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      营口市2027年高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      营口市2027年高考物理必刷试卷(含答案解析)

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      这是一份营口市2027年高考物理必刷试卷(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、如图所示,虚线所围矩形区域abcd内充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场。现从ab边的中点O处,某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出。若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出,已知此粒子的质量为m,电荷量的大小为q,其重力不计;ab边长为2ι,ad边长为3ι,则下列说法中正确的是
      A.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      B.匀强磁场的磁感应强度大小与匀强电场的电场强度大小之比为
      C.离子穿过磁场和电场的时间之比
      D.离子穿过磁场和电场的时间之比
      2、一物体沿竖直方向运动,以竖直向上为正方向,其运动的图象如图所示下列说法正确的是
      A.时间内物体处于失重状态
      B.时间内物体机械能守恒
      C.时间内物体向下运动
      D.时间内物体机械能一直增大
      3、2019年10月1日,在国庆70周年盛大阅兵式上,大国重器东风-17高超音速战略导弹震撼曝光!有限的资料显示,东风17高超音速导弹最大速度在6~25马赫之间,射程约为2000公里左右,其战斗部为十分前沿的带翼面承波体结构,通过弹体助推至大气层边缘,并以"打水漂"一样的方式进行滑跃飞行,突防能力极强。值得一提的是,这种"助推—滑翔"弹道由我国著名科学家钱学森在上个世纪末40年代首次推出,因此该弹道亦称"钱学森弹道"。已知东风-17质量为m,在一次试射机动变轨过程中,东风-17正在大气层边缘向东水平高速飞行,速度大小为12马赫(1马赫就是一倍音速,设为v),突然蛇形机动变轨,转成水平向东偏下37°角飞行,速度大小为15马赫。此次机动变轨过程中( )
      A.合力对东风-17做功为81mv2
      B.合力对东风-17做功为4.5mv2
      C.合力对东风-17的冲量大小为9mv,方向竖直向下
      D.合力对东风-17的冲量大小为3mv,方向向东偏下37°
      4、已知地球和火星绕太阳公转的轨道半径分别为R1和R2(公转轨迹近似为圆),如果把行星和太阳连线扫过的面积和与其所用时间的比值定义为扫过的面积速率,则地球和火星绕太阳公转过程中扫过的面积速率之比是( )
      A.B.C.D.
      5、如图所示为某一电场中场强E-x图像,沿x轴正方向,电场强度为正,则正点电荷从x1运动到x2,其电势能的变化是
      A.一直增大
      B.先增大再减小
      C.先减小再增大
      D.先减小再增大再减小
      6、把图甲所示的正弦式交变电流接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,Rt为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R为定值电阻.下列说法正确的是:( )
      A.Rt处温度升高时,电流表的示数变大,变压器输入功率变大
      B.Rt处温度升高时,电压表V1、V2示数的比值不变
      C.在t=1×10﹣2s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零
      D.变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin50πt(V)
      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、关于分子运动论热现象和热学规律,以下说法中正确的有( )
      A.水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,反映了液体分子运动的无规则性
      B.两分子间距离大于平衡距离时,分子间的距离越小,分子势能越小
      C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
      D.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的
      E.一定质量的理想气体如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
