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      2027届安徽省六安市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      2027届安徽省六安市高考考前模拟物理试题(含答案解析)

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      这是一份2027届安徽省六安市高考考前模拟物理试题(含答案解析),共6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、2018年12月12日,嫦娥四号开始实施近月制动,为下一步月面软着陆做准备,首先进入月圆轨道Ⅰ,其次进入椭圆着陆轨道Ⅱ,如图所示,B为近月点,A为远月点,关于嫦娥四号卫星,下列说法正确的是( )
      A.卫星在轨道Ⅱ上A点的加速度小于在B点的加速度
      B.卫星沿轨道Ⅰ运动的过程中,卫星中的科考仪器处于超重状态
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,机械能增大
      D.卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能大于在轨道Ⅱ经过B点时的动能
      2、某一小车从静止开始在水平方向上做直线运动,其运动过程中的加速度随时间变化关系如图所示,则关于小车的运动下列说法中正确的是( )
      A.小车做先加速后减速,再加速再减速的单向直线运动
      B.小车做往复直线运动,速度反向时刻为1s、 3s末
      C.小车做往复直线运动,且可以运动到出发点的另一侧
      D.小车运动过程中的最大速度为2.5m/s
      3、由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示。图中虚线为不考虑空气阻力情况下炮弹的理想运动轨迹,为弹道曲线上的五点,其中点为发射点,点为落地点,点为轨迹的最高点,为运动过程中经过的距地面高度相等的两点。下列说法正确的是( )
      A.到达点时,炮弹的速度为零
      B.到达点时,炮弹的加速度为零
      C.炮弹经过点时的速度大于经过点时的速度
      D.炮弹由点运动到点的时间大于由点运动到点的时间
      4、单镜头反光相机简称单反相机,它用一块放置在镜头与感光部件之间的透明平面镜把来自镜头的图像投射到对焦屏上。对焦屏上的图像通过五棱镜的反射进入人眼中。如图为单反照相机取景器的示意图,为五棱镜的一个截面,,光线垂直射入,分别在和上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直射出。若两次反射都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是( )
      A.B.C.D.
      5、我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统由数十颗卫星构成,目前已经向一带一路沿线国家提供相关服务。设想其中一颗人造卫星在发射过程中,原来在椭圆轨道绕地球运行,在点变轨后进入轨道做匀速圆周运动,如图所示。下列说法正确的是( )
      A.在轨道与在轨道运行比较,卫星在点的加速度不同
      B.在轨道与在轨道运行比较,卫星在点的动量不同
      C.卫星在轨道的任何位置都具有相同加速度
      D.卫星在轨道的任何位置都具有相同动能
      6、如图所示,波长分别为λa、λb的单色光a、b,沿着AO、BO方向射入半圆形玻璃砖,出射光线都沿OC,则下列说法错误的是( )
      A.a、b光从玻璃砖射入空气时,均受到玻璃砖的作用力
      B.在玻璃砖内a光的动量大于在空气中a光的动量
      C.λaTⅡ>TⅠ
      B.飞船在轨道Ⅰ上的机械能大于在轨道Ⅱ上的机械能
      C.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度反方向喷气
      D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,可以推知火星的密度
      8、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R1是滑动变阻器,R2=0.5r,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,当滑片由a端向b端移动的过程中( )
      A.电源效率增大B.电源输出功率增大
      C.电压表V1和V的示数比值增大D.电压表V1和V示数变化量、的比值始终等于
      9、关于电磁波,下列说法正确的是( )
      A.电磁波在真空和介质中的传播速度相同
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比,更容易产生显著的衍射现象
