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      2027年四川省内江市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      2027年四川省内江市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析)

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      这是一份2027年四川省内江市高考仿真模拟物理试卷(含答案解析),共16页。试卷主要包含了考生要认真填写考场号和座位序号等内容,欢迎下载使用。
      1.考生要认真填写考场号和座位序号。
      2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。
      3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。
      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,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆上的两点,点比点低,晾衣绳粗糙,悬挂衣服的衣架钩在晾衣绳中点和在杆中间位置时都不滑动。衣架静止,下列说法正确的是( )
      A.衣架钩在晾衣绳中点时,左右两边绳子拉力大小相等
      B.衣架钩在晾衣绳中点时,右边绳子拉力小于左边绳子拉力
      C.衣架钩在杆中间位置时,左右两边绳子拉力大小相等
      D.衣架钩在杆中间位置时,右边绳子拉力大于左边绳子拉力
      2、恒星在均匀地向四周辐射能量的过程中,质量缓慢减小,围绕恒星运动的小行星可近似看成在做圆周运动.则经过足够长的时间后,小行星运动的( )
      A.半径变大
      B.速率变大
      C.角速度变大
      D.加速度变大
      3、一杯水含有大量的水分子,若杯中水的温度升高,则( )
      A.水分子的平均动能增大B.只有个别水分子动能增大
      C.所有水分子的动能都增大D.每个水分子的动能改变量均相同
      4、根据爱因斯坦的“光子说”可知( )
      A.“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”
      B.只有光子数很多时,光才具有粒子性
      C.一束单色光的能量可以连续变化
      D.光的波长越长,光子的能量越小
      5、如图所示,光滑导轨MN水平放置,两根导体棒平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁下落穿出导轨平面的过程中,导体P、Q运动情况是
      A.P、Q互相靠扰
      B.P、Q互相远离
      C.P、Q均静止
      D.因磁铁下落的极性未知,无法判断
      6、大气压强为。某容器的容积为10L,装有压强为的气体,如果保持气体温度不变,把容器的开口打开,待气体达到新的平衡时,容器内剩余气体的质量与原来气体的质量之比为( )
      A.1∶9B.1∶10C.1∶11D.1∶20
      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,固定在同一水平面内的两平行长直金属导轨,间距为1m,其左端用导线接有两个阻值为4Ω的电阻,整个装置处在竖直向上、大小为2T的匀强磁场中。一质量为2kg的导体杆MN垂直于导轨放置,已知杆接入电路的电阻为2Ω,杆与导轨之间的动摩擦因数为0. 5。对杆施加水平向右、大小为20N的拉力,杆从静止开始沿导轨运动,杆与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。则
      A.M点的电势高于N点
      B.杆运动的最大速度是10m/s
      C.杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等
      D.当杆达到最大速度时,MN两点间的电势差大小为20V
      8、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )
      A.t=0.10s时,质点Q的速度方向向上
      B.该波沿x轴的负方向传播
      C.该波的传播速度为40m/s
      D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30 cm
      9、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
      10、在某空间建立如图所示的平面直角坐标系,该空间有垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场和沿某个方向的匀强电场(图中均未画出)。一质量为m,带电荷量为的粒子(不计重力)从坐标原点O以初速度v沿x轴正方向射入该空间,粒子恰好能做匀速直线运动。下列说法正确的是( )
      A.匀强电场的电场强度大小为vB
      B.电场强度方向沿y轴负方向
      C.若磁场的方向沿x轴负方向,粒子也能做匀速直线运动
      D.若只改变磁场的方向,粒子不可能做匀变速直线运动
      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)为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
      待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干.
      (1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验.
      ①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接______.
      ②滑动变阻器应选_________(填入字母).
      ③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到______(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1.
      ④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为______时,R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出图线如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为______.
      (3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c),哪种方案测电阻更好______?为什么?______________________________.
      12.(12分)为了测量大米的密度,某同学实验过程如下:
      (1)取适量的大米,用天平测出其质量,然后将大米装入注射器内;
      (2)缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的刻度V1,通过压强传感器、数据采集器从计算机上读取此时气体的压强P1;
      (3)重复步骤(2),记录活塞在另一位置的刻度V2和读取相应的气体的压强P2;
      (4)根据记录的数据,算出大米的密度。
      ①如果测得这些大米的质量为mkg,则大米的密度的表达式为__________;
      ②为了减小实验误差,在上述实验过程中,多测几组P、V的数据,然后作_____图(单选题)。
      A.P﹣V B.V﹣P C.P﹣ D.V﹣
      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,边长为4a的正三角形区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,一个质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子(重力不计)从AB边的中心O进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与AB边的夹角为60°。
      (1)若粒子的速度为v,加一匀强电场后可使粒子进入磁场后做直线运动,求电场场强的大小和方向;
      (2)若粒子能从BC边的中点P离开磁场,求粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      14.(16分)某空间存在一竖直向下的匀强电场和圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,如图所示.一质量为m,带电量为+q的粒子,从P点以水平速度v0射入电场中,然后从M点沿半径射入磁场,从N点射出磁场.已知,带电粒子从M点射入磁场时,速度与竖直方向成30°角,弧MN是圆周长的1/3,粒子重力不计.求:
      (1)电场强度E的大小.
      (2)圆形磁场区域的半径R.
      (3)带电粒子从P点到N点,所经历的时间t.
      15.(12分)如图所示,柴油打桩机的重锤质量,重锤在桩之上高度处由静止开始自由落下,与质量为的桩碰撞。碰撞同时,碰撞处的柴油燃烧产生猛烈爆炸,在极短的时间内使锤和桩上下分离。之后,锤向上反弹上升的高度,桩在泥土中向下移动的距离。忽略空气阻力,重力加速度取。
      (1)求重锤下落至刚接触桩时的速度大小;
      (2)若桩向下运动过程受泥土的阻力大小恒定,求此力的大小。
      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、D
      【解析】
      令a到节点的高度为h1,b到节点的高度为h2,节点到M的水平距离为x1,节点到N的水平距离为x2,a端绳子和水平方向的夹角为α,b端绳子和水平方向的夹角为β,对绳子节点进行受力分析,如图所示:
      AB.当衣架钩在晾衣绳中点时,设a、b到节点绳子长度为L,根据几何关系有:,,因为h1<h2,可得:
      α<β,
      根据平衡条件:Facsα=Fbcsβ,可得:

      则:
      Fa<Fb,
      故AB错误;
      CD.衣架钩在杆M、N中间位置时,根据几何关系:,,x1=x2,因为h1<h2,可得:
      α<β,
      根据平衡条件:Facsα=Fbcsβ,可得:

      则:
      Fa<Fb,
      故C错误,D正确。
      故选D。
      2、A
      【解析】
      A:恒星均匀地向四周辐射能量,质量缓慢减小,小行星所受的万有引力减小,小行星做离心运动,即半径增大,故A正确;
      B、C、D:小行星绕恒星运动做圆周运动,万有引力提供向心力,设小行星的质是为m,恒星质量为,则有: .解得: , ,, .因变大,质量减小,则速度变小,角速度变小,加速度变小,故BCD错误.
      3、A
      【解析】
      水的温度升高,即其内部的水分子运动越剧烈,即水分子的平均动能变大,即其内能增加,这是统计规律,个别分子不适用.故A正确,BCD错误;
      故选A.
      4、D
      【解析】
      A.“光子说”提出光子即有波长又有动量,是波动说和粒子说的统一,不同于牛顿的“微粒说”,A错误;
      B.当光子数很少时,显示粒子性;大量光子显示波动性,B错误;
      C.爱因斯坦的“光子说”提出在空间传播的光是不连续的,而是一份一份的,每一份叫做一个光子,每个光子的能量为,故光的能量是不连续的,C错误;
      D.光的波长越大,根据,频率越小,故能量越小,D正确.
      故选D.
      5、A
      【解析】
      当一条形磁铁从高处下落接近回路时,穿过回路的磁通量增加,根据楞次定律:感应电流的磁场总是阻碍磁通量的变化,可知P、Q将互相靠拢,回路的面积减小一点,使穿过回路的磁场减小一点,起到阻碍原磁通量增加的作用,故A正确,BCD错误.
      6、B
      【解析】
      以原来所有气体为研究对象,初状态:p1=1.0×106Pa,V1=10L,把容器的开关打开,气体等温膨胀,末状态:p2=1.0×105Pa,设体积为V2,由玻意耳定律得
      p1V1=p2V2
      代入数据得
      V2=100L
      即容器中剩余10L压强为P0的原来气体,而同样大气压下气体的总体积为100L,所以剩下气体的质量与原来气体的质量之比等于同压下气体的体积之比
      故ACD错误,B正确;
      故选B。
      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、BC
      【解析】
      A、根据右手定则可知,MN产生的感应定律的方向为,则N相当于电源在正极,故M点的电势低于N点,故选项A错误;
      B、当杆的合力为零时,其速度达到最大值,即:
      由于
      代入数据整理可以得到最大速度,故选项B正确;
      C、由于杆上电阻与两电阻并联阻值相等,而且并联的电流与通过杆MN的电流始终相等,则根据焦耳定律可知,杆上产生的焦耳热与两电阻产生焦耳热的和相等,故选项C正确;
      D、根据法拉第电磁感应定律可知,当速度最大时,其MN感应电动势为:
      根据闭合电路欧姆定律可知,此时电路中总电流为:
      则此时MN两点间的电势差大小为:,故D错误。
      8、BC
      【解析】
      AB.据题意,甲图是一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,从乙图可知质点Q在t=0.10s时刻处于平衡位置向下振动,则甲图中的横波正在向左传播,故A错误,B正确;
      C.该波传播速度为:
      故C正确;
      D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P经过了四分之三周期,此时质点P正处于从-10cm向O运动的过程中,它所走过的路程小于30cm,故D错误。
      故选BC。
      9、AC
      【解析】
      A.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,根据可知M、N两点电势相等,A正确;
      B.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和沿电场线方向电势降低的特性,从而画出电场线CO如图
      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,B错误;
      C.匀强电场的电场强度式中的d是沿着电场强度方向的距离,则
      C正确;
      D.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,D错误。
      故选AC。
      10、AD
      【解析】
      AB.粒子恰好能沿x轴正向做匀速直线运动,可知受电场力和洛伦兹力平衡,因洛伦兹力沿y轴负向,可知电场力沿y轴正向,且
      qE=qvB

