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      2027年荆州市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      2027年荆州市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年荆州市高考冲刺押题(最后一卷)物理试卷(含答案解析),共11页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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、在轨道上稳定运行的空间站中,有如图所示的装置,半径分别为r和R(R>r)的甲、乙两个光滑的圆形轨道安置在同一竖直平面上,轨道之间有一条水平轨道CD相通,宇航员让一小球以一定的速度先滑上甲轨道,通过粗糙的CD段,又滑上乙轨道,最后离开两圆轨道,那么下列说法正确的是( )
      A.小球在CD间由于摩擦力而做减速运动
      B.小球经过甲轨道最高点时比经过乙轨道最高点时速度大
      C.如果减少小球的初速度,小球有可能不能到达乙轨道的最高点
      D.小球经过甲轨道最高点时对轨道的压力大于经过乙轨道最高点时对轨道的压力
      2、已知地球质量为月球质量的81倍,地球半径约为月球半径的4倍.若在月球和地球表面同样高度处,以相同的初速度水平抛出物体,抛出点与落地点间的水平距离分别为和,则 :约为
      A.9:4B.6:1C.3:2D.1:1
      3、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
      4、一辆汽车以20m/s的速度在平直的公路上行驶,当驾驶员发现前方有险情时,立即进行急刹车,刹车后的速度v随刹车位移x的变化关系如图所示,设汽车刹车后做匀减速直线运动,则当汽车刹车后的速度减小为12m/s时,刹车的距离x1为
      A.12mB.12.8mC.14mD.14.8m
      5、2018年11月1日,第四十一颗北斗导航卫星成功发射。此次发射的北斗导航卫星是北斗三号系统的首颗地球静止轨道(GEO)卫星,也是第十七颗北斗三号组网卫星。该卫星大幅提升了我国北斗系统的导航精度。已知静止轨道(GEO)卫星的轨道高度约36000km,地球半径约6400km,地球表面的重力加速度为g,请你根据所学的知识分析该静止轨道(GEO)卫星处的加速度最接近多少( )
      A.
      B.
      C.
      D.
      6、目前在太阳系内一共已经发现了约127万颗小行星,但这可能仅是所有小行星中的一小部分.若某颗小行星在离太阳中心R处做匀速圆周运动,运行的周期为T,已知引力常量为G,仅利用这三个数据,可以估算出太阳的( )
      A.表面加速度大小B.密度C.半径D.质量
      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,两个中心重合的正三角形线框内分别存在着垂直于纸面向里和垂直于纸面向外的匀强磁场,已知内部三角形线框ABC边长为2a,内部磁感应强度大小为B0,且每条边的中点开有一个小孔。有一带电荷量为+q、质量为m的粒子从AB边中点D垂直AB进入内部磁场。如果要使粒子恰好不与边界碰撞,在磁场中运动一段时间后又能从D点射入内部磁场,下列说法正确的是( )
      A.三角形ABC与A′B′C′之间的磁感应强度大小也为B0
      B.三角形A′B′C′的边长可以为2a
      C.粒子的速度大小为
      D.粒子再次回到D点所需的时间为
      8、一列简谐横波,沿x轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图1所示;图2为该波在某一时刻的波形图,A点位于x=0.5 m处。下列说法正确的是_______
      A.由图1可知,位于原点的质点振动的振幅是16cm
      B.位于原点的质点振动的周期是0.2s
      C.由图1,在t等于周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移为零
      D.该波的传播速度是20m/s
      E.由图2可知,经过周期后,A点离开平衡位置的位移是-8cm。
      9、如图,水平面内固定有两根平行的粗糙长直金属导轨,两根相同的导体棒AB、CD置于导轨上并与导轨垂直,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中。从t=0时开始,对AB棒施加一与导轨平行的水平外力F,使AB棒从静止开始向右做加速度大小为a0的匀加速直线运动。导轨电阻不计,两棒均与导轨接触良好,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力。下列关于CD棒的速度v、加速度a、安培力F安和外力F随时间t变化的关系图线可能正确的是( )
      A.B.C.D.
      10、真空中质量为m的带正电小球由A点无初速自由下落t秒,在t秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t秒小球又回到A点。小球电荷量不变且小球从未落地,重力加速度为g。则
      A.整个过程中小球电势能变化了
      B.整个过程中小球速度增量的大小为
      C.从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能变化了
      D.从A点到最低点小球重力势能变化了
      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)某同学要测量一个未知电阻Rx的阻值,实验过程如下:
      (1)先用多用电表粗测电阻Rx的阻值,将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,指针位置如图所示,电阻Rx的阻值为______kΩ。
      (2)为了尽可能精确测量其内阻,除了Rx,开关S、导线外,还有下列器材供选用:
      A.电压表V1(量程0~1V,内阻约3kΩ)
      B.电压表V2(量程0~10V,内阻约100 kΩ)
      C.电流表A1(量程0~250μA,内阻Ω)
      D.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约0.125Ω)
      E.滑动变阻器R0(阻值范围0~10Ω,额定电流2A)
      F.定值电阻R1(阻值R1=400Ω)
      G.电源E(电动势12V,额定电流2A,内阻不计)
      ①电压表选用________,电流表选用_____________(填写器材的名称)
      ②请选用合适的器材,在方框中画出实验电路图,标出所选器材的符号。(________)
      ③待测Rx阻值的表达式为Rx=_______。(可能用到的数据:电压表V1、V2示数分别为U1、U2;电流表A1、A2的示数分别为I1、I2)
      12.(12分)在“探究物体质量一定时,加速度与力的关系实验”中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。已知当地的重力加速度取。
      (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_______。
      A.必须用天平测出沙和沙桶的质量
      B.一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量
      C.应当先释放小车,再接通电源
      D.需要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带
      (2)由多次实验得到小车的加速度a与力传感器显示数F的关系如图乙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力________N。
      (3)小明同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为________m/s2。
