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文档简介

2021届四川省泸州市高考物理二诊试卷

一、单选题(本大题共5小题,共20.0分)

1.有一个人站在超市的自动电梯上,若电梯斜向下匀速运动,则此人受到的力有()

A.重力和弹力B.重力.弹力和摩擦力

C.重力.弹力和牵引力D.重力.弹力.摩擦力和牵引力

2.2019年1月3日,“嫦娥四号”成功登陆月球,成为世界上第一个在月球背面软着陆的探测器。

如图所示,“嫦娥四号”依次进入环月椭圆轨道I、环月圆轨道n、着陆准备椭圆轨道in实现

环月降轨,a、B、c为各轨道间的交点。下列说法正确的是()

A.“嫦娥四号”在环月椭圆轨道I上飞行时处于完全失重状态

B.“嫦娥四号”从环月圆轨道n进入着陆准备椭圆轨道m,机械能增大

c.“嫦娥四号”在着陆准备椭圆轨道in的飞行周期大于它在环月椭圆轨道I的飞行周期

D.“嫦娥四号”在着陆准备椭圆轨道皿上c位置处的速度小于它在环月圆轨道n上8位置处的

速度

3.如图所示为一定质量的理想气体状态的两段变化过程,一个从c到b,I

另一个是从a到b,其中c与a的温度相同,比较两段变化过程,则()

A.c到b过程气体放出热量较多I_____;匕乙

B.a到b过程气体放出热量较多1_____L*

OIL赤JTTT

C.c到b过程内能减少较多

D.a到b过程内能减少较多

4.下列说法正确的是()

A..康普顿效应表明光具有波动性

B.核反应方程矍t+器Kr+x/中%=3,4为中子

c..将放射性元素的温度升高或降低,它的半衰期将发生改变

D.在光电效应现象中,光电子的最大初动能和入射光的频率成正比

5.质量为优、初速度为零的物体,在方向不变、大小按如图规律变化的合外力作用下都通过位移与,

则下列各种情况中物体速度最大的是()

二、多选题(本大题共2小题,共8.0分)

6.一列简谐横波沿直线AB传播,已知4、B两质点平衡位置间的距离是3nl,且在某一时刻,4、B

两质点的位移均为零,4、B之间只有一个波峰,则这列横波的波长可能是()

A.3mB.4mC.6mD.8m

下列说法中正确的有(

A.光在介质中的速度小于光在真空中的速度lillllll

B.紫外线比紫光更容易发生干涉和衍射

C.光的偏振现象说明光是纵波

D.由红光和绿光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角

时水面上首先消失的是绿光

E.某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到图甲所示的条纹,仅减小双缝之间的距离

后,观察到如图乙所示的条纹

三、填空题(本大题共1小题,共4.0分)

8.螺旋测微器读数为____mm,游标卡尺测长度为_______mm.

四、简答题(本大题共1小题,共3.0分)

9.某种超导磁悬浮列车是利用超导体的抗磁作用使列车车体向上浮起,同时通过周期性地变换磁

极方向而获得推进动力.其推进原理可以简化为如图所示的模型:在水平面上相距b的两根平行

直导轨间,有竖直方向等距离分布的方向相反的匀强磁场名和殳,且&=B2=B,每个磁场分

布区间的长都是a,相间排列,所有这些磁场都以速度V向右匀速平动.这时跨在两导轨间的长

为a宽为b的金属框MNQP(悬浮在导轨正上方)在磁场力作用下也将会向右运动.设金属框的总

电阻为R,运动中所受到的阻力恒为

"MN

XXXX

XiXX

xx^xX

XXXX

一aT

求(1)列车在运动过程中金属框产生的最大电流:

(2)列车能达到的最大速度;

(3)在(2)情况下每秒钟磁场提供的总能量.

五、计算题(本大题共3小题,共30.0分)

10.“探究功与物体速度变化的关系”的实验如图所示,当静止的小车在一条橡皮筋作用下弹出时,

橡皮筋对小车做的功记为川.当用2条、3条完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次实验时,

使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的

纸带测出.

(1)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与

小车所在的位置(视小车为质点),下列说法正确的是.

人橡皮筋处于原长状态B.橡皮筋仍处于伸长状态

C.小车在两个铁钉的连线处D.小车已过两个铁钉的连线

(2)下列4条纸带哪一条