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      浙江省温州市2026-2027学年高考考前提分物理仿真卷(含答案解析)

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      浙江省温州市2026-2027学年高考考前提分物理仿真卷(含答案解析)

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      这是一份浙江省温州市2026-2027学年高考考前提分物理仿真卷(含答案解析),文件包含苏教版四上科学第五单元单元测试卷答案版docx、苏教版四上科学第五单元单元测试卷学生版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共10页, 欢迎下载使用。
      1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
      2.答题时请按要求用笔。
      3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。
      4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
      5.保持卡面清洁,不要折暴、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、在竖直平面内有一条抛物线,在抛物线所在平面建立如图所示的坐标系。在该坐标系内抛物线的方程为,在轴上距坐标原点处,向右沿水平方向抛出一个小球,经后小球落到抛物线上。则小球抛出时的速度大小为(取)
      A.B.C.D.
      2、如图所示,质量为M的小车放在光滑水平面上,小车上用细线悬吊一质量为m的小球,M>m,用一力F水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为T。若用一力F′水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度a′向左运动时,细线与竖直方向也成α角,细线的拉力为T′。则( )
      A.a′>a,T′=TB.a′=a,T′=TC.a′<a,T′>TD.aʹ<a,T′<T
      3、如图所示,将一篮球从地面上方B点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A点,不计空气阻力,若抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,仍使抛出的篮球垂直击中A点,则可行的是
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ
      D.增大抛射角θ,同时增大抛出速度
      4、某静电场中有电场线与x轴重合,x轴上各点电势φ分布如图所示,图线关于纵轴对称,则( )
      A.x1处和-x1处场强方向相同B.x1处和-x2处场强大小相等
      C.某带电粒子在x2处和-x2处电势能相等D.某带电粒子在x2处的电势能大于在-x2处的电势能
      5、如图所示为静止的原子核在匀强磁场中发生衰变后做匀速圆周运动的轨迹,衰变后两带电粒子a、b的半径之比为45∶1,两带电粒子a、b的动能之比为117:2,下列说法正确的是( )
      A.此衰变为β衰变B.大圆为β粒子的运动轨迹
      C.小圆为α粒子的运动轨迹D.两带电粒子a、b的周期之比为10∶13
      6、如图所示,A、B、C是光滑绝缘斜面上的三个点,Q是一带正电的固定点电荷,Q、B连线垂直于斜面,Q、A连线与Q、C连线长度相等,带正电的小物块从A点以初速度v沿斜面向下运动。下列说法正确的是( )
      A.小物块在B点电势能最小
      B.小物块在C点的速度也为v
      C.小物块在A、C两点的机械能相等
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,一定先减速后加速
      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、最近几十年,人们对探测火星十分感兴趣,先后发射过许多探测器。称为“火星探路者”的火星探测器曾于1997年登上火星。在探测器“奔向”火星的过程中,用h表示探测器与火星表面的距离,a表示探测器所受的火星引力产生的加速度,a随h变化的图像如图所示,图像中a1、a2、h0以及万有引力常量G己知。下列判断正确的是( )
      A.火星的半径为
      B.火星表面的重力加速度大小为
      C.火星的第一宇宙速度大小为
      D.火星的质量大小为
      8、如图所示,a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑到竖直圆的最低点,现分别让小球a、b以va、vb的速度沿各自轨道从最低点同时向上滑动,两小球速度同时减小到0,重力加速度为g,轨道与圆在同一竖直面内,sin37°=0.6,cs37°=0.8,则( )
      A.a、b小球与斜面间的动摩擦因数之比μa:μb=9:16
      B.a、b小球沿斜面向上运的加速度之比以aa:ab=4:3
      C.va:vb=4:3
      D.两小球不可能同时达到圆周上
      9、关于气体的性质及热力学定律,下列说法正确的是( )
      A.气体压强本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力
      B.气体的温度越高,分子热运动就越剧烈,所有分子的速率都增大
      C.一定质量的理想气体,压强不变,温度升高时,分子间的平均距离一定增大
      D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性
      E.外界对气体做正功,气体的内能一定增加
      10、静电场方向平行于x轴,其电势随x轴分布的图像如图所示,和均为已知量,某处由静止释放一个电子,电子沿x轴往返运动。已知电子质量为m,带电荷量为e,运动过程中的最大动能为,则( )
      A.电场强度大小为
      B.在往返过程中电子速度最大时的电势能为
      C.释放电子处与原点的距离为
      D.电子从释放点返回需要的时间为
      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)某同学欲用伏安法测定一阻值约为5Ω的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
      A.直流电源E(电动势约为4.5V,内阻很小);
      B.直流电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω);
      C.直流电流表A2(量程0~3A,内阻约为0.2Ω);
      D.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约为3kΩ);
      E.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约为6kΩ);
      F.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω);
      G.开关、导线若干。
      (1)在备选器材中,实验中电流表应选_____,电压表应选_____;(均填写器材前字母序号)
      (2)该同学连接了部分电路,如图甲所示,还有三根导线没有连接,请帮助该同学完成连线;(______)
      (3)按要求完成了电路连接后,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最_____(选填“左”或“右”)端;
      (4)该同学正确操作,电流表和电压表的表盘示数如图乙所示,则电阻的测量值为________Ω;该测量值__________(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
      12.(12分)在“测定金属电阻率”的实验中,需要用螺旋测微器测量金属丝的直径,其结果如图甲所示,其读数为______mm;

