2021年高考物理真题试卷(海南卷)53带答案解析
2021年高考物理真题试卷(海南卷)
一、选择题
1.在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中( )
A. 速度和加速度的方向都在不断变化 B. 速度与加速度方向之间的夹角一直减小
C. 在相等的时间间隔内,速率的该变量相等 D. 在相等的时间间隔内,动能的改变量相等
2.如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a和b叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态。若将a和b、b与P、P与桌面之间摩擦力的大小分别用f1、f2和f3表示。则( )
A. f1=0,f2≠0,f3≠0 B. f1≠0,f2=0,f3=0 C. f1≠0,f2≠0,f3=0 D. f1≠0,f2≠0,f3≠0
3.如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动。已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1 , 在高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为( )
A. 3mg B. 4mg C. 5mg D. 6mg
4.如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。若( )
A. 金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
B. 金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
C. 金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
D. 金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
2 5.沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度-时间图线如图所示。已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5s,5~10s,10~15s内F的大小分别为F1、F2和F3 , 则( )
A. F1F3 C. F1>F3 D. F1=F3
6.如图,平行板电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电。一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处。以初动能 竖直向上射出。不计重力,极板尺寸足够大,若粒子能打到上极板,则两极板间电场强度的最大值为( )
A. 𝐸𝐾04𝑞𝑑 B. 𝐸𝐾02𝑞𝑑 C. √2𝐸𝐾02𝑞𝑑 D. √2𝐸𝐾0𝑞𝑑
7.通过观察冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量可以是( )
A. 卫星的速度和角速度 B. 卫星的质量和轨道半径
C. 卫星的质量和角速度 D. 卫星的运行周期和轨道半径
8.如图(a)所示,扬声器中有一线圈处于磁场中,当音频电流信号通过线圈时,线圈带动纸盆振动,发出声音。俯视图(b)表示处于辐射状磁场中的线圈(线圈平面即纸面)磁场方向如图中箭头所示,在图(b)中( )
A. 当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
B. 当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外
C. 当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
D. 当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外
3 9.图(a)所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:1,RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A. 变压器输入、输出功率之比为4:1
B. 变压器原、副线圈中的电流强度之比为1:4
C. u随t变化的规律为 𝑢=51sin(50𝜋𝑑) (国际单位制)
D. 若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大
10.如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是( )
A. M带负电荷,N带正电荷 B. M在b点的动能小于它在a点的动能
C. N在d点的电势能等于它在e点的电势能 D. N在从c点运动到d点的过程中克服电场力做功
二、填空题
11.某同学利用图(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化。物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码。打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为50Hz。纸带穿过打点计时器连接在物块上。启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动。打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出)。
根据实验数据分析,该同学认为物块的运动为匀加速运动。回答下列问题:
(1)在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为________m/s。在打出D点时,物块的速度大小为________m/s;(保留两位有效数字)
4
(2)物块的加速度大小为________m/s。(保留两位有效数字)
12.某同学改装和校准电压表的电路图如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路:
(1)已知表头G满偏电流为 100𝜇𝐴 , 表头上标记的内阻值为900Ω。R1、R2和R3是定值电阻。利用R1和表头构成1 mA的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。若使用a、b两个接线柱,电压表的量程为1 V;若使用a、c两个接线柱,电压表的量程为3 V。则根据题给条件,定值电阻的阻值应选R1=________Ω,R2=________Ω,R3=________Ω。
