吉林省白山市新高考物理基础100解答题狂练含解析.pdf
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1、word版可编辑】吉林省白山市新高考物理基础100解答题狂练精选高考物理解答题100题含答案有解析1.如图甲所示为一个倒立的U 形玻璃管,A、B 两管竖直,A 管下端封闭,B 管下端开口并与大气连通。已知A、B 管内空气柱长度分别为hA=6cm、hB=10.8cm管内装入水银液面高度差 h=4cm。欲使A、B两管液面处于同一水平面,现用活塞C 把 B 管开口端封住并缓慢推动活塞C(如图乙所示)。已知大气压为po=76cmHgo当两管液面处于同一水平面时,求:A 管封闭气体压强PA活塞C 向上移动的距离X。【答案】108cmHg 5.2cm【解析】【分析】对 A 气体利用理想气体的等温变化方程求
2、解;由大气压的数值和水银柱的高度求出封闭气体的压强,A 气体和B 气体间的联系是之间的水银柱平衡和连通器的原理,根据等温变化的方程求解某状态的体积,进而活塞移动的距离.【详解】设 A、B 两管的横截面积为S,以 A 管封闭气体为研究对象,初状态:二二=二。一二二=-cmHg,二二=二二二=6 二设末状态的压强为二体积为二_从初状态到末状态,设 A 管水银面下降h,则 B 管水银面上升也为h匚=2cm二二二4二由波意耳定律有:二 一 二 _ =二_ 二_由以上各式得:二二ujosm H g 以 B 管封闭的气体为研究对象,设活塞向上移动距离为x初状态:二二=二。=-ScmHg,二二=二 二 二末
3、状态:二二=二二=jObcmHg,二二=二(二二+二一二)由波意耳定律有:二_ 二_=二_ 二_由以上各式得:x=5.2cm【点睛】本题考查的是等温变化,解决这类题的关键是,理解大气压和液体压强之间的关系,会根据大气压和液体压强计算封闭空气柱的压强.2.在一个足够长的水平桌面上,静置着一个足够长的木板A,A 的右端与桌面边沿平齐,其上边缘距水平地面的竖直高度h=0.8m。木板A 上静置两个可视为质点的B、C 物块,它们之间有一个被锁定的压缩轻弹簧(弹簧与两物块均不连接),弹簧存储的弹性势能为5.4J。已知”|=/n 5=kg、Wc=O-3kg,木板A 与桌面、物块C 与木板A 间的动摩擦因数均
4、为从=0.1 ,物块B 与木板A 间的动摩擦因数必=。3。解锁后弹簧在瞬间恢复原长,两物块均开始运动,此时物块C 距离木板A 的右边缘xi=2.5m。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。求:弹簧恢复原长时物块B、C 的速度;(2)物 块 C 从离开A 板落地过程中的水平位移;(3)物 块 B 从开始运动到最终停止时,相对桌面运动的距离。IB Cn 卜 _ _ _ _【答案】(1)9m/s,3m/s;(2)0.8m;(3)14.25m【解析】【分析】【详解】(1)根据题意,弹簧解锁在极短时间恢复原长,脱离两物块。选向右为正方向,由 B、C 两物块系统动量守恒和能量守恒可得
5、0=inBvB+mcvc联立两式解得VBi=9m/svci=3m/s由题意可得,B、C 两物块开始运动时,各自对物块A 的滑动摩橡力方向相反,大小分别为加p gfc=jjmcg而木板A 与水平桌面之间的最大静摩擦力等于其滑动摩擦力力=4%+%+,)g由于/一 人 方=(心 +,)g木板A 开始向左加速运动,直到与物块B 共速。由牛顿运动定律及运动学规律可得fB-f mAaA“=%-劭 1+,2)以=aAf2以2 f此过程物块B 运动的距离为%=迎&+幻共速后,A、B 一起做匀减速直线运动,直到停下来。由运动学规律则物块B 从开始运动到停止,运动的距离为=刍+七=14.25 m3.地心隧道是根据