      测量电阻时,先用多用电表粗测金属丝的电阻阻值约为,再采用“伏安法”精确测量金属丝的电阻,实验室能够提供的实验器材有:
      A.电流表,量程为,内阻
      B.电流表A1,量程为,内阻
      C.电流表A2,量程为,内阻
      D.电阻箱,阻值范围
      E.电阻箱,阻值范围
      F.滑动变阻器,最大阻值为
      G.电源,内阻约为
      H.开关一只,导线若干
      回答下列问题:
      (2)正确选择实验器材,电流表应选择________和__________,电阻箱应选_______;(填写元器件前的字母代号)
      (3)画出电阻测量的实验电路图_______;
      (4)使用正确电路,分别测量多组实验数据,并记录在如图乙坐标系中,将调节到,根据记录的实验数据做出金属丝的图线________,并算出金属丝的电阻___________。(计算结果保留两位有效数字)
      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,固定在竖直面内半径 R=0.4m 的光滑半圆形轨道 cde 与长 s=2.2m 的水平轨道 bc 相切于 c 点,倾角θ=37°的斜轨道 ab 通过一小段光滑圆弧与水平轨道 bc 平滑连接。质量 m=1 kg 的物块 B 静止于斜轨道的底端 b 处,质量 M=3kg 的物块 A 从斜面上的 P 处由静止沿斜轨道滑下,与物块 B 碰撞后黏合在一起向右滑动。已知 P 处与 c 处的高度差 H=4.8m,两物块与轨道 abc 间的动摩擦因数μ=0.25,取 g=10m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8, A、B 均视为质点,不计空气阻力。求:
      (1)A 与 B 碰撞后瞬间一起滑行的速度大小;
      (2)物块 A、B 到达 e 处时对轨道的压力大小。
      14.(16分)如图所示,在xOy坐标系的第一象限内有一圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于坐标平面向外,磁感应强度大小为B=0.1T从坐标原点沿与x轴正向成的方向,向第一象限内射入质量为kg、电荷量为C的带正电粒子,粒子的速度大小为v0=1×104m/s,粒子经磁场偏转后,速度垂直于x轴.若不计粒子的重力,求〔结果可用m表示):
      (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径及运动的时间;
      (2)匀强磁场的最小面积.
      15.(12分)某物体沿着一条直线做匀减速运动,途经三点,最终停止在点。之间的距离为,之间的距离为,物体通过与两段距离所用时间都为。求:
      (1)物体经过点时的速度;
      (2)物体经过段的平均速度。
      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、C
      【解析】
      小球做平抛运动,如图所示
      在竖直方向有
      在水平方向有
      由题意得
      联立解得小球抛出时的速度大小为
      故A、B、D错误,C正确;
      故选C。
      2、A
      【解析】
      对情况一的整体受力分析,受重力、支持力和拉力:

      再对小球分析:


      联立①②③解得:,;
      再对情况二的小球受力分析,据牛顿第二定律,有:

      解得,由于M>m,所以;
      细线的拉力:

      A正确,BCD错误。
      故选A。
      3、B
      【解析】
      由于篮球垂直击中A点,其逆过程是平抛运动,抛射点B向篮板方向水平移动一小段距离,由于平抛运动的高度不变,运动时间不变,水平位移减小,初速度减小。
      水平速度减小,则落地速度变小,但与水平面的夹角变大。因此只有增大抛射角,同时减小抛出速度,才能仍垂直打到篮板上。
      A.增大抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故A错误;
      B.增大抛射角θ,同时减小抛出速度。与上述结论相符,故B正确;
      C.减小抛射速度,同时减小抛射角θ。与上述结论不符,故C错误;
      D. 增大抛射角θ,同时增大抛出速度。与上述结论不符,故D错误。
      故选:B。
      4、C
      【解析】
      AB.φ—x图象的斜率大小等于电场强度,x1处和-x1处场强大小相等,方向相反,x1处和-x2处场强大小不相等,故AB错误;
      CD.在x2处和-x2处电势相等,根据Ep=qφ知某带电粒子在x2处和-x2处电势能相等,故C正确,D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      ABC.根据动量守恒定律可知两带电粒子动量相等。由两圆外切可知,此为衰变,由得大圆为粒子轨迹,ABC项错误;
      D.由得
      根据动量守恒定律以及动量与动能的关系有

      根据周期公式可知
      D项正确。
      故选D。
      6、C
      【解析】
      A.该电场是正点电荷产生的电场,所以B点的电势最高,根据正电荷在电势越高的地方,电势能越大,可知带正电的小物块在B点电势能最大,故A错误;
      BC.在电场中A、C两点的电势相等,所以小物块在A、C两点的电势能相等,根据能量守恒定律,可知小物块在A、C两点的机械能相等,小物块从A点到C点重力做正功,重力势能减少,电势能变化量为零,所以在C点动能增加,故在C点的速度大于v,故B错误,C正确;
      D.小物块从A点运动到C点的过程中,可能先减速后加速,也可能一直加速,故D错误。
      故选C。
      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】
      AD.分析图象可知,万有引力提供向心力
      当时
      联立解得,火星的半径
      火星的质量
      A错误D正确;
      B.当h=0时,探测器绕火星表面运行,火星表面的重力加速度大小为a1,B正确;
      C.在火星表面,根据重力提供向心力得
      解得火星的第一宇宙速度
      C错误。
      故选BD。
      8、BC
      【解析】
      A.a、b小球均能沿各自斜轨道匀速下滑,则对a:
      对b:

      μa:μb=16:9
      选项A错误;
      B.a、b小球沿斜面向上运动时,对a

      对b
      加速度之比
      aa:ab=4:3
      选项B正确;
      C.两球速度同时减为零,时间相等,则由v=at可得
      va:vb= aa:ab=4:3
      选项C正确;
      D.因为两物体加速度之比aa:ab=4:3,初速度之比va:vb= 4:3,由v=v0-at可知,任意时刻的速度比为4:3,则两物体的平均速度之比为4:3;而两球到达圆周上时位移之比也为4:3,可知到达圆周上的时间相等,即两物体同时到达圆周上,选项D错误。
      故选BC。
      9、ACD
      【解析】
      A.气体压强是由大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的作用,所以其本质上就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力,所以A正确;
      B.物体的温度越高,分子的平均动能就越大。分子的平均动能大,并不是每个分子动能都增大,也有个别分子的动能减小,所以B错误;
      C.根据理想气体状态方程
      可知,一定质量的理想气体,压强不变时,温度升高时,体积增加,故分子间的平均距离一定增大,所以C正确;
      D.气体的扩散现象说明涉及热现象的宏观过程具有方向性,所以D正确;
      E.外界对气体做功
      由于不知道气体是吸热还是放热,根据热力学第一定律
      无法确定气体的内能增加还是减小,故E错误。
      故选ACD。
      10、ABD
      【解析】
      A.在0<x<x0区间内,场强大小
      方向沿+x方向;在-x0<x<0区间内,场强大小
      场强方向沿-x方向,故A正确;
      B.根据能量守恒可知,电子速度最大即动能最大时,电势能最小,根据负电荷在电势高处电势能小,则此时电势能为
      故B正确;
      C.已知电子质量为m、带电荷量为e,在运动过程中电子的最大功能为Ek,根据动能定理得

      故C错误;
      D.根据牛顿第二定律知

      粒子从静止到动能最大的时间为四分之一周期,匀加速直线运动的时间为
      电子从释放点返回需要的时间为
      故D正确。
      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、B D 右 4.79 小于
      【解析】
      (1)[1][2]因
      所以电流表应选B,因为电源电动势只有4.5V,所以电压表应选D。
      (2)[3]因为电流表内阻较大,所以电流表外接,电路连接如图所示
      (3)[4]当滑动变阻器的滑片在左端时,滑动变阻器接入电路的电阻为0,所以开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于最右端。
      (4)[5][6]题图乙中电压表示数为2.30V,电流表示数为0.48A,所以电阻的测量值
      由于电压表有分流,故电阻的测量值偏小。
      12、1.601mm A B E 5Ω
      【解析】
      (1)[1]螺旋测微器读数为
      (2)[2][3][4] 由所给实验器材可知,没有电压表,应该用电流表与电阻箱改装电压表。
      因为流过电阻的电流最大约为
      则电流表应选择B。
      电源电动势为3V ,改装的电压表量程应为3V ,应选用电流表A与电阻箱改装成电压表
      电阻箱的阻值
      电阻箱应选E。
      (3)[5]待测电阻阻值约为5Ω ,电流表内阻约为0.1Ω,电压表内阻为10kΩ,电流表应采用外接法,滑动变阻器最大阻值为10Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,实验电路图如图所示
      (4)[6][7]根据坐标系内描出的点作出图像如图所示
      由图示图像可知,金属丝的电阻
      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)6m/s;(2)50N
      【解析】
      (1)A沿斜轨道下滑时,由牛顿第二定律
      结合运动学公式
      两物块碰撞满足动量守恒,选取水平向右为正方向
      解得
      (2)物块从b运动到e的过程,根据动能定理
      在e点,根据牛顿第二定律
      解得
      根据牛顿第三定律可知物块对轨道点的压力大小为。
      14、(1)×10-5s ;(2)×10-2m2
      【解析】
      (1)带电粒子在磁场中做圆周运动,由:
      qv0B=m
      可得粒子做圆周运动的半径为:
      R==0.1m
      粒子在磁场中做圆周运动的周期:
      T=
      由几何关系可知,粒子做圆周运动的轨迹所对应的圆心角为120°
      粒子在磁场中运动的时间:
      t=×10-5s
      (2)粒子的运动轨迹如图所示,设入射点在P点,出射点在Q点
      由几何关系可知:
      PQ=2Rcs30°=m
      则圆形磁场的最小半径:
      r=m
      因此匀强磁场的最小面积:
      S=πr2=×10-2m2
      15、(1)(2)
      【解析】
      (1)设物体在A点时的速度为段中间时刻的速度
      BC段中间时刻的速度
      解得物块的加速度大小为
      (2)物体运动到C点时的速度
      解得
      物体经过CD段运动的平均速度

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