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      商丘市2027年高考物理押题试卷(含答案解析)

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      商丘市2027年高考物理押题试卷(含答案解析)

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      这是一份商丘市2027年高考物理押题试卷(含答案解析),共16页。试卷主要包含了答题时请按要求用笔等内容,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、用相同频率的光照射两块不同材质的金属板M、N,金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应。则( )
      A.金属板M的逸出功大于金属板N的逸出功
      B.若增加光的照射强度,则金属板N有可能发生光电效应
      C.若增加光的照射强度,则从金属板M中逸出的光电子的最大初动能会增大
      D.若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数会增加
      2、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.,
      3、如图所示,A,B质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧上端与B不连接,弹簧下端固定于地面上)保持静止,现对A施加一竖直向下、大小为F(F>2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于静止状态,若突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN,则关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)( )
      A.刚撤去外力F时,
      B.弹簧弹力等于F时,
      C.两物体A、B的速度最大时,FN=2mg
      D.弹簧恢复原长时,FN=mg
      4、现用某一频率的光照射锌板表面,能发生光电效应,若( )
      A.只增大入射光的频率,遏止电压不变
      B.只增大入射光的频率,锌的逸出功变大
      C.只增大入射光的强度,饱和光电流变大
      D.只增大入射光的强度,光电子的最大初动能变大
      5、电容为C的平行板电容器竖直放置,正对面积为S,两极板间距为d,充电完成后两极板之间电压为U,断开电路,两极板正对区域视为匀强电场,其具有的电场能可表示为。如果用外力使平行板电容器的两个极板间距缓慢变为2d,下列说法正确的是( )
      A.电容变为原来的两倍B.电场强度大小变为原来的一半
      C.电场能变为原来的两倍D.外力做的功大于电场能的增加量
      6、2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功实现在月球背面软着陆。探测器在距离月球表面附近高为h处处于悬停状态,之后关闭推进器,经过时间t自由下落到达月球表面。已知月球半径为R,探测器质量为m,万有引力常量为G,不计月球自转。下列说法正确的是( )
      A.下落过程探测器内部的物体处于超重状态
      B.“嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能为
      C.月球的平均密度为
      D.“嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动
      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,小球A、B、C通过铰链与两根长为L的轻杆相连,ABC位于竖直面内且成正三角形,其中A、C置于水平面上。现将球B由静止释放,球A、C在杆的作用下向两侧滑动,三小球的运动始终在同一竖直平面内。已知,不计摩擦,重力加速度为g。则球B由静止释放至落地的过程中,下列说法正确的是( )
      A.球B的机械能先减小后增大