(2)用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表 对改装表3V挡的不同刻度进行校准。所用电池的电动势E为5V;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为50Ω和5kΩ。为了方便实验中调节电压,图中R应选用最大阻值为________Ω的滑动变阻器。
(3)校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端P应靠近________(填“M”或“N”)端。
(4)若由于表头G上标记的内阻值不准,造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小,则表头G内阻的真实值________(填“大于”或“小于”)900Ω。
三、计算题
13.水平地面上有质量分别为m和4m的物A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ。细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。初始时,绳处于水平拉直状态。若物块A在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g。求
①物块B克服摩擦力所做的功;
②物块A、B的加速度大小。
14.如图,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OCA=30°,OA的长度为L。在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场。已知粒子从某点射入时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t0。不计重力。
5
①求磁场的磁感应强度的大小;
②若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和;
③若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为 43𝑡0 ,求粒子此次入射速度的大小。
15.【选修3-3】
(1)一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其p-V图像如图所示。在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化。对于这两个过程,下列说法正确的是( )
A.气体经历过程1,其温度降低
B.气体经历过程1,其内能减少
C.气体在过程2中一直对外放热
D.气体在过程2中一直对外做功
E.气体经历过程1的内能该变量与经历过程2的相同
(2)如图,密闭汽缸两侧与一“U”形管的两端相连,汽缸壁导热;“U”形管内盛有密度为 𝜌=7.5×102𝑘𝑔/𝑚3 的液体。一活塞将汽缸分成左、右两个气室,开始时,左气室的体积是右气室的体积的一半,气体的压强均为 𝑃0=4.5×103𝑃𝑎 。外界温度保持不变。缓慢向右拉活塞使U形管两侧液面的高度差h=40cm,求此时左、右两气室的体积之比。取重力加速度大小 𝑔=10𝑚/𝑠2 ,U形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计。
16.【选修3-4】
6 (1)下列说法正确的是( )
A.在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比
B.弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变
C.在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小
D.系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率
E.已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向
(2)如图,半径为R的半球形玻璃体置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面与桌面相切于A点。一细束单色光经球心O从空气中摄入玻璃体内(入射面即纸面),入射角为45°,出射光线射在桌面上B点处。测得AN之间的距离为 𝑅2 .现将入射光束在纸面内向左平移,求射入玻璃体的光线在球面上恰好发生全反射时,光束在上表面的入射点到O点的距离。不考虑光线在玻璃体内的多次反射。
17.【选修3-5】
(1)下列说法正确的是( )
A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程
B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C.成功地解释了氢原子光谱的实验规律
D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
E.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长
(2)如图,物块A通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下,初始时静止;从发射器(图中未画出)射出的物块B沿水平方向与A相撞,碰撞后两者粘连在一起运动,碰撞前B的速度的大小v及碰撞后A和B一起上升的高度h均可由传感器(图中未画出)测得。某同学以h为纵坐标,v2为横坐标,利用实验数据作直线拟合,求得该直线的斜率为k=1.92×10-3s2/m。已知物块A和B的质量分别为mA=0.400kg和mB=0.100kg,重力加速度大小g=9.8m/s2。
高考物理考点《双星问题、卫星的变轨》真题练习含答案
高考物理考点《双星问题、卫星的变轨》真题练习含答案
1.
[2023·海南卷](多选)如图所示,1、2轨道分别是天宫二号飞船在变轨前、后的轨道,下列说法正确的是( )
A.飞船从1轨道变到2轨道要点火加速
B.飞船在1轨道的周期大于2轨道的
C.飞船在1轨道的速度大于2轨道的
D.飞船在1轨道的加速度大于2轨道的
答案:ACD
解析:卫星从低轨道向高轨道变轨时,需要点火加速,A对;由“高轨低速大周期”的卫星运动规律可知,飞船在1轨道上的线速度、角速度、向心加速度均大于在2轨道上的,周期小于在2轨道上的,B错,C、D对.
2.
