关系
      E.凡是与热现象有关的宏观过程都具有方向性
      10、如图所示,为一弹性轻绳,一端固定于点,一端连接质量为的小球,小球穿在竖直的杆上。轻杆一端固定在墙上,一端为定滑轮。若绳自然长度等于,初始时在一条水平线上,小球从点由静止释放滑到点时速度恰好为零。已知、两点间距离为,为的中点,小球在点时弹性绳的拉力为,小球与杆之间的动摩擦因数为0.5,弹性绳始终处在弹性限度内。下列说法正确的是( )
      A.小球在点时速度最大
      B.若在点给小球一个向上的速度,小球恰好能回到点,则
      C.小球在阶段损失的机械能等于小球在阶段损失的机械能
      D.若点没有固定,杆在绳的作用下以为轴转动,在绳与点分离之前,的线速度等于小球的速度沿绳方向分量
      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)为了探究物体质量与加速度的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。质量分别为m1和m2的两个小车,用一条柔软的轻绳通过滑轮连起来,重物的质量为m0,忽略滑轮的质量和各种摩擦,使两车同时从静止开始运动,同时停止,两个小车发生的位移大小分别为x1和x2。
      (1)如果想验证小车的质量和加速度成反比,只需验证表达式____________成立。(用题中所给物理量表示)
      (2)实验中____________(填“需要”或“不需要”)满足重物的质量远小于小车的质量。
      12.(12分)某同学为了测量电源的电动势和内阻,根据元件的不同,分别设计了以下两种不同的电路。

      实验室提供的器材有:
      两个相同的待测电源,辅助电源;
      电阻箱、,滑动变阻器、;
      电压表,电流表;
      灵敏电流计,两个开关、。
      主要实验步骤如下:
      ①按图连接好电路,闭合开关和,再反复调节和,或者滑动变阻器、,使电流计的示数为0,读出电流表、电压表示数分别为、。
      ②反复调节电阻箱和(与①中的电阻值不同),或者滑动变阻器、,使电流计的示数再次为0,读出电流表、电压表的示数分别为、。
      回答下列问题:
      (1)哪套方案可以更容易得到实验结果______(填“甲”或“乙”)。
      (2)电源的电动势的表达式为_____,内阻为______。
      (3)若不计偶然误差因素的影响,考虑电流、电压表内阻,经理论分析可得,____(填“大于”“小于”或“等于”),_____(填“大于”“小于”或“等于”)。
      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,上端封闭、下端开口的玻璃管竖直放置,管长55cm,其中有一段长为6cm的水银柱,将长为20cm的空气柱A封闭在管的上部,空气柱B和大气连通现用一小活塞将管口封住,并将活塞缓慢往上压,当水银柱上升4cm时停止上压已知外界大气压恒为76cmHg,上压过程气体温度保持不变,A、B均为理想气体,求:
      (1)气体A、B末状态的压强;
      (2)试分析此过程中B气体是吸热还是放热?
      14.(16分)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1.
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能;
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小;
      (3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.
      15.(12分)一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向。传播,t=3s时波传到x=9m处的质点B点,其波形如图甲所示,A质点的振动情况如图乙所示,求:
      (i)从t=3s时开始C质点经过多长时间位移第一次为4m;
      (ii)在简谐横波从B质点传到C质点的过中,A质点运动的路程。
      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、D
      【解析】
      A.在轨道I上运动过程中,从B到A,万有引力做负功,所以在轨道I上经过A的速度小于经过B的速度,故A不符题意;
      B.要实现从轨道I变轨到轨道II,要在轨道I的A点加速,才能变轨到轨道II,所以在轨道I上经过A的速度小于在轨道II上经过A的速度,即在轨道I上经过A的动能小于在轨道II上经过A的动能,故B不符题意;
      C.根据
      可知半长轴越大,周期越大,故在轨道I上运动的周期小于在轨道II上运动的周期,故C不符题意;
      D.根据
      可得
      由于在轨道I上经过A点时的轨道半径等于轨道II上经过A的轨道半径,所以两者在A点的加速度相等,故D符合题意。
      本题选错误的,故选D。
      2、A
      【解析】
      D.因为大气压保持不变,封闭空气柱均做等压变化,放封闭空气柱下端的水银面高度不变,根据盖一吕萨克定律,可得


