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物理全解全析及评分标准
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C D B C B C CD ACD BC
1.C 【解析】放射性元素衰变的过程中质量数和电荷数守恒,但是质量不守恒,A 错误,C 正确;放射性
元素的半衰期不受原子所处的化学状态和外部条件的影响,B 错误;衰变后的 粒子的速度比光速要小
得多,D 错误。
Un
11=
2.C 【解析】设副线圈 n2 两端的电压为 U2,由 ,解得U2 = 20 V ,而灯泡 L1 和 L2 并联,则 L1 和
Un22
Un
11=
L2 两端的电压都是 20 V。设副线圈 n3 两端的电压为 U3,由 ,解得U3 = 40 V ,而灯泡 L3 和 L4
Un33
串联,则 L3 和 L4 两端的电压都是 20 V,即四个灯泡均正常发光,功率均为 22 W,由 P 入P 出可得,
I1U1P1P2P3P4 =88 W,解得 I1=0.4 A,C 正确,A、B、D 错误。
3.D【解析】根据题图 2 结合牛顿第二定律可知,滑块的加速度先变大后变小,所以滑块先做加速度增大
的加速运动,后做加速度减小的加速运动,A、B 错误;F-x 图像与横轴围成的面积为 F 做的功,则在
()F0+ 2 Fx 00 3Fx00 1 2 3Fx00
OA 段力 F 所做的功W = = ,由动能定理有WOA= mv A 0 ,解得 v = ,
OA 22 2 A m
25Fx Fx 1
同理,OB 段力 F 所做的功WW=+=00 00,由动能定理有W= mv 2 0 ,解得
OB OA 22 OB2 B
5Fx
v = 00,则 vv:= 3: 5,C 错误,D 正确。
B m AB
. 【解析】 ,设货车刹车过程的加速度大小最小为 ,由运动学公式有 2 ,解得
4 B 72 km/h=20 m/s a0 v= 2 ax00
2
a0=8 m/s ,A 错误;长方体货箱在刹车过程中受到摩擦力和后方绳子的拉力,由牛顿第二定律有
T+= mg ma0 ,解得 T=1 500 N>1 000 N,所以后方绳子会断裂,断裂后货箱只受摩擦力,加速度大小
a=5 m/s2,由 v2 = 2 ax 可知,货箱减速为零需要运动的距离 x=40 m>(25+2) m,所以货箱会首先与车斗前
栏板相撞,B 正确,C、D 错误。
5.C 【解析】小球在最高点 B 时,槽对地面的压力刚好为零,则在 B 点小球对槽的弹力向上,大小为 5mg,
v2
由牛顿第三定律和向心力公式有 5mg+ mg m ,对小球由 A 到 B,由机械能守恒定律有
R
11
mv22= mgR + mv ,可得 v= 22 gR ,C 正确。
220 0
6.B 【解析】试探电荷 C 能保持静止不动,说明试探电荷 C 受到的电场力为 0,即 A、B 点电荷在 C 点电
荷处的合场强为零,则 A、B 的电性相反且 A 的电荷量的绝对值较大,而试探电荷 C 的电性则无法确定,
kq
A 错误;因 rr= 3 ,由真空中点电荷的场强公式 E = 可知, qq= 9 ,B 正确;试探电荷 C 向 B
AC BC r2 AB
{#{QQABKYIAoggAAIJAABgCQwGSCkGQkAACACoORFAMIAAACBNABAA=}#}
移动过程中,由于试探电荷 C 的电性无法确定,电势能的变化不能确定,C 错误;在 A 点左侧没有电场
强度为零的位置,则试探电荷在 A 点左侧位置不能保持静止,D 错误。
7.C 【解析】飞船与空间站对接后,飞船和空间站整体的高度不变,则空间站的运行速度保持不变,A 错
Mm
Mm FG=
误;航天员在地面处受到的万有引力大小 FG1 = ,在空间站内受到的万有引力为 2 2 ,
R2 ()Rh+
2 Mm 42
F2 R G1 = m Rh +
则 = ,B 错误;对空间站,根据万有引力提供向心力有 221 () ,解得地
F1 Rh+ ()Rh+ T
4()23Rh+
球质量 M = ,C 正确;由于受到阻力,空间站需要克服阻力做功,如果不补充能量,空间
GT 2
站会逐渐做向心运动,轨道半径会逐渐减小,由开普勒第三定律知,周期会逐渐减小,角速度会逐渐
增大,D 错误。
8 . CD 【解析】设无人机着陆后滑行的加速度大小为 a ,无人机在第 3 s 内的位移为
1122 2
