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      山东省菏泽市2027年高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      山东省菏泽市2027年高考临考冲刺物理试卷(含答案解析)

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      这是一份山东省菏泽市2027年高考临考冲刺物理试卷(含答案解析),共11页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      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、如图甲所示为历史上著名的襄阳炮,因在公元1267-1273年的宋元襄阳之战中使用而得名,其实质就是一种大型抛石机。它采用杠杆式原理,由一根横杆和支架构成,横杆的一端固定重物,另一端放置石袋,发射时用绞车将放置石袋的一端用力往下拽,而后突然松开,因为重物的牵缀,长臂会猛然翘起,石袋里的巨石就被抛出。将其工作原理简化为图乙所示,横杆的质量不计,将一质量m=10kg,可视为质点的石块,装在横杆长臂与转轴O点相距L=5m的末端口袋中,在转轴短臂右端固定一重物M,发射之前先利用外力使石块静止在地面上的A点,静止时长臂与水平面的夹角α=37°,解除外力后石块被发射,当长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块被水平抛出,落在水平地面上,石块落地位置与O点的水平距离s=20m,空气阻力不计,g取10m/s2。则( )
      A.石块水平抛出时的初速度为l0m/s
      B.石块水平抛出时的初速度为20m/s
      C.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2050J
      D.从A点到最高点的过程中,长臂对石块做的功为2500J
      2、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
      3、如图所示,固定在竖直平面内的大圆环的半径为。质量为的小环套在大圆环上,且与大圆环接触面光滑。在劲度系数为的轻弹簧作用下,小环恰静止于大圆环上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则( )
      A.弹簧伸长的长度为
      B.弹簧伸长的长度为
      C.弹簧缩短的长度为
      D.弹簧缩短的长度为
      4、关于星系,下述正确的是
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的
      B.银河系是一种不规则星系
      C.银河系中恒星只有少量的几颗
      D.太阳处于河外星系中
      5、如图所示,竖直放置的两端开口的U形管,一段空气柱被水银柱a和水银柱b封闭在右管内,水银柱b的两个水银面的高度差为h。现将U形管放入热水槽中,则系统再度达到平衡的过程中(水银没有溢出,外界大气压保持不变)( )
      A.空气柱的压强变大
      B.空气柱的长度不变
      C.水银柱b左边液面要上升
      D.水银柱b的两个水银面的高度差h不变
      6、用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则( )
      A.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变
      B.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小
      C.逸出的光电子数不变,光电子的最大初动能减小
      D.光的强度减弱到某一数值,就没有光电子逸出了
      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,内壁光滑半径大小为的圆轨道竖直固定在水平桌面上,一个质量为的小球恰好能通过轨道最高点在轨道内做圆周运动。取桌面为重力势能的参考面,不计空气阻力,重力加速度为g。则小球在运动过程中其机械能E、动能、向心力、速度的平方,它们的大小分别随距桌面高度h的变化图像正确的是
      A.
      B.
      C.
      D.
      8、下列关于热学现象的说法,正确的是 。
      A.在水中撒入适量花椒粉,加热发现花椒粉在翻滚,说明温度越高,布朗运动越剧烈
      B.为了把地下的水分引上来,采用磙子将地面压紧,是利用了毛细现象
      C.将与水面接触的干净玻璃板提离水面,实验时发现拉力大于玻璃板重力,主要原因是玻璃板受大气压力
      D.密闭容器内的液体经很长时间液面也不会降低,但容器内仍有液体分子飞离液面
      E.同等温度下,干湿泡湿度计温度差越大,表明该环境相对湿度越小
      9、下列说法中正确的是________
      A.悬浮在液体中的微粒越小,则在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越少,布朗运动越不明显
      B.随着分子间距离的增大,分子势能一定先减小后增大
      C.人们感到特别闷热时,说明空气的相对湿度较大
      D.热量可以自发的从内能小的物体转移给内能大的物体
      E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关
      10、一列简谐横波沿x轴正方向传播,P和Q是介质中平衡位置分别位于x=lm和x=7m的两个质点。t=0时刻波传到P质点,P开始沿y轴正方向振动,t=ls时刻P第1次到达波峰,偏离平衡位置位移为0.2m;t=7s时刻Q第1次到达波峰。下列说法正确的是( )
      A.波的频率为4Hz
      B.波的波速为1m/s
      C.P和Q振动反相
      D.t=13s时刻,Q加速度最大,方向沿y轴负方向
      E.0~13s时间,Q通过的路程为1.4m
      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)小宇同学利用图示器材探究电路规律:
      (1)断开开关S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,此时读数为20Ω,此时测得的是____________的阻值;