      化简得
      则空气柱长度的变化与玻璃管的粗细无关,D错误;
      ABC.因A、B管中的封闭空气柱初温T相同,温度的变化也相同,则与H成正比。又,所以,即A、B管中空气柱的长度都减小,水银柱均向下移动,因为,所以
      所以A管中空气柱长度减小得较少,A正确,BC错误。
      故选A。
      3、C
      【解析】
      A.小球下滑时受匀强电场的电场力是不变的,受到点电荷的电场力先增加后减小,则小球受到的电场力先增大后减小,选项A错误;
      B.小球下滑时,匀强电场的电场力垂直小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,重力做正功,但是由于不能比较正功和负功的大小关系,则不能确定小球速度变化情况;在后半段,点电荷电场力和重力均对小球做正功,则小球的运动速度增大,选项B错误;
      C.小球下滑时,匀强电场的电场力垂直小球运动方向,则对小球不做功;点电荷在前半段先对小球做负功,在后半段对小球做正功,则小球的电势能先增大后减小,选项C正确;
      D.由小球的受力情况可知,在A点时小球的加速度小于g,在AB中点时小球的加速度等于g,在B点时小球的加速度大于g,则加速度是不断变化的,选项D错误。
      故选C。
      4、C
      【解析】
      B端输入电信号“0”时,经过非门输出端D为“1”,AD为与门输入端,输入分别为“1”、“1”,经过与门输出端C为“1”。故C正确,ABD错误。
      5、C
      【解析】
      根据速度图像的斜率分析物块的加速度。读出碰撞前后物块的速度,即可求速度的改变量。根据图像与时间轴所围的面积求物块在内的位移,即可得到物块在时刻与挡板的距离。根据内的位移来求平均速度。
      【详解】
      A.根据v-t图像的斜率大小等于物块的加速度,知碰撞前后物块的加速度大小相等,但方向相反,加速度发生了改变,故A错误;
      B.碰撞前后物块的速度分别为v1=4m/s,v2=-2m/s则速度的改变量为:
      故B错误;
      C.物块在时刻与挡板的距离等于内位移大小为:
      故C正确;
      D.内的位移为:
      平均速度为:
      故D错误。
      故选C。
      6、D
      【解析】
      AB、由题,棒中通入的电流与时间成正比,I=kt,棒将受到安培力作用,当安培力大于最大静摩擦力时,棒才开始运动,根据牛顿第二定律得:F-f=ma,而F=BIL,I=kt,得到 BkL•t-f=ma,可见,a随t的变化均匀增大。当t=0时,f=-ma,根据数学知识可知AB错误,故AB错误。
      CD、速度图象的斜率等于加速度,a增大,则v-t图象的斜率增大。故C错误,D正确。
      故选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、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;
      8、CD
      【解析】
      A.从B点飞出后,做平抛运动,在水平方向上有
      在竖直方向上有
      落到C点时,水平和竖直位移满足
      解得
      从B点到C点,只有重力做功,根据动能定理可得
      解得
      AB错误;
      C.当与斜面垂直距离最大时,速度方向平行于斜面,故有
      解得
      C正确;
      D.从A到B的过程中重力和阻力做功,根据动能定理可得
      解得
      D正确。
      9、BDE
      【解析】
      A.速度增大,不会改变物体的分子的动能,故A错误;
      B.体积增大时,气体对外做功,不吸热也不放热时,内能减小,故B正确;
      C.质量相同,但物体的物质的量不同,故温度提高相同的温度时,内能的增量不一定相同,故C错误;
      D.物体的内能与物体的温度和体积都有关系,故D正确;
      E.由热力学第二定律可知,凡是与热现象有关的宏观过程都具有方向性,故E正确。
      故选BDE。
      10、AD
      【解析】
      A.设当小球运动到某点时,弹性绳的伸长量是,小球受到如图所示的四个力作用:
      其中
      将正交分解,则
      的竖直分量
      据牛顿第二定律得
      解得
      即小球的加速度先随下降的距离增大而减小到零,再随下降的距离增大而反向增大,据运动的对称性(竖直方向可以看作单程的弹簧振子模型)可知,小球运动到的中点时,加速度为零,速度最大,A正确;
      B.对小球从运动到的过程,应用动能定理得
      若在点给小球一个向上的速度,小球恰能从点回到点,应用动能定理得
      联立解得

