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      泸州市2027年高考物理押题试卷(含答案解析)

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      泸州市2027年高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份泸州市2027年高考物理押题试卷(含答案解析),共8页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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,AO、BO、CO是完全相同的绳子,并将钢梁水平吊起,若钢梁足够重时,绳子AO先断,则( )
      A.θ=120°
      B.θ>120°
      C.θ<120°
      D.不论θ为何值,AO总是先断
      2、某次空降演练中,跳伞运动员从飞机上跳下,10s后打开降落伞,并始终保持竖直下落,在0~14 s内其下落速度随时间变化的v—t图像如图所示,则( )
      A.跳伞运动员在0~10s内下落的高度为5v2
      B.跳伞运动员(含降落伞)在0~10s内所受的阻力越来越大
      C.10s时跳伞运动员的速度方向改变,加速度方向保持不变
      D.10~14s内,跳伞运动员(含降落伞)所受合力逐渐增大
      3、两根相互平行的水平放置长直导线分别通有方向相同的电流I1和I2,且I1>I2;有一电流元IL与两导线均平行,且处于两导线的对称面上,导线某一横截面所在平面如图所示,则下列说法正确的是( )
      A.电流元所处位置的磁场方向一定竖直向下
      B.电流元所处位置的磁场方向一定水平向右
      C.要使电流元平衡,可在电流元正上方某位置加一同向通电导线
      D.如果电流元在所处位置受的安培力为F,则两导线在该处的磁感应强度大小为B=
      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,一固定的细直杆与水平面的夹角为α=15°,一个质量忽略不计的小轻环C套在直杆上,一根轻质细线的两端分别固定于直杆上的A、B两点,细线依次穿过小环甲、小轻环C和小环乙,且小环甲和小环乙分居在小轻环C的两侧.调节A、B间细线的长度,当系统处于静止状态时β=45°.不计一切摩擦.设小环甲的质量为m1,小环乙的质量为m2,则m1∶m2等于( )
      A.tan 15°B.tan 30°C.tan 60°D.tan 75°
      6、如图所示,一辆运送沙子的自卸卡车,装满沙子.沙粒之间的动摩擦因数为μ1,沙子与车厢底部材料的动摩擦因数为μ2,车厢的倾角用θ表示(已知μ2>μ1),下列说法正确的是
      A.要顺利地卸干净全部沙子,应满足tan θ=μ2
      B.要顺利地卸干净全部沙子,应满足sin θ>μ2
      C.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>tan θ>μ1
      D.只卸去部分沙子,车上还留有一部分沙子,应满足μ2>μ1>tan θ
      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,小球甲从点水平抛出,同时将小球乙从点自由释放,两小球先后经过点时的速度大小相等,速度方向夹角为37°。已知、两点的高度差,重力加速度,两小球质量相等,不计空气阻力。根据以上条件可知( )
      A.小球甲水平抛出的初速度大小为
      B.小球甲从点到达点所用的时间为
      C.、两点的高度差为
      D.两小球在点时重力的瞬时功率相等
      8、如图甲所示,轻弹簧下端固定在倾角37°的粗糙斜面底端A处,上端连接质量3kg的滑块(视为质点),斜面固定在水平面上,弹簧与斜面平行。将滑块沿斜面拉动到弹簧处于原长位置的D点,由静止释放到第一次把弹簧压缩到最短的过程中,其加速度a随位移x的变化关系如图乙所示,重力加速度取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8。下列说法正确的是( )
      A.滑块先做匀加速后做匀减速运动
      B.滑块与斜面间的动摩擦因数为0.1
      C.弹簧的劲度系数为180N/m
      D.滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为3.12J
      9、一列简谐横波在某均匀介质中沿x轴传播,从x=3 m处的质点a开始振动时计时,图甲为t0时刻的波形图且质点a正沿y轴正方向运动,图乙为质点a的振动图象,则下列说法中正确的是________.
