文档内容
2022 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试
物理试题
本试题卷分选择题和非选择题两部分,共 7页,满分 100分,考试时间 90分钟。
考生注意:
1.答题前,请务必将自己的姓名,准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和
答题纸规定的位置上。
2.答题时,请按照答题纸上“注意事项”的要求,在答题纸相应的位置上规范作答,在本试
题卷上的作答一律无效。
3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应的区域内,作图时先
使用 2B铅笔,确定后必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。
4.可能用到的相关公式或参数:重力加速度 g均取 10m/s2.
选择题部分
一、选择题Ⅰ(本题共 13 小题,每小题 3分,共 39分。每小题列出的四个备选项中只有一个
是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 下列属于力的单位是( )
A. kg×m/s2 B. kg×m/s C. kg×m2s D. kg×s/m2
【答案】A
【解析】
【详解】根据牛顿第二定律有
F = ma
则力的单位为
kg×m/s2
故选A。
2. 下列说法正确的是( )
A. 链球做匀速圆周运动过程中加速度不变
B 足球下落过程中惯性不随速度增大而增大
.
C. 乒乓球被击打过程中受到的作用力大小不变
D. 篮球飞行过程中受到空气阻力的方向与速度方向无关
【答案】B
第1页 | 共27页【解析】
【详解】A.链球做匀速圆周运动过程中加速度方向在改变,A错误;
B.惯性只与质量有关,则足球下落过程中惯性不随速度增大而增大,B正确;
C.乒乓球被击打过程中受到的作用力随着形变量的减小而减小,C错误;
D.篮球飞行过程中受到空气阻力的方向与速度方向有关,D错误。
故选B。
3. 如图所示,鱼儿摆尾击水跃出水面,吞食荷花花瓣的过程中,下列说法正确的是( )
A. 鱼儿吞食花瓣时鱼儿受力平衡
B. 鱼儿摆尾出水时浮力大于重力
C. 鱼儿摆尾击水时受到水的作用力
D. 研究鱼儿摆尾击水跃出水面的动作可把鱼儿视为质点
【答案】C
【解析】
【详解】A.鱼儿吞食花瓣时处于失重状态,A错误;
BC.鱼儿摆尾出水时浮力很小,鱼儿能够出水的主要原因是鱼儿摆尾时水对鱼向上的作用力大于重力,B
错误、C正确;
D.研究鱼儿摆尾击水跃出水面的动作不可以把鱼儿视为质点,否则就无动作可言,D错误。
故选C。
4. 关于双缝干涉实验,下列说法正确的是( )
A. 用复色光投射就看不到条纹
B. 明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果
C. 把光屏前移或后移,不能看到明暗相间条纹
D. 蓝光干涉条纹的间距比红光的大
【答案】B
【解析】
【详解】A.用复色光投射同样能看到条纹,A错误;
第2页 | 共27页B.双缝干涉实验中,明暗相间条纹是两列光在屏上叠加的结果,B正确;
L
C.由条纹间Dx= l知,把光屏前移或后移,改变了L,从而改变了条纹间距,但还可能看到明暗相间
d
条纹,C错误;
L
D.由条纹间Dx= l知,且λ < λ ,则蓝光干涉条纹的间距比红光的小,D错误。
d 蓝 红
故选B。
5. 下列说法正确的是( )
A. 恒定磁场对静置于其中的电荷有力的作用
B. 小磁针N极在磁场中的受力方向是该点磁感应强度的方向
C. 正弦交流发电机工作时,穿过线圈平面的磁通量最大时,电流最大
D. 升压变压器中,副线圈的磁通量变化率大于原线圈的磁通量变化率
【答案】B
【解析】
【详解】A.恒定磁场对速度不平行于磁感线的运动电荷才有力的作用,A错误;
B.小磁针N极在磁场中的受力方向是该点磁感应强度的方向,B正确;
