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高中物理高考 湖南2021届好教育云平台泄露天机高考押题卷 物理 教师版
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这是一份高中物理高考 湖南2021届好教育云平台泄露天机高考押题卷 物理 教师版,共7页。试卷主要包含了本试卷分第Ⅰ卷两部分等内容,欢迎下载使用。
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班级 姓名 准考证号 考场号 座位号
绝密 ★ 启用前
2021年普通高等学校招生全国统一考试
物 理
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。
4.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分,每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.某实验小组在做光电效应的实验时,用频率为v的单色光照射光电管的阴极K,得到光电流I与光电管两端电压U的关系图线如图所示,已知电子电荷量的绝对值为e,普朗克常量为h,则光电子逸出功为( )
A.hv B.eUc C.hv-eUc D.hv+eUc
【答案】C
【解析】由公式Ekm=hv-W0=eUc,解得W0=hv-eUc,故C正确。
2.如图所示,半圆形容器固定在地面上,容器内壁光滑,球A和球B放在容器内,用水平力作用在球A上,使球A的球心与半圆形容器的球心在同一竖直线上,容器半径、球A半径、球B半径之比为6∶1∶2,球B的质量为m,两球质量分布均匀,重力加速度为g,整个系统始终静止。则推力F的大小为( )
A. B. C.mg D.mg
【答案】A
【解析】受力分析如图所示,设A球的半径为r,则有OA=5r,OB=4r,AB=3r,即△OAB是直角三角形,根据力的平衡可知,球B对球A的压力F2=mgsin 37°=mg,由于A球受力平衡,则有F=F2cos 37°=,故选A。
3.如图,在直角坐标系xOy平面内,O(0,0)、P(a,0)两点各放置一点电荷,其中P点的电荷量为-q,Q(0,a)点电场强度沿x轴正方向,则下列判断正确的是( )
A.O点电荷带负电,且电荷量为q
B.O点电荷带正电,且电荷量为2q
C.在x轴上P点右侧某点电场强度为零
D.从P点沿x轴正方向电势越来越高
【答案】D
【解析】分析可知O点电荷带正电,故AC错误;由题意Q点电场强度沿x轴正方向,可得EOy=EPy,即,解得q′=q,故B错误;由于电势沿电场线方向降低,P点电荷带负电且电荷量较大,则P点右侧电场线沿x轴负方向,则沿x轴正方向电势越来越高,故D正确。
4.如图所示,匀强磁场区域足够大,磁感应强度大小为B,方向水平向右,将一段圆弧形导体ab置于磁场中,圆弧圆心为O,半径为r。现在导体ab中通以方向从b→a的恒定电流I,并将磁场从图示位置沿顺时针方向在纸面内缓慢旋转,下列说法正确的是( )
A.圆环受到的安培力方向始终垂直纸面向内
B.圆环受到的安培力大小可能为零
C.圆环受到的安培力最小为BIr
D.圆环受到的安培力最大值为πBIr
【答案】B
【解析】圆环受到的安培力方向即垂直与B的方向,又垂直与I的方向,即垂直与B与I所组成的平面,再根据左手定则可知,圆环受到的安培力方向先垂直纸面向外,后垂直纸面向里,故A错误;圆弧形导体ab中的等效电流方向由b指向a,且竖直向下,当磁场方向转至与等效电流方向平行时,圆环受到的安培力为零,故B正确,C错误;圆环导线的有效长度为r,当磁场方向与等效电流方向垂直时,安培力最大,为F=BIr,故D错误。
5.如图所示,两平行金属板间带电微粒P处于静止状态,当某时刻滑动变阻器R2的滑片时,微粒P向上运动,则下列说法正确的是( )
A.滑动变阻器R2的滑片是向b端移动
B.电流表读数增大
C.R3上消耗的电功率减小
D.电源的输出效率增大
【答案】D
【解析】电容器、滑动变阻器R2和R3并联后,再与R1串联,接在电源两端。假设滑动变阻器R2的滑片向b端移动,此时滑动变阻器接入电路的电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,干路中电流增大,路端电压减小,R1两端的电压增大,故并联部分两端的电压减小,平行金属板两端电压减小,微粒P将向下运动,故滑片是向a端移动,A错误;当滑片是向a端移动时,接入电路的电阻增大,总电阻增大,干路电流减小,路端电压增大,R1两端电压减小,R3两端电压增大,流过R3的电流增大,又干路电流减小,故流过R2的电流减小,即电流表读数减小,故B错误;由于流过R3的电流增大,故R3上消耗的电功率增大,故C错误;由电源的输出效率。可知,当路端电压增大时,电源的输出效率增大,故D正确。
6.如图所示,从小山坡上的O点将质量不同的两个小石块a、b以相同的动能分别沿同一方向水平抛出,两石块分别落在山坡的P、Q两点。已知O、P、Q三点的连线恰在一条直线上,且xOP∶xPQ=2∶3,不计石块飞行时受到的空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.a、b的初速度之比为∶
B.a、b的质量之比为3∶2
C.落到山坡上时,a、b的动能大小之比为1∶1
D.从抛出到落在山坡上的过程中,重力对a、b冲量的大小之比为∶
【答案】C
