高考物理浙江卷真题及详细答案版文档格式.doc
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根据G=,得v=,可知各小行星运动的线速度均小于地球公转的线速度,故选项D错误。
a
b
16.用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波。
某一时刻的波形如图所示,绳上a、b两质点均处于波峰位置。
A.a、b两点之间的距离为半个波长
B.a、b两点振动开始时刻相差半个周期
C.b点完成全振动次数比a点多一次
D.b点完成全振动次数比a点少一次
【答案】D
【解析】由图可知,a、b两点之间的距离为一个波长,振动开始时刻相差一个周期,a点离波源近,完成全振动的次数比b点多一次,故选项A、B、C错误,选项D正确
17.功率为10W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率为60W的白炽灯相当。
根据国家节能战略,2016年前普通白炽灯应被淘汰。
假设每户家庭有2只60W的白炽灯,均用10W的LED灯替代,估算出全国一年节省的电能最接近( )
A.8×
108kW·
h B.8×
1010kW·
h
C.8×
1011kW·
hD.8×
1013kW·
h
【答案】B
【解析】每户两只白炽灯被两只LED灯替换后,节约电功率为120W-20W=100W,每天按照五个小时用电计算,节电0.5kW·
h,全年按照360天计算,节电180kW·
h,全国按照四亿家庭计算,节电7.2×
h,故选项B正确
A
B
R
C
D
H
18.由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段和BC段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内。
一质量为m的小球,从距离水平地面高为H的管口D处静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上,下列说法正确的是※【本资料来源:
】※
A.小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2
B.小球落到地面时相对于A点的水平位移值为2
C.小球能从细管A端水平抛出的条件是H>2R
D.小球能从细管A端水平抛出的最小高度Hmin=R
【答案】BC
【解析】小球从D点运动到A点,由动能定理有mg(H-2R)=mvA2,解得:
vA=,小球运动到A点且做平抛运动应满足条件vA>0,故H>2R,选项C正确,选项D错误;
小球经过A点做平抛运动,根据平抛运动规律:
x=vAt,2R=gt2,解得x=2,选项A错误,选项B正确。
19.用金属箔做成一个不带电的圆环,放在干燥的绝缘桌面上。
小明同学用绝缘材料做的笔套与头发摩擦后,将笔套自上向下慢慢靠近圆环,当距离约为0.5cm时圆环被吸引到笔套上,如图所示。
对上述现象的判断与分析,下列说法正确的是( )
A.摩擦使笔套带电
B.笔套靠近圆环时,圆环上、下部感应出异号电荷
C.圆环被吸引到笔套的过程中,圆环所受静电力的合力大于圆环的重力
D.笔套碰到圆环后,笔套所带的电荷立刻被全部中和
【答案】ABC
【解析】笔套与头发摩擦,笔套带电,故选项A正确;
带电的笔套靠近金属箔做成的圆环,由于静电感应,在圆环的上、下部感应出异种电荷,故选项B正确;
圆环被吸引到笔套上的过程中,圆环有向上的加速度,静电力大于圆环的重力,故选项C正确;
笔套碰到圆环后,笔套上的电荷有一部分转移到圆环,不会立刻S
L
被全部中和,故选项D错误。
20.为了测量储罐中不导电液体的高度,将与储罐外壳绝缘的※【本资料来源:
】※两块平行金属板构成的电容器C置于储罐中,电容器可通过开关S与线圈L或电源相连,如图所示。
当开关从a拨到b时,由L与C构成的回路中产生周期T=2π的振荡电流。
当罐中的液面上升时( )
A.电容器的电容减小B.电容器的电容增大
C.LC回路的振荡频率减小D.LC回路的振荡频率增大
【解析】由于罐中的液体是不导电的,介电常数比空气大.当液面上升时,金属板间的电介质的介电常数增加,因此,电容器的电容增大,选项A错误,选项B正确;
根据振荡电路的周期公式可知,振荡周期增大,振荡频率减小,选项D错误,选项C正确
非选择题部分
21.(10分)21.在“测定玻璃的折射率”实验中,某同学经正确操作插好了4枚大头针,如图甲所示。
P1
P2
P3
乙
甲
(1)在图中画出完整的光路图;
(2)对你画出的光路图进行测量和计算,求得该玻璃砖的折射率n=________(保留3位有效数字);
(3)为了观测光在玻璃不同表面的折射现象,某同学做了两次实验,经正确操※【本资料来源:
】※作插好了8枚大头针,如图乙所示。
图中P1和P2是同一入射光线上的2枚大头针,其对应出射光线上的2枚大头针是P3和________(填“A”或“B”)。
【答案】
(1)如图所示
(2)1.51(1.48~1.54)(3)A
【解析】
(1)完整的光路图如图所示.