x= v t at [ v ( t 1) a ( t 1) ] = 60 m ,将 v0=90 m/s,t=3 s 代入,解得 a=12 m/s ,A 错误;根据
30220
2 得无人机滑行的位移 , 正确;无人机在第 内的平均速度大小
v0 = 2 ax x=337.5 m C 5 s
11
v=( vv + ) = (90 + 12 4 90 12 5) m/s = 36 m/s ,B 错误;由逆向思维知,无人机在最后 1 s 的位
2245
11
移大小为 x= at 2 =12 1 m = 6 m ,D 正确。
22
9.ACD 【解析】由题图 2 知,A 点形成的波的波长 =0.25 m,传播的周期为T = = 0.5 s ,A 正确;由于
v
A、B 点形成的波的振动情况完全相同,则两波能形成稳定的干涉图样,A、B 的中点 O 为振动加强点,
O 点的位移可能为 0,D 正确,B 错误;C 点到 B 点与 A 点的波程差为 =x 1.5 m 0.5 m = 1 m = 4 ,即
C 点是振动加强点,两列波的波峰能在 C 点相遇,C 正确。
10.BC 【解析】未进入磁场时,线圈 a 和 b 在竖直方向上均做自由落体运动,则两线圈刚进入磁场时的竖
F
直分速度相等,设进入磁场中某时刻沿竖直方向的速度为 v,由牛顿第二定律得 ag= ,又
m
2
BLv 4L Bv
F= BIL , I = , R = , m= 4 LS0 ,联立可得 ag= ,式中 为导线电阻率, 0 为导
R S 160
线材料的密度,由此可知,两线圈进入磁场时的加速度 a 相同,则两线圈完全进入磁场时的竖直分速
度也相同,并且进入磁场的时间相同,整个过程中线圈 a、b 的运动时间相等,A 错误;线圈 a 和 b 在
BLv 4L
水平方向做匀速运动,速度大小之比为 1:2,水平位移之比为 1:2,B 正确;由 I = 和 R = ,线
R S
圈 a 和 b 进入磁场过程,线圈中感应电流之比为1:2 ,由 q= It ,可得 qqab:= 1:2 ,完全进入后,两线
2
圈中均无电流,C 正确;由焦耳定律 Q= I Rt ,两线圈进入磁场过程,产生的焦耳热之比 QQab:= 1:2,
完全进入后,两线圈中不再产生焦耳热,D 错误。
{#{QQABKYIAoggAAIJAABgCQwGSCkGQkAACACoORFAMIAAACBNABAA=}#}
11.(1)8.2 1012 (2 分) (2)1.25 102 (1.24 1022 1.26 10 ,2 分) (3) 6.6 1010 (或
6.5 1010 ,2 分) (4)C(2 分)
11
【解析】(1)每滴溶液中含有的纯油酸的体积V ==mL 8.2 1012 m 3 。
61 2 000
( 2 )将大于半格算一格,小于半格舍去,数得的格子数为 125 格,则油膜的面积
S =125 cm2 = 1.25 1022 m 。
V 8.2 1012 m 3
(3)油酸分子直径的大小 d = = =6.6 1010 m 。
S 1.25 1022 m
(4)本实验的理想模型是:将油膜层看成单层分子膜,将分子看成球形,认为油酸分子一个紧
挨一个整齐排列,A 正确,不符合题意;实验中,为了使油膜充分散开,形成单分子油膜,需要将油酸
在酒精中稀释后再滴入水中,B 正确,不符合题意;在精确测量一滴油酸酒精溶液的体积时采用的方法
是累积法而不是控制变量法,C 错误,符合题意;长期放置的油酸酒精溶液会使油酸酒精溶液的浓度变
大,而在计算的时候依然采用原来的浓度,会使分子直径的测量结果偏小,D 正确,不符合题意。
U0
12.(1)C(1 分) 5.0(1 分) (2)2(1 分) R2 (1 分) 4.94(2 分) 1.30(或 1.31,2 分)
I0
【解析】(1)测量电源电动势时要用直流电压挡,排除 A、B,在不知道电源电动势大小的情况下所
选的量程尽量要大一些,故应将选择开关旋至 C 位置,又指针偏转角度过小,说明所选的量程过大,
则应减小量程,即图 2 中所选的量程为 10 V,由题图 2 可知,该电源的电动势约为 5.0 V。
(2)图 5 电路中,为测量电流表的内阻,电压表的另一端的导线应该接 2,使电流表内接,由部分
U0
电路的欧姆定律知,电流表的内阻 RRA2= 。
I0
1
图 3 电路中,由闭合电路欧姆定律有 E= Ir( + R ++ R R) ,解得 RE=() rR + + R,结合图 4
A1 I A1
16 0
