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      陕西省铜川市2027年高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      陕西省铜川市2027年高考物理倒计时模拟卷(含答案解析)

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      这是一份陕西省铜川市2027年高考物理倒计时模拟卷(含答案解析),共8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.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.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、如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道由一段抛物线AB组成,A点为抛物线顶点,已知A、B两点间的高度差h=0.8 m,A、B两点间的水平距离x=0.8 m,重力加速度g取10 m/s2,一小环套在轨道上的A点,下列说法正确的是
      A.小环以初速度v0=2 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力
      B.小环以初速度v0=1 m/s从A点水平抛出后,与轨道无相互作用力
      C.若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的速度为
      D.若小环从A点由静止因微小扰动而滑下,到达B点的时间为0.4s
      2、小球从某一高度处自由下落着地后反弹,然后又落下,每次与地面碰后动能变为碰撞前的。以刚开始下落时为计时起点,小球的v-t图像如图所示,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
      A.图像中选取竖直向下为正方向
      B.每个阶段的图线并不相互平行
      C.每次与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落高度的一半
      D.每次与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的一半
      3、如图所示,匀强磁场的方向垂直纸面向里,一带电微粒从磁场边界d点垂直于磁场方向射入,沿曲线dpa打到屏MN上的a点,通过pa段用时为t.若该微粒经过P点时,与一个静止的不带电微粒碰撞并结合为一个新微粒,最终打到屏MN上.若两个微粒所受重力均忽略,则新微粒运动的 ( )
      A.轨迹为pb,至屏幕的时间将小于t
      B.轨迹为pc,至屏幕的时间将大于t
      C.轨迹为pa,至屏幕的时间将大于t
      D.轨迹为pb,至屏幕的时间将等于t
      4、科学家对物理学的发展做出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、建立物理模型法、类比法和科学假设法等,以下关于物理学史和所用物理学方法叙述正确的是 ( )
      A.卡文迪许巧妙地运用扭秤实验测出引力常量,采用了理想实验法
      B.牛顿通过比较月球公转的向心加速度和地球赤道上物体随地球自转的向心加速度,对万有引力定律进行了“月一地检验”,证实了万有引力定律的正确性
      C.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫假设法
      D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法
      5、在下列四个核反应方程中,x1、x2、x3和x4各代表某种粒子。
      ①②③④以下判断正确的是( )
      A.x1是质子B.x2是中子C.x3是α粒子D.x4是氘核
      6、表是某逻辑电路的真值表,该电路是( )
      输入 输出
      0 0 0
      0 1 0
      1 0 0
      1 1 1
      A.B.C.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、下列各种说法中正确的是( )
      A.布朗运动是分子热运动的宏观现象,可以发生在固体、液体和气体中
      B.扩散现象反映了分子的无规则运动,可以发生在固体、液体、气体的任何两种中
      C.分子力较大时,分子势能较大;分子力较小时,分子势能较小
      D.液晶分子排列比较整齐,但不稳定,其光学性质随温度的变化而变化
      E.只要是具有各向异性的物体一定是晶体,具有各向同性的物体不一定是非晶体
      8、如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),.现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( )
      A.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为
      B.导体棒离开磁场时速度大小为
      C.离开磁场时导体棒两端电压为
      D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为
      9、如图甲所示,等离子流由左边连续以方向如图所示的速度v0垂直射入P1和P2两金属板间的匀强磁场中,ab直导线与P1、P2相连接,线圈A与直导线cd连接。线圈A内有如图乙所示的变化磁场,且规定向左为磁场B的正方向,如图甲所示.则下列说法正确的是( )
      A.0~1s内ab、cd导线互相吸引
      B.1s~2s内ab、cd导线互相排斥
      C.2s~3s内ab、cd导线互相吸引
      D.3s~4s内ab、cd导线互相排斥
      10、关于光的干涉和衍射现象,下列各种说法中正确的是( )
      A.光的干涉条纹和衍射条纹都是光波叠加的结果
