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2017年天津高考物理试卷及答案
我国自主研发制造的国际热核聚变核心部件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际热核聚变项目的重大贡献。下列核反应方程中属于聚变反应的是:231→4H+1H→2He+n。这是核聚变反应方程,选项A正确。选项B、C、D都是核反应方程,不符合题意。明代学者方以智在《阳燧倒影》中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色”,表明白光通过多棱晶体折射会发生色散现象。如图所示,一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光a、b,下列说法正确的是:若a、b光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则a光的遏止电压低,选项D正确。选项B错误,因为在三棱镜中,a光的速度大于b光,a光的频率小于b光,故a光的波长大于b光。选项A错误,因为只增大入射角i,则a、b光都不会消失。选项C错误,因为光在玻璃表面反射时,反射光和折射光都是偏振光。如图所示,一根金属棒ab与两根平行金属导轨垂直并保持良好接触,导轨之间接有电阻R,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是:A.ab中的感应电流方向由b到aB.ab中的感应电流逐渐减小C.ab所受的安培力保持不变D.ab所受的静摩擦力逐渐减小解析:磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,所以闭合回路面积不发生改变,根据楞次定律和法拉第电磁感应定律可知,ab中产生由a到b的恒定电流,因此选项A和B错误。由于电流恒定,磁感应强度逐渐减小,所以安培力逐渐减小,静摩擦力与安培力是一对平衡力,因此选项C错误,选项D正确。“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是:A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B.在最高点时,乘客重力大于座椅对他的支持力C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变解析:乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,动能保持不变,而重力势能时刻改变,因此选项A错误。在最高点时,合外力提供向心力,方向向下,所以在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力,因此选项B正确。乘客重力的冲量等于重力与时间的乘积,因此选项C错误。乘客向下的瞬时分速度时刻在改变,所以重力的瞬时功率也时刻在变化,因此选项D错误。手持较长软绳端点O以周期T在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,绳上有另一质点P,且O、P的平衡位置间距为L。t=0时,O位于最高点,P的位移恰好为零,速度方向竖直向上。下列判断正确的是:A.该简谐波是纵波B.该简谐波的最大波长为2LC.t=T/8时,P在平衡位置上方D.t=T/8时,P的速度方向竖直向上解析:质点的振动方向与传播方向垂直,该简谐波是横波,因此选项A错误。该简谐波的最大波长为2L,因此选项B错误。在t=T/8时间内,质点P从平衡位置向上运动,因此选项C正确。在t=T/8时间内,质点P从最高点向平衡位置运动,因此选项D错误。2017年天津卷物理题分析1.题目大意本题共有三部分,分别涉及到力学、电学和实验技能方面的知识。第一部分是一道圆周运动的题目,涉及到线速度和向心加速度的计算;第二部分是一道机械能守恒定律的题目,需要通过实验测量来验证;第三部分是一道电路故障排除和电池电动势与内阻的测量的题目。2.题目解析(1)根据题目所给条件,可以利用圆周运动的公式计算出组合体运动的线速度大小和向心加速度大小。答案为:线速度大小为√(gR);向心加速度大小为g(R/(R+h))。(2)对于该实验,选用质量和密度较大的金属锤可以减小实验误差。在实验过程中,应该尽可能地减小各种误差,以保证实验结果的准确性。根据题目所给图示,可以计算出重物下落高度,从而验证机械能守恒定律。选项中,只有AC、BD和EG的长度可以用来完成验证。(3)在电路连接后,如果aa′、bb′和cc′三条导线中,混进了一条内部断开的导线,可以利用开关S闭合后,用多用电表的电压挡先测量a、b′间电压,读数不为零,再测量a、a′间电压,若读数不为零,则一定是bb′导线断开;若读数为零,则一定是aa′导线断开。在排除故障后,可以通过多次改变滑动变阻器触头位置,得到电流表A1和A2的多组I1、I2数据,作出图像后,可以得到电池的电动势和内阻的数值。答案为:电动势E=1.5V,内阻r=2.0Ω。3.改写后的文章2017年天津卷物理题共有三道题目,分别涉及到力学、电学和实验技能方面的知识。第一道题目是一道圆周运动的题目,需要计算组合体运动的线速度大小和向心加速度大小。第二道题目是一道机械能守恒定律的题目,需要通过实验测量来验证。第三道题目是一道电路故障排除和电池电动势与内阻的测量的题目。对于第一道题目,根据题目所给条件,可以利用圆周运动的公式计算出组合体运动的线速度大小和向心加速度大小。具体而言,线速度大小为√(gR),向心加速度大小为g(R/(R+h))。对于第二道题目,选用质量和密度较大的金属锤可以减小实验误差。在实验过程中,应该尽可能地减小各种误差,以保证实验结果的准确性。根据题目所给图示,可以计算出重物下落高度,从而验证机械能守恒定律。选项中,只有AC、BD和EG的长度可以用来完成验证。对于第三道题目,如果电路中混进了一条内部断开的导线,可以利用开关S闭合后,用多用电表的电压挡先测量a、b′间电压,读数不为零,再测量a、a′间电压,若读数不为零,则一定是bb′导线断开;若读数为零,则一定是aa′导线断开。在排除故障后,可以通过多次改变滑动变阻器触头位置,得到电流表A1和A2的多组I1、I2数据,作出图像后,可以得到电池的电动势和内阻的数值。具体而言,电动势E=1.5V,内阻r=2.0Ω。11.K3[2017·天津卷]在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第Ⅲ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,如图所示.一带负电的粒子从电场中的Q点以速度v沿x轴正方向开始运动,Q点到y轴的距离为到x轴距离的2倍.粒子从坐标原点O离开电场进入磁场,最终从x轴上的P点射出磁场,P点到y轴距离与Q点到y轴距离相等.不计粒子重力,问:图1(1)粒子到达O点时速度的大小和方向;(2)电场强度和磁感应强度的大小之比.(1)在电场中,粒子做类平抛运动。设Q点到x轴距离为$L$,到y轴距离为$2L$,粒子的加速度为$a$,运动时间为$t$,有$$2L=vt\qquad(1)$$$$L=\frac{1}{2}at^2\qquad(2)$$设粒子到达O点时沿y轴方向的分速度为$v_y$,$$v_y=at\qquad(3)$$设粒子到达O点时速度方向与x轴正方向夹角为$\alpha$,有$$v_y\tan\alpha=v\qquad(4)$$联立$(1)-(4)$式得$$\alpha=45°\qquad(5)$$即粒子到达O点时速度方向与x轴正方向成45°角斜向上.设粒子到达O点时速度大小为$v$,由运动的合成有$$v=\sqrt{2v^2+v_y^2}\qquad(6)$$联立$(1)-(3)$和$(6)$式得$$v=2v\qquad(7)$$因此,粒子到达O点时速度大小为$2v$,方向与x轴正方向成45°角斜向上。(2)设电场强度为$E$,粒子电荷量为$q$,质量为$m$,粒子在电场中受到的电场力为$F$,由牛顿第二定律可得$$F=ma\qquad(8)$$又$$F=qE\qquad(9)$$设磁场的磁感应强度大小为$B$,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为$R$,所受的洛伦兹力提供向心力,有$$\fr
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