物理高考真题全国2卷解析版已排版Word文档下载推荐.docx

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l的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动.线框中感应电流i随时间t变化的正确图线可能是()

19•甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度一时间图象分别如图1中甲、乙两条曲线所示•已知两车在t2时刻并排行驶•下列说法正确的是()

A.两车在tι时刻也并排行驶B.在tι时刻甲车在后,乙车在前C.甲车的加速度大小先增大后减小D.乙车的加速度大小先减小后增大

20.如图1,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线Li、L2,Li中的电流方向向左,

L2中的电流方向向上;

Li的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称.整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为Bo,方向垂直于纸面向外.已知a、

11

b两点的磁感应强度大小分别为§

Bo和2Bo,方向也垂直于纸面向外.则()

bL2Ci

JZzl

7

护0

W图1

A.流经L1的电流在b点产生的磁感应强度大小为

B.流经L1的电流在a点产生的磁感应强度大小为

D.流经L2的电流在a点产生的磁感应强度大小为

172BO

C.流经L2的电流在b点产生的磁感应强度大小为

21.如图1,同一平面内的a、b、c、d四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行,M为a、C连线的中点,N为b、d连线的中点.一电荷量为q(q>

O)的粒子从a点移动到b点,其电势能减小W1;

若该粒子从C点移动到d点,其电势能减小W2.下列说法正确的是()

ar小

I\

M*∖N

!

\

图1

A.此匀强电场的场强方向一定与a、b两点连线平行

B•若该粒子从M点移动到N点,则电场力做功一定为

Wι+W2

2

C若c、d之间的距离为L,则该电场的场强大小一定为qL

D.若Wl=W2,则a、M两点之间的电势差一定等于b、N两点之间的电势差

非选择题:

22.某同学组装一个多用电表.可选用的器材有:

微安表头(量程100μA内阻900Ω)电阻箱Rι(阻值范围0〜999.9Ω;

)电阻箱R2(阻值范围0〜99999.9Ω;

)导线若干.

要求利用所给器材先组装一个量程为1mA的直流电流表,在此基础上再将它改装成量程为3V的直流电压表.组装好的多用电表有电流ImA和电压3V两挡.

OOO

*abI

图1回答下列问题:

(1)在图1虚线框内画出电路图并标出Ri和R2,其中*为公共接线柱,a和b分别是电流挡和电压挡的接线柱.

⑵电阻箱的阻值应取R1=Ω,R2=Ω.保留到个位)

23.某同学用图1(a)所示的装置测量木块与木板之间的动摩擦因数.跨过光滑定滑轮的细线两端分别与木块和弹簧秤相连,滑轮和木块间的细线保持水平,在木块上方放置砝码.缓慢向左拉动水平放置的木板,当木块和砝码相对桌面静止且木板仍在继续滑动时,弹簧秤的示数即为木块受到的滑动摩擦力的大小.某次实验所得数

据在下表中给出,其中f4的值可从图(b)中弹簧秤的示数读出.

砝码的质量

m/kq

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

滑动摩擦力f/N

2.15

2.36

2.55

f4

2.93

(h)(c}

回答下列问题:

(1)f4=N;

(2)在图(C)的坐标纸上补齐未画出的数据点并绘出f—m图线;

(3)f与m、木块质量M、木板与木块之间的动摩擦因数μ及重力加速度大小g之间

的关系式为f=,f—m图线(直线)的斜率的表达式为k=;

(4)取g=9.80m∕S2,由绘出的f—m图线求得尸.保留2位有效数字)

24•汽车A在水平冰雪路面上行驶•驾驶员发现其正前方停有汽车B,立即采取制

动措施,但仍然撞上了汽车B.两车碰撞时和两车都完全停止后的位置如图1所示,

碰撞后B车向前滑动了4.5m,A车向前滑动了2.0m•已知A和B的质量分别为2.0×

03kg和1.5×

03kg,两车与该冰雪路面间的动摩擦因数均为0.10,两车碰撞时

间极短,在碰撞后车轮均没有滚动,重力加速度大小g=10m∕s2.求:

AB

A#图1

(1)碰撞后的瞬间B车速度的大小;

(2)碰撞前的瞬间A车速度的大小.

