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      2027届广东省梅州市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      2027届广东省梅州市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2027届广东省梅州市高考冲刺模拟物理试题(含答案解析),共18页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。
      2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。
      3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。
      4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体,在这一过程中( )
      A.分子引力减小,分子斥力减小B.分子势能减小
      C.乙醚的内能不变D.分子间作用力增大
      2、如图所示,带电荷量为Q的等量同种正电荷固定在水平面上,在其连线的中垂线(竖直方向)上固定一光滑绝缘的细杆,细杆上套一个质量为m,带电荷量为的小球,小球从细杆上某点a由静止释放,到达b点时速度为零,b间的距离为h,重力加速度为g。以下说法正确的是( )
      A.等量同种正电荷在a、b两处产生的电场强度大小关系
      B.a、b两处的电势差
      C.小球向下运动到最大速度的过程中小球电势能的增加量等于其重力势能的减少量
      D.若把两电荷的位置往里移动相同距离后固定,再把带电小球从a点由静止释放,则小球速度减为零的位置将在b点的上方
      3、在直角三角形abc区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,,,边长。一个粒子源在b点将质量为m,电荷量为q的带负电粒子以大小和方向不同的速度射入磁场,在磁场中运动时间最长的粒子中,速度的最大值是( )
      A.B.C.D.
      4、如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到位置Ⅱ,设先、后两次穿过金属框的磁通量变化分别为和,则()
      A. B. C. D.不能判断
      5、如图所示,“嫦娥三号”的环月轨道可近似看成是圆轨道,观察“嫦娥三号”在环月轨道上的运动,发现经过时间通过的弧长为,该弧长对应的圆心角为弧度。已知万有引力常量为,则月球的质量为( )
      A.B.C.D.
      6、在如图所示装置中,轻杆一端固定着一个质量可以忽略不计的定滑轮,两物体质量分别为m1、m2,轻绳一端固定于a点,悬点a、b间的距离远大于滑轮的直径,动滑轮质量和一切摩擦不计。整个装置稳定时下列说法正确的是( )
      A.α可能大于β
      B.m1一定大于m2
      C.m1可能大于2m2
      D.轻杆受到绳子的作用力
      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、某地区1月份平均气温1.4℃,平均大气压1.021×105 Pa;7月份平均气温30.84℃,平均大气压0.9960×105Pa.7月份和1月份相比较, 下列说法正确的是 .
      A.7月份和1月份空气分子无规则热运动剧烈程度几乎相同
      B.与1月份相比单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数在7月份减少了
      C.7月份空气中每个分子的动能都比1月份的大
      D.对水这种液体它的表面张力7月份比1月份小
      E.对同种液体而言,它的饱和气压7月份髙于1月份
      8、如图所示,在x轴的负方向,存在磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在x轴的正方向,存在磁感应强度为B2,方向也垂直于纸面向里的匀强磁场,且B1∶B2=3∶2。在原点O处同时发射两个质量分别为ma和mb的带电粒子,粒子a以速率va沿x轴正方向运动,粒子b以速率vb沿x轴负方向运动,已知粒子a带正电,粒子b带负电,电荷量相等,且两粒子的速率满足mava=mbvb。若在此后的运动中,当粒子a第4次经过y轴(出发时经过y轴不算在内)时,恰与粒子b相遇。粒子重力不计。下列说法正确的是( )
      A.粒子a、b在磁场B1中的偏转半径之比为3∶2
      B.两粒子在y正半轴相遇
      C.粒子a、b相遇时的速度方向相同
      D.粒子a、b的质量之比为1∶5
      9、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。
      10、如图所示,在粗糙水平面上放置质量分别为m、m、2m、3m的四个木块A、B、C、D,木块A、B用一不可伸长的轻绳相连,木块间的动摩擦因数均为,木块C、D与水平面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。若用水平拉力F拉木块B,使四个木块一起匀速前进,则需要满足的条件是( )
      A.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为
      B.木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为
      C.轻绳拉力最大为
      D.水平拉力F最大为
      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)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,某同学设计了如图所示的装置进行实验。实验中,当木块位于水平桌面上的O点时,重物B刚好接触地面,不考虑B反弹对系统的影响。将A拉到P点,待B稳定后,A由静止释放,最终滑到Q点。测出PO、OQ的长度分别为h、s。
      (1)实验开始时,发现A释放后会撞到滑轮,为了解决这个问题,可以适当________(“增大”或“减小”)重物的质量。
      (2)滑块A在PO段和OQ段运动的加速度大小比值为__________。
      (3)实验得A、B的质量分别为m、M,可得滑块与桌面间的动摩擦因数μ的表达式为_______(用m、M、h、s表示)。
      12.(12分)现用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验,如图所示。在滑块上安装一遮光条,把滑块放在水平气垫导轨上,并用绕过定滑轮的细绳与钩码相连,光电计时器安装在处。测得滑块(含遮光条)的质量为,钩码总质量为,遮光条宽度为,导轨上滑块的初始位置点到点的距离为,当地的重力加速度为。将滑块在图示位置释放后,光电计时器记录下遮光条通过光电门的时间为。滑块从点运动到点的过程中,滑块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为__________,动能的增加量为_____________。(均用题中所给字母表示)
      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)某学习小组设计了图甲所示的“粒子回旋变速装置”。两块相距为d的平行金属极板M、N,板M位于x轴上,板N在它的正下方。两板间加上图乙所示的交变电压,其电压值为,周期,板M上方和板N下方有磁感应强度大小均为B、方向相反的匀强磁场。粒子探测器位于y轴处,仅能探测到垂直于y轴射入的带电粒子。有一沿轴可移动的粒子发射器,可垂直于x轴向上射出质量为m、电荷量为的粒子,且粒子动能可调节时刻,发射器在(x,0)位置发射一带电粒子。忽略粒子的重力和其他阻力,粒子在电场中运动的时间不计。
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,求发射器的位置和粒子的初动能;
      (2)若粒子两次进出电场区域后被探测到,且有。求粒子发射器的位置坐标x与被探测到的位置坐标y之间的关系。
      14.(16分)如图所示的平行板之间,存在着相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度,PQ为板间中线.紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有一边界线AO,与y轴的夹角∠AOy=45°,边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度,边界线的下方有水平向右的匀强电场,电场强度,在x轴上固定一水平的荧光屏.一束带电荷量、质量的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从y轴上坐标为(0,0.4m)的Q点垂直y轴射入磁场区,最后打到水平的荧光屏上的位置C.求:
      (1)离子在平行板间运动的速度大小.
      (2)离子打到荧光屏上的位置C的坐标.
      (3)现只改变AOy区域内磁场的磁感应强度的大小,使离子都不能打到x轴上,磁感应强度大小B2′应满足什么条件?
      15.(12分)如图所示,相距L=0.5m的平行导轨MNS、PQT处在磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,水平导轨处的磁场方向竖直向上,光滑倾斜导轨处的磁场方向垂直于导轨平面斜向下。质量均为m=0.04kg、电阻均为R=0.1Ω的导体棒ab、cd均垂直放置于导轨上,并与导轨接触良好,导轨电阻不计。质量为M=0.20kg的物体C,用绝缘细线绕过光滑的定滑轮分别与导体棒ab、cd相连接。细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮质量不计。已知倾斜导轨与水平面的夹角=37°,水平导轨与ab棒间的动摩擦因数μ=0.4。重力加速度g=10m/s2,水平导轨足够长,导体棒cd运动过程中始终不离开倾斜导轨。物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落高度h=1m,求这一运动过程中:(sin37°=0.6,cs37°=0.8)
      (1)物体C能达到的最大速度是多少?
      (2)由于摩擦产生的内能与电流产生的内能各为多少?
      (3)若当棒ab、cd达到最大速度的瞬间,连接导体棒ab、cd及物体C的绝缘细线突然同时断裂,且ab棒也刚好进入到水平导轨的更加粗糙部分(ab棒与水平导轨间的动摩擦因数变为=0.6)。若从绝缘细线断裂到ab棒速度减小为零的过程中ab棒向右发生的位移x=0.11m,求这一过程所经历的时间?
      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、A
      【解析】
      A. 乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子间的引力和斥力都会减小,故A正确;
      B. 蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故B错误;
      C. 一定质量的乙醚液体全部蒸发,变为同温度的乙醚气体过程中,要从外界吸收热量,由于温度不变,故分子平均动能不变,而蒸发过程中乙醚分子要克服分子间的引力做功,分子势能增加,故内能增加,故C错误;
      D. 由于乙醚液体蒸发过程,分子间的距离变大,分子之间的作用力从0开始,先增大后减小,故D错误。
      故选:A。
      2、D
      【解析】
      A.小球由a到b先加速再减速,a点加速度向下,b点加速度向上,所以,A错误;
      B.由a到b根据动能定理