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波随即消失
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输
      10、如图所示为在“测电源电动势和内电阻”的实验中得到的图线。图中为路端电压,为干路电流,、为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为、,电源的输出功率分别为、,对应的外电阻为、。已知该电源输出功率的最大值为,电源内电阻为,由图可知
      A.B.C.D.
      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)某学习小组利用图甲所示的电路测量电源的电动势及内阻.
      (1)按照原理图甲将图乙中的实物连线补充完整________.
      (2)正确连接电路后,进行如下实验.
      ①闭合开关S,通过反复调节滑动变阻器R1、R2,使电流表A3的示数为0,此时电流表A1、A2的示数分别为100.0 mA和80.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为1.60 V和1.00 V.
      ②再次反复调节R1、R2,使电流表A3的示数再次为0,此时电流表A1、A2的示数分别为180.0 mA和40.0 mA,电压表V1、V2的示数分别为0.78 V和1.76 V.
      i.实验中调节滑动变阻器R1、R2,当电流表A3示数为0时,电路中B点与C点的电势______.(选填“相等”或“不相等”)
      ii.为了提高测量的精确度,电流表A3的量程应选择________
      A.0~0.6 A B.0~100 mA C.0~500 μA
      ⅲ.测得电源的电动势E =_______V,内阻r =_______Ω.(结果保留3位有效数字)
      12.(12分)某同学用“插针法”测一玻璃砖的折射率。
      ①在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3________,用同样的方法插上大头针P4。
      ②在白纸上画出光线的径迹,以入射点O为圆心作一半径为5. 00 cm的圆,与入射光线、折射光线分别交于A、B点,再过A、B点作法线NN'的垂线,垂足分别为C、D点,如图所示。测得AC=4.00 cm,BD=2.80 cm,则玻璃的折射率n=_____________。
      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,半径均为的光滑圆弧轨道与在点平滑连接,固定在竖直面内,端与固定水平直杆平滑连接,两段圆弧所对的圆心角均为60°,一个质量为的圆环套在直杆上,静止在点,间的距离为,圆环与水平直杆间的动摩擦因数,现给圆环施加一个水平向右的恒定拉力,使圆环向右运动,圆环运动到点时撤去拉力,结果圆环到达点时与圆弧轨道间的作用力恰好为零,重力加速度,求:
      (1)拉力的大小;
      (2)若不给圆环施加拉力,而是在点给圆环一个初速度,结果圆环从点滑出后,下落高度时的位置离点距离也为,初速度应是多大。
      14.(16分)如图所示,足够长的“U”形框架沿竖直方向固定,在框架的顶端固定一定值电阻R,空间有范围足够大且垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,电阻值均为R的金属棒甲、乙垂直地放在框架上,已知两金属棒的质量分别为m=2.0×10-2kg、m乙=1.0×10-2kg。现将金属棒乙锁定在框架上,闭合电键,在金属棒甲上施加一竖直向上的恒力F,经过一段时间金属棒甲以v=10m/s的速度向上匀速运动,然后解除锁定,金属棒乙刚好处于静止状态,忽略一切摩擦和框架的电阻,重力加速度g=10m/s2。则
      (1)恒力F的大小应为多大?
      (2)保持电键闭合,将金属棒甲锁定,使金属棒乙由静止释放,则金属棒乙匀速时的速度v2应为多大?
      (3)将两金属棒均锁定,断开电键,使磁感应强度均匀增加,经时间t=0.1s磁感应强度大小变为2B此时金属棒甲所受的安培力大小刚好等于金属棒甲的重力,则锁定时两金属棒之间的间距x应为多大?
      15.(12分)如图所示,光滑斜面倾角=30°,一个质量m=3kg的物块在大小为F的恒力作用下,在t=0时刻从斜面底端由静止开始上滑。在t1=3s时撤去力F,物块在t2=6s时恰好回到斜面的底端。已知重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)恒力的大小F;
      (2)物块沿斜面上升的最大距离。
      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.卫星在轨道II上运动,A为远月点,B为近月点,卫星运动的加速度由万有引力产生

