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      2027年咸阳市高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      2027年咸阳市高考物理全真模拟密押卷(含答案解析)

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      这是一份2027年咸阳市高考物理全真模拟密押卷(含答案解析),共17页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      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、2020年全国第十四届冬季运动会在呼伦贝尔市举行。为此全市都在开展丰富多彩的冰上运动。如图所示,在游乐场的滑冰道上有甲、乙两同学坐在冰车上进行游戏。当甲从倾角为θ的光滑冰道顶端A由静止开始自由下滑时,在斜面底部B处的乙通过冰钎作用于冰面,从静止开始沿光滑的水平冰道向右做匀加速直线运动。已知甲、乙和冰车均可视为质点,甲通过斜面与水平面的交接处(B处)时,速度的方向改变、大小不变,且最终甲刚好能追上乙,则( )
      A.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定不相等
      B.到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等
      C.甲在斜面上的加速度一定小于乙的加速度
      D.无法求出甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比
      2、空间内有一水平向右的电场E,现有一带电量为q的小球以初速度为v0向右上抛出,已知,求小球落地点距离抛出点的最远距离( )
      A.B.C.D.
      3、背越式跳高采用弧线助跑,距离长,速度快,动作舒展大方。如图所示是某运动员背越式跳高过程的分解图,由图可估算出运动员在跃起过程中起跳的竖直速度大约为
      A.2m/sB.5m/sC.8m/sD.11m/s
      4、一质量为m的物体放在倾角为且足够长的光滑固定斜面上,初始位置如图甲所示,在平行于斜面的力F的作用下由静止开始沿斜面运动,运动过程中物体的机械能E随位置x的变化关系如图乙所示。其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线是平行于x轴的直线,x2~x3过程的图线是倾斜的直线,则下列说法正确的是( )
      A.在0~x1的过程中,物体向上运动
      B.在0~x1的过程中,物体的加速度一直增大
      C.在x1~x2的过程中,物体的速度大小不变
      D.在0~x3的过程中,物体的速度方向先沿斜面向上再沿斜面向下
      5、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,原线圈上接有的电阻,副线圈接有的负载电阻,原、副线圈匝数之比为,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
      A.副线圈输出交流电的周期为
      B.电流表的读数为
      C.电压表的读数为
      D.若将替换为电阻为的二极管,电流表、电压表读数均不发生变化
      6、如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力
      A.方向向左,大小不变
      B.方向向左,逐渐减小
      C.方向向右,大小不变
      D.方向向右,逐渐减小
      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、关于伽利略的两个斜面实验,下面说法中正确的是( )
      A.伽利略仅在图(a)中使用了光滑斜面进行实验
      B.伽利略仅在图(b)中使用了光滑斜面进行实验
      C.伽利略从图(a)中得出:自由落体运动是匀加速直线运动
      D.伽利略从图(b)中得出:力不是维持物体运动的原因
      8、如图所示,斜面体置于粗糙水平地面上,斜面体上方水平固定一根光滑直杆,直杆上套有一个滑块.滑块连接一根细线,细线的另一端连接一个置于斜面上的光滑小球.最初斜面与小球都保持静止,现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,如果整个过程斜面保持静止,小球未滑离斜面,滑块滑动到A点时细线恰好平行于斜面,则下列说法正确的是
      A.斜面对小球的支持力逐渐减小
      B.细线对小球的拉力逐渐减小
      C.滑块受到水平向右的外力逐渐增大
      D.水平地面对斜面体的支持力逐渐减小
      9、如图所示,在真空中,某点电荷Q形成的电场中,a、b、c三个虚线圆分别表示电场中的三个等势面,它们的电势分别为45V、25V、15V。一粒子q带电荷量大小为0.1C,电性未知,在电场中的运动轨迹如图中实线KLMN所示。下列说法正确的是( )
      A.场源电荷Q带负电
      B.粒子q带正电
      C.粒子q从K到L的过程中,克服电场力做功3J
      D.粒子在距场源电荷最近的L处动能为零
