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      乐山市2027年高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      乐山市2027年高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      这是一份乐山市2027年高考物理全真模拟密押卷(含答案解析),共11页。
      2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
      3.考试结束后,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、一只小鸟飞停在一棵细树枝上,随树枝上下晃动,从最高点到最低点的过程中,小鸟( )
      A.一直处于超重状态B.一直处于失重状态
      C.先失重后超重D.先超重后失重
      2、某国际研究小组借助于甚大望远镜观测到了如图所示的一-组“双星系统”,双星绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,此双星系统中体积较小的成员能“吸食”另一颗体积较大的星体表面物质,达到质量转移的目的。假设两星体密度相当,在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中,下列说法错误的是( )
      A.它们做圆周运动的万有引力逐渐增大
      B.它们做圆周运动的角速度保持不变
      C.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变大,线速度也变大
      D.体积较大星体做圆周运动轨迹半径变小,线速度变大
      3、质量相等的A、B两个物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力、的作用而从静止开始做匀加速直线运动,经过时间和4,A、B的速度分别达到2和时,分别撤去和,以后物体继续做匀减速直线运动直至停止,两个物体速度随时间变化的图象如图所示,设和对A、B的冲量分别为和,和,对A、B做的功分别为和,则下列结论正确的是
      A. ,
      B. ,
      C. ,
      D. ,
      4、如图所示,轻质弹簧一端固定在竖直墙面上, 另一端拴接一质量为m的小滑块。刚开始时弹簧处于原长状态,现给小滑块上施加一水平力F,使之沿光滑水平面做匀加速直线运动,运动过程中弹簧未超出弹性限度。下列关于水平力F随位移x变化的图像正确的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、下列说法正确的是( )
      A.天然放射现象揭示了原子具有核式结构
      B.衰变成要经过6次β衰变和8次α衰变
      C.α、β和γ三种射线中α射线的穿透力最强
      D.氢原子向低能级跃迁后,核外电子的动能减小
      6、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
      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,以O为圆心、半径为R的虚线圆位于足够大的匀强电场中,圆所在平面与电场方向平行,M、N为圆周上的两点.带正电粒子只在电场力作用下运动,在M点速度方向如图所示,经过M、N两点时速度大小相等.已知M点电势高于O点电势,且电势差为U,下列说法正确的是( )
      A.M,N两点电势相等
      B.粒子由M点运动到N点,电势能先增大后减小
      C.该匀强电场的电场强度大小为
      D.粒子在电场中可能从M点沿圆弧运动到N点
      8、如图所示为带电粒子在某电场中沿x轴正方向运动时,其电势能随位移的变化规律,其中两段均为直线。则下列叙述正确的是( )
      A.该粒子带正电
      B.2m~4m内电势逐渐升高
      C.0m~2m和2m~6m的过程中粒子的加速度大小相等方向相反
      D.2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力对该粒子做的功相等
      9、如图所示,是小型交流发电机的示意图,正对的异名磁极间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,磁感应强度大小为B,A为理想交流电流表。匝数为n、面积为S。阻值为r的线圈绕垂直于磁场的水平轴OO´以角速度ω匀速转动,定值电阻阻值为R,从图示位置开始计时。下列说法正确的是( )
      A.线圈每转动一周,电流方向改变2次
      B.图示位置时交流电流表的示数为
      C.时,线框中的磁通量最大,瞬时感应电动势最大
      D.电阻R消耗的热功率为
      10、如图为乒乓球发球机的工作示意图。若发球机从球台底边中点的正上方某一固定高度连续水平发球,球的初速度大小随机变化,发球方向也在水平面内不同方向随机变化。若某次乒乓球沿中线恰好从中网的上边缘经过,落在球台上的点,后来另一次乒乓球的发球方向与中线成角,也恰好从中网上边缘经过,落在桌面上的点。忽略空气对乒乓球的影响,则( )
      A.第一个球在空中运动的时间更短
      B.前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等
      C.前后两个球发出时的速度大小之比为
      D.两落点到中网的距离相等
      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)频闪摄影是研究物体运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。如图所示是物体下落时的频闪照片示意图,已知频闪仪每隔闪光一次,当地重力加速度大小为,照片中的数字是竖直放置的刻度尺的读数,单位是厘米。利用上述信息可以求出:物体下落至点时速度大小为______(结果保留3位有效数字),实验中物体由点下落至点,动能的增加量约为重力势能减少量的____%(结果保留2位有效数字)。
      12.(12分)测量玩具遥控汽车的额定功率实验,简要步骤如下:
      A.测出小车质量为0.6kg。
      B.在小车尾部系一条长纸带,让纸带穿过电源频率为50Hz的打点计时器。
      C.使小车以额定功率沿水平面加速到最大速度,继续运行一段时间后关闭小车发动机,让其在水平面上滑行直到停止。
      D.取下纸带进行研究。测得的数据如图所示。
      回答下列问题:
      (1)由纸带知遥控汽车的最大速度为____________,汽车滑行时的加速度为____________;
      (2)汽车滑行时的阻力为____________;其额定功率为____________。
      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.(10分)如图,一上端开口、下端封闭的细长玻璃管,下部有长L1=66cm的水银柱,中间封有长L2=6.6cm的空气柱,上部有长L3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐.已知大气压强为P0=76cmHg.如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度.(封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气.)
      14.(16分)同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径 ,与O′B之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, ,
      (1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;
      (2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;
      (3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.
      15.(12分)如图'水平地面上固定着竖直面内半径R=2.75m的光滑圆弧槽,圆弧对应的圆心角为37°,槽的右端与质量m=lkg、长度L=2m且上表面水平的木板相切,槽与木板的交接处静止着质量m1=2kg和m2=1kg的两个小物块(可视为质点)。现点燃物块间的炸药,炸药爆炸释放的化学能有60%转化为动能,使两物块都获得水平速度,此后m2沿圆弧槽运动,离开槽后在空中能达到的最大高度为h=0.45m。已知m1与木板间的动摩擦因数μ1=0.2,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,cs37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。求:
      (1)物块到达圆弧槽左端时的速率v;
      (2)炸药爆炸释放的化学能E;
      (3)木板从开始运动到停下的过程中与地面间因摩擦而产生的热量Q。
      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、C
      【解析】
      小鸟随树枝从最高点先向下加速后向下减速到最低点,所以小鸟先处于失重状态,后减速处于超重状态,故C正确.
      点晴:解决本题关键理解超重与失重主要看物体的加速度方向,加速度方向向上,则物体超重,加速度方向向下,则物体失重.
      2、D
      【解析】
      A.设体积较大星体的质量为m1,体积较小星体的质量为m2,根据万有引力定律
      因+为一定值,根据均值不等式可以判断出最初演变的过程中,逐渐变大,它们之间的万有引力逐渐变大,故A正确,不符合题意;
      B.根据