[2024·福建省龙岩市一模](多选)2023年10月26日,“神舟十七号”载人飞船将十七乘组三名航天员送入空间站,图中轨道Ⅰ为载人飞船运行的椭圆轨道,轨道Ⅱ为空间站运行的圆轨道.两轨道相切于B点,A为椭圆轨道的近地点,B为椭圆轨道的远地点,C为轨道Ⅱ上一点,C、A、B三点在一条直线上,则下列说法正确的是( )
A.载人飞船在轨道Ⅰ上B点的速度大于A点的速度
B.载人飞船在轨道Ⅰ上B点的速度小于空间站在轨道Ⅱ上C点的速度
C.载人飞船在轨道Ⅰ上B点的加速度等于空间站在轨道Ⅱ上B点的加速度
D.载人飞船从A点运行到B点和空间站从C点运行到B点所用的时间相等
答案:BC 解析:根据开普勒第二定律可知,载人飞船在轨道Ⅰ上B点的速度小于A点的速度,A错误;载人飞船在轨道Ⅰ上B点加速做离心运动才能进入轨道Ⅱ,则在轨道Ⅰ上B点的速度小于空间站在轨道Ⅱ上C点的速度,B正确;由加速度a=Fm =GMr2 可知载人飞船在轨道Ⅰ上B点的加速度等于空间站在轨道Ⅱ上B点的加速度,C正确;根据开普勒第三定律可知,在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上运动时周期不同,则空间站从C点运行到B点和载人飞船从A点运行到B点所用的时间不相等,D错误.
3.
[2024·河南省TOP二十名校调研](多选)今年天文学家发现有史以来距离最近的两个黑洞(视为质点),相距750光年,设质量大的为a,质量小的为b,它们在彼此之间的引力作用下互相环绕,周期相等.不考虑其他星体对它们的作用,下列说法正确的是( )
2021年全国高考理综物理真题试卷(全国甲卷)(Word版,含答案解析)
2021年高考理综物理真题试卷(全国甲卷)
一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。(共8题;共48分)
1.如图,将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P处,上部架在横杆上。横杆的位置可在竖直杆上调节,使得平板与底座之间的夹角θ可变。将小物块由平板与竖直杆交点Q处静止释放,物块沿平板从Q点滑至P点所用的时间t与夹角θ的大小有关。若由30°逐渐增大至60°,物块的下滑时间t将( )
A. 逐渐增大 B. 逐渐减小 C. 先增大后减小 D. 先减小后增大
【答案】 D
【考点】匀变速直线运动基本公式应用
【解析】【解答】设PQ的水平距离为L,由运动学公式可知 𝐿cos𝜃=12𝑔sin𝜃𝑡2
可得 𝑡2=4𝐿𝑔sin2𝜃 可知 𝜃=45° 时,t 有最小值,故当 𝜃 从由30°逐渐增大至60°时下滑时间t先减小后增大。
故答案为:D。
【分析】当斜面夹角一定时,物块在斜面做匀变速直线运动,利用匀变速运动的位移公式可以求出时间最短的夹角,进而判别下滑时间的大小变化。
2.“旋转纽扣”是一种传统游戏。如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的两端,纽扣正转和反转会交替出现。拉动多次后,纽扣绕其中心的转速可达50r/s,此时纽扣上距离中心1cm处的点向心加速度大小约为( )
A. 10m/s2 B. 100m/s2 C. 1000m/s2 D. 10000m/s2
海南省三亚市2021届新高考物理考前模拟卷(2)含解析
海南省三亚市2021届新高考物理考前模拟卷(2)
一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的
1.如图所示,半径为R的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,在纸面内沿各个方向一速率v从P点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PQ圆弧上且Q点为最远点,已知PQ圆弧长等于磁场边界周长的四分之一,不计粒子重力和粒子间的相互作用,则( )
A.这些粒子做圆周运动的半径2rR
B.该匀强磁场的磁感应强度大小为2mvqR
C.该匀强磁场的磁感应强度大小为22mvqR
D.该圆形磁场中有粒子经过的区域面积为212R
【答案】B
【解析】
ABC、从P点射入的粒子与磁场边界的最远交点为Q,由动圆法知P、Q连线为轨迹直径;PQ圆弧长为磁场圆周长的14 ,由几何关系可知2PQR,则粒子轨迹半径22rR,由牛顿第二定律知2vqvBmr ,解得2mvBqR故B正确;AC错误
D、该圆形磁场中有粒子经过的区域面积大于212R,故D错误;
综上所述本题答案是:B
2.为了做好疫情防控工作,小区物业利用红外测温仪对出入人员进行体温检测。红外测温仪的原理是:被测物体辐射的光线只有红外线可被捕捉,并转变成电信号。图为氢原子能级示意图,已知红外线单个光子能量的最大值为1.62eV,要使氢原子辐射出的光子可被红外测温仪捕捉,最少应给处于2n激发态的氢原子提供的能量为( )