      10、如图所示,一直角斜劈绕其竖直边BC做圆周运动,物块始终静止在斜劈AB上。在斜劈转动的角速度ω缓慢增加的过程中,下列说法正确的是( )
      A.斜劈对物块的支持力逐渐减小
      B.斜劈对物块的支持力保持不变
      C.斜劈对物块的摩擦力逐渐增加
      D.斜劈对物块的摩擦力变化情况无法判断
      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)在测定电源电动势和内电阻的实验中,实验室提供了合适的的实验器材。
      (1)甲同学按电路图a进行测量实验,其中R2为保护电阻,则
      ①请用笔画线代替导线在图b中完成电路的连接______;
      ②根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图c所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。
      (2)乙同学误将测量电路连接成如图d所示,其他操作正确,根据电压表的读数U和电流表的读数I,画出U-I图线如图e所示,可得电源的电动势E=___________V,内电阻r=___________Ω(结果保留两位有效数字)。
      12.(12分)某同学利用下图所示的实验装置测定滑块与木板间的动摩擦因数µ。置于水平桌面的长木板上固定两个光电门1、2。滑块上端装有宽度为d的挡光条,滑块和挡光条的总质量为M,右端通过不可伸长的细线与钩码m相连,光电门1、2中心间的距离为x。开始时直线处于张紧状态,用手托住m,实验时使其由静止开始下落,滑块M经过光电门1、2所用的时间分别为t1、t2。
      (1)该同学认为钩码的重力等于滑块所受到的拉力,那么他应注意__________________。
      (2)如果满足(1)中的条件,该同学得出滑块与木板间的动摩擦因数=___________。
      (3)若该同学想利用该装置来验证机械能守恒定律,他只需___________就可以完成实验。
      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,间距为L=2m的两平行光滑金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,水平导轨处于B=0.5T方向垂直导轨平面的匀强磁场中,以磁场左边界为坐标原点,磁场右边界坐标为x1(值未标出),在坐标为x0=1.2m处垂直于水平导轨放置有一质量m=1kg、电阻为R=0.1Ω的导体棒ab。现把质量为M=2kg、电阻也为R=0.1Ω的导体棒cd,垂直导轨放置在倾斜轨道上,并让其从高为h=1.8m处由静止释放。若两导体棒在磁场内运动过程中不会相碰,ab棒出磁场右边界前已达到稳定速度,且两导体棒在运动过程中始终垂直于导轨并接触良好,不计导轨的电阻,忽略磁场的边界效应,g=10m/s2。求:
      (1)cd棒恰好进入磁场左边界时的速度大小;
      (2)ab棒离开磁场右边界前的稳定速度;
      (3)cd棒从进入磁场到离开磁场的过程中,安培力对系统做的总功。
      14.(16分)如图所示,AB是半径R=0.80m的光滑圆弧轨道,半径OB竖直,光滑水平地面上紧靠B点静置一长为1.5m的小车,其上表面与B点等高。现将一质量m=1.0kg的小滑块从A点由静止释放,经B点滑上小车,小滑块恰好未滑离小车。已知滑块与小车之间的动摩擦因数=0.40。重力加速度g取10m/s2。求:
      (1)滑块刚滑至B点时,圆弧对滑块的支持力大小;
      (2)小车的质量。
      15.(12分)间距为的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为θ的导轨处于大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅰ中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为3的“联动双杆”(由两根长为的金属杆,和,用长度为L的刚性绝缘杆连接而成),在“联动双杆”右侧存在大小为,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间Ⅱ,其长度大于L,质量为,长为的金属杆,从倾斜导轨上端释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失),杆与“联动双杆”发生碰撞后杆和合在一起形成“联动三杆”,“联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间Ⅱ并从中滑出,运动过程中,杆、和与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆、和电阻均为。不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:
      (1)杆在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小;
      (2)联动三杆进入磁场区间II前的速度大小;
      (3)联动三杆滑过磁场区间II产生的焦耳热
      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、B
      【解析】
      AB.设甲到达B的时间为t1,追上B的时间为t2,水平面都是光滑的,A到达水平面后做匀速直线运动,设甲的速度为v,则甲在水平面上的位移