25.—足够长的条状区域内存在匀强电场和匀强磁场,其在Xoy平面内的截面如图1所示:

中间是磁场区域,其边界与y轴垂直,宽度为I,磁感应强度的大小为B,方向垂直于XOy平面;

磁场的上、下两侧为电场区域,宽度均为I'

电场强度的大小均为E,方向均沿X轴正方向;

M、N为条状区域边界上的两点,它们的连线与

y轴平行.一带正电的粒子以某一速度从M点沿y轴正方向射入电场,经过一段时

间后恰好以从M点入射的速度从N点沿y轴正方向射出.不计重力.

(1)定性画出该粒子在电磁场中运动的轨迹;

(2)求该粒子从M点入射时速度的大小;

(3)若该粒子进入磁场时的速度方向恰好与X轴正方向的夹角为召,求该粒子的比荷及其从M点运动到N点的时间.

选考题:

33.[物理选修3-3]

(1)(5分)对于实际的气体,下列说法正确的是.

A.气体的内能包括气体分子的重力势能

B.气体的内能包括气体分子之间相互作用的势能

C.气体的内能包括气体整体运动的动能

D.气体的体积变化时,其内能可能不变

E.气体的内能包括气体分子热运动的动能

(2)(10分)如图1,一竖直放置的汽缸上端开口,汽缸壁内有卡口a和b,a、b间距

为h,a距缸底的高度为H;

活塞只能在a、b间移动,其下方密封有一定质量的理想气体.已知活塞质量为m,面积为S,厚度可忽略;

活塞和汽缸壁均绝热,不计它们之间的摩擦。

开始时活塞处于静止状态,上、下方气体压强均为po,温度均为

To.现用电热丝缓慢加热汽缸中的气体,直至活塞刚好到达b处.求此时汽缸内气体的温度以及在此过程中气体对外所做的功.重力加速度大小为g.

答案解析

选择题:

14•答案A

解析由题意知,W拉一W阻=AEk,则W拉>

ΔEk,A项正确,B项错误;

W阻与ΔEk的大小关系不确定,C、D项错误.

15•答案C

解析设每层楼高约为3m,则下落高度约为

h=3>

25m=75m

12

由mgh=qmv及(F—mg)t=mv知

鸡蛋对地面的冲击力F=m,jgh+mg≈10N.

16•答案C

解析脉冲星自转,边缘物体m恰对球体无压力时万有引力提供向心力,则有GMm

r

yl2

=mr尹,

43

又知M=p§

π

整理得密度P=GT2=667×

0τ13×

l49裝1°

—32kg∕m3≈5∙2×

015kg∕m3

17•答案B

解析设单色光的最低频率为ν,由Ek=hv—W知

Ek=hv∣—WP=hv—W,又知V=C

整理得V=λ—Ek,解得V≈8×

14Hz.

18.答案D

解析设线路中只有一边切割磁感线时产生的感应电流为i.

线框位移

等效电路的连接

电流

0〜L

o2

I=2i(顺时针)

L〜I

2l

1丄

‰∣-Γ

I=0

3I

l2

I=2i(逆时针)

3IOI—〜2I2

分析知,只有选项D符合要求.

19.答案BD

解析tl〜t2时间内,甲车位移大于乙车位移,且t2时刻两车相遇,则tl时刻甲在乙的后面,A项错误,B项正确;

由图象的斜率知,甲、乙两车的加速度均先减小后增大,C项错误,D项正确.

20.答案AC

解析原磁场、电流的磁场方向如图所示,由题意知

「E:

Ib<

X/J1

在b点:

在a点:

1

2BO=Bo-Bi+B2

由上述两式解得Bi=i^Bo,

B2=12Bo,A、

C项正确.

:

Bo=Bo-Bi—B2

21.答案BD

解析结合题意,只能判定Uab>

O,Ucd>

O,但电场方向不能得出,A项错误;

由于

M、N分别为ac和bd的中点,对于匀强电场,贝UUMN=_-,可知该粒子由

M至N过程中,电场力做功W=—2_,B项正确;

电场强度的方向只有沿c→d时,场强E=豊,但本题中电场方向未知,C项错误;

若W1=W2,则ac与bd一定相互平行,可知UaM=UbN.