(2)用量角器测出入射角i与折射角r,根据折射定律n=得出结果;
或者利用坐标纸结合入射角和折射角画两个直角三角形,然后用刻度尺测出所对应的直角边和斜边的长度,进一步计算出正弦值,再代入折射定律公式即可.
(3)由图可知,由于入射光线比较靠近玻璃砖的右边,经过上表面折射后,再经过右侧面折射出来,故应该通过A点
22.在“探究求合力的方法”实验中,现有木板、白纸、图钉、橡皮筋、细绳套和一把弹簧秤。
(1)为完成实验,某同学另找来一根弹簧,先测量其劲度系数,得到的实验数据如下表:
用作图法求得该弹簧的劲度系数k=________N/m;
(2)某次实验中,弹簧秤的指针位置如图所示,其读数为________N;
同时利用
(1)中结果获得弹簧上的弹力值为2.50N,请在答题纸上画出这两个共点力的合力F合;
※【本资料来源:
(3)由图得到F合=________N。
弹力F(N)
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
伸长量x(10-2m)
0.74
1.80
2.80
3.72
4.60
5.58
6.42
1
2
3
O
弹簧伸长量(10-6m)
4.0
3.5
3.0
2.5
1.5
0.5
1.0
2.0
4
5
6
7
0.0
弹力(N)
(1)53(51~55)
(2)2.10(2.08~2.12) 图略
(3)3.3(3.1~3.5)
(1)如图所示,在图象上取相距较远的两点P(0.50,0.31)、Q(6.00,3.25)、弹簧的劲度系数k=N/cm=0.53N/cm=53N/m;
(2)利用作图法作出两个力的图示;
(3)利用作图法求合力。
hB
hA
23.为了研究鱼所受水的阻力与其形状的关系,小明同学用石蜡做成两条质量均为m、形状不同的“A鱼”和“B鱼”,如图所示。
在高出水面H处分别静止释放“A鱼”和“B鱼”,“A鱼”竖直下潜hA后速度减为零,“B鱼”竖直下潜hB后速度减为零。
“鱼”在水中运动时,除受重力外,还受浮力和水的阻力。
已知“鱼”在水中所受浮力是其重力的倍,重力加速度为g,“鱼”运动的位移值远大于“鱼”的长度。
假设“鱼”运动时所受水的阻力恒定,空气阻力不计。
求:
(1)“A鱼”入水瞬间的速度vA1;
】※
(2)“A鱼”在水中运动时所受阻力fA;
(3)“A鱼”与“B鱼”在水中运动时所受阻力之比fA:
fB。
(1)
(2)mg(3)
(1)“A鱼”在入水前做自由落体运动,有
vA12-0=2gH
得:
vA1=
(2)“A鱼”在水中运动时受重力、浮力和阻力的作用,做匀减速运动,设加速度为aA,有
F合=F浮+fA-mg
F合=maA
0-vA12=-2aAhA
由题意:
F浮=mg
综合上述各式,得fA=mg
(3)考虑到“B鱼”的受力、运动情况与“A鱼”相似,有
fB=mg
解得=
24.如图所示,两块水平放置、相距为d的长金属板接在电压可调的电源上。
两板之间的右侧区域存在方向垂直纸面向里的匀强磁场。
将喷墨打印机的喷口靠近上板下表面,从喷口连续不断喷出质量均为m、水平速度均为v0、带相等电荷量的墨滴。
调节电源电压至U,墨滴在电场区域恰能沿水平向右做匀速直线运动;
进入电场、磁场共存区域后,最终垂直打在下板的M点。
v0
M
d
(1)判断墨滴所带电荷的种类,并求其电荷量;
(2)求磁感应强度B的值;
(3)现保持喷口方向不变,使其竖直下移到两板中间的位置。
为了使墨滴仍能到达下板M点,应将磁感应强度调至B′,则B′的大小为多少?