      8、如图所示,在竖直方向上A、B两物体通过劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧相连,A放在水平地面上,B、C两物体通过细线绕过轻质定滑轮相连,C放在固定的光滑斜面上.用手拿住C,使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证ab段的细线竖直、cd段的细线与斜面平行.已知A、B的质量均为10kg,C的质量为40kg,重力加速度为g=10m/s2,细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态,释放C后C沿斜面下滑,A刚离开地面时,B获得最大速度.( )
      A.斜面倾角=30°
      B.A、B、C组成的系统机械能先增加后减小
      C.B的最大速度
      D.当C的速度最大时弹簧处于原长状态
      9、如图所示,半径为R的光滑绝缘圆环固定于竖直平面内,a为圆环的最低点,c为圆环的最高点,b点与圆心O等高,该空间存在与圆环平面平行的匀强电场。质量为m、带电量为+q的小球P套在圆环上,沿环做圆周运动,通过a、b、c三点时的速度大小分别为、、。下列说法正确的是( )
      A.匀强电场方向水平向右
      B.匀强电场场强大小为
      C.小球运动过程中对圆环的最大压力为7.5mg
      D.小球运动过程中对圆环的最小压力为1.25mg
      10、如图所示为半圆形的玻璃砖,C为AB的中点,OO'为过C点的AB面的垂线。a,b两束不同频率的单色可见细光束垂直AB边从空气射入玻璃砖,且两束光在AB面上入射点到C点的距离相等,两束光折射后相交于图中的P点,以下判断正确的是( )
      A.在半圆形的玻璃砖中,a光的传播速度小于b光的传播速度
      B.a光的频率小于b光的频率
      C.两种色光分别通过同一双缝干涉装置形成的干涉条纹,相邻明条纹的间距a光的较大
      D.若a,b两束光从同一介质射入真空过程中,a光发生全反射的临界角小于b光发生全反射的临界角
      E.a光比b光更容易发生衍射现象
      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)某同学利用图甲所示电路测量一量程为3mA的直流电流表的内阻RA(约为110Ω)。提供的实验器材有:
      A.直流电源(电动势为1V,内阻不计);
      B.电阻箱(0~999.9Ω);
      C.滑动变阻器(0~5Ω.额定电流为3A);
      D.滑动变阻器(0~50Ω.额定电流为1A)。
      (1)为了尽可能减小测量误差,滑动变阻器R应选用__________(选填“C”或“D”)。
      (2)根据图甲所示电路,在图乙中用笔画线代替导线,将实物间的连线补充完整___。
      (3)主要实验步骤如下:
      I.将电阻箱R0的阻值调为零,滑动变阻器R的滑片P移到右端;
      II.闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA;
      I.调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;
      IV.断开开关S,整理好仪器。
      (4)已知R1=208.8Ω,则电流表内阻的测量值为_________Ω,由于系统误差,电流表内阻的测量值_____(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      12.(12分)甲实验小组利用图(a)装置探究机械能守恒定律.将小钢球从轨道的不同高度h处静止释放,斜槽轨道水平末端离落点的高度为H,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s.(g取10 m/s2)
      (1)若轨道完全光滑,s2与h的理论关系应满足s2=______(用H、h表示).
      (2)图(b)中图线①为根据实验测量结果,描点作出的s2–h关系图线;图线②为根据理论计算得到的s2–h关系图线.对比实验结果,发现自同一高度静止释放的钢球,实际水平抛出的速率______(选填“小于”或“大于”)理论值.造成这种偏差的可能原因是______________________.乙实验小组利用同样的装置“通过频闪照相探究平抛运动中的机械能守恒”.将质量为0.1 kg的小钢球A由斜槽某位置静止释放,由频闪照相得到如图(c)所示的小球位置示意图,O点为小球的水平抛出点.
      (3)根据小球位置示意图可以判断闪光间隔为______s.
      (4)以O点为零势能点,小球A在O点的机械能为______J;小球A在C点时的重力势能为______J,动能为______J,机械能为______J.
      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,光滑水平面上静止放置质量M=2kg的足够长木板C;离板右端x=0.72m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.4;在木板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A、B均可视为质点,g取10m/s2,现在木板上加一水平向右的力F,到A与B发生弹性碰撞时撤去力F。问:
      (1)A与B碰撞之前,B的加速度大小?
      (2)在A与B碰撞之前,若维持A与C相对静止,则F最大为多大?
      (3)若F=3N,则长木板C最终的对地速度是多大?