6、凡尔纳的 地心游记所设想出的一条假想隧道,它是一条穿过地心的笔直隧道,如图所示。假设地球的半径为R,质量分布均匀,地球表面的重力加速度为g。已知均匀球壳对壳内物体引(i)不计阻力,若将物体从隧道口静止释放,试证明物体在地心隧道中的运动为简谐运动;(n)理论表明:做简谐运动的物体的周期T=2k=其中,m 为振子的质量,物体的回复力的 F=-kx。-求物体从隧道一端静止释放后到达另一端需要的时间t(地球半径R=6400km,地球表面的重力加速为g=10m/s2)o【答案】(D F k G 号 又 M 二 二;二 解得二二二二二 而二二二二二=二 为常数,即物体做简x-;二 二谐运动。(ii)t=2
7、512s【解析】【详解】(i)以地心为平衡位置,设某时刻物体偏离平衡位置的位移为x,万有引力提供回复力,则有F B=-G又*二 二 3 二解得:F 占二二二二.二而二二二二二=二为常数,即物体做简谐运动。(i i)在地球表面,万有引力等于重力二三=二二地球的质量为M=:二 二 3.二又 T=2n 5解得T=27t三物体从隧道一段静止释放后到达另一端需要的时间为半个周期,则代入数据,可得t=2512s4.一列简谐横波沿x 轴正方向传播,在 x=0和 x=0.6m处的两个质点A、B 的振动图象如图所示.已知该波的波长大于0.6 m,求其波速和波长【答案】v=2 m/s;入=0.8 m【解析】由图象
8、可知,周期T=0.4s由于波长大于0.6 m,由图象可知,波 从 A 到 B 的传播时间At=0.3 s波速二=三,代入数据得v=2 m/s波长人v T,代入数据得4 0.8 m5.2019年 1 月 3 日,嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面,并通过“鹊桥”中继卫星传回了世界上第一张近距离拍摄月球背面的图片。此次任务实现了人类探测器首次在月球背面软着陆、首次在月球背面通过中继卫星与地球通讯,因而开启了人类探索月球的新篇章。图1(1)为了尽可能减小着陆过程中月球对飞船的冲击力,探测器在距月面非常近的距离h 处才关闭发动机,此时速度相对月球表面竖直向下,大小为v,然后仅在月球重力作用下竖直下落,接
9、触月面时通过其上的“四条腿”缓冲,平稳地停在月面,缓冲时间为t,如 图1所示。已知月球表面附近的力加速度为g o,探测器质量为,叫),求:探测器与月面接触前瞬间相对月球表面的速度/的大小。月球对探测器的平均冲击力F的大小。(2)探测器在月球背面着陆的难度要比在月球正面着陆大很多,其主要的原因在于:由于月球的遮挡,着陆前探测器将无法和地球之间实现通讯。2 0 1 8年5月,我国发射了一颗名为“鹊桥”的中继卫星,在地球和月球背面的探测器之间搭了一个“桥”,从而有效地解决了通讯的问题。为了实现通讯和节约能量,“鹊桥”的理想位置就是固绕“地一月”系统的一个拉格朗日点运动,如图2所示。所谓“地一月”系统
10、的拉格朗日点是指空间中的某个点,在该点放置一个质量很小的天体,该天体仅在地球和月球的万有引力作用下保持与地球和月球敏相对位置不变。设地球质量为M,月球质量为m,地球中心和月球中心间的距离为L,月球绕地心运动,图2中所示的拉格朗日点到月球球心的距离为L推导并写出r与M、m和L之间的关系式。地球和太阳组成的“日一地”系统同样存在拉格朗日点,图3为“日一地”系统示意图,请在图中太阳和地球所在直线上用符号“*”标记出几个可能拉格朗日点的大概位置。O 0地球太阳图3【答案】M =J u2+2 g o,尸=辛+2 g o/z+/叫);百第1拉格朗日点 不、第2拉格朗H点 第3拉格朗日点太阳 地球【解析】【
