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1、2021年陕西高考物理试题及答案1、质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上。用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,如下图。用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中 ( A ) AF逐渐变大,T逐渐变大BF逐渐变大,T逐渐变小CF逐渐变小,T逐渐变大DF逐渐变小,T逐渐变小2、如图,P为固定的点电荷,虚线是以P为圆心的两个圆。带电粒子Q在P的电场中运动。运动轨迹及两圆在同一平面内,a、b、c为轨迹上的三个点。假设Q仅受P的电场力作用,其在a、b、c点的加速度大小分别为aa、ab、ac,速度大小分别为va、vb、vc,那么 D Aaaabac,vavcvbBaaabac,vbvcvaCab
2、acaa,vbvcvaDabacaa,vavcvb3、小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q球的绳短。将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如下图。将两球由静止释放。在各自轨迹的最低点, C AP球的速度一定大于Q球的速度BP球的动能一定小于Q球的动能CP球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力DP球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度4、阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E内阻可忽略连接成如下图电路。开关S断开且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1,;闭合开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2。Q1及Q2的比值为CA B C D5、一圆筒处于磁感应
3、强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向及筒的轴平行,筒的横截面如下图。图中直径MN的两端分别开有小孔,筒绕其中心轴以角速度顺时针转动。在该截面内,一带电粒子从小孔M射入筒内,射入时的运动方向及MN成30角。当筒转过90时,该粒子恰好从小孔N飞出圆筒。不计重力。假设粒子在筒内未及筒壁发生碰撞,那么带电粒子的比荷为AA B C D6、两实心小球甲和乙由同一种材质制成,甲球质量大于乙球质量。两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力及球的半径成正比,及球的速率无关。假设它们下落一样的距离,那么 BD A甲球用的时间比乙球长B甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小C甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小
4、D甲球抑制阻力做的功大于乙球抑制阻力做的功7、法拉第圆盘发电机的示意图如下图。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别于圆盘的边缘和铜轴接触,关于流过电阻R的电流,以下说法正确的选项是 AB A假设圆盘转动的角速度恒定,那么电流大小恒定B假设从上往下看,圆盘顺时针转动,那么电流沿a到b的方向流动C假设圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,那么电流方向可能发生变化D假设圆盘转动的角速度变为原来的2倍,那么电流在R上的热功率也变为原来的2倍8、如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于O点,另一端及小球相连。现将小球从M点由静止释放,它在下降的过程中经过了N点。M、N两点处,弹簧对小球的弹力
5、大小相等,且ONM OMN 。在小球从M点运动到N点的过程中BCDA弹力对小球先做正功后做负功B有两个时刻小球的加速度等于重力加速度C弹簧长度最短时,弹力对小球做功的功率为零D小球到达N点时的动能等于其在M、N两点的重力势能9、某物理小组对轻弹簧的弹性势能进展探究,实验装置如图a所示:轻弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,又断及一物快接触而不连接,纸带穿过打点计时器并及五块连接。向左推物快使弹簧压缩一段距离,由静止释放物快,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能。1 试验中涉及到以下操作步骤: 把纸带向左拉直 松手释放物快 接通打点计时器电源 向左推物快使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量上
6、述步骤正确的操作顺序是_填入代表步骤的序号。2图b中M和L纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果。打点计时器所用交流电的频率为50Hz。由M纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的试验中物快脱离弹簧时的速度为_m/s。比拟两纸带抑制,_填“M或“L纸带对应的试验中弹簧被压缩后的弹性势能大。的内阻内阻为数千欧姆,可供选择的器材有:电阻箱R,滑动变阻器R1最大阻值50,滑动变阻器R2最大阻值5k,直流电源E(电动势3V)。开关1个,导线假设干。实验步骤如下 按电路原理图a连接线路; 将电阻箱阻值调节为0,将滑动变阻器的滑片移到及图(a)中最左端所对应的位置,闭合开关S; 调节滑动变阻器没
7、事电压表满偏; 保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱阻值,使电压表的示数为2.00V,记下电阻箱的阻值。答复以下问题:1 试验中应选择滑动变阻器_填“或“。2 根据图a所示电路将图b中实物图连线。3实验步骤,假设认为调节电阻箱时滑动变阻器上的分压不变,计算可得电压表的内阻为_AAA答案:1R12连线如下图。325204D11、12分如图,水平面纸面内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为l的金属杆置于导轨上,t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开场运动,t0时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动。