      B.光可以发生干涉和衍射现象,所以光是一种波
      C.干涉和衍射的条纹都是明暗相间的,所以不能通过条纹来判断是干涉现象还是衍射现象
      D.通过一个狭缝观察日光灯可看到彩色条纹是光的衍射现象
      E.白光通过双缝后产生的干涉条纹是彩色的,是由于各种色光传播速度不同
      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)某实验小组测定一电流表的内阻,实验室提供如下器材:
      A.待测电流表(量程为,内阻约);
      B.电阻箱(最大阻值为);
      C.滑动变阻器(最大阻值,额定电流);
      D.滑动变阻器(最大阻值,额定电流);
      E.电源(电动势约,内阻不计);
      F.开关两个,导线若干。
      设计了如图甲所示的电路图,实验步骤如下:
      ①根据实验设计的电路图连接好电路,正确调节滑动变阻器;
      ②先闭合,使保持断开状态,调节滑动变阻器滑片的位置,使得待测电流表示数达到满偏电流。
      ③保持滑动变阻器滑片的位置不动,闭合,并多次调节变阻箱,记下电流表的示数和对应的电阻箱的阻值。
      ④以为纵坐标,为横坐标作出了图线,如图乙所示;
      ⑤根据图线的相关数据求解电流表的内阻;回答下列问题:
      (1)实验中应选择滑动变阻器_____(填“”或“”),实验前,先将滑动变阻器滑片移到____(填“”或“”)端;
      (2)在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变,则与的关系式为______(用题中所给出物理量的字母表示),根据图象中的数据求出电流表的内阻_____(结果保留两位有效数字);
      (3)用这种方法测量出的电流表内阻比电流表内阻的真实值_____(填“偏大”“相等”或“偏小”)。
      12.(12分)某同学用如图甲所示的电路测量一段总阻值约为10Ω的均匀电阻丝的电阻率ρ。在刻度尺两端的接线柱a和b之间接入该电阻丝,金属夹P夹在电阻丝上,沿电阻丝移动金属夹,从而可改变接入电路的电阻丝长度。实验提供的器材有:
      电池组E(电动势为3.0V,内阻约1Ω);
      电流表A1(量程0~0.6A);
      电流表A2(量程0~100mA);
      电阻箱R(0~99.99Ω);
      开关、导线若干。
      实验操作步骤如下:
      ①用螺旋测微器测出电阻丝的直径D;
      ②根据所提供的实验器材,设计如图甲所示的实验电路;
      ③调节电阻箱使其接入电路中的电阻值最大,将金属夹夹在电阻丝某位置上;
      ④闭合开关,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电流表满偏,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L;
      ⑤改变P的位置,调整________,使电流表再次满偏;
      ⑥重复多次,记录每一次的R和L数据;
      (1)电流表应选择________(选填“A1”或“A2”);
      (2)步骤⑤中应完善的内容是_______;
      (3)用记录的多组R和L的数据,绘出了如图乙所示图线,截距分别为r和l,则电阻丝的电阻率表达式ρ=_____(用给定的字母表示);
      (4)电流表的内阻对本实验结果__________(填“有”或“无”)影响。
      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,光滑固定斜面倾角为37°,一质量m=0.1kg、电荷量q=+1×10-6C的小物块置于斜面上的A点,A距斜面底端R的长度为1.5m,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.1.求:
      (1)该电场的电场强度的大小;
      (2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B点所需的时间和在B点的速度各是多少?
      14.(16分)如图所示,地面和半圆轨道面均光滑.质量M=1kg、长L=4m的小车放在地面上,其右端与墙壁的距离为S=3m,小车上表面与半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=1kg的滑块(不计大小)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,带动小车向右运动.小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s1.
      (1)求小车与墙壁碰撞时的速度;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,求半圆轨道的半径R的取值.
      15.(12分)如图,从离子源A发出的初速度为零、带电荷量为质量为的正离子,被电压为的电场加速后,沿中心轴线射入带电的平行板电容器。电容器的板长为、板间距离为,板间电压为。离子射出电场一段时间后又进入一个环状区域的匀强磁场,磁场的外半径为,宽度,磁场方向垂直于纸面向里,磁场的圆心与平行板电容器的中心重合,求:
      (1)该离子进入偏转电场时速度的大小;
      (2)为使该离子不能从磁场外边缘射出,磁场的磁感应强度的最小值;
      (3)为保证该离子不从磁场外边缘射出,离子在磁场中运动的最长时间。
      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】
      AB.小环以初速度v0=2 m/s从A点水平抛出,下落0.8 m用时
      水平位移为x=v0t=0.8 m,其轨迹刚好与光滑轨道重合,与轨道无相互作用力,A正确,B错误;
      C.根据机械能守恒定律
      mgh=mv2
      到达B点的速度
      C错误;
      D.小环沿轨道下落到B点所用的时间比平抛下落到B点所用的时间长,大于0.4 s,D错误.