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合开关S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端,发现该过程中读数最大为320mA,则移动过程中读数变化情况是(___)
      A.逐渐增大
      B.逐渐减小
      C.先减小后增大
      D.先增大后减小
      (3)将旋转开关指向直流电压档,闭合开关S后移动滑动头,发现该过程中电表读数最大为1.2V,结合前两问条件可知,该电源电动势为________V.(结果保留两位小数)
      12.(12分)某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:
      待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。
      (1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:
      ①将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0;
      ②调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;
      ③保持______不变,调节,使电压表的示数达到______;
      ④读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻______。
      (2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
      (3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:
      ①将开关拨至______(选填“1”或“2”)位置,将的滑动触片移到最______端,不再移动;
      ②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;
      ③重复步骤②,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。
      (4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为______,内阻的表达式为______。
      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,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)一列沿x轴正方向传播的简谐横波,t=0时刻波形如图所示,图线上质点M的位移为振幅的倍,经过时间0.1s,质点M第一次到达正的最大位移处。求:
      ①该简谐横波的传播速度;
      ②从计时后的0.5s内,质点M通过的路程。
      15.(12分)两条足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ放在水平面上,左端向上弯曲,导轨间距为L,轨道电阻不计。水平段导轨所处空间存在方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。轨道上有材料和长度相同、横截面积不同的两导体棒a、b,其中导体棒a的质量为m,电阻为R,导体棒b的质量为2m,导体棒b放置在水平导轨上,导体棒a在弯曲轨道上距水平面高度处由静止释放。两导体棒在运动过程中始终不接触,导体棒和导轨接触良好且始终和导轨垂直,重力加速度为g。求:
      (1)导体棒a刚进入磁场时,导体棒a中感应电流的瞬时电功率P;
      (2)从导体棒a开始下落到最终稳定的过程中,导体棒a上产生的内能;
      (3)为保证运动中两导体棒不接触,最初导体棒b到磁场左边界的距离至少为多少?
      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】
      AB.石块被抛出后做平抛运动,竖直高度为
      可得
      水平方向匀速直线运动
      可得平抛的初速度为
      故AB错误;
      C D.石块从A点到最高点的过程,由动能定理
      解得长臂对石块做的功为
      故C正确,D错误。
      故选C。
      2、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。
      3、A
      【解析】
      如图所示
      静止小环受重力,由假设法分析知,弹簧有向内的拉力,为伸长状态,大圆环的支持力沿半径向外。在力三角形中,由正弦定理得
      由胡克定律得
      联立可得
      故A正确,BCD错误。
      4、A
      【解析】
      A.星系是由宇宙中的恒星、气体和尘埃组成的系统,A正确;
      B.在误差范围内可以认为银河系是旋涡状星系,不属于不规则星系,B错误;
      C.银河系中恒星很多,C错误;
      D.太阳处在银河系中,不在河外星系,D错误。
      故选A。
      5、D
      【解析】
      AB.外界大气压不变,被封闭气体压强始终不变,气体做等压变化,温度升高,则气体体积增大,故AB错误;
      CD.被封闭气体压强始终不变,水银柱b两液面高度差h不变,则液面位置也不会发生变化,故C错误,D正确。
      故选D。
      6、A
      【解析】
      根据光电效应方程得,光强度不影响光电子的最大初动能,光电子的最大初动能与入射光的频率有关;光电效应的条件是入射光的频率大于极限频率,与光的强度无关;入射光的强度影响单位时间内发出光电子的数目,光的强度减弱,单位时间内发出光电子数目减少.故A正确,BCD错误.
      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、CD
      【解析】
      根据竖直平面内小球做圆周运动的临界条件,结合机械能守恒定律分析即可解题。
      【详解】
      AB.小球通过轨道最高点时恰好与轨道间没有相互作用力,则在最高点:,则在最高点小球的动能:(最小动能),在最高点小球的重力势能:,运动的过程中小球的动能与重力势能的和不变,机械能守恒,即:,故AB错误;
      CD.小球从最高点到最低点,由动能定理得:,,则有在距桌面高度h处有: ,化简得:,
      ,故C、D正确。
