内容正文:
物
理
注意事项:
1.本卷满分100分,考试时间75分钟。答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷
和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸
和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是
符合题目要求的,
1.日本政府无视国际社会的强烈反对,单方面强行启动福岛核事故污染水排海,日本排海的核
废水中有一种放射性物质铯137,对人体健康构成严重威胁.已知铯137发生衰变的方程
是1粥Cs→1粥Ba十2X,半衰期约为30年,则下列说法正确的是
A.2X是He粒子
B.铯137的衰变是B衰变
C.铯137比钡137的比结合能大
D.100个铯137发生衰变,经过约60年后一定还剩25个
2.如图所示,表面粗糙的四分之一圆柱体固定在水平面上,物体与圆柱面间的动摩擦因数为,
现用一方向始终与圆柱面相切向上的拉力作用在物体上,使物体从圆柱体上A点开始缓慢
向上滑动,在到达圆柱体顶点B前的过程中,下列说法正确的是
A.物体所受的支持力一定减小
B.物体所受的摩擦力一定减小
euc
o
C.物体所受的拉力一定减小
D.重力和拉力的合力与拉力的夹角始终不变
3.一氧气瓶内氧气压强为12个标准大气压、温度为27℃,快速(时间很短)放出了适量氧气后,
此时瓶内氧气压强为8个标准大气压、温度为17℃,氧气可视为理想气体,则下列说法正确
的是
A.氧气瓶放出了适量氧气后,瓶内氧气的密度不变
B此过程中放出的氧气质量是原有气体质量的号
C氧气瓶内的氧气单位时间内撞击瓶壁的次数变少了
D.由于温度降低氧气瓶内每个气体分子的速度都变小了
4.如图所示,间距d=0.6m的两平行金属导轨及所在的平面与水平面的夹角均为0=24°,金属
导轨上端与一电源和电阻连接.现把一个质量m=0.03kg、长度d=0.6m的导体棒MN垂
直放在金属导轨上,磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场方向垂直导轨平面向上,当导体
棒中通有I=0.8A的电流时恰好能保持静止.已知cos24°=0.9,sin24°=0.4,重力加速度g
取10/s2,导体棒与导轨间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是
A.导体棒受到安培力方向水平向右
B.导体棒受到的安培力大小为0.18N
C.导体捧受到的摩擦力沿斜面向上
10
D.导体棒与导轨间的动摩擦因数为号
5.如图所示,半圆所在的空间有匀强电场E存在,电场方向与半圆面平行(图中未画出),取O
点电势为零,半圆的半径R=2.5cm,O点为其圆心,∠NMP=63.5°.M处的粒子源向平面
内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量为十e的粒子(粒子的重力不计),其中到达N点的
粒子动能为12eV,到达P点的粒子电势能为一4eV.已知cos53°=0.6,sin53°=0.8,不计
粒子间的相互作用,则E的大小为
A.150N/C
B.200N/C
C.250N/C
D.300N/C
0
6.手机无线充电装置的工作原理示意图(可视为理想变压器)如图所示,当α、b间接上正弦交变
电源后,接收线圈中产生电流给手机充电,已知发射线圈与接收线圈的匝数比为25:1,c、d
端的输出电流i=5√2sin(2π×105)t(A),则下列说法正确的是
A.采用电磁感应方式的无线充电技术无须特定位置就能精确充电
od
接收线圈
输出电流
-oc
B.5s内发射线圈中电流方向改变5×105次
bo
C.发射线圈a、b端输入电流的有效值为0.2A
接交变电流
发射线圈
D.接收线圈的输出功率与发射线圈的输入功率之比为1:25
7.如图所示,在水平地面上的A处的消防员及其正上方的B处的无人机同时对高楼着火点进
行灭火,虚线曲线为简化后的出水轨迹.A、B两处喷出的水均能击中墙面上的同一位置P,A
处喷出的水的初速度方向跟水平面成60°角并垂直击中竖直墙面,B处水平喷出的水的初速
度大小是水垂直击中竖直墙面时速度大小的2倍.不计空气阻力,则下列
说法正确的是
B
A.A处喷出的水在空中运动的时间是B处喷出的水的3倍
B.P、A的高度差是B、P高度差的3倍
C.A处喷出的水的初速度是B处喷出的水的2倍
D.B处喷出的水击中P点时的速度方向与水平方向所成的角小于30°
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有两个或
两个以上选项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分
8.地震波既有横波,也有纵波.一列沿x轴传播的地震简谐横波,速度大小为5km/s,在t=0时
刻的波形图如图中实线所示,经0.2s后的波形如图中虚线所示,下列说法正确的是
A.波沿x轴负方向传播
y/cm
B.质点P在t=0时刻沿y轴正方向运动
C.x=2m处的质点的位移表达式为一19sin2.5πtcm
D.从t=0时刻开始质点P经1.6s通过的路程为152cm
9.如图所示为神舟十八号的发射与交会对接过程示意图,图中I为飞船的近地圆轨道,其轨道
半径为R1,Ⅱ为椭圆转移轨道,Ⅲ为天和核心舱所在的圆轨道,其轨道半径为R2,A、B分别
为轨道Ⅱ与轨道I、Ⅲ的交会点.关于神舟十八号载人飞船与天和核心舱交会对接过程,下列
说法正确的是
轨道Ⅱ
R
A.神舟十八号载人飞船从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅲ需要在B点点火加速
轨道B
B.神舟十八号载人飞船在轨道Ⅲ上运行的速度大于第一宇宙速度
轨道Ⅲ
C.神舟十八号载人飞船在轨道I的动能一定大于天和核心舱在轨道Ⅲ的
动能
D.若核心舱在Ⅲ轨道运行周期为T,则飞船在轨道Ⅱ从A到B的时间为
R1+R3
2R2
10.汽车分别通过ET℃通道和人工收费通道的流程如图所示,假设汽车以山=10m/s的速度
朝收费站沿直线行驶.如果走ET℃通道,需要在距收费站中心线前d=10m处正好匀减速
至2=2m/s,匀速通过中心线后,再匀加速至)正常行驶;如果走人工收费通道,需要恰好
在中心线处匀减速至0,经过0=20s缴费成功后,再启动汽车匀加速至山正常行驶.设汽
车加速和减速过程中的加速度大小均为1m/s2.下列说法正确的是
A.汽车走ETC通道时,从开始减速到恢复正常行
收费站
中心线
驶过程中的位移为96m
,0m
B.汽车走人工收费通道,开始减速时距收费站中心行驶方向→
匀速行驶
ETC通道
区间
线的距离为50m
行驶方向
人工收费通道
C.汽车走ET℃通道耽误的时间为10.4s
D.汽车走ET℃通道和走人工收费通道相比节约的时间为I9s
三、非选择题:本题共5小题,共54分
11.(6分)“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.小车后面固定一
条纸带,穿过电火花计时器,细绳一端连着小车,另一端通过光滑的定滑轮和动滑轮与挂在
竖直面内的拉力传感器相连,拉力传感器用于测小车受到的拉力大小.
