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#2022年普通高等学校招生适应性考试理科

综合能力测试物理带参考答案和解析(贵州

省)选择题如图所示,实线表示某电场中的两条电场线,虚线表示电场中的两条等势线,A、B、C、D分别是电场线与等势线的交点,下列说法正确的是将点电荷从B点移动到C点,电场力一定做正功负点电荷在D点的电势能大于在A点的电势能将一负点电荷从A点由静止释放后,在只受电场力作用下将向C点运动点电荷在AB等势线上受到的电场力与在CD等势线上受到的电场力大小相等【答案】B【解析】B点的电势高于D点,D点电势等于C点的电势,则B点的电势高于C点,将正的点电荷从B点移动到C点,电场力一定做正功,选项A错误;A点的电势高于D点,则负点电荷在D点的电势能大于在A点的电势能,选项B正确;将一负点电荷从A点由静止释放后,所受的电场力沿CA方向,则在只受电场力作用下将向C点反方向运动,选项C错误;AB等势线上电场线较CD处密集,则点电荷在AB等势线上受到的电场力比在CD等势线上受到的电场力大,选项D错误;故选B.选择题如图甲所示,一位于纸面内的圆形线圈通过导线与一小灯泡相连线圈中有垂直于纸面的磁场。以垂直纸面向里为磁场的正方向,该磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,则下列说法正确的是t1~t3内流过小灯泡电流的方向先为b—a后为a—bt1~t3内流过小灯泡电流的方向先为a—b后为b—at1~t3内小灯泡先变亮后变暗t1~t3内小灯泡先变暗后变亮【答案】C【解析】t1~t3内穿过线圈的磁通量先向里减小后向外增加,根据楞次定律可知,流过小灯泡电流的方向为a—b,选项AB错误;t1~t3内,B-t线的斜率先增加后减小,则磁通量的变化率先增后减,感应电动势先增加后减小,小灯泡先变亮后变暗,选项C正确,D错误;故选C.选择题如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场I、II的边界。磁场I、II的磁感应强度分别为B1、B2,且B2=2B1。一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场I,后经f点进入磁场II,并最终从fc边界射出磁场区域。不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为,XX,Pf1!ac2JTES7TJT7JT阳HB.FC.ND..■【答案】B【解析】粒子在磁场I中的运动周期=;b,在磁场II中的运2TH?7rr?i动周期“二旳彳=恳仁由题意可知,粒子先在磁场I中做1/4个圆周运动,再进入磁场II中做1/2个圆周运动,再进入磁场I中做1/4个圆周运动,最后从fc边界射出磁场区域,则该带电粒子在磁场中1L:dun?运动的总时间为心評1十菲=硕,故选B.选择题如图所示,某次发射人造卫星的过程中,先将卫星发射到地面附近的圆形轨道I上,在P点变轨进入椭圆轨道II,Q点为II轨道的远地点。下列说法正确的是”、口p14q丿卫星在P点变轨时的速度必须大于7.9km/卫星从P点到Q点的过程中机械能逐渐减小卫星沿轨道I经过P点时的加速度大于沿轨道II经过P点时的加速度若要使运动到Q点的卫星能摆脱地球引力的束缚,卫星在Q点的速度至少要达到11.2km/s【答案】A【解析】卫星在轨道I上经过P点时的速度等于7.9km/s,则要想进入轨道II,则在P点必须要加速做离心运动,则卫星在P点变轨时的速度必须大于7.9km/s,选项A正确;卫星从P点到Q点的过程中只有地球的引力做功,则机械能不变,选项B错误;根据"—「可知,卫星沿轨道I经过P点时的加速度等于沿轨道II经过P点时的加速度,选项C错误;若要使运动到P点的卫星能摆脱地球引力的束缚,

