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物理参考答案
选择题:共 10 小题,共 43 分。在每小题给出的四个选项中,第 1~7 题只有一项符合题目要
求,每小题 4 分;第 8~10 题有多项符合题目要求,每小题 5 分,全部选对的给 5 分,选对
但不全的给3分,有选错的给0分。
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
答案 B B C A D D D AD BC BD
【解析】
1.研究冲线动作,需要关注身体姿态与细节,不能看成质点,故A错误。2小时10分21秒
是从起跑至冲线的一段时间,属于时间间隔,故B正确。42.195公里是运动员跑过的路径
长度(路程),不是位移,故C错误。5.40m/s是平均速率,故D错误。
2.光从空气斜射入水时会发生折射,但垂直入射时传播方向不变,故A错误。激光具有高相
干性,是理想的相干光源,双缝干涉实验可获得稳定、清晰的干涉条纹,故B正确。任何
波长的光通过单缝都会发生衍射,激光也不例外,只是当缝宽远大于波长时衍射不明显,
故C错误。激光是电磁波,属于横波,横波具有偏振特性,故D错误。
3.粒子沿x轴正方向运动,若粒子带正电,电场力做正功,粒子加速;若粒子带负电,电场
力做负功,粒子减速。题目仅说明粒子沿x轴正方向运动,无法确定电性,故A错误。x
图像是一条倾斜直线,说明电场是匀强电场,A、B 两点电场强度方向相同,故 B 错误。
匀强电场中各点电场强度大小相等,故x2cm处电场强度大小为 1000V/m,故 C 正确。
从A到B,电势降低。若粒子带正电,电势能减小;若粒子带负电,电势能增大。无法确
定电势能变化趋势,故D错误。
4.由公式cf 可知A正确。滑动变阻器滑片移动到最左端时,仍发生光电效应,电流表的
示数不为零,故B错误。由W hU e可知C错误。若人体温度升高,光电流会增加,
0 c
故D错误。
5.小球由A到B缓慢移动,受力平衡,设小球所在处切线与水平面的夹角为,则碗对小球
的支持力N mgcos,角逐渐增大且不超过 90°,碗对小球的支持力逐渐减小,则小
1
物理参考答案·第1页(共6页)球对碗的压力逐渐减小,故 A 错误。重力沿碗内侧切线的分力与F相等,F mgsin,
角逐渐增大且不超过90°,则推力F逐渐增大,故B错误。对碗和小球整体受力分析,
受推力 F、重力、水平桌面的支持力 N 和挡板对碗的压力 F ,水平方向有
压
1
F Fcosmgsincos mgsin2,竖直方向有 N Fsin(M m)g,又角逐
压 2
渐增大且不超过 90°,F 逐渐增大,则碗对水平桌面的压力逐渐减小,挡板对碗的压力先
增大后减小,故C错误,D正确。
6.由于电流表测的是有效值,则电流表的读数I 2A,故 A 错误。由通过电阻R 中电流 i
2
的表达式可知,交流电的周期为0.02s,则该交流电电流方向每秒改变100次,故B错误。
由等效电阻法可知,当只向上移动滑片P,R 变大,等效电阻变大,原线圈分得的电压变
3
大,副线圈的电压也就跟着变大,则电流表的示数将变大,故C错误。同理可得,当只向
下移动滑片P,R 变小,等效电阻变小,原线圈分得的电压变小,电压表的示数就变大,
3
故D正确。
1
7.选手摆动时做竖直面内的圆周运动,由动能定理可知mgl(1cos) mv2,代入数据解得
2
v2
v8m/s,在最低点,由牛顿第二定律可知T mg m , 代入数据解得T 1200N,故
l
A错误。选手与滑板共速的速度为v ,选手落在滑板上时,由动量守恒可知mv(mM)v ,
0 0
1
选手跳离滑板时,由动量守恒可知 (mM)v mv Mv ,联立两式可得M 20kg ,
2 0 1 2
1 1 2 1
v 6m/s,故B、C错误。由动能定理可知fx (mM) v (mM)v2,代入数
0 2 2 0 2 0
据解得 f 360N,故D 正确。
8. 完成一次循环,回到初始状态,理想气体温度不变,而一定质量的理想气体的内能仅由温
度决定,所以气体的内能不变,故 A 正确。从 pV 图像来说,图像与坐标轴所围图形的
面积表示气体做功情况,其中从ABC的过程气体的体积增大是气体对外界做功的过
程,从CD A的过程气体的体积减小,是外界对气体做功的过程,且从CD A的
过程图像与坐标轴所围的面积小于从ABC的过程图像与坐标轴所围的面积,即气体
物理参考答案·第2页(共6页)对外做的功大于外界对气体做的功,则整个过程中表现为气体对外界做正功;根据热力学
第一定律,可知因W<0则Q>0,所以气体从外界吸收热量;故B、C错误,D正确。
2H v
9.对a分析:平抛运动的时间由竖直高度决定,即t 2s;对b分析:由tan37 y
a g v
0
得v 15m/s,则t 1.5s,所以t : t 4 : 3,故A错误。由x v t 30m,故B正确。
