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      2027届贵州省铜仁市高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      2027届贵州省铜仁市高三适应性调研考试物理试题(含答案解析)

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      这是一份2027届贵州省铜仁市高三适应性调研考试物理试题(含答案解析),共20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、一质子束入射到静止靶核上,产生如下核反应:,p、n分别为质子和中子,则产生的新核含有质子和中子的数目分别为( )
      A.28和15B.27和14C.15和13D.14和13
      2、在实验室观察到如下的核反应。处于静止状态的铝原子核,受到一个运动粒子撞击后,合在一起成为一个处于激发态的硅原子核。对此核反应下列表述正确的是( )
      A.核反应方程为B.该核反应是核聚变反应
      C.新生成的与是同位素D.新生成的处于静止状态
      3、如图所示,在光滑水平面上,有质量分别为和的两滑块,它们中间夹着一根处于压缩状态的轻质弹簧(弹簧与不拴连),由于被一根细绳拉着而处于静止状态.当剪断细绳,在两滑块脱离弹簧之后,下述说法正确的是( )
      A.两滑块的动量大小之比
      B.两滑块的速度大小之比
      C.两滑块的动能之比
      D.弹簧对两滑块做功之比
      4、竖直放置的肥皂膜在阳光照耀下,由于前后表面反射光通过的路程不同,形成两列相干光,薄膜上会呈现出彩色条纹.若一肥皂膜由于受重力和液体表面张力的共同影响,其竖直方向的截面如图所示,则光通过该肥皂膜产生的干涉条纹与下列哪个图基本一致( )
      A.B.
      C.D.
      5、已知氢原子光谱中有一谱线的波长为656.2nm,该谱线是氢原子由能级n跃迁到能级k产生的,普朗克常量h=6.63×10-34J·s,氢原子基态能量,氢原子处于能级m时的能量,真空中光速c=3.0×103m/s。则n和k分别为( )
      A.k=3;n=2B.k=2;n=3C.k=3;n=1D.k=1;n=3
      6、位于贵州的“中国天眼”是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜(FAST).通过FAST测得水星与太阳的视角为(水星、太阳分别与观察者的连线所夹的角),如图所示,若最大视角的正弦C值为,地球和水星绕太阳的运动视为匀速圆周运动,则水星的公转周期为
      A.年B.年C.年D.年
      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,航天器和卫星分别在同一平面内的1、2轨道上绕地球做匀速圆周运动,其半径分别为r、2r,速率分别为v1和v2。航天器运动到A点时突然加速到v3后沿曲线运动,其轨迹与轨道2交于B点,经过B点时速率和加速度分别为v4和a1,卫星通过B点时加速度为a2。已知地球的质量为M,质量为m的物体离地球中心距离为r时,系统的引力势能为(取物体离地球无穷远处引力势能为零),物体沿AB曲线运动时机械能为零。则下列说法正确的是( )
      A.
      B.
      C.
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      8、如图所示,在x轴的负方向,存在磁感应强度为B1,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在x轴的正方向,存在磁感应强度为B2,方向也垂直于纸面向里的匀强磁场,且B1∶B2=3∶2。在原点O处同时发射两个质量分别为ma和mb的带电粒子,粒子a以速率va沿x轴正方向运动,粒子b以速率vb沿x轴负方向运动,已知粒子a带正电,粒子b带负电,电荷量相等,且两粒子的速率满足mava=mbvb。若在此后的运动中,当粒子a第4次经过y轴(出发时经过y轴不算在内)时,恰与粒子b相遇。粒子重力不计。下列说法正确的是( )
      A.粒子a、b在磁场B1中的偏转半径之比为3∶2
      B.两粒子在y正半轴相遇
      C.粒子a、b相遇时的速度方向相同
      D.粒子a、b的质量之比为1∶5
      9、以下说法正确的是( )
      A.玻璃打碎后不容易把它们拼在一起,这是由于分子间斥力的作用
      B.焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础
      C.液体表面层分子间引力大于液体内部分子间引力是表面张力产生的原因
      D.当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快
      E.悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显
      10、如图所示,固定的光滑斜面上有一小球,小球与竖直轻弹簧P和平行斜面的轻弹簧Q连接,小球处于静止状态,则小球所受力的个数可能是( )
      A.2B.3C.4D.5
      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)研究电阻值相近的两个未知元件和的伏安特性,使用的器材有多用电表、电压表(内阻约为)、电流表(内阻约为)。
      (1)用多用电表欧姆挡的“”倍率粗测元件的电阻,示数如图(a)所示,其读数为_____。若用电压表与电流表测量元件的电阻,应选用图(b)或图(c)中的哪一个电路_____(选填“(b)”或“(c)”)。
      (2)连接所选电路并闭合开关,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,电流表的示数逐渐______(选填“增大”或“减小”);依次记录实验中相应的电流值与电压值。
      (3)将元件换成元件,重复上述步骤进行实验。
      (4)图(d)是根据实验数据作出的元件和的图线,由图像可知,当元件中的电流增大时其电阻_________(选填“增大”“减小”或“不变”)。
      12.(12分)某同学要测定一电源的电动势E和内阻r,实验器材有:一只DIS电流传感器(可视为理想电流表,测得的电流用I表示),一只电阻箱(阻值用R表示),一只开关和导线若干。该同学设计了如图甲所示的电路进行实验和采集数据。