【解析】由xOP∶xPQ=2∶3可知,两个小石块a、b下落的高度之比ha∶hb=2∶5,下落的水平位移之比xa∶xb=2∶5,由h=gt2可得下落时间之比ta∶tb=∶,由v=可得两石块的初速度之比va∶vb=∶,故A错误;二者初动能相等,即mava2=mbvb2,可得两石块的质量之比ma∶mb=5∶2,故B错误;重力对两石块做功大小之比magha∶mbghb=1∶1,由动能定理可知,落到山坡上时,两石块的动能大小之比Eka∶Ekb=1∶1,故C正确;两石块落在山坡上时,重力对两石块冲量的大小之比pa∶pb=magta∶mbgtb=∶,故D错误。
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
7.如图所示,质量为M的小车在光滑的水平面上以速度v0向右做匀速直线运动,一个质量为m的小球从高h处自由下落,与小车碰撞后反弹上升的高度为仍为h。设M>>m,发生碰撞时弹力FN>mg,小球与车之间的动摩擦因数为μ,则小球弹起时的水平速度可能是( )
A.v0 B.0 C.2μ D.-v0
【答案】AC
【解析】若小球离开小车之前已经与小车达到共同速度v,则水平方向上动量守恒,有Mv0=(M+m)v,由于M>>m,所以v=v0;若小球离开小车之前始终未与小车达到共同速度,则对小球应用动量定理,水平方向上有FΔt=mv′,竖直方向上有FNΔt=2mv=2m,又 F=μFN,解以得v′=2μ。故选AC。
8.2020年7月31日,北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通。如图是北斗卫星导航系统中三个卫星的圆轨道示意图,其中A为地球赤道同步轨道;轨道B为倾斜同步轨道,轨道半径与地球赤道同步轨道半径相同;轨道C为一颗中地球轨道。则下列说法中正确的是( )
A.在轨道A、B、C上运动的卫星的线速度大小关系为vA=vB<vC
B.在轨道A、B上运动的卫星需要的向心力大小一定相等
C.在轨道A、C上运动的卫星周期关系为TA<TC
D.在轨道A、B、C上运动的卫星周期的平方和轨道半径三次方的比值相等
【答案】AD
【解析】在轨道运动的卫星的线速度大小v=,在轨道A、B、C上运动的卫星半径rA=rB>rC,所以有vA=vB<vC,故A正确;在轨道A、B上运动的卫星向心加速度a相同,而向心力F=ma,由于在轨道A、B上运动的卫星的质量未知,故B错误;在轨道运动的卫星周期T=2π,由于rA>rC,所以在轨道A、C上运动的卫星周期关系为TA>TC,故C错误;根据开普勒第三定律,可知D正确。
9.如图,质量为M的物块A放在倾角为θ的斜面上,一质量为m的小球B通过细绳跨过定滑轮与物块A相连,当小球B以角速度ω做圆周运动时,物块A刚好保持静止。忽略绳与滑轮间摩擦,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则下列说法正确的是( )
A.物块A受到的摩擦力可能向下
B.物块A可能不受摩擦力作用
C.若斜面倾角θ增大,要使A继续保持静止,小球B做圆周运动的角速度一定增大
D.若斜面倾角θ增大,要使A继续保持静止,小球B做圆周运动的角速度可能保持不变
【答案】AD
【解析】设球B做圆周运动时细线与竖直方向夹角为α,细线张力为F,则对B有Fsin α=mω2r;对物块A,因为刚好保持静止,则一定受摩擦力作用,且达到最大静摩擦力fm,当fm沿斜面向上时,有F+fm=Mgsin θ①,当fm沿斜面向下时,有F=fm+Mgsin θ②,A正确,B错误;当θ增大时,Mgsin θ增大,fm=μMgcos θ减小,要使A继续保持静止,在①式情况下,绳的拉力F要增大,小球B做圆周运动的角速度要增大;在②式情况下,绳的拉力F有可能保持不变,小球B做圆周运动的角速度可以保持不变,C错误,D正确。
10.如图甲所示,在竖直平面内,水平界线MN以下存在垂直纸面面向里的磁场,以MN位置为x=0,磁感应强度B随向下位移x(以m为单位)的分布规律为B=kx+4(T)。一边长L=2 m、质量m=2 kg的金属框abcd从MN上方某位置静止释放,进入磁场时由于受到竖直方向的力F作用,金属框中电流保持不变,且ab边始终保持水平。力F随位移x变化的规律如图乙所示,金属框的总电阻R=4 Ω,取g=10 m/s2,下列说法正确的是( )
A.金属框中的电流方向为adcba
B.金属框中的电流大小为2 A
C.金属框进入磁场的过程中产生的电热为40 J
D.若金属框刚完全进入磁场后立即撤去力F,金属框将开始做匀减速直线运动
【答案】BC
【解析】由楞次定律得金属框金属框中的电流方向为abcda,故A错误;由图乙可知刚进入磁场时力F减小,则有F+FA=mg,FA=BIL,得F=-2Ikx-8I+20(N),则20-8I=4,2Ik=4,解得I=2 A,k=1,故B正确;金属框进入磁场的过程中,所受到的安培力FA=BIL=4x+16(N),该图像所围成的面积即为安培力所做的功,如图,则有,根据能量守恒,金属框完全进入磁场,所以金属框进入磁场的过程中产生的电热Q=WA=40 J,故C正确;金属框刚完全进入磁场后立即撤去力F,如果金属框做匀减速直线运动,则电流强度发生变化、安培力发生变化、加速度发生变化,故不可能出现匀减速运动的情况,故D错误。
三、非选择题:共56分。第11~14题为必考题,每个试题考生都必须作答,第15~16题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共43分。
11.(5分)某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律。