22.答案

(1)见解析图

(2)1OO2910

解析

(1)如图所示.

H0—I/

OOo

^ab

(2)接a时改装成量程为1mA的电流表,有

IgRg=(I—∣g)R1

解得R1=100Ω

接b时改装成量程为3V的电压表,有

U=IgRg+IR2解得R2=2910Ω.

23•答案

(1)2.75

(2)见解析图

(3)

μM+m)g

(4)0.40

解析

(1)由图b可读出弹簧秤的示数f4=2.75N.

(2)f-m图线如图所示.

OO.OSαi∣)045030O.2!

⅛OoJn

2.f]

∣j7N

⑶摩擦力表达式f=μM+m)g,其斜率k=μg

Δ293—215

⑷图线的斜率k=^=莎—阪=3∙9

解得≈0.40.

24.答案

(1)3.0m/s

(2)4.3m/s

解析

(1)设B车的质量为mB,碰后加速度大小为aB.根据牛顿第二定律有μ∏Bg=mBaB①

式中μ是汽车与路面间的动摩擦因数.

设碰撞后瞬间B车速度的大小为VB碰撞后滑行的距离为SB.由运动学公式有

VB2=2aBSB②

联立①②式并利用题给数据得

VB=3.0m/s③

(2)设A车的质量为mA,碰后加速度大小为aA,根据牛顿第二定律有

μ∏Ag=mA%④

设碰撞后瞬间A车速度的大小为va'

碰撞后滑行的距离为SA,由运动学公式有

VA=2aASA⑤

设碰撞前的瞬间A车速度的大小为Va.两车在碰撞过程中动量守恒,有

mAVA=mAVA'

+mBVB,⑥

联立③④⑤⑥式并利用题给数据得

VA=4.3m/s25•答案⑴见解析

(2)2EL‘⑶11+-13∏

解析

(1)粒子运动的轨迹如图(a)所示.(粒子在电场中的轨迹为抛物线,在磁场中

(2)粒子从电场下边界入射后在电场中做类平抛运动.设粒子从M点射入时速度的

大小为Vo,在下侧电场中运动的时间为t,加速度的大小为a;

粒子进入磁场的速度大小为V,方向与电场方向的夹角为θ如图(b)],速度沿电场方向的分量为vι.根据牛顿第二定律有

qE=ma

式中q和m分别为粒子的电荷量和质量.

联立①②③⑦⑧式得

V1=V0COt

设粒子由M点运动到N点所用的时间为t'

式中T是粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期,

T=^qB

由③⑦⑨⑩?

式得

3∏

78T

33.[物理选修3-3]

答案(I)BDE

(2)1+h1+器To(poS+mg)h

解析

(1)气体的内能不考虑气体自身重力的影响,故气体的内能不包括气体分子的重力势能,A项错误;

实际气体的内能包括气体的分子动能和分子势能两部分,B、

E项正确;

气体整体运动的动能属于机械能,不是气体的内能,C错误;

气体体积

变化时,分子势能发生变化,气体温度也可能发生变化,即分子势能和分子动能的和可能不变,D项正确.

(2)开始时活塞位于a处,加热后,汽缸中的气体先经历等容过程,直至活塞开始运动•设此时汽缸中气体的温度为T1,压强为p1,根据查理定律有

p0=p1①

T0T1①

根据力的平衡条件有

p1S=p0S+mg②

联立①②式可得

此后,汽缸中的气体经历等压过程,直至活塞刚好到达b处,设此时汽缸中气体的温度为T2;

活塞位于a处和b处时气体的体积分别为W和V2.根据盖一吕萨克定律有

V1_V2

Ti=t2

式中

V1_SH

V2_S(H+h)

联立③④⑤⑥式解得

T2_1+H1+m≡T0

从开始加热到活塞到达

W=(poS+mg)h

b处的过程中,汽缸中的气体对外做的功为

 

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