      故选A。
      2、D
      【解析】
      A.由于小球从某一高度处自由下落,根据速度时间图线知选取竖直向上为正方向,故A错误;
      B.不计空气阻力,下落过程和上升过程中只受重力,根据牛顿第二定律可得下落过程和上升过程中的加速度为重力加速度,速度时间图线的斜率表示加速度,所以每个阶段的图线相互平行,故B错误;
      C.与地面相碰后能够上升的最大高度是前一次下落过程,根据动能定理可得
      与地面相碰后上升过程中,根据动能定理可得
      根据题意有
      解得
      故C错误;
      D.根据运动学公式可得与地面相碰后上升的时间
      与地面相碰后上升到最大高度所需的时间是前一次下落时间的
      解得
      故D正确;
      故选D。
      3、C
      【解析】
      试题分析:由动量守恒定律可得出粒子碰撞后的总动量不变,由洛仑兹力与向心力的关系可得出半径表达式,可判断出碰后的轨迹是否变化;再由周期变化可得出时间的变化.
      带电粒子和不带电粒子相碰,遵守动量守恒,故总动量不变,总电量也保持不变,由,得:,P、q都不变,可知粒子碰撞前后的轨迹半径r不变,故轨迹应为pa,因周期可知,因m增大,故粒子运动的周期增大,因所对应的弧线不变,圆心角不变,故pa所用的时间将大于t,C正确;
      【点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,
      4、D
      【解析】
      A. 卡文迪许巧妙地运用扭秤实验,用了放大法成功测出引力常量,故A错误;
      B. 牛顿通过比较月球公转的周期,根据万有引力充当向心力,对万有引力定律进行了“月地检验”,故B错误。
      C. 在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫理想模型法,故C错误。
      D. 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后用各小段的位移之和代表物体的位移,这里采用了微元法,故D正确。
      5、C
      【解析】
      A.根据质量数和电荷数守恒得x1的电荷数为0,质量数为1,所以x1是中子,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒得x2的电荷数为1,质量数为2,所以x2为氘核,故B错误;
      C.根据质量数和电荷数守恒得x3的电荷数为2,质量数为4,所以x3是α粒子,故C正确;
      D.根据质量数和电荷数守恒得x4的电荷数为1,质量数为1,所以x4是质子,故D错误;
      故选C。
      6、B
      【解析】
      由图中真值表可知,当输入端为:00、01、10、11时,输出分别为0、0、0、1;则可知只有两输入端均输入高电平时,才能输出高电平,即只有两输入端均为1时,输出端才为1,故该逻辑电路为与逻辑关系;
      A.该图与结论不相符,选项A错误;
      B.该图与结论相符,选项B正确;
      C.该图与结论不相符,选项C错误;
      D.该图与结论不相符,选项D错误;
      故选B.
      【点评】
      本题考查门电路中真值表的分析;学会根据真值表理清逻辑关系,会区分门电路并理解其功能.
      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、BDE
      【解析】
      A.布朗运动是悬浮在液体、气体中的固体小颗粒的运动,所以只能发生在液体和气体中,故A错误;
      B.扩散现象是两种物质的分子相互进入对方,可在固、液、气三种物质中任两种中发生,故B正确;
      C.当分子力表现为引力时,随分子间的距离增大,分子力先增后减,但分子势能一直增大,故C错误;
      D.液晶分子在特定的方向排列比较整齐,具有各向异性,但分子排列不稳定,外界条件的微小变化都会引起液晶分子排列的变化,从而改变液晶的某些性质,如温度、压力和外加电压等的变化,都会引起液晶光学性质的变化,故D正确;
      E.单晶体的物理性质是各向异性,多晶体和非晶体的物理性质是各向同性,故E正确。
      故选BDE。
      8、B
      【解析】
      设导体棒离开磁场时速度大小为v.此时导体棒受到的安培力大小为: .由平衡条件得:F=F安+mg;由图2知:F=3mg,联立解得: .故B正确.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为: .故A错误.离开磁场时,由F=BIL+mg得: ,导体棒两端电压为:.故C错误.导体棒经过磁场的过程中,设回路产生的总焦耳热为Q.根据功能关系可得:Q=WF-mg•5d-mv2,而拉力做功为:WF=2mgd+3mg•4d=14mgd;电阻R产生焦耳热为:;联立解得:.故D错误.