      B错误;
      C.根据能量守恒,小球向下运动到最大速度的过程中小球重力势能转化为电势能和动能,所以小球电势能的增加量小于其重力势能的减少量,C错误;
      D.若把两同种电荷的位置往里移动相同距离后固定,根据电场强度叠加原理在中垂线上相同位置电场强度变大了,再由动能定理可知小球速度减为零的位置将在b点的上方,选项D正确。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      由左手定则和题意知,沿ba方向射出的粒子在三角形磁场区域内转半周,运动时间最长,半径最大的则恰与ac相切,轨迹如图所示
      由几何关系
      由洛仑兹力提供向心力
      从而求得最大速度
      故BCD错误,A正确。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      第一次将金属框由位置I平移到位置Ⅱ,磁感线穿过金属框的方向没有改变,磁通量变化量等于在这两个位置时的磁通量的差值;第二次将金属框绕边翻转到位置Ⅱ,磁感.线穿过金属框的方向发生改变,磁通量变化量等于两个位置时的磁通量绝对值之和,所以,选项C正确.ABD错
      故选C
      5、B
      【解析】
      卫星的线速度为
      角速度为
      可得卫星的运行半径为
      由万有引力定律及牛顿第二定律得
      故月球的质量
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      6、D
      【解析】
      对m1分析可知绳子的拉力大小,对滑轮分析,由于滑轮放在一根绳子上,绳子两端的张力相等,故可知两绳子和竖直方向上的夹角相等,由共点力的平衡关系可得出两质量的关系.
      【详解】
      对m1分析可知,m1受拉力及本身的重力平衡,故绳子的拉力等于m1g; 对于动滑轮分析,由于滑轮跨在绳子上,故两端绳子的拉力相等,它们的合力一定在角平分线上;由于它们的合力与m1的重力大小相等,方向相反,故合力竖直向上,故两边的绳子与竖直方向的夹角α和β相等;故A错误;由以上可知,两端绳子的拉力等于m1g,而它们的合力等于m1g,因互成角度的两分力与合力组成三角形,故可知1m1g>m1g,即m1一定小于1m1.但是m1不一定大于m1,故BC错误。轻杆受到绳子的作用力等于两边绳子的合力,大小为,选项D正确;故选D。
      本题要注意题目中隐含的信息,记住同一绳子各部分的张力相等,即可由几何关系得出夹角的关系;同时还要注意应用力的合成的一些结论.
      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、BDE
      【解析】
      温度越高,分子无规则热运动加强.7月份与1月份相比较,平均气温升高了,所以分子无规则热运动加剧,故A错误;温度升高,分子的平均动能变大,但是压强减小,可知气体分子的密集程度减小,则单位时间内空气分子对单位面积地面撞击次数减少,B正确;温度越高,分子平均动能越大,但不代表每个分子动能都增大,有可能减小,C错误;表面张力还与温度有关,温度越高,性质越不纯,表面张力越小,故D正确;温度越高,同种液体的饱和气压越高,故E正确.
      8、BCD
      【解析】
      本题涉及到两个粒子分别在两个不同磁场中做匀速圆周运动问题,相遇问题既考虑到位移问题,又考虑到时间等时,比较复杂,所以要从简单情况出发,由题意a粒子逆时针旋转,b粒子顺时针旋转,由于两粒子的动量(m2va=m1vb)和电量相同,则半径之比就是磁感应强度的反比,所以在B1磁场中的半径小,则两粒子在两磁场旋转两个半周时,a粒子相对坐标原点上移,b粒子相对坐标原点下移,若b粒子在最初不相遇,则以后就不能相遇了。所以只考虑b粒子旋转半周就与a粒子相遇的情况。
      【详解】
      由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式知道:,所以选项A错误。由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r=知道,a粒子从O点出发沿x轴正方向射出向上逆时针转半周在y轴上上移2ra2,穿过y轴后逆时针向下转半周后下移2ra1,由于B2<B1,则第二次经过y轴时在从标原点的上方(2ra2-2ra1)处,同理第四次经过y轴时在坐标原点上方2(2ra2-2ra1)处,所以由题意知选项B正确。从最短时间的情况进行考虑,显然是b粒子向上转半周后相遇的,a粒子第四次经过y轴时是向右方向,而b粒子转半周也是向右的方向,所以两者方向相同,所以选项C正确。根据周期公式及题意,当两粒子在y轴上相遇时,时间上有:Tb1=Ta1+Ta2 即:,结合B1:B2=3:2,得到:,所以选项D正确。故选BCD。
      本题的难点在于两个粒子在不同的两个磁场中以不同的速度做半径和周期不同匀速圆周运动,又涉及到相遇问题,需要考虑多种因素。关键的一点是a粒子在两个磁场旋转一次后通过y轴时位置上移,而b粒子恰恰相反,所以是b粒子经过半周后与a粒子相遇的,有此结论可以判断选项的正误。
      9、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.
      10、BC
      【解析】
      AB.设左侧A与C之间的摩擦力大小为,右侧B与D之间摩擦力大小为,设木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,对A、C整体分析知轻绳的拉力大小为
      A刚要滑动时,静摩擦力达到最大值,则有
      联立两式得木块C、D与水平面间的动摩擦因数最大为,故A错误,B正确;
      CD.对B、D分析知,水平拉力F最大不能超过最大静摩擦力的大小,则有