(1)该同学首先利用20分度的游标卡尺测量小球的直径d,测量结果如图乙所示,则d=________ cm。
(2)让小球从光电门A上方某一高度处自由下落,计时装置测出小球通过光电门A、B的挡光时间tA、tB,已知当地的重力加速度为g,用刻度尺测量出光电门A、B间的距离h,则只需比较________与________是否相等就可以验证小球下落过程中机械能是否守恒。(用题目中涉及的物理量符号来表示)
(3)为了提高实验精度,下列说法正确的是___________。
A.两光电门间的距离适当大一些
B.小球的直径越小,实验精度越高
C.应该选用材质密度较大的小球
【答案】(1)0.885 (2分) (2)gh (1分) (1分) (3)AC (1分)
【解析】(1)根据游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为0.885 cm。
(2)小球从A到B,重力势能减少了mgh,动能增加了,因此,要验证机械能是否守恒,只需比较gh与是否相等即可。
(3)两光电门间的距离适当大一些,可以减小距离及时间测量的误差,还可以减小小球大小对实验误差的影响,A正确;小球的直径小而质量大,精度才高,B错误;选用材质密度较大的小球,可以减小空气阻力的影响,C正确。
12.(10分)某课外小组在参观工厂时,看到一丢弃不用的电池,同学们想用物理上学到的知识来测定这个电池的电动势和内阻,已知这个电池的电动势约为11~13 V,内阻小于3 Ω,由于直流电压表量程只有3 V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为15 V的电压表,然后再用伏安法测电池的电动势和内阻,以下是他们的实验操作过程:
(1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空:
第一步:按电路图连接实物
第二步:把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零
第三步:闭合开关,把滑动变阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3 V
第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为________V
第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为15 V的电压表。
(2)实验可供选择的器材有:
A.电压表(量程为3 V,内阻约2 kΩ)
B.电流表(量程为3 A,内阻约0.1 Ω)
C.电阻箱(阻值范围0~9999 Ω)
D.电阻箱(阻值范围0~999 Ω)
E.滑动变阻器(阻值为0~20 Ω,额定电流2 A)
F.滑动变阻器(阻值为0~20 kΩ)
电阻箱应选_________,滑动变阻器应选_________。
(3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电池电动势E和内阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U-I图线如图丙所示,可知电池的电动势为_____V,内阻为_____Ω。
【答案】(1)0.6 (2)C E (3)11.5 2.5 (每空2分)
【解析】(1)把3 V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为15 V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为3 V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为0.6 V。
(2)由题,电压表的量程为3 V,内阻约为2 kΩ,要改装成15 V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为8 kΩ,故电阻箱应选C。在分压电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E。
(3)由丙读出,外电路断路时,电压表的电压U=2.3 V,则电源的电动势E=2.3×5=11.5 V,内阻。
13.(13分)如图甲所示,两端分别为M、N的长木板A静止在水平地面上,木板上有一点P,PN段上表面光滑,N端上静止着一个可视为质点的滑块B。给木板施加一个水平向右的力F,F作用1 s后撤去,撤去前B仍在木板上,木板A运动的速度-时间图像如图乙所示。已知A、B的质量均为m=1 kg,A的MP段上表面与B及A与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)力F的大小;
(2)木板A的最小长度。
(3)整个运动过程中,A与地面间因摩擦产生的热量。
【解析】(1)由图乙可知,木板A在0~0.5 s时间内的加速度a1=4 m/s2,在0.5~1.5 s时间内的加速度a2=-2 m/s2。由于1 s后撤去F,且a2=-μg,所以时物块B刚好运动到P点,1 s时二者已共速。(2分)
对木板A由牛顿第二定律得:
F1-μ‧2mg=ma1,得F1=8 N (2分)
F2-μ‧2mg-μmg =ma2,得F2=4 N (2分)
所以。
(2)0.5~1 s时间内,A减速,B加速,当二者共速时B恰好滑到A的左端,此时A的长度最小。在此段时间内,A的位移xA=(1+2)×0.5 m=0.75 m (1分)
B的位移xB=×1×0.5 m=0.25 m (1分)
