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      2027届贵州省贵阳市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      2027届贵州省贵阳市高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届贵州省贵阳市高考物理必刷试卷(含答案解析),共3页。
      2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
      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、一质点做匀加速直线运动时,速度变化时发生位移,紧接着速度变化同样的时发生位移,则该质点的加速度为( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      2、如图所示,磁性白板放置在水平地面上,在白板上用一小磁铁压住一张白纸。现向右轻拉白纸,但未拉动,在该过程中
      A.小磁铁受到向右的摩擦力
      B.小磁铁只受两个力的作用
      C.白纸下表面受到向左的摩擦力
      D.白板下表面与地面间无摩擦力
      3、航母上飞机弹射起飞是利用电磁驱动来实现的。电磁驱动原理如图所示,在固定线圈左右两侧对称位置放置两个闭合金属圆环,铝环和铜环的形状、大小相同,已知铜的电阻率较小,则合上开关 S的瞬间( )
      A.两个金属环都向左运动
      B.两个金属环都向右运动
      C.从左侧向右看,铝环中感应电流沿顺时针方向
      D.铜环受到的安培力小于铝环受到的安培力
      4、2019年10月30日在新疆喀什发生4级地震,震源深度为12 km。如果该地震中的简谐横波在地壳中匀速传播的速度大小为4 km/s,已知波沿x轴正方向传播,某时刻刚好传到x=120 m处,如图所示,则下列说法错误的是( )
      A.从波传到x=120 m处开始计时,经过t=0.06 s位于x=360 m的质点加速度最小
      B.从波源开始振动到波源迁移到地面需要经过3 s时间
      C.波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大
      D.此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个
      5、一个物体在多个力的作用下处于静止状态,如果仅使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又逐渐从零恢复到原来大小,那么,图中能正确描述该过程中物体速度与时间关系的是( )
      A.B.
      C.D.
      6、如图甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为mA和mB的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同,它们的质量之比mA:mB=2:1.当用水平力F作用于B上且两物块以相同的加速度向右加速运动时(如图甲所示),弹簧的伸长量xA;当用同样大小的力F竖直向上拉B且两物块以相同的加速度竖直向上运动时(如图乙所示),弹簧的伸长量为xB,则xA:xB等于( )
      A.1:1B.1:2C.2:1D.3:2
      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,等量同种正电荷固定在M、N两点,虚线框ABCD是以MN连线的中点为中心的正方形,其中G、H、E、F分别为四条边的中点,则以下说法中正确的是( )
      A.若A点电势为5V,则B点电势为5V
      B.同一正电荷在A点具有的电势能大于在D点具有的电势能
      C.在G点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿GH连线向H点运动
      D.在E点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿EF连线向F点运动
      8、如图甲为研究光电效应实验的部分装置示意图。实验中用频率为的光照射某种金属,其光电流随光电管外电源电压变化的图像如图乙。已知普朗克常量为,电子带的电荷量为。下列说法中正确的是( )
      A.测量电压时,光电管的极应连接外电源的负极
      B.光电子的最大初动能为
      C.该金属的逸出功为
      D.当电压大于时,增加光照强度则光电流增大
      9、如图所示,电路中有四个完全相同的灯泡,额定电压为,额定功率为,变压器为理想变压器,若四个灯泡都正常发光,则( )
      A.变压器原副线圈的匝数比为1∶2B.变压器原、副线圈的匝数比为2∶1
      C.电源电压为D.电源电压为
      10、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.圆环在O点的速度最大
      B.圆环通过O点的加速度等于g
      C.圆环在A点的加速度大小为
      D.圆环在B点的速度为
      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)利用如图所示的装置探究动能定理。将木板竖直放置在斜槽末端的前方某一固定位置,在木板上依次固定好白纸、复写纸,将小球从不同的标记点由静止释放。记录标记点到斜槽底端的高度H,并根据落点位置测量出小球离开斜槽后的竖直位移y,改变小球在斜槽上的释放位置,在斜槽比较光滑的情况下进行多次测量,已知重力加速度为g,记录数据如下:
      (1)小球从标记点滑到斜槽底端的过程,速度的变化量为______(用x、y、g表示);
      (2)已知木板与斜槽末端的水平距离为x,小球从标记点到达斜槽底端的高度为H,测得小球在离开斜槽后的竖直位移为v,不计小球与槽之间的摩擦及小球从斜槽滑到切线水平的末端的能量损失。小球从斜槽上滑到斜槽底端的过程中,若动能定理成立,则应满足的关系式是______;
      (3)保持x不变,若想利用图像直观得到实验结论,最好应以H为纵坐标,以_____为横坐标,描点画图。