      14.(16分)如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑半圆环,圆心在O点。质量均为m的A、B两小球套在圆环上,用不可形变的轻杆连接,开始时球A与圆心O等高,球B在圆心O的正下方。轻杆对小球的作用力沿杆方向。
      (1)对球B施加水平向左的力F,使A、B两小球静止在图示位置,求力的大小F;
      (2)由图示位置静止释放A、B两小球,求此后运动过程中A球的最大速度v;
      (3)由图示位置静止释放A、B两小球,求释放瞬间B球的加速度大小a。
      15.(12分)如图所示,光滑水平平台AB与竖直光滑半圆轨道AC平滑连接,C点切线水平,长为L=4m的粗糙水平传送带BD与平台无缝对接。质量分别为m1=0.3kg和m2=1kg两个小物体中间有一被压缩的轻质弹簧,用细绳将它们连接。已知传送带以v0=1.5m/s的速度向左匀速运动,小物体与传送带间动摩擦因数为μ=0.1.某时剪断细绳,小物体m1向左运动,m2向右运动速度大小为v2=3m/s,g取10m/s2.求:
      (1)剪断细绳前弹簧的弹性势能Ep
      (2)从小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的过程中,为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能E
      (3)为了让小物体m1从C点水平飞出后落至AB平面的水平位移最大,竖直光滑半圆轨道AC的半径R和小物体m1平抛的最大水平位移x的大小。
      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】
      根据某一粒子以最小速度υ垂直于磁场射入、方向垂直于ab时,恰能从ad边的a点穿出可知,本题考查带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心和几何关系求解;
      若撤去原来的磁场在此矩形区域内存在竖直向下的匀强电场,使该粒子以原来的初速度在O处垂直于电场方向射入,通过该区域后恰好从d点穿出可知,本题也考查带电粒子在电场中的偏传,根据类平抛运动列方程求解。
      【详解】
      A、B项:粒子在磁场中运动,由题意可知,粒子做圆周运动的半径为,
      由公式可得:,
      联立两式解得:;
      粒子在电场中偏转有:


      联立解得:
      所以,故A、B错误;
      C、D项:粒子在磁场中运动的时间为:
      粒子在电场中运动的时间为:
      所以,故C错误,D正确。
      故选:D。
      2、D
      【解析】A、以竖直向上为正方向,在图象中,斜率代表加速度,可知时间内物体向上做加速运动,加速度的方向向上,处于超重状态故A错误;
      B、由图可知, 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以机械能增大故B错误;
      C、由图可知, 时间内物体向上做减速运动故C错误;
      D、时间内物体向上做加速运动,动能增大,重力势能也增大; 时间内物体向上做匀速直线运动,动能不变,重力势能增大,所以时间内物体机械能一直增大故D正确.
      故选:D
      3、C
      【解析】
      AB.根据动能定理得
      故AB错误。
      CD.根据动量定理得
      方向竖直向下,故C正确,D错误。
      故选C。
      4、A
      【解析】
      公转的轨迹近似为圆,地球和火星的运动可以看作匀速圆周运动,根据开普勒第三定律知:
      运动的周期之比:
      在一个周期内扫过的面积之比为:
      面积速率为,可知面积速率之比为,故A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、C
      【解析】
      沿x轴正方向,电场强度为正,由图可得,从x1到x2电场强度先沿x轴正方向再沿x轴负方向;顺着电场线方向电势降低,则从x1到x2电势先降低后升高,所以正点电荷从x1运动到x2,电势能是先减小再增大;故C项正确,ABD三项错误。
      6、A
      【解析】
      副线圈电压不变,若Rt电阻原来大于R,则温度升高时,电压表V2示数与电流表A2示数的乘积增大,若Rt电阻原来小于R,则电压表V2示数与电流表A2示数的乘积变小,当Rt处温度升高时,电阻减小,则副线圈总功率增大,所以原线圈功率增大,即电压表V1示数与电流表A1示数的乘积一定变大,故A正确;Rt处温度升高时,电阻减小,电压表V2测量Rt的电压,则电压表V2示数减小,V1示数不变,则电压表V1示数与V2示数的比值变大,故B错误;在图甲的t=0.01s时刻,e=0,则磁通量最大,此时矩形线圈平面与磁场方向垂直,故C错误;根据图甲可知,Em=36V,T=0.02s,则ω= =100πrad/s,变压器原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=36sin100πt(V),故D错误。故选A。
      本题考查交变电流的产生及变压器原理,要注意掌握交变电流中最大值、有效值、瞬时值的表达及相应的关系,知道变压器不改变功率,难度适中。
      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、ABD
      【解析】
      A. 水中的花粉颗粒在不停地做无规则运动,是由于周围液体分子对其不平衡的撞击造成的,反映了液体分子运动的无规则性。故A正确;
