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高考全国II卷物理试题答案解析Word文档下载推荐.docx

1、点记为 P 点。则( )B.增大 M、N之间的加速电压可使 P 点左移C.偏转磁场的方向垂直于纸面向外D.增大偏转磁场磁感应强度的大小可使 P 点左移7、氘核 可通过一系列聚变反应释放能量,其总效果可用反应式表示。海水中富含氘,已知 1kg 海水中含有的氘核约为 1.0 1022 个,若全都发生聚变反应,其释放的能量与质量为 M的标准煤燃烧时释放的热量相等;已知 1 kg标准煤燃烧释放的热量约为 2.9 107 J,1 MeV= 1.6 1013J,则 M约为( )A.40 kg B. 100 kg C. 400 kg D. 1 000 kg8、下列关于能量转换过程的叙述,违背热力学第一定律的

2、有 ,不违背热力学第一定律、但违背热力学第二定律的有 。(填正确答案标号)A. 汽车通过燃烧汽油获得动力并向空气中散热B.冷水倒入保温杯后,冷水和杯子的温度都变得更低C.某新型热机工作时将从高温热源吸收的热量全部转化为功,而不产生其他影响D.冰箱的制冷机工作时从箱内低温环境中提取热量散发到温度较高的室内9、特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低。 我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术。假设从 A处采用 550 kV的超高压向 B处输电,输电线上损耗的电功率为 ?P,到达 B处 时电压下降了 ?U。在保持 A处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用 1 100 kV 特高压输

3、电,输电线上损耗的电功率变为 ?P,到达 B 处时电压下降了 ?U。不考虑其他因素的影响, 则( )A. ?P = ?PB. ?P =?C. ?U = ?UD. ?10、如图,竖直面内一绝缘细圆环的上、下半圆分别均匀分布着等量异种电荷。 a、b 为圆环水平直径上的两个点, c、d 为竖直直径上的两个点,它们与圆心的距离均相等。A. a 、b 两点的场强相等 B. a 、b 两点的电势相等C. c 、d 两点的场强相等 D. c 、d 两点的电势相等11、一细绳跨过悬挂的定滑轮,两端分别系有小球 A 和 B,如图所示。一实验小组用此装置测量小球 B运动的加速度。令两小球静止,细绳拉紧,然后释放小

4、球,测得小球 B释放时的高度 h0=0.590 m ,下降一段距离后的高度 h=0.100 m ;由 h0下降至 h所用的时间 T=0.730 s 。由此求得小球 B加速度的大小为 a= m/s 2(保留 3 位有效数字)。从实验室提供的数据得知,小球 A、B的质量分别为 100.0 g 和150.0 g ,当地重力加速度大小为g=9.80 m/s 2。根据牛顿第二定律计算可得小球 B 加速度的大小为 a = m/s 2(保留 3 位有效数字)。可以看出, a与 a 有明显差异,除实验中的偶然误差外,写出一条可能产生这一结果的原因: 12、某同学要研究一小灯泡 L(3.6 V,0.30 A)

5、伏安特性。 所用器材有: 电流表 A1(量程 200 mA, 内阻 Rg1=10.0 ),电流表 A2(量程 500 mA,内阻 Rg2=1.0 )、定值电阻 R0(阻值 R0=10.0 )、 滑动变阻器 R1(最大阻值 10 )、电源 E(电动势 4.5 V ,内阻很小)、开关 S和若干导线。该 同学设计的电路如图( a)所示。( 1)根据图( a),在图( b)的实物图中画出连线 。(2)若 I 1、I 2分别为流过电流表 A1和 A2的电流,利用 I1、I2、Rg1和 R0写出:小灯泡两端的电压 U= ,流过小灯泡的电流 I= 。为保证小灯泡的安全, I 1不能超过 mA。(3)实验时,

6、调节滑动变阻器,使开关闭合后两电流表的示数为零。逐次改变滑动变阻器滑片位 置并读取相应的 I 1和 I 2。所得实验数据在下表中给出。I 1/mA325585125144173I 2/mA171229299379424470根据实验数据可算得,当 I 1=173 mA时,灯丝电阻 R= (保留 1 位小数)。( 4)如果用另一个电阻替代定值电阻 R0,其他不变,为了能够测量完整的伏安特性曲线,所用电 阻的阻值不能小于 (保留 1 位小数)。13、如图,在 0 x h, 区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度 B 的大小可调,方向不变。一质量为 m,电荷量为 q( q0)的粒子以速度 v

7、0从磁场区域左侧沿 x 轴进入 磁场,不计重力。(1)若粒子经磁场偏转后穿过 y 轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种情况下磁 感应强度的最小值 Bm;( 2)如果磁感应强度大小为 ,粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场。求粒子在该点的运动方向与 x 轴正方向的夹角及该点到 x 轴的距离。14、如图,一竖直圆管质量为 M,下端距水平地面的高度为 H,顶端塞有一质量为 m的小球。圆管 由静止自由下落,与地面发生多次弹性碰撞,且每次碰撞时间均极短;在运动过程中,管始终保 持竖直。已知 M =4m,球和管之间的滑动摩擦力大小为 4mg, g 为重力加速度的大小,不计空气阻力。(1)求管