A.10.20eV B.2.89eV C.2.55eV D.1.89eV
【答案】C
【解析】
【详解】
AB.处于n=2能级的原子不能吸收10.20eV、2.89eV的能量,则选项AB错误;
C.处于n=2能级的原子能吸收2.55eV的能量而跃迁到n=4的能级,然后向低能级跃迁时辐射光子,其中从n=4到n=3的跃迁辐射出的光子的能量小于1.62eV可被红外测温仪捕捉,选项C正确;
2021年高考全国乙卷物理试题(后附答案解析)
2021年高考全国乙卷物理试卷
二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5
题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全
的得3分,有选错的得0分。
1.如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢
的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面
参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统()
A.动量守恒,机械能守恒
B.动量守恒,机械能不守恒
C.动量不守恒,机械能守恒
D.动量不守恒,机械能不守恒
2.如图(a),在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感
应电荷,金属板上方电场的等势面如图(b)中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电
荷先后放于M和N处,该试探电荷受到的电场力大小分别为
MF
和
NF
,相应的电势能分别为
pME
和
pNE
,
则()
A.,
MNpMpNFFEE
B.,
MNpMpNFFEE
C
.,
MNpMpNFFEE
D.,
MNpMpNFFEE
3.如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为
0qq
的带电粒子从圆周上的M点沿直径MON
方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为
1v
,离开磁场时速度方向偏转90
;若射
入磁场时的速度大小为
2v
,离开磁场时速度方向偏转60,不计重力,则1
2v
v为()A.1
2B.3
3C.3
2D.3
4.医学治疗中常用放射性核素113In
产生
射线,而113In
是由半衰期相对较长的113Sn
衰变产生的。对于质
量为
0m
的113Sn
,经过时间t后剩余的113Sn
质量为m,其
0m
t
m
图线如图所示。从图中可以得到113Sn
的
半衰期为()
A.67.3d
B.101.0d
C.115.1d
D.124.9d
5.科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图所
2021年高考理综真题试卷(物理部分)(新课标Ⅰ卷)带答案解析
2021年高考理综真题试卷(物理部分)(新课标Ⅰ卷)
一、选择题
1.一平行电容器两极板之间充满云母介质,接在恒压直流电源上,若将云母介质移出,则电容器( )
A. 极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大 B. 极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大
C. 极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变 D. 极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变
【答案】 D
【考点】电容器
【解析】【解答】解:电容器接在恒压直流电源上,则电容器两端的电势差不变.将云母介质移出后,介电常数减小,根据电容的决定式 C= 𝜀𝑆4𝜋𝑘𝑑 知,介电常数减小,电容减小.由于电压不变,根据C= 𝑄𝑈 可知,电荷量Q减小.由于电容器的电压不变,板间的距离d不变,根据E= 𝑈𝑑 可知,极板间的电场强度不变.所以ABC错误,D正确;故选:D
【分析】电容器始终与恒压直流电源相连,则电容器两端间的电势差不变,将云母介质移出后介电常数减小,根据电容器介电常数的变化判断电容的变化以及电场强度的变化.本题是电容器的动态分析问题,关键抓住不变量,当电容器与电源始终相连,则电势差不变;当电容器与电源断开,则电荷量不变.要掌握C= 𝑄𝑈 、C= 𝜀𝑆4𝜋𝑘𝑑 、E= 𝑈𝑑 三个公式.