0~0.5 s时间内A的位移x1=×0.5×2 m=0.5 m (1分)
故A的最小长度L=x1+xA-xB=1 m。 (1分)
(3)整个运动过程中,A运动的位移x=×1.5×2 m=1.5 m (1分)
则A与地面间因摩擦产生的热量Q=μ‧2mg‧x=6 J。 (2分)
14.(15分)如图所示,金属板的右侧存在两种左右有理想边界的匀强磁场,磁场的上边界AE与下边界BF间的距离足够大。ABCD区域里磁场的方向垂直于纸面向里,CDEF区域里磁场的方向垂直于纸面向外,两区域中磁感应强度的大小均为B,两磁场区域的宽度相同。一电子以速度v0垂直于磁场边界AB进入匀强磁场,经的时间后,垂直于另一磁场边界EF离开磁场。已知电子的质量为m,电荷量为e。求:
(1)每一磁场的宽度d;
(2)现使ABCD区域的磁感应强度变为2B,使电子仍以速率v0从磁场边界AB射入,可改变射入时的方向(其他条件不变),求电子穿过两区域的最短时间t。
【解析】(1)电子在磁场中运动的周期 (1分)
则电子在每一磁场中运动的时间 (1分)
故电子的在磁场中转过
电子在磁场中运动时,洛仑兹力提供向心力即
evB=m (1分)
由图甲可知d=risn 45° (1分)
解得。 (2分)
(2)若要电子穿过ABCD区域的时间最短,则需要电子对称地穿过ABCD区域,如图乙。(2分)
电子在两区域的半径关系r2=2r1= (1分)
由
解得θ=45° (1分)
第一段时间为 (1分)
在区域CDEF中的圆心必在EF边上(如图内错角)φ=θ (2分)
第二段时间 (1分)
通过两场的总时间。(1分)
(二)选考题:共13分。请考生从两道中任选一题作答。如果多做,则按第一题积分。
15.[物理—选修3-3](13分)
(1)(5分)下列说法正确的是___________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.扩散现象是由物质分子的无规则运动引起的
B.只要知道某种物质的摩尔质量和密度,一定可以求出该物质的分子体积
C.布朗运动不是分子运动,但可以反映液体分子的无规则运动
D.水蒸汽凝结成水珠的过程中,分子间斥力减小,引力增大
E.一定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
【答案】ACE
【解析】扩散现象是由物质分子无规则运动引起的,A正确;如果是气体,知道摩尔质量和密度,结合阿伏伽德罗常数只能求出该气体的分子运动占据的空间的体积,不能求解分子体积,B错误;布朗运动不是分子运动,但可以反映液体分子的无规则运动,C正确;水蒸汽凝结成水珠的过程中,分子距离减小,分子间斥力和引力都增大,D错误;—定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中,温度升高,内能一定增加,E正确。
(2)(8分)如图所示,一端封闭、粗细均匀的U形细管,管道水平部分长为L、竖直部分长1.5L,管内有一段长度为L的水银柱封闭一段气柱。U形管静止不动时水银柱恰好在管道的水平部分,当U形管绕开口臂的轴线匀速转动时,处于U形管水平部分的水银柱的长度为L 。设水银的密度为ρ(kg/m3),大气压强是p0 (Pa)。求:
(i)U形管转动的角速度ω为多大?(不考虑气体温度的变化)
(ii)不断增大角速度ω,能否使水银柱全部进入封闭端竖直管内?
【解析】(i)设U形管横截面积为S,管道转动时被封气体的压强为p,由玻意耳定律可得
p0‧1.5LS=pLS (2分)
解得p=1.5p0
取水平部分的水银分析,有:pS+ρgLS-p0S=ρgLSω2×L (2分)
联立解得。 (2分)
(ii)全部进入竖直管内,水银柱不能平衡,水银柱上面的压强比大气压大,再加上水银柱的重力,所以大气压不能把水银柱压上去。 (2分)
16.[物理—选修3-4](13分)
(1)(5分)下列说法正确的是___________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,并用实验加以证实
B.在高速运动的火箭上的人认为火箭的长度不变
C.与平面镜相比,全反射棱镜的反射率高
D.单摆在驱动力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长有关
E.在磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用干涉法检查平面的平整程度
【答案】BCE
【解析】历史上,麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,赫兹通过实验对此进行了证实,故A错误;根据相对论原理:沿着高速运动方向的长度缩短,因此在高速运动的火箭上的人认为其他物体长度缩短,而自身的长度并没有改变,故B正确;根据全反射原理,没有折射光线,因此全反射棱镜的反射率极高,故C正确;在驱动力作用下做受迫振动,其振动周期与驱动力的周期有关,与单摆的摆长无关,故D错误;磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用光的干涉,依据光程差是半个波长的奇数倍时,处于振动减弱,而光程差是半个波长的偶数倍时,处于振动加强,从而检查平面的平整程度,故E正确。
(2)(8分)一简谐横波以4 m/s的波速沿水平绳向x轴正方向传播。已知t=0时的波形如图所示,绳上两质点M、N的平衡位置相距波长。设向上为正,经时间t1(小于一个周期),此时质点M向下运动,其位移仍为0.02 m,求t1。
