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- 2021-05-27 发布
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二、选择题:本大题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项是符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错得0分。
14. 下列说法正确的是:( )
A.采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期
B.爱因斯坦首先提出能量量子化,并建立了光电效应方程
C.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
D.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短
15. 如图所示,平行板电容器C、理想二极管D与稳压电源U连成电路。若两极板的间距稍微增大, 则下列说法正确的是( )
A.两板间的电压将不变; B.两板间的电压将增大;
C.电容器的带电量将增大; D.两板间的电场强度将增大.
16 .如图所示,在水平面上,A、B两物体的质量分别为2m、m ,A、B两物体与水平面的摩擦系数均为μ.A与一劲度系数为k轻弹簧相连,弹簧另一端固定在竖直墙上。开始时,弹簧处于自然状态;当B沿水平面向左运动中,当弹簧压缩了x时, A、B之间的相互作用力大小为( )
A.kx-2μmg B.kx-μmg C.kx D.以上都不对
17. 一辆轿车和一辆卡车在同一平直的公路上相向匀速直线运动,速度大小均为30 m/s。为了会车安全,两车车头距离为100 m时,同时开始减速,轿车和卡车的加速度大小分别为5 m/s2和10 m/s2,两车减到的速度为20 m/s时,又保持匀速直线运动,轿车车身全长5 m,卡车车身全长15 m,则两车的错车时间为( )
A.0.3 s B.0.4 s
C.0.5 s D.0.6 s
18.如图所示是发电厂通过升压变压器进行高压输电,接近用户端时再通过降压变压器降压给用户供电示意图(图中变压器均可视为理想变压器,图中电表均为理想交流电表.设发电厂输出的电压一定,两条输电线总电阻用R0表示),则当进入用电高峰时( )
A.线路损耗功率减小
B.电压表V3、V4读数的比值减小,电流表A2的读数增大,电流表A3的读数增大
C.电压表V2、V3的读数之差与电流表A2的读数的比值不变
D.电压表V1、V2的读数均不变,电流表A1、A2的读数均增大
19.宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m
的人站在可称体重的台秤上,用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g0表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,FN表示人对台秤的压力,则关于g0、FN下面正确的是( )
A.g0=0 B.g0=g C.FN=0 D.FN=mg
20.如图所示,P为直角三角形OMN的OM边上的一点,∠NMP=∠MNP=30°,PG垂直于MN,M、P两点固定着两个点电荷,固定于P点的是电荷量大小为Q的负电荷.已知N点的电场强度沿NO方向,则( )
A.M点电荷带正电,电荷量为Q
B.M点电荷带正电,电荷量为Q
C.G点的电势高于O点的电势
D.将一带负电的点电荷沿斜边从M点移到N点,静电力先做正功后做负功
21.如图甲所示,一质量m=0.5 kg、电荷量q=+1.0×10-2 C的物块静止在绝缘的粗糙水平面上,在物块所在的足够大的空间内,加一与水平方向成θ=37°、斜向右下的匀强电场,电场强度E=1.0×103 V/m.物块在电场力的作用下开始运动.物块运动过程中还受到空气阻力,其大小与速度的大小成正比.物块的加速度a与时间t的关系如图乙所示.已知
sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度g取10 m/s2。则以下判断正确的是( )
A.物块与水平面间的动摩擦因数μ=
B.t=2 s时物块的动能为56.25 J[
C.t=3 s时物块受到的空气阻力为5 N
D.前5 s内合外力对物块做的功为100 J
第Ⅱ卷(非选择题共174分)
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。第33~38题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题(共129分)
22.在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验.此方案验证机械能守恒定律方便快捷.
(1)用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d= mm;
(2)为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象
A.图象 B. 图象 C.图象 D.图象
(3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会 (填“增大”、“缩小”或“不变”).
