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2022年1月浙江省普通高校招生选考科目
物理仿真模拟试卷A 参考答案
一、选择题Ⅰ(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
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
C
C
A
C
D
D
B
C
C
A
C
A
A
二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题2分,共6分。每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,选对但不全的得1分,有选错的得0分)
14
15
16
BC
BD
BC
三、非选择题(本题共6小题,共55分)
17.(7分)(1)B;(2)左,;
18. (7分)(1) ; (2)D;(3) ;(4)0.18W。
19. (9分)
(1)最大速度即B处速度的大小,设为vm,则有x1+x2=t总
得:vm=20m/s
(2)设在斜面AB上下滑时的加速度为a1,则有vm2=2a1x1
得:a1=2m/s2
根据牛顿第二定律得:mgsin37°﹣μmgcos37°=ma1
得:μ=0.5
(3)在BC段匀减速运动时的加速度为a2,则有vm2=2a2x2
得:a2=8m/s2
在BC段向上滑行的过程中,有:mgsin11°+Ff=ma2
解得斜面BC对滑雪板的平均阻力为:Ff=480N
答:(1)整个滑雪过程中李华的最大速度为20m/s;
(2)滑雪板与斜面AB之间的动摩擦因数为0.5;
(3)李华在BC段向上滑行的过程中,斜面BC对滑雪板的平均阻力为480N。
20.(12分)
(1)从A点到B点,物块做平抛运动,有:
H﹣h=gt2,
设到达B点时竖直分速度为vy,则有:
vy=gt,
联立解得:vy=3 m/s,
此时速度方向与水平面的夹角为θ=37°,有:
tanθ==
得:v0=4 m/s,
在B点时的速度大小为:v1==5 m/s;
(2)从A点至C点,由动能定理有:mgH=,
设物块在C点受到的支持力为FN,则有FN﹣mg=m
解得:vC=2,FN≈47.3 N,
根据牛顿第三定律可知,物块在C点时对圆弧轨道的压力大小为47.3N;
(3)小物块与长木板间的滑动摩擦力:
Ff=μ1mg=7N,
长木板与地面间的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,有:
F′f=μ2(M+m)g=10 N
因为Ff<F′f,所以小物块在长木板上滑动时,长木板静止不动,小物块在长木板上做匀减速运动,则长木板的长度至少为:
l==2.0 m;
答:(1)小物块的初速度为4 m/s及在B点时的速度大小为5 m/s;
(2)小物块滑动至C点时,对圆弧轨道的压力大小为47.3 N;
(3)长木板至少为2.0m,才能保证小物块不滑出长木板。
21.(10分)
(1)金属棒匀速运动时产生的感应电动势为E=BLv0
形成的感应电流为
棒受到的安培力为F0=BIL
由平衡条件有F1=F0
解得
(2)金属棒的速度v随时间r的变化关系为
电路中产生正弦式电流,感应电动势的峰值为E0=BLv0
感应电动势的有效值为
t=0到t=的过程中,整个回路产生的热量为Q=•
解得
安培力做的功WA=﹣Q
由动能定理有
解得W=﹣
(3)单匝线圈在匀强磁场中转动产生交变电流的模型中,从平行磁感线位置开始转动后的四分之一周期内,流过线圈的电量为:(其中Em=BSω)
将本题由于速度变化产生交变电流的情景与单匝线圈在匀强磁场中转动产生交变电流的模型类比,可得
根据动量定理,I﹣I安=0﹣mv0
又I安=t=BLt=BLq
解得
答:(1)棒受到的拉力大小F1为
(2)t=0到t=的过程中,整个回路产生的热量Q为,拉力F2做的功W为﹣;
(3)t=0到t=的过程中,通过电阻R的电荷量q为,拉力F2的冲量I为﹣mv0。
22.(10分)
(1)为使电子在Ⅰ区内不与器壁相碰且能到达的区域越大,根据左手定则可判断磁场垂直纸面向里
(2)粒子在磁场中的运动轨迹如图,在△COA中,OA=R﹣r,OC=,AC=r,∠OCA=30°,由余弦定理可知:
得:r=
洛伦兹力提供向心力,,得v=2v0
所以,速率范围:v0≤v≤2v0
(3)单位时间t中根据动量定理有:F0′t=ntMv1
离子动能定理
牛顿第三定律F0=F'0
联立得:F0=n
(4)对加速的离子束:P=
eU=
牛顿第三定律F=F'
得:
一条建议:用质量(比荷)大的离子;或者减小加速电压.
答:(1)Ⅰ区中的磁场方向垂直纸面向里;
(2)在取得好的电离效果下,当α=60°时,从C点