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    2021年高考押题预测卷01山东卷】

    物理·全解全析

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    B

    C

    B

    D

    D

    D

    C

    C

    BC

    AD

    ABD

    AD

    1【答案】  B

    【解析】

    AB.磷的衰变方程为

    根据质量数和电荷数守恒可知,Y粒子质量数A=0,电荷数Z=+1,故Y是正电子,B正确,A错误。

    C.放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间,叫半衰期,放射性元素的半衰期由原子核内部因素决定与外界条件无关,C错误;

    D.原子核两个完整的半衰期后剩余原子核的数量是原来的 D错误。

    故选B

    2【答案】  C

    【解析】

    理想变压器的变压比

    因为U1 n1n2均不变,则U2不变,当用户的用电器增多时,P4增大,根据变压器输出功率决定输入功率,有P3增大,升压变压器的输入功率P1和输出功率P2也都增大,根据

    I2增大,则

    增大,所以由

    得出U3减小,所以U4也减小;经以上分析知当用户的用电器增多时 P4增大,I2增大,所以由

    得输电线上损失的功率也增大,故C正确。

    故选C

    3【答案】  B

    【解析】

    A.因整个系统不存在摩擦力,只有重力做功,故系统的机械能守恒,故A错误;

    B.当细线与细杆垂直时,物块的速度为0,根据动能定理可得

    其中

    联立解得

    B正确;

    C.若M=2m时,物块一开始先做向下的加速运动,后做减速运动,圆环先做向上的加速运动,后做减速运动,设物块和圆环速度为零时,细线与细杆夹角为α,根据机械能守恒定律可知,物块重力势能的减少量等于圆环重力势能的增加量,有

    整理得

    解得

    (舍去)

    根据数学关系可解得

    则圆环上升的最大高度为

    开始时,由于

    圆环在初始位置上方运动,则圆环运动区间的长度为,故C错误;

    D.圆环在初始位置上方运动,故可视为圆环在初始位置恰好静止,由此可得

    Mgcosθ=mg

    解得

    故当满足时,圆环在初始位置上方运动,故D错误。

    故选B

    4【答案】  D

    【解析】

    A.两等量正离子在O点的合场强为0,两等量负离子在O点的合场强为0,则四个离子的合场强为0,所以A错误;

    BD.由于等量异种电荷的连线的中垂线为等势线,则AOB都在同一等势线上各点电势相同,都为0,所以B错误;D正确;

    C AB两点电场强度大小相等,方向相反,所以C错误;

    故选D

    5【答案】  D

    【解析】

    设刹车的加速度大为a,则有

    代入数据有

    解得

    所以D正确;ABC错误;

    故选D

    6【答案】  D

    【解析】

    A.卫星在椭圆轨道上运动根据近地点速度大于远地点则有v2>v3,由椭圆轨道上近地点进入轨道I,根据卫星变轨规律由高轨道进入低轨道必须点火减速,则v2> v1,但是根据卫星的线速度 可知v1>v3,所以卫星的速度大小关系为v2>v1>v3,则A错误;

    B.卫星在轨道上经过P点的加速度等于轨道IP点的加速度,因为同一点万有引力相同,则加速度相同,所以B错误;

    C.根据卫星的周期公式 ,轨道半径越大的周期越大,则卫星在轨道上的运行周期大于在轨道I上的周期,所以C错误;

    D.卫星在轨道上由P点运动到Q点的过程只的引力做功所以机械能守恒,则D正确;

    故选D

    7【答案】  C

    【解析】

    A.若粒子从ab边中点处垂直ab边射出,则圆心一定在在ab边上,设与ab边交点为g,则圆心在Og的中垂线上,而中垂线与ab边平行,不可能相交,故A错误;

    B.同理做aO垂线出射速度垂线交于f点,即f为圆心,则对于圆心角为,所以粒子在磁场中的运动时间为

    解得

    B错误;

    C.垂直cf向上发射的粒子刚好与能离开磁场时,轨迹与边af相切,则由几何关系得

    联立解得

    C正确;

    D.因为O点距六边形的最近距离为

    即此时对应刚好离开磁场的最小直径,所以最小半径为

    所以最小速度为

    D错误。

    故选C

    8【答案】  C

    【解析】

    由题意铁块与木板之间摩擦力的最大值为

    木板与地面间的摩擦力的最大值为

    时,木板和铁块相对地面静止

    又由图像可得

    所以0-4s时间内图像与F-t图像相同;当,并且木板和铁块一起相对地面加速运动时,设此时系统的加速度为a,根据牛顿第二定律,对整体有

    对铁块有

    可得

    从此关系式可以看出,当时,Mm相对静止,则对整体有

    对铁块

    所以0-10s内图像如图C,故ABD错误,C正确。

    故选C

    9【答案】  BC

    【解析】

    A.峰值

    t=0时刻,线圈平面与磁感线平行,发电机线圈产生的电动势瞬时值表达式为

    e=100cos100πtV

    A错误;

    B.灯泡正常工作时的电阻为

    B正确;

    C.发电机电动势的有效值为

    设原、副线圈中的电流分别为I1I2,由闭合电路欧姆定律可知

    E=I1r+Uab

    根据变压器原理可知

    其中

    解得

    C正确;