拉力
传感器
D
G
小车
打点计时器
5.50cm
兰纸带
18.59cm
22.02cm
25.79cm-
-29.89cm
34.33cm
钩码宫
-39.10cm
甲
乙
(1)在安装器材时,要调整定滑轮的高度,使拴小车的细绳与木板平行.这样做的目的是
(填字母代号)
A.防止打点计时器在纸带上打出的点痕不清晰
B.在平衡摩擦力后使细绳的拉力等于小车受到的合力
C.防止小车在木板上运动过程中发生抖动
D.为保证小车最终能够实现匀速直线运动
(2)实验中
(填“需要”或“不需要”)满足所挂钩码质量远小于小车质量
(3)在实验中得到一条如图乙所示的纸带,用毫米刻度尺测量并在纸带上标出了部分段长
度.已知相邻计数点间的时间间隔T=0.1s,由图数据可求得:打点计时器在打D点时
小车的速度大小为
m/s;小车的加速度大小为
m/s2.(结果保留小数点
后两位)
12.(8分)某学习小组利用实验在室温下测定一复合材料的电阻率,实验室有由该复合材料制
成的圆柱体
8黑
自
25
20
15
500n
A-V-0
2500ny
甲
乙
丙
(1)如图甲用多用表×1k挡粗测其电阻为
ko.
(2)该学习小组用刻度尺测量圆柱体的长度L、用螺旋测微器测量圆柱体的直径D,某次直
径测量如图乙所示,则直径D
mm.
(3)实验使用的滑动变阻器的阻值为0一20Ω,请将如图实际测量电路补充完整.
(4)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于
(填“左”或“右”)端
(5)某次实验时,电压表的示数为U,电流表的示数为I,用实验测量的物理量L、D、U、I表
示电阻率,则表达式为p=。
13.(10分)如图所示是研究带电粒子运动的部分简化模型,第一象限内存在垂直于xOy平面向
里的匀强磁场,磁感应强度的大小为B,第三象限内有与x轴正方向成53°角的匀强电场.一
比荷为的带正电的粒子(不计粒子重力),从x轴上P(d,0)点以与x轴负方向成37°角的
初速度垂直射入匀强磁场,在磁场中运动一段时间后从原点O进人电场运动至y轴上的
Q(0,-号d)点离开电场.已知sin37”=0.6,c0s37°=0.8,求:
(1)初速度的大小;
yi
X×X
(2)电场强度E的大小
×××
37装×
53
o
P(d,)
HQ(.-34
14.(12分)如图所示,间距为1m、足够长的平行导轨PQ、MN及导轨面与水平面均成37°的
角,S、T分别是导轨PQ、MN上两处绝缘小段(长度忽略不计),S、T的连线垂直于导轨,导
轨的其他部分均为金属导体;导轨上端P、M间接有电容C=0.25F的电容器,导轨下端Q、
N间接有阻值R=2的电阻,S、T及以上的导轨光滑,以下的导轨粗糙,整个导轨处在方
向垂直导轨面向上、大小为B=2T的匀强磁场中,将一质量m=0.5kg、长度l=1m且电
阻不计的导体棒从光滑导轨上某处静止释放,释放时导体棒垂直于导轨且到S、T的距离x。
=4.已知导体棒与粗糙导轨间的动摩擦因数:=0.75,导轨电阻不计,重力加速度g取
10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)导体棒离开光滑导轨时的速度大小:
(2)导体棒在粗糙导轨上滑行时通过电阻R的电荷量及导体棒滑行的距离.
15.(18分)如图所示,水平传送带以大小为%的速度沿顺时针方向匀速转动、传送带左端与固
定在竖直面内的四分之一光滑圆弧最低点B相切、右端与足够长光滑水平面的C端相切,
圆弧轨道的半径为R,传送带两端间的距离也为R,质量为3m的物块a静止在水平面上,a
到水平面C端的距离也为R,将质量为m的物块b在圆弧的最高点A由静止释放,b沿圆弧
下滑并滑上传送带,运动到水平面上后与α发生弹性碰撞,b与传送带间的动摩擦因数为
0.4,不计物块的大小及空气阻力.重力加速度为g,%=√gR,求:
(1)b与a碰撞前一瞬间,b的速度大小:
(2)b与a碰撞过程中,a对b的冲量大小;
(3)最终a、b间的距离.