【解析】由波形图象知,波长:λ=4 m (1分)
又波长、波速和周期关系为:v= (1分)
联立得该波的周期为:T=1 s。 (2分)
由已知条件知从t=0时刻起,质点M做简谐振动的位移表达式为:
yM=0.04 sin (2分)
经时间t1(小于一个周期),M点的位移仍为0.02 m,运动方向向下
可解得:t1= s。 (2分)
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1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。
4.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分,每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.某实验小组在做光电效应的实验时,用频率为v的单色光照射光电管的阴极K,得到光电流I与光电管两端电压U的关系图线如图所示,已知电子电荷量的绝对值为e,普朗克常量为h,则光电子逸出功为( )
A.hv B.eUc C.hv-eUc D.hv+eUc
【答案】C
【解析】由公式Ekm=hv-W0=eUc,解得W0=hv-eUc,故C正确。
2.如图所示,半圆形容器固定在地面上,容器内壁光滑,球A和球B放在容器内,用水平力作用在球A上,使球A的球心与半圆形容器的球心在同一竖直线上,容器半径、球A半径、球B半径之比为6∶1∶2,球B的质量为m,两球质量分布均匀,重力加速度为g,整个系统始终静止。则推力F的大小为( )
A. B. C.mg D.mg
【答案】A
【解析】受力分析如图所示,设A球的半径为r,则有OA=5r,OB=4r,AB=3r,即△OAB是直角三角形,根据力的平衡可知,球B对球A的压力F2=mgsin 37°=mg,由于A球受力平衡,则有F=F2cos 37°=,故选A。
3.如图,在直角坐标系xOy平面内,O(0,0)、P(a,0)两点各放置一点电荷,其中P点的电荷量为-q,Q(0,a)点电场强度沿x轴正方向,则下列判断正确的是( )
A.O点电荷带负电,且电荷量为q
B.O点电荷带正电,且电荷量为2q
C.在x轴上P点右侧某点电场强度为零
D.从P点沿x轴正方向电势越来越高
【答案】D
【解析】分析可知O点电荷带正电,故AC错误;由题意Q点电场强度沿x轴正方向,可得EOy=EPy,即,解得q′=q,故B错误;由于电势沿电场线方向降低,P点电荷带负电且电荷量较大,则P点右侧电场线沿x轴负方向,则沿x轴正方向电势越来越高,故D正确。
4.如图所示,匀强磁场区域足够大,磁感应强度大小为B,方向水平向右,将一段圆弧形导体ab置于磁场中,圆弧圆心为O,半径为r。现在导体ab中通以方向从b→a的恒定电流I,并将磁场从图示位置沿顺时针方向在纸面内缓慢旋转,下列说法正确的是( )
A.圆环受到的安培力方向始终垂直纸面向内
B.圆环受到的安培力大小可能为零
C.圆环受到的安培力最小为BIr
D.圆环受到的安培力最大值为πBIr
【答案】B
【解析】圆环受到的安培力方向即垂直与B的方向,又垂直与I的方向,即垂直与B与I所组成的平面,再根据左手定则可知,圆环受到的安培力方向先垂直纸面向外,后垂直纸面向里,故A错误;圆弧形导体ab中的等效电流方向由b指向a,且竖直向下,当磁场方向转至与等效电流方向平行时,圆环受到的安培力为零,故B正确,C错误;圆环导线的有效长度为r,当磁场方向与等效电流方向垂直时,安培力最大,为F=BIr,故D错误。
5.如图所示,两平行金属板间带电微粒P处于静止状态,当某时刻滑动变阻器R2的滑片时,微粒P向上运动,则下列说法正确的是( )
A.滑动变阻器R2的滑片是向b端移动
B.电流表读数增大
C.R3上消耗的电功率减小
D.电源的输出效率增大
【答案】D
【解析】电容器、滑动变阻器R2和R3并联后,再与R1串联,接在电源两端。假设滑动变阻器R2的滑片向b端移动,此时滑动变阻器接入电路的电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,干路中电流增大,路端电压减小,R1两端的电压增大,故并联部分两端的电压减小,平行金属板两端电压减小,微粒P将向下运动,故滑片是向a端移动,A错误;当滑片是向a端移动时,接入电路的电阻增大,总电阻增大,干路电流减小,路端电压增大,R1两端电压减小,R3两端电压增大,流过R3的电流增大,又干路电流减小,故流过R2的电流减小,即电流表读数减小,故B错误;由于流过R3的电流增大,故R3上消耗的电功率增大,故C错误;由电源的输出效率。可知,当路端电压增大时,电源的输出效率增大,故D正确。
6.如图所示,从小山坡上的O点将质量不同的两个小石块a、b以相同的动能分别沿同一方向水平抛出,两石块分别落在山坡的P、Q两点。已知O、P、Q三点的连线恰在一条直线上,且xOP∶xPQ=2∶3,不计石块飞行时受到的空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.a、b的初速度之比为∶
B.a、b的质量之比为3∶2
C.落到山坡上时,a、b的动能大小之比为1∶1
D.从抛出到落在山坡上的过程中,重力对a、b冲量的大小之比为∶
【答案】C
