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      2027届亳州市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      2027届亳州市高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份2027届亳州市高考物理押题试卷(含答案解析),共34页。试卷主要包含了考生必须保证答题卡的整洁等内容,欢迎下载使用。
      1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。
      2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。
      3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。
      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、传送带可向上匀速运动,也可向上加速运动;货箱M与传送带间保持相对静止,受传送带的摩擦力为f。则( )
      A.传送带加速运动时,f的方向可能平行传送带向下
      B.传送带匀速运动时,不同质量的货箱,f相等
      C.相同的货箱,传送带匀速运动的速度越大,f越大
      D.相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大
      2、甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是2m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1m/s和2m/s。求甲、乙两运动员的质量之比( )
      A.B.C.D.
      3、一宇宙飞船的横截面积,以的恒定速率航行,当进入有宇宙尘埃的区域时,设在该区域,单位体积内有颗尘埃,每颗尘埃的质量为,若尘埃碰到飞船前是静止的,且碰到飞船后就粘在飞船上,不计其他阻力,为保持飞船匀速航行,飞船发动机的牵引力功率为( )
      A. B. C.snm D.
      4、下列四个实验中,能说明光具有粒子性的是( )
      A.B.
      C.D.
      5、来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光.带电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出来就会产生奇异的光芒,形成极光.极光的光谐线波长范围约为310nm~670nm.据此推断以下说法不正确的是
      A.极光光谐线频率的数量级约为1014 Hz
      B.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关
      C.原子在从高能级向低能级跃迁时辐射出极光
      D.对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分
      6、如图所示,质量为M的木块位于光滑水平面上,在木块与墙之间用轻弹簧连接,开始时木块静止在A位置,现有一质量为m的子弹以水平速度v0射向木块并嵌入其中,则当木块回到A位置时的速度v以及此过程中墙对弹簧的冲量I的大小分别为( )
      A.,B.,
      C.,D.,
      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、图示是由质量相等的三颗星组成的三星系统,其他星体对它们的引力作用可忽略。设每颗星体的质量均为m,三颗星分别位于边长为r的等边三角形的三个顶点上,它们绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内以相同的角速度做匀速圆周运动。已知引力常量为G,下列说法正确的是( )
      A.每颗星体受到的向心力大小为B.每颗星体受到的向心力大小为
      C.每颗星体运行的周期均为D.每颗星体运行的周期均为
      8、下列说法中正确的是( )
      A.热机中燃气的内能不可能全部转化为机械能
      B.液体表面张力的方向与液面垂直
      C.液体表面张力的大小是跟分界线的长度成正比的
      D.水银滴在玻璃板上将成椭球状,所以说水银是一种不浸润液体
      E.相对湿度100%,表明在当时的温度下,空气中的水汽已达到饱和状态
      9、以下说法正确的是( )
      A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关
      B.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子不停息地做无规则热运动
      C.当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小
      D.如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体的平均动能一定增大,因此压强也必然增大
      E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小
      10、2019年9月11日,《自然天文学》杂志登载了英国伦敦大学一个研究小组的报告:他们成功通过开普勒望远镜发现,一颗代号为K2-18b的类地行星的大气中有水汽,含量可能在0.1%至50%之间。如果K2-18b和地球均视为均匀球体,其半径与地球半径之比为p,其质量与地球质量之比为q,则K2-18b和地球( )
      A.表面的重力加速度之比为B.表面的重力加速度之比为
      C.第一宇宙速度之比为D.第一宇宙速度之比为
      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)利用图示装置可以做力学中的许多实验.
      (1)以下说法正确的是____________.
      A.利用此装置“研究匀变速直线运动” 时,须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
      B.利用此装置探究 “小车的加速度与质量的关系”并用图象法处理数据时,如果画出的a-M关系图象不是直线,就可确定加速度与质量成反比
      C.利用此装置探究“功与速度变化的关系”实验时,应将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响
