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      2027届烟台市高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      2027届烟台市高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届烟台市高考适应性考试物理试卷(含答案解析),共18页。
      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、A B两物体同时同地从静止开始运动,其运动的速度随时间的v—t图如图所示,关于它们运动的描述正确的是( )
      A.物体B在直线上做往返运动
      B.物体A做加速度增大的曲线运动
      C.AB两物体在0-1s运动过程中距离越来越近
      D.B物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度大小为1:3:2
      2、下列说法中正确的是( )
      A.原子核发生衰变时都遵守电荷守恒、质量守恒、能量守恒
      B.为核衰变方程
      C.光电效应说明了光具有粒子性
      D.康普顿散射实验说明了光具有波动性
      3、下列属于理想化物理模型的是( )
      A.电阻B.点电荷C.力的合成D.瞬时速度
      4、一辆F1赛车含运动员的总质量约为600 kg,在一次F1比赛中赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车在加速的过程中( )
      A.速度随时间均匀增大
      B.加速度随时间均匀增大
      C.输出功率为240 kw
      D.所受阻力大小为24000 N
      5、如图所示,两个小球用长为1 m的细线连接,用手拿着球,球竖直悬挂,且A、B两球均静止。现由静止释放球,测得两球落地的时间差为0.2 s,不计空气阻力,重力加速度,则球释放时离地面的高度为
      A.1.25 m
      B.1.80 m
      C.3.60 m
      D.6.25m
      6、如图所示,高速公路收费站都设有“ETC”通道(即不停车收 费通道),设ETC车道是笔直的,由于有限速,汽车通过时一般是先减速至某一限定速度,然后匀速通过电子收费区,再加速驶离(将减速和加速过程都看作加速度大小相等的匀变速直线运动)。设汽车开始减速的时刻t=0,下列四幅图能与汽车通过ETC的运动情况大致吻合的是:

      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、如图甲所示,一个匝数为的多匝线圈,线圈面积为,电阻为。一个匀强磁场垂直于线圈平面穿过该线圈。在0时刻磁感应强度为,之后随时间变化的特点如图乙所示。取磁感应强度向上方向为正值。线圈的两个输出端、连接一个电阻。在过程中( )
      A.线圈的点的电势高于点电势
      B.线圈的、两点间的电势差大小为
      C.流过的电荷量的大小为
      D.磁场的能量转化为电路中电能,再转化为电阻、上的内能
      8、下列说法中正确的是 ( )
      A.随着科技的不断进步,绝对零度可能达到
      B.分子势能随着分子间距的增大,可能先减小后增大
      C.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动
      D.一定质量的理想气体在等压压缩的过程中内能一定减小
      E.当卫星中的物体处于完全失重时,若一个固定的容器装有浸润其器壁的液体置于卫星内,则必须用盖子盖紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散
      9、如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成θ=37°角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,当电阻箱R=0Ω时,杆的最大速度为2m/s,当电阻箱R=4Ω时,杆的最大速度为4m/s。已知轨距为L=2m,重力加速度g取10m/s2,轨道足够长且电阻不计。以下说法正确的是( )
      A.杆ab的最大速度随电阻箱R的增大而均匀增大
      B.当R一定时,杆ab下滑时通过R的电流方向由P到M
      C.当R=4Ω时,杆ab从释放到获得最大速度的过程中,杆ab所受安培力的功率等于杆ab的热功率
      D.由已知条件可以求得,
      10、如图所示,abcd为边长为L的正方形线框,线框在纸面内,电阻为R.图中虚线区域内有垂直纸面向里的匀强磁场.现用外力作用于线框,使线框从图示位置开始沿x轴正方向做初速度为零的匀加速运动,线框运动过程中,ad边始终水平,线框平面始终与磁场垂直,磁场宽度大于L,x轴正方向作为力的正方向,则磁场对线框的作用力F随时间t的变化图线及线框ab边的电压U随时间t的变化图象正确的是
      A.B.
      C.D.
      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)小明同学在“研究物体做匀变速直线运动规律”的实验中,利用打点计时器(电源频率为50Hz)记录了被小车拖动的纸带的运动情况,并取其中的A、B、C、D、E、F、G七个计数点进行研究(每相邻两个计数点之间还有4个点未画出)。其中,,,________cm(从图中读取),,。则打点计时器在打D点时小车的速度________m/s,小车的加速度________m/s2。(计算结果均保留到小数点后两位)
      12.(12分)某科技小组想测定弹簧托盘秤内部弹簧的劲度系数k,拆开发现其内部简易结构如图(a)所示,托盘A、竖直杆B、水平横杆H与齿条C固定连在一起,齿轮D与齿条C啮合,在齿轮上固定指示示数的指针E,两根完全相同的弹簧将横杆吊在秤的外壳I上。托盘中不放物品时,指针E恰好指在竖直向上的位置。指针随齿轮转动一周后刻度盘的示数为P0=5 kg。
      科技小组设计了下列操作:
      A.在托盘中放上一物品,读出托盘秤的示数P1,并测出此时弹簧的长度l1;
      B.用游标卡尺测出齿轮D的直径d;
      C.托盘中不放物品,测出此时弹簧的长度l0;
      D.根据测量结果、题给条件及胡克定律计算弹簧的劲度系数k;
      E.在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P2,并测出此时弹簧的长度l2;
      F.再次在托盘中增加一相同的物品,读出托盘秤的示数P3,并测出此时弹簧的长度l3;
      G.数出齿轮的齿数n;
      H.数出齿条的齿数N并测出齿条的长度l。
      (1)小组同学经过讨论得出一种方案的操作顺序,即a方案:采用BD步骤。
      ①用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
      ②某同学在实验中只测得齿轮直径,如图(b)所示,并查资料得知当地的重力加速度g=9.80 m/s2,则弹簧的劲度系数k=________。(结果保留三位有效数字)
      (2)请你根据科技小组提供的操作,设计b方案:采用:________步骤;用所测得的相关量的符号表示弹簧的劲度系数k,则k=________。
      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,固定在水平面开口向上的导热性能良好足够高的汽缸,质量为m=5kg、横截面面积为S=50cm2的活塞放在大小可忽略的固定挡板上,将一定质量的理想气体封闭在汽缸中,开始汽缸内气体的温度为t1=27℃、压强为p1=1.0×105Pa。已知大气压强为p0=1.0×105Pa,重力加速度为g=10m/s2。
      (1)现将环境的温度缓慢升高,当活塞刚好离开挡板时,温度为多少摄氏度?
      (2)继续升高环境的温度,使活塞缓慢地上升H=10cm,在这上过程中理想气体的内能增加了18J,则气体与外界交换的热量为多少?
      14.(16分)如图所示,一端封闭的细玻璃管总长度为L=75cm,竖直倒插在水银槽中,管内封闭有一定质量的理想气体,气体温度27℃时管内气柱的长度为48cm,此时管内外水银面相平。若将玻璃管沿竖直方向缓慢拉出水银槽,此过程中管内气体温度保持不变。取大气压强P0=75cmHg。求:
      (1)玻璃管离开水银槽后管内气柱的压强;
      (2)将玻璃管拉离水银槽后,再将玻璃管缓慢转动180°到管口竖直向上放置,之后缓慢加热气体,直到水银上端面刚好到达管口,转动过程中无气体漏出,求此时气体的温度。
      15.(12分)平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v0沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问:
      (1)粒子到达O点时速度的大小和方向;
      (2)电场强度和磁感应强度的大小之比.
      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】v-t图,其数值代表速度大小和方向,斜率表示加速度,面积表示位移;由图可知,B先匀加速直线,再做匀减速直线,速度为正值,为单向直线运动。物体A做加速度增大的直线运动;在0-1s内,B物体在前,A物体在后,距离越来越远;由于面积表示位移,可求1s内、第2s内、第3s内的位移比为1:3:2,由,可知平均速度大小为1:3:2。综上分析,D正确。
      2、C
      【解析】
      A.原子核发生衰变时电荷数守恒和质量数守恒,但质量不守恒,故A错误;
      B.为裂变方程,故B错误;
      C.光电效应说明了光具有粒子性,故C正确;
      D.康普顿在研究石墨对X射线的散射中发现光具有粒子性,故D错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      理想化模型的特点是现实生活中不存在。通过想象合理分析得出忽略次要因素,只考虑主要因素,据此判断即可。
      【详解】
      建立理想化模型的一般原则是首先突出问题的主要因素,忽略问题的次要因素.物理学是一门自然学科,它所研究的对象、问题往往比较复杂,受诸多因素的影响有的是主要因素,有的是次要因素.为了使物理问题简单化,也为了便于研究分析,我们往往把研究的对象、问题简化,忽略次要的因素,抓住主要的因素,建立理想化的模型如质点、电场线、理想气体、点电荷、自由落体运动等,电阻、力的合成以及瞬时速度均不符合理想化模型的定义,ACD不符合题意,B符合题意。
      故选B。
      4、C
      【解析】
      汽车恒定功率启动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.
      【详解】
      由图可知,加速度变化,故做变加速直线运动,故A错误;a-函数方程a=-4,汽车加速运动,速度增大,加速度减小,故B错误;对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和摩擦力,根据牛顿第二定律,有:F-f=ma其中:F=P/v;联立得: ;结合图线,当物体的速度最大时,加速度为零,故结合图象可以知道,a=0时,=0.01,v=100m/s,所以最大速度为100m/s;由图象可知:,解得:f=4m=4×600=2400N;,解得:P=240kW,故C正确,D错误;故选C。
      本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解。
      5、B
      【解析】
      设释放时A球离地高度为h,则,求得,。
      A. 1.25 m与上述计算结果不相符,故A错误;
      B. 1.80 m与上述计算结果相符,故B正确;
      C. 3.60 m与上述计算结果不相符,故C错误;
      D. 6.25m与上述计算结果不相符,故D错误。
      6、D
      【解析】
      汽车先做匀减速运动,然后做匀速运动,最后做匀加速运动;图像A反映物体先负向匀速后静止,再正向匀速,选项A错误;图像B反映物体先正向匀速后静止,再正向匀速,选项B错误;图像C反映物体先正向加速,后静止,再正向加速,选项C错误;图像D反映物体先减速后匀速,再加速,符合题意,则选项D正确;故选D.
      此题关键是搞清不同的图像反映的运动规律;x-t图像的斜率等于速度;v-t图像的斜率等于加速度.
      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、ABC
      【解析】
      A.结合图乙知磁场方向向上且逐渐减小。由楞次定律知感应电流的方向由点经线圈到点,则点电势高,A正确;
      B.感应电动势为
      又有
      电势差大小
      解得
      B正确;
      C.流过电路的电荷量大小为
      解得
      C正确;
      D.电磁感应的过程中磁场能量不转化,而是作为媒介将其他形式的能转化为电能,然后再在电阻、上转化为内能,D错误。
      故选ABC。
      8、BDE
      【解析】
      A.绝对零度是不能达到。故A错误;
      B.两个分子之间的距离从无穷远到无限靠近的过程中,分子之间的作用力先是吸引力,后是排斥力,所以分子力先做正功,后做负功;同理,分子间距从无限靠近到无穷远的过程中,分子力也是先做正功,后做负功;所以可知分子势能随着分子间距的增大,可能先减小后增大。故B正确;
      C.布朗运动是悬浮在水中花粉的无规则运动,由于花粉是由花粉颗粒组成的,所以布朗运动反映的是花粉颗粒的运动,不是花粉分子的热运动,是液体分子的热运动的反应,故C错误;
      D.根据理想气体得状态方程可知,一定质量的理想气体在等压压缩的过程中气体的温度一定降低,而一定量的理想气体得内能仅仅与温度有关,温度降低气体的内能减小,所以一定质量的理想气体在等压压缩的过程中内能一定减小。故D正确;
      E.当卫星中的物体处于完全失重时,若一个固定的容器装有浸润其器壁的液体置于卫星内,根据浸润的特点可知必须用盖子盖紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散。故E正确;
      故选BDE.
      9、AD
      【解析】
      A.设杆的最大速度为,根据平衡条件可得
      解得
      所以杆的最大速度随电阻箱的增大而均匀增大,故A正确;
      B.当一定时,杆下滑时根据右手定则可知通过的电流方向由到,则通过的电流方向由到,故B错误;
      C.当时,杆从释放到获得最大速度的过程中,杆所受安培力的功率等于杆的热功率与电阻箱产生的热功率之和,故C错误;
      D.由于,根据题意可知,当电阻箱时,杆的最大速度为2m/s,代入则有
      当电阻箱时,杆的最大速度为4m/s,代入则有
      联立可得