      E=Bv
      且方向沿y轴正方向,选项A正确,B错误;
      C.若磁场的方向沿x轴负方向,则粒子不受洛伦兹力作用,粒子只在沿y轴正方向的电场力作用下不可能做匀速直线运动,选项C错误;
      D.若只改变磁场的方向,则洛伦兹力与电场力不再平衡,则粒子将做变速曲线运动,不可能做匀变速直线运动,选项D正确;
      故选AD.
      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、 R2 左 I1 方案(a)较好 原因是此方案不受电源内阻的影响
      【解析】
      (1)①[1].连线图如图所示:
      ②[2].因为变阻器采用分压式接法时,阻值越小调节越方便,所以变阻器应选;
      ③[3].实验操作时,应将变阻器的滑动触头置于输出电压最小的最左端;
      ④[4].根据欧姆定律若两次保持回路中电流读数变,则根据电路结构可知,回路中总电阻也应该相等,结合回路中的电阻计算,可知R0的读数即为电阻的阻值.
      (2)[5].根据闭合电路欧姆定律应有
      解得

      结合数学知识可知
      ,
      解得


      (3)[6][7].若电源内阻是不可忽略的,则电路(a)好,因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响。
      12、 D
      【解析】
      (1)以封闭气体为研究对象,由玻意耳定律求出大米的体积,然后由密度公式求出大米的密度;
      (2)为了方便地处理实验数据,所作图象最好是正比例函数图象,由玻意耳定律分析答题。
      【详解】
      (4)[1]设大米的体积为V,以注射器内封闭的气体为研究对象,由玻意耳定律可得:
      解得:
      大米的密度
      [2]由玻意耳定律可知,对一定量的理想气体,在温度不变时,压强P与体积V成反比,即PV=C,则,由此可知V与成正比,V﹣图像是过原点的直线,故可以作V﹣图象,故D正确,ABC错误。
      故选D。
      本题难度不大,是一道基础题,熟练应用玻意耳定律是正确解题的关键;知道玻意耳定律的适用条件是质量一定温度不变。
      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);
      【解析】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,列出平衡方程求解场强E;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹图,结合几何关系求解粒子的入射速度大小以及在磁场中运动的时间。
      【详解】
      (1)电荷受到的洛伦兹力由A指向P,粒子做直线运动,电场力与洛伦兹力平衡,故电荷受电场力方向由P指向A,因粒子带正电,所以场强方向由P指向A。
      设电场强度为E,有


      (2)如图,粒子从P点出磁场,过O点作线段OD,OD垂直初速度,O/为轨道圆心,由几何关系可知,PD=a,OD=,设轨道半径为r,则O/D=-r。在直角三角形O/PD中,有


      设粒子速度大小为v′


      将代入得
      ,O′P=,故∠PO/D=600
      轨道对应的圆心角为1200,所以由O到P所用的时间t=


      本题考查带电粒子在有界匀强磁场中的运动,解决此类问题,关键是要作出粒子轨迹过程图,确定圆心,结合几何关系,根据半径公式等进行求解.
      14、(1) .(2) .(3)
      【解析】
      (1)在电场中,粒子经过M点时的速度大小 v==2v0
      竖直分速度 vy=v0ct30°=v0
      由 ,a=得
      E=
      (2)粒子进入磁场后由洛伦兹力充当向心力做匀速圆周运动,设轨迹半径为r.
      由牛顿第二定律得:qvB=m,
      根据几何关系得:R=rtan30°=

      (3)在电场中,由h=得 t1=;
      在磁场中,运动时间
      故带电粒子从P点到N点,所经历的时间 t=t1+t2= .
      15、 (1)6.3m/s;(2)
      【解析】
      (1)重锤自由下落过程有
      解得

      (2)碰撞后桩的速度为,重锤速度为,重锤上升过程有

      取向下为正方向,系统动量守恒有

      桩下降过程中,由功能关系得

      解①②③④式得
      次数
      物理量
      1
      2
      P/105Pa
      P1
      P2
      V/10﹣5m3
      V1
      V2

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