      将代入
      解得
      因+为一定值,r不变,则角速度不变,故B正确,不符合题意;
      CD.根据
      因体积较大的星体质量m1变小,而m1+m2保持不变,故m2变大,则体积较大的星体做圆周运动轨迹半径r1变大,根据
      可知角速度不变,半径变大,故其线速度也变大,故C正确,不符合题意,D错误,符合题意。
      故选D。
      3、B
      【解析】
      从图象可知,两物块匀减速运动的加速度大小之都为,根据牛顿第二定律,匀减速运动中有f=ma′,则摩擦力大小都为m.根据图象知,匀加速运动的加速度分别为:,,根据牛顿第二定律,匀加速运动中有F-f=ma,则F1=,F1=,F1和F1的大小之比为11:5;所以:,则I1<I1;图线与时间轴所围成的面积表示运动的位移,则位移之比为;两个物体的初速度、末速度都是0,所以拉力做的功与摩擦力做的功大小相等,所以:,则W1>W1.故选B.
      点睛:解决本题的关键通过图象得出匀加速运动和匀减速运动的加速度,根据牛顿第二定律,得出两个力的大小之比,以及知道速度-时间图线与时间轴所围成的面积表示位移.
      4、D
      【解析】
      小滑块运动过程中受到水平向右的拉力以及水平向左的弹力作用,而小滑块运动的位移大小等于弹簧的形变量,根据牛顿第二定律有
      所以有
      所以水平力随位移变化的图像是不过原点的一条倾斜直线,故A、B、C错误,D正确;
      故选D。
      5、B
      【解析】
      A.天然放射现象中,原子核发生衰变,生成新核,同时有中子产生,因此说明了原子核有复杂的结构,但不能说明原子具有核式结构,故A错误;
      B.根据质量数和电荷数守恒知,质量数少32,则发生8次α衰变,导致电荷数少16,但是电荷数共少10,可知,发生了6次β衰变,故B正确;
      C.γ射线的穿透能力最强,电离能力最弱,α射线的穿透能力最弱,电离能力最强,故C错误;
      D.根据玻尔理论可知,氢原子向低能级跃迁后,电子轨道的半径减小,由库仑力提供向心力得
      可知核外电子的动能增大,故D错误。
      故选B。
      6、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。
      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、AB
      【解析】
      带正电粒子仅在电场力作用下,从M运动到N,由速度大小,得出粒子的动能,从而确定粒子的电势能大与小。由于匀强电场,则等势面是平行且等间距。根据曲线运动条件可从而确定电场力的方向,从而得出匀强电场的电场线方向。
      【详解】
      带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在M、N两点动能相等,则电势能也相等,则M、N两点电势相等。因为匀强电场,所以两点的连线MN即为等势面。根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO.由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向;
      可知,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对粒子先做负功后做正功,所以电势能先增大后减小。故AB正确;匀强电场的电场强度Ed=U式中的d是沿着电场强度方向的距离,则,故C错误;粒子在匀强电场受到的是恒定的电场力,不可能做圆周运动,选项D错误;故选AB.
      紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系。并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置。再由曲线运动来确定电场力的方向。同时考查U=Ed中d的含义重要性,注意公式中的d为沿电场线方向上的距离。
      8、CD
      【解析】
      AB.由于电场的方向未知,因此粒子的电性不能确定,2m~6m的电势的高低也不能判断, AB错误;
      C.根据电势能与电势的关系
      Ep=qφ
      场强与电势的关系