      乙做匀加速直线运动,被甲追上时的速度也是v,乙的位移

      联立①②可得
      可知到甲刚好追上乙时,甲在水平面上和斜面上的滑行时间一定相等,故A错误,B正确;
      C.由以上的分析可知,甲的速度达到v用的时间少,所以甲在斜面上的加速度一定大于乙的加速度,故C错误;
      D.AB之间的距离
      所以甲从过B点至追上乙行进的距离与AB距离之比为2,故D错误。
      故选B。
      2、C
      【解析】
      设与水平方向发射角,落地点y=0,故竖直方向上有
      解得
      在水平方向有
      又因为

      所以最远射程为
      故C正确,ABD错误。
      故选C。
      3、B
      【解析】
      运动员跳高过程可以看做竖直上抛运动,当重心达到横杆时速度恰好为零,运动员重心升高高度约为:,根据机械能守恒定律可知:;解得:,故B正确,ACD错误。
      4、B
      【解析】
      A.物块机械能由重力势能和动能构成,所以拉力做功影响物块机械能的改变,即

      所以图线的斜率表示拉力,在过程中物体机械能在减小,则拉力在做负功,拉力方向沿斜面向上,所以物体的位移方向向下,即物体在沿斜面向下运动,A错误;
      B.在过程中图线的斜率逐渐减小到零,可知物体的拉力逐渐减小到零,根据牛顿第二定律求解加速度
      可知加速度一直增大,B正确;
      C.在的过程中,拉力,机械能守恒,物体向下运动,重力势能减小,速度增大,C错误;
      D.在的过程中,拉力沿斜面向下,结合C选项分析可知物体一直沿斜面向下加速运动,D错误。
      故选B。
      5、B
      【解析】
      A.副线圈输出交流电的频率和周期与原线圈的频率和周期相同,根据题意可知周期
      A错误;
      BC.电表的读数均为有效值,原线圈电源电压有效值为,设原线圈电流为,根据单相理想变压器的电流规律
      则副线圈电流为
      副线圈电压为
      根据理想变压器电压规律可知原线圈电压为