C.正弦交流发电机工作时,穿过线圈平面的磁通量最大时,电流为0,C错误;
D.根据变压器的原理可知,副线圈中磁通量的变化率小于或等于原线圈中磁通量的变化率,D错误。
故选B。
6. 神州十三号飞船采用“快速返回技术”,在近地轨道上,返回舱脱离天和核心舱,在圆轨道环绕并择机
返回地面。则( )
A. 天和核心舱所处的圆轨道距地面高度越高,环绕速度越大
B. 返回舱中的宇航员处于失重状态,不受地球的引力
C. 质量不同的返回舱与天和核心舱可以在同一轨道运行
D. 返回舱穿越大气层返回地面过程中,机械能守恒
【答案】C
【解析】
【详解】AC.根据
Mm v2
G =m
r2 r
可得
第3页 | 共27页GM
v=
r
可知圆轨道距地面高度越高,环绕速度越小;而只要速度相同了就可以在同一轨道运行,与返回舱和天和
核心舱的质量无关,故A错误,C正确;
B.返回舱中的宇航员处于失重状态,仍然受到地球引力作用,地球的引力提供宇航员绕地球运动的向心
力,故B错误;
D.返回舱穿越大气层返回地面过程中,有阻力做功产生热量,机械能减小,故D错误。
故选C。
7. 如图为氢原子的能级图。大量氢原子处于n=3的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射
逸出功为2.29eV的金属钠。下列说法正确的是( )
A. 逸出光电子的最大初动能为10.80eV
B. n=3跃迁到n=1放出的光电子动量最大
C. 有3种频率的光子能使金属钠产生光电效应
D. 用0.85eV的光子照射,氢原子跃迁到n=4激发态
【答案】B
【解析】
【详解】A.从n=3跃迁到n=1放出的光电子能量最大,根据
E = E-W
k 0
可得此时最大初动能为
E =9.8eV
k
故A错误;
B.根据
h hn
p= =
l c
E =hn
第4页 | 共27页又因为从n=3跃迁到n=1放出的光电子能量最大,故可知动量最大,故B正确;
C.大量氢原子从n=3的激发态跃迁基态能放出C2 =3种频率的光子,其中从n=3跃迁到n=2放出的光子
3
能量为
DE =3.4eV-1.51eV=1.89eV<2.29eV
k
不能使金属钠产生光电效应,其他两种均可以,故C错误;
D.由于从n=3跃迁到n=4能级需要吸收的光子能量为
DE =1.51eV-0.85eV=0.66eV¹0.85eV
所以用0.85eV的光子照射,不能使氢原子跃迁到n=4激发态,故D错误。
故选B。
8. 如图所示,王亚平在天宫课堂上演示了水球光学实验,在失重环境下,往大水球中央注入空气,形成了
一个空气泡,气泡看起来很明亮,其主要原因是( )
A. 气泡表面有折射没有全反射
B. 光射入气泡衍射形成“亮斑”
C. 气泡表面有折射和全反射
D. 光射入气泡干涉形成“亮斑”
【答案】C
【解析】
【详解】当光从水中射到空气泡的界面处时,一部分光的入射角大于或等于临界角,发生了全反射现象;
还有一部分光折射到内壁然后再折射出去,所以水中的空气泡看起来比较亮。
故选C。
9. 如图所示,带等量异种电荷的两正对平行金属板M、N间存在匀强电场,板长为L(不考虑边界效
应)。t=0时刻,M板中点处的粒子源发射两个速度大小为v 的相同粒子,垂直M板向右的粒子,到达N
0
板时速度大小为 2v ;平行M板向下的粒子,刚好从N板下端射出。不计重力和粒子间的相互作用,则
0
( )
第5页 | 共27页A. M板电势高于N板电势
B. 两个粒子的电势能都增加
2v2
C. 粒子在两板间的加速度为a= 0
L
( 2-1)L
D. 粒子从N板下端射出的时间t =
2v
0
【答案】C
【解析】
【详解】A.由于不知道两粒子的电性,故不能确定M板和N板的电势高低,故A错误;
B.根据题意垂直M板向右的粒子,到达N板时速度增加,动能增加,则电场力做正功,电势能减小;则
平行M板向下的粒子到达N板时电场力也做正功,电势能同样减小,故B错误;