      由数学知识可知Ep﹣x图像切线的斜率等于,故斜率间接代表了场强大小,0m~2m和2m~6m的斜率大小相等方向相反,因此电场强度的方向大小相等方向相反,则粒子的加速度大小相等方向相反,C正确;
      D.2m~4m两点间距与4m~6m两点间距相等,电场强度也相等,因此由U=Ed可知,2m~4m两点间的电势差等于4m~6m两点间的电势差,则2m~4m电场力做的功和4m~6m电场力做的功相等,D正确。
      故选CD。
      9、AD
      【解析】
      A.线圈每转动一周,正弦交流电一个周期内,电流方向改变2次。故A正确;
      B.交流电流表的示数为电流的有效值,为
      故B错误;
      C.时,线框转到中性面位置,磁通量最大,瞬时感应电动势为零,故C错误;
      D.电阻R消耗的热功率为
      故D正确。
      故选AD。
      10、BD
      【解析】
      A.乒乓球发球机从固定高度水平发球,两个球的竖直位移相同,由
      可知,两个球在空中的运动时间相等,故A错误;
      B.由于发球点到中网上边缘的竖直高度一定,所以前后两个球从发出至到达中网上边缘的时间相等,故B正确;
      C.两球均恰好从中网上边缘经过,且从发出至到达中网上边缘的时间相等,由
      可知前后两个球发出时的速度大小之比等于位移大小之比,为,故C错误;
      D.前后两球发出时速度大小之比为,且在空中运动时间相同,故水平位移之比为,结合几何关系可知,两落点到中网的距离相等,故D正确。
      故选BD。
      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、1.16 95~97均正确
      【解析】
      [1]根据公式可得
      [2]同理可得
      物体有B到C过程中,动能增加量为
      重力势能的减少量为
      动能的增加量约为重力势能减少量的
      12、1.00m/s -1.73m/s 1.04N 1.04W
      【解析】
      (1)[1][2].汽车的最大速度为
      纸带上最后6段对应汽车做关闭发动机做减速运动,加速度为
      (2)[3][4].根据牛顿第二定律得
      f=ma=0.6×(-1.73)N≈-1.04N
      当汽车匀速运动时,牵引力与阻力大小相等,即有F=f
      则汽车的额定功率为
      P=Fvm=fvm=1.04×1W=1.04W
      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、在开口向下管中空气柱的长度为12cm,到原来位置时管中空气柱的长度是9.2cm.
      【解析】
      设玻璃管开口向上时,空气柱压强为