      (1)该同学设计实验的原理表达式是E=________(用r、I、R表示)。
      (2)该同学在闭合开关之前,应先将电阻箱调到________(选填“最大值”“最小值”或“任意值”),实验过程中,将电阻箱调至如图乙所示位置,则此时电阻箱接入电路的阻值为________Ω。
      (3)该同学根据实验采集到的数据作出如图丙所示的-R图象,则由图象可求得,该电源的电动势E=______V,内阻r=________Ω。(结果均保留两位有效数字)
      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)我国发射的“神舟”五号飞船于2003年10月15日上午9:00在酒泉载人航天发射场发射升空,按预定计划在太空飞行了接近21小时,环绕地球14圈,在完成预定空间科学和技术试验任务后于北京时间10月16日6时07分在内蒙古中部地区准确着陆。飞船运行及航天员活动时刻表如下:
      15日[09:00发射升空][09:10船箭分离][09:34感觉良好]
      15日[09:42发射成功][17:26天地通知][18:40展示国旗]
      15日[19:58家人通话][23:45太空熟睡]
      16日[04:19进入最后一圈][05:04进入轨道][0.5:35命令返回]
      16日[0.5:36飞船分离][05:38制动点火][06:07飞船着陆]
      16日[06:36回收成功][06:54自主出舱]
      试回答下列问题:
      (1)根据以上数据可以估计船的轨道半径约是通讯卫星轨道半径的多少倍?(保留根号)
      (2)当返回舱降到距地球10km时,回收着陆系统启动工作,弹出伞舱盖,连续完成拉出引导伞、减速伞和主伞动作,主伞展开面积足有1200m2,由于空气阻力作用有一段减速下落过程,若空气阻力与速度的平方成正比,并已知返回舱的质量为8t,这一过程的收尾速度为14m/s,则当返回舱速度为42m/s时的加速度为多大?(g取10m/s2)
      (3)当返回舱在距地面约1m时,点燃反推火箭发动机,最后以不大于3.5m/s的速度实现软着陆,这一过程中反推火箭产生的动力约等于多少?(这一过程空气阻力与自身重力可看作平衡)
      14.(16分)如图,某同学想把剖面MON为等腰三角形的玻璃砖加工成“玻璃钻石”送给妈妈.已知顶角∠MON = 1θ,该玻璃折射率n = 1.现有一光线垂直MN边入射.
      (i)为了使该光线在OM边和ON边都能发生全反射,求θ的取值范围.
      (ii)若θ = 41°,试通过计算说明该光线第一次返回MN边能否射出.
      15.(12分)学校组织趣味运动会,某科技小组为大家提供了一个寓教于乐的游戏.如图所示,磁性小球在铁质圆轨道外侧旋转而不脱落,好像轨道对它施加了魔性一样,小球旋转一周后在C点脱离轨道,投入左边内轨的某点上,已知竖直圆弧轨道由半径为2R的左半圆轨道AB和半径为R的右半圆轨道BC无缝对接,A、B点处于竖直线上,可看成质点、质量为m的小球沿轨道外侧做圆周运动,已知小球受轨道的磁性引力始终指向圆心且大小恒为F,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。
      (1)若小球在A点的速度为,求小球在该点对轨道的弹力;
      (2)若磁性引力F可调整,要使小球能完成完整的圆周运动,求的最小值;
      (3)若小球从最高点开始沿轨道外侧运动,最后从C点抛出落到左侧圆轨道上(球脱离轨道后与轨道的引力消失),问小球能否落在与右边小圆圆心等高处?如果不能,求出小球的落点与O点的最短竖直距离。
      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、D
      【解析】
      质子的电荷数为1,质量数为1;中子的电荷数为0,质量数为1;根据电荷数、质量数守恒,X的质子数(电荷数)为1+13−0=14,质量数为1+27−1=27,中子数:27−14=13。
      A. 28和15。与上述结论不符,故A错误;
      B. 27和14。与上述结论不符,故B错误;
      C. 15和13。与上述结论不符,故C错误;
      D. 14和13。与上述结论相符,故D正确。
      2、C
      【解析】
      A.该反应过程的质量数和电荷数均守恒,但反应物错误,应为,故A错误;
      B.该反应的类型为人工转变,不是核聚变反应,故B错误;
      C.与的电荷数相同,属于同一种元素,二者为同位素,故C正确;
      D.核反应过程中遵守动量守恒,反应前静止,则生成的硅原子核应与反应前撞击粒子的速度方向相同,故D错误。
      故选C。
      3、C
      【解析】
      在两滑块刚好脱离弹簧时运用动量守恒得:,得,两滑块速度大小之比为:;两滑块的动能之比,B错误C正确;两滑块的动量大小之比,A错误;弹簧对两滑块做功之比等于两滑块动能之比为:1:2,D错误.
      4、B
      【解析】
      薄膜干涉为前后两个面反射回来的光发生干涉形成干涉条纹,故从肥皂薄膜的观察到水平干涉条纹,用复色光时出现彩色条纹,由重力作用,肥皂膜前后表面的厚度从上到下逐渐增大,从而使干涉条纹的间距变密,故B正确,ACD错误.
      本题考查了薄膜干涉的原理和现象,抓住薄膜干涉的形成原因:前后两表面反射的光发生干涉,是考试的重点.
      5、B
      【解析】
      谱线的能量为
      氢原子由能级跃迁到能级时释放出的光子的能量为
      当时,无解;
      当时,可得
      当时,可得
      故A、C、D错误,B正确;
      故选B。
      6、A
      【解析】
      最大视角的定义,即此时观察者与水星的连线应与水星轨迹相切,由三角函数可得:,结合题中已知条件sinθ=k,由万有引力提供向心力有:,解得:,得,得,而T地=1年,故年,故B,C,D错误,A正确.故选A.
      向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量或要求解的物理量选取应用,物理问题经常要结合数学几何关系解决.
      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】
      AB.在轨道1运动时的速度
      在轨道2运动时的速度