      (2).小华在利用此装置“探究加速度a与力F的关系”时,因为不断增加所挂钩码的个数,导致钩码的质量远远大于小车的质量,则小车加速度a的值随钧码个数的增加将趋近于__________的值.
      12.(12分)在“用DIS描绘电场的等势线”的实验中,电源通过正负电极在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个等量导种点电荷产生的静电场。
      (1)给出下列器材,电源应选用__(选填“6V的交流电源”或“6V的直流电源”),探测等势点的仪器应选用__(选填“电压传感器”或“电流传感器”);
      (2)如图在寻找基准点1的等势点时,应该移动探针__(选填“a”或“b”),若图示位置传感器的读数为正,为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向__(选填“右”或“左”)移动。
      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)某精密光学仪器上有一块玻璃砖是由一块长方体的匀质玻璃下部分挖掉一个半径为R的半圆柱形成的,其截面如图所示,CD为半圆柱体的直径,O为圆心,AD长为。一束单色光从AD边的中点E垂直射入玻璃砖,经过折射后从玻璃砖中射出。已知玻璃砖对该单色光的折射率为,光在真空中的传播速度为c。
      ①请画出此光束在玻璃砖中的光路图,并求出该单色光从进入玻璃砖到第一次射出玻璃砖时的折射角;
      ②该单色光从进入玻璃砖到第一次射出玻璃砖所经历的时间。
      14.(16分)如图所示,在竖直平面内,第二象限存在方向竖直向下的匀强电场(未画出),第一象限内某区域存在一边界为矩形、磁感应强度B0=0.1 T、方向垂直纸面向里的匀强磁场(未画出),A(m,0)处在磁场的边界上,现有比荷=108 C/kg的离子束在纸面内沿与x轴正方向成θ=60°角的方向从A点射入磁场,初速度范围为×106 m/s≤v0≤106 m/s,所有离子经磁场偏转后均垂直穿过y轴正半轴,进入电场区域。x轴负半轴上放置长为L的荧光屏MN,取π2=10,不计离子重力和离子间的相互作用。
      (1)求矩形磁场区域的最小面积和y轴上有离子穿过的区域长度;
      (2)若速度最小的离子在电场中运动的时间与在磁场中运动的时间相等,求电场强度E的大小(结果可用分数表示);
      (3)在第(2)问的条件下,欲使所有离子均能打在荧光屏MN上,求荧光屏的最小长度及M点的坐标。
      15.(12分)如图所示,矩形PQMN区域内有水平向左的匀强电场,电场强度大小为E,已知PQ长度为3L,PN长度为L。质量为m、电量大小为q的带负电粒子以某一初速度从P点平行PQ射入匀强电场,恰好从M点射出,不计粒子的重力,可能用到的三角函数值sin30°=0.5,sin37°=0.6,sin45°=。
      (1)求粒子入射速度v0的大小;
      (2)若撤走矩形PQMN区域内的匀强电场,加上垂直纸面向里的匀强磁场。该粒子仍以相同的初速度从P点入射,也恰好从M点射出磁场。求匀强磁场磁感应强度B的大小和粒子在磁场中运动的时间t。
      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】
      A.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知货箱所受合力沿传送带向上,则有:
      知摩擦力的方向向上,故A错误;
      B.当传送带匀速运动时,货箱受到重力、传送带的支持力和静摩擦力作用,其中重力沿传送带方向的分力与静摩擦力平衡,摩擦力方向一定沿斜面向上,即,不同质量的货箱,f不相等,故B错误;
      C.传送带匀速运动时的摩擦力为:,与货箱的质量有关,与传送带的速度无关,故C错误;
      D.当传送带加速向上运动时,加速度沿传送带向上,根据牛顿第二定律分析可知合力沿传送带向上::
      解得:,所以相同的货箱,传送带加速运动的加速度越大,f越大。故D正确。
      故选D。
      2、B
      【解析】
      甲、乙相遇时用力推对方的过程系统动量守恒,以甲的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得
      m甲v甲+m乙v乙=m甲v甲′+m乙v乙′
      代入数据可得
      m甲×2+m乙×(-2)=m甲×(-1)+m乙×2
      解得
      m甲:m乙=4:3
      故B正确,ACD错误。
      故选B。
      3、C
      【解析】
      根据题意求出时间内黏附在卫星上的尘埃质量,然后应用动量定理求出推力大小,利用P=Fv求得功率;
      【详解】
      时间t内黏附在卫星上的尘埃质量:,
      对黏附的尘埃,由动量定理得:
      解得:;
      维持飞船匀速运动,飞船发动机牵引力的功率为,故选项C正确,ABD错误。
      本题考查了动量定理的应用,根据题意求出黏附在卫星上的尘埃质量,然后应用动量定理可以求出卫星的推力大小,利用P=Fv求得功率。
      4、C
      【解析】
      A.该实验是粒子散射实验,该实验揭示了原子的核式结构模型,A错误;
      B.该实验是双缝干涉实验,该实验揭示了光具有波动性,B错误;
      C.该实验是光电效应现象的实验,该实验揭示了光具有粒子性,C正确;
      D.该实验是放射性现象的实验,从而得出射线的性质,D错误。
      故选C。
      5、D
      【解析】
      A.极光光谐线频率的最大值;极光光谐线频率的最小值.则极光光谐线频率的数量级约为1014Hz,故A正确.
      B.来自太阳的带电粒子到达地球附近,地球磁场迫使其中一部分沿着磁场线集中到南北两极.当他们进入极地的高层大气时,与大气中的原子和分子碰撞并激发,产生光芒,形成极光.极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关,故B正确;
      C.地球大气层中的原子吸收来自太阳带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光故C项正确;
      D.地球大气层中的原子吸收来自太阳的带电粒子的一部分能量后,从高能级向低能级跃迁时辐射出极光.对极光进行光谱分析可以鉴别地球大气层的组成成分,故D错误。
      本题选不正确的,答案为D。
      6、D
      【解析】
      子弹射入木块过程,由于时间极短,子弹与木块间的内力远大于系统外力,由动量守恒定律得:

      解得:
      子弹和木块系统在弹簧弹力的作用下先做减速运动,后做加速运动,回到A位置时速度大小不变,即当木块回到A位置时的速度大小
      子弹和木块弹簧组成的系统受到的合力即可墙对弹簧的作用力,根据动量定理得:

      所以墙对弹簧的冲量I的大小为2mv0。
      故选D。
      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】
      AB.任意两颗星体间的万有引力,每颗星体受到其他两颗星体的引力的合力
      故A错误,B正确;
      CD.根据牛顿第二定律
      其中
      解得
      故C正确,D错误。
      故选BC。
      8、ACE
      【解析】
      A.热力学第二定律的一种表述为:不可能从单一热源吸取热量,使之完全变为有用功而不产生其他影响,即无论采用任何设备和手段进行能量转化,总是遵循“机械能可全部转化为内能,而内能不能全部转化为机械能”,A正确;
      BC.液体表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直,其大小跟分界线的长度成正比,B错误C正确;
      D.浸润与不浸润是由液体和固体共同决定的。液体浸润固体,附着层面积要扩张,不浸润固体附着层面积要收缩;水银不浸润玻璃,但可能浸润其他固体,D错误;
      E.相对湿度=空气中水蒸气的压强/同温度下水的饱和气压,当相对湿度为100%,表明在当时的温度下,空气中的水汽已达到饱和状态,故E正确。
      故选ACE。
      9、ACE
      【解析】
      A.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与分子密度和分子平均速率有关,即与单位体积内分子数及气体分子的平均动能都有关,故A正确;
      B.布朗运动是悬浮小颗粒的无规则运动,反映了液体分子的无规则热运动,故B错误;
      C.两分子从无穷远逐渐靠近的过程中,分子间作用力先体现引力,引力做正功,分子势能减小,当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小,之后体现斥力,斥力做负功,分子势能增大,故C正确;
      D.根据理想气体状态方程
      可知温度升高,体积变化未知,即分子密度变化未知,所以压强变化未知,故D错误;
      E.当分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,故E正确。
      故选ACE。
      10、AD
      【解析】
      根据星球表面物体受到的万有引力等于物体的重力有
      得星球表面重力加速度