2.现代质谱仪可用来分析比质子重很多的离子,其示意图如图所示,其中加速电压恒定.质子在入口处从静止开始被加速电场加速,经匀强磁场偏转后从出口离开磁场.若某种一价正离子在入口处从静止开始被同一加速电场加速,为使它经匀强磁场偏转后仍从同一出口离开磁场,需将磁感应强度增加到原来的12倍.此离子和质子的质量比约为( )
A. 11 B. 12 C. 121 D. 144
海南省海口市2021届新高考物理最后模拟卷含解析
海南省海口市2021届新高考物理最后模拟卷
一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的
1.如图,两光滑导轨竖直放置,导轨平面内两不相邻的相同矩形区域Ⅰ、Ⅱ中存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小相等、方向相反。金属杆ab与导轨垂直且接触良好,导轨上端接有电阻R(其他电阻不计)。将金属杆ab从距区域Ⅰ上边界一定高度处由静止释放( )
A.金属杆在Ⅰ区域运动的加速度可能一直变大
B.金属杆在Ⅱ区域运动的加速度一定一直变小
C.金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域减少的机械能一定相等
D.金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度可能相等
【答案】D
【解析】
【详解】
AB.由于无法确定金属杆进入磁场区域时所受安培力与其重力的大小关系,所以无法确定此时金属杆加速度的方向。若金属杆进入磁场时其所受安培力
22BLvmgR
则有
22BLvmgmaR
且加速度方向向上,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
22BLvmgR
则有
22BLvmgmaR
且加速度方向向下,可知金属杆进入磁场区域后加速度一直减小或先减小至零再保持不变;若金属杆进入磁场时其所受安培力
22=BvLRmg
则金属杆进入磁场区域后加速度为零且保持不变,故A、B错误;
C.根据功能关系得金属杆在Ⅰ、Ⅱ区域中减少的机机械能等于克服安培力做的功,由于无法确定金属杆经过两区域过程中所受安培力的大小关系,所以无法确定金属杆经过两区域过程中克服安培力做功的关系,故故C错误;
D.若金属杆进入磁场时其所受安培力
22BLvmgR
则金属杆在Ⅰ区域中先做减速运动再做匀速运动或一直做减速运动,出Ⅰ区域后在重力作用下再做加速运动,所以金属杆经过Ⅰ、Ⅱ区域上边界的速度有可能相等,故D正确。
故选D。
2.如图所示的电路中,电键1S、2S、3S、4S均闭合,C是极板水平放置的平行板电容器,极板间悬浮着一油滴P,下列说法正确的是( )
2021年高考理综物理真题试卷(全国乙卷)
2021年高考理综物理真题试卷(全国乙卷)及答案
(时间:70分钟 总分:110分)
姓名:__________ 班级:__________考号:__________
题号 一 二 三 四 总分
评分
一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1.如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统( )
A.动量守恒,机械能守恒 B.动量守恒,机械能不守恒
C.动量不守恒,机械能守恒 D.动量不守恒,机械能不守恒
2.如图(a),在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图(b)中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电荷先后放于M和N处,该试探电荷受到的电场力大小分别为 𝐹𝑀 和 𝐹𝑁 ,相应的电势能分别为 𝐸𝑝𝑀 和 𝐸𝑝𝑁 ,则( )
A.𝐹𝑀<𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀>𝐸𝑝𝑁 B.𝐹𝑀>𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀>𝐸𝑝𝑁
C.𝐹𝑀<𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀<𝐸𝑝𝑁 D.𝐹𝑀>𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀<𝐸𝑝𝑁
3.如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为q(q>0) 的带电粒子从圆周上的M点沿直径 MON方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为 v1 ,离开磁场时速度方向偏转 90° ;若射入磁场时的速度大小为 v2 ,离开磁场时速度方向偏转 60° ,不计重力,则 𝑣1𝑣2 为( )
2021年高考真题-理综物理(全国卷II)(解析版)
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2021年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试
二、选择题:
1.管道高频焊机可以对由钢板卷成的圆管的接缝实施焊接。焊机的原理如下列图,圆管通过一个接有高频交流电源的线圈,线圈所产生的交变磁场使圆管中产生交变电流,电流产生的热量使接缝处的材料熔化将其焊接。焊接过程中所利用的电磁学规律的发现者为〔 〕