      12.(12分)某同学设计测量电流表内阻的实验。待测电流表的内阻Rg约在1kΩ~2kΩ之间,量程250μA。提供实验器材:
      电源(4V,0.6Ω)
      电键S及导线若干
      一只电阻箱R(0~9999Ω)
      滑动变阻器R1(0~50Ω,0.6A)
      滑动变阻器R2(0~1kΩ,0.3A)
      某同学的测量过程如下:
      第一,选择实验器材,设计实验的电路图,如图甲所示:
      第二,实验操作步骤如下:
      ①先按电路图接好各元件,调节滑动变阻器R'的滑片P位置,再使电阻箱阻值为零
      ②闭合电键S,调节滑动变阻器R'的滑片P于某一位置,使电流表达到满刻度Ig
      ③滑动变阻器R'的滑片P保持不变,调节电阻箱值使电流表读数为Ig的一半,记下电阻箱读数Rx,则待测电流表的内阻Rg=Rx,请回答以下问题:
      (1)为了精确测量电流表的内阻,该同学选择的滑动变阻器R'是_____(选填“R1”或“R2”)。
      (2)该同学在操作步骤①中,滑动变阻器R'的滑片P应置于_____端(选填“a”或“b”)理由是_____。
      (3)接照该同学所设计的实验思路,用铅笔画出的线代表导线在图乙中替他完善正确规范的实验电路连接,导线不能交叉_____。
      (4)在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是_____。
      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) “∟”形轻杆两边互相垂直、长度均为l,可绕过O点的水平轴在竖直平面内自由转动,两端各固定一个金属小球A、B,其中A球质量为m,带负电,电量为q,B球的质量为m,B球开始不带电,整个装置处于竖直向下的匀强电场中,电场强度。现将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放:
      (1)当“∟”形杆转动的角速度达到最大时,OB杆转过的角度为多少?
      (2)若使小球B也带上负电,仍将“∟”形杆从OB位于水平位置由静止释放,OB杆顺时针转过的最大角度为90°,则小球B带的电量为多少?转动过程系统电势能的最大增加值为多少?
      14.(16分)倾角为的斜面上叠放着质量均为滑块和长木板,在垂直于斜面方向的压力F作用下,均保持静止。已知滑块与长木板间动摩擦因素,滑块正处于长木板的中间位置;长木板与斜面间动摩擦因素,长木板长度。滑块大小忽略不计,各接触面的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,斜面足够长,取,。
      (1)压力F的最小值;
      (2)突然撤去压力F,滑块经过多长时间从长木板滑下?
      15.(12分)U形管两臂粗细不同,开口向上,封闭的粗管横截面积是开口的细管的三倍,管中装入水银,大气压为76 cmHg.开口管中水银面到管口距离为11 cm,且水银面比封闭管内高4 cm,封闭管内空气柱长为11 cm,如图所示.现在开口端用小活塞封住,并缓慢推动活塞,使两管液面相平,推动过程中两管的气体温度始终不变,试求:
      (1)粗管中气体的最终压强;
      (2)活塞推动的距离.
      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】
      设质点做匀加速直线运动,由A到B:
      由A到C
      由以上两式解得加速度
      故选D。
      2、C
      【解析】
      AB.小磁铁受到竖直向下的重力、白板对小磁铁吸引力和竖直向上的支持力,三力平衡,静止不动,所以小磁铁不受摩擦力,AB错误;
      C.对小磁铁和白纸作为整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和向左的摩擦力平衡,C正确;
      D.对小磁针、白纸和磁性白板整体受力分析可知,水平方向上受到向右的拉力和地面对磁性白板向左的摩擦力平衡,D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      AB.若环放在线圈两边,根据“来拒去留”可得,合上开关S的瞬间,环为阻碍磁通量增大,则环将向两边运动,故AB错误;
      C.线圈中电流为右侧流入,磁场方向为向左,在闭合开关的过程中,磁场变强,则由楞次定律可知,电流由左侧向右看为顺时针,故C正确;
      D.由于铜环的电阻较小,故铜环中感应电流较大,则铜环受到的安培力要大于铝环受到的安培力,故D错误。
      故选C。
      4、B
      【解析】
      A.根据图像可知,波长为60m,波速为4km/s,所以可得周期为0.015s,0.06s的时间刚好是整数个周期,可知横波刚传到360m处,此处质点开始从平衡位置向-y方向运动,加速度最小,A正确,不符题意;
      B.波在传播的时候,波源没有迁移,B错误,符合题意;
      C.波的传播方向是向右,所以根据同侧法可知,波动图像上M点此时速度方向沿y轴负方向,动能在变大,C正确,不符题意;
      D.过M点作水平线,然后作关于x轴的对称线,可知与波动图像有7个交点,所以此刻波动图像上除M点外与M点位移大小相同的质点有7个,D正确,不符题意。
      本题选错误的,故选B。
      5、D
      【解析】
      依题,原来物体在多个力的作用下处于静止状态,物体所受的合力为零,使其中某个力的大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小的过程中,物体的合力从开始逐渐增大,又逐渐减小恢复到零,则物体的加速度先增大后减小,物体先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速度运动。根据速度-时间图象的斜率等于加速度可知,v-t图象的斜率先增大后减小,故ABC错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      设mA=2mB=2m,对甲图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:
      对A物体有:
      F弹-μ∙2mg=2ma,


