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      江西省宜春市2027年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      江西省宜春市2027年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份江西省宜春市2027年高考仿真模拟物理试卷(含答案解析),共11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、如图,S1、S2是振幅均为A的两个水波波源,某时刻它们形成的波峰和波谷分别由实线和虚线表示。则
      A.两列波在相遇区域发生干涉
      B.a处质点振动始终减弱,b、c处质点振动始终加强
      C.此时a、b、c处各质点的位移是:xa=0,xb=-2A,xc=2A
      D.a、b、c处各质点随着水波飘向远处
      2、如图所示,一个内壁光滑、导热性能良好的汽缸竖直吊在天花板上,开口向下,质量与厚度均不计、导热性能良好的活塞横截面积为S=2×10-3m2,与汽缸底部之间封闭了一定质量的理想气体,此时活塞与汽缸底部之间的距离h=24cm,活塞距汽缸口10cm。汽缸所处环境的温度为300K,大气压强p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2;现将质量为m=4kg的物块挂在活塞中央位置上,活塞挂上重物后,活塞下移,则稳定后活塞与汽缸底部之间的距离为( )
      A.25cmB.26cmC.28cmD.30cm
      3、某电磁轨道炮的简化模型如图所示,两圆柱形固定导轨相互平行,其对称轴所在平面与水平面的夹角为θ,两导轨长为L,间距为d,一质量为m的金属弹丸置于两导轨间,弹丸直径为d,电阻为R,与导轨接触良好且不计摩擦阻力,导轨下端连接理想恒流电源,电流大小恒为I,弹丸在安培力作用下从导轨底端由静止开始做匀加速运动,加速度大小为a。下列说法正确的是( )
      A.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为maL+mgLsinθ
      B.将弹丸弹出过程中,安培力做的功为I2R
      C.将弹丸弹出过程中,安培力的功率先增大后减小
      D.将弹丸弹出过程中,安培力的功率不变
      4、在轴上固定两个点电荷、,其静电场中轴上各点的电势如图所示,下列说法正确的是( )
      A.和为同种电荷,且均在的区域内
      B.和为同种电荷,和两点在两电荷之间
      C.和为异种电荷,且均在的区域内
      D.和为异种电荷,且均在的区域内
      5、吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”。若两岁的妞妞质量约为12kg,从十楼坠落,下落高度为28.8m,吴菊萍的手臂与妞妞的接触时间约为0.1s,已知重力加速度g=10m/s2,则她受到的冲击力约为
      A.3000NB.2880NC.1440ND.3220N
      6、如图所示,电源电动势为E、内阻不计,R1、 R2为定值电阻,R0为滑动变阻器,C为电容器,电流表A为理想电表、当滑动变阻器的滑片向右滑动时,下列说法正确的是
      A.A的示数变大,电容器的带电量增多
      B.A的示数变大,电容器的带电量减少
      C.A的示数不变,电容器的带电量不变
      D.A的示数变小,电容器的带电量减少
      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,一根不可伸长的细绳两端分别连接在固定框架上的A、B两点,细绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,处于静止状态.若缓慢移动细绳的端点,则绳中拉力大小的变化情况是( )
      A.只将绳的左端移向A′点,拉力变小
      B.只将绳的左端移向A′点,拉力不变
      C.只将绳的右端移向B′点,拉力变小
      D.只将绳的右端移向B′点,拉力变大
      8、如图(a)所示,在匀强磁场中,一电阻均匀的正方形单匝导线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,线圈产生的交变电动势随时间变化的规律如图(b)所示,若线框总电阻为,则( )

