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      2027届甘肃省庆阳市高考物理四模试卷(含答案解析)

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      2027届甘肃省庆阳市高考物理四模试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届甘肃省庆阳市高考物理四模试卷(含答案解析),共18页。
      2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。
      3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。
      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、当矩形线框在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动时,产生的交变电流随时间的变化规律如图甲所示。已知图乙中定值电阻R的阻值为10Ω,电容器C的击穿电压为5V。则下列选项正确的是( )
      A.矩形线框中产生的交变电流的瞬时值表达式为i=0.6sin100πt(A)
      B.矩形线框的转速大小为100r/s
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,电容器不会被击穿(通过电容器电流可忽略)
      D.矩形线框的转速增大一倍,则交变电流的表达式为i=1.2sin100πt(A)
      2、如图所示,理想变压器的原线圈两端接在交流电源上,电压有效值为U。理想电压表接在副线圈两端,理想电流表接在原线圈电路中,有三盏相同的灯泡接在副线圈电路中。开始时开关S闭合,三盏灯都亮。现在把开关S断开,三盏灯都没有烧毁,则下列说法正确的是( )
      A.电流表和电压表的示数都不变
      B.灯变暗
      C.灯变暗
      D.电源消耗的功率变大
      3、如下图所示,光滑半圆槽质量为M,静止在光滑的水平面上,其内表面有一小球被细线吊着恰好位于槽的边缘处.若将线烧断,小球滑到另一边的最高点时,圆槽的速度为 ( )
      A.零 B.向右 C.向左 D.不能确定
      4、如图所示,P球质量为2m,物体Q的质量为m,现用一轻绳将小球P系于光滑墙壁上的O点,物体Q位于墙壁和球P之间,已知P、Q均处于静止状态,轻绳与墙壁间的夹角为30°, 重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
      A.P对Q有方向竖直向下的摩擦力,大小为mg
      B.若增大P球的质量,则P对Q的摩擦力一定变大
      C.若增大Q球的质量,则P对Q的摩擦力一定变大
      D.轻绳拉力大小为
      5、下列说法正确的是( )
      A.在光电效应中,增加入射光的强度,饱和光电流不变
      B.衰变现象说明电子是原子的组成部分
      C.两个氘核的聚变反应方程式为
      D.处于基态的氢原子吸收光子发生跃迁后动能增加
      6、2019年5月17日,在四川省西昌卫星发射基地成功发射了第45颗北斗导航卫星,该卫星属于地球静止轨道卫星(同步卫星)。已知地球的质量为M、半径为R、地球自转周期为T、该卫星的质量为m、引力常量为G,关于这颗卫星下列说法正确的是( )
      A.距地面高度为B.动能为
      C.加速度为D.入轨后该卫星应该位于西昌的正上方
      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,纸面内虚线1、2、3相互平行,且间距均为L。1、2间的匀强磁场垂直纸面向里、磁感应强度大小为2B,2、3间的匀强磁场垂直纸面向外、磁感应强度大小为B。边长为的正方形线圈PQMN电阻为R,各边质量和电阻都相同,线圈平面在纸面内。开始PQ与1重合,线圈在水平向右的拉力作用下以速度为向右匀速运动。设PQ刚进入磁场时PQ两端电压为,线圈都进入2、3间磁场中时,PQ两端电压为;在线圈向右运动的整个过程中拉力最大为F,拉力所做的功为W,则下列判断正确的是( )
      A.B.C.D.
      8、如图甲所示,质量为的物块从弹簧上方离地高处由静止释放,其动能与离地高度的关系如图乙所示,其中阶段图像为直线,其余部分为曲线,对应图像的最高点,重力加速度为,不计空气阻力,以下说法正确的是( )
      A.弹簧的劲度系数
      B.当物块下落到高度时,重力势能与弹簧的弹性势能之和最小
      C.当物块处于高度时,弹簧的弹性势能为
      D.在物块从下降到过程中,弹簧的最大弹性势能为
      9、下列说法中正确的是
      A.分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零
      B.布朗运动是由于液体分子对固定小颗粒的撞击引起的,固定小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,布朗运动就越显著
      C.在墙壁与外界无热传递的封闭房间里,夏天为了降低温度,同时打开电冰箱和电风扇,两电器工作较长时间后,房子内的气温将会增加
      D.一定质量的理想气体经历等温压缩过程时,气体压强增大,从分子动理论观点来分析,这是因为单位时间内,器壁单位面积上分子碰撞的次数增多
      E.在轮胎爆裂这一短暂过程中,气体膨胀,温度下降
      10、图(a)为一交流发电机示意图,线圈abcd在匀强磁场中绕固定轴OO'沿顺时针方向匀速转动,图(b)是该发电机的电动势已随时间t按余弦规律变化的图像。已知线圈电阻为2.5Ω,定值电阻R=10Ω,电表均为理想交流电表。由此可以判定( )
      A.电流表读数为0.8A