      所以可知卫星在B点运行加速度大,故A正确;
      B.卫星在轨道I上运动,万有引力完全提供圆周运动向心力,故卫星中仪器处于完全失重状态,故B错误;
      C.卫星从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,需要点火减速,所以从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ,外力做负功,机械能减小,故C错误;
      D.卫星从A点到B点,万有引力做正功,动能增大,故卫星在轨道Ⅱ经过A点时的动能小于在轨道Ⅱ经过B点时的动能,故D错误。
      故选A。
      2、D
      【解析】
      ABC.由加速度时间图线可判断,0~1s内,小车沿正向做加速度增大的加速运动,1s~2s内小车沿正向做加速度减小的减速运动,由对称性知2s末小车速度恰好减到零,2s~3s内小车沿负向做加速度增大的加速度运动,3s~4s内小车沿负向做加速度减小的减速运动,4s末小车速度恰好减到零。由于速度的变化也是对称的,所以正向位移和负向位移相等,即4s末小车回到初始位置,故 ABC错误;
      D.小车在1s末或3s末速度达到最大,图线与时间轴所围面积表示速度的变化,所以最大速度为
      故D正确。
      故选D。
      3、C
      【解析】
      A.炮弹在最高点竖直方向上的速度为零,水平方向上的速度不为零,故炮弹在最高点速度不为零,A错误;
      B.在最高点受空气阻力(水平方向上的阻力与水平速度方向相反),重力作用,二力合力不为零,故加速度不为零,B错误;
      C.由于空气阻力恒做负功,所以根据动能定理可知经过点时的速度大于经过点时的速度,C正确;
      D.从O到b的过程中,在竖直方向上,受到重力和阻力在竖直向下的分力,即
      解得
      在从b到d的过程中,在竖直方向,受到向下的重力和阻力在竖直向上的分力,即
      解得
      故,根据逆向思维,两个阶段的运动可看做为从b点向O点和从b点向d点运动的类平抛运动,竖直位移相同,加速度越大,时间越小,所以炮弹由O点运动到b点的时间小于由b点运动到d点的时间,故D错误;
      4、A
      【解析】
      设入射到CD面上的入射角为θ,因为在CD和EA上发生全反射,且两次反射的入射角相等。如图:
      根据几何关系有
      解得
      根据解得最小折射率
      选项A正确,BCD错误。
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.在轨道1与在轨道2运行比较,卫星在P点距地球的距离相等,受到的万有引力相等
      所以卫星在点的加速度相同,故A错误;
      B.卫星由轨道1变为轨道2,需要加速,则轨道2的速度要大一些,所以卫星在P点的动量轨道2的大于轨道1的,故B正确;
      C.卫星在轨道2的不同位置受到的万有引力大小相同,但方向不同,故产生的加速度大小相同,方向不同,故卫星在轨道的不同位置都具有不同加速度,故C错误;
      D.轨道1是一个椭圆轨道,又开普勒第二定律可得,卫星离地球越近,速度越大,则卫星在轨道1上除了关于地球对称的位置外,各位置具有不同的动能,选项D错误。
      故选B。
      6、C
      【解析】
      A.由图可知a、b光从玻璃砖射入空气时,均发生偏折,可知光子的动量发生变化,由动量定理可知都受到玻璃砖的作用力,A正确;
      B.玻璃砖对a光的折射率大于空气对a光的折射率,根据可知,a光在空气中的速度大;光子的动量
      所以在玻璃砖内a光的动量大于在空气中a光的动量,B正确;
      C.a光的折射率比b光的折射率大,则知a光的频率比b光的频率高,由
      可知a的波长小于b的波长.a的折射率大,由
      可知a的临界角小,C错误;
      D.由光路图看出,a光的偏折角大于b的偏折角,折射定律分析得知,a光的折射率比b光的折射率大,由折射率与光的频率的关系可知,a的频率大;光子的动量
      则在玻璃中,a光的动量大于在玻璃砖内b光的动量,D正确。
      本题选错误的,故选C。
      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、AD
      【解析】
      A.根据开普勒第三定律,可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期TⅢ>TⅡ>TⅠ。故A正确。
      BC.飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速到达轨道Ⅰ,则在轨道Ⅰ上机械能小于在轨道Ⅱ的机械能。故BC错误。
      D.据万有引力提供圆周运动向心力,火星的密度为:。联立解得火星的密度:
      故D正确。
      8、ACD
      【解析】
      A.滑片由a端向b端移动的过程中,R1逐渐增大,总电阻增大,总电流减小,内阻所占电压减小,路端电压增大,电源的效率,电源的效率增大,故A正确;
      B.当外电路电阻等于内阻时,电源的输出功率最大,滑片处于a端时,外电路电阻为R2=0.5rr,当滑片P处于中点时,电源的效率是50%,此时路端电压等于内电压,即外电路电阻等于内阻,此时输出功率最大,所以当滑片由a端向b端移动的过程中,电源输出功率先增大后减小,故B错误;
      C.串联电路电流相等,则,当滑片由a端向b端移动的过程中,R1增大,增大,故C正确;
      D.根据闭合电路欧姆定律得:
      U1=E﹣I(R2+r)
      U=E﹣Ir
      则有:

      故D正确。
      故选ACD。
      9、BCE
      【解析】
      A.电磁波在介质中的传播速度小于真空中的速度,选项A错误;
      B.周期性变化的电场和磁场相互激发,形成电磁波,选项B正确;
      C.电磁波谱中的无线电波与可见光相比波长更长,更容易产生显著的衍射现象,选项C正确;
      D.电磁振荡停止后,其发射到空间的电磁波仍然会传播,选项D错误;
      E.载有信号的电磁波可以在真空中传输也可以通过光缆传输,选项E正确。
      故选BCE。
      10、ACD
      【解析】
      AC.设电流的最小分度为I,电压的最小分度为U,则可知,电源的电动势E=6U;Ua=4U,Ub=2U;电流Ia=4I,Ib=8I;则由P=UI可知,故电源的输出功率相等;
      则闭合电路欧姆定律可知,
      E=I(r+R)
      代入解得:
      Ra:r=2:1;
      故AC正确;
      B.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

      E为电源的总电压(即电动势),在U-I图象中,纵轴截距表示电动势,根据图象可知则

      ηa:ηb=2:1
      故B错误;
      D.当内外电阻相等时,电源的输出功率最大,此时电压为3U,电流为6I;故:
      Pa:Pmax=8:9
      故D正确;
      故选ACD。
      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、(1)如图所示;
      i.相等 ii.C ⅲ.2.87 1.50
      【解析】
      (1)根据原理图连接实物图如图所示;
      (2)i、实验中,调节滑动变阻器,当电流表示数为0时,说明电流表两端电势差为零,故电路中B点与C点的电势相等;
      ii、为了使实验结果更精确,必须严格控制B、C两点电流为零,如果电流表A3的量程相比与电路中的电流太大,会造成BC中有电流,但是读不出来,显示为零,所以应选择量程非常小的,故选C;
      iii、根据电路规律可知,第一次实验中,路端电压为,干路电流为;第二次实验中有,干路电流为;由闭合电路欧姆定律可知,联立解得.
      【点睛】该实验的关键是明确实验原理,即利用等势法求解,要求BC两点的电势相等,即无电流通过BC,所以在选择A3时一定要选择量程非常小的电流表,然后利用电路结构,结合闭合回路欧姆定律,求解电源电动势和内阻.
      12、挡住P2、P1的像 1.43
      【解析】
      ①[1].在木板上平铺一张白纸,并把玻璃砖放在白纸上,在纸上描出玻璃砖的两条边界。然后在玻璃砖的一侧竖直插上两根大头针P1、P2,透过玻璃砖观察,在玻璃砖另一侧竖直插大头针P3时,应使P3挡住P2、P1的像,用同样的方法插上大头针P4。
      ②[2].玻璃的折射率
      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)圆环到点时对轨道的压力恰好为零,设到点的速度大小为,则
      可得
      根据动能定理
      求得拉力的大小
      (2)圆环从点抛出后,下落高度时的位置离点水平距离为,设在点的速度为,则
      求得
      从到根据动能定理有
      求得
      14、 (1) 0.4N;(2) 5m/s;(3)
      【解析】
      (1)金属棒甲匀速运动时,由力的平衡条件可知:
      F=m甲g+BI甲L
      由题图可知流过金属棒乙的电流大小应为:
      金属棒乙刚好处于静止状态,由平衡条件可知:
      由以上整理得:
      F=m甲g+2m乙g
      代入数据解得:
      F=0.4N;
      (2)金属棒乙锁定,闭合电键,金属棒甲向上匀速运动时,有
      E甲=BLv1
      由闭合电路的欧姆定律得:
      对金属棒乙,由平衡条件可知:
      BI甲L=2BI乙L=2m乙g
      解得:
      将金属棒甲锁定,金属棒乙匀速时,有:
      解得:
      联立解得:
      v2=5m/s;
      (3)由法拉第电磁感应定律得:
      由闭合电路的欧姆定律得:
      由题意可知:
      m甲g=2BIL
      联立以上可得:
      解得:
      代入数据得:

      15、 (1)20N;(2)10m
      【解析】
      (1)设物块前3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块3s末的速度
      物块前3s内通过的位移
      设物块后3s的加速度大小为,根据牛顿第二定律有
      物块后3s内通过的位移
      据题意可知
      联立解得
      F=20N
      (2)物块3s末的速度
      设再经过时间物块上升到最大高度,根据运动学公式有
      物块沿斜面上升的最大距离

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