      本题主要考查了竖直圆周运动的综合应用,属于中等题型。
      8、BDE
      【解析】
      A.在加热时发现花椒粉在翻滚,该运动是由水的翻滚引起的,不是布朗运动,故A错误;
      B.为了把地下的水分引上来,采用磙子将地面压紧,是利用了毛细现象,故B正确;
      C.将与水面接触的干净玻璃板提离水面,实验时发现拉力大于玻璃板重力,主要原因是因为玻璃板受到水分子的分子引力,故C错误;
      D.密闭容器内的液体经很长时间液面也不会降低,但容器内仍有液体分子飞离液面,只是飞离液面的分子数与进入液面的分子数相等,故D正确;
      E.干泡温度计和湿泡温度计组成,由于蒸发吸热,湿泡所示的温度 小于干泡所示的温度。干湿泡温度计温差的大小与空气湿度有关,温度相差越大,表明该环境相对湿度越小,空气越干燥。故E正确。
      故选BDE。
      9、BCE
      【解析】
      A.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子碰撞时运动状态越容易改变,则布朗运动越明显,选项A错误;
      B.随着分子间距离的增大,分子力先做正功后做负功,故分子势能一定先减小后增大,选项B正确;
      C.人们感到特别闷热时,说明空气的相对湿度较大,选项C正确;
      D.热量可以自发的从温度高的物体转移给温度低的物体,选项D错误;
      E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内气体的分子数和气体温度有关,温度越高,单位体积的分子数越多,则气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数越多,选项E正确;
      10、BCE
      【解析】
      A.由题意可知
      可得
      T=4s
      频率
      f=0.25Hz
      选项A错误;
      B. t=ls时刻P第1次到达波峰,t=7s时刻Q第1次到达波峰,可知在6s内波传播了6m,则波速为
      选项B正确;
      C.波长为
      因PQ=6m=1λ,可知P和Q振动反相,选项C正确;
      DE.t=7s时刻Q第1次到达波峰,则t=6s时刻Q点开始起振,则t=13s时刻, Q点振动了7s=1T,则此时Q点到达波谷位置,加速度最大,方向沿y轴正方向;此过程中Q通过的路程为7A=7×0.2m=1.4m,选项D错误,E正确。
      故选BCE。
      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、滑动变阻器 A 1.48
      【解析】
      (1)当断开电键S,旋转选择开关,使其尖端对准欧姆档,由图可知,此时欧姆档测量滑动变阻器总电阻.
      (2)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S,将滑片从最左端缓慢移动到最右端的过程中,变阻器滑片两侧的电阻并联,总电阻先增大后减小,则总电流先减小后增大.滑片从最右端移至中点的过程中,变阻器并联电阻增大,并联电压增大,而滑片右侧电阻减小,所以直流电流档的读数增大.滑片从中点移至最右端的过程中,电路的总电流增大,通过变阻器左侧电阻的电流减小,所以直流电流档的读数增大,故A正确.
      (3)将旋转开关指向直流电流档,闭合电键S时,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: E=Imax(R1+r)=0.32(R1+r)
      将旋转开关指向直流电压档,读数最大时,由闭合电路欧姆定律得: 联立以上可解得:.
      12、(1)③ 半偏(或最大值的一半) ④ (2)大于 (3)①2 左 (4)
      【解析】
      (1)由题图可知,当S拨向1位置,滑动变阻器在电路中为分压式接法,利用电压表的半偏法得:调节使电压表满偏;
      [1].保持不变,与电压表串联;
      [2].调节使电压表的示数达到半偏(或最大值的一半);
      [3].则电压表的内阻与电阻箱示数相同。
      (2)[4].由闭合电路欧姆定律可知,调节变大使电压表达到半偏的过程中,总电阻变大。干路总电流变小,由得变大,由电路知,滑动变阻器的滑动触头右侧分得的电压变小,则变大,电压表半偏时,上分得的电压就会大于电压表上分得的电压,那么的阻值就会大于电压表的阻值。
      (3)[5].[6].测水果电池组的电动势和内阻,利用伏阻法,S拨到2位置,同时将的滑动触头移到最左端。利用,,联立求E、r。
      (4)[7].[8].由闭合电路欧姆定律得:

      变形得


      ,,
      解得:
      ,。
      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、①1.25m/s;②cm。
      【解析】
      ①根据波形图可知波长m,质点振幅cm由图象可知,波动方程为
      (m)
      将质点M的纵坐标值代入波动方程,结合图象解得质点M的坐标为(m,m)
      由于经过时间0.1s,质点M第一次运动到正的最大位移处,即质点M左侧相邻的波峰传播到质点M,距离等于
      m=m
      波的速度
      代入数据得m/s
      ②波的传播方向上任意质点的振动周期
      代入数据可得T=0.8s
      假设质点M在此过程中振动了n个周期,则
      t=nT
      代入数据可得
      t=0时刻质点M向上振动,t=0.5s时刻质点M第一次运动负的最大位移处,所以质点M通过的路程为
      cm+2A=cm
      15、(1);(2);(3)
      【解析】
      (1)导体棒a从弯曲导轨上滑下到刚进入磁场时,由动能定理得
      解得
      由题意可知导体棒b的横截面积是a的2倍,由电阻定律
      得导体棒b的电阻为
      感应电流
      感应电流的瞬时电功率
      (2)最终稳定时,a、b两棒速度相等,根据动量守恒得
      根据能量守恒得
      解得
      两导体棒a、b阻值之比为,故产生的内能之比为,导体棒a上产生的内能
      (3)设两导体棒速度相同时,两者恰好不接触,对导体棒b由动量定理可得
      设导体棒b到磁场左边界的最小距离为x,根据法拉第电磁感应定律可得
      解得

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