      B.电压表读数为10V
      C.t=0.1s时刻,穿过线圈的磁通量为零
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为0.04C
      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)几位同学对一个阻值大约为 600Ω的未知电阻进行测量,要求较精确地测量电阻的阻值。有下列器材供选用:
      A.待测电阻 Rx
      B.电压表 V(量程 6V,内阻约 3kΩ)
      C.电流表 A1(量程 20mA,内阻约 5Ω)
      D.电流表 A2(量程 10mA,内阻约 10Ω)
      E.滑动变阻器 R1(0~20Ω,额定电流 2A)
      F.滑动变阻器 R2(0~2000Ω,额定电流 0.5A)
      G.直流电源 E(6V,内阻约 1Ω)
      H.多用表
      I.开关、导线若干
      (1)甲同学用多用表直接测量待测电阻的阻值如图甲所示。若选用欧姆表“×100”档位, 则多用表的读数为_____Ω
      (2)乙同学根据以上器材设计成用伏安法测量电阻的电路,电路图如图乙所示,则电流表应选择 ____(选填“A1”或“A2”), 滑动变阻器应选择____ (选填“R1”或“R2”)。
      (3)丙同学经过反复思考,利用所给器材设计出了如图丙所示的测量电路,具体操作如下:
      ①按图丙连接好实验电路,调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片至适当位置;
      ②开关 S2 处于断开状态,闭合开关 S。调节滑动变阻器 R1、R2 的滑片,使电流表 A2 的示数恰好为电流表 A1 的示数的一半,读出此时电压表 V 的示数 U1 和电流表 A 的示数 I1。
      ③保持开关 S1 闭合,再闭合开关 S2,保持滑动变阻器 R2 的滑片位置不变,读出此时电压表 V 的示数 U2 和电流表 A2 的示数 I2。
      可测得待测电阻的阻值为_____,同时可测出电流表 A1 的内阻为 ___ (用 U1、U2、I1、I2 表示)。
      (4)比较乙、丙两位同学测量电阻 Rx 的方法,你认为哪个同学的方法更有利于减小系统误差?____ (选填“乙”或“丙”)同学。
      12.(12分)某同学要测量一电池的电动势E和内阻r,实验器材有一个电阻箱R、一个开关S、导线若干和一个灵敏电流计G(满偏电流1mA,内阻未知)。由于G量程太小,需要改装成量程更大的电流表A,实验过程如下:
      (1)使用多用电表测灵敏电流计内阻时,选择开关拨至“×10”挡,欧姆档调零后测量,指针的位置如图甲所示,阻值为____Ω;
      (2)用图乙电路图进行测量,需要电流表A的量程为0.6A, 则对灵敏电流计G进行改装,需要在G两端___(选填“并"或“串”)联一个阻值为___Ω的电阻(结果保留一位有效数值)。
      (3)该同学在实验中测出多组电流表A的电流I与电阻箱的阻值R的实验数据,作出—R图像。在坐标纸上做出如图所示的图线,由做出的图线可知,该电池的电动势是____V,内电阻为______Ω(小数点后保留两位数值)。
      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,哑铃状玻璃容器由两段粗管和一段细管连接而成,容器竖直放置,容器粗管的截面积为S1=2cm2,细管的截面积S2=1cm2,开始时粗、细管内水银长度分别为h1=h2=2cm,整个细管长为4 cm,封闭气体长度为L=6cm,大气压强为P0=76cmHg,气体初始温度为27℃,求:
      ①第一次若要使水银刚好离开下面的粗管,封闭气体的温度应为多少K;
      ②第二次若在容器中再倒入同体积的水银,且使容器中气体体积不变,封闭气体的温度应为多少K.
      14.(16分)空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,方向向里为正。用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示。
      (1)判断圆环中感应电流的方向;
      (2)求出感应电动势的大小;
      (3)求出0~t1的时间内电路中通过的电量。
      15.(12分)滑板运动是青少年喜爱的一项活动。如图甲所示,滑板运动员以某一初速度从A点水平离开h=0.8m高的平台,运动员(连同滑板)恰好能无碰撞的从B点沿圆弧切线进入竖直光滑圆弧轨道,然后由C点滑上涂有特殊材料的水平面,水平面与滑板间的动摩擦因数从C点起按图乙规律变化,已知圆弧与水平面相切于C点,B、C为圆弧的两端点。圆弧轨道的半径R=1m;O为圆心,圆弧对应的圆心角=53°,已知,,,不计空气阻力,运动员(连同滑板)质量m=50kg,可视为质点,试求:
      (1)运动员(连同滑板)离开平台时的初速度v0;
      (2)运动员(连同滑板)通过圆弧轨道最低点对轨道的压力;
      (3)运动员(连同滑板)在水平面上滑行的最大距离。
      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、A
      【解析】
      A.由图象可知,矩形线框转动的周期T=0.02s,则
      所以线框中产生的交变电流的表达式为
      i=0.6sin100πt(A)
      故A项正确;
      B.矩形线框转动的周期T=0.02s,所以线框1s转50转,即转速为,故B项错误;
      C.若将图甲中的交流电接在图乙的电路两端,通过电容器电流可忽略,则定值电阻两端电压为
      u=iR=0.6×10sin100πt(V)=6sin100πt(V)
      由于最大电压大于电容器的击穿电压,电容器将被击穿,故C项错误;