23.实验室中有一块量程较小的电流表G,满偏电流为100μA,其内阻约为200Ω,某同学想把它改装成中值电阻为300Ω的欧姆表,实验室提供如下器材:
A.直流电源E(电动势为3V,内阻忽略不计)
B.电阻箱R1(最大阻值99.99Ω) C.电阻箱R2(最大阻值9999.9Ω)[]
D.滑动变阻器R3(0~1kΩ) E.滑动变阻器R4(0~50kΩ)
F.导线若干及两个接线柱
(1)利用半偏法采用如图所示电路测量电流表G的内阻,选用的电阻箱为 ,为提高测量精确度,选用的滑动变阻器为 (填器材的电阻符号);
(2)该同学在开关S1断开情况下,检查电路连接无误后,将R的阻值调至最大。后续的实验操作步骤依次是(请按合理的实验顺序,选填下列步骤前的字母)
①闭合S1,调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度
②闭合R2,调节R´的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半
③最后记录R´的阻值并整理好器材
(3)按步骤(2)测得电流表G的内阻为198.0Ω,将此电流表改装成中值电阻为300Ω的欧姆表,选用的电阻箱阻值应调为 Ω,选用的滑动变阻器为 (填器材的电阻符号)。请在方框内把改装后的电路图补画完整,并标注所选电阻箱、滑动变阻器的符号。
(4)用此电流计改装成的欧姆表的测量值 实际值(填“>”、“=”或“<”)。
24.(12分)如图,一个轻绳长为L=0.2m,一端连接一个质量m=2kg的小球,另一端连接一个质量M=1kg的滑块。滑块套在竖直杆上,它与竖直杆间的动摩擦因数为,现在让小球绕竖直杆在水平面做匀速圆周运动,绳子与杆的夹角θ=60o,滑块恰好不下滑,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦,重力加速度大小g取10m/s2.求:
(1)小球转动的角速度ω的大小
(2)滑块与竖直杆间的动摩擦因数
25. (20分)如图所示,在竖直平面内建立xOy坐标系,已知P点的坐标为(x0,y0),空间存在一个方向水平向里的磁场,该磁场的磁感应强度沿x轴方向均匀分布,沿y轴方向按规律By=B0+ky变化,式中B0未知、k为已知常数且大于零。有一个质量为m、电阻为R、边长为L
的单匝正方形线框abcd,以初速度v0从图示位置(线框顶点a与坐标原点O重合)将其向x轴正方向水平抛出。线框在运动过程中始终处于xOy平面内,其ab边与x轴始终保持平行,且顶点a恰好能过P点,空气阻力不计,重力加速度为g。则:
(1)线框运动过程中感应电流的方向如何?运动过程中所能达到的最大速度vm为多少?
(2)线框从抛出到顶点a过P点的过程中产生的焦耳热Q为多少?
(3)若线圈有n匝,每一匝的材质、粗细、边长与原来相同,以同样的初速度从同一位置水平抛出,请通过计算分析,线框还能否过P点?
