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文档简介

1、2019年全国卷H物理试题版解析版2019年高考全国卷物理试题14 . 2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描述F随h变化关系的图像是15 .太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循环,循环的结果可表示为4;H t ;He+20e+2v,已知;H 和 2 He 的质量分别为 mp=1.0078u 和 =4.0026u ,1u=931MeV/ c2,c为光速。在4个1h转变成1个:He的过程中,释放的能量约为B. 16 MeVC. 26 MeV D . 52 MeV16 .物块在轻绳的

2、拉动下沿倾角为 30 的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行。已知物块与斜面之间的动摩擦因数为 乜,重力加速度取 10m/s 2。若轻绳能承受的最大张力 3为1 500 N,则物块的质量最大为A. 150 kgB. 100.3 kg C. 200 kg D. 200 3 kg17 .如图,边长为I的正方形abed内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abed所在平面)向外。ab边中点有一电子发射源 O,可向磁场内沿垂直于 ab边的方向发射电子。已知电子的比荷为k。则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为HA. 1kBl ,5kBl4 4C. -kB ,5kBl2 4B -kBl

3、-kBl4,4D-kBl5kBl2, 418 .从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s 2。由图中数据可得申JA .物体的质量为2 kgB. h=0时,物体的速率为 20 m/sC. h =2 m时,物体的动能 E0 )。质量为 m,电荷量为q (q0 )的粒子自G的左端上方距离 G为h的位置,以速度vo平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。(1 )求粒子第一次穿过 G时的动能,以及它从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;(2)若粒子恰好从 G的下方距离G也为h

4、的位置离开电场,金属板的长度最短应为多少?25. ( 20分)一质量为m=2000 kg 的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中,司机突然发现前方100 m 处有一警示牌。立即刹车。刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线。图(a)中,Oti时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),ti=0.8 s ; tlt2时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s ;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m。(1 )在图(b)中

5、定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;(2 )求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;(3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及 tit2时间内汽车克服阻力做的功;从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以tit2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?o 丄o t2 2.0f/s图(b)33 .物理一选修 3-3(15分)(1 ) (5分)如p-V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是 、T2、T3。用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则N

6、1N2, T1T3, N2N3。(填“大于”“小于”或“等于”)(2)( 10分)如图,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放分别充有氢在地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为po和V0,氢气的体积为2Vo,空气的压强为p。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:(i)抽气前氢气的压强;(ii)抽气后氢气的压强和体积。34 .物理一一选修 3 -4 (15分)(1 )( 5分)如图,长为 啲细绳下方悬挂一小球 a。绳的另一端固定在天花板上 0

7、点 处,在0点正下方31的o处有一固定细铁钉。将小球向右拉开,使细绳与竖直方向成一小4角度(约为2 )后由静止释放,并从释放时开始计时。当小球a摆至最低位置时,细绳会受到铁钉的阻挡。设小球相对于其平衡位置的水平位移为x,向右为正。下列图像中,能描述(ii)若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为I,测得第1条暗条纹到第n条暗条纹之间(2 ) (10分)某同学利用图示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光:调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:(i )若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可 ;A 将单缝向双缝靠近B. 将屏向靠近双缝的方向移动C. 将屏向远离双

8、缝的方向移动D 使用间距更小的双缝的距离为Ax,则单色光的波长入=;(iii)某次测量时,选用的双缝的间距为 0.300 mm,测得屏与双缝间的距离为1.20 m,第1条暗条纹到第4条暗条纹之间的距离为7.56 mm。则所测单色光的波长为nm (结果保留 3位有效数字)。22. ( 1)型 a ( 2)0.3523 . (1 ) 5.00 变小 增大 B (2) 2.8g cos 日24 解:(1) PG、QG间场强大小相等,均为E,粒子在PG间所受电场力F的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为a,有F= qE= ma 设粒子第一次到达 G时动能为Ek,由动能定理有1 2 qEh =Ek _,m

9、vo 设粒子第一次到达 G时所用的时间为t,粒子在水平方向的位移为I,则有h =- at2 2l= Vot 联立式解得Ek = -mv02 qh 2d(2)设粒子穿过 G 一次就从的右侧飞出,则金属板的长度最短,由对称性知,此电场时金属板的长度25 .解:(1) v-t图像如图所示。(2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为V1,则tl时刻的速度也为V1, t2时刻的速度为V2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取At = 1 s,设汽车在t2+( n-1) Att2+ nAt 内的位移为 Sn, n= 1,2,3,。若汽车在t2+3Att2+4At时间内未停止, 设它在t2+3

10、At时刻的速度为V3 ,在t2+4At时刻的速度为V4,由运动学公式有Si -S4 =3a( 4)2 S =v2 At -la( At)2 2V4 =V2 -4 a At 联立式,代入已知数据解得17 小v4m/s 6这说明在t2+4 At时刻前,汽车已经停止。因此,式不成立。由于在t2+3 Att 2+4 At内汽车停止,由运动学公式V3 =V2 -3a At 2as4 =vf 联立,代入已知数据解得a =8 m/s2 , V2=28 m/s -” 288或者 a = m/s2 , V2=29.76 m/s 25但式情形下,V3 a2,故 C错误D由图像斜率,速度为vi时,第一次图像陡峭,第