      对乙图,运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速度:
      对A物体有:
      F弹′-2mg=2ma′,

      则x1:x2=1:1.
      A. 1:1,与结论相符,选项A正确;
      B. 1:2,与结论不相符,选项B错误;
      C.2:1,与结论不相符,选项C错误;
      D.3:2,与结论不相符,选项D错误.
      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、AD
      【解析】
      A.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和B点电势相等,若A点电势为5V,则B点电势为5V,故A正确;
      B.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和D点电势相等,则同一正电荷在A D两点具有的电势能相等,故B错误;
      C.由G点释放一个带正电粒子(不计重力) ,该粒子所受的电场力垂直于MN连线向上,所以粒子将沿GH连线向上运动,故C错误;
      D.在E点电场强度方向由E到F,带正电的粒子受到的电场力方向由E到F,粒子将沿EF连线向F点运动,故D正确。
      故选AD。
      8、BD
      【解析】
      A.电压为反向遏止电压,此时光电管的极应连接外电源的正极,A错误;
      B.光电子克服电场力做功,根据能量守恒定律,光电子的最大初动能
      B正确;
      C.光电效应方程为
      结合B选项解得金属的逸出功为
      C错误;
      D.电压对应正向饱和电流,已收集了相应光照强度下的所有的光电子。若增大光照强度,光子数量增加,光电子数量增加,则电路中的光电流增大,D正确。
      故选BD。
      9、BD
      【解析】
      AB.如图所示,设每个灯泡额定电流为(正常发光),则原线圈电流为

      副线圈中两灯并联,电流为

      变压器有
      原副
      解得
      故A错误,B正确;
      CD.
      副原
      变压器有
      原副
      解得
      故C错误,D正确。
      故选BD。
      10、BC
      【解析】
      A.圆环受力平衡时速度最大,应在O点下方,故A错误。
      B.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B正确。
      C.圆环在下滑过程中与细杆之间无压力,因此圆环不受摩擦力,在A点对圆环进行受力分析如图,根据几何关系,在A点弹簧伸长量为L-L=(-1)L,根据牛顿第二定律,有

      解得

      故C正确。
      D.圆环从A到B过程,根据功能关系,知圆环减少的重力势能转化为动能,有
      解得
      故D错误。
      故选BC。
      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】
      (1)[1]小球离开斜槽底端后做平抛运动,则
      解得
      (2)[2]由(1)知
      在小球下滑过程中,不计小球与槽之间的摩擦,只有重力做功,则有
      解得
      (3)[3]为了更直观,应画成直线,根据上式可知:最好应以H为横坐标,以为纵坐标,描点作图。
      12、R1 a 接通电路时,确保电流表安全 保持aP间电压不变
      【解析】
      (1)[1]根据题意要求精确测量电流表内阻及分压式连接,为了便于调节分压,需要选择阻值较小,额定电流较大的滑动变阻器,即R1。
      (2)[2][3]为了确保开关闭合后,电路安全,因此滑动变阻器的滑片应置于a端,这样测量电路部分开始时分压为0,保证了电路安全。
      (3)[4]根据电路图,连接实物图如图所示:

      (4)[5]在实验步骤③中,确保滑动变阻器R'的滑片P的位置不变,其理由是保持aP间电压不变。
      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)53°;(2),。
      【解析】
      (1)转速最大时,系统力矩平衡:
      解得:
      (2)设B带的电量为q',转过最大角度时,动能为零,由动能定理得:
      解得:
      当转角为α时电,势能的增加值等于两球克服电场力的功:
      整理得:
      式中当:,电势能的最大增加值为。
      14、 (1)11N;(1)0.5s
      【解析】
      (1)滑块保持止,假设压力F的最小值为,根据平衡条件得
      解得
      滑块和木板整体保持静止,压力F的最小值为F1.根据平衡条件得
      解得
      所以压力F的最小值为
      (1)撤去压力F,滑块和木板均沿斜面向下做匀加速运动,设加速度分别为a1和a1,根据牛顿第二定律得,对滑块有
      解得
      对木板有
      解得
      设经过时间t,滑块从木板上滑下,则
      解得
      15、(1)88 cmHg (2)4.5 cm
      【解析】
      解:设左管横截面积为,则右管横截面积为,
      (1)以右管封闭气体为研究对象,


      等温变化:


      (2)以左管被活塞封闭气体为研究对象,
      ,,
      等温变化:
      即,,联立得,故上升;
      那么活塞推动的距离:

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