文档内容
物理
注意事项;
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。答非选择题时,将答案写在答题卡
上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共 10小题,共 46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 6分,全部选对的得
6分,选对但不全的得 3分,有选错的得 0分。
1. 某同学在练习投篮,篮球在空中的运动轨迹如图中虚线所示,篮球所受合力F的示意图可能正确的是
( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】篮球做曲线运动,所受合力指向运动轨迹的凹侧。
故选A。
2. 安培通过实验研究,发现了电流之间相互作用力的规律。若两段长度分别为Dl 和Dl 、电流大小分别
1 2
I I DlDl
为I 和I₂的平行直导线间距为r时,相互作用力的大小可以表示为DF =k 1 2 1 2 。比例系数k的单位
1 r2
是( )
A. kg·m/(s²·A) B. kg·m/(s²·A²) C. kg·m²/(s³·A) D. kg·m²/(s³·A³)
第1页 | 共18页【答案】B
【解析】
I I DlDl
【详解】根据题干公式DF =k 1 2 1 2 整理可得
r2
DFr2
k =
I I DlDl
1 2 1 2
代入相应物理量单位可得比例系数k的单位为
N kg×m/s2
= =kg×m/(s2×A2)
A2 A2
故选B。
3. 如图(a),从高处M点到地面N点有Ⅰ、Ⅱ两条光滑轨道。两相同小物块甲、乙同时从M点由静止释
放,沿不同轨道滑到N点,其速率v与时间t的关系如图(b)所示。由图可知,两物块在离开M点后、
到达N点前的下滑过程中( )
A. 甲沿I下滑且同一时刻甲的动能比乙的大
B. 甲沿Ⅱ下滑且同一时刻甲的动能比乙的小
C. 乙沿I下滑且乙的重力功率一直不变
D. 乙沿Ⅱ下滑且乙的重力功率一直增大
【答案】B
【解析】
【详解】AB.由图乙可知,甲下滑过程中,甲做匀加速直线运动,则甲沿Ⅱ下滑,乙做加速度逐渐减小的
加速运动,乙沿I下滑,任意时刻甲的速度都小于乙的速度,可知同一时刻甲的动能比乙的小,A错误,
B正确;
CD.乙沿I下滑,开始时乙速度为0,到N 点时乙竖直方向速度为零,根据瞬时功率公式P=mgv 可知
y
重力瞬时功率先增大后减小,CD错误。
故选B。
4. 如图,空间中存在水平向右的匀强磁场,一导体棒绕固定的竖直轴OP在磁场中匀速转动,且始终平行
第2页 | 共18页于OP。导体棒两端的电势差u随时间t变化的图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】如图所示
导体棒匀速转动,设速度为v,设导体棒从A到B过程,棒穿过的角度为q,则导体棒垂直磁感线方向的
分速度为
v =vcosq
^
可知导体棒垂直磁感线的分速度为余弦变化,根据左手定则可知,导体棒经过B点和B点关于P点的对称
点时,电流方向发生变化,根据
u = BLv
⊥
可知导体棒两端的电势差u随时间t变化的图像为余弦图像。
故选C。
5. “空气充电宝”是一种通过压缩空气实现储能的装置,可在用电低谷时储存能量、用电高峰时释放能
量。“空气充电宝”某个工作过程中,一定质量理想气体的p-T图像如图所示。该过程对应的p-V图像可
能是( )
第3页 | 共18页A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】根据
pV
=C
T
可得
C
p= T
V
从a到b,气体压强不变,温度升高,则体积变大;从b到c,气体压强减小,温度降低,因c点与原点连
线的斜率小于b点与原点连线的斜率,c态的体积大于b态体积。
故选B。
6. 原子处于磁场中,某些能级会发生劈裂。某种原子能级劈裂前后的部分能级图如图所示,相应能级跃迁
放出的光子分别设为①②③④。若用①照射某金属表面时能发生光电效应,且逸出光电子的最大初动能为
E ,则( )
k
A. ①和③的能量相等
B. ②的频率大于④的频率
C. 用②照射该金属一定能发生光电效应
第4页 | 共18页D. 用④照射该金属逸出光电子的最大初动能小于E