(二)选考题:共45分。请从给出的2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题做答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑。注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按第一题计分。
33.(15分)【物理—选修3-3】
(1).下列说法正确的有 (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.液体表面张力与浸润现象都是分子力作用的表现
B.液晶具有流动性,其光学性质具有各向异性的特点
C.在体积不变的容器中的气体温度降低,气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
D.由阿伏伽德罗常数、气体的摩尔质量和气体的密度,可估算出理想气体分子间平均距离
E.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是由于气体分子间存在斥力
(2).如图所示,一气缸水平放置,用一横截面积为S、厚度不计的活塞将缸内封闭一定质量的气体,活塞与缸底间的距离为L,在活塞右侧处有一对气缸内壁固定连接的卡环,缸内气体的温度为T0,大气压强为p0,气缸导热性良好。现将气缸在竖直面内缓慢转过90°,气缸开口向下,活塞刚好与卡环接触,重力加速度为g。不计气缸与活塞间摩擦。
(1)求活塞的质量;
(2)再将气缸在竖直面内缓慢转动180°,当气缸开口向上时,对缸内气体缓慢加热,直到当缸内活塞再次恰好与卡环接触,加热过程中气体内能增加,求缸内气体的温度和加热过程中气体吸收的热量。
34.(15分)【物理—选修3-4】
(1).两列机械波在同一介质中沿相同方向传播,某时刻的波形如图所示,此时a波上某质点P的运动方向沿y轴负方向,则下列说法正确的是____。(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.两列波具有相同的波速
B.此时b波上的质点Q沿y轴正方向运动
C.一个周期内,Q质点沿x轴前进的距离是P质点的1.5倍
D.在P质点完成30次全振动的时间内Q质点可完成20次全振动
E.a波和b波在空间相遇处会产生稳定的干涉图样
(2).2018年9月23日“光纤之父”华人科学家高琨逝世,他一生最大的贡献是研究玻璃纤维通讯。光纤在转弯的地方不能弯曲太大,如图模拟光纤通信,将内外半径差为d的圆柱形玻璃棒弯成圆环,已知光在玻璃中的折射率为,光在真空中的速度为c,要使从A端垂直入射的光线能全部从B端射出。求:
①圆环内径R的最小值;
②在①问的情况下,从A端最下方入射的光线,到达B端所用的时间。
[]
物理答案
D B C C CD BC AC ABD
22.(1)11.629-11.631 (2)D(3)增大
23. 答案:(1)R2 R4 (3)2 Ω R3 (4)>
24.(1)通过对小球的受力分析可得:
① (3分)
由①得ω=10rad/s ② (2分)
(2)对小球:
③ (1分)
对滑块:
④ (2分)
⑤ (2分)
由③④⑤得 (2分)
25.解:(1)线框下落过程中磁通量增大,根据楞次定律感应电流方向为逆时针,即(2分)[
线框运动过程中水平方向安培力合力为零从而做匀速运动,当竖直方向重力与安培力相平衡时速度最大。
①(1分)
②(1分)
③(1分)
④(1分)
由①②③④得⑤[]
⑥(1分)
由⑤⑥得⑦(1分)
(2)由(1)分析可知线框下落过程中所受安培力,因下落过程其vy在变化,所以其安培力的大小也发生变化,对其取平均值即,则对线框由动量定理可得:
⑧(2分)
⑨(1分)
⑩(1分)
(1分)
(2分)
由⑧⑨⑩得(1分)
(3)设线圈下落过程中某个瞬间下落的竖直分速度为vy,加速度为ay,则根据牛顿运动定律,可得:
由④得(2分)
由可知,线框下落过程中竖直方向的加速度与线圈的匝数无关,所以依然能过P点(2分)
33.ABD
(1)设活塞的质量为m,当汽车缸开口向下时,缸内气体的压强:
当气缸从水平转到缸口向下,气体发生等温变化,则有:
联立解得活塞的质量:
(2)设气缸开口向上且活塞与卡环刚好要接触时,缸内气体的温度为T,缸内气体的压强:
气体发生等容变化,则有:
解得:
设气缸刚转到开口向上时,活塞力卡环的距离为d,则:
解得:
在给气体加热的过程中,气体对外做的功:
则根据热力学第一定律可知,气体吸收的热量:Q
34. ABD
①从A端最下方入射的光线发生全反射时其他光线能发生全反射,根据几何关系得
sinθ=① (2分)
设全反射临界角为C,则要使A端垂直入射的光线全部从B端射出,必须有 θ≥C
根据临界角公式有sinC=② (2分)
因此有:sinθ≥sinC③
由①②③得
所以R的最小值为④(1分)
②在①问的情况下,θ=45°,R=.如图所示。
光在光纤内传播的总路程为S=6R⑤ (2分)
光在光纤内传播速度为⑥ (2分)
所以所求时间为