      9、AD
      【解析】
      AB.由题图甲左侧电路可以判断ab中电流方向为由a到b;由右侧电路及题图乙可以判断,0~2s内cd中电流方向为由c到d,跟ab中的电流同向,因此ab、cd相互吸引,选项A正确、B错误;
      CD.2s~4s内cd中电流方向为由d到c,跟ab中电流反向,因此ab、cd相互排斥,选项C错误,D正确。
      故选AD。
      10、ABD
      【解析】
      A.干涉条纹是两列频率相同、相位和振动情况相同的光波叠加,衍射条纹是从单缝通过的两列或多列频率相同的光波叠加,故A正确;
      B.干涉和衍射是波的特有现象,光可以发生干涉衍射现象,光是波,故B正确;
      C.干涉和衍射都产生明暗相间的条纹,但干涉条纹的宽度是相等的,而衍射条纹宽度不等,中央最宽,故C错误;
      D.通过狭缝观察日光灯看到彩色条纹是单缝衍射现象,故D正确;
      D.白光是由各种不同颜色的单色光组成的复色光,光的颜色由频率决定,不同单色光,频率不同,在真空中传播速度相同,故E错误。
      故选ABD。
      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、 偏小
      【解析】
      (1)[1].电流表满偏时电路中的总电阻为
      所以滑动变阻器的电阻不能小于,滑动变阻器选择;
      [2].实验前,先将滑动变阻器连入电路中的电阻调至最大,所以滑片应移到端。
      (2)[3].因为电流表满偏时在调节电阻箱过程中干路电流几乎不变有
      整理得
      [4].由图象得图线斜率
      由表达式可得
      其中,解得
      (3)[5].电流表内阻根据求得,闭合后,电路中的总电阻略有减小,所以干路电流稍微增大,即大于满偏电流,而用来计算内阻时仍用,所以测量值比真实值偏小。
      12、A2 电阻箱R的阻值 无
      【解析】
      (1)[1].当电流表A1接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为;而当电流表A2接入电路,电流表满偏时电路中的总电阻为,可知电流表应选择A2;
      (2)[2].步骤⑤中应完善的内容是:改变P的位置,调整电阻箱R的阻值,使电流表再次满偏;
      (3)[3].当每次都是电流表满偏时,外电路的总电阻是恒定值,设为R0,则

      由图像可知


      (4)[4].若考虑电流表的内阻,则表达式变为
      因R-L的斜率不变,则测量值不变,即电流表的内阻对实验结果无影响。
      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)7.5×125 N/C;(2)1s,3 m/s。
      【解析】
      (1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,则有
      在x轴方向:
      Fcs37°﹣mgsin37°=2…①
      在y轴方向:
      FN﹣mgcs37°﹣Fsin37°=2.……②
      解得:
      gE=mgtan37°……③
      故有:
      E=7.5×125 N/C
      方向水平向右……④
      (2)场强变化后物块所受合力为:
      F=mgsin37°﹣qEcs37°……⑤
      根据牛顿第二定律得:
      F=ma……⑥
      故代入解得
      a=2.3g=3m/s2
      方向沿斜面向下
      由运动学公式可得:vB2﹣vA2=2as
      解得:
      t=1s
      vB=3 m/s
      14、(1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【解析】
      解:(1)设滑块与小车的共同速度为v1,滑块与小车相对运动过程中动量守恒,有
      mv0=(m+M)v1
      代入数据解得
      v1=4m/s
      设滑块与小车的相对位移为 L1,由系统能量守恒定律,有
      μmgL1=
      代入数据解得 L1=3m
      设与滑块相对静止时小车的位移为S1,根据动能定理,有
      μmgS1=
      代入数据解得S1=1m
      因L1<L,S1<S,说明小车与墙壁碰撞前滑块与小车已具有共同速度,且共速时小车与墙壁还未发生碰撞,故小车与碰壁碰撞时的速度即v1=4m/s.
      (1)滑块将在小车上继续向右做初速度为v1=4m/s,位移为L1=L﹣L1=1m的匀减速运动,然后滑上圆轨道的最低点P.
      若滑块恰能滑过圆的最高点,设滑至最高点的速度为v,临界条件为
      mg=m
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      ①②联立并代入数据解得R=0.14m
      若滑块恰好滑至圆弧到达T点时就停止,则滑块也能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道.
      根据动能定理,有
      ﹣μmgL1﹣
      代入数据解得R=0.6m
      综上所述,滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径必须满足
      R≤0.14m或R≥0.6m
      答:
      (1)小车与墙壁碰撞时的速度是4m/s;
      (1)要滑块能沿圆轨道运动而不脱离圆轨道,半圆轨道的半径R的取值为R≤0.14m或R≥0.6m.
      【点评】本题通过计算分析小车与墙壁碰撞前滑块与小车的速度是否相同是难点.第1题容易只考虑滑块通过最高点的情况,而遗漏滑块恰好滑至圆弧到达T点时停止的情况,要培养自己分析隐含的临界状态的能力.
      15、 (1) ;(2) ;(3)
      【解析】
      (1)电场中加速,有
      解得
      (2)电场中类平抛,如图:
      竖直方向有
      水平位移
      又有
      解得
      在最小磁场中做圆周运动,有
      由几何关系得
      解得
      解得
      (3)在磁场中运动速度一定,磁场不同,运动时间不同。图示为最长时间。圆周运动周期
      由几何关系得

      圆周运动时间
      解得

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