      B.球B落地的速度大小为
      C.球A对地面的压力一直大于mg
      D.球B落地地点位于初始位置正下方
      8、如图所示,是半圆柱形玻璃体的对称面和纸面的交线,A、B是关于轴等距且平行的两束不同单色细光束,从玻璃体右方射出后的光路如图所示,MN是垂直于放置的光屏,沿方向不断左右移动光屏,可在屏上得到一个光斑P,根据该光路图,下列说法正确的是( )
      A.该玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小
      B.A光的频率比B光的频率高
      C.在该玻璃体中,A光比B光的波长长
      D.在真空中,A光的波长比B光的波长长
      E.A光从空气进入该玻璃体后,其频率变高
      9、关于固体、液体和物态变化,下列说法正确的是( )
      A.当液体与固体接触时,如果附着层内分子间的作用表现为斥力,这样的液体与固体间就表现为浸润
      B.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
      C.晶体一定具有规则的几何外形
      D.液体表面张力有使其表面积收缩到最小的趋势
      E.饱和汽压与液体的温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大
      10、如图所示,匀强磁场垂直铜环所在的平面向里,磁感应强度大小为B.导体棒A的一端固定在铜环的圆心O处,可绕O匀速转动,与半径分别为r1、r2的铜环有良好接触。通过电刷把大小铜环与两竖直平行正对金属板P、Q连接成电路。R1、R2是定值电阻,R1=R0,R2=2R0,质量为m、电荷量为Q的带正电小球通过绝缘细线挂在P、Q两板间,细线能承受的最大拉力为2mg,已知导体棒与铜环电阻不计,P、Q两板间距为d,重力加速度大小为g。现闭合开关,则( )
      A.当小球向右偏时,导体棒A沿逆时针方向转动
      B.当细线与竖直方向夹角为45°时,平行板电容器两端电压为
      C.当细线与竖直方向夹角为45°时,电路消耗的电功率为
      D.当细线恰好断裂时(此时小球的加速度为零),导体棒A转动的角速度为
      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)在“用 DIS 实验研究加速度与质量的关系”实验中,请完成下列问题:
      (1)下列说法中正确的是(_____)
      A.要控制小车和钩码的质量都不变
      B.要控制小车的质量不变,改变钩码的质量
      C.要控制钩码的质量不变,改变小车的质量
      D.小车和钩码的质量都要改变
      (2)实验中测得了下表所示的五组数据,并已在坐标平面上画出部分数据点,在图 中画出第四组数据对应的数据点,然后做出 a-m 的关系图象(______)
      (3)为进一步确定加速度与质量的关系,应画 a-_____图象;
      (4)本实验得出的结论是_____.
      12.(12分)图示为做“碰撞中的动量守恒”的实验装置
      (1)入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,这是为了___
      A.入射小球每次都能水平飞出槽口
      B.入射小球每次都以相同的速度飞出槽口
      C.入射小球在空中飞行的时间不变
      D.入射小球每次都能发生对心碰撞
      (2)入射小球的质量应___(选填“大于”、“等于”或“小于”)被碰小球的质量;
      (3)设入射小球的质量为,被碰小球的质量为,为碰前入射小球落点的平均位置,则关系式_____(用、及图中字母表示)成立,即表示碰撞中动量守恒。
      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,质量为2m的滑块A由长为R的水平轨道和半径也为R的四分之一光滑圆弧轨道组成,滑块A的左侧紧靠着另一质量为4m的物块C,质量为m的物块B从圆弧轨道的最高点南静止开始下滑,D为网弧轨道最低点。已知B与水平轨道之间的动摩擦因数μ=0.1,A的水平轨道厚度极小,B从水平轨道上滑下和滑上的能量损失忽略不计,水平地面光滑,重力加速度为g。
      (1)若A被固定在地面上,求B与C发生碰撞前的速度大小v0;