【解析】由xOP∶xPQ=2∶3可知,两个小石块a、b下落的高度之比ha∶hb=2∶5,下落的水平位移之比xa∶xb=2∶5,由h=gt2可得下落时间之比ta∶tb=∶,由v=可得两石块的初速度之比va∶vb=∶,故A错误;二者初动能相等,即mava2=mbvb2,可得两石块的质量之比ma∶mb=5∶2,故B错误;重力对两石块做功大小之比magha∶mbghb=1∶1,由动能定理可知,落到山坡上时,两石块的动能大小之比Eka∶Ekb=1∶1,故C正确;两石块落在山坡上时,重力对两石块冲量的大小之比pa∶pb=magta∶mbgtb=∶,故D错误。
二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。每小题给出的四个选项中,有多项是符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选的得0分。
7.如图所示,质量为M的小车在光滑的水平面上以速度v0向右做匀速直线运动,一个质量为m的小球从高h处自由下落,与小车碰撞后反弹上升的高度为仍为h。设M>>m,发生碰撞时弹力FN>mg,小球与车之间的动摩擦因数为μ,则小球弹起时的水平速度可能是( )
A.v0 B.0 C.2μ D.-v0
【答案】AC
【解析】若小球离开小车之前已经与小车达到共同速度v,则水平方向上动量守恒,有Mv0=(M+m)v,由于M>>m,所以v=v0;若小球离开小车之前始终未与小车达到共同速度,则对小球应用动量定理,水平方向上有FΔt=mv′,竖直方向上有FNΔt=2mv=2m,又 F=μFN,解以得v′=2μ。故选AC。
8.2020年7月31日,北斗三号全球卫星导航系统正式建成开通。如图是北斗卫星导航系统中三个卫星的圆轨道示意图,其中A为地球赤道同步轨道;轨道B为倾斜同步轨道,轨道半径与地球赤道同步轨道半径相同;轨道C为一颗中地球轨道。则下列说法中正确的是( )
A.在轨道A、B、C上运动的卫星的线速度大小关系为vA=vB<vC
B.在轨道A、B上运动的卫星需要的向心力大小一定相等
C.在轨道A、C上运动的卫星周期关系为TA<TC
D.在轨道A、B、C上运动的卫星周期的平方和轨道半径三次方的比值相等
【答案】AD
【解析】在轨道运动的卫星的线速度大小v=,在轨道A、B、C上运动的卫星半径rA=rB>rC,所以有vA=vB<vC,故A正确;在轨道A、B上运动的卫星向心加速度a相同,而向心力F=ma,由于在轨道A、B上运动的卫星的质量未知,故B错误;在轨道运动的卫星周期T=2π,由于rA>rC,所以在轨道A、C上运动的卫星周期关系为TA>TC,故C错误;根据开普勒第三定律,可知D正确。
9.如图,质量为M的物块A放在倾角为θ的斜面上,一质量为m的小球B通过细绳跨过定滑轮与物块A相连,当小球B以角速度ω做圆周运动时,物块A刚好保持静止。忽略绳与滑轮间摩擦,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则下列说法正确的是( )
A.物块A受到的摩擦力可能向下
B.物块A可能不受摩擦力作用
C.若斜面倾角θ增大,要使A继续保持静止,小球B做圆周运动的角速度一定增大
D.若斜面倾角θ增大,要使A继续保持静止,小球B做圆周运动的角速度可能保持不变
【答案】AD
【解析】设球B做圆周运动时细线与竖直方向夹角为α,细线张力为F,则对B有Fsin α=mω2r;对物块A,因为刚好保持静止,则一定受摩擦力作用,且达到最大静摩擦力fm,当fm沿斜面向上时,有F+fm=Mgsin θ①,当fm沿斜面向下时,有F=fm+Mgsin θ②,A正确,B错误;当θ增大时,Mgsin θ增大,fm=μMgcos θ减小,要使A继续保持静止,在①式情况下,绳的拉力F要增大,小球B做圆周运动的角速度要增大;在②式情况下,绳的拉力F有可能保持不变,小球B做圆周运动的角速度可以保持不变,C错误,D正确。
10.如图甲所示,在竖直平面内,水平界线MN以下存在垂直纸面面向里的磁场,以MN位置为x=0,磁感应强度B随向下位移x(以m为单位)的分布规律为B=kx+4(T)。一边长L=2 m、质量m=2 kg的金属框abcd从MN上方某位置静止释放,进入磁场时由于受到竖直方向的力F作用,金属框中电流保持不变,且ab边始终保持水平。力F随位移x变化的规律如图乙所示,金属框的总电阻R=4 Ω,取g=10 m/s2,下列说法正确的是( )
A.金属框中的电流方向为adcba
B.金属框中的电流大小为2 A
C.金属框进入磁场的过程中产生的电热为40 J
D.若金属框刚完全进入磁场后立即撤去力F,金属框将开始做匀减速直线运动
【答案】BC
【解析】由楞次定律得金属框金属框中的电流方向为abcda,故A错误;由图乙可知刚进入磁场时力F减小,则有F+FA=mg,FA=BIL,得F=-2Ikx-8I+20(N),则20-8I=4,2Ik=4,解得I=2 A,k=1,故B正确;金属框进入磁场的过程中,所受到的安培力FA=BIL=4x+16(N),该图像所围成的面积即为安培力所做的功,如图,则有,根据能量守恒,金属框完全进入磁场,所以金属框进入磁场的过程中产生的电热Q=WA=40 J,故C正确;金属框刚完全进入磁场后立即撤去力F,如果金属框做匀减速直线运动,则电流强度发生变化、安培力发生变化、加速度发生变化,故不可能出现匀减速运动的情况,故D错误。
三、非选择题:共56分。第11~14题为必考题,每个试题考生都必须作答,第15~16题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:共43分。
11.(5分)某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律。
(1)该同学首先利用20分度的游标卡尺测量小球的直径d,测量结果如图乙所示,则d=________ cm。