CD.设两板间距离为d,对于平行M板向下的粒子刚好从N板下端射出,在两板间做类平抛运动,有
L
=v t
2 0
1
d = at2
2
对于垂直M板向右的粒子,在板间做匀加速直线运动,因两粒子相同,在电场中加速度相同,有
2
2v -v2 =2ad
0 0
联立解得
L 2v2
t = ,a= 0
2v
L
0
故C正确,D错误;
故选C。
10. 如图所示,一轻质晒衣架静置于水平地面上,水平横杆与四根相同的斜杆垂直,两斜杆夹角
q=60°°。一重为G的物体悬挂在横杆中点,则每根斜杆受到地面的( )
第6页 | 共27页3 3
A. 作用力为 G B. 作用力为 G
3 6
3 3
C. 摩擦力为 G D. 摩擦力为 G
4 8
【答案】B
【解析】
【详解】设斜杆的弹力大小为F ,以水平横杆和重物为整体,竖直方向根据受力平衡可得
4Fcos30°=G
解得
3
F = G
6
以其中一斜杆为研究对象,其受力如图所示
3
可知每根斜杆受到地面的作用力应与F 平衡,即大小为 G,每根斜杆受到地面的摩擦力为
6
3
f = Fsin30°= G
12
B正确,ACD错误;
故选B。
11. 如图所示,一根固定在墙上的水平光滑杆,两端分别固定着相同的轻弹簧,两弹簧自由端相距x。套
在杆上的小球从中点以初速度v向右运动,小球将做周期为T 的往复运动,则( )
A. 小球做简谐运动
第7页 | 共27页T
B. 小球动能的变化周期为
2
C. 两根弹簧的总弹性势能的变化周期为T
v
D. 小球的初速度为 时,其运动周期为2T
2
【答案】B
【解析】
【详解】A.物体做简谐运动的条件是它在运动中所受回复力与位移成正比,且方向总是指向平衡位置,
可知小球在杆中点到接触弹簧过程,所受合力为零,此过程做匀速直线运动,故小球不是做简谐运动,A
错误;
BC.假设杆中点为O,小球向右压缩弹簧至最大压缩量时的位置为A,小球向左压缩弹簧至最大压缩量
时的位置为B,可知小球做周期为T 的往复运动过程为
O® A®O®B®O
根据对称性可知小球从O ® A®O与O®B®O,这两个过程的动能变化完全一致,两根弹簧的总弹
T T
性势能的变化完全一致,故小球动能的变化周期为 ,两根弹簧的总弹性势能的变化周期为 ,B正确,
2 2
C错误;
v
D.小球的初速度为 时,可知小球在匀速阶段的时间变为原来的2倍,接触弹簧过程,根据弹簧振子周
2
期公式
m
T =2p
0 k
v
可知接触弹簧过程所用时间与速度无关,即接触弹簧过程时间保持不变,故小球的初速度为 时,其运动
2
周期应小于2T ,D错误;
故选B。
12. 风力发电已成为我国实现“双碳”目标的重要途径之一。如图所示,风力发电机是一种将风能转化为
电能的装置。某风力发电机在风速为9m/s时,输出电功率为405kW,风速在5~10m/s范围内,转化
效率可视为不变。该风机叶片旋转一周扫过的面积为A,空气密度为r,风场风速为v,并保持风正面吹
向叶片。下列说法正确的是( )
A. 该风力发电机的输出电功率与风速成正比
第8页 | 共27页1
B. 单位时间流过面积A的流动空气动能为 ρAv2
2
C. 若每天平均有1.0´108kW的风能资源,则每天发电量为2.4´109kW×h
D. 若风场每年有5000h风速在6~10m/s的风能资源,则该发电机年发电量至少为6.0´105kW×h
【答案】D
【解析】
【详解】AB.单位时间流过面积A的流动空气体积为
V = Av
0
单位时间流过面积A的流动空气质量为
m =rV =rAv
0 0
单位时间流过面积A的流动空气动能为
1 1
m v2 = rAv3
2 0 2
风速在5~10m/s范围内,转化效率可视为不变,可知该风力发电机的输出电功率与风速的三次方成正
比,AB错误;
C.由于风力发电存在转化效率,若每天平均有1.0´108kW的风能资源,则每天发电量应满足
E <1.0´108´24kW×h =2.4´109kW×h
C错误;
