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      河北省秦皇岛市2027年高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      河北省秦皇岛市2027年高考适应性考试物理试卷(含答案解析)

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      这是一份河北省秦皇岛市2027年高考适应性考试物理试卷(含答案解析),共28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、甲、乙两个质点沿同一直线运动,它们的位移一时间图象如图所示。对0-t0时间内甲、乙两质点的运动情况,下列说法正确的是
      A.甲运动得比乙快
      B.甲运动的位移比乙运动的位移小
      C.乙先沿负方向运动后沿正方向运动
      D.甲、乙两质点间的距离先增大后减小
      2、关于速度、速度变化量和加速度的关系,正确说法是
      A.物体运动的速度越大,则其加速度一定越大
      B.物体的速度变化量越大,则其加速度一定越大
      C.物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大
      D.物体的加速度大于零,则物体一定在做加速运动
      3、某同学用如图甲所示的装置测量滑块A与木板间的动摩擦因数,用手缓慢地提起木板的左端使木板以其右端为圆心缓慢转动,当板与水平方向的夹角时,滑块A开始沿板下滑。而后将木板和滑块A平放在水平桌面上,木板固定在桌面上,如图乙所示,滑块A左侧弹簧测力计读数为且处于伸长状态,右侧通过轻质细绳绕过定滑轮悬挂一轻质砝码盘,滑轮摩擦不计,滑块的质量,连接滑块的弹簧测力计和细线均水平放置,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。若缓慢增加盘中的砝码,使盘中砝码总质量达到时,将会出现的情况是( )

      A.A向右运动
      B.木板对A的摩擦力为
      C.木板对A的摩擦力方向保持不变
      D.弹簧测力计读数仍为
      4、已知动车组在水平轨道上运动时受到的阻力(k为阻力系数),其中和谐号动车组的阻力系数是复兴号动车组的1.2倍,和谐号动车组的了大速度约为270km/h,若复兴号动车组的额定功率约为和谐号动车组的1.44倍,则相同条件下,复兴号动车组在额功率下的最大速度约为( )
      A.330 km/hB.300 km/hC.290 km/hD.260 km/h
      5、已知钙和钾的截止频率分别为7.73×1014Hz和5.44×1014Hz,在某种单色光的照射下两种金属均发生光电效应,比较它们表面逸出的具有最大初动能的光电子,钙逸出的光电子具有较大的( )
      A.波长B.频率C.能量D.动量
      6、如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点),由斜面底端的A点以某一初速度冲上倾角为30°的固定斜面做匀减速直线运动,减速的加速度大小为g,物体沿斜面上升的最大高度为h,在此过程中( )
      A.重力势能增加了2mgh
      B.机械能损失了mgh
      C.动能损失了mgh
      D.系统生热
      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,上表面光滑的半圆柱体放在水平地面上,一小物块从靠近半圆柱体顶点O的A点,在外力F作用下沿圆弧缓慢下滑到B点,此过程中F始终沿圆弧的切线方向且半圆柱体保持静止状态。下列说法中正确的是( )
      A.半圆柱体对小物块的支持力变大
      B.外力F变大
      C.地面对半圆柱体的支持力先变大后变小
      D.地面对半圆柱体的摩擦力先变大后变小
      8、如图所示,在竖直平面内,倾斜长杆上套一小物块,跨过轻质定滑轮的细线一端与物块连接,另一端与固定在水平面上的竖直轻弹簧连接。使物块位于A点时,细线自然拉直且垂直于长杆弹簧处于原长。现将物块由A点静止释放,物块沿杆运动的最低点为B,C是AB的中点,弹簧始终在弹性限度内,不计一切阻力,则( )
      A.物块和弹簧系统机械能守恒
      B.物块在B点时加速度方向由B指向A
      C.A到C过程物块所受合力做的功大于C到B过程物块克服合力做的功
      D.物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量
      9、如图所示为某一工作车间的传送装置,已知传送装置与水平面夹角为37°,传送带以10m/s的速率顺时针运转.某时刻在传送带上端A处无初速度的轻轻放上一质量为1kg的小铁块(可视为质点),铁块与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带A到B的总长度为16m,其中,则在小铁块从A运动到B的过程中( )