      D.若矩形线框的转速增大一倍,角速度增大一倍为
      ω′=200πrad/s
      角速度增大一倍,电流的最大值增大一倍,即为
      I′m=1.2A
      则电流的表达式为
      i2=1.2sin200πt(A)
      故D项错误。
      2、B
      【解析】
      A.S断开,副线圈负载电阻增大,而电压由初级电压和匝数比决定,则U2不变,原、副线圈中的电流都减小,选项A错误;
      BC.副线圈中电流减小,两端电压减小、两端电压增大,灯变暗、灯变亮,选项B正确,C错误;
      D.减小,则减小,电源的功率减小,选项D错误。
      故选B。
      3、A
      【解析】对于系统来说,整体的动量守恒,系统的初动量为零,当小球滑到另一边的最高点时,小球和圆槽具有共同的速度,根据总动量守恒可知,此时的速度都为零,所以圆槽的速度为零,所以A正确,BCD错误.故选A.
      4、C
      【解析】
      A.Q受到重力、墙壁的弹力、P的压力和向上静摩擦力,即P对Q的摩擦力的方向向上,大小为mg.故A错误.
      B.由A的分析可知,增大P的质量,P对Q的摩擦力不变,故B错误.
      C.由B的分析可知,增大Q的质量,Q受到的静摩擦力增大,故C正确.
      D.P、Q整体受到重力、支持力和绳子的拉力,共3个力作用,设绳子的拉力为F,在竖直方向:
      Fcs30°=3mg
      所以绳子的拉力:
      F=2mg.
      故D错误.
      5、C
      【解析】
      A.根据光子假设,当入射光的强度增加时,单位时间内通过金属表面的光子数增多,单位时间内从金属表面逸出的光电子增多,饱和光电流随之增大,选项A错误;
      B.β衰变释放的电子是原子核内的中子转化来的,选项B错误;
      C.两个氘核的聚变反应方程式为,选项C正确;
      D.处于基态的氢原子吸收光子后向高能级跃迁,轨道半径增大,根据可知,速度随轨道半径的增大而减小,所以动能减小,选项D错误。
      故选C。
      6、A
      【解析】
      A.万有引力提供向心力
      解得同步卫星的轨道半径
      则距离地球表面高度为,A正确;
      B.万有引力提供向心力
      动能
      B错误;
      C.万有引力提供向心力
      解得加速度为
      C错误;
      D.同步卫星在赤道上空,西昌不在赤道,入轨后该卫星不可能位于西昌的正上方,D错误。
      故选A。
      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.只有PQ进入磁场,PQ切割磁感线产生电动势
      电路中电流
      PQ两端电压
      选项A正确;
      C.受到的安培力
      进入过程克服安培力做功
      都进入1、2间后磁场回路无电流,不受安培力,拉力为0,不做功;PQ进入右边磁场、MN在左边磁场中,MN切割磁感线产生电动势,PQ切割右边磁感线产生电动势
      回路中电流
      PQ和MN受到安培力大小分别为
      需要拉力最大为
      选项C错误;
      B.PQ进入右边磁场过程中克服安培力做功
      都进入右边磁场后,PQ和MN都切割磁场,回路无电流,安培力为0,
      选项B正确;
      D.PQ出磁场后,只有MN切割磁感线,线圈受到安培力
      PQ出磁场过程中安培力做功
      整个过程克服安培力做功
      选项D正确。
      故选ABD.
      8、AD
      【解析】
      A.结合图像可知,时,物块刚好接触弹簧,物块动能最大时,加速度为零,即
      解得
      故A正确;
      B.物块与弹簧组成的系统,机械能守恒,当时,物块的动能最大,则重力势能与弹簧的弹性势能之和最小,故B错误;
      C.物块由到过程中,动能不变,物块减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能,即:
      故C错误;
      D.整个过程中,弹簧被压缩到最短时,弹性势能最大,由机械能守恒定律有
      故D正确。
      故选AD。
      9、CDE
      【解析】
      A.设分子平衡距离为,分子距离为r,当,分子力表现为引力,分子距离越大,分子势能越大;当,分子力表现为斥力,分子距离越小,分子势能越大;故当,分子力为0,分子势能最小;由于分子势能是相对的,其值与零势能点的选择有关,所以分子距离为平衡距离时分子势能最小,但不一定为零,故A错误;
      B.布朗运动是由于液体分子对固定小颗粒的撞击引起的,固定小颗粒的体积越大,液体分子对它的撞击越多,不平衡性越不明显,布朗运动就越不显著,故B错误;
      C.夏天为了降低温度同时打开电冰箱和电风扇,二电器工作较长时间后,为要消耗电能,故,与外界无热交换,故,根据热力学第一定律公式:
      房内气体内能增加,故房间内部的气温将升高,故C正确;
      D.由玻意耳定律可知气体的体积减小,分子数密度增加,故单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多,故D正确;
      E.当车胎突然爆裂的瞬间,气体膨胀对外做功,这一短暂过程中气体与外界热量交换很少,根据热力学第一定律气体内能是减少,温度降低,故E正确。
      10、AC
      【解析】
      AB.电动势有效值为
      电流表的读数
      电压表读数
      选项A正确,B错误;
      C.t=0.1s时刻,感应电动势最大,此时穿过线圈的磁通量为零,选项C正确;
      D.0~0.05s内,通过电阻R的电荷量为



