2022年浙江省普通高校招生选考物理真题试卷(Word版含答案).docx
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1、2022年浙江省普通高校招生选考物理真题试卷一、选择题(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1(3分)单位为J/m的物理量是()A力B功C动能D电场强度【分析】明确国际单位制中的单位名称,对于每个物理量的单位都要掌握住,特别是有多个单位的物理量,如长度的单位有m、cm、mm等等,要知道哪些单位属于国际单位制中的符号。【解答】解:功的单位为J,位移的单位为m,根据WFx可知,单位为J/m的物理量是力,故A正确,BCD错误。故选:A。【点评】本题考查学生对单位这一基础知识的掌握情况,物理量及对应的单位是必须掌握住的基础知
2、识。2(3分)下列说法正确的是()A研究甲图中排球运动员扣球动作时,排球可以看成质点B研究乙图中乒乓球运动员的发球技术时,乒乓球不能看成质点C研究丙图中羽毛球运动员回击羽毛球动作时,羽毛球大小可以忽略D研究丁图中体操运动员的平衡木动作时,运动员身体各部分的速度可视为相同【分析】质点是用来代替物体的有质量而不考虑形状和大小的点,在物体的大小和形状不起作用,或者所起的作用并不显著而可以忽略不计时,我们可以近似地把该物体看作是一个具有质量且大小和形状可以忽略不计的理想物体,称为质点。【解答】解:A、研究甲图中排球运动员扣球动作时,要注意扣球时与球的接触位置,则排球的大小与形状不能忽略不计,排球不可以
3、看成质点,故A错误;B、研究乙图中乒乓球运动员的发球技术时,要注意发球时球拍与球的接触位置,则乒乓球的大小与形状不能忽略不计,乒乓球不能看成质点,故B正确;C、研究丙图中羽毛球运动员回击羽毛球动作时,要注意击球时与球的接触位置,则羽毛球的大小与形状不能忽略不计,故C错误;D、研究图中体操运动员的平衡木动作时,运动员身体各部分的速度不可以视为相同,故D错误。故选:B。【点评】要把物体看作质点,就要看所研究问题的性质,而与物体本身无关。所以,能否将物体看作质点需要满足其中之一:当物体的大小与所研究的问题中其他距离相比为极小时。一个物体各个部分的运动情况相同,它的任何一点的运动都可以代表整个物体的运
4、动。3(3分)利用如图所示装置探究匀强磁场中影响通电导线受力的因素,导线垂直匀强磁场方向放置。先保持导线通电部分的长度L不变,改变电流I的大小,然后保持电流I不变,改变导线通电部分的长度L,得到导线受到的力F分别与I和L的关系图像,则正确的是()ABCD【分析】由安培力的计算公式可知安培力与电流和导线长度间的关系,从而确定图象。【解答】解:AB、由FBIL可知,在B和L不变的情况下,F与电流I成正比,故A错误,B正确;CD、由FBIL可知,在B和I不变的情况下,F与磁场中的导线长度成正比,故CD错误。故选:B。【点评】本题考查学生对安培力公式的掌握,只需明确根据安培力的公式:FBIL,知道L为
5、有效长度即可顺利求解。4(3分)如图所示,公园里有一仿制我国古代欹器的U形水桶,桶可绕水平轴转动,水管口持续有水流出,过一段时间桶会翻转一次,决定桶能否翻转的主要因素是()A水桶自身重力的大小B水管每秒出水量的大小C水流对桶撞击力的大小D水桶与水整体的重心高低【分析】明确水桶翻转原理,知道重心的性质。【解答】解:当桶中水增多时,水桶和水的重心上移,当重心上移到某一高度时,水桶会翻转,所以决定桶能否翻转的主要因素是重心的高低,与自身重力、出水量和撞击力等无关,故D正确,ABC错误。故选:D。【点评】本题考查重心知识的应用,要注意将所学物理规律用到生活中去,从而激发学习物理的兴趣。5(3分)如图所
6、示,学校门口水平地面上有一质量为m的石墩,石墩与水平地面间的动摩擦因数为,工作人员用轻绳按图示方式匀速移动石墩时,两平行轻绳与水平面间的夹角均为,则下列说法正确的是()A轻绳的合拉力大小为B轻绳的合拉力大小为C减小夹角,轻绳的合拉力一定减小D轻绳的合拉力最小时,地面对石墩的摩擦力也最小【分析】对石墩受力分析,由平衡条件列方程求解出轻绳的合拉力大小表达式,然后应用数学知识的三角函数知识去求解。【解答】解:AB设轻绳的合拉力大小为T,对石墩受力分析,如图所示:由平衡条件,可知在水平方向上有:Tcosf竖直方向上有:Tsin+Nmg根据滑动摩擦力公式得:fN联立解得轻绳的合拉力大小为:T,故A错误,