k
【答案】A
【解析】
【详解】A.由图可知①和③对应的跃迁能级差相同,可知①和③的能量相等,选项A正确;
B.因②对应的能级差小于④对应的能级差,可知②的能量小于④的能量,根据E =hn可知②的频率小于
④的频率,选项B错误;
C.因②对应的能级差小于①对应的能级差,可知②的能量小于①,②的频率小于①,则若用①照射某金
属表面时能发生光电效应,用②照射该金属不一定能发生光电效应,选项C错误;
D.因④对应的能级差大于①对应的能级差,可知④的能量大于①,即④的频率大于①,因用①照射某金
属表面时能逸出光电子的最大初动能为E ,根据
k
E =hn-W
km 逸出功
则用④照射该金属逸出光电子的最大初动能大于E ,选项D错误。
k
故选A。
7. 在地球上观察,月球和太阳的角直径(直径对应的张角)近似相等,如图所示。若月球绕地球运动的周
期为T₁,地球绕太阳运动的周期为T₂,地球半径是月球半径的k倍,则地球与太阳的平均密度之比约为
( )
2 2 2 2
æT ö æT ö 1 æT ö 1 æT ö
A. k3 ç 1 ÷ B. k3 ç 2 ÷ C. ç 1 ÷ D. ç 2 ÷
T T k3 T k3 T
è ø è ø è ø è ø
2 1 2 1
【答案】D
【解析】
【详解】设月球绕地球运动的轨道半径为r₁,地球绕太阳运动的轨道半径为r₂,根据
Mm 4p2
G =m r
r2 T2
可得
m m 4p2
G 地 月 =m r
r2 月 T2 1
1 1
第5页 | 共18页m m 4p2
G 地 日 =m r
r2 地 T2 2
2 2
其中
r R R
1 = 月 = 地
r R kR
2 日 日
m
r=
4
pR3
3
联立可得
2
r 1 æT ö
地 = ç 2 ÷
r k3 T
è ø
日 1
故选D。
8. “球鼻艏”是位于远洋轮船船头水面下方的装置,当轮船以设计的标准速度航行时,球鼻艏推起的波与
船首推起的波如图所示,两列波的叠加可以大幅度减小水对轮船的阻力。下列现象的物理原理与之相同的
是( )
A. 插入水中的筷子、看起来折断了
B. 阳光下的肥皂膜,呈现彩色条纹
C. 驶近站台的火车,汽笛音调变高
D. 振动音叉的周围,声音忽高忽低
【答案】BD
【解析】
【详解】该现象属于波的叠加原理;插入水中的筷子看起来折断了是光的折射造成的,与该问题的物理原
理不相符;阳光下的肥皂膜呈现彩色条纹,是由于光从薄膜上下表面的反射光叠加造成的干涉现象,与该
问题的物理原理相符;驶近站台的火车汽笛音调变高是多普勒现象造成的,与该问题的物理原理不相符;
振动音叉的周围声音忽高忽低,是声音的叠加造成的干涉现象,与该问题的物理原理相符。
故选BD。
第6页 | 共18页9. 图(a)为金属四极杆带电粒子质量分析器的局部结构示意图,图(b)为四极杆内垂直于x轴的任意截
面内的等势面分布图,相邻两等势面间电势差相等,则( )
A. P点电势比M点的低
B. P点电场强度大小比M点的大
C. M点电场强度方向沿z轴正方向
D. 沿x轴运动的带电粒子,电势能不变
【答案】CD
【解析】
【详解】A.因P点所在的等势面高于M点所在的等势面,可知P点电势比M点的高,选项A错误;
B.因M点所在的等差等势面密集,则M点场强较P点大,即P点电场强度大小比M点的小,选项B错
误;
C.场强方向垂直等势面,且沿电场线方向电势逐渐降低,可知M点电场强度方向沿z轴正方向,选项C
正确;
D.因x轴上个点电势相等,则沿x轴运动的带电粒子,则电势能不变,选项D正确。
故选CD。
10. 如图,两根光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,左、右两侧导轨间距分别为d和2d,处于竖直向
上的磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B。已知导体棒MN的电阻为R、长度为d,导体棒PQ的电阻
为2R、长度为2d,PQ的质量是MN的2倍。初始时刻两棒静止,两棒中点之间连接一压缩量为L的轻质
绝缘弹簧。释放弹簧,两棒在各自磁场中运动直至停止,弹簧始终在弹性限度内。整个过程中两棒保持与
导轨垂直并接触良好,导轨足够长且电阻不计。下列说法正确的足( )
A. 弹簧伸展过程中、回路中产生顺时针方向的电流
第7页 | 共18页4B2d2v