(2)让小球从光电门A上方某一高度处自由下落,计时装置测出小球通过光电门A、B的挡光时间tA、tB,已知当地的重力加速度为g,用刻度尺测量出光电门A、B间的距离h,则只需比较________与________是否相等就可以验证小球下落过程中机械能是否守恒。(用题目中涉及的物理量符号来表示)
(3)为了提高实验精度,下列说法正确的是___________。
A.两光电门间的距离适当大一些
B.小球的直径越小,实验精度越高
C.应该选用材质密度较大的小球
【答案】(1)0.885 (2分) (2)gh (1分) (1分) (3)AC (1分)
【解析】(1)根据游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为0.885 cm。
(2)小球从A到B,重力势能减少了mgh,动能增加了,因此,要验证机械能是否守恒,只需比较gh与是否相等即可。
(3)两光电门间的距离适当大一些,可以减小距离及时间测量的误差,还可以减小小球大小对实验误差的影响,A正确;小球的直径小而质量大,精度才高,B错误;选用材质密度较大的小球,可以减小空气阻力的影响,C正确。
12.(10分)某课外小组在参观工厂时,看到一丢弃不用的电池,同学们想用物理上学到的知识来测定这个电池的电动势和内阻,已知这个电池的电动势约为11~13 V,内阻小于3 Ω,由于直流电压表量程只有3 V,需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为15 V的电压表,然后再用伏安法测电池的电动势和内阻,以下是他们的实验操作过程:
(1)把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空:
第一步:按电路图连接实物
第二步:把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零
第三步:闭合开关,把滑动变阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3 V
第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为________V
第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为15 V的电压表。
(2)实验可供选择的器材有:
A.电压表(量程为3 V,内阻约2 kΩ)
B.电流表(量程为3 A,内阻约0.1 Ω)
C.电阻箱(阻值范围0~9999 Ω)
D.电阻箱(阻值范围0~999 Ω)
E.滑动变阻器(阻值为0~20 Ω,额定电流2 A)
F.滑动变阻器(阻值为0~20 kΩ)
电阻箱应选_________,滑动变阻器应选_________。
(3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电池电动势E和内阻r,实验电路如图乙所示,得到多组电压U和电流I的值,并作出U-I图线如图丙所示,可知电池的电动势为_____V,内阻为_____Ω。
【答案】(1)0.6 (2)C E (3)11.5 2.5 (每空2分)
【解析】(1)把3 V的直流电压表接一电阻箱,改装为量程为15 V的电压表时,将直流电压表与电阻箱串联,整个作为一只电压表,据题分析,电阻箱阻值调到零,电压表读数为3 V,则知把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为0.6 V。
(2)由题,电压表的量程为3 V,内阻约为2 kΩ,要改装成15 V的电压表,根据串联电路的特点可知,所串联的电阻箱电阻应为8 kΩ,故电阻箱应选C。在分压电路中,为方便调节,滑动变阻器选用阻值较小的,即选E。
(3)由丙读出,外电路断路时,电压表的电压U=2.3 V,则电源的电动势E=2.3×5=11.5 V,内阻。
13.(13分)如图甲所示,两端分别为M、N的长木板A静止在水平地面上,木板上有一点P,PN段上表面光滑,N端上静止着一个可视为质点的滑块B。给木板施加一个水平向右的力F,F作用1 s后撤去,撤去前B仍在木板上,木板A运动的速度-时间图像如图乙所示。已知A、B的质量均为m=1 kg,A的MP段上表面与B及A与地面间的动摩擦因数均为μ=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2。求:
(1)力F的大小;
(2)木板A的最小长度。
(3)整个运动过程中,A与地面间因摩擦产生的热量。
【解析】(1)由图乙可知,木板A在0~0.5 s时间内的加速度a1=4 m/s2,在0.5~1.5 s时间内的加速度a2=-2 m/s2。由于1 s后撤去F,且a2=-μg,所以时物块B刚好运动到P点,1 s时二者已共速。(2分)
对木板A由牛顿第二定律得:
F1-μ‧2mg=ma1,得F1=8 N (2分)
F2-μ‧2mg-μmg =ma2,得F2=4 N (2分)
所以。
(2)0.5~1 s时间内,A减速,B加速,当二者共速时B恰好滑到A的左端,此时A的长度最小。在此段时间内,A的位移xA=(1+2)×0.5 m=0.75 m (1分)
B的位移xB=×1×0.5 m=0.25 m (1分)
0~0.5 s时间内A的位移x1=×0.5×2 m=0.5 m (1分)
故A的最小长度L=x1+xA-xB=1 m。 (1分)
(3)整个运动过程中,A运动的位移x=×1.5×2 m=1.5 m (1分)
则A与地面间因摩擦产生的热量Q=μ‧2mg‧x=6 J。 (2分)