7、B正确;C合拉力的大小为:T其中tan,可知当+90时,拉力有最小值,即减小夹角,轻绳的合拉力不一定减小,故C错误;D摩擦力大小为:fTcos可知增大夹角,摩擦力一直减小,当趋近于90时,摩擦力最小,故轻绳的合拉力最小时,地面对石墩的摩擦力不是最小,故D错误;故选:B。【点评】本题以学校门口水平地面上的石墩为情景载体,考查了共点力平衡在实际问题中的应用,解决此题的关键是对石墩进行受力分析,根据平衡条件结合数学的三角函数进行求解。6(3分)图甲中的装置水平放置,将小球从平衡位置O拉到A后释放,小球在O点附近来回振动;图乙中被细绳拴着的小球由静止释放后可绕固定点来回摆动。若将上述装置安装在太空中的
8、我国空间站内进行同样操作,下列说法正确的是()A甲图中的小球将保持静止B甲图中的小球仍将来回振动C乙图中的小球仍将来回摆动D乙图中的小球将做匀速圆周运动【分析】相对在地球上,太空中重力忽略不计,从而结合简谐运动回复力分析各选项。【解答】解:AB、甲图做简谐运动,回复力为弹力,不受重力影响,故仍来回振动,故A错误,B正确;CD、乙图小球受重力影响来回振动,太空中重力不计,故不能摆动或匀速圆周运动,故CD错误。故选:B。【点评】本题考查简谐运动,灵活运用受力分析是解题关键。7(3分)如图所示,水平放置的电子秤上有一磁性玩具,玩具由哑铃状物件P和左端有玻璃挡板的凹形底座Q构成,其重量分别为GP和GQ
9、。用手使P的左端与玻璃挡板靠近时,感受到P对手有靠向玻璃挡板的力,P与挡板接触后放开手,P处于“磁悬浮”状态(即P和Q的其余部分均不接触),P与Q间的磁力大小为F。下列说法正确的是()AQ对P的磁力大小等于GPBP对Q的磁力方向竖直向下CQ对电子秤的压力大小等于GQ+FD电子秤对Q的支持力大小等于GP+GQ【分析】P对手有靠向玻璃挡板的力,Q对P有水平向左的磁力,Q对P的磁力方向斜向左上方向,其磁力F大小大于GP;对PQ的整体受力分析,由平衡条件和牛顿第三定律判断即可。【解答】解:AB由题意可知,因手使P的左端与玻璃挡板靠近时,感受到P对手有靠向玻璃挡板的力,即Q对P有水平向左的磁力;P与挡板
10、接触后放开手,P处于“磁悬浮”状态,则说明Q对P有竖直向上的磁力,则Q对P的磁力方向斜向左上方向,其磁力F大小大于GP,故AB错误;CD对PQ的整体受力分析,在竖直方向上,根据平衡条件可知电子秤对Q的支持力大小等于GP+GQ,根据牛顿第三定律可知Q对电子秤的压力大小等于GP+GQ,故C错误,D正确。故选:D。【点评】本题以水平放置的电子秤为情景载体,考查了受力分析及平衡条件在实际问题中的应用,解决此题要灵活选取研究对象。8(3分)“天问一号”从地球发射后,在如图甲所示的P点沿地火转移轨道到Q点,再依次进入如图乙所示的调相轨道和停泊轨道,则天问一号()A发射速度介于7.9km/s与11.2km/
11、s之间B从P点转移到Q点的时间小于6个月C在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小D在地火转移轨道运动时的速度均大于地球绕太阳的速度【分析】第二宇宙速度是卫星脱离地球引力束缚的最小发射速度;根据卫星的变轨原理分析;根据开普勒第三定律分析周期关系。【解答】解:A、天问一号需要脱离地球引力的束缚,第二宇宙速度11.2km/s为脱离地球的引力,在地球发射天问一号的速度要大于第二宇宙速度,故A错误。B、地球公转周期为12个月,根据开普勒第三定律可知,k,天问一号在地火转移轨道的轨道半径大于地球公转半径,则运行周期大于12个月,从P点转移到Q点的时间大于6个月,故B错误;C、同理,环绕火星的停泊轨