      A.边两端电压的有效值为
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,线框产生的电动势的大小为
      C.从到时间内,通过线框某一截面的电荷量为
      D.线框转动一周产生的焦耳热为
      9、飞艇常常用于执行扫雷、空中预警、电子干扰等多项作战任务。如图所示为飞艇拖拽扫雷具扫除水雷的模拟图。当飞艇匀速飞行时,绳子与竖直方向恒成θ角。已知扫雷具质量为m,重力加速度为g,扫雷具所受浮力不能忽略,下列说法正确的是( )
      A.扫雷具受4个力作用
      B.绳子拉力大小为
      C.海水对扫雷具作用力的水平分力小于绳子拉力
      D.绳子拉力一定大于mg
      10、如图所示,电阻不计、间距为l的光滑平行金属导轨水平放置于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中,导轨左端接一定值电阻R.质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,受到垂直于金属棒的水平外力F的作用由静止开始运动,外力F与金属棒速度v的关系是F=F0+kv(F0、k是常量),金属棒与导轨始终垂直且接触良好.金属棒中感应电流为i,受到的安培力大小为FA,电阻R两端的电压为UR,感应电流的功率为P,它们随时间t变化图象可能正确的有
      A.B.
      C.D.
      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)为了测量一个未知电阻Rx(Rx约为50Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:
      A.电源(电源电动势E=4.5V,内阻约0.5Ω)
      B.电压表V(量程为0—3V,内阻约3kΩ)
      C.电流表A(量程为0—0.06A,内阻约0.3Ω)
      D.滑动变阻器R:(0—20Ω)
      E.开关及导线若干
      (1)请在下面方框内画出实验电路图(______)
      (2)连好实物电路后发现电压表损坏了,实验室又提供了一只毫安表mA((量程为0—30mA,内阻5Ω)和一个电阻箱(0—999.9Ω),要利用这两个仪器改装为3V的电压表,需要将毫安表和电阻箱R1_______联,并将电阻箱的阻值调到_____Ω;
      (3)请画出改装后的实验电路图(______)
      (4)如果某次测量时毫安表示数为20.0mA,电流表A示数为0.058A,那么所测未知电阻阻值Rx=______Ω(最后一空保留3位有效数字)。
      12.(12分)某同学设计了一个如图所示的实验装置验证动量守恒定律。小球A底部竖直地粘住一片宽度为d的遮光条,用悬线悬挂在O点,光电门固定在O点正下方铁架台的托杆上,小球B放在竖直支撑杆上,杆下方悬挂一重锤,小球A(包含遮光条)和B的质量用天平测出分别为、,拉起小球A一定角度后释放,两小球碰撞前瞬间,遮光条刚好通过光电门,碰后小球B做平抛运动而落地,小球A反弹右摆一定角度,计时器的两次示数分别为、,测量O点到球心的距离为L,小球B离地面的高度为h,小球B平抛的水平位移为x。
      (1)关于实验过程中的注意事项,下列说法正确的是________。
      A.要使小球A和小球B发生对心碰撞
      B.小球A的质量要大于小球B的质量
      C.应使小球A由静止释放
      (2)某次测量实验中,该同学测量数据如下:,,,,,,重力加速度g取,则小球A与小球B碰撞前后悬线的拉力之比为________,若小球A(包含遮光条)与小球B的质量之比为________,则动量守恒定律得到验证,根据数据可以得知小球A和小球B发生的碰撞是碰撞________(“弹性”或“非弹性”)。
      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)人们对电场的认识是不断丰富的,麦克斯韦经典电磁场理论指出,除静止电荷产生的静电场外,变化的磁场还会产生感生电场。静电场和感生电场既有相似之处,又有区别。电子质量为,电荷量为。请分析以下问题。
      (1)如图1所示,在金属丝和金属板之间加以电压,金属丝和金属板之间会产生静电场,金属丝发射出的电子在静电场中加速后,从金属板的小孔穿出。忽略电子刚刚离开金属丝时的速度,求电子穿出金属板时的速度大小v;
      (2)电子感应加速器是利用感生电场加速电子的装置,其基本原理如图2所示。上图为侧视图,为电磁铁的两个磁极,磁极之间有一环形真空室,下图为真空室的俯视图。电磁铁线圈中电流发生变化时,产生的感生电场可以使电子在真空室中加速运动。
      a.如果电子做半径不变的变加速圆周运动。已知电子运动轨迹半径为,电子轨迹所在处的感生电场的场强大小恒为,方向沿轨迹切线方向。求初速为的电子经时间获得的动能及此时电子所在位置的磁感应强度大小;
      b.在静电场中,由于静电力做的功与电荷运动的路径无关,电荷在静电场中具有电势能,电场中某点的电荷的电势能与它的电荷量的比值,叫做这一点的电势。试分析说明对加速电子的感生电场是否可以引入电势概念。
      14.(16分)如图光滑水平导轨AB的左端有一压缩的弹簧,弹簧左端固定,右端前放一个质量为m=1kg的物块(可视为质点),物块与弹簧不粘连,B点与水平传送带的左端刚好平齐接触,传送带的长度BC的长为L=6m,沿逆时针方向以恒定速度v=1m/s匀速转动.CD为光滑的水平轨道,C点与传送带的右端刚好平齐接触,DE是竖直放置的半径为R=0.4m的光滑半圆轨道,DE与CD相切于D点.已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s1.
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带刚好能到达C点,求弹簧储存的弹性势能;
      (1)若释放弹簧,物块离开弹簧,滑上传送带能够通过C点,并经过圆弧轨道DE,从其最高点E飞出,最终落在CD上距D点的距离为x=1.1m处(CD长大于1.1m),求物块通过E点时受到的压力大小;
      (3)满足(1)条件时,求物块通过传送带的过程中产生的热能.
      15.(12分)如图所示,一质量为m,长度为L的导体棒AC静止于两条相互平行的水平导轨上且与两导轨垂直。通过导体棒AC的电流为I,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面成角斜向下且垂直于导体棒AC,求:
      (1)导体棒AC受到的安培力;
      (2)导体棒AC受到的摩擦力。
      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】
      A.图中两列波的波长不同;波速由介质决定,是相同的;根据,频率不同,两列波不会干涉,只是叠加,A错误;
      B.两列波不能产生稳定的干涉,所以振动不是始终加强或减弱的,B错误;
      C.波叠加时,各个质点的位移等于各个波单独传播时引起位移的矢量和,故
      ,,,
      C正确;
      D.波传播时,各个质点只是在平衡位置附近做振动,D错误;
      故选C。
      2、D
      【解析】
      该过程中气体初末状态的温度不变,根据玻意耳定律有
      代入数据解得
      h1=30cm
      故D正确,ABC错误。
      故选D。
      3、A
      【解析】
      AB.对弹丸受力分析,根据牛顿第二定律
      安培力做功
      A正确,B错误;
      CD.弹丸做匀加速直线运动,速度一直增大,根据
      可知安培力的功率一直增大,CD错误。
      故选A。
      4、C
      【解析】
      由题目图,结合电势与位置图象的斜率表示电场强度,可知,在处的电场强度大小为零,因两点电荷的具体位置不确定,则点电荷的电性也无法确定,因此可能是同种电荷,也可能是异种电荷;
      AB.若和为同种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线上的线段上的某一点,即处于两个点电荷之间,故AB错误;
      CD.若和为异种电荷,则电场强度为零的点在两电荷连线的线段之外的某一点,由电势为零,且到电势逐渐升高可知,和均在的区域内,且靠近的点电荷为负点电荷,远离的点电荷为正电荷,且正电荷电量的绝对值大于负电荷电量的绝对值;故C正确,D错误。
      故选C。
      5、A
      【解析】
      对妞妞下降过程有