      故C正确,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、减小
      【解析】
      (1)[1]B减少的重力势能转化成系统的内能和AB的动能,A释放后会撞到滑轮,说明B减少的势能太多,转化成系统的内能太少,可以通过减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度)解决。依据解决方法有:可以通过减小B的质量;增加细线的长度(或增大A的质量;降低B的起始高度),故减小B的质量;
      (2)[2]根据运动学公式可知:
      2ah=v2
      2a′s=v2
      联立解得:
      (3)[3]B下落至临落地时根据动能定理有:
      Mgh-μmgh=(M+m)v2
      在B落地后,A运动到Q,有
      mv2=μmgs
      解得:
      12、
      【解析】
      [1] 滑块从点运动到点的过程中,滑块(含遮光条)与钩码组成的系统重力势能的减少量为。
      [2]通过光电门的速度,所以系统动能增加量为
      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) ,;
      (2)①若,;
      ②,
      【解析】
      (1)若粒子只经磁场偏转并在处被探测到,则粒子在磁场中运动圆周,发射器位置
      又有
      圆周运动有
      动能
      解得
      (2)若,轨迹如图甲
      各圆周运动分别有
      ,,
      由几何关系得
      电场中运动有
      又有
      解得
      若,轨迹如图乙,
      各圆周运动分别有