      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,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g。求:
      (1)两板间的电场强度E;
      (2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;
      (3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。
      14.(16分)如图所示,固定的竖直圆筒由上段细筒和下段粗筒组成,粗筒的横截面积是细筒的4倍,细筒足够长。粗筒中A、B两轻质光滑活塞间封有空气,活塞A上方有水银,用外力向上托住活塞B,使之处于静止状态,活塞A上方的水银面与粗筒上端相平。已知环境温度恒定,水银深,气柱长,大气压强。现使活塞缓慢上移,直到有一半的水银被推入细筒中。求:
      ①活塞B移动后,筒内气体的压强;
      ②活塞B向上移动的距离。
      15.(12分)如图所示,水平传送带与质量为m的物块间的动摩擦因数为,传送带做匀速运动的速度为,物块在经过传送带上方长为的虚线区域时会受到,恒定的向下压力。已知压力区左边界距传送带左端的距离为,物块自传送带左端无初速释放后,经过1s到达传送带的右端.重力加速度g取。
      (1)物块到达压力区左边界的速度
      (2)压力区右边界到传送带最右端的长度。
      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】
      在空间站中,所有物体都处于完全失重状态,任何物体间都没有相互作用力,小球在CD运动时所受弹力为零,摩擦力为零,A错;由于处于完全失重状态,小 球运动到两个最高点时没有外力做功,机械能守恒,运动到最高点速度大小相同,B错;C错;小球做圆周运动的向心力由弹力提供,有,D对;
      2、A
      【解析】
      设月球质量为,半径为,地球质量为M,半径为R.
      已知,,
      根据万有引力等于重力得:
      则有:
      因此…①
      由题意从同样高度抛出,…②
      联立①、②解得:
      在地球上的水平位移
      在月球上的;
      因此得到:,故A正确,BCD错误.
      点睛:根据万有引力等于重力,求出月球表面重力加速度和地球表面重力加速度关系,运用平抛运动规律求出两星球上水平抛出的射程之比.
      3、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。
      4、B
      【解析】
      由题意可知,汽车做匀减速直线运动,设加速度大小a,由公式,其中,代入解得:,
      当时,汽车刹车的位移为,故B正确。
      故选:B。
      5、A
      【解析】
      近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据分析卫星的加速度。
      【详解】
      近地卫星的加速度近似等于地球表面重力加速度,根据知,GEO星的加速度与近地卫星的加速度之比,即GEO星的加速度约为地球表面重力加速度的1/36倍,故A正确,BCD错误;故选A。
      6、D
      【解析】
      AC.在太阳表面,重力和万有引力相等,即
      因根据已知条件无法求出太阳半径,也就无法求出太阳表面的重力加速度,故AC错误;
      B. 在不知道太阳半径的情况下无法求得太阳的密度,故B错误;
      D.根据万有引力提供向心力可得
      求得中心天体质量
      故D正确。
      故选:D。
      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、ACD
      【解析】
      A.要想使粒子不与边界碰撞,在磁场中运动一段时间后又能从D点射入内部磁场,则带电粒子在内、外磁场中做圆周运动的轨迹都应为半径为a的圆弧,粒子运动轨迹如图所示,所以三角形ABC与A′B′C′之间的磁感应强度大小也应该为B0,故A正确;
      B.由几何知识可知,三角形A′B′C′的最短边长为2a+2a,B错误;
      C.带电粒子做圆周运动的轨迹半径为
      r=a=
      速度为
      C正确;
      D.分析知粒子再次回到D点时,其运动轨迹对应的圆心角θ=2×60°+300°=420°,故
      D正确
      故选ACD。
      8、BCE
      【解析】
      A.振幅是质点偏离平衡位置的最大距离,由图1读出振幅A=8cm;故A错误.
      B.质点完成一个全振动的时间叫做一个周期,从振动图象中可以看成周期;故B正确.
      C.当时,坐标原点的质点处在平衡位置向下运动,所以y=0;故C正确.
      D.从图2中可以看出波长,所以波速;故D错误.
      E.经过半个周期后,处于波峰的A质点运动到波谷位置,则离开平衡位置的位移为8cm,方向向下;故E正确.
      9、BD
      【解析】
      A.因金属棒与导轨之间有摩擦力,可知开始时导体棒CD的速度为零,当所受的安培力等于最大静摩擦力时才开始运动,故A错误;
      B.开始时,CD棒的速度为零,加速度为零;当CD开始运动后加速度从0开始逐渐变大,与AB的速度差逐渐变大,则回路中感应电流逐渐变大,导体棒所受的向右的安培力逐渐变大,加速度逐渐变大,当CD的加速度与AB加速度相等时,两棒的速度差保持不变,安培力保持不变,加速度保持不变,故B正确;
      C.在开始CD棒不动时,安培力
      即安培力随时间成正比关系增加;当CD开始运动后,导体棒所受的向右的安培力逐渐变大,但非线性增加,最后保持不变,故C错误;
      D.对AB外力
      开始时CD加速度为零,AB加速度为a=a0,则此时外力F随时间t线性增加;当CD开始运动后加速度从0开始逐渐变大,导体棒AB所受的向左的安培力逐渐变大,但非线性增加,最后保持不变,故D正确。
      故选BD。
      10、AB
      【解析】
      小球先做自由落体运动,后做匀减速运动,两个过程的位移大小相等、方向相反。设电场强度大小为E,加电场后小球的加速度大小为a,取竖直向下方向为正方向,则由,又v=gt,解得 a=3g,则小球回到A点时的速度为v′=v-at=-2gt;整个过程中小球速度增量的大小为△v=v′=-2gt,速度增量的大小为2gt。由牛顿第二定律得 ,联立解得,qE=4mg,,故A正确;从加电场开始到小球运动到最低点时小球动能减少了,故C错误。设从A点到最低点的高度为h,根据动能定理得解得,,从A点到最低点小球重力势能减少了.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、10 V2 A1 或
      【解析】
      (1)[1]将多用电表功能选择开关置于“×1k”挡,调零后经测量,则电阻Rx的阻值为:10×1kΩ=10kΩ;
      (2)①[2]因电源E的电动势12V,所以电压表选V2;
      [3]回路中的最大电流:
      A=1.2μA
      所以电流表选A1;
      ②[4]根据题意,为了尽可能精确测量其内阻,所以滑动变阻器用分压式接法;因该电阻是大电阻,所以电流表用内接法,又回路程中的最大电流=1.2μA大于A1的量程,所以应并联定值电阻R1,改成一个大量程的电流表,则设计的电路图,如图所示:
      ③[5]根据电路图可知,Rx两端的电压为
      流过Rx的电流为:
      根据欧姆定律有:
      代入解得:或
      12、D 1.0 5m/s2
      【解析】
      (1)[1]AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误;
      C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误;
      D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确。
      故选D。
      (2)[2]根据牛顿第二定律可知
      图象