      可知A正确,B错误;
      根据万有引力提供向心力有
      得第一宇宙速度

      可知C错误,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、(1)C (2)g
      【解析】
      (1)A.此装置可以用来研究匀变速直线运动,但不需要平衡摩擦力,所以A不准确;
      B.曲线的种类有双曲线、抛物线、三角函数曲线等多种,所以若a﹣M图象是曲线,不能断定曲线是双曲线,即不能断定加速度与质量成反比,应画出a﹣图象,故B错误;
      C.探究“功与速度变化的关系”实验时,需要平衡摩擦力,方法是将木板带打点计时器的一端适当垫高,这样做的目的是利用小车重力沿斜面分力补偿小车运动中所受阻力的影响,从而小车受到的合力即为绳子的拉力,故C正确.
      (2)设小车质量为m,钩码质量为M,则对小车有:
      对钩码有:
      联立解得:
      将上式变形为:
      可见当Mm时,加速度a趋近于g.
      12、6V的直流电源 电压传感器 b 右
      【解析】
      (1)本实验是用恒定电流场来模拟静电场,圆柱形电极A接电源正极,圆环电极B接电源负极,可以在A、B之间形成电流,产生恒定的电流场,可以用此电流场模拟静电场,所以要使用低压直流电源,即选择6V的直流电源;
      本实验的目的是描绘电场等势线,等势面上各点之间的电势差为0,根据两点电势相等时,它们间的电势差即电压为零,来寻找等势点,故使用的传感器是电压传感器;
      (2)为了寻找与该基准点等势的另一点,移动探针b的位置,使传感器的显示读数为零;
      由于该实验模拟的是静电场的情况,所以其等势面的分布特点与等量异种点电荷的电场的等势面是相似的,点1离A点比较近,所以探针b的等势点的位置距离A要近一些,近似在点1的正上方偏左一点点,由于图中b的位置在点1的左上方,所以为了尽快探测到基准点1的等势点,则逐渐将该探针向右移动一点点。
      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如图所示,θ=60°;②
      【解析】
      ①由题意可知,作出光在介质中的光路图如图所示。
      根据图示和题意

      ∴α=60°
      由光进入该介质的产生全反射时的临界角设为C,得

      可得α>C,光线在F点全反射
      根据图可知

      由G点光线第一次射出介质,由折射定律得

      解得
      θ=60°
      ②根据题意,光中介质中的传播速度为


      FG=FO=R
      所以光在介质中传播的时间为
      14、 (1) m2 ,m,(2)×104 V/m,(3),(-m,0)。
      【解析】
      (1)由洛伦兹力提供向心力,得
      qvB=
      rmax==0.1 m
      根据几何关系可知,速度最大的离子在磁场中做圆周运动的圆心恰好在y轴B(0,m)点,如图甲所示,离子从C点垂直穿过y轴。根据题意,所有离子均垂直穿过y轴,即速度偏向角相等,AC连线是磁场的边界。速度最小的离子在磁场中做圆周运动的半径:
      rmin==m
      甲 乙
      速度最小的离子从磁场离开后,匀速前进一段距离,垂直y轴进入电场,根据几何知识,离子恰好从B点进入电场,如图乙所示,故y轴上B点至C点区域有离子穿过,且
      BC=m
      满足题意的矩形磁场应为图乙中所示,由几何关系可知矩形长m,宽m,面积:
      S=m2;
      (2)速度最小的离子从B点进入电场,离子在磁场中运动的时间:
      t1=T=·
      离子在电场中运动的时间为t2,则:
      BO=··
      又因:
      t1=t2
      解得:E=×104 V/m;
      (3)离子进入电场后做类平抛运动:
      BO=··
      水平位移大小:
      x1=vB·t′1
      同理:
      CO=··
      水平位移大小:
      x2=vC·t′2
      得:x1=m,x2=m
      荧光屏的最小长度:
      Lmin=x2-x1=m
      M点坐标为(-m,0)。
      15、(1);(2),
      【解析】
      (1)粒子做类平抛运动,有

      解得
      (2)洛伦磁力作为向心力,有
      由几何关系得

      回旋角
      又因为
      联立解得

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