      B. 两分子间距离大于平衡距离时,分子间表现为引力,当的距离减小,分子力做正功,分子势能减小。故B正确;
      C. 用烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,是由于云母片具有各向异性的原因,说明云母片是晶体。故C错误;
      D. 根据能量转化与守恒以及热力学第二定律可知,用浅层海水和深层海水间的温度差造出一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能,是可行的。故D正确;
      E. 一定质量的理想气体,温度保持不变(△U=0)而吸收热量(Q>0),根据热力学第一定律,气体对外做功(W<0),体积变大;在根据气体等温方程 可知,压强变小,故E错误。
      故选:ABD。
      8、ABC
      【解析】
      A.开始时弹簧压缩的长度为xB得:
      kxB=mg
      当A刚离开地面时,弹簧处于拉伸状态,对A有:
      kxA=mg
      物体A刚离开地面时,物体B获得最大速度,B、C的加速度为0,对B有:
      T-mg-kxA=0
      对C有:
      Mgsinα-T=0
      解得:
      α=30°
      故A正确;
      B.由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,即此过程中弹簧的弹性势能先减小后增加;而由A、B、C以及弹簧组成的系统机械能守恒,可知A、B、C组成的系统机械能先增加后减小,故B正确;
      C.当物体A刚离开地面时,物体B上升的距离以及物体C沿斜面下滑的距离为:

      由于xA=xB,弹簧处于压缩状态和伸长状态时的弹性势能相等,弹簧弹力做功为零,且物体A刚刚离开地面时,B、C两物体的速度相等,设为vB,由动能定理得:

      解得:
      vB=2m/s
      故C正确;
      D.当B的速度最大时,C的速度也是最大的,此时弹簧处于伸长状态,故D错误;
      故选ABC。
      9、AC
      【解析】
      A.从最低点到最高点:
      解得:
      故ac连线为等势线,从a到b,有
      解得:
      电场线垂直于等势线,且沿电场线方向电势逐渐降低,故匀强电场方向水平向右,故A正确;
      B. 匀强电场场强大小
      故B错误;
      C.电场力
      当电场力与重力合力与圆心在一条直线上时,对圆环的压力达到最大和最小,根据几何关系可知,最大速度
      根据牛顿第二定律
      解得最大支持力为:
      根据牛顿第三定律可知,最大压力为1.5mg;根据几何关系可知,最小速度
      根据牛顿第二定律
      解得最小支持力为:
      故C正确D错误。
      故选AC。
      10、BCE
      【解析】
      A.由图分析可知,玻璃砖对b光的偏折角大于对a光的偏折角,根据折射定律得知:玻璃砖对b光的折射率大于对a光的折射率,由得知,a光在玻璃砖中的传播速度大于b光的传播速度。故A错误。
      B.对于同种介质,光的频率越大,光的折射率越大,则知a光的频率小于b光的频率。故B正确。
      C.双缝干涉条纹的间距与波长成正比,a光的频率小,波长长,故相邻明条纹的间距a光的较大。故C正确。
      D.由临界角公式分析得知,a光的折射率n小,则a光发生全反射的临界角大于b光发生全反射的临界角。故D错误。
      E.a光波长较大,则比b光更容易发生衍射现象,选项E正确。
      故选BCE。
      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、C 104.4 大于
      【解析】
      (1)[1]本实验为了减小实验误差,应满足滑动变阻器的最大阻值远小于电流表的内阻,即应选用C
      (2)[2]根据实验电路图连接实物图如图所示
      (4)[3]由实验原理可知
      [4]由于闭合开关S,调节滑动变阻器R的滑片P,使电流表的示数为3mA,调节电阻箱R0,使电流表的示数为1mA,读出此时电阻箱的阻值R1;电阻箱阻值变大,并联等效电阻变大,故并联部分分担电压增大,由于电阻箱两端电压变大,故电阻箱阻值偏大,故电流表内阻测量偏大。
      12、(1)4Hh (2)小于 轨道与小球间存在摩擦或小球的体积过大 (3)0.1 (4)0.112 5 –0.8 0.912 5 0.112 5
      【解析】
      (1)对于小球从静止释放到水平抛出这段曲线运动,运用动能定理研究得:
      mgh=mv2
      解得:
      对于平抛运动,运用平抛运动的规律得出:在竖直方向:H=gt2
      则有: --------①
      在水平方向:s=vt-------------②
      由①②得: 所以:s2=4Hh
      (2)对比实验结果与理论计算得到的s2--h关系图线中发现:自同一高度静止释放的钢球,也就是h为某一具体数值时,理论的s2数值大于实验的s2数值,根据平抛运动规律知道同一高度运动时间一定,所以实验中水平抛出的速率小于理论值.从s2--h关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,认为造成上述偏差的可能原因是小球与轨道间存在摩擦力,或小球的体积过大造成的阻力过大;由于摩擦阻力做功损失了部分机械能,所以造成实验中水平抛出的速率小于理论值.