      A.该波的频率为2.5 Hz
      B.该波的传播速率为200 m/s
      C.该波是沿x轴负方向传播的
      D.从t0时刻起,质点a、b、c中,质点b最先回到平衡位置
      E.从t0时刻起,经0.015 s质点a回到平衡位置
      10、如图所示,半圆是由一条光滑的杆弯曲而成的。带有小孔的小球穿在杆上,在水平拉力的作用下小球由点开始缓慢升高,此过程中半圆竖直,固定不动,连线水平。在小球缓慢上升的过程中,有关水平拉力、杆对小球的作用力的变化情况,下列说法正确的是
      A.逐渐变大
      B.逐渐变小
      C.逐渐变大
      D.逐渐变小,
      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)某同学利用下图所示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数µ。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门1、2。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门1、2中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门1、2所用的时间分别为t1、t2。
      (1)该同学认为钩码的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意__________________。
      (2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=___________。
      (3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需___________就可以完成实验。
      12.(12分)某学习小组在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,除导线和开关外,可供选择的实验器材如下:
      A.小灯泡L,规格2.5V,1.0W
      B.电流表A1,量程0.6A,内阻约为1.5Ω
      C.电流表A2,量程3A,内阻约为0.5Ω
      D.电压表V1,量程3V,内阻约为3kΩ
      E.电压表V2,量程15V,内阻约为9kΩ
      F.滑动变阻器R1,阻值范围0~1000Ω
      G.滑动变阻器R2,阻值范围0~5Ω
      H.学生电源4V,内阻不计
      (1)为了调节方便,测量尽量准确,电流表应选用______、电压表应选用______、实验电路应选用如下电路中的______(一律填选项序号)。
      A. B.
      C. D.
      (2)实验测得该灯泡的伏安特性曲线如图所示,由此可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的灯丝电阻是_______Ω(保留两位有效数字)。
      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,一质量m=0.4kg的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数µ=0.1的水平轨道上的A点。对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P=10.0W。经过一段时间后撒去外力,滑块继续滑行至B点后水平飞出,恰好在C点沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D处装有压力传感器,当滑块到达传感器上方时,传感器的示数为25.6N。已知轨道AB的长度L=2.0m,半径OC和竖直方向的夹角α=37°,圆形轨道的半径R=0.5m。(空气阻力可忽略,g=10 m/s2,sin37°=0.6,cs 37°=0.8)求:
      (1)滑块运动到C点时速度vc的大小;
      (2)B、C两点的高度差h及水平距离x?
      (3)水平外力作用在滑块上的时间t?
      14.(16分)如图,A、B为半径R=1 m的四分之一光滑绝缘竖直圆弧轨道,在四分之一圆弧区域内存在着E=1×106V/m、竖直向上的匀强电场,有一质量m=1 kg、带电荷量q=+1.4×10-5C的物体(可视为质点),从A点的正上方距离A点H处由静止开始自由下落(不计空气阻力),BC段为长L=2 m、与物体间动摩擦因数μ=0.2的粗糙绝缘水平面.(取g=10 m/s2)
      (1)若H=1 m,物体能沿轨道AB到达最低点B,求它到达B点时对轨道的压力大小;
      (2)通过你的计算判断:是否存在某一H值,能使物体沿轨道AB经过最低点B后最终停在距离B点0.8 m处.
      15.(12分)如图所示,平面直角坐标系的x轴沿水平方向,在第一象限内y轴与直线x=L之间存在沿y轴正方向的匀强电场。一个质量为m,带电量为q(q>0))的小球(重力不能忽略),以初速度v0从坐标原点O沿x轴正方向射入电场,一段时间后以的速度从第一象限内的A点(图中未画出)射出电场,重力加速度为g。求:
      (1)A点的纵坐标;
      (2)电场强度E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、C
      【解析】
      以结点O为研究对象,分析受力,作出力图如图.