12、道半径小于调相轨道半径,则在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上小,故C正确;D、天问一号在Q点点火加速进入火星轨道,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于火星轨道的速度,根据万有引力提供向心力可知,解得线速度:v,地球公转半径小于火星公转半径,则地球绕太阳的速度大于火星绕太阳的速度,则在地火转移轨道运动时,Q点的速度小于地球绕太阳的速度,故D错误。故选:C。【点评】本题考查了万有引力定律的应用,解决本题的关键是理解卫星的变轨过程,以及万有引力定律的灵活运用。9(3分)如图所示,甲图是一种手摇发电机及用细短铁丝显示的磁场分布情况,摇动手柄可使对称固定在转轴上的矩形线圈转动;乙图是另一种手
13、摇发电机及磁场分布情况,皮带轮带动固定在转轴两侧的两个线圈转动。下列说法正确的是()A甲图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场B乙图中线圈转动区域磁场可视为匀强磁场C甲图中线圈转动时产生的电流是正弦交流电D乙图线圈匀速转动时产生的电流是正弦交流电【分析】磁场分布均匀,则线圈转动区域磁场可视为匀强磁场,磁场分布不均匀,则线圈转动区域磁场不能看成匀强磁场;甲图中线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的转轴匀速转动时才能产生正弦交流电,乙图中是非匀强磁场,则线圈匀速转动时不能产生正弦交流电。【解答】解:A甲图中细短铁丝显示的磁场分布均匀,则线圈转动区域磁场可视为匀强磁场,故A正确;B乙图中细短铁丝显示的磁场分布不均
14、匀,则线圈转动区域磁场不能看成匀强磁场,故B错误;C根据发电机原理可知甲图中线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的转轴匀速转动时才能产生正弦交流电,故C错误;D乙图中是非匀强磁场,则线圈匀速转动时不能产生正弦交流电,故D错误;故选:A。【点评】本题是准确理解交流电的产生规律,闭合电路中线圈在磁场中转动时,线圈中要产生交变电流,要满足线圈中的磁通量发生周期性变化。10(3分)某种气体一电子放大器的局部结构是由两块夹有绝缘介质的平行金属薄膜构成,其上存在等间距小孔,其中相邻两孔截面上的电场线和等势线的分布如图所示。下列说法正确的是()Aa点所在的线是等势线Bb点的电场强度比c点大Cb、c两点间的电势差的值比
15、a、c两点间的大D将电荷沿图中的线从defg移动时电场力做功为零【分析】电场线是发散的,等势线是封闭的,电场线的密集程度代表电场强度大小,d点电势与g点电势不同,根据等势线可知电势差关系。【解答】解:A、电场线是发散的,等势线是封闭的,所以a所在的线是电场线,故A错误;B、根据电场线的密集程度代表电场强度大小可知b点场强小于c点场强;故B错误;C、根据等势线分布可知UbcUba+Uac,所以b、c两点间的电势差的值比a、c两点间的大,故C正确;D、由图可知d点电势与g点电势不同,则将电荷沿图中的线从defg移动时电场力做功不为0,故D错误;故选:C。【点评】本题考查电场线、电势能与电场力做功,
16、解题关键掌握电场线与等势线的特点,注意电场线的密集程度代表电场强度大小。11(3分)如图所示,用激光笔照射半圆形玻璃砖圆心O点,发现有a、b、c、d四条细光束,其中d是光经折射和反射形成的。当入射光束a绕O点逆时针方向转过小角度时,b、c、d也会随之转动,则()A光束b顺时针旋转角度小于B光束c逆时针旋转角度小于C光束d顺时针旋转角度大于D光速b、c之间的夹角减小了2【分析】由反射定律可知反射角等于入射角,由折射定律可得光束c逆时针旋转角度小于,光束d的反射角变化与光束c的折射角变化相等。【解答】解:A.设入射光线的入射角为,则反射角为,光束c的折射角为,光束d的反射角也为,入射光束a绕O点逆