y b a b b 2 b
v
由v v2 v2 可知 a 与 b 的落地速度v 10 5m/s,v 25m/s,所以 a 2 5: 5,
0 y a b v
b
故C正确。两弹同时从同一高度水平抛出,在任意时刻(均未落地前),竖直位移相同,
因此它们之间的距离仅由水平位移差决定。即x(v v )t 10t,可见距离随时间均匀
2 1
增大,故D错误。
1 E
10.金属杆到达底端时的速度: mgLsin mv2 , EBdv , I , F BId ,得
2 R
B2d2
F gL ,故A错误。当电容的电压与金属杆的电动势相等时,金属杆达到最大速
R
Q m gL mBdC gL
度,由C 及动量定理得v ,电容器最终储存的电荷量Q ,
U mB2d2C mB2d2C
E mRC gL
故B正确,C错误。由qIt,I ,En ,Bdx,则位移x ,
R t mB2d2C
故D正确。
非选择题:共5小题,共57分。
11.(每空2分,共6分)
(1)4.700
d
R π2
2
(2)
4t2
0
(3)偏大
d
R
2
【解析】(2)由图丙可得小球摆动的周期为T 4t ,再根据T 2π ,解得
0 g
d
R π2
2
g 。
4t2
0
物理参考答案·第3页(共6页)Rπ2
(3)若将光滑圆弧球面半径R当作小球等效单摆长度,则测量的重力加速度g ,即
4t2
0
测得的g比真实重力加速度偏大。
12.(除特殊标注外,每空2分,共9分)
(1)×100(1分) 2400 (1分)
(2)左(1分)
(3)M 6.3
(4)2500
【解析】(1)偏转角过小,读数不准确,应调大倍率,故选“×100”,读数为24×100=2400。
(2)分压式,要求电压从0开始,故滑动变阻器的滑片应置于最左端。
(3)由电流“红进黑出”,多用电表红表笔接M点,量程为直流电压“10”挡,读中间
最下面一排数据,每小格为0.2,则为61.50.26.3V。
6.31.5 1.5
(4)由串联电路规律有 ,得R 2500。
R R V
0 V
13.(10分)
解:(1)由图可知周期T 2s、振幅A3cm ①
则波源的振动方程为y3sin(πt)cm ②
因为40s为20个完整的周期 ③
则波源在40s内运动的路程
s204A2.4m ④
1 3
(2)由题意可得x 或x或x ⑤
2 2
则波长60m或30m或20m ⑥
由v= ⑦
T
解得v30m/s或v15m/s或v10m/s ⑧
评分标准:本题共10分。正确得出⑤式给3分,其余各式各给1分。
14.(14分)
解:(1)撤去外力时A、B加速度为零,设此时弹簧形变量为x
则kxF ①
解得x0.1m ②
物理参考答案·第4页(共6页)1
(2)经分析,A、B在弹簧恢复原长时分离,由动能定理有Fx 2mv2 ③
2 1
解得v 1m/s ④
1
1 1
此后对A由能量守恒有 mv2 kA2 ⑤
2 1 2
解得A0.1m ⑥
(3)设B落到圆弧轨道时速度为v ,到达圆弧轨道最底端时速度为v ,由题意有
2 3
v cos60v ⑦
2 1
1 1
mg(RRcos60) mv2 mv2 ⑧
2 3 2 2
解得v 3m/s ⑨
3
1
对B、C系统由动量守恒定律有mv m mv ⑩
3 2 4
1 1 1
对B、C系统由能量守恒定律有mgL mv2 m mv2
2 3 2 2 4
解得L0.75m
评分标准:本题共14分。正确得出①、③式各给2分,其余各式各给1分。
15.(18分)
解:(1)粒子从A→B做匀加速直线运动
qE ma ①
v at ②
0
v m
解得t 0 ③
qE
(2)粒子从B进入Ⅱ区后水平方向上
2qE
kv v sin30qE ④
x v 0
0
故水平方向做匀速直线运动,达C点时水平方向速度
v
v v sin30 0
Cx 0 2
物理参考答案·第5页(共6页)粒子从B进入Ⅱ区,从B到C竖直方向由动量定理有
−Σkv t mv mv cos30 ⑤
y cy 0
Σkv t kh ⑥
y
v
代入解得v 0
Cy 2
2
v v2 v2 v ,与x正方向成45度 ⑦
C cx cy 2 0
(3)粒子从 C进入Ⅲ区后可分解为竖直向下的匀速直线运动和逆时针的匀速圆周运动
qE qvB ⑧
1
v
可得v 0 ,方向竖直向下
1 2
故匀速圆周运动的速度
v v2 v2 ⑨
2 C 1
v
可得v 0 ,方向水平向右
2 2
对于圆周运动
v2
qv Bm 2 ⑩
2 R
mv2
可得R 0
4qE
1
当圆周运动 个周期时,此时合速度最小,离C点的水平距离最远
4
v v v 0 ⑪
min 2 1
mv2
d R 0 ⑫
max 4qE
评分标准:本题共18分。正确得出①、②、③、⑥、⑪、⑫式各给1分,其余各式各给
2分。
物理参考答案·第6页(共6页)