      计算得电流表读数为
      电压表读数为
      B正确,C错误;
      D.二极管具有单向导电性,电表读数均为原来的一半,D错误。
      故选B。
      6、A
      【解析】
      试题分析: A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A和B整体根据牛顿第二定律有,然后隔离B,根据牛顿第二定律有:,大小不变;物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;故选A.
      考点:本题考查牛顿第二定律、整体法与隔离法.
      【名师点睛】1、整体法:整体法是指对物理问题中的整个系统或整个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把几个物体视为一个整体,作为研究对象,受力分析时,只分析这一整体对象之外的物体对整体的作用力(外力),不考虑整体内部之间的相互作用力(内力).
      整体法的优点:通过整体法分析物理问题,可以弄清系统的整体受力情况和全过程的受力情况,从整体上揭示事物的本质和变体规律,从而避开了中间环节的繁琐推算,能够灵活地解决问题.通常在分析外力对系统的作用时,用整体法.
      2、隔离法:隔离法是指对物理问题中的单个物体或单个过程进行分析、研究的方法.在力学中,就是把要分析的物体从相关的物体体系中隔离出来,作为研究对象,只分析该研究对象以外的物体对该对象的作用力,不考虑研究对象对其他物体的作用力.
      隔离法的优点:容易看清单个物体的受力情况或单个过程的运动情形,问题处理起来比较方便、简单,便于初学者使用.在分析系统内各物体(或一个物体的各个部分)间的相互作用时用隔离法.
      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】
      AB.伽利略在图(a)和图(b)中都使用了光滑斜面进行实验,故AB错误;
      C.伽利略从图(a)中将斜面实验的结论外推到斜面倾角90°的情形,从而间接证明了自由落体运动是匀加速直线运动;故C正确;
      D.伽利略理想斜面实验图(b)中,由于空气阻力和摩擦力的作用,小球在图(b)中斜面运动能到达的高度,一定会略小于它开始运动时的高度,只有在斜面绝对光滑的理想条件下,小球滚上的高度才与释放的高度相同.所以可以设想,在伽利略斜面实验中,若斜面光滑,并且使斜面变成水平面,则可以使小球沿水平面运动到无穷远处,得出力不是维持物体运动的原因;故D正确。
      故选CD。
      8、BC
      【解析】
      AB.对小球受力分析可知,沿斜面方向:,在垂直斜面方向:(其中是细线与斜面的夹角,为斜面的倾角),现对滑块施加水平向右的外力使其缓慢向右滑动至A点,变小,则细线对小球的拉力变小,斜面对小球的支持力变大,故选项B正确,A错误;
      C.对滑块受力分析可知,在水平方向则有:,由于变小,则有滑块受到水平向右的外力逐渐增大,故选项C正确;
      D.对斜面和小球为对象受力分析可知,在竖直方向则有:,由于变小,所以水平地面对斜面体的支持力逐渐增大,故选项D错误.
      9、BC
      【解析】
      A.因为a、b、c三个虚线圆电势分别为45V、25V、15V,说明场源电荷Q带正电,故A错误;
      B.由粒子运动轨迹可知,粒子与场源电荷之间是斥力作用,粒子q带正电,故B正确;
      C.粒子q从K到L的过程中,电势升高,电势差为30V,克服电场力做功为
      故C正确;
      D.由运动轨迹可以看出,粒子做曲线运动,在L处速度大小不可能为零,故D错误。
      故选BC。
      10、AC
      【解析】
      物块的向心加速度沿水平方向,加速度大小为a=ω2r,设斜劈倾角为θ,对物块沿AB方向
      f-mgsinθ=macsθ
      垂直AB方向有
      mgcsθ-N=masinθ
      解得
      f=mgsinθ+macsθ
      N=mgcsθ-masinθ
      当角速度ω逐渐增加时,加速度a逐渐增加,f逐渐增加,N逐渐减小,故AC正确, BD错误。
      故选AC。
      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)① ②2.8 0.60 (2)3.0 0.50
      【解析】
      解:(1)①根据原理图可得出对应的实物图,如图所示;
      ②根据闭合电路欧姆定律可得:,则由数学规律可知电动势,内电阻;
      (2)由乙同学的电路接法可知左右两部分并联后与串联,则可知在滑片移动过程中,滑动变阻器接入电阻先增大后减小,则路端电压先增大后减小,所以出现图e所示的图象,则由图象可知当电压为2.5V时,电流为0.5A,此时两部分电阻相等,则总电流为;而当电压为2.4V时,电流分别对应0.33A和0.87A,则说明当电压为2.4V时,干路电流为;则根据闭合电路欧姆定律可得,,解得电源的电动势,内电阻;
      12、M远大于m 将木板左端抬高,平衡摩擦力
      【解析】
      (1)[1]实际上滑块所受到的拉力小于钩码的重力,对滑块应用牛顿第二定律
      对钩码
      两式相加解得加速度
      而如果满足题中条件,同理解得加速度为
      若想
      M必须远大于m。
      (2)[2]对于滑块通过光电门时的速度
      由动能定理得:
      解得
      (3)[3]验证机械能守恒,需要将摩擦力平衡掉,所以该同学需将木板左端抬高,平衡摩擦力。
      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)4m/s;(3)-19J
      【解析】
      (1)cd棒下落过程中机械能守恒,有
      解得
      (2)cd棒进入磁场后与ab棒组成的系统动量守恒,有
      解得两棒匀速时的速度
      m/s
      (3)设两棒达到相同速度时相距为△x,则两棒同速前进,流过导体棒中的电量:

      对ab棒应用动量定理得:


      由①②③式解得
      △x=0.4m
      则从ab棒出磁场右边界到cd棒出磁场右边界的过程中,流过导体棒中的电量

      设cd出磁场时的速度为,对cd棒应用动量定理可得:

      解得
      由功能关系可知,整过程中有:
      解得
      J
      14、 (1)30N;(2)3kg
      【解析】
      (1)滑块由至过程机械能守恒
      解得
      在点由牛顿第二定律可得
      解得
      (2)滑块与小车相互作用过程由动量守恒
      在此过程中能量守恒
      联立解得
      15、 (1) (2) 1.5m/s (3)0.25J
      【解析】
      沿着斜面正交分解,最大速度时重力分力与安培力平衡
      (1)感应电动势
      电流
      安培力
      匀速运动条件
      代入数据解得:
      (2)由定量守恒定律
      解得:
      (3)进入B2磁场区域,设速度变化大小为,根据动量定理有


      解得:
      出B2磁场后“联动三杆”的速度为

      根据能量守恒求得:

      综上所述本题答案是:(1) (2) 1.5m/s (3)0.25J
      本题比较复杂,根据动能定理求出ab棒下落到轨道低端时的速度,再利用动量守恒求出碰后三者的速度,结合动量定理求出进出磁场的初末速度之间的关系,并利用能量守恒求出系统内增加的热量。

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