8、第一次与地面碰撞后的瞬间,管和球各自的加速度大小;(2)管第一次落地弹起后,在上升过程中球没有从管中滑出,求管上升的最大高度;(3)管第二次落地弹起的上升过程中,球仍没有从管中滑出,求圆管长度应满足的条件。15、潜水钟是一种水下救生设备,它是一个底部开口、上部封闭的容器,外形与钟相似。潜水钟 在水下时其内部上方空间里存有空气,以满足潜水员水下避险的需要。为计算方便,将潜水钟简 化为截面积为 S、高度为 h、开口向下的圆筒;工作母船将潜水钟由水面上方开口向下吊放至深度 为 H 的水下,如图所示。已知水的密度为,重力加速度大小为 g,大气压强为 p0,H h,忽略温度的变化和水密度随深度的变化。(

9、1)求进入圆筒内水的高度 l ;(2)保持 H不变,压入空气使筒内 水全部排出,求压入的空气在其压强为 p0 时的体积。16、直角棱镜的折射率 n=1.5 ,其横截面如图所示,图中 C=90, A=30。截面内一细束与 BC边平行的光线,从棱镜 AB 边上的 D 点射入,经折射后射到 BC边上。( 1)光线在 BC边上是否会发生全反射 ?说明理由;( 2)不考虑多次反射,求从 AC边射出 光线与最初的入射光线夹角的正弦值。参考答案1、D【详解】由题意可知,圆管为金属导体,导体内部自成闭合回路,且有电阻,当周围的线圈中产 生出交变磁场时,就会在导体内部感应出涡电流,电流通过电阻要发热。该过程利用

10、原理的是电 磁感应现象,其发现者为法拉第。故选 D。2、BC【详解】设运动员和物块的质量分别为 、 规定运动员运动的方向为正方向,运动员开始时静止,第一次将物块推出后,运动员和物块的速度大小分别为 、 ,则根据动量守恒定律 解得物块与弹性挡板撞击后,运动方向与运动员同向,当运动员再次推出物块解得第 3 次推出后依次类推,第 8 次推出后,运动员的速度根据题意可知第 7 次运动员的速度一定小于 ,则综上所述,运动员的质量满足AD错误, BC正确。故选 BC。二、填空题3、(1). 6.9 (2). 96.8【详解】拉离平衡位置的距离题中要求摆动 最大角度小于 ,且保留 1 位小数,所以拉离平衡位

11、置的不超过 ;根据单摆周期公式 结合题意可知代入数据为解得新单摆的摆长为、选择题4、A【详解】卫星在星体表面附近绕其做圆周运动,则知卫星该星体表面附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期5、B【详解】有题意可知当在 a 点动能为 E1 时,有根据平抛运动规律有当在 a 点时动能为 E2时,有联立以上各式可解得故选 B。6、D【详解】 A由于电子带负电,要在 MN间加速则 MN间电场方向由 N 指向 M,根据沿着电场线方向 电势逐渐降低可知 M的电势低于 N 的电势,故 A错误;B增大加速电压则根据可知会增大到达偏转磁场的速度;又根据在偏转磁场中洛伦兹力提供向心力有可得可知会增大在偏转磁场中的偏转半径,

12、由于磁场宽度相同,故根据几何关系可知会减小偏转的角 度,故 P 点会右移,故 B错误;C电子在偏转电场中做圆周运动,向下偏转,根据左手定则可知磁场方向垂直纸面向里,故 C 错误;D由 B 选项的分析可知,当其它条件不变时,增大偏转磁场磁感应强度会减小半径,从而增大偏 转角度,使 P 点左移,故 D正确。7、C【详解】氘核 可通过一系列聚变反应释放能量,其总效果可用反应式则平均每个氘核聚变释放的能量为由 可得,要释放的相同的热量,需要燃烧标准煤燃烧的质量8、(1). B (2). C【详解】 A燃烧汽油产生的内能一方面向机械能转化,同时热传递向空气转移。既不违背热力学 第一定律,也不违背热力学第

13、二定律;B冷水倒入保温杯后,没有对外做功,同时也没有热传递,内能不可能减少,故违背热力学第一 定律;C某新型热机工作时将从高温热源吸收的热量全部转化为功, 必然产生其他影响故违背热力学第二定律;D制冷机消耗电能工作时从箱内低温环境中提取热量散发到温度较高的室内, 发生了内能的转移,同时对外界产生了影响。既不违背热力学第一定律,也不违背热力学第二定律。四、多项选择 9、AD详解】输电线上损失的功率损失的电压 U r,即当输送电压变为原来的 2 倍,损失的功率变为原来的 P P 损失的电压变为原来的 ,即U U故选 AD。10、ABC【详解】 BD如下图所示,为等量异种电荷周围空间的电场分布图。本