      规定向上为正向,由动量定理得
      代入数据求得
      A. 3000N与分析相符,故A正确;
      B. 2880N与分析不符,故B错误;
      C. 1440N与分析不符,故C错误;
      D. 3220N与分析不符,故D错误;
      故选:A。
      6、A
      【解析】
      电容器接在(或滑动变阻器)两端,电容器两端电压和(或滑动变阻器)两端电压相等,滑动变阻器滑片向右移动,电阻增大, 和滑动变阻器构成的并联电路分压增大,所以两端电压增大,根据欧姆定律:
      可知电流表示数增大;电容器两端电压增大,根据:
      可知电荷量增多,A正确,BCD错误。
      故选A。
      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、BD
      【解析】
      设细绳长为L,AB两点间的水平距离为x,绳与竖直方向的夹角为θ,则由图可得:
      设绳中拉力为F,对滑轮与绳的结点处受力分析,由平衡知识可得:
      解得:
      AB.只将绳的左端移向A′点,L、x均不变,拉力不变;故A项错误,B项正确;
      CD.只将绳的右端移向B′点,L不变、x变大,拉力变大;故C项错误,D项正确。
      8、AB
      【解析】
      A.根据电动势随时间的变化曲线可得,交流电的电动势的瞬时值为
      则交流电的电动势的有效值为
      边两端电压的有效值为
      所以A正确;
      B.当线框平面与中性面的夹角为时,即
      则此时的电动势为
      所以B正确;
      C.由图象可得交流电的周期为
      从到时间内,即半个周期内,通过线框某一截面的电荷量为
      由电动势的瞬时值表达式可知

      所以C错误;
      D.此交流电的电流有效值为
      根据焦耳定律可得,线框转动一周产生的焦耳热为
      所以D错误。
      故选AB。
      9、AC
      【解析】
      A.对扫雷具进行受力分析,受到受重力、浮力、拉力和水的水平方向的摩擦阻力,如图,故A正确;
      B.根据平衡条件,有:
      竖直方向:
      F浮+Tcsθ=mg
      水平方向:
      f=Tsinθ
      计算得出:

      故B错误;
      CD.扫雷器具受到海水的水平方向的作用力摩擦阻力等于拉力的水平分力,即小于绳子的拉力,而绳子拉力不一定大于mg,故C正确、D错误。
      10、BC
      【解析】
      对金属棒受力分析,根据法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律和牛顿第二定律得出表达式,分情况讨论加速度的变化情况,分三种情况讨论:匀加速运动,加速度减小的加速,加速度增加的加速,再结合图象具体分析.
      【详解】
      设金属棒在某一时刻速度为v,由题意可知,感应电动势,环路电流,
      即;
      安培力,方向水平向左,即


      R两端电压

      即;
      感应电流功率

      即.
      分析金属棒运动情况,由力的合成和牛顿第二定律可得:

      即加速度,因为金属棒从静止出发,所以,且,即,加速度方向水平向右.
      (1)若,,即,金属棒水平向右做匀加速直线运动.有,说明,也即是,,所以在此情况下没有选项符合.
      (2)若,随v增大而增大,即a随v增大而增大,说明金属棒做加速度增大的加速运动,速度与时间呈指数增长关系,根据四个物理量与速度的关系可知B选项符合;
      (3)若,随v增大而减小,即a随v增大而减小,说明金属棒在做加速度减小的加速运动,直到加速度减小为0后金属棒做匀速直线运动,根据四个物理量与速度关系可知C选项符合.
      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、 串联 95.0 52.6
      【解析】
      (1)[1]由于电流表的内阻远小于待测电阻的阻值,故采用安培表内接法,滑动变阻器采用限流式接法即可,如图所示:
      (2)[2] [3]改装成大量程的电压表,需要将电阻与表头串联,其阻值为:
      (3)[4]改装之后的电压表内阻为,则此时采用安培表外接法,如图所示:
      (4)[5]根据欧姆定律可知,此时待测电阻的阻值为:

      12、A 弹性
      【解析】
      (1)由实验原理确定操作细节;(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过最低点的速度,从而得出动能的增加量,根据小球下降的高度求出重力势能的减小量,判断是否相等。
      【详解】
      (1)[1]A.两个小于必发生对心碰撞,故选项A正确;
      B.碰撞后入射球反弹,则要求入射球的质量小于被碰球的质量,故选项B错误;
      C.由于碰撞前后A的速度由光电门测出,A释放不一定从静止开始,故选项C错误;
      故选A;
      (2)[2]碰撞前后入射球A的速度由光电门测出:


      被碰球B碰撞后的速度为:

      根据牛顿第二定律,碰撞前有:

      所以

      同理碰撞后有:

      所以

      则:

      [3]若碰撞前后动量守恒则有:

      从而求得:

      [4]碰撞后的动能

      而碰撞后的动能

      由于

      所以机械能守恒,故是弹性碰撞。
      考查验证动量守恒定律实验原理。
      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) a.,;b.不能
      【解析】
      (1)电子在电场中加速,由动能定理
      解得
      (2)a.电子受到一直沿切线方向的电场力而不断加速,由牛顿第二定律
      由匀变速直线运动规律,经过时间t,获得速度
      动能
      联立以上各式,可得
      电子受到一直指向圆心的洛伦兹力而不断改变速度的方向
      洛伦兹力充当向心力
      联立可得
      b.假设电场恒定,电子顺时针转一周,电场力做负功,电势能减少;电子逆时针转一周,电场力做正功,电势能增加。可以看出,同样的起点和终点,电场力的做功不同,说明电场力做功不是与路径无关,进而同一点的电势能不是不变的。因此对加速电子的感生电场,是不能引入电势概念的。
      14、(1)(1)N=11.5N(3)Q=16J
      【解析】
      (1)由动量定理知:
      由能量守恒定律知:
      解得:
      (1)由平抛运动知:竖直方向:
      水平方向:
      在E点,由牛顿第二定律知:
      解得:N=11.5N
      (3)从D到E,由动能定理知:
      解得:
      从B到D,由动能定理知
      解得:
      对物块
      解得:t=1s;
      由能量守恒定律知:
      解得:Q=16J
      15、 (1)BIL,方向垂直于AC斜向右下方,与竖直方向成θ角;(2),方向水平向左
      【解析】
      (1)由安培力公式可知导体棒AC受到的安培力为,由左手定则可知,安培力方向
      垂直于AC斜向右下方,与竖直方向成θ角;
      (2)对导体棒受力分析如图
      由平衡条件可知
      方向水平向左

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