卫星在P点的速度至少要达到11.2km/s,则若要使运动到Q点的卫星能摆脱地球引力的束缚,卫星在Q点的速度至少要小于11.2km/s即可,选项D错误;故选A.选择题如图所示,一竖直圆盘上固定着一个质量为1kg的小球,小球与圆盘圆心0的距离为Im。现使圆盘绕过圆心0的水平轴以大小为门rad/s的角速度匀速转动,则圆盘对小球的作用力与竖直方向的最大夹角为(取g=10m/s2)C.45°D.30C.45°D.30°【答案】D【解析】小球的重力mg=10N;向心力F=m«2r=5N,因圆盘对小球的作用力和重力的合力提供向心力,即圆盘对小球的作用力与重力的合力指向圆心,由几何关系可知,当圆盘对小球的作用力与半径方向垂直时,与竖直方向夹角最大。此时二s二〔,则a=300,故选D.选择题14C是碳元素的一种具有放射性的同位素,衰变方式为B衰变,其半衰期约为5730年。已知一个14C原子核由6个质子和8个中子组成。下列说法正确的是14C衰变后转变为14N14C衰变过程中发出的B射线是由核外电子电离产生14C原子发生化学反应后,其半衰期不会发生改变14C样品经历3个半衰期后,样品中14C的质量只有原来的耳【答案】AC【解析】14C衰变方式为B衰变,则放出一个负电子后,质量数不变,电荷数增加1,变为14N,选项A正确;14C衰变过程中发出的B射线是由核内的中子转化为质子时放出的负电子,选项B错误;半衰期与化学状态无关,则14C原子发生化学反应后,其半衰期不会发生改变,选项C正确;14C样品经历3个半衰期后,样品中14C的选项选项D错误;故选AC.选择题如图所示,L1、L2,L3为三只完全相同的小灯泡,其中L1接在理想变压器的原线圈上,L2、L3并联在副线圈两端,三只灯泡均正常发光。已知输入端电压为U,则理想变压器原、副线圈的匝数比为1:2理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1小灯泡额定电压为:小灯泡额定电压为•;【答案】BD【解析】设每只灯的额定电流为I,因并联在副线圈两端的两只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为21,原副线圈电流之比为1:2,所以原、副线圈的匝数之比为2:1,则有原、副线圈两端的电压之比为2:1,故B正确,A错误;设灯泡的额定电压为U1,则有副线圈电压为U1,所以原线圈电压为2U1,又因为原线圈与灯泡串联,所以U=2U1+U1,解得:U1=U/3,故D正确,C错误;故选BD。选择题如图甲所示,位于同一平面的两条倾斜轨道I、II分别与一传送装置平滑相连。现将小物块从轨道I顶端由静止释放,若传送装置不运转,小物块运动到轨道II底端过程的v-t图象如图乙所示;若传送装置匀速运转,则小物块下滑过程的v-t图象可能是下列选项中的【解析】若传送带匀速向上运转,则滑块在传送带上运动时所受的摩擦力与传送带静止时相同,加速度为小-M-口心#,则v-t图像不变,选项A正确;若传送带向下转动,当物块运动到传送上时速度小于传送带的速度时,物块将受到向下的摩擦力,加速度为巴小一川-ww>,,直到与传送带共速,此时物块离开传送带的速度大于v1,则图像C正确,D错误;当物块运动到传送上时速度大于传送带的速度时,物块将受到向上的摩擦力,加速度为仍为a1,直到与传送带共速,则选项B错误;故选AC.实验题某实验小组利用如图所示的装置验证机械能守恒定律,实验主要步骤如下:将光电门安放在固定于水平地面上的长木板上;将细绳一端连在小车上,另一端绕过两个定滑轮后悬挂一钩码,调节木板上滑轮的高度,使该滑轮与小车间的细绳与木板平行;测出小车遮光板与光电门之间的距离L,接通电源,释放小车,记下小车遮光板经过光电门的时间t;根据实验数据计算出小车与钩码组成的系统动能的增加量和钩码重力势能的减少量。根据上述实验步骤,实验中还需测量的物理量有A.小车上遮光板的宽度dB.小车的质量mlC.钩码的质量m2D.钩码下落的时间t,由实验步骤和(1)选项中测得的物理量,可得到系统动能增加量的表达式为,钩码重力势能减少量的表达式为改变L的大小,重复步骤③、④。若在误差范围内,系统动能的增加量均等于钩码重力势能的减少量,说明该系统机械能守恒。(1?1|-+【答案】ABC=皿川【解析】(1)滑块经过光电门的速度匸二2若满足机械能守恒则:U「•屮!:.'■:.,贝实验中还需测量的物理量有:小车上遮光板的宽度d、小车的质量ml和钩码的质量m2,故选ABC._1护(2)系统动能增加量的表达式为丄旳—.,钩码重力势能减少量的表达式为m2gL;实验题某研究性学习小组用以下器材测量一个量程为0~06A的电流表的内阻:待测电流表:量程0~0.6A直流电源:输出电压恒为2.0V定值电阻R0=2.0Q—根接入电路长度可以改变的合金丝(该合金丝电阻率几乎不受温度变化的影响)开关S、导线若干(1)将图中实物连接为测量所用的电路⑵在实验中,该小组记下合金丝接入电路的长度L及相应电流表的读数I,并计算出■的结果,如下表所示

并在坐标轴旁相应的空格内写出对应的物理量及单位,然后在坐标系中作出相应图象。由图象可计算出电流表内阻解析】(1)实物连接如图:(2)根据闭合电路的欧姆定律:E=I(RO+RA+Rx),而联立1尙斗陷p可得:』:上]由所给的数据做出;丄图像如图;%亠叫由图像可知:-1/1解得RA=1.0Q解答题如图所示,不计重力的带电微粒从平行板电容器的上极板左边缘处以某一速度沿极板方向射入电容器。若平行板电容器所带电荷量为Q1,该粒子经时间t1恰好打在下极板正中间,若平行板电容器所带电荷量为Q2,该粒子经时间t2恰好沿下极板边缘飞出。不考虑平行板电容器的边缘效应,求两种情况下:(1)粒子在电容器中运动的时间t1、t2之比;