B. PQ速率为v时,MN所受安培力大小为
3R
C. 整个运动过程中,MN与PQ的路程之比为2:1
BLd
D. 整个运动过程中,通过MN的电荷量为
3R
【答案】AC
【解析】
【详解】A.弹簧伸展过程中,根据右手定则可知,回路中产生顺时针方向的电流,选项A正确;
B.任意时刻,设电流为I,则PQ受安培力
F = BI×2d
PQ
方向向左;MN受安培力
F =2BId
MN
方向向右,可知两棒系统受合外力为零,动量守恒,设PQ质量为2m,则MN质量为m, PQ速率为v
时,则
2mv=mv'
解得
v' =2v
回路的感应电流
2Bdv' +B×2dv 2Bdv
I = =
3R R
MN所受安培力大小为
4B2d2v
F =2BId =
MN R
选项B错误;
C.两棒最终停止时弹簧处于原长状态,由动量守恒可得
mx =2mx
1 2
x +x = L
1 2
可得则最终MN位置向左移动
2L
x =
1 3
第8页 | 共18页PQ位置向右移动
L
x =
2 3
因任意时刻两棒受安培力和弹簧弹力大小都相同,设整个过程两棒受的弹力的平均值为F ,安培力平均
弹
值F ,则整个过程根据动能定理
安
F x -F x =0
弹 1 安 MN
F x -F x =0
弹 2 安 PQ
可得
x x 2
MN = 1 =
x x 1
PQ 2
选项C正确;
D.两棒最后停止时,弹簧处于原长位置,此时两棒间距增加了L,由上述分析可知,MN向左位置移动
2L L
,PQ位置向右移动 ,则
3 3
2L L
2B d +B 2d
DF 3 3 2BLd
q = IDt = = =
R 3R 3R
总
选项D错误。
故选AC。
二、非选择题:本题共 5小题,共 54分。
11. 某同学为了验证对心碰撞过程中的动量守恒定律,设计了如下实验:用纸板搭建如图所示的滑道,使
硬币可以平滑地从斜面滑到水平面上,其中OA为水平段。选择相同材质的一元硬币和一角硬币进行实
验。
测量硬币的质量,得到一元和一角硬币的质量分别为m 和m (m >m )。将硬币甲放置在斜面一某一位
1 2 1 2
置,标记此位置为B。由静止释放甲,当甲停在水平面上某处时,测量甲从O点到停止处的滑行距离
OP。将硬币乙放置在O处,左侧与O点重合,将甲放置于B点由静止释放。当两枚硬币发生碰撞后,分
第9页 | 共18页别测量甲乙从O点到停止处的滑行距离OM和ON。保持释放位置不变,重复实验若干次,得到OP、
OM、ON的平均值分别为s 、s 、s 。
0 1 2
(1)在本实验中,甲选用的是____(填“一元”或“一角”)硬币;
(2)碰撞前,甲到O点时速度的大小可表示为_____(设硬币与纸板间的动摩擦因数为μ,重力加速度为
g);
s - s
(3)若甲、乙碰撞过程中动量守恒,则 0 1 =_____(用m 和m 表示),然后通过测得的具体数据
1 2
s
2
验证硬币对心碰撞过程中动量是否守恒;
(4)由于存在某种系统或偶然误差,计算得到碰撞前后甲动量变化量大小与乙动量变化量大小的比值不
是1,写出一条产生这种误差可能的原因____。
m
【答案】 ①. 一元 ②. 2mgs ③. 2 ④. 见解析
0 m
1
【解析】
【详解】(1)[1]根据题意可知,甲与乙碰撞后没有反弹,可知甲的质量大于乙的质量,甲选用的是一元硬
币;
(2)[2]甲从O点到P点,根据动能定理
1
-mm gs =0- mv2
1 0 2 1
解得碰撞前,甲到O点时速度的大小
v = 2mgs
0 0
(3)[3]同理可得,碰撞后甲的速度和乙的速度分别为
v = 2mgs
1 1
v = 2mgs
2 2
若动量守恒,则满足
mv =mv +m v
1 0 1 1 2 2
整理可得
s - s m
0 1 = 2
s m
2 1
(4)[4]由于存在某种系统或偶然误差,计算得到碰撞前后甲动量变化量大小与乙动量变化量大小的比值不
是1,写出一条产生这种误差可能的原因有:
第10页 | 共18页1.测量误差,因为无论是再精良的仪器总是会有误差的,不可能做到绝对准确;
2.碰撞过程中,我们认为内力远大于外力,动量守恒,实际上碰撞过程中,两个硬币组成的系统合外力不为
零。
12. 导电漆是将金属粉末添加于特定树脂原料中制作而成的能导电的喷涂油漆。现有一根用导电漆制成的
截面为正方形的细长样品(固态),某同学欲测量其电阻率,设计了如图(a)所示的电路图,实验步骤如