      选项D错误。
      故选AC。
      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、600 A2 R1 丙
      【解析】
      (1)[1]选用欧姆表“×100”档位,指针读数为6.0,故多用电表读数为600.
      (2)[2][3]电压表量程为6V,阻值约为600,电流表量程约即可, 故电流表选择A2;乙图中滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器选择总阻值较小的R1.
      (3)[4][5]设电流表A1,内阻为r1,根据操作步骤②可得:
      根据操作步骤③可得:
      联立方程可得:
      (4)[6]乙同学的设计方法中,实际测得的阻值为Rx与电流表内阻的串联阻值,测量值偏大, 而且电流表内阻未知,相比而言,丙同学的方法更有利于减小系统误差。
      12、180 并 0.3 1.41~1.45 0.38~0.44
      【解析】
      (1)[1].多用表欧姆挡读数为刻度值与倍率的乘积,即灵敏电流计内阻rg=18×10Ω=180Ω。
      (2)[2][3].灵敏电流计扩大量程需要并联一个小电阻R0,设灵敏电流计的满偏电流为Ig=1mA,内阻rg=180Ω,扩大量程后的电流为Im=0.6A,并联电路电压相等,根据欧姆定律有
      Igrg=(Im-Ig)R0


      (3)[4][5].扩大量程后的安培表内阻
      根据闭合电路欧姆定律
      E=I(R+rg′+r)
      整理得
      结合图象有


      联合解得
      E≈1.45V
      r≈0.43Ω。
      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、①405K ②315K
      【解析】
      ①开始时气体的压强为
      体积为V1=LS1,温度T1=300K
      水银全离开下面的粗管时,设水银进入上面的粗管中的高度为h3,
      则h1S1+h2S2=2h2S2+h3S1,
      解得h3=1cm
      此时粗管中气体的压强为
      此时粗管中气体体积为V2=(L+h1)S1
      由理想气体状态方程
      得:T2=405K
      ②再倒入同体积的水银,粗管里气体的体积不变,则粗管里气体的压强为:
      由气体发生的是等容变化,则
      得:T3=315K
      14、(1)顺时针,(2),(3)。
      【解析】
      (1)根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺时针方向;
      (2)根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势
      (3)圆环的电阻:
      R=2πrR0
      圆环中通过的电量:
      q=It1
      而:
      解得:。
      15、 (1)3m/s;(2)2150N,竖直向下;(3)3.55m
      【解析】
      (1)运动员从A平抛至B的过程中,
      在竖直方向有

      在B点有

      由①②得

      (2)运动员在圆弧轨道做圆周运动到C处时,牛顿第二定律可得:

      运动员从A到C的过程,由机械能守恒得:

      联立③④⑤解得
      由牛顿第三定律得:对轨道的压力为
      N
      方向竖直向下;
      (3)运动员经过C点以后,由图可知:m,
      设最远距离为x,则,由动能定理可得:

      由⑤⑥代值解得
      x=3.55m

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