      根据对称性可知,BO绳与CO绳拉力大小相等.由平衡条件得:FAO=2FBOcs,当钢梁足够重时,AO绳先断,说明FAO>FBO,则得到2FBOcs>FBO,解得:θ<120°,故C正确,ABD错误。
      2、B
      【解析】
      A.假设空降兵在空中做匀加速运动,10s时的速度刚好为v2,则这段时间内的下落位移应为
      但实际上由图可知,根据图线与横轴围成的面积表示位移可得其下落位移必然大于5v2。故A错误;
      B.空降兵在空中受到重力和空气阻力的作用,而由图像可知,空降兵在0~10s内的加速度不断减小,由牛顿第二定律
      可知空降兵受到的空气阻力应当不断增大,故B正确;
      C.10s时空降兵的速度图像仍在x轴上方,速度方向并未改变,但空降兵的速度走向由增大变为减小,故而加速度方向改变。故C错误;
      D.由图可知,10~14 s内,空降兵的速度逐渐减小,且减小的速率逐渐降低,表明空降兵的加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律可知其所受合力逐渐减小。故D错误。
      故选B。
      3、D
      【解析】
      AB.根据安培定则及磁感应强度的矢量叠加,又由于,可得电流元所处位置的磁场方向斜向右下,故A、B错误;
      C.根据同向电流互相吸引,可判断要使电流元平衡,可在电流元右上方某位置加一同向通电导线,故C错误;
      D.电流元在该处与磁场方向垂直,而受到的力为,所以根据磁感应强度的定义可知两导线在该处的磁感应强度大小为
      故D正确;
      故选D。
      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、C
      【解析】
      试题分析:小球C为轻环,重力不计,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,C环与乙环的连线与竖直方向的夹角为600,C环与甲环的连线与竖直方向的夹角为300,A点与甲环的连线与竖直方向的夹角为300,
      乙环与B点的连线与竖直方向的夹角为600,根据平衡条件,对甲环:,对乙环有:,得,故选C.
      【名师点睛】小球C为轻环,受两边细线的拉力的合力与杆垂直,可以根据平衡条件得到A段与竖直方向的夹角,然后分别对甲环和乙环进行受力分析,根据平衡条件并结合力的合成和分解列式求解.
      考点:共点力的平衡条件的应用、弹力.
      6、C
      【解析】
      假设最后一粒沙子,所受重力沿斜面向下的分力大于最大静摩擦力时,能顺利地卸干净全部沙子,有,B对;若要卸去部分沙子,以其中的一粒沙子为研究对象,,C对;
      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、AB
      【解析】
      A.小球乙到C的速度为
      此时小球甲的速度大小也为,又因为小球甲速度与竖直方向成角,可知水平分速度为。故A正确;
      B.根据
      计算得小球甲从点到达点所用的时间为,故B正确;
      C.、C两点的高度差为
      故、两点的高度差为,故C错误;
      D.由于两球在竖直方向上的速度不相等,所以两小球在C点时重力的瞬时功率也不相等。故D错。
      故选AB。
      8、BD
      【解析】
      A.因滑块的加速度先减小后反向增加,可知滑块先做变加速后做变减速运动,选项A错误;
      B.弹簧处于原长时,加速度为a=5.2m/s2,由牛顿第二定律
      解得
      μ=0.1
      选项B正确;
      C.由图像可知,弹簧被压缩x=0.1m时滑块的加速度减为零,则
      解得
      k=156N/m
      选项C错误;
      D.由能量关系可知,滑块在最低点时,弹簧的弹性势能为
      解得
      EP=3.12J
      选项D正确。
      故选BD。
      9、BDE
      【解析】
      A.由图乙可得:周期T=4×10-2s,故频率
      故A错误;
      B.由图甲可得:波长λ=8m,故波速
      v==200m/s
      故B正确;
      C.根据图甲所示时刻质点a正沿y轴正方向运动可得:波沿x轴正向传播,故C错误;
      D.根据波沿x轴正向传播可得:图甲所示t0时刻,a向波峰运动,b向平衡位置运动,c向波谷运动,故b最先回到平衡位置,故D正确;
      E.根据波沿x轴正向传播,由图甲可得,平衡位置从x=0处传播到x=3m的质点a处时,质点a回到平衡位置,故质点a经过时间
      回到平衡位置,故E正确;
      故选BDE.