下:
a.测得样品截面的边长a = 0.20cm;
b.将平行排列的四根金属探针甲、乙、丙、丁与样品接触,其中甲、乙、丁位置固定,丙可在乙、丁间
左右移动;
c.将丙调节至某位置,测量丙和某探针之间的距离L;
d.闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,使电流表示数I = 0.40A,读出相应的电压表示数U,断开开关
S;
e.改变丙的位置,重复步骤c、d,测量多组L和U,作出U—L图像如图(b)所示,得到直线的斜率
k。
回答下列问题:
(1)L是丙到___________(填“甲”“乙”或“丁”)的距离;
(2)写出电阻率的表达式ρ = ___________(用k、a、I表示);
(3)根据图像计算出该样品的电阻率ρ = ___________Ω∙m(保留两位有效数字)。
ka2
【答案】 ①. 乙 ②. ③. 6.5 × 10-5
I
【解析】
【详解】(1)[1]由于电压表测量的是乙、丙之间的电压,则L是丙到乙的距离。
(2)[2]根据电阻定律有
第11页 | 共18页L
R=r
a2
再根据欧姆定律有
U
R =
I
联立有
rI
U = L
a2
则
ka2
r=
I
(3)[3]根据图像可知
k = 6.5V/m
则根据(2)代入数据有
ρ = 6.5 × 10-5Ω∙m
13. 某大型水陆两柄飞机具有水面滑行汲水和空中投水等功能。某次演练中,该飞机在水而上由静止开始
匀加速直线滑行并汲水,速度达到v₁=80m/s时离开水面,该过程滑行距离L=1600m、汲水质量
m=1.0×10⁴kg。离开水面后,飞机琴升高度h=100m时速度达到v₂=100m/s,之后保持水平匀速飞行,待接
近目标时开始空中投水。取重力加速度g=10m/s²。求:
(1)飞机在水面滑行阶段的加速度a的大小及滑行时间t;
(2)整个攀升阶段,飞机汲取的水的机械能增加量△E。
【答案】(1)2m/s2,40s;(2)6´107J
【解析】
v
【详解】(1)飞机做从静止开始做匀加速直线运动,平均速度为 1 ,则
2
1
L= vt
2 1
解得飞机滑行的时间为
2L 2´1600
t = = s=40s
v 80
1
飞机滑行的加速度为
v 80
a = 1 = m/s2 =2m/s2
t 40
(2)飞机从水面至h=100m处,水的机械能包含水的动能和重力势能,则
第12页 | 共18页1 1
DE = mv2 +mgh= ´1´104´1002J+1´104´10´100J =6´107J
2 2 2
14. 如图,水平放置的两平行金属板间存在匀强电场,板长是板间距离的 3倍。金属板外有一圆心为O
的圆形区域,其内部存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外的匀强磁场。质量为m、电荷量为q
(q>0)的粒子沿中线以速度v 水平向右射入两板间,恰好从下板边缘P点飞出电场,并沿PO方向从图
0
2mv
中O'点射入磁场。己知圆形磁场区域半径为 0 ,不计粒子重力。
3qB
(1)求金属板间电势差U;
(2)求粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角θ;
(3)仅改变圆形磁场区域的位置,使粒子仍从图中O'点射入磁场,且在磁场中的运动时间最长。定性画
出粒子在磁场中的运动轨迹及相应的弦,标出改变后的侧形磁场区域的圆心M。
mv2
p
【答案】(1)U = 0 ;(2) 或60o;(3)
3q 3
【解析】
【详解】(1)设板间距离为d,则板长为 3d ,带电粒子在板间做类平抛运动,两板间的电场强度为
U
E =
d
根据牛顿第二定律得,电场力提供加速度
qE =ma
解得
qU
a=
md
设粒子在平板间的运动时间为t ,根据类平抛运动的运动规律得
0
第13页 | 共18页d 1
= at2, 3d =v t
2 2 0 0 0
联立解得
mv2
U = 0
3q
(2)设粒子出电场时与水平方向夹角为a,则有
at 3
tana= 0 =
v 3
0
故
p
a=
6
则出电场时粒子的速度为
v 2 3
v= 0 = v
cosa 3 0
粒子出电场后沿直线匀速直线运动,接着进入磁场,根据牛顿第二定律,洛伦兹力提供匀速圆周运动所需