      从A到B由能量守恒关系可知

      解得
      则选项A正确,B错误;
      C.在B点时由
      可得

      选项C错误;
      D.若航天器质量为m0,由A点运动到B点的过程中地球对它的引力做功为
      选项D正确。
      故选AD。
      8、BCD
      【解析】
      本题涉及到两个粒子分别在两个不同磁场中做匀速圆周运动问题,相遇问题既考虑到位移问题,又考虑到时间等时,比较复杂,所以要从简单情况出发,由题意a粒子逆时针旋转,b粒子顺时针旋转,由于两粒子的动量(m2va=m1vb)和电量相同,则半径之比就是磁感应强度的反比,所以在B1磁场中的半径小,则两粒子在两磁场旋转两个半周时,a粒子相对坐标原点上移,b粒子相对坐标原点下移,若b粒子在最初不相遇,则以后就不能相遇了。所以只考虑b粒子旋转半周就与a粒子相遇的情况。
      【详解】
      由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式知道:,所以选项A错误。由带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式r=知道,a粒子从O点出发沿x轴正方向射出向上逆时针转半周在y轴上上移2ra2,穿过y轴后逆时针向下转半周后下移2ra1,由于B2<B1,则第二次经过y轴时在从标原点的上方(2ra2-2ra1)处,同理第四次经过y轴时在坐标原点上方2(2ra2-2ra1)处,所以由题意知选项B正确。从最短时间的情况进行考虑,显然是b粒子向上转半周后相遇的,a粒子第四次经过y轴时是向右方向,而b粒子转半周也是向右的方向,所以两者方向相同,所以选项C正确。根据周期公式及题意,当两粒子在y轴上相遇时,时间上有:Tb1=Ta1+Ta2 即:,结合B1:B2=3:2,得到:,所以选项D正确。故选BCD。
      本题的难点在于两个粒子在不同的两个磁场中以不同的速度做半径和周期不同匀速圆周运动,又涉及到相遇问题,需要考虑多种因素。关键的一点是a粒子在两个磁场旋转一次后通过y轴时位置上移,而b粒子恰恰相反,所以是b粒子经过半周后与a粒子相遇的,有此结论可以判断选项的正误。
      9、BDE
      【解析】
      A. 碎玻璃不能拼在一起,是由于分子距离太大,达不到分子吸引力的范围,故A错误;
      B. 焦耳测定了热功当量后,为能的转化和守恒定律奠定了实验基础,选项B正确;
      C. 由于液体表面层分子间距离大于分子平衡时的距离,分子间的作用力表现为引力,则液体表面存在张力,故C错误;
      D. 当分子间的距离增大时,分子间的斥力和引力都减小,但斥力减小得快,选项D正确;
      E. 悬浮在液体中的颗粒越小,小颗粒受到各个方向液体分子的冲击力就越不平衡,布朗运动就越明显,选项E正确。
      故选BDE。
      10、ABC
      【解析】
      若P弹簧对小球向上的弹力等于小球的重力,此时Q弹簧无弹力,小球受2个力平衡。若P弹簧弹力为零,小球受重力、支持力、弹簧Q的拉力处于平衡,小球受3个力。若P弹簧弹力不为零,小球受重力、弹簧P的拉力、支持力、弹簧Q的拉力,小球受4个力平衡。由于斜面光滑,小球不受摩擦力,知小球不可能受5个力。故ABC正确,D错误。
      故选ABC。
      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、10 (b) 增大 增大
      【解析】
      (1)[1]选择“”倍率测量读数为,则待测电阻值为。
      (2)[2]元件电阻值约为,根据