11、二次图像相对平缓,故aia2,由G-fy= ma,可知,fy10 )。质量为m,电荷 量为q (q0 )的粒子自G的左端上方距离 G为h的位置,以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。(1)求粒子第一次穿过 G时的动能,以及她从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;(2)若粒子恰好从G的下方距离G也为h的位置离开电场,则金属板的长度最短mdh应为多少?【解析】解:(1)PG、QG间场强大小相等,均为 E,粒子在PG间所受电场力F,一1 2 2半.mdh【答案】(1)Ekmv。qh ; l=vo.( 2)L=2I =2v的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为a,有E f F=qE= ma

12、设粒子第一次到达G时动能为Ek,由动能定理有1 2qEh =Ek -?mvo 设粒子第一次到达 G时所用时间为t,粒子在水平方向的位移为I,则有h二丄at22联立式解得Ek = mv02(2)设粒子穿过G 一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短,由对称性知,此时金属板的长度L为L=22v。罟12. 一质量为m=2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中, 司机忽然发现前方100 m处有一警示牌。立即刹车。刹车过程中,汽车所受阻力大 小随时间变化可简化为图(a)中的图线。图(a)中,0ti时间段为从司机发现警 示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍

13、保持匀速行 驶),ti=0.8 s ; tit2时间段为刹车系统的启动时间,t2 = 1.3 s ;从t2时刻开始汽车 的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从 t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为 24 m,第4 s内的位移为1 m。(1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t 图线;(2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;(3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及 t1t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1t2时间段始末速度的 算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?IlbiIIIilIIIil|I

14、/jLO t22.0/svk【答案】(1)oit .o I2.0 J/42288(2) 8m/s ,28 m/s 或者 药 m/s2, 29.76图(b)5m/s ; (3) 30 m/s ; 116 10 J ; 87.5 moJ| .U J2.0 tfi(2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为V1,则tl时刻的速度也为V1 , t2时刻【解析】解:(1) v-t图像如图所示的速度也为V2,在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取At = 1s , 设汽车在t2+n-1 At内的位移为sn , n=1,2,3,。若汽车在t2+3Att2+4At时间内未停止,设它在t2+3At时刻

15、的速度为V3,在t2+4At时刻的速度为V4,由运动学有s S4 =3a(At)2 1 2s =V2At a( At)2V4 =V2 -4a At 联立式,代入已知数据解得V4m/s6这说明在t2+4 At时刻前,汽车已经停止。因此,式不成立。由于在t2+3 Att 2+4 At内汽车停止,由运动学公式v3 =v2 -3a At 2as4 二V3 联立,代入已知数据解得2a =8 m/s ,V2=28 m/s 288 . 2 或者 a=25,V2 =29.76 m/s (3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为fi,由牛顿定律有:fi= ma i在tlt2时间内,阻力对汽车冲量的大

16、小为:|=尹2 7)由动量定理有:r=mV1-m21 1由动量定理,在tit2时间内,汽车克服阻力做的功为:mvi2 - mvf 联立Ll;:式,代入已知数据解得vi=30 m/s W =.i6 i05 J :从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为S =Viti(V1 V2 )(t2 -tj22a联立 J代入已知数据解得s=87.5 m I物理一选修3-313. 如p-V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是、T2、T3。用Nl、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则NiN2,Ti 3, T3,N2

17、 3。(填“大于” “小于”或“等于”)O ” 2” v【答案】(1).大于 (2).等于 (3).大于【解析】(1)1、2等体积,2、3等压强PiViP2V2P1P2由 pV二nRT得:石二 W,V1 = V2,故T = t,可得:T1=2T2, 即卩T2,由于分子密度相同,温度高,碰撞次数多,故N1N 2;由于 P1V1二 P3V3;故 T1= T3 ;则T3T2,又P2=P3, 2状态分析密度大,分析运动缓慢,单个分子平均作用力小,3状态分子密度小,分子运动剧烈,单个分子平均作用力大。故3状态碰撞容器壁分子较少,即N2N 3 ;14. 如图,一容器由横截面积分别为 2S和S的两个汽缸连通

18、而成,容器平放在地面 上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有 氢气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为 po和Vo,氢气的体积为2Vo, 空气的压强为p。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度 保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:得 p 1o =(po+ p (2)设抽气后氢气的压强和体积分别为pi和Vi,氢气的压强和体积分别为 p2和V2,根据力的平衡条件有p2 S= pi 2S由玻意耳定律得piVi=pio 2V0P2V2二 po Vo由于两活塞用刚性杆连接,故Vi -2Vo=2 (Vo A/2) 联立式解得1 1 PiPo P 2 44( po - p) Vo _Vi=2po p物理一一选修3 -415. 如图,长为I的细绳下方悬挂一小球 a。绳的另一端固定在天花板上 0点处,在3 ,0点正下方一I的0处有一固定细铁钉。将小球向右拉开,使细绳与竖直方向成一4小角度(约为2 )后由静止释放,并从释放时开始计时。当小球a摆至最低位置时,细绳会受到铁钉的阻挡。设小球相对于其平衡位置的水平位移为x,向右为正。下列图像中,能描述小球在开始一个周期内的x-t关系的是。【答案】A【解析】由T=2BD错误;Xi=21 si ,

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