      (2)若A的固定被解除,B滑下后与C发生完全弹性碰撞,碰撞后B再次冲上A,求B与A相对静止时与D点的距离L。
      14.(16分)如图,某棱镜的横截面积为等腰直角三角形ABC,其折射率,一束单色光从AB面的O点入射,恰好在AC面上发生全反射,O、A的距离,求:
      光在AB面的入射角的正弦值;
      光从O点入射到AC面上发生全反射所经历的时间.
      15.(12分)如图所示,在边界OP、OQ之间存在竖直向下的匀强电场,直角三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场。从O点以速度v0沿与Oc成60°角斜向上射入一带电粒子,粒子经过电场从a点沿ab方向进人磁场区域且恰好没有从磁场边界bc飞出,然后经ac和aO之间的真空区域返回电场,最后从边界OQ的某处飞出电场。已知Oc=2L,ac=L,ac垂直于cQ,∠acb=30°,带电粒子质量为m,带电量为+g,不计粒子重力。求:
      (1)匀强电场的场强大小和匀强磁场的磁感应强度大小;
      (2)粒子从边界OQ飞出时的动能;
      (3)粒子从O点开始射入电场到从边界OQ飞出电场所经过的时间。
      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.金属板M能发生光电效应,金属板N不能发生光电效应,说明入射光的频率大于金属板M的极限频率而小于金属板N的极限频率,由,知金属板M的逸出功小于金属板N的逸出功,故A错误;
      B.能否发生光电效应取决于入射光的频率和金属的极限频率的大小关系,而与光的照射强度无关,故B错误;
      C.根据爱因斯坦光电效应方程可知,在金属板M逸出功一定的情况下,光电子的最大初动能只与入射光的频率有关,故C错误;
      D.在能发生光电效应的前提下,若增加光的照射强度,则单位时间内从金属板M中逸出的光电子数增加,故D正确。
      故选D。
      2、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。
      3、B
      【解析】
      在突然撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,由平衡条件推论可知AB整体的合力向上,大小等于F,根据牛顿第二定律有:F=(m+m)a,解得:,对A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma,联立解得:,故A错误;弹簧弹力等于F时,根据牛顿第二定律得,对整体有:F-2mg=2ma,对m有:FN-mg=ma,联立解得:,故B正确;当A、B两物体的合力为零时,速度最大,对A由平衡条件得:FN=mg,故C错误;当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得,对整体有:2mg=2ma,对m有:mg-FN=ma,联立解得: FN=0,故D错误。所以B正确,ACD错误。
      4、C
      【解析】
      A.根据光电效应的规律
      而遏止电压
      可知遏止电压的大小与照射光的频率有关,只增大入射光的频率,遏止电压增大,A错误;
      B.金属的逸出功与入射光无关,B错误;
      CD.光强度只会影响单位时间内逸出的光电子数目,只增大入射光的强度,单位时间内逸出的光电子数目增大,饱和光电流变大,对光电子的最大初动能不影响,C正确D错误。
      故选C。
      5、C
      【解析】
      A.极板间距变为原来两倍,根据可知电容减半,A错误;
      B.电荷量和极板正对面积不变,则
      电场强度大小不变,B错误;
      C.当开关断开后,电容器极板的电荷量Q不变,根据
      电容减半,两极板间电压加倍,根据
      可知,电场能加倍,C正确;
      D.电路断开,没有电流和焦耳热产生,极板的动能不变,则外力做的功等于电场能的增加量,D错误。
      故选C。
      6、C
      【解析】
      A.下落过程探测器自由下落,,处于完全失重状态,其内部的物体也处于完全失重状态。故A错误;
      B.“嫦娥四号”探测器做自由落体运动,有
      解得

