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物理答案
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
选项 D C B C D B D AD CD ABC
1.答案 D
【解析】 气体体积不变,压强与热力学温度成正比,故 A 正确;温度增加,轮胎内部气体
分子的平均动能增加,气体分子撞击轮胎内壁的平均作用力增加,故 BC 正确;体积不变,
气体不对外做功,温度增加,内能增加,气体吸收热量,故 D 错误。
2.答案:C
4
【解析】核反应前后质量数和电荷数守恒,由此可知 Y 为 2He,穿透力最强的射线射
线,故 A 错误;该反应放出能量,根据爱因斯坦的质能方程,可知质量亏损,故 B 错
误;核反应的生成物的比结合能比反应物的比结合能更大,故 C 正确;元素的半衰期只
受核子本身的性质影响,不会受到环境的影响,故 D 错误;故选 C。
3.答案:B
2r
【解析】海洋三号 01 星的发射速度在 7.9-11.2km/s 之间,故 A 错误;v = T ,B 正
42 Mm 42r3
确;根据万有引力提供向心力,mr = G ,得:M = ,可以算出地球质量,故
T2 r2 GT2
C 错误;由于地球半径不等于 r,故 D 错误。
4.答案C
【解析】对物块受力分析,在斜面上,物块受到沿斜面向下的重力分力 1/2mg,水平向
2 3
左的拉力 1/2mg,这两个力的合力为 2 mg,方向斜向左下方 45,摩擦力的最大值为 4
2 3
mg,小于 2 mg,所以物块受到斜向右上方 45的滑动摩擦力,大小为 4 mg,合力大小为
2 3
2 mg - 4 mg,方向斜向左下方 45,物块初速度为 0,故物
块向斜面左下方做匀加速直线运动。
5.答案 D。
【解析】光进入水球后频率不变,波长减小,速度减小,故 A 错误;根据折射定律n =
sin 53
sin ,得sin = 0.6,根据几何关系,得圆心 O 到折射光线的距离为 0.06m,大于气泡
的半径,故没有进入气泡中,B 错误;增大入射角,折射角也增大,该单色光更不会进入
气泡中,C 错误;根据几何关系得,AB 之间的长度为 0.16m,光在水中的传播速度为
AB
10
v=c/n,则t = v 7.1 10 s。
6.答案B
【解析】原线圈电压的有效值为 220v,原、副线圈的匝数比是 1:2,副线圈电压是 440V,
定值电阻 R=1000,电流表 A2 的示数是 0.44A,所以电流表 A1 的示数为 0.88A,故 A 错
2
误;Q = I Rt = 11616J,故 B 正确;将 P 向上滑动,电阻 R 两端电压变小,A2 的示数将变
小,C 错误;若将 P 向上滑动到 CG 的中点,原、副线圈的电压比将从 12 变为 34,电
2 4
阻 R 两端的电压将变为原来的 ,电阻 R 的功率将变为原来的 ,D 错误.
3 9
7.答案D
【解析】若电压如题图甲时,在 0T 时间内,动能先增加后减少,根据能量守恒,电势
1
能先减少后增加,故 A 错误;电压如题图乙时,在 0 T 时间内,电势差大小是变化的,
2
即粒子受到大小变化的电场力,加速度大小是变化的,粒子先做加速度减小的加速运动,
1
后做加速度增加的减速运动,故 B 错误;电压如题图丙时,粒子先做加速运动,过了 T 后
2
T
做减速运动,到 T 时速度减为 0,粒子初动量是 0,末动量不为 0,故在 0 时间内,粒子
2
1 1
动量变化量不为 0,故 C 错误;电压如题图丁时,粒子先加速,到 T 后减速, T 后反向加
4 2
3 T
速, T 后减速,T 时速度减为零,之后重复前面的运动,则粒子做往复运动,故粒子若在
4 2
之前不能到达极板,则一直不能到达极板故 D 正确.
8.答案:AD
mv2 qBR
【解析】粒子运动半径为 r=R/2,根据公式qvB = r ,可得粒子的速度 v= 2m ,故 A 正确;
粒子在磁场中运动 1/4 个周期后反弹,从 AC 边离开磁场,运动时间小于 1/2 个周期,粒子
m
在磁场中的运动时间小于 qB ,故 BC 错误;若粒子带电量变成-q,其他不变,则粒子从 AC
m
边离开磁场,在磁场中的运动时间小于 1/4 个周期,即小于2qB,故 D 正确。
9.答案:CD
【解析】P 点只会上下振动,不会左右传播,故 A 错误;由图可知,根据波形平移法可知
质点 P 开始振动的方向沿 y 轴负方向,则质点 Q 起振方向沿 y 轴负方向,故 B 错误;由图
1
知该超声波的波长为12105m,根据f = ,T = 可得该超声波在人体内传播的速
T v
度 v1500m/s,故 C 正确;由图可知振幅为 A0.4mm,质点 P 的振动方程为
2 7
y = 0.4sin( t)mm ,当 y0.2mm 时,解得t = 107s,故 D 正确。故选
0.8 107 15
CD。
10.答案ABC
【解析】小球所受静电力大小 FqE0.3N,小球重力为 Gmg0.4N,小球所受重力与
qE 3
静电力的合力与竖直方向的夹角为 tan ,所以37,所以 A 点是小球在重力
G 4
qE
场和电场中做圆周运动的等效最高点,由于小球恰能沿圆弧到达 A 点,所以 m
sin 37
vA2
,解得 v 5 m/s。故 A 正确。
R A
1 1
小球从 C 点到 A 点,由动能定理得qERsin 37mg(RRcos 37) mv 2 mv 2
2 A 2 C
解得 vC 115 m/s,故 B 正确。
小球从 A 点开始下落时,在竖直方向上做匀加速运动,竖直方向上的初速度为 v0vAsin
1
373 m/s,由竖直方向匀加速运动可得 RRcos 37v t gt2,解得 t0.6 s,水平
0 2
1
方向上匀减速直线运动,a=Eq/m=7.5m/s2,x=v cos37t- at2 =1.05m。故 C 正确、D 错
A 2
误。
11.答案(1)B(2)1.151.18(3)轻绳与滑轮之间的摩擦阻力、纸带与限位孔之间的摩
擦阻力、空气阻力
【解析】(1)先打开打点计时器开关,再释放 m2;本实验需要刻度尺量长度,不需要秒表
2
计时;m2 比 m1 越大,加速度越大,打点越少,不利于分析纸带;不能用公式v = 2g计算
某点的速度。
(2)由题知相邻两计数点间时间间隔为 0.1 s,
(21.60 + 26.40) 102
v m/s2.4 m/s
5 0.1 2
1
E (m m )v 201.15 J,E m gh m gh 1.176 J1.18J.