17、时针方向转过小角度时,入射角变为+由反射定律可知反射角等于入射角,则光束b顺时针旋转角度等于,故A错误;B.由折射定律有n1n1可得即光束c逆时针旋转角度小于,故B正确;C.光束d的反射角变化与光束c的折射角变化相等,则光束d顺时针旋转角度小于,故C错误;D.光束b顺时针旋转角度等于,光束c逆时针旋转角度小于,则光速b、c之间的夹角减小的角度小于2,故D错误;故选:B。【点评】本题考查光的折射与反射,解题关键掌握光的反射定律与折射定律,根据入射角的变化推出反射角和折射角的变化。12(3分)某节水喷灌系统如图所示,水以v015m/s的速度水平喷出,每秒喷出水的质量为2.0kg。喷出的水是从井下抽
18、取的,喷口离水面的高度保持H3.75m不变。水泵由电动机带动,电动机正常工作时,输入电压为220V,输入电流为2.0A。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,忽略水在管道中运动的机械能损失,则()A每秒水泵对水做功为75JB每秒水泵对水做功为225JC水泵输入功率为440WD电动机线圈的电阻为10【分析】由能量守恒求解水泵对水做的功,由抽水效率求解水泵输入功率,由功率关系求解电阻。【解答】解:AB、水泵的输出功率P出解得P出300W,即做功为300J,故AB错误;C、由水泵的抽水效率关系75%P入P出解得P入
19、400W,故C错误;D、P内P总P入UIP入又P内I2R解得R10,故D正确。故选:D。【点评】本题考查电功率,熟练掌握功率关系是解题关键。13(3分)如图所示,将一通电螺线管竖直放置,螺线管内部形成方向竖直向上、磁感应强度大小Bkt的匀强磁场,在内部用绝缘轻绳悬挂一与螺线管共轴的金属薄圆管,其电阻率为、高度为h、半径为r、厚度为d(dr),则()A从上向下看,圆管中的感应电流为逆时针方向B圆管的感应电动势大小为C圆管的热功率大小为D轻绳对圆管的拉力随时间减小【分析】根据楞次定律判断出感应电流的方向,根据法拉第电磁感应定律计算出感应电动势的大小,根据闭合电路的欧姆定律求出电流的大小,根据电功率
20、的公式求出电功率的大小,根据安培力的公式求出安培力的大小变化,然后判断轻绳对圆管的拉力。【解答】解:A、根据安培定则可知螺线管产生的磁场的方向向上,由于螺线管产生的磁场随时间增强,根据楞次定律,圆管产生的感应电流方向从上向下看,圆管中的感应电流为顺时针方向,故A错误;B、圆管的横截面积:Sr2,根据法拉第电磁感应定律,则产生的电动势:Ekr2,故B错误;C、根据电阻定律,圆管的电阻:R,圆管内的感应电流的大小:I,圆管的热功率大小为:PI2R,故C正确;D、根据左手定则可知,圆管受到的安培力的方向指向圆管的圆心,虽然安培力变化,但安培力的大小对轻绳对圆管的拉力没有影响,所以轻绳对圆管的拉力不变
21、,故D错误。故选:C。【点评】该题属于电磁感应定律的综合应用,解答的过程中要注意圆管的横截面积与管壁的横截面积是不同的,计算感应电动势与计算电阻时要注意区分。二、选择题(本题共3小题,每小题2分,共6分。小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不选全的得1分,有选错的得0分)(多选)14(2分)2021年12月15日秦山核电站迎来了安全发电30周年,核电站累计发电约6.91011kWh,相当于减排二氧化碳六亿多吨。为了提高能源利用率,核电站还将利用冷却水给周围居民供热。下列说法正确的是()A秦山核电站利用的是核聚变释放的能量B秦山核电站发电使原子核亏损的质量约
22、为27.6kgC核电站反应堆中需要用镉棒控制链式反应的速度D反应堆中存在Ba+的核反应【分析】核电站采用铀核裂变提供能量发电;核裂变是可控的链式反应;核能的利用率不能达到100%。【解答】解:A、目前核电站均利用铀核裂变释放的能量发电,故A错误;B、秦山核电站30年累计发电约6.91011kWh,根据爱因斯坦质能方程得mkg27.6kg,核反应产生的能量不能完全转化为电能,故质量亏损比27.6kg更多,故B错误;C、铀核裂变可通过反应堆中的镉棒控制链式反应速度,故C正确;D、用一个中子轰击铀核,产生3个中子,铀核裂变方程式为:Ba+,其中核反应方程两端的中子不能约去,故D正确;故选:CD。【点
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