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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C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
B
C
D
C
C
D
A
C
A
A
C
B
C
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
CD
BC
AC
三、非选择题(本题共7小题,共55分)
17.(3分)(2)6.40;(3);(6)C。
18. (5分)(1)D;(2)平衡位置;(3)偏小;(4);(5)这种做法是错误的;摆长l与周期T间不是一次函数关系,不能求出l的平均值和T的平均值然后求出重力加速度。
19. (6分)(2)1; (3)23.2;(4)1.43;200;(5)150;甲同学没有考虑毫安表内阻的影响。
20.(9分)(1)根据牛顿第二定律,对整体有:F﹣2mg=2ma
解得:加速度a=2.5m/s2
对B有:FT﹣mg=ma
解得:FT=2.5N
(2)在t=2s时细线断裂后,B竖直向上运动,2s末的速度v=at=2.5×2m/s=5m/s;
设速度减小到零所有时间为t′,
根据运动学公式有:
v﹣gt′=0
解得:t′==s=0.5s
绳断后对A分析,由牛顿第二定律有:
F﹣mg=ma′
解得:a′=15m/s2
此时A的速度
vA=v+a′t=5m/s+15×0.5m/s=12.5m/s;
(3)断裂后,根据位移﹣时间公式有:
A上升的位移为:xA=vt+a′t2=5×2m+×15×22m=40m
B的位移为:
xB=vt﹣=5×2m﹣m=﹣10m
故AB间的距离为:△x=45m+10m+0.5m=50.5m。
答:(1)运动过程中细线的张力为2.5N;
(2)在t=2s时细线断裂,B运动到最高点时A的速度为12.5m/s;
(3)在t=2s时细线断裂,再经2s时间两物体间的距离为50.5m。
21.(12分)(1)设滑块到达B点的速度为vB,由机械能守恒定律,有
Mgr=
得:vB==2m/s
(2)滑块在传送带上做匀加速运动,受到传送带对它的滑动摩擦力,
由牛顿第二定律有 μMg=Ma
滑块对地位移为L,末速度为vC,设滑块在传送带上一直加速
由速度位移关系式 2aL=﹣
得vC=3m/s<4m/s,可知滑块与传送带未达相同的速度.
滑块从C至F,由机械能守恒定律,有
=MgR+
得 vF=2m/s
在F处,对滑块由牛顿第二定律
Mg+N=M
得N=0.6N 由牛顿第三定律得管上壁受压力为0.6N,压力方向竖直向上
(3)由题意知碰后物块a、b共速,设速度为v,
碰撞过程由动量守恒得
MvF=(M+m)v
得 v=1m/s
离开F点后物块a、b一起做平抛运动,则有
x=vt
R=
解得,x=
答:(1)滑块a到达底端B时的速度vB是2m/s.
(2)滑块a刚到达管顶F点时对管壁的压力为0.6N,压力方向竖直向上.
(3)滑块a滑到F点时与b发生完全非弹性正碰,飞出后落地,滑块a的落地点到O点的距离x是.
22.(10分)(1)由右手定则可知,电流方向为C→D,由左手定则可知受力方向向左;
(2)设线框初速度为v0,到达OO′时速度为v1,碰撞后弹回时速度为v1′,a棒获得速度为v2,
线框弹回时,取向右为正方向,根据动量定理可得:2B=0﹣m(﹣v1′)
其中==
所以有:=mv1′
解得:v1′=
线框与金属棒a相碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量守恒定律可得:
mv1=mv1′+2mv2
根据机械能守恒定律可得:mv12=mv1′2+2mv22
解得:v1=,v2=
从开始到线框与金属棒a碰撞过程中,取向右为正方向,根据动量定理可得:
﹣2B=mv1﹣mv0
其中==
所以有:=mv0﹣mv1
解得:v0=;
(3)线框向右运动过程中产生的热量为:Q1=
解得:Q1=
线框向左运动过程中产生的热为:Q2=
解得:Q2=
线框中产生的热量为:Q=Q1+Q2=+=;
(4)由于b棒到达障碍物时的速度已经稳定,设此稳定速度的大小为v′,a和b在运动过程中满足动量守恒,
取向右为正方向,根据动量守恒定律可得:2mv2=4mv′
解得:v′=v2=;
取向右为正方向,对b棒根据动量定理可得:BL=2mv′﹣0
则有:=2mv′
解得此过程中b相对于a的位移大小为:x相对=