      故D正确;
      故选AD。
      10、AD
      【解析】
      线圈做初速度为零的匀加速直线运动,速度v=at,进磁场和出磁场受到的安培力,则A正确,B错误;进磁场时,ab两端的电压;在磁场中运动时,;出磁场时,ab两端的电压,则选项C错误,D正确;故选AD.
      对于图象问题,关键是能够根据已知的公式、定律等推导出横坐标和纵坐标的关系式,分析斜率的变化,然后作出正确的判断.
      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、4.10cm(4.09~4.11cm) 0.12m/s 0.21m/s2
      【解析】
      [1].由图读出4.10cm;
      相邻两计数点之间的时间间隔为T=0.1s;
      [2].打点计时器在打D点时小车的速度
      [3].小车的加速度
      12、 7.96×102 N/m CAEFD
      【解析】
      (1)[1]①弹簧的伸长量与齿条下降的距离相等,而齿条下降的距离与齿轮转过的角度对应的弧长相等,齿轮转动一周对应的弧长即为齿轮周长,即托盘中物品质量为P0=5 kg时弹簧的伸长量:
      Δx=πd
      因此只要测出齿轮的直径d即可计算其周长,然后由胡克定律得:
      2kΔx=P0g
      解得k=;
      [2]②游标卡尺读数为0.980 cm,代入:
      k=
      得k=7.96×102 N/m;
      (2)[3]直接测出不同示数下弹簧的伸长量也可以进行实验,即按CAEFD进行操作,实验不需要测量齿轮和齿条的齿数,GH是多余的;
      [4]求解形变量
      Δx1=l1-l0
      Δx2=l2-l0
      Δx3=l3-l0
      则:
      k1=
      k2=
      k3=
      则:
      k=
      联立解得:k=。
      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) 57℃;(2)73J
      【解析】
      (1)气体的状态参量