14.(15分)如图所示,金属板的右侧存在两种左右有理想边界的匀强磁场,磁场的上边界AE与下边界BF间的距离足够大。ABCD区域里磁场的方向垂直于纸面向里,CDEF区域里磁场的方向垂直于纸面向外,两区域中磁感应强度的大小均为B,两磁场区域的宽度相同。一电子以速度v0垂直于磁场边界AB进入匀强磁场,经的时间后,垂直于另一磁场边界EF离开磁场。已知电子的质量为m,电荷量为e。求:
(1)每一磁场的宽度d;
(2)现使ABCD区域的磁感应强度变为2B,使电子仍以速率v0从磁场边界AB射入,可改变射入时的方向(其他条件不变),求电子穿过两区域的最短时间t。
【解析】(1)电子在磁场中运动的周期 (1分)
则电子在每一磁场中运动的时间 (1分)
故电子的在磁场中转过
电子在磁场中运动时,洛仑兹力提供向心力即
evB=m (1分)
由图甲可知d=risn 45° (1分)
解得。 (2分)
(2)若要电子穿过ABCD区域的时间最短,则需要电子对称地穿过ABCD区域,如图乙。(2分)
电子在两区域的半径关系r2=2r1= (1分)
由
解得θ=45° (1分)
第一段时间为 (1分)
在区域CDEF中的圆心必在EF边上(如图内错角)φ=θ (2分)
第二段时间 (1分)
通过两场的总时间。(1分)
(二)选考题:共13分。请考生从两道中任选一题作答。如果多做,则按第一题积分。
15.[物理—选修3-3](13分)
(1)(5分)下列说法正确的是___________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.扩散现象是由物质分子的无规则运动引起的
B.只要知道某种物质的摩尔质量和密度,一定可以求出该物质的分子体积
C.布朗运动不是分子运动,但可以反映液体分子的无规则运动
D.水蒸汽凝结成水珠的过程中,分子间斥力减小,引力增大
E.一定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中,内能一定增加
【答案】ACE
【解析】扩散现象是由物质分子无规则运动引起的,A正确;如果是气体,知道摩尔质量和密度,结合阿伏伽德罗常数只能求出该气体的分子运动占据的空间的体积,不能求解分子体积,B错误;布朗运动不是分子运动,但可以反映液体分子的无规则运动,C正确;水蒸汽凝结成水珠的过程中,分子距离减小,分子间斥力和引力都增大,D错误;—定质量的某种理想气体在等压膨胀过程中,温度升高,内能一定增加,E正确。
(2)(8分)如图所示,一端封闭、粗细均匀的U形细管,管道水平部分长为L、竖直部分长1.5L,管内有一段长度为L的水银柱封闭一段气柱。U形管静止不动时水银柱恰好在管道的水平部分,当U形管绕开口臂的轴线匀速转动时,处于U形管水平部分的水银柱的长度为L 。设水银的密度为ρ(kg/m3),大气压强是p0 (Pa)。求:
(i)U形管转动的角速度ω为多大?(不考虑气体温度的变化)
(ii)不断增大角速度ω,能否使水银柱全部进入封闭端竖直管内?
【解析】(i)设U形管横截面积为S,管道转动时被封气体的压强为p,由玻意耳定律可得
p0‧1.5LS=pLS (2分)
解得p=1.5p0
取水平部分的水银分析,有:pS+ρgLS-p0S=ρgLSω2×L (2分)
联立解得。 (2分)
(ii)全部进入竖直管内,水银柱不能平衡,水银柱上面的压强比大气压大,再加上水银柱的重力,所以大气压不能把水银柱压上去。 (2分)
16.[物理—选修3-4](13分)
(1)(5分)下列说法正确的是___________。(填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)
A.麦克斯韦预言了电磁波的存在,并用实验加以证实
B.在高速运动的火箭上的人认为火箭的长度不变
C.与平面镜相比,全反射棱镜的反射率高
D.单摆在驱动力作用下做受迫振动,其振动周期与单摆的摆长有关
E.在磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用干涉法检查平面的平整程度
【答案】BCE
【解析】历史上,麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,赫兹通过实验对此进行了证实,故A错误;根据相对论原理:沿着高速运动方向的长度缩短,因此在高速运动的火箭上的人认为其他物体长度缩短,而自身的长度并没有改变,故B正确;根据全反射原理,没有折射光线,因此全反射棱镜的反射率极高,故C正确;在驱动力作用下做受迫振动,其振动周期与驱动力的周期有关,与单摆的摆长无关,故D错误;磨制各种镜面或其他精密的光学平面时,可以用光的干涉,依据光程差是半个波长的奇数倍时,处于振动减弱,而光程差是半个波长的偶数倍时,处于振动加强,从而检查平面的平整程度,故E正确。
(2)(8分)一简谐横波以4 m/s的波速沿水平绳向x轴正方向传播。已知t=0时的波形如图所示,绳上两质点M、N的平衡位置相距波长。设向上为正,经时间t1(小于一个周期),此时质点M向下运动,其位移仍为0.02 m,求t1。
【解析】由波形图象知,波长:λ=4 m (1分)
又波长、波速和周期关系为:v= (1分)
联立得该波的周期为:T=1 s。 (2分)
由已知条件知从t=0时刻起,质点M做简谐振动的位移表达式为:
yM=0.04 sin (2分)
经时间t1(小于一个周期),M点的位移仍为0.02 m,运动方向向下
可解得:t1= s。 (2分)
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