    D.由C选项知I1=1.6A,则

    D错误。

    故选BC

    10【答案】  AD

    【解析】

    AB点形成的机械波的振动周期为

    两列波的振动频率相同,则振动周期也相同,有

    根据波速公式有

    所以A点形成的机械波在左侧绳中传播的速度为4m/s,则A正确;

    B.由于两段绳子的材质不同,即波的传播介质不同,所以无法确定B点形成的机械波传播到p点左侧的速度,所以B错误;

    CB点发出第一个波峰到达p点的时间为

    此时A点发出的波传播距离为

    则没有到达p点,所以无法形成的第一个波峰在P点相遇,则C错误;

    D.两列波到p点的相位差为0,为振动加强点,所以P点振动稳定后,为振动加强点,则D正确;

    故选AD

    11【答案】  ABD

    【解析】

    AB.由图乙知图线的斜率为

    图线的表达式为

    代入k值得

    导体棒切割磁感线产生的感应电动势为

    感应电流为

    所以感应电动势和感应电流都不变,则安培力为

    所以安培力逐渐增大,故AB正确;

    CD.由于安培力与位移为一次函数关系,所以求安培力的功时可用力对位移的平均值,根据题意,当导体棒运动2L0时,导轨间导体棒长度为3L0,安培力平均值为

    克服安培力做功为

    C错误,D正确。

    故选ABD

    12【答案】  AD

    【解析】

    A.小球最终由P点离开小车,从小球滑上小车至离开小车,此过程系统无机械能损失,可视为弹性碰撞,由弹性碰撞结论可知,小车能获得的最大速度为

    A正确;

    BC.小球在Q点时,水平方向上与小车共速,由动量守恒定律得

    解得

    由能量守恒定律得

    解得

    则小球此时在竖直方向上的分速度大小为

    设小球在Q点时速度方向与水平方向的夹角为θ,则

    BC错误;

    D.小球离开小车时的速度大小为

    由动能定理得

    解得

    D正确。

    故选AD

    13【答案】       9         

    【解析】

    1)因为游标尺精确度为0.05mm,每个小格实际长度为,所以可得游标尺中第6格刻度线与主尺对齐刻度线为

    5)由题意铁片下边的挡光时间分别为,铁片遮光宽度d。则通过光电门的速度近似为

    6)研究铁片上下两边依次通过光电门的运动过程,根据公式有

    解得

    14 【答案】            7.5          1.48     1.5     不合理,改装后电流表的内阻与电池内阻相差不大,忽略后,会使内阻的测量值相对误差过大。

    【解析】

    1)根据并联电路电流分配关系,电流与电阻成反比,当电流表满偏时,流过电阻的电流为200mA,则干路电流为202mA,则量程约为

    2)根据闭合电路欧姆定律,当电流表达到满偏时,回路中总电阻

    为了保护电流表,闭合开关之前,电阻箱接入电路的电阻值应大于

    3)根据闭合电路欧姆定律

    解得

    整理可得

    斜率表示E,根据图线可得

    代入,解得

    不合理,改装后的电流表内阻约为,被测电池内阻约为1.5Ω,如果把电表当成理想电表,测量值为2.5Ω,相对误差

    相对误差太大。

    15【答案】  1;(2

    【解析】

    1)该单色光在圆柱体中传播的光路图如图所示

    折射角

    其中

    根据光的折射定律有

    2)由几何关系可知,该单色光恰好从AD面上无限靠近D处射出半圆柱,在半圆柱中传播的路程

    设该单色光在半圆柱中的传播速度大小为v,有

    解得

    16【答案】  1;(2

    【解析】

    1)设右管水银面下降,则由玻意尔定律可得

    解得右管水银面下降的高度为

    h=37.5cm

    2)设空气柱长度为,则由玻意尔定律可得

    则管中封闭空气柱的长度为37.5cm

    17【答案】  1;(2

    【解析】

    1)由图像的面积规律可知传送带AB间的距离L即为图线与t轴所围的面积,设所以

    解得

    由平均速度的定义可得

    2)由图像可知,0~0.4s0.4~1.4s内物体的加速度分别为

    根据牛顿第二定律得

    图像可知传送带运行速度为,所以0~0.4s内物体相对传送带的位移

    0.4~1.4s内物体相对传送带的位移

    则因摩擦而产生的热为

    解得

    18【答案】  1;(2;(3;(4

    【解析】

    1)由题意知,粒子1在第一象限中做圆周运动的半径

    设粒子1的电荷量为、质量为,进入第一象限时速度为,则

    解得

    2)粒子1在第四象限中运动过程中

    整理得

    3)由几何关系知,粒子2在磁场中运动的半径满足

    解得

    粒子2在磁场中运动轨迹所对的圆心角为

    解得

    设粒子2的电荷量为、质量为,进入第一象限时速度为,则

    解得

    粒子2AC的时间,从CP的时间,则

    整理得

    4)粒子2在第四象限电场中

    整理得

    解得

    故粒子2从第四象限经过y轴时的纵坐标为

    【结束】

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