      (3)根据△y=gT2得:,
      (4)设O点下一个点为B点,根据运动学公式得 ,水平初速度 ,所以小球A在O点的速度v0=1.5m/s,
      小球A在C点时的速度
      小球A在O点的机械能E0=0+×0.1×(1.5)2=0.1125 J
      因O点为小球的水平抛出点,且以O点为零势能点,则小球A在C点时的重力势能为EP=mgh=-0.8J;在C点的动能:EkC=mvc2=0.9125J;
      小球A在C点时的机械能EC=×m×vc2+(-mgh0C)=0.9125-0.8=0.1125J
      点睛:本题从新的角度考查了对机械能守恒实定律的理解,有一定的创新性,很好的考查了学生的创新思维,掌握平抛运动的处理方法,平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,竖直方向上做自由落体运动.
      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)12N;(3)0.8m/s
      【解析】
      (1)在与碰之前B静止不动,所受合外力为零,所以加速度为零。
      (2)若A、C相对静止,临界加速度大小
      则C受到的推力最大为
      (3)A、C一起运动的加速度
      A、B碰撞前瞬间A、C的共同速度为
      A、B发生弹性碰撞,选取水平向右为正,由动量守恒和能量守恒定律可得
      速度交换解得
      碰后A、C组成系统,根据动量守恒可得
      解得长木板C最终的对地速度
      14、(1)mg;(2);(3)
      【解析】
      (1)设圆环对球的弹力为,轻杆对球的弹力为,对、和轻杆整体,根据平衡条件有
      对球有
      解得
      (2)当轻杆运动至水平时,、球速度最大且均为,由机械能守恒有
      解得
      (3)在初始位置释放瞬间,、速度为零,加速度都沿圆环切线方向,大小均为,
      设此时杆的弹力,根据牛顿第二定律
      对球有
      对球有
      解得
      15、 (1)19.5J(2)6.75J(3)R=1.25m时水平位移最大为x=5m
      【解析】
      (1)对m1和m2弹开过程,取向左为正方向,由动量守恒定律有:
      0=m1v1-m2v2
      解得
      v1=10m/s
      剪断细绳前弹簧的弹性势能为:
      解得
      Ep=19.5J
      (2)设m2向右减速运动的最大距离为x,由动能定理得:
      -μm2gx=0-m2v22
      解得
      x=3m<L=4m
      则m2先向右减速至速度为零,向左加速至速度为v0=1.5m/s,然后向左匀速运动,直至离开传送带。
      设小物体m2滑上传送带到第一次滑离传送带的所用时间为t。取向左为正方向。
      根据动量定理得:
      μm2gt=m2v0-(-m2v2)
      解得:
      t=3s
      该过程皮带运动的距离为:
      x带=v0t=4.5m
      故为了维持传送带匀速运动,电动机需对传送带多提供的电能为:
      E=μm2gx带
      解得:
      E=6.75J
      (3)设竖直光滑轨道AC的半径为R时小物体m1平抛的水平位移最大为x。从A到C由机械能守恒定律得:
      由平抛运动的规律有:
      x=vCt1
      联立整理得
      根据数学知识知当
      4R=10-4R
      即R =1.25m时,水平位移最大为
      x=5m

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