高考全国甲卷物理试题答案解析docx文档格式.docx

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高考全国甲卷物理试题答案解析docx文档格式.docx

EO'

Q

4,如图,一个原子核X经图中所示的一系列a、"

衰变后,生成稳定的原子核Y,在此过

A.6B.8C.10D.14

【答案】A

【解析】由图分析可知,核反应方程为

凳Xt2%丫+招氏+。

设经过。

次a衰变,Z?

次"

衰变。

由电荷数与质量数守恒可得

238=206+4。

92=82+2。

—/?

解得

a=8,b=6

故放出6个电子

故选A。

5.2021年2月,执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后,进入运行周期约为1.8X10%的椭圆形停泊轨道,轨道与火星表面的最近距离约为2.8X

105mo已知火星半径约为3.4X10m,火星表面处自由落体的加速度大小约为3.Tni/s)贝IJ“天

问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距离约为()

A.6X10m

B.6X10m

C.6X10'

m

D.6X10sm

【答案】C【解析】忽略火星自转则

GMm„

—^=mg①

可知

GM=gR2

由万引力提供向心力可

设与为1.8X10^的椭圆形停泊轨道周期相同的圆形轨道半径为r,

GMm物?

——;

—=m―r(2J

r~T-

设近火点到火星中心为

R[=R+dl(3)

设远火点到火星中心为

由开普勒第三定律可知

T-

由以上分析可得

d2~6xl07m

故选Co

6.某电场的等势面如图所示,图中a、b、c、d、e为电场中的5个点,则()

A.一正电荷从人点运动到e点,电场力做正功

B.一电子从z点运动到d点,电场力做功为4eV

C.人点电场强度垂直于该点所在等势面,方向向右

D.a、b、c、d四个点中,力点的电场强度大小最大

【答案】BD

【解析】A.由图象可知

如=0,

则正电荷从力点运动到e点,电场力不做功,A错误;

B.由图象可知

如=3V,饥=7V

根据电场力做功与电势能的变化关系有

%-如=提。

-0,)•(-e)=4eV

B正确;

C.沿电场线方向电势逐渐降低,则们点处的场强方向向左,C错误;

D.由于电场线与等势面处处垂直,则可画出电场线分布如下图所示

由上图可看出,力点电场线最密集,则力点处的场强最大,D正确。

故选BD»

7.一质量为〃的物体自倾角为a的固定斜面底端沿斜面向上滑动。

该物体开始滑动时的动能为Ek,向上滑动一段距离后速度减小为零,此后物体向下滑动,到达斜面底端时动能为-y-o己知sina=0.6,重力加速度大小为g。

则()

_E.

A.物体向上滑动的距离为

2mg

B.物体向下滑动时的加速度大小为寻

C.物体与斜面间的动摩擦因数等于0.5

D.物体向上滑动所用的时间比向下滑动的时间长

【答案】BC

【解析】AC.物体从斜面底端回到斜面底端根据动能定理有

-jLimg.21cosa=^--Ek

物体从斜面底端到斜面顶端根据动能定理有

-mglsina-pimglcosa=0-Ek

整理得

l—-—;

■=0.5

mg

A错误,C正确;

B.物体向下滑动时的根据牛顿第二定律有

ma=mgsina一/Limgcosa

求解得出

5

D.物体向上滑动时的根据牛顿第二定律有

ma±

=mgsina+pimgcosa

物体向下滑动时的根据牛顿第二定律有

ma下=mgsina-/jmgcosa

由上式可知

a上〉a下

由于上升过程中的末速度为零,下滑过程中的初速度为零,且走过相同的位移,根据公式

I=—at2

2

则可得出

,上。

D错误。

故选BC。

8.由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈,两线圈的质量相等,但所用导线的横截面积不同,甲线圈的匝数是乙的2倍。

现两线圈在竖直平面内从同一高度同时由静止开始下落,一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的上边界水平,如图所示。

不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终平行于纸面,上、下边保持水平。

在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前,可能出现的是()