      机械振动问题中,一般根据振动图或质点振动得到周期、质点振动方向;再根据波形图得到波长和波的传播方向,从而得到波速及质点振动,进而根据周期得到路程.
      10、AC
      【解析】
      小球受重力、杆的弹力、水平拉力作用, 与的变化情况如图所示,由图可知在小球向上移动的过程中, 与竖直方向夹角变大, 逐渐变大, 逐渐变大。
      A.A项与 上述分析结论相符,故A正确;
      B.B项与 上述分析结论不相符,故B错误;
      C.C项与 上述分析结论相符,故C正确;
      D.D项与 上述分析结论不相符,故D错误。
      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、M远大于m 将木板左端抬高,平衡摩擦力
      【解析】
      (1)[1]实际上滑块所受到的拉力小于钩码的重力,对滑块应用牛顿第二定律
      对钩码
      两式相加解得加速度
      而如果满足题中条件,同理解得加速度为
      若想
      M必须远大于m。
      (2)[2]对于滑块通过光电门时的速度
      由动能定理得:
      解得
      (3)[3]验证机械能守恒,需要将摩擦力平衡掉,所以该同学需将木板左端抬高,平衡摩擦力。
      12、B D C 5.1(或5.2或5.3)
      【解析】
      (1)[1][2]小灯泡L的额定电压为2.5V,故电压表选D(3V),额定电流为
      故电流表选B(0.6A);
      [3]小灯泡的电阻为
      由于
      故采用电流表外接法,要求小灯泡两端的电压从零开始,所以滑动变阻器采用分压式接法,故实验电路应选C。
      (2)[4]由图像可知,当灯泡两端电压为2.0V时,小灯泡的电流约为0.38A,则小灯泡的电阻为
      (5.1或5.2)
      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)vc=5m/s;(2)h=1.45m;x=1.2m;(3)t=1.4s
      【解析】
      (1)滑块运动到D点时,由牛顿第二定律得:
      FN-mg=m
      滑块由C点运动到D点的过程,由机械能守恒定律得:
      mgR(1-csα)+=
      联立解得。
      (2)滑块在C点时,速度的竖直分量为:
      B、C两点的高度差为
      h==1.45 m
      滑块由B运动到C所用的时间为
      ty==1.3 s
      滑块运动到B点时的速度为
      B、C间的水平距离为
      (3)滑块由A点运动到B点的过程,由动能定理得:
      解得。
      14、(1)8 N;(2)不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      【解析】
      (1)物体由初始位置运动到B点的过程中根据动能定理有
      mg(R+H)-qER=mv2
      到达B点时由支持力FN、重力、电场力的合力提供向心力FN-mg+qE=
      解得FN=8 N
      根据牛顿第三定律,可知物体对轨道的压力大小为8 N,方向竖直向下
      (2)要使物体沿轨道AB到达最低点B,当支持力为0时,最低点有个最小速度v,则
      qE-mg=
      解得v=2 m/s
      在粗糙水平面上,由动能定理得:-μmgx=-mv2
      所以x=1 m>0.8 m
      故不存在某一H值,使物体沿着轨道AB经过最低点B后,停在距离B点0.8 m处.
      本题主要考查了动能定理及牛顿第二定律的直接应用,关键是能正确分析物体的受力情况和运动情况,选择合适的过程应用动能定理,难度适中.
      15、(1)(2)
      【解析】
      (1)小球在电场中做类平抛运动,设其在电场中运动时间为t、离开电场时竖直分速度为vAy,将小球的位移OA和在A点的速度vA分别分解在水平方向和竖直方向,则有
      水平方向:
      竖直方向:
      联立①②③式得:
      (2)y方向由:
      由牛顿第二定律有:
      联立解得:

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