D.若风场每年有5000h风速在6~10m/s的风能资源,当风速取最小值6m/s时,该发电机年发电量具
有最小值,根据题意,风速为9m/s时,输出电功率为405kW,风速在5~10m/s范围内,转化效率可
视为不变,可知风速为6m/s时,输出电功率为
405
P=63´ kW =120kW
93
则该发电机年发电量至少为
E = Pt =120´5000kW×h =6.0´105kW×h
D正确;
故选D。
13. 小明用额定功率为1200W、最大拉力为300N的提升装置,把静置于地面的质量为20kg的重物竖直
第9页 | 共27页提升到高为85.2m的平台,先加速再匀速,最后做加速度大小不超过5m/s2的匀减速运动,到达平台速
度刚好为零,g取10m/s2,则提升重物的最短时间为( )
A. 13.2s B. 14.2s C. 15.5s D. 17.0s
【答案】C
【解析】
【详解】为了以最短时间提升重物,一开始先以最大拉力拉重物做匀加速上升,当功率达到额定功率时,
保持功率不变直到重物达到最大速度,接着做匀速运动,最后以最大加速度做匀减速上升至平台速度刚好
为零,重物在第一阶段做匀加速上升过程,根据牛顿第二定律可得
T -mg 300-20´10
a = m = m/s2 =5m/s2
1 m 20
当功率达到额定功率时,设重物的速度为v ,则有
1
P 1200
v = 额 = m/s=4m/s
1 T 300
m
此过程所用时间和上升高度分别为
v 4
t = 1 = s=0.8s
1 a 5
1
v2 42
h = 1 = m=1.6m
1 2a 2´5
1
重物以最大速度匀速时,有
P P 1200
v = 额 = 额 = m/s=6m/s
m T mg 200
重物最后以最大加速度做匀减速运动的时间和上升高度分别为
v 6
t = m = s=1.2s
3 a 5
m
v2 62
h = m = m=3.6m
3 2a 2´5
m
设重物从结束匀加速运动到开始做匀减速运动所用时间为t ,该过程根据动能定理可得
2
1 1
P t -mgh = mv2 - mv2
额 2 2 2 m 2 1
又
第10页 | 共27页h =85.2m-1.6m-3.6m=80m
2
联立解得
t =13.5s
2
故提升重物的最短时间为
t =t +t +t =0.8s+13.5s+1.2s=15.5s
min 1 2 3
C正确,ABD错误;
故选C。
二、选择题Ⅱ(本题共 3小题,每小题 2分,共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一
个是符合题目要求的。全部选对的得 2分,选对但不选全的得 1分,有选错的得 0分)
14. 秦山核电站生产14C的核反应方程为14N+ 1n ® 14C+X,其产物14C的衰变方程为
6 7 0 6 6
14C® 14N+ 0e。下列说法正确的是( )
6 7 -1
A. X是1H B. 14C可以用作示踪原子
1 6
C. 0e来自原子核外 D. 经过一个半衰期,10个14C将剩下5个
-1 6
【答案】AB
【解析】
【详解】A.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X的质子数为1,中子数为1,即为1H,故A正确;
1
B.常用的示踪原子有:14C,16O,3H,故B正确;
6 8 1
C. 0e由原子核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,电子被释放出来,所以 0e来自原子核内,故
-1 -1
C错误;
D.半衰期是一个统计规律,对于大量原子核衰变是成立的,个数较少时规律不成立,故D错误。
故选AB。
a
15. 如图为某一径向电场示意图,电场强度大小可表示为E = , a为常量。比荷相同的两粒子在半径
r
r不同的圆轨道运动。不考虑粒子间的相互作用及重力,则( )
第11页 | 共27页A. 轨道半径r小的粒子角速度一定小