(1)负电荷
(2)(3)
(1)墨滴在电场区域做匀速直线运动,有
】※q=mg
解得:
q=
由于电场方向向下,电荷所受电场力向上,可知:
墨滴带负电荷
(2)墨滴垂直进入电、磁场共存区域,重力仍与电场力平衡,合力等于洛伦兹力,墨滴做匀速圆周运动,有qv0B=m
考虑墨滴进入磁场和撞板的几何关系,可知墨滴在该区域恰完成四分之一圆周运动,则半径
R=d
R/
联立解得B=
(3)根据题设,墨滴运动轨迹如图,设圆周运动半径为R′,有
qv0B′=m
由图示可得:
R′2=d2+2
R′=d
联立解得:
B′=
w
×
θ
r1
r2
25.为了提高自行车夜间行驶的安全性,小明同学设计了一种“闪烁”装置。
如图所示,自行车后轮由半径r1=5.0×
10-2m的金属内圈、半径r2=0.40m的金属外圈和绝缘辐条构成。
后轮的内、外圈之间等间隔地接有4根金属条,每根金属条的中间均串联有一电阻值为R的小灯泡。
在支架上装有磁铁,形成了磁感应强度B=0.10T、方向垂直纸面向外的“扇形”匀强磁场,其内半径为r1、外半径为r2、张角θ=.后轮以角速度ω=2πrad/s相对于转轴转动。
若不※【本资料来源:
】※计其他电阻,忽略磁场的边缘效应。
(1)当金属条ab进入“扇形”磁场时,求感应电动势E,并指出ab上的电流方向;
(2)当金属条ab进入“扇形”磁场时,画出“闪烁”装置的电路图;
(3)从金属条ab进入“扇形”磁场时开始,经计算画出轮子转一圈过程中,内圈与外圈之间电势差Uab随时间t变化的Uab-t图象;
(4)若选择的是“1.5V、0.3A”的小灯泡,该“闪烁”装置能否正常工作?
有同学提出,通过改变磁感应强度B、后轮外圈半径r2、角速度ω和张角θ等物理量的大小,优化前同学的设计方案,请给出你的评价。
(1)E=4.9×
10-2V,感应电流方向为b→a。
(2)(3)(4)见解析
(1)金属条ab在磁场中切割磁感线时,所构成的回路的磁通量变化.设经过时间Δt,磁通量变化量为ΔΦ,由法拉第电磁感应定律
E=
ΔΦ=BΔS=B(r22Δθ-r12Δθ)
E==Bω(r22-r12)=4.9×
10-2V
根据右手定则(或楞次定律),可得感应电流方向为b→a.
(2)通过分析,可得电路图为
E
(3)设电路中的总电阻为R总,根据电路图可知
R总=R+R=R
ab两端电势差
Uab=E-IR=E-R=E=1.2×
设ab离开磁场区域的时刻为t1,下一根金属条进入磁场区域的时刻为t2,则
】※t1==s
t2==s
设轮子转一圈的时间为T,则
T==1s
在T=1s内,金属条有四次进出,后三次与第一次相同.
可画出Uab-t图象如图所示.
t/s
Uab/10-2V
1.2
0.25
0.75
1.0
(4)“闪烁”装置不能正常工作.(金属条的感应电动势只有4.9×
10-2V,远小于小灯泡的额定电压,因此无法工作.)
B增大,E增大,但有限度;
r2增大,E增大,但有限度;
ω增大,E增大,但有限度;
θ增大,E不变.
自选模块测试试题
题号:
13 科目:
物理
P
V
V3
V2
V1
“物理3-3”模块(10分)
一定质量的理想气体,状态从A→B→C→D→A的变化过程可用如图所示的p-V的图描述,图中p1、p2、V1、V2和V3为已知量。
(1)气体状态从A到B是______过程(填“等容”、“等压”或“等温”);
(2)状态从B到C的变化过程中,气体的温度______(填“升高”、“不变”或“降低”);
(3)状态从C到D的变化过程中,气体______(填“吸热”或“放热”);
(4)状态从A→B→C→D的变化过程中,气体对外界所做的总功为________。
(1)等压
(2)降低(3)放热(4)p1(V3-V1)-p2(V3-V2)
(1)由题图可得从A到B压强不变;
(2)从B到C的变化过程中体积不变,压强减小,由P/T=C,温度降低;
(3)从C到D的变化过程中压强不变,体积减小,外界对气体做功,而V/T=C,温度降低,由,气体放热。
(4)由于,从A到B气体体积增大对外界做功W1=p1(V3-V1);
从B到C气体体积不做功;
从C到D体积减小,外界对气体做功W2=p2(V3-V2)。
从A→B→C→D的变化过程中,气体对外界所做的总功为W=W1-W2=p1(V3-V1)-p2(V3-V2)
14 科目:
“物理3-5”模块(10分)
一个静止的钚核自发衰变成一个铀核和另一个原了核X,并释放出一定的能量.其核衰变方程为:
。
(1)方程中的“X”核符号为______;
(2)钚核的质量为239.0522u,铀核的质量为235.0439u,X核的质量为4.0026u,已知1u相当于931MeV,则该衰变过程放出的能量是______MeV;
(3)假设钚核衰变释放出的能量全部转变为铀核和X核的动能,则X核与铀核的动能之比是______。
(1)He
(2)5.31(±
0.02都可)(3)58.7(±
0.1都可)
(1)由质量守恒和电荷量守恒可得:
质量为2、电荷为4是氦原子核He。
(2)由
(3)由于自发衰变动量守恒,则有:
钚核衰变释放出的能量全部转变为铀核和X核的动能
X核与铀核的动能之比
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