有 Ek= = V = 4.94 V , 0=E 0.76 +() rR + R,解得 r =4.94 0.76 () 0.45 + 2 =1.30 。
4 0.76 A1
13.(1)作出光路图如图所示。
由几何关系知,光在 AC 边恰好发生全发射的入射角 C =1 =60 (1 分)
1
由 sin C = (2 分)
n
23
解得 n = (1 分)
3
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AD 3
(2)根据几何关系得到 DE = = a (1 分)
tan 30 3
DB 43
EF 与竖直方向的夹角2 =30 ,则 EF = = a (1 分)
cos2 9
DE+ EF
光在透明三棱柱中传播的时间 t = (1 分)
v
c
又 v = (1 分)
n
14a
则光在三棱柱中传播的时间 t = (2 分)
9c
14.(1)粒子在 x 轴上、下的两个磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,设粒子在 x 轴上方和下
方磁场中的轨迹半径分别为 r1、r2
2
mv0
则有 qv0 =2 B (2 分)
r1
2
mv0
qv0 B = (2 分)
r2
可得 rr12:= 1: 2 = 0.5 (1 分)
(2)粒子从 O 点出发到第一次回到 O 点的运动轨迹如图所示(2 分)
设粒子在 x 轴上方和 x 轴下方运动的周期分别为 T1、T2,则
2mm 2r1
T1 = = (或T1 = ,1 分)
q 2 B qB v0
2m 2r2
T2 = (或T2 = ,1 分)
qB v0
T
由轨迹图知,粒子从 O 点出发到第一次回到 O 点所经历的时间为 tT= + 2 (2 分)
1 2
2m
解得 t = (1 分)
qB
.( )设物块 经过 点的竖直速度为 ,则 2 ( 分)
15 1 A M vyA vyA = 2 gh 1
v
物块 A 经过 M 点时,由几何关系可知, sin = yA (1 分)
vM
11
物块 A 从 M 点到 Q 点,由动能定理可得 m gR(1 cos ) m gl = m v22 m v (2 分)
A A 1122A AM
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联立可得 ( 分)
v1 = 5 m/s 1
( )以水平向右为正方向,设 、 的质量分别为 、 ,碰后 、 的速度分别为 、 ,由动
2 A B mmAB A B vA1 vB
量守恒定律和能量守恒定律分别有 ( 分)
mv=mvA11 AA +mv BB 1
11 1
mv22= mv + mv 2(1 分)
22A11AA 2 BB
又 mm:= 1:4
AB
解得 ,
vA1 = 3 m/s vB = 2 m/s
物块 A 碰后反弹,设物块 A 再次经过 M 点时的速率为 vM1,由动能定理有
11
m gR(1 cos ) m gl = m v22 m v (1 分)
A A 122AM 11 AA
解得
vM 1 =1 m/s
物块 A 离开 M 点后做斜上抛运动,设物块 A 继续上升的高度为 h0,由运动学公式可得
( 2 ( 分)
vM 10sin )= 2gh 1
则碰后物块 上升到最高点时距水平面的高度 ( 分)
A hhR10=+(1 cos ) = 0.232 m 1
( )设碰后物块 的速度大小为 ,物块 从碰后至到达 点,由动能定理有
3 A v2 A N
1
=m gl0 m v2 (1 分)
AA122
ll2
设物块 A 从碰后至到达 N 点的时间为t ,由运动学公式可得 t =21 + (1 分)
vv22
解得t = 3 s
m
物块 B 做简谐运动的周期T = 2 B
k
由题意知, t= nT,( n = 123,, )(1 分)
9
解得 mn= kg, ( = 1,, 2 3 )
B n2
设物块 B 碰后的速度大小为 v'B,以向右正方向,A、B 碰撞过程中由动量守恒定律有
( 分)
mvA12=+ mv A mv BB 1
111
又碰撞为非弹性碰撞,则满足 mv2>+ mv 22 mv (1 分)
222A12BB A
可得
mB >2.1 kg
则物块 的质量符合题意的可能值为:当 时, ;当 时, ( 分)
B n =1 mB1 = 9 kg n = 2 mB2 = 2.25 kg 1
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