11、分析】【详解】+,M=+)(L+r)2 C(1)由运动学公式x/2-v2=2gh得v=yjv2+2 gQh设平均冲击力为F,以竖直向上为正方向,据动量定理得(尸一砥g o =0 -(一%M)解得F=岸 J y+2 g(/+加0g O(2)设在图中的拉格朗日点有一质量为m,的 物 体(m,V V m),则月球对其的万有引力F 万mmG-地球对其的万有引力F2为一-MmK=G-y(L +r)2质量为皿的物体以地球为中心做圆周运动,向心力由Fi和 F2的合力提供,设圆周运动的角速度为3,则K+居=m!(xrCL+r)根据以上三个式子可得G7+G?ZT=设在0 3 s时间内,滑块A、8与小车。相对运动
12、时间为由相对静止时速度相等可得v +a a ,解 得:/=Is,即 Is后物块和小车相对静止向右匀速直线运动,设在相对运动时间f 内,滑 块 和 小 车。的位移分别为 七 和 泡,由匀变速直线运动规律可得1 2芯=乙/+/卬,设 滑 块 4 8 与 小 车。相对运动的位移为A x,则有Ax=X i-x2,0 3 s 时 间 内,滑 块 A、B 与 小 车。因摩擦产生的热量Q=/j(mA+mB)g-/x,联立解得:C=15JO1 1.如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体.活塞的质量为 m,横 截 面 积 为 S,与 容 器 底 部 相 距 h,此 时 封 闭气
13、体的温度为T i.现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热 量 Q 时,气 体 温 度 上 升 到 T 2.已 知 大气压强为p。,重 力 加 速 度 为 g,T i 和 T2均为热力学温度,不计活 塞 与 气 缸 的 摩 擦.求:(1)活塞上升的高度;(2)加热过程中气体的内能增加量.T-T【答 案】(D当 一1人(2)Q _(Q)s +mg)工h【解 析】【详 解】(1)设 温 度 为 T2时 活 塞 与 容 器 底 部 相 距 H.因为气体做等压变化,由盖吕萨克定律:=1 /2得:hS HS解得活塞上升的高度为h =(H-h)=hA(2)气体对外做功为:W =p S9 h=(P q+-)S
14、 h=(pQS +mg)hfS由热力学第一定律可知:U =Q-W =Q-CP nS +mg)h=Q-(FS +m g)-h12.粗细均匀的U 形管中装有水银,左管上端开口与大气相连,右管上端封闭,如图所示。开始时两管内水银柱等高,两管内空气(可视为理想气体)柱长均为1=90 c m,此时两管内空气柱温度均为27,外界大气压为po=76cmHg。现在左管上端开口处缓慢注入水银压缩空气柱,直至右管内水银面上升10 cm,在注入水银过程中,左管内温度缓慢下降到-2 3 C,右管内温度保持在27。求:(i)注入水银柱的长度;(i i)左管注入的水银柱上表面离左管开口的距离。LJ【答案】(i)42cm;
15、(ii)62cm。【解析】【分析】【详解】(i)只对右管封闭气体研窕,发生了等温变化PM=P2V276x9OS=p2(90-14)p2=90cmL=28+(90 76)=42cm(i i)左管注入的水银柱上表面离左管开口的距离/?=(90+14)42=62cm13.如图 水平地面上固定着竖直面内半径R=2.75m的光滑圆弧槽,圆弧对应的圆心角为37。,槽的右端与质量m=lkg、长 度 L=2m且上表面水平的木板相切,槽与木板的交接处静止着质量mi=2kg和 m2=lkg的两个小物块(可视为质点)。现点燃物块间的炸药,炸药爆炸释放的化学能有60%转化为动能,使两物块都获得水平速度,此后m2沿圆弧