甲口口乙

XXXXX

A.甲和乙都加速运动

B.甲和乙都减速运动

C.甲加速运动,乙减速运动

D.甲减速运动,乙加速运动

【答案】AB

【解析】设线圈到磁场的高度为力,线圈的边长为】,则线圈下边刚进入磁场时,有

v=y[2gh

感应电动势为

E=nBlv

两线圈材料相等(设密度为Po),质量相同(设为秫),则

设材料的电阻率为Q,则线圈电阻

八4nl16*矽卬

R=p=

Sm

感应电流为

EmBv

1——

R16nlppo

安培力为

门mB2v

F=nBIl

i6m

由牛顿第二定律有

mg—F=ma

联立解得

FB2v

a~g-g

m16彻o

加速度和线圈的匝数、横截面积无关,则甲和乙进入磁场时,具有相同的加速度。

B2vB2vB2v

g>

——时,甲和乙都加速运动,当g<

—时,甲和乙都减速运动,当g=—

\6ppa\6ppo\6ppo

时都匀速。

故选AB。

三、非选择题:

第9〜12题为必考题,每个试题考生都必须作答。

第13-16题为选考题,考生根据要求作答。

(-)必考题

9.为测量小铜块与瓷砖表面间的动摩擦因数,一同学将贴有标尺的瓷砖的一端放在水平桌面上,形成一倾角为a的斜面(已知sina=o.34,cosa=o.94),小铜块可在斜面上加速下滑,如图所示。

该同学用手机拍摄小铜块的下滑过程,然后解析视频记录的图像,获得5个连续相等时间间隔(每个时间间隔△片0.20s)内小铜块沿斜面下滑的距离s(U1,2,3,4,5),如下表所示。

 

S1

S2

S3

S4

S5

5.87cm

7.58cm

9.31cm

11.02cm

12.74cm

由表中数据可得,小铜块沿斜面下滑的加速度大小为m/s2,小铜块与瓷砖表面

间的动摩擦因数为。

(结果均保留2位有效数字,重力加速度大小取9.80m/s2)

【答案】

(1).0.43

(2).0.32

解析】[1]根据逐差法有

=($5+$4)-($2+51)

°

(2AT)2

代入数据可得小铜块沿斜面下滑的加速度大小

0.43m/s2

[2]对小铜块受力分析根据牛顿第二定律有

mgsina一/nmgcosa=ma

代入数据解得

//®

0.32

10,某同学用图(a)所示电路探究小灯泡的伏安特性,所用器材有:

小灯泡(额定电压2.5V,额定电流0.3A)

电压表(量程300mV,内阻300Q)

电流表(量程300mA,内阻0.27Q)

定值电阻&

滑动变阻器&

(阻值0-20Q)

电阻箱兆(最大阻值9999.9Q)

电源B(电动势6V,内阻不计)

开关S、导线若干。

完成下列填空:

(1)有3个阻值分别为10Q、20Q、30Q的定值电阻可供选择,为了描绘小灯泡电流在

0~300mA的位/曲线,用应选取阻值为Q的定值电阻;

(2)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于变阻器的(填"

a”或%”)端;

(3)在流过电流表的电流较小时,将电阻箱&

的阻值置零,改变滑动变阻器滑片的位置,

读取电压表和电流表的示数仄I,结果如图(b)所示。

当流过电流表的电流为10mA时,小灯泡的电阻为Q(保留1位有效数字);

图(b)

(4)为使得电压表满量程时对应于小灯泡两端的电压为3V,该同学经计算知,应将&

的阻

值调整为Qo然后调节滑动变阻器测得数据如下表所示:

呀mV

24.0

46.0

76.0

110.0

128.0

152.0

184.0

216.0

250.0

7/mA

140.0

160.0

180.0

2000

220.0

240.0

260.0

2800

300.0

(5)由图(b)和上表可知,随流过小灯泡电流的增加,其灯丝的电阻(填“增大”“减小”或“不变”);

(6)该同学观测到小灯泡刚开始发光时流过电流表的电流为160mA,可得此时小灯泡电功

率阳=W(保留2位有效数字);

当流过电流表的电流为300mA时,小灯泡的电功率为

明,则云=(保留至整数)。

【答案】

(1).10

(2).a(3).0.7(4).2700(5),增大(6).0.074

(7).10

【解析】

(1)[1]因为小灯泡额定电压2.5V,电动势6V,则滑动滑动变阻器时,为了保证电路安全,需要定值电阻分担的电压

U=6V—2.5V=3.5V

则有

3.5V

0.3A

«

11.7Q

则需要描绘小灯泡在0~300niA的伏安特性曲线,即吊应选取阻值为10Q;

(2)[2]为了保护电路,滑动变阻器的滑片应置于变阻器的z端;

(3)[3]由图可知当流过电流表的电流为10mA时,电压为7niV,则小灯泡的电阻为

7x103

10x103

=0.7。

(4)[4]由题知电压表满量程时对应于小灯泡两端的电压为3V时,有

30.3

7?