      B错误;
      C.除重力之外的合力做功等于小球机械能的变化,小球在段所受绳子拉力竖直分量较小,则小球在段时摩擦力和弹力做的负功比小球在段时摩擦力和弹力做的负功少,小球在阶段损失的机械能小于小球在阶段损失的机械能,C错误;
      D.绳与点分离之前点做圆周运动,线速度(始终垂直于杆)大小等于小球的速度沿绳方向的分量,D正确。
      故选AD。
      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、 不需要
      【解析】
      (1)[1]根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比为
      要验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,则满足
      可得
      即等式近似成立, 则可认为“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比”;
      (2)[2]根据实验装置可知甲、乙两车所受的合外力相等,而甲、乙两车运动的时间相同,根据运动学公式可知甲、乙两车运动的加速度之比等于甲、乙两车运动的位移之比,所以只要测出甲、乙两车的质量和运动的位移就可验证“在外力一定的条件下, 物体的加速度与其质量成反比” 的结论,故不需要满足钩码的质量远小于任一小车的质量。
      12、甲 等于 等于
      【解析】
      (1)[1]甲电路的连接有两个特点:左、右两个电源间的路端电压相等,干路电流相同,电阻箱可以直接读数;乙电路更加适合一般情况,需要采集更多数据,并且需要作图处理数据才可以得到结论,同状态下采集数据,根据闭合电路欧姆定律列式求解电源的电动势和内阻,甲电路更简单。
      (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律得
      解得

      (3)[4][5]当电流计的示数为0时,相同电源,电流相等时路端电压相等,此电路中电流表测的是干路电流,电压表测的是两端的电压(路端电压),因此电流表和电压表都是准确值,故

      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)气体A末状态的压强87.5cmHg,B气体末态压强93.5cmHg; (2)B气体是放热。
      【解析】
      (1)气体A的初态的压强为pA:
      pA+p柱=p0
      末态时气柱的长度为lA′
      lA′=lA-△l
      气体A发生等温变化
      pA lAS=pA′lA′S
      解得
      pA′=87.5cmHg
      气体B的末态压强为pB′,解得
      pB′=pA′+p柱=93.5cmHg
      (2)气体B的初态:压强为p0,气体柱的长度为lB
      lB=L-lA-l柱=29cm
      气体B发生等温变化
      pB lBS=pB′lB′S
      解得
      lB′=23.6cm
      lB′<lB,气体B的变化是等温压缩
      等温变化,内能不变△U=0,压缩体积减小,外界对气体做功W>0
      由热力学第一定律△U=W+Q可知Q<0:气体B要放热。
      14、(1)(1)N=11.5N(3)Q=16J
      【解析】
      (1)由动量定理知:
      由能量守恒定律知:
      解得:
      (1)由平抛运动知:竖直方向:
      水平方向:
      在E点,由牛顿第二定律知:
      解得:N=11.5N
      (3)从D到E,由动能定理知:
      解得:
      从B到D,由动能定理知
      解得:
      对物块
      解得:t=1s;
      由能量守恒定律知:
      解得:Q=16J
      15、 (i)11s(ii)32m
      【解析】
      (i)由图甲可知波的波长λ=6m,由乙图可知波的周期T=4s,根据

      v=1.5m/s
      从t=3s时开始C质点的位移第一次为4m的时间
      (ii)简谐横波从B质点传到C质点的时间

      t=2T
      由图可知波的振幅为A=4m,A质点运动的路程为
      s=2×4A=2×4×4 =32m

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