16、槽运动,离开槽后在空中能达到的最大高度为h=0.45m。已知nn与木板间的动摩擦因数阳=0 2 木板与地面间的动摩擦因数H2=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37=0.6,cos37=0.8,重力加速度 g=10m/s2o 求:物块到达圆弧槽左端时的速率V:炸药爆炸释放的化学能E;木板从开始运动到停下的过程中与地面间因摩擦而产生的热量Q。【答案】(1)5m/s;(2)45J;(3)3J。【解析】【分析】【详解】(Dm2离开圆弧槽后,在空中的飞行过程的逆过程是平抛运动分 解 m2离开圆槽时的速度v,有vv=vsin 37根据平抛运动规律得,1 2h=2gt%=gt代入数据联立解得v=5
17、m/s(2)设炸药爆炸后,mi、m2获得的速率分别为力匕、v2m2运动过程中,由机械能守恒定律有:-cos37)+w2v2代入数据得v,=6m/s爆炸过程中,由动量守恒定律有町/=m2V2代人入数据得V 1 =3m/s由题意有1 2 1 260%E=+m2v2代入数据联立解得E=45J(3)对物块mi有从州g=/4对木板m2有从/g 1居)g=m1a2代入数据得a,=2m/s2 72=lm/s2设经过时间t,达到共同速度V,有:巧一 c串v a/代入数据得t=lsv=lm/s此过程中:m i的位移玉=g(W +v)t=2m木板的位移1 ,X-,=vt=0.5m-2相 对 位 移 以=玉-X 2
18、=L5m 7 d在磁场时运动时间值=上 二 三 二(11)v 3%(3)如图,若粒子进入磁场和离开磁场的位置恰位于磁场区的某条直径两端,可求得磁场区的最小半径Q2J?s i n =2r (12)Q解得:-=R s i n -=d一15.如图所示,一张纸上用笔点一个点A,纸放在水平桌面上,用一高度为h的平行玻璃砖放置在纸上且点A在玻璃砖的下面,设光在玻璃砖内的折射率为n,从正上方向下看点A,看到点A的深度为多少?h【答案】一n【解析】【详解】取从A 点发出的射向界面的两条光线:一条是垂直射向界面;另一条是斜射到界面的光线,且入射角NA。N=a 且很小;折射角为=则由光的折射定律可得sin/?-=
19、n由几何关系,喝0Qtan a=h由于a均较小,则tan。x 瓜n。tan sin联立解得:.hh=n1 6.如图所示,开口向上的汽缸C 静置于水平桌面上,用一横截面积S=50cm2的轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,一轻绳一-端系在活塞上,另一端跨过两个定滑轮连着一劲度系数k=1400N/m的竖直轻弹簧 A,A 下端系有一质量m=14kg的物块B。开始时,缸内气体的温度t=27C,活塞到缸底的距离Li=120cm,弹簧恰好处于原长状态。已知外界大气压强恒为p=1.0 xl()5pa,取重力加速度g=10 m/s2,不计一切摩擦。现使缸内气体缓慢冷却,求:(1)当 B 刚要离开桌面时汽缸内封闭
20、气体的温度(2)气体的温度冷却到-93。时离桌面的高度H【答案】(D198K;(2)10cm【解析】【详解】(D B刚要离开桌面时弹簧拉力为kX-mg解得X y=0.lm=10cm由活塞受力平衡得p2s=pS-kx根据理想气体状态方程有pL、S 二 p?W-内)5 TT代入数据解得7;=198K(2)当温度降至198K之后,若继续降温,则缸内气体的压强不变,根据盖-吕萨克定律,则有F一 不代入数据解得”=10cm1 7.如图所示,在 xO y平面内存在大小随时间周期性变化的匀强磁场和匀强电场,变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向,沿 y 轴负方向为电场强度的正方向)