A. 库仑 B. 霍尔 C. 洛伦兹 D. 法拉第
【答案】D
【解析】
【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。该过程利用原理的是电磁感应现象,其发现者为法拉第。应选D。
2.假设一均匀球形星体的密度为ρ,引力常量为G,那么在该星体外表附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期是〔 〕
A. 3πG B. 4πG C. 13πG D. 14πG
【答案】A
【解析】
【详解】卫星在星体外表附近绕其做圆周运动,那么
2224GMmmRRT, 343VR ,MV
知卫星该星体外表附近沿圆轨道绕其运动的卫星的周期
3TG
3.如图,在摩托车越野赛途中的水平路段前方有一个坑,该坑沿摩托车前进方向的水平宽度为欢迎下载
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3h,其左边缘a点比右边缘b点高0.5h。假设摩托车经过a点时的动能为E1,它会落到坑内c点。c与a的水平距离和高度差均为h;假设经过a点时的动能为E2,该摩托车恰能越过坑到达b点。21EE等于〔 〕
A. 20 B. 18 C. 9.0 D. 3.0
【答案】B
【解析】
【详解】有题意可知当在a点动能为E1时,有
21112Emv
根据平抛运动规律有
2112hgt
11hvt
当在a点时动能为E2时,有
22212Emv
根据平抛运动规律有
221122hgt
223hvt
联立以上各式可解得
2118EE
应选B。
2021年高考真题全国乙卷物理试卷(含答案解析)
1 2021年高考全国乙卷物理试卷
二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统( )
A. 动量守恒,机械能守恒
B. 动量守恒,机械能不守恒
C. 动量不守恒,机械能守恒
D. 动量不守恒,机械能不守恒
2. 如图(a),在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图(b)中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电荷先后放于M和N处,该试探电荷受到的电场力大小分别为MF和NF,相应的电势能分别为pME和pNE,则( )
A. ,MNpMpNFFEE
B. ,MNpMpNFFEE
C. ,MNpMpNFFEE
2 D. ,MNpMpNFFEE
3. 如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为0qq的带电粒子从圆周上的M点沿直径MON方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为1v,离开磁场时速度方向偏转90;若射入磁场时的速度大小为2v,离开磁场时速度方向偏转60,不计重力,则12vv为(
)
A. 12 B. 33 C. 32 D. 3
4. 医学治疗中常用放射性核素113In产生射线,而113In是由半衰期相对较长的113Sn衰变产生的。对于质量为0m的113Sn,经过时间t后剩余的113Sn质量为m,其0mtm图线如图所示。从图中可以得到113Sn的半衰期为( )
2021年全国高考理综物理真题试卷(全国乙卷)(Word版,含答案解析)
2021年高考理综物理真题试卷(全国乙卷)
一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。(共8题;共48分)
1.如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统( )
A. 动量守恒,机械能守恒
B. 动量守恒,机械能不守恒
C. 动量不守恒,机械能守恒
D. 动量不守恒,机械能不守恒
【答案】 B
【考点】机械能守恒及其条件,动量守恒定律
【解析】【解答】因为滑块与车厢水平底板间有摩擦,且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动,即摩擦力做功,而水平地面是光滑的;以小车、弹簧和滑块组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒,机械能不守恒。
故答案为:B。
【分析】由于滑块与车厢之间有摩擦力,利用摩擦力做功可以判别撤去推力后系统机械能不守恒,但动量守恒。
2.如图(a),在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图(b)中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电荷先后放于M和N处,该试探电荷受到的电场力大小分别为 𝐹𝑀 和 𝐹𝑁 ,相应的电势能分别为 𝐸p𝑀
和 𝐸p𝑁 ,则( )
A. 𝐹𝑀<𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀>𝐸𝑝𝑁
B. 𝐹𝑀>𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀>𝐸𝑝𝑁 C. 𝐹𝑀<𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀<𝐸𝑝𝑁
D. 𝐹𝑀>𝐹𝑁,𝐸𝑝𝑀<𝐸𝑝𝑁