      解得
      (3)[3]沙和沙桶的位移为x1,小车的位移为x2,在相同时间t内
      两者之间有定滑轮相连,所以位移之间的关系为
      则加速度关系为
      即小车的加速度是砂和砂桶加速度的。设绳子的拉力为T,根据牛顿第二定律得
      化简可得
      不断增加沙子质量时,m趋于无穷大,即可判断小车的加速度为
      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)两个小球处于电场中时,根据平衡条件
      2qE=4mg
      解得
      E=
      (2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:
      4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2
      解得
      v=
      (3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得
      4mg·2L-qE(L+2L)=4mv
      解得
      v1=
      第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则
      t1==
      第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动,设运动时间为t2,则
      t2====
      所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为
      t=t1+t2=
      14、①;②
      【解析】
      ①末状态水银深度变为
      所以
      ②根据受力分析可知,初状态有

      根据玻意耳定律有
      解得

      则活塞向上移动的距离
      15、(1) (2)
      【解析】
      (1)物块在压力区左侧时,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块速度达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块到达压力区前一直做匀加速直线运动。
      设物块到达压力区左边界时的速度为,则有
      解得

      (2)物块进入压力区,由牛顿第二定律有
      解得
      当物块在压力区达到传送带速度时,物块在传送带上运动的位移
      可知物块在恰好压力区时,速度与传送带共速,物块在压力区右侧做匀速直线运动。
      物块在进入压力区前运动的时间
      物块在压力区中运动的时间
      则压力区右侧的传送带长度

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