      A.小铁块从A到B运动的总时间为2s
      B.小铁块对皮带做的总功为0
      C.小铁块与传送带相对位移为4m
      D.小铁块与皮带之间因摩擦生热而产生的内能为20J
      10、如图,竖直放置的均匀等臂U型导热玻璃管两端封闭,管内水银封有A、B两段气柱,左管水银面高于右管水银面,高度差为h,稳定时A、B气柱的压强分别为pA和pB,则
      A.若环境温度升高,pA增大,pB减小
      B.若环境温度降低,稳定后AB气柱的压强比值增大
      C.若环境温度升高,稳定后AB气柱压强变化△pA一定小于△pB
      D.若环境温度降低,稳定后A处液面高度变化△h可能大于
      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)第34届全国青少年科技创新大赛于2019年7月20-26日在澳门举办,某同学为了测试机器人内部电动机的电阻变化,对一个额定电压为6V,额定功率约为3.5W小型电动机(线圈电阻恒定)的伏安特性曲线进行了研究,要求电动机两端的电压能从零逐渐增加到6V,实验室备有下列器材:
      A.电流表(量程Ⅰ:0~0.6 A,内阻约为1 Ω;量程Ⅱ:0~3 A,内阻约为0.1 Ω)
      B.电压表(量程为0~6 V,,内阻几千欧)
      C.滑动变阻器R1(最大阻值10 Ω,额定电流2 A)
      D.滑动变阻器R2(最大阻值1 750 Ω,额定电流0.3 A)
      E.电池组(电动势为9 V,内阻小于1 Ω)
      F.开关和导线若干
      (1)实验中所用的滑动变阻器应选 ____ (选填“C”或“D”),电流表的量程应选 _____ (选填“Ⅰ”或“Ⅱ”)。
      (2)请用笔画线代替导线将实物图甲连接成符合这个实验要求的电路。
      (______)
      (3)闭合开关,移动滑动变阻器的滑片P,改变加在电动机上的电压,实验中发现当电压表示数大于1 V时电风扇才开始转动,电动机的伏安特性曲线如图乙所示,则电动机线圈的电阻为______Ω,电动机正常工作时的输出机械功率为_______W。(保留两位有效数字)
      12.(12分)要测绘一个标有“2.5V 2W”小灯泡的伏安特性曲线.己选用的器材有:
      直流电源(3V.内阻不计)
      电流表A1量程为0.6 A,内阻为0.6n)
      电流表A2(量程为300mA.内阻未知)
      电压表V(量程0—3V,内阻约3kQ)
      滑动变阻器R(0—5Ω,允许最大电流3A)
      开关、导线若干.
      其实验步骤如下:
      ①由于电流表A1的里程偏小.小组成员把A1、A2并联后在接入电路,请按此要求用笔画线代表导线在实物图中完成余下导线的连接.
      (____)
      (2)正确连接好电路,并将滑动变阻器滑片滑至最_______端,闭合开关S,调节滑片.发现当A1示数为0.50A时,A2的示数为200mA,由此可知A2的内阻为_______.
      ③若将并联后的两个电流表当作一个新电表,则该新电表的量程为_______A;为使其量程达到最大,可将图中_______(选填,“I”、“II”)处断开后再串联接入一个阻值合适的电阻.
      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,导热性能良好的气缸静止于水平地面上,缸内用横截面积为S,质量为m的活塞封闭着一定质量的理想气体。在活塞上放一砝码,稳定后气体温度与环境温度相同均为T1.若气体温度为T1时,气柱的高度为H。当环境温度缓慢下降到T2时,活塞下降一定的高度;现取走砝码,稳定后活塞恰好回到原来高度。已知外界大气压强保持不变,重力加速度为g,不计活塞与气缸之间的摩擦,T1、T2均为热力学温度,求:
      (1)气体温度为时,气柱的高度;
      (2)砝码的质量。
      14.(16分)如图,在长方体玻璃砖内部有一半球形气泡,球心为O,半径为R,其平面部分与玻璃砖表面平行,球面部分与玻璃砖相切于O'点。有-束单色光垂直玻璃砖下表面入射到气泡上的A点,发现有一束光线垂直气泡平面从C点射出,已知OA=R,光线进入气泡后第一次反射和折射的光线相互垂直,气泡内近似为真空,真空中光速为c,求:
      (i)玻璃的折射率n;
      (ii)光线从A在气泡中多次反射到C的时间。
      15.(12分)如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长度为,容器右端中心处开有一圆孔。一定质量的理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热性良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其厚度不计。开始时气体温度为,活塞与容器底部相距。现对容器内气体缓慢加热,已知外界大气压强为。求:
      (1)气体温度为时,容器内气体的压强;
      (2)气体温度为时,容器内气体的压强。
      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、B
      【解析】
      C.由图可知,甲、乙做的是同向运动, C错误;
      D.由图可知,甲、乙间的距离在逐渐减小,D错误;
      A.图线的斜率为速度,因此中运动得比乙慢,A错误;
      B.乙运动的位移比甲的位移大, B正确。
      2、C
      【解析】
      A.物体运动的速度大时,可能做匀速直线运动,加速度为零,故A项错误;
      B.据可知,物体的速度变化量大时,加速度不一定大,故B项错误;
      C.物体的速度变化率就是,物体的速度变化率越大,则其加速度一定越大,故C项正确;
      D.当物体的加速度大于零,速度小于零时,物体的速度方向与加速度方向相反,物体做减速运动,故D项错误。
      3、D
      【解析】
      ABD.缓慢转动木板使滑块开始下滑时,静摩擦力恰好达到最大值,由平衡条件得:

      解得:

      木板与滑块水平放置时,木板与滑块间的最大静摩擦力:

      不放砝码时,滑块水平方向受弹簧测力计的拉力和木板对A的摩擦力,由平衡条件得:

      摩擦力方向水平向右,当砝码盘总质量达到1.2kg时,物块A受到右侧绳的拉力:

      设滑块仍处于静止,由平衡条件得:

      得:

      假设成立,滑块仍处于静止,弹簧测力计读数仍为5N,故AB错误,D正确;
      C.对比初状态的摩擦力可得摩擦力方向由水平向右变为水平向左,故C错误。
      故选:D。
      4、A
      【解析】
      两列车的阻力分别为:

      根据 可得
      联立解得
      故选A。
      5、A
      【解析】
      解:根据爱因斯坦光电效应方程得:
      Ek=hγ﹣W0,
      又 W0=hγc
      联立得:Ek=hγ﹣hγc,
      据题:钙的截止频率比钾的截止频率大,由上式可知:从钙表面逸出的光电子最大初动能较小,由P=,可知该光电子的动量较小,根据λ=可知,波长较大,则频率较小.故A正确,BCD错误.
      故选A.
      【点评】解决本题的关键要掌握光电效应方程,明确光电子的动量与动能的关系、物质波的波长与动量的关系λ=.
      6、B
      【解析】
      试题分析:重力势能的增加量等于克服重力做的功;动能变化等于力的总功;机械能变化量等于除重力外其余力做的功.
      物体在斜面上能够上升的最大高度为h,所以重力势能增加了,故A错误;
      加速度机械能的损失量为,所以B正确,
      动能损失量为合外力做的功的大小,故C错误;
      系统生热等于克服摩擦力做功,故D错误.
      考点:考查了功能关于的应用
      点评:本题关键根据功能关系的各种具体形式得到重力势能变化、动能变化和机械能变化.
      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、BD
      【解析】
      AB.物块缓慢下滑即平衡,F始终沿圆弧的切线方向即始终垂直于圆柱面支持力F1的方向,因此总有
      F=mgsinθ
      F1=mgcsθ
      下滑过程中θ增大,因此F增大,F1 减小,故A错误,B正确;
      CD.对半圆柱体分析,地面对半圆柱体的摩擦力
      Ff=F1sinθ=mgcsθsinθ=mgsin2θ
      地面对半圆柱体的支持力
      FN=Mg+F1csθ=Mg+mgcs2θ
      θ从接近0°到90°变化的过程中,摩擦力先增大后减小,支持力一直减小;故D正确,C错误。
      故选BD。
      8、ABD
      【解析】
      A.由题知,不计一切阻力,则物块和弹簧系统机械能守恒,故A正确;
      B.由题知,物块从A点运动到B点是先加速后减速,到B点速度刚好为0,弹簧处于伸长状态,此时对物块受力分析可知,弹簧沿斜面向上的分力大于重力沿斜面向下的分力,故物块在B点时加速度方向由B指向A,故B正确;
      C.物块从A到C,根据动能定理可知,合力做的功等于动能的增加量,物块从C到B,根据动能定理可知,物块克服合力做的功等于动能的减少量,而物块在A点和B点的速度都为零,故两个过程动能的变化量相等,所以A到C过程物块所受合力做的功等于C到B过程物块克服合力做的功,故C错误;
      D.弹簧的形变量越小,弹簧的弹性势能越小,根据几何关系,可知物块从A到C过程的弹簧形变量小于C到B过程的弹簧形变量,故物块下滑过程中,弹簧的弹性势能在A到C过程的增量小于C到B过程的增量,故D正确。
      故选ABD。
      9、AC
      【解析】
      A.开始时,传送带作用于小物体的摩擦力沿传送带向下,小物体下滑的加速度,小物体加速到与传送带运行速度相同是需要的时间为,在这段时间内,小物体沿传送带下滑的距离为,由于 μ<tanθ,此后,小物体沿传送带继续加速下滑时,它相对于传送带的运动的方向向下,因此传送带对小物体的摩擦力方向有改为沿传送带向上,其加速度变为a1=g(sinθ-μcsθ)=10×(0.6-0.5×0.8)m/s2=2m/s2,小物体从该位置起运动到B端的位移为s-s1=16m-5m=11m,小物体做初速度为v=10m/s、加速度为a1的匀加速直线运动,由 ,代入数据,解得t2=1s(t2=-11s舍去)所以,小物体从A端运动到B端的时间为t=t1+t2=2s,故A正确;
      B.皮带的总位移,摩擦力: ,所以摩擦力所做的功为,故B错误;
      C.物体从A到B运动的位移为16m,由B项分析可知,皮带的总位移为20m,所以小铁块与传送带相对位移为4m,故C正确;
      D.因摩擦产生的热量,故D错误。
      故选AC。
      10、BC
      【解析】
      AC.假设若环境温度升高后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      则水银柱向左移动,增大,的体积减小,温度升高,由理想气体状态方程可知,的压强增大,由于,则的压强也增大,故A错误,C正确;
      B.假设若环境温度降低后,不变化,则两部分气体均做等容变化,由查理定律得:
      由题意知:

      若温度降低,压强都减小,左边气体压强降的多,则水银柱会向下移动,将减小,由于,减小,压强减小的多,压强减小的少,若环境温度降低,稳定后、气柱的压强比值增大,故B正确;
      D.假设若环境温度降低,水银柱向下运动,但,所以左侧气体的压强仍然大于右侧的压强,所以稳定后左侧的液面仍然低于右侧的液面,所以小于,故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、C Ⅰ 2.5 2.6
      【解析】
      (1)[1][2].电风扇的额定电流,从读数误差的角度考虑,电流表选择量程Ⅰ。电风扇的电阻比较小,则滑动变阻器选择总电阻为10 Ω的误差较小,即选择C。
      (2)[3].因为电压电流需从零开始测起,则滑动变阻器采用分压式接法,电风扇的电阻远小于电压表内阻,属于小电阻,电流表采用外接法。则可知对应的实物图如答案图所示。
      (3)[4][5].电压表读数小于1 V时电风扇没启动,由图象可知I=0.4 A。根据欧姆定律得

      正常工作时电压为6 V,根据图象知电流为0.57 A,则电风扇发热功率
      P=I2R=0.572×2.5 W=0.81 W
      则机械功率
      P'=UI-I2R=6×0.57 W-0.81 W=2.61 W≈2.6 W。
      12、 右 1.5 0.84 I
      【解析】
      (1)由于小灯泡的电阻相对于电压表内阻来说很小很小,电流表采用外接法,连接实物图如图所示:
      (2)开关闭合前,滑动变阻器应调至使电流表和电压表的示数为零的位置,故应调至右端;根据欧姆定律得:
      (3)由于Ug1=0.6×0.6V=0.36V,Ug2=0.3×1.5V=0.45V,由于Ug1<Ug2,故两电流表两段允许所加最大电压为0.36V,新电流表量程为:,由于A2未达到最大量程,要使其达到最大量程,要增大电压,此时电流表A1会烧毁,为了保护该电流表,应给其串联一电阻分压,故应在Ⅰ区再串联接入一个阻值合适的电阻.
      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)
      【解析】
      (1)设气体温度为时,气柱的高度为,环境温度缓慢下降到的过程是等压変化,根据盖—吕萨克定律有
      解得
      (2)设砝码的质量为,取走砝码后的过程是等温变化


      由玻意耳定律得
      联立解得
      14、(i);(ii)
      【解析】
      (i)如图,作出光路图
      根据折射定律可得

      根据几何知识可得


      联立解得

      玻璃的折射率为。
      (ii)光从经多次反射到点的路程

      时间


      光线从A在气泡中多次反射到C的时间为。
      15、 (1) ;(2)
      【解析】
      (1)活塞移动时气体做等压变化,当刚至最右端时,;;由盖萨克定律可知
      解得
      说明活塞正好到最右端。故气体温度为时,容器内气体的压强为。
      (2)活塞至最右端后,气体做等容变化,;;。由查理定律有
      解得
      气体温度为时,容器内气体的压强为。

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