8、杆及导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为。重力加速度大小为g。求1金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;2电阻的阻值。正确答案1设金属杆进入磁场前的而加速度大小为a,由牛顿第二定律得ma=F-mg设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有v=at0当金属杆以速度v在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为E=Blv联立式可得E=Blt02设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆的电流为I,根据欧姆定律I=式中R为电阻的阻值。金属杆所受的安培力为f=BIl 因金属杆做匀速运动,由牛顿运动定律得F-mg-f=0 联立式得R=12、20分轻质弹簧
9、原长为2l,将弹簧竖直放置在地面上,在其顶端将一质量为5m的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为l。现将该弹簧水平放置,一端固定在A点,另一端及物块P接触但不连接。AB是长度为5l的水平轨道,B端及半径为l的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD竖直,如下图。物块P及AB简的动摩擦因数=0.5。用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度l,然后释放,P开场沿轨道运动,重力加速度大小为g。1假设P的质量为m,求P到达B点时速度的大小,以及它离开圆轨道后落回到AB上的位置及B点间的距离;2假设P能滑上圆轨道,且仍能沿圆轨道滑下,求P得质量的取值范围。正确答案1依题意,当弹簧竖直放置,长度被压缩
10、至l时,质量为5m的物体的动能为零,其重力势能转化为弹簧的弹性势能。由机械能守恒定律,弹簧长度为l时的弹性势能为Ep=5mgl设P的质量为M,到达B点时的速度大小为vB,有能量守恒定律得联立式,去M=m并代入题给数据得假设P能沿圆轨道运动到D点,其到达D点时的向心力不能小于重力,即P此时的速度大小v满足设P滑到D点时的速度为vP,由机械能守恒定律得联立式得vD满足式要求,故P能运动到D点,并从D点以速度vD水平射出。设P落回到轨道AB所需的时间为t,由运动学公式得P落回到AB上的位置及B点之间的距离为s=vDt联立式得2为使P仍能沿圆轨道滑回,P在圆轨道的上升高度不能超过半圆轨道的中点C。由机
11、械能守恒定律有联立式得选择:33物理选修3315分15分一定量的理想气体从状态a开场,经历等温或等压过程ab、bc、cd、da回到原状态,其pT图像如下图,其中对角线ac的延长线过原点O。以下判断正确的选项是_。填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分A气体在a、c两状态的体积相等B气体在状态a时的内能大于它在状态c时的内能C在过程cd中气体向外界放出的热量大于外界对气体做的功 D在过程da中气体从外界吸收的热量小于气体对外界做的功E在过程bc中外界对气体做的功等于在过程da中气体对外界做的功210分一氧气瓶的容积为0.08m3,开场时瓶
12、中氧气的压强为20个大气压。某实验室每天消耗1个大气压的氧气0.36 m3。当氧气瓶中的压强降低到2个大气压时,需重新充气。假设氧气的温度保持不变,求这瓶氧气重新充气前可供该实验室使用多少天。选考题 物理-选修3-315分1ABE2设氧气开场时的压强为p1,体积为V1,压强变为p2两个大气压时,体积为V2,根据玻意耳定律得p1V1=p2V2重新充气前,用去的氧气在p2压强下的体积为V3=V2-V1设用去的氧气在p01个大气压压强下的体积为V0,那么有p2V3=p0V0 设实验室每天用去的氧气在p0下的体积为V,那么氧气可用的天数为N=V0/V联立式,并代入数据得N=4天 物理选修3415分15
13、分关于电磁波,以下说法正确的选项是_。填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分A电磁波在真空中的传播速度及电磁波的频率无关B周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波C电磁波在真空中自由传播时,其传播方向及电场强度、磁感应强度垂直D利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输E电磁波可以由电磁振荡产生,假设波源的电磁振荡停顿,空间的电磁波随即消失210分一列简谐横波在介质中沿x轴正向传播,波长不小于10 cm。O和A是介质中平衡位置分别位于x=0和x=5 cm处的两个质点。t=0时开场观测,此时质点O的位移为y=
14、4 cm,质点A处于波峰位置:t=s时,质点O第一次回到平衡位置,t=1 s时,质点A第一次回到平衡位置。求i简谐波的周期、波速和波长;ii质点O的位移随时间变化的关系式。选修3-4(15分)1ABC2i设振动周期为T。由于质点A在0到1 s内由最大位移处第一次回到平衡位置,经历的是个周期,由此可知T=4 s由于质点O及A的距离5 m小于半个波长,且波沿x轴正向传播,O在时回到平衡位置,而A在t=1 s时回到平衡位置,时间相差。两质点平衡位置的距离除以传播时间,可得波的速度v=7.5 m/s利用波长、波速和周期的关系得,简谐波的波长=30 cmii设质点O的位移随时间变化的关系为将式及题给条件
15、代入上式得解得,A=8 cm(国际单位制)或(国际单位制)物理选修3-515分15分在以下描述的核过程的方程中,属于衰变的是,属于210分如图,光滑冰面上静止放置一外表光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上。某时刻小孩将冰块以相对冰面3m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,在斜面体上上升的最大高度为h=0.3mh小于斜面体的高度。小孩及滑板的总质量为m1=30kg,冰块的质量为m2=10kg,小孩及滑板始终无相对运动。取重力加速度的大小g=10m/s2。i求斜面体的质量;ii通过计算判断,冰块及斜面体别离后能否追上小孩?选修3-515分1C AB E F2i规定向右为速度正方向。冰块在斜面体上运动到最大高度时两者到达共同速度,设此共同速度为v,斜面体的质量为m3。由水平方向动量守恒和机械能守恒定律得m2v20=(m2+m3)vm2=(m2+m3)v2+m2gh式中v20=-3m/s为冰块推出时的速度。联立式并代入题给数据得m3=20kg (ii)设小孩推出冰块后的速度为v1,由动量守恒定律有m1v1+m2v20代入数据得v1=1 m/s设冰块及斜面体别离后的速度分别为v2和v3,由动量守恒和机械能守恒定律有m2v20=m2v2+m3v3第 5 页
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