14、题的带电圆环,可拆解成 这样无数对等量异种电荷的电场,沿竖直直径平行放置。它们有共同的对称轴 , 所在的 水平面与每一条电场线都垂直,即为等势面,延伸到无限远处,电势为零。故在 上的点电势为零,即 ;而从 M点到 N点,电势一直在降低,即 ,故 B正确, D错误;AC正确;AC上下两侧电场线分布对称,左右两侧电场线分布也对称,由电场的叠加原理可知 故选 ABC。五、实验 , 探究题或滑轮有11、 (1). 1.84 (2). 1.96 (3). 滑轮的轴不光滑,绳和滑轮之间有摩擦 质量)【详解】有题意可知小球下降过程中做匀加速直线运动,故根据运动学公式有代入数据解得 a=1.84m/s 2;

15、根据牛顿第二定律可知对小球 A 有对小球 B 有带入已知数据解得 ;在实验中绳和滑轮之间有摩擦会造成实际计算值偏小。12、 (1).(4). 180(5). 11.6(2).(3).(6). 8.0(2)根据电路图可知灯泡两端的电压为电流表 A1和 R0的总电压,故根据欧姆定律有根据并联电路特点可知流过小灯泡的电流为因为小灯泡的额定电压为 3.6V ,故根据题目中已知数据带入中可知 I 1不能超过 180mA;(3)根据表中数据可知当 I 1=173mA时,I 2=470mA;根据前面的分析代入数据可知此时灯泡两端的 电压为 U=3.46V;流过小灯泡的电流为 I=297mA=0.297A ;

16、故根据欧姆定律可知此时小灯泡的电阻 为(4)要测量完整的伏安特性曲线则灯泡两端的电压至少要达到 3.6V ,而电流表 A1不能超过其量程 200mA,此时结合有解得 ,即要完整的测量小灯泡伏安特性曲线所用电阻的阻值不能小于 。六、计算题13、( 1)磁场方向垂直于纸面向里; ;( 2) ;【详解】 ( 1)由题意,粒子刚进入磁场时应受到方向向上的洛伦兹力,因此磁场方向垂直于纸面 向里。设粒子进入磁场中做圆周运动的半径为 R,根据洛伦兹力公式和圆周运动规律,有由此可得y 轴正半轴上,半径应满足粒子穿过 y 轴正半轴离开磁场,其在磁场中做圆周运动的圆心在由题意,当磁感应强度大小为 Bm时,粒子的运

17、动半径最大,由此得(2)若磁感应强度大小为 ,粒子做圆周运动的圆心仍在 y 轴正半轴上,由式可得,此时圆弧半径为粒子会穿过图中 P点离开磁场,运动轨迹如图所示。设粒子在 P点的运动方向与 x 轴正方向的夹 角为,由几何关系即由几何关系可得, P点与 x 轴的距离为联立式得14、( 1) a1=2g,a2=3g;( 3)【详解】( 1)管第一次落地弹起的瞬间,小球仍然向下运动。设此时管的加速度大小为 a1,方向向下;球的加速度大小为 a2,方向向上;球与管之间的摩擦力大小为 f ,由牛顿运动定律有Ma1 =Mg+f ma2= f mg 联立式并代入题给数据,得 a1=2g,a2=3g (2)管第

18、一次碰地前与球的速度大小相同。由运动学公式,碰地前瞬间它们的速度大小均为方向均向下。管弹起的瞬间,管的速度反向,球的速度方向依然向下。 设自弹起时经过时间 t 1,管与小球的速度刚好相同。取向上为正方向,由运动学公式 v0a1t 1= v 0+a2t 1联立式得设此时管下端 高度为 h1,速度为 v。由运动学公式可得由式可判断此时 v0。此后,管与小球将以加速度 g 减速上升 h2,到达最高点。由运动 学公式有设管第一次落地弹起后上升的最大高度为 H1,则H1= h 1+ h 2 联立式可得x1。在管开始下落到上升 H1 这一过程中, 由动能定理(3)设第一次弹起过程中球相对管的位移为 有Mg

19、( H H1) +mg( H H1+x 1) 4mgx1=0? 联立 ? ? 式并代入题给数据得x2为同理可推得,管与球从再次下落到第二次弹起至最高点的过程中,球与管的相对位移设圆管长度为 L。管第二次落地弹起后的上升过程中,球不会滑出管外的条件是 x1+ x 2 L?联立? 式,L 应满足条件为( 2)设水全部排出后筒内气体的压强为 p2;此时筒内气体的体积为 V0,这些气体在其压强为 p0时的体积为 V3,由玻意耳定律有 p2V0= p 0V3 其中 p2= p 0+ gH 设需压入筒内的气体体积为 V,依题意V = V 3V0 联立式得16、( 1)光线在 E 点发生全反射;( 2)( 1)如图,设光线在 D点的入射角为 i ,折射角为 r。折射光线射到 BC边上的 E 点。设光线在 E 点的入射角为 ,由几何关系,有=90( 30r ) 60 根据题给数据得sin sin60 即大于全反射临界角,因此光线在 E 点发生全反射。2)设光线在 AC边上的 F 点射出棱镜,光线的入射角为 i ,折射角为 r ,由几何关系、反射定律及折射定律,有i= 30 i =90 sin i = nsinrnsini = sinr联立式并代入题给数据,得由几何关系, r 即 AC边射出的光线与最初的入射光线的夹角。

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