B. 电荷量大的粒子的动能一定大
C. 粒子的速度大小与轨道半径r一定无关
D. 当加垂直纸面磁场时,粒子一定做离心运动
【答案】BC
【解析】
【详解】A.根据电场力提供向心力可得
a
×q=mw2r
r
解得
aq 1
w= ×
m r
可知轨道半径r小的粒子角速度大,故A错误;
BC.根据电场力提供向心力可得
a v2
×q=m
r r
解得
aq
v=
m
又
1
E = mv2
k 2
联立可得
aq
E =
k 2
可知电荷量大的粒子的动能一定大,粒子的速度大小与轨道半径r一定无关,故BC正确;
第12页 | 共27页D.磁场的方向可能垂直纸面向内也可能垂直纸面向外,所以粒子所受洛伦兹力方向不能确定,粒子可能
做离心运动,也可能做近心运动,故D错误。
故选BC。
16. 位于x =0.25m的波源P从t =0时刻开始振动,形成的简谐横波沿x轴正负方向传播,在t =2.0s时
波源停止振动,t =2.1s时的部分波形如图所示,其中质点a的平衡位置x =1.75m,质点b的平衡位置
a
x =-0.5m。下列说法正确的是( )
b
A. 沿x轴正负方向传播的波发生干涉
B. t =0.42s时,波源的位移为正
C. t =2.25s时,质点a沿y轴负方向振动
D. 在0到2s内,质点b运动总路程是2.55m
【答案】BD
【解析】
【详解】A.波从波源发出后,向x轴正负方向传播,向相反方向传播的波不会相遇,不会发生干涉,故
A错误;
B.由图可知,波的波长
l=1m
由题意可知0.1s内波传播四分之一波长,可得
T
=0.1s
4
解得
T =0.4s
5T
根据同侧法可知,波源的振动方向向上,t =0.42s即T 0.25s
1 2.5
T T
即质点a还在继续振动,t =2.1s到t =2.25s经过时间t =0.15s即 0)、速度大小不同的离子,其中速度大小为v 的离子进入转筒,经磁场偏转后恰
0
好沿y轴负方向离开磁场。落在接地的筒壁或探测板上的离子被吸收且失去所带电荷,不计离子的重力和
离子间的相互作用。
(1)①求磁感应强度B的大小;
②若速度大小为v 的离子能打在Q板的A处,求转筒P角速度ω的大小;
0
(2)较长时间后,转筒P每转一周有N个离子打在板Q的C处,OC与x轴负方向的夹角为θ,求转筒
转动一周的时间内,C处受到平均冲力F的大小;
6v
(3)若转筒P的角速度小于 0 ,且A处探测到离子,求板Q上能探测到离子的其他θ′的值(为探测点
R
位置和O点连线与x轴负方向的夹角)。
mv v (2nπ+q)N mv2 q
【答案】(1)①B= 0 ,②w=(4k+1) 0 ,k = 0,1,2,3…;(2)F = 0 tan ,n =
qR R 2(π-q)π R 2
5 1
0,1,2,…;(3)q¢= π , π
6 6
【解析】
【详解】(1)①离子在磁场中做圆周运动有
mv2
qv B= 0
0 R
则
mv
B= 0
qR
②离子在磁场中的运动时间
pR
t =
2v
0
转筒的转动角度
第25页 | 共27页π
wt =2kπ+
2
v
w=(4k+1) 0 ,k = 0,1,2,3…
R
(2)设速度大小为v的离子在磁场中圆周运动半径为R¢,有
q
R¢= Rtan
2
q
v =v tan
0 2
离子在磁场中的运动时间
R
t¢=(π-q)
v
0
转筒的转动角度
ω′t′ = 2nπ + θ
转筒的转动角速度
(2nπ+q) v
w¢= 0 ,n = 0,1,2,…
(π-q) R
动量定理
2π
F = Nmv
w¢
(2nπ+q)N mv2 q
F = 0 tan ,n = 0,1,2,…
2(π-q)π R 2
(3)转筒的转动角速度
(4k +1)v 2nπ+q¢v 6v
0 = 0 < 0
R π-q¢R R
其中
5-2n
k = 1,q¢= π,n = 0,2
6
可得
5 1
q¢= π , π
6 6
第26页 | 共27页第27页 | 共27页