      可知元件与电流表内阻相近,则电流表采用外接法误差较小,应选(b)电路。
      (3)[3]在(b)电路中,滑动变阻器的滑片从左向右滑动,元件两端电压增大,则其电流增大则电流表的示数逐渐增大。
      (4)[4]根据欧姆定律变形
      图像上的点与原点连线斜率的大小为电阻,由图像的变化特点知,元件的电阻随电流的增大而增大。
      12、I(R+r) 最大值 21 6.3(6.1~6.4) 2.5(2.4~2.6)
      【解析】
      (1)[1]根据闭合电路欧姆定律,该同学设计实验的原理表达式是E=I(R+r)
      (2)[2]根据实验的安全性原则,在闭合开关之前,应先将电阻箱调到最大值
      [3]根据电阻箱读数规则,电阻箱接入电路的阻值为2×10Ω+1×1Ω=21Ω
      (3)[4][5]由E=I(R+r)可得
      图像斜率等于

      由于误差(6.1~6.4)V均正确,图像的截距


      由于误差(2.4~2.6)均正确
      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);(3)。
      【解析】
      (1)分析题中所给数据可知,飞船的运行周期约为90分钟。飞船绕地球飞行过程中:
      =常量
      对飞船与同步卫星,应有
      解得:
      (2)由题意可知:返回舱速度为42m/s时:
      返回舱速变为14m/s时:
      解得:
      (3)点燃反推火箭后,由牛顿第二定律得:
      F=ma
      软着陆速度若是3.5m/s,则:
      联立解得:

      14、(1) (1)可以射出
      【解析】
      (i)根据题意画出光路图(如图)
      当光线入射到玻璃砖的内表面(OM、ON)上恰好发生全反射时需满足
      解得:临界角 C=30°
      由几何关系可得光线入射到OM边、ON边的入射角分别为90°-θ、3θ-90°
      要发生全反射应满足:90°-θ ≥C、3θ-90°≥C
      综合两式得 40°≤θ≤60°.
      (ii)画出该光线第一次返回MN边时的光路图
      由几何关系可得在MN边入射角为180°-4θ
      若θ = 41°,则180°-4θ<C
      所以该光线第一次返回MN边可以射出
      15、(1)F,方向竖直向下;(2);(3)不能,
      【解析】
      (1)设在A点轨道对小球向上的弹力大小为FN,由牛顿第二定律得
      代入数据得
      FN=F
      由牛顿第三定律得,小球在A点对轨道的弹力大小为F,方向竖直向下
      (2)要使小球能完成完整的运动,只需在B点不脱轨即可。当vA=0时,到达B处速度最小,由动能定理得
      当小球处于半径为R的轨道最低点B时,小球更容易脱落,则
      所以
      当FN=0时,磁性引力最小,故
      (3)小球能沿轨道运动到C点,设vA=0,则从A到C的过程中有

      若小球落到与右边小圆圆心等高处,设从C点以速度v0平拋,则竖直方向有
      水平方向有
      得水平速度
      因为,故小球不可能落在与右边小圆圆心等高处,当时,落点与O点的竖直距离最近
      水平方向有
      竖直方向有

      解得

      小球的落点与O点的竖直距离最小为

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