21、。在 r=o 时刻由原点。发射一个初速度大小为%、方向沿y 轴正方向的带正电粒子,粒子的比荷2=丁,B。、E。、九m Bjo均为已知量,不计粒子受到的重力。求在0 内粒子转动的半径;(2)求,=2。时,粒子的位置坐标;(3)若粒子在t=25ro时首次回到坐标原点求电场强度E。与磁感应强度线的大小关系。|一 氏 L L!rJ*:10 to 2/o3u4甲 乙0 r-:r:一()4 21aM西【答案】r=也;(2)J2,一%/。一卷;(3)E=4B。7t250)6 兀【解析】【详解】(1)粒子在磁场中运动时,由洛伦兹力提供向心力,则有r解得=也n(2)若粒子在磁场中做完整的圆周运动,则其周期_ 2
22、jrrI =-%解得T=2t.在 0 九时间内,粒子在磁场中转动半周,时粒子位置的横坐标x=_2r=-幺 诙7 1在210时间内,粒子在电场中沿)轴负方向做匀加速直线运动y=_ 卬 0 _:x 也 V解得故/=24)时,粒子的位置坐标为-voto c;I n 2B()(3)带电粒子在x 轴上方做圆周运动的轨道半径r-_ rr -_2Vo7 1当f=2fo时,粒子的速度大小u=%+%om2/。34)时间内,粒子在x 轴下方做圆周运动的轨道半径由几何关系可知,要使粒子经过原点,则必须满足“(2弓24)=2 4,n=1,2,3当/=25%时,=6,解得1 8.如图甲所示,足够宽水槽下面有一平面镜,一
23、束单色光以入射角i 射入水面,经平面镜反射后的光线恰好沿水平方向射出.已知水对该单色光的折射率为n=乎.若平面镜与水平方向的夹角为0=3 0 ,求该单色光在水面入射角的正弦值sini;使该单色光从水槽左壁水平向右射出,在平面镜上反射后恰好在水面上发生全反射,如图乙所示,求平面镜与水平方向的夹角a.【答案】X (2)153【解析】解:(i)由折射定律有三=二Sl.由几何关系可知丫+2。=90可解得:sini=nsiny=-7(i i)光在水面上发生全反射,有-1sin_=-由几何关系可知C+2a=90联立可解得平面镜与水平方向的夹角为a=1519.一人乘电梯上楼,从 1 层直达20层,此间电梯运
24、行高度为60m.若电梯启动后匀加速上升,加速度大小为 3m/sz,制动后匀减速上升,加速度大小为Im/s2,电梯运行所能达到的最大速度为6 m/s,则此人乘电梯上楼的最短时间应是多少?【答案】14s【解析】【详解】由题意可知,要是电梯运行时间最短,则电梯应先匀加至最大速度且尽量多的时间以6m/s匀速匀速一段时间后再匀减:加速阶段:解得:ti=2s上升高度:,1,2fly C l,t,“2 1解得:hi=6m减速阶段:%=a2t2解得:ti=6s为=5%弓解得:h2=18m匀速阶段:h-hy-I V f/%=-=6s匕 最短时间:t=+t2+ty=14S2 0.如图所示,半径R=0.4m的竖直半
25、圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,A B间的距离x=3.6m。质量m2=0.15kg的小滑块2放在半圆形轨道的最低点B处,另一质量为m2=0.25kg的小滑块1,从 A点以v=10m/s的初速度在水平面上滑行,到达B 处两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块1 与水平面之间的动摩擦因数H=0.5O重力加速度g 取 10m/S2 两滑块均可视为质点。求:(1)滑 块 1 与滑块2 碰撞前瞬间的速度大小vi;(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能A E;在半圆形轨道的最高点C 处,轨道对两滑块的作用力大小FN。【答案】(l)8m/s;(2)3J;(3)5N【解析】【分析
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