k 2 1 2 5 p 2 5 1 5
(3)轻绳与滑轮之间的摩擦阻力、纸带与限位孔之间的摩擦阻力、空气阻力
12.答案(1)AB(2)2.0,1.3 108 m(1.2~1.4 108 m 均可 ) (3)
偏大,不变
【解析】(1)A 起固定作用,便于读数;B 为粗调,调节 B 使电阻丝与测微螺杆、测砧刚好
接触;然后调节 C,C 起微调作用.电阻丝的粗细不一定均匀,为保证测量结果准确,应在
不同位置测直径,然后取平均值作为测量值.
(2)由闭合电路欧姆定律
L 4
EI( rR)I( LrR)
S d2
1 4 Rr
即 L
I d2E E
4 Rr
则斜率为 ,纵截距为 ,代入数据,得 r=2.0, 1.3 108 m,1.2~1.4
d2E E
108 m 均可。
1 4 rRRA
(3)考虑电流表内阻,则 L ,则上述计算出的内阻 r 偏大,不影响图像的
I d2E E
斜率,电阻率不变。
13.答案(1)a 端电势高于 b 端电势,2BR2;(2)EBR2
【解析】(1)6 分:根据右手定则,a 端相当于电源正极,b 端为负极,a 端电势高于 b 端
电势(2 分);当导体杆 ab 和直径重合时,切割磁感线的有效长度 l2R(1 分),此时产
1 1
生的感应电动势最大,E=Blv(1 分),v= l(1 分),故 E Bl22BR2(1 分);
2 2
(2)4 分:根据法拉第电磁感应定律可知,全过程中,ab 杆平均电动势为E (1
t
2 2
分), = BR (1 分),t = (1 分),故EBR (1 分)。
14.答案:(1)4 m/s2,(2)0,(3)8m
【解析】(1)对 A:f = mgcos = 4N,方向沿斜面向上(1 分)
对 A 和 P 组成的整体:mg + fmgsin = ma(2 分),得 a=4 m/s2(1 分)
v
(2)A 加速到与传送带共速:t = a = 2s(1 分),A 加速到与传送带共速之后,摩擦力反
向,对 A 和 P 组成的整体:mgfmgsin = ma,(2 分),a,=0(1 分);
1 2
(3)A 加速到与传送带共速:x = x传xA(1 分),x传 = vt(1 分),xA = 2at (1 分)
,A 加速到与传送带共速之后,A 不与传送带打滑,所以 A 在传送带上留下的划痕x = 8m
(2 分)。
2 1 1
2gH 2gH
15.答案:(1)vA = 3 ,方向沿斜面向下,vB = 3 ,方向沿斜面向上;(2)3
1
17gH 2gH
,3 ;(3)70H
mv2
2gH
【解析】(1)5 分:小球 B 从静止释放到与 A 发生弹性碰撞之前:mgH = 2 ,v =
(1 分);两小球发生弹性碰撞,满足动量守恒,机械能守恒:mv = 2mvA + mvB,(1 分),
2 2 2
mv 2mvA mvB 2 1
2gH 2gH
2 = 2 + 2 ,(1 分),vA = 3 ,方向沿斜面向下(1 分),vB = 3 ,方向沿
斜面向上(1 分)。
(2)5 分:碰撞之前,小球 A 恰好能静止,说明小球 A 受力平衡:Eq=2mg(1 分),碰撞之
1
后,电量平分,小球 A 所受电场力变成原来的一半,2mg2Eq = mg(1 分),小球 A 沿斜面
2 2
2mv1 2mvA 1
17gH
向下做匀加速运动,到达 O 时:mgH = 2 2 ,得v1 = 3 (1 分);对小球 B,碰撞
1
2gH
后带电,1/2Eq=mg(1 分),合力为 0,小球 B 向上做匀速直线运动,vB = 3 (1 分)。
2
2mv1
(3)8 分:小球 A 第一次经过最低点时,Ek1 = (110%) 2 (1 分)
第一次到达左侧最高点:mgH1 = 0Ek1,得H1 = 1.7H(1 分)
第二次到达 O 点后动能再次损失 10%,第二次能够到达右侧的高度是H2 = 90%H1(1 分),
n
第 n 次经过 O 点后,小球 A 上升的高度为Hn = (90%) H1(1 分),所以 s 总s1s2…sn
H 2H1 2H1 2H1 2H1
+90% (90%)2 …(90%)n ,(2 分)n 无穷大时,可得 s =70H
sin sin sin sin sin 总
(2 分)。