的向心力得
v2
qvB=m
r
解得
mv 2 3mv
r = = 0
qB 3qB
2mv
已知圆形磁场区域半径为R= 0 ,故
3qB
r = 3R
粒子沿PO方向射入磁场即沿半径方向射入磁场,故粒子将沿半径方向射出磁场,粒子射出磁场时与射入
磁场时运动方向的夹角为q,则粒子在磁场中运动圆弧轨迹对应的圆心角也为q,由几何关系可得
p
q=2a=
3
p
故粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向的夹角为 或60o;
3
第14页 | 共18页(3)带电粒子在该磁场中运动的半径与圆形磁场半径关系为r = 3R,根据几何关系可知,带电粒子在该
磁场中运动的轨迹一定为劣弧,故劣弧所对应轨迹圆的弦为磁场圆的直径时粒子在磁场中运动的时间最长。
则相对应的运动轨迹和弦以及圆心M的位置如图所示:
15. 如图,质量m = 1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k = 20N/m的轻
1
5
弹簧,弹簧处于自然状态。质量m = 4kg的小物块以水平向右的速度v = m/s滑上木板左端,两者共速
2 0 4
时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦
1
力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能E 与形变量x的关系为E = kx2。取重力加速度g =
p p 2
10m/s2,结果可用根式表示。
(1)求木板刚接触弹簧时速度v的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x ;
1
(2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x 及此时木板速度v 的大
2 2
小;
(3)已知木板向右运动的速度从v 减小到0所用时间为t 。求木板从速度为v 时到之后与物块加速度首次
2 0 2
相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能DU(用t表示)。
3
【答案】(1)1m/s;0.125m;(2)0.25m; m/s;(3)4 3t -8t2
0 0
2
【解析】
第15页 | 共18页【详解】(1)由于地面光滑,则m 、m 组成的系统动量守恒,则有
1 2
m v = (m +m )v
2 0 1 2 1
代入数据有
v = 1m/s
1
对m 受力分析有
1
mm g
a = 2 =4m/s2
1 m
1
则木板运动前右端距弹簧左端的距离有
v 2= 2a x
1 1 1
代入数据解得
x = 0125m
1 .
(2)木板与弹簧接触以后,对m 、m 组成的系统有
1 2
kx = (m +m )a
1 2 共
对m 有
2
a = μg = 1m/s2
2
当a = a 时物块与木板之间即将相对滑动,解得此时的弹簧压缩量
共 2
x = 0.25m
2
对m 、m 组成的系统列动能定理有
1 2
1 1 1
- kx2 = (m +m )v2 - (m +m )v2
2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
代入数据有
3
v = m/s
2 2
(3)木板从速度为v 时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,由于木板即m 的加速度大于木块m 的
2 1 2
加速度,则当木板与木块的加速度相同时即弹簧形变量为x 时,则说明此时m 的速度大小为v ,共用时
2 1 2
2t ,且m 一直受滑动摩擦力作用,则对m 有
0 2 2
-μm g∙2t = m v -m v
2 0 2 3 2 2
解得
3
v = -2t
3 2 0
第16页 | 共18页则对于m 、m 组成的系统有
1 2
1 1 1
-W = mv2 + m v2 - (m +m )v2
f 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2
DU = -W
f
联立有
DU =4 3t -8t2
0 0
第17页 | 共18页第18页 | 共18页