      由几何关系得
      电场中运动有
      解得
      14、(1)5.0×105 m/s (2)0.6m (3)B2′≥0.3 T
      【解析】
      (1)设离子的速度大小为v,由于沿中线PQ做直线运动,
      则有
      qE1=qvB1,
      代入数据解得:
      v=5.0×105 m/s;
      (2)离子进入磁场,做匀速圆周运动,
      由牛顿第二定律有:
      qvB2=m
      得,
      r=0.2 m,
      作出离子的运动轨迹,交OA边界于N,如图甲所示,
      OQ=2r,
      若磁场无边界,一定通过O点,则轨迹圆弧QN的圆心角为θ=90°,过N点做圆弧切线,方向竖直向下,
      离子垂直电场线进入电场,做类平抛运动,
      y=OO′=vt,
      x=at2,

      a=,

      x=0.4 m
      离子打到荧光屏上的位置C的水平坐标为
      xC=(0.2+0.4)m=0.6 m.
      (3)只要粒子能跨过AO边界进入水平电场中,粒子就具有竖直向下的速度而一定打在x轴上.
      如图乙所示,
      由几何关系可知使离子不能打到x轴上的最大半径
      r′=m,
      设使离子都不能打到x轴上,最小的磁感应强度大小为B0,

      qvB0=m,
      代入数据解得
      B0= T=0.3 T,

      B2′≥0.3 T.
      15、(1)2m/s (2)0.16J 1.04J (3)0.15s
      【解析】
      (1)设C达到最大速度为,由法拉第电磁感应定律可得回路的感应电动势为:
      E=2BLvm ①
      由欧姆定律可得回路中的电流强度为: ②
      金属导体棒ab、cd受到的安培力为: ③
      线中张力为T2,导体棒ab、cd及物体C的受力如图,
      由平衡条件可得:, , ④
      联立①②③④解得 ⑤
      (2)运动过程中由于摩擦产生的内能:E1=μmgh=0.16J ⑥
      由能的转化和守恒定律可得:

      联立⑤⑥⑦
      将,代入可得这一过程由电流产生的内能:
      (3)经分析, 在ab棒向右减速运动的过程中,其加速度大小与cd棒沿斜面向上运动的加速度大小始终相等,速率也始终相等。设某时刻它们的速率为v,则:E=2BLV
      由欧姆定律可得回路中的电流强度为:
      金属导体棒ab、cd受到的安培力为:
      对ab棒运用动量定理:

      计算可得 t=0.15s

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