(2)电容器所带电荷量Q1、Q2之比。【答案】(1):(2)'【解析】(1)设粒子在极板间的运动时间为t,沿极板方向的位移为X,贝I」:1—「即t*x£-.|_1由条件可知:—‘(2)设电容器电容为C,极板间电压U,极板间距d,极板间场强为E,则:u=iE二专粒子的加速度1d—和F联立可得解得1解答题如图所示,一根被锁定的压缩轻弹簧下端固定在水平地面上,上端固定着一质量为m的薄木板A,弹簧的压缩量为「Jh。图中P点距地面高度正好等于弹簧原长,在P点上方有一距它高度为2h、质量为2m的物块B。现解除弹簧的锁定,木板A上升到P点时恰好与自由下落的物块B发生正碰(碰撞时间极短),并一起无粘连地向下运动。B与A第一次分开后能达到的最高位置在P点上方的:处。已知重力加速度为g,整个过程中弹簧始终处于弹性限度内并保持竖直。求:

(1)A、B第一次分开瞬间B的速度大小(2)A、B第一次碰撞后一起向下运动到A的初始位置时速度的大小。AB□【答案】(i)AB□【答案】(i)n*⑵!'w沁【解析】(1)B与A刚要分离时,弹簧正好处于原长,设此时BrJl1r2的速度为vB,则由机械能守恒:亠山'解得(2)设AB刚好碰撞前B的速度大小为v,根据机械能守恒:2m^■2/1=|-2肌/v二2肿根据机械能守恒,AB碰撞后瞬间的速度大小vAB与AB刚好分开时速度大小相等,即:vAB=vB设AB刚好碰撞前A的速度大小为vA,根据动量守恒:2mv-mvA=3mvAB设弹簧锁定时的弹性势能为EP,从弹簧解除锁定到恢复到原长]]A的过程,根据机械能守恒定律:Ep二吨-0+的了Ep—6mgh设AB第一次碰撞后一起向下运动到A的初始位置时的速度大小为v/,在这过程中,根据机械能守恒:171y11用」+尹?tip=--3m+3叫7亍力以上各式解得:丁-⑴M填空题下列说法正确的是(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)。单晶体和多晶体都有确定的熔点随着物体体积的增大,物体内分子间势能可能减小随着物体运动速度的增大,物体内分子的动能也增大理想气体在等温变化过程中,气体从外界吸收的热量等于气体对外界做的功两个温度不同的系统相互接触并达到热平衡状态的过程中,高温系统降低的温度一定等于低温系统升高的温度【答案】ABD【解析】单晶体和多晶体都有确定的熔点,选项A正确;当物体体积增大时,分子间距离增大,若分子力表现为斥力,分子力做正功,分子势能减小,故B正确;宏观物体的机械能和微观物体的分子动能无任何关系,选项C错误;理想气体在等温变化过程中,气体的内能不变,则气体从外界吸收的热量等于气体对外界做的功,选项D正确;两个温度不同的系统相互接触并达到热平衡状态的过程中,高温系统放出的热量一定等于低温系统吸收的热量,但是高温系统降低的温度不一定等于低温系统升高的温度,选项E错误;故选ABD.解答题如图所示,高为h、上端开口的气缸内壁光滑,除底部导热外,其余部分均绝热。在气缸顶部有一个厚度不计的绝热卡环,在气缸内有两个厚度不计的绝热轻质活塞A、B,它们距气缸底部的距离分别3|]为h和巾。活塞A、B之间封闭了一定质量的理想气体I,活塞B的下方封闭了一定质量的理想气体II,气体1、11的温度均为27°C。现利用电热丝对气体I缓慢加热,求:活塞A刚好上升到卡环处时气体I的温度;气体I的温度为800K时,活塞A、B间的距离。【答案】(i)600K(ii)【解析】(1)加热前气体I的温度T1=300K,体积V1:=;活塞A刚碰到卡环时,气体I的体积::肚对气体I,根据盖吕萨克定律:?-T2=600K(2)设活塞A刚接触卡环时,气体I、II的压强为p,气体I的温度为T3=800K时,活塞AB的距离为H,此时气体1、11的压强卩曇_p-J/S为P,对气体I,根据理想气体状态变化方程:二-丁;对于气体II根据玻意耳定律F心5二沁.丿:%联立解得"二"填空题如图所示,O为上下振动的波源,M、N分别是其左右两侧位于波传播方向上的两点,它们振动的平衡位置与波源0振动平衡位置的距离分别为OM=8.6m、ON=4.2m。已知波传播的速度为20m/s,波源的振动频率为25Hz。下列说法正确的是(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

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