      “嫦娥四号”探测器落到月球表面时的动能

      故B错误;
      C.由万有引力等于重力,有
      解得
      月球的平均密度
      故C正确;
      D.月球的第一宇宙速度

      “嫦娥四号”探测器在月球表面获得的水平速度就可离开月球表面围绕月球做圆周运动。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、AB
      【解析】
      A.B下落时,A、C开始运动,当B落地后,A、C停止运动,因A、B、C三球组成系统机械能守恒,故球B的机械能先减小后增大,故A正确;
      B.对整个系统分析,有:
      解得
      故B正确;
      C.在B落地前的一段时间,A、C做减速运动,轻杆对球有向上力作用,故球A对地面的压力可能小于mg,故C错误;
      D.因为A、C两球质量不相同,故球B落地点不可能位于初始位置正下方,故D错误。
      故选AB。
      8、ACD
      【解析】
      ABD.光线通过玻璃体后,A光的偏折程度比B光的小,则该玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小,而折射率越大,光的频率越高,说明A光的频率比B光的频率低,由c=λγ知,在真空中,A光的波长比B光的长,故A、D正确,B错误;
      C.设同一光线在真空中的波长为λ0,在玻璃体中的波长为λ,折射率为n,则

      得:
      在真空中,A光的波长比B光的波长长,而玻璃体对A光的折射率比对B光的折射率小,由λ=λ0/n知,在该玻璃体中,A光比B光的波长长.故C正确;
      E. 光的频率由光源决定,与介质无关,则A光从空气进入该玻璃体后,其频率不变.故E错误.
      9、ADE
      【解析】
      A.液体对固体的浸润,则分子间距小于液体内部,则液面分子间表现为斥力,液面呈现凹形,表面有扩张的趋势,故A正确;
      B.当人们感到潮湿时,是因为空气的相对湿度较大,而绝对湿度的大小无法确定,故B错误;
      C.单晶体一定具有规则的几何外形,多晶体不一定具有规则的几何外形,故C错误;
      D.液体表面分子间距较大,故有张力,使其表面积有收缩到最小的趋势,故D正确;
      E.饱和汽压与液体种类和温度有关,水的饱和汽压随温度的升高而增大,故E正确。
      故选ADE。
      10、AD
      【解析】
      A.当小球向右偏时,P板带正电,通过R2的电流向上,则由右手定则可知,导体棒A沿逆时针方向转动,选项A正确;
      BC.当细线与竖直方向夹角为45°时,则

      解得平行板电容器两端电压为
      此时电路中的电流
      电路消耗的电功率为
      选项BC错误;
      D.当细线恰好断裂时,此时
      电动势

      解得导体棒A转动的角速度为
      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、C 见解析 在外力不变时,加速度与质量成反比
      【解析】
      (1)[1]该实验是探究加速度与质量的关系,采用控制变量法进行研究,所以要控制钩码的质量不变,改变小车的质量,故C正确。
      (2)[2]做出 a-m 的关系图象如图;
      (3)[3]由于,所以图象应是一条过原点的直线,所以数据处理时,常作出a与的图象。
      (4)[4]a-图象是一条过原点的直线,则在外力不变时,加速度与质量成反比。
      12、B 大于
      【解析】
      (1)[1]入射小球每次都应从斜槽上的同一位置无初速度释放,目的是使入射小球每次都以相同的速度飞出槽口,故B正确,ACD错误。
      故选B。
      (2)[2]为了防止入射小球反弹,入射小球的质量应大于被碰小球的质量。
      (3)[3]由于小球下落高度相同,则根据平抛运动规律可知,小球下落时间相同;P为碰前入射小球落点的平均位置,M为碰后入射小球的位置,N为碰后被碰小球的位置,碰撞前入射小球的速度
      碰撞后入射小球的速度
      碰撞后被碰小球的速度
      如果
      则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒,即
      成立,即表示碰撞中动量守恒。
      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)若滑块A被固定在地面上,物块B与物块C碰撞前,由动能定理
      解得
      (2)滑块A的固定被解除,物块B下滑到与A分离的过程中,设B与A的分离时的速度分别为v1和v2,对A、B构成的系统,能量关系和水平方向动量守恒有
      解得
      物块B与物块C发生完全弹性碰撞后速度分别为和vc,由能量关系和动量守恒有
      解得
      碰撞后物块B冲上滑块A,达到共速时,由水平方向动量守恒和能量关系有
      B与D点的距离
      解得
      14、正弦值为; 时间为
      【解析】
      (1)由折射率求得临界角后,结合光路图中几何关系可求入射角的正弦值;
      (2)由折射率求得光在介质中的传播速度,由光路图求得光在玻璃中的对应路程,可计算光的传播时间。
      【详解】
      (1)光路如图
      根据全反射定律: ,解得
      由几何关系得
      ,得
      (2)
      由几何关系得
      ,解得
      15、(1) (2) (3)
      【解析】
      (1)从O点到a点过程的逆过程为平抛运动
      水平方向:
      竖直方向:
      加速度:
      可得:


      粒子进入磁场后运动轨迹如图所示,设半径为r,由几何关系得,

      洛伦兹力等于向心力:
      解得:
      在磁场内运动的时间:
      .
      (2)粒子由真空区域进入电场区域从边界飞出过程,由动能定理得,
      解得:
      (3)粒子经过真空区域的时间,
      .
      粒子从真空区域进入电场区域到从边界飞出经过的时间为

      解得:
      .
      粒子从入射直至从电场区域边界飞出经过的时间
      .
      组别
      1
      2
      3
      4
      5
      a(m/s2)
      0.33
      0.28
      0.25
      0.22
      0.20
      m(kg)
      0.30
      0.35
      0.40
      0.45
      0.50

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