      对活塞由平衡条件得
      解得
      由查理定律得
      解得

      (2)继续加热时,理想气体等压变化,则温度升高,体积增大,气体膨胀对外界做功,外界对气体做功
      根据热力学第一定律,可得理想气体从外界吸收的热量
      14、(1)60cmHg(2)
      【解析】
      (1)设玻璃管横截面积为S,初状态气体的压强和体积分别为
      P1=75cmHg,V1=48S
      玻璃管拉离水银槽时,设管内水银柱长度为x,则气体的压强和体积分别为
      cmHg
      气体发生等温变化,由玻意耳定律可得:
      解得:
      x=15cm
      故:
      cmHg
      (2)拉离水银槽未旋转时,气体的压强和温度为
      旋转加热后压强:
      cmHg=90 cmHg
      设末状态气体温度为,由查理定律可得:
      解得:
      15、 (1),与x轴正方向成45°角斜向上 (2)
      【解析】
      (1)粒子运动轨迹如图:
      粒子在电场中由Q到O做类平抛运动,设O点速度v与x方向夹角为,Q点到x轴的距离为L,到y轴的距离为2L,粒子的加速度为a,运动时间为t,根据平抛运动的规律有:
      x方向:
      y方向:
      粒子到达O点时沿y轴方向的分速度:



      解得,即,
      粒子到达O点时的夹角为450解斜向上,粒子到达O点时的速度大小为

      (2)设电场强度为E,粒子电荷量为q,质量为m,粒子在电场中受到的电场力为F,粒子在电场中运动的加速度:

      设磁感应强度大小为B,粒子做匀速圆周运动的半径为R,洛伦兹力提供向心力,有:

      根据几何关系可知:
      解得:

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