      (式中ρ和g分别表示水银的密度和重力加速度.)
      玻璃管开口向下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空.设此时开口端剩下的水银柱长度为x,则

      (P2管内空气柱的压强.)由玻意耳定律得

      (式中,h是此时空气柱的长度,S为玻璃管的横截面积.)
      由①②③式和题给条件得
      h=12cm ④
      从开始转动一周后,设空气柱的压强为P3,则

      由玻意耳定律得

      (式中,h′是此时空气柱的长度.由①②③⑤⑥解得:
      h′≈9.2cm
      14、(1)1.8J(2)(,)(3)y=x
      【解析】
      (1)从A到C的过程中,由定能定理得:
      W弹-μmgL1-mgR(1-csθ)=0,
      解得:W弹=1.8J.
      根据能量守恒定律得:EP=W弹=1.8J;
      (2)小球从C处飞出后,由动能定理得:
      W弹-μmgL2-mgR(1-csθ)=mvC2-0,
      解得:vC=2m/s,方向与水平方向成37°角,
      由于小球刚好被D接收,其在空中的运动可看成从D点平抛运动的逆过程,
      vCx=vCcs37°=m/s,vCy=vCsin37°= m/s,
      则D点的坐标:,,解得:x=m,y=m,
      即D处坐标为:(m,).
      (3)由于小球每次从C处射出vC方向一定与水平方向成37°角,则:,
      根据平抛运动规律可知:抛出点D与落地点C的连线与x方向夹角α的正切值:,
      故D的位置坐标y与x的函数关系式为:y=x.
      点睛:本题考查了动能定理的应用,小球的运动过程较复杂,分析清楚小球的运动过程是解题的前提与关键,分析清楚小球的运动过程后,应用动能定理、平抛运动规律可以解题.
      15、(1)5m/s;(2)45J;(3)3J。
      【解析】
      (1)m2离开圆弧槽后,在空中的飞行过程的逆过程是平抛运动
      分解m2离开圆槽时的速度v,有
      根据平抛运动规律得
      代入数据联立解得
      v=5m/s
      (2)设炸药爆炸后,m1、m2获得的速率分别为力、
      m2运动过程中,由机械能守恒定律有:
      代入数据得
      =6m/s
      爆炸过程中,由动量守恒定律有
      代人入数据得
      =3m/s
      由题意有
      60%E=
      代入数据联立解得
      E=45J
      (3)对物块m1有
      对木板m2有
      代入数据得
      =2m/s2
      =1m/s2
      设经过时间t′达到共同速度v'有:
      代入数据得
      t′=1s
      v'=1m/s
      此过程中:m1的位移
      =2m
      木板的位移
      =0.5m
      相对位移=1.5m

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