2+R、

R=2700Q(6)[6]根据表格可知当电流为160mA时,电压表的示数为46mA,根据(4)的分析可知此时小灯泡两端电压为0.46A,则此时小灯泡电功率

(5)

[5]由图(力)和表格可知流过小灯泡电流增加,图像中

U_

变大,则灯丝的电阻增大;

价=0.46VX0.16AF074W

[7]同理可知当流过电流表的电流为300mA时,小灯泡两端电压为2.5V,此时小灯泡电功率

例=2.5VX0.3A=0.75W

故有

%—0.75囹0.074

11.如图,一倾角为0的光滑斜面上有50个减速带(图中未完全画出),相邻减速带间的距离均为d,减速带的宽度远小于d;

一质量为〃的无动力小车(可视为质点)从距第一个减速带Z处由静止释放。

已知小车通过减速带损失的机械能与到达减速带时的速度有关。

观察发现,小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度均相同。

小车通过第50个减速带后立刻进入与斜面光滑连接的水平地面,继续滑行距离5后停下。

已知小车与地面间的动摩擦因数为#,重力加速度大小为织

(1)求小车通过第30个减速带后,经过每一个减速带时损失的机械能;

(2)求小车通过前30个减速带的过程中在每一个减速带上平均损失的机械能;

(3)若小车在前30个减速带上平均每一个损失的机械能大于之后每一个减速带上损失的机械能,则Z应满足什么条件?

【答案】

(1)吗膈成;

⑵理(八妙in。

-理笔⑶L〉d+冬

30sinff

(1)由题意可知小车在光滑斜面上滑行时根据牛顿第二定律有

mgsin0=ma

设小车通过第30个减速带后速度为皿到达第31个减速带时的速度为乓,则有

v;

一v《=2ad

因为小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度均相同,故后面过减速带后的速度与到达下一个减速带均为巧和呛;

经过每一个减速带时损失的机械能为

1,12

△E=—mv;

——mv{

联立以上各式解得

AE=mgdsin0

(2)由

(1)知小车通过第50个减速带后的速度为s则在水平地面上根据动能定理有

1,-/jmgs=O-—mv^

从小车开始下滑到通过第30个减速带,根据动能定理有

mg(£

+29d)sin0-AE总=jmvf

AE&

-mg(£

+29d)sin-/jmgs

故在每一个减速带上平均损失的机械能为

AE急mg(L+29d)sin6*-/nmgs——

3030

(3)由题意可知

AE'

〉AE

L>

d+^~

sinO

12,如图,长度均为/的两块挡板竖直相对放置,间距也为1,两挡板上边缘夕和所处于同一水平线上,在该水平线的上方区域有方向竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E两挡板间有垂直纸面向外、磁感应强度大小可调节的匀强磁场。

一质量为必电荷量为q(q〉0)的粒子自电场中某处以大小为外的速度水平向右发射,恰好从尹点处射入磁场,从两挡板下边缘Q和川之间射出磁场,运动过程中粒子未与挡板碰撞。

已知粒子射入磁场时的速度方向与用的夹角为60°

不计重力。

(D求粒子发射位置到夕点的距离;

(2)求磁感应强度大小的取值范围;

(3)若粒子正好从例的中点射出磁场,求粒子在磁场中的轨迹与挡板洌的最近距离。

(1)而娅;

(2)2/^-.(3)粒子运动轨迹见解析,

6qE(3+j3)〃ql

39-10a/3z

44

(1)带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,由类平抛运动规律可知

x=vot①

粒子射入磁场时的速度方向与国的夹角为60°

Vnt

tan30°

=^=—③

*%

粒子发射位置到夕点的距离

S=J.2+.2④

由①②③④式得

S=施戒⑤

6qE

(2)带电粒子在磁场运动在速度

V=—=2尽⑥

cos30°

3

带电粒子在磁场中运动两个临界轨迹(分别从0、0点射出)如图所示

由几何关系可知,最小半径

=也I⑦

cos30°

最大半径

带电粒子在磁场中做圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,由向心力公式可知

八mv2人

qvB⑨

r

由⑥⑦⑧⑨解得,磁感应强度大小的取值范围

2mV°

<

B<

2mV°

(3+瓦广~ql

(3)若粒子正好从例的中点射出磁场时,带电粒子运动轨迹如图所示。

由几何关系可知

£

sinO=—^=—@

虽5P

带电粒子的运动半径为

尸甘⑪

cos(30°

+。

粒子在磁场中的轨迹与挡板妣的最近距离

Hmm=Gsin30°

+,)-&

由⑩®

g式解得

(二)选考题:

[物理一一选修3-3]

13.如图,一定量的理想气体经历的两个不同过程,分别由体积-温度(户Q图上的两条直线I和II表示,竹和佑分别为两直线与纵轴交点的纵坐标;

Zo为它们的延长线与横轴交点的横坐标,命是它们的延长线与横轴交点的横坐标,t0=-273.15°

C;

a、力为直线I上的一点。

由图可知,气体在状态a和力的压强之比冬=;

气体在状态人和c的压强之比Pb

Pb

Pe

v?

【答案】

(1).1⑵•斯

【解析】[1]根据盖吕萨克定律有

V

7+273

V=kt+Z13k

由于体积-温度(Ft)图像可知,直线I为等压线,则公人两点压强相等,则有

A=i

Ph

[2]设z=O°

C时,当气体体积为的其压强为Pi,当气体体积为岭其压强为P2,根据等温变化,则有

aK=pM

由于直线i和II各为两条等压线,则有

Pl=Pl,,P2=Pc

ph=pL=y1_

Pc*

14.如图,一汽缸中由活塞封闭有一定量的理想气体,中间的隔板将气体分为A、B两部分;

初始时,A、B的体积均为V,压强均等于大气压同,隔板上装有压力传感器和控制装置,当隔板两边压强差超过0.5凤时隔板就会滑动,否则隔板停止运动。

气体温度始终保持不变。

向右缓慢推动活塞,使B的体积减小为匕o

(i)求A的体积和B的压强;

(ii)再使活塞向左缓慢回到初始位置,求此时A的体积和B的压强。

活塞隔板

(i)Va=0.4V,Pb=2Po;

(ii)Va^(45-1)V,Pb=^1Pq

(i)对B气体分析,等温变化,根据波意耳定律有

时=

Pb=2Po

对A气体分析,根据波意耳定律有

PoV=P^A

力=Pb+O・5〃o

K=0.4V

3

(ii)再使活塞向左缓慢回到初始位置,假设隔板不动,则A的体积为一V,由波意耳定律

p^=p,x-y0

则A此情况下的压强为

P'

=-Po<

PB~O-5po

则隔板一定会向左运动,设稳定后气体A的体积为匕'

、压强为P;

气体B的体积为此'

、压强为Pb'

,根据等温变化有

时"

"

’P.Y=Pb'

Vb

、'

+K'

=2V,pA=pB-0.5p0

3-^/5《全土、■3+V5

Pb=^~Po(舍去),Pb=^~Po

y,'

=(V5-i)v

[物理——选修3-4]

15,如图,单色光从折射率刀=1.5、厚度0^10.Ocm的玻璃板上表面射入。

已知真空中的光

速为BxlO'

m/s,则该单色光在玻璃板内传播的速度为m/s;

对于所有可能的入

射角,该单色光通过玻璃板所用时间女的取值范围是—s(不考

虑反射)。

玻璃板

【答案】

(1).2x108

(2).5x10*(3).3a/5x1O^10

【解析】[1]该单色光在玻璃板内传播的速度为

C

V-—

n

3*1°

m/s=2xl08m/s

1.5

[2]当光垂直玻璃板射入时,光不发生偏折,该单色光通过玻璃板所用时间最短,最短时间

d_0.12xio8

s=5xl0_|0s

[3]当光的入射角是90。

时,该单色光通过玻璃板所用时间最长。

由折射定律可知

sin90°

n=

sin。

d

f_cosO

2—

最长时间

.d=3a/5x1Q-'

s

vjl-sin,6

16.均匀介质中质点A、B的平衡位置位于x轴上,坐标分别为0和x『16cm。

某简谐横波沿x轴正方向传播,波速为iu20cm/s,波长大于20cm,振幅为尸1cm,且传播时无衰减。

t=0时刻A、B偏离平衡位置的位移大小相等、方向相同,运动方向相反,此后每隔△片0.6s两者偏离平衡位置的位移大小相等、方向相同。

已知在右时刻(右〉0),质点A位于波峰。

(i)从九时刻开始,质点B最少要经过多长时间位于波峰;

(ii)t,时刻质点B偏离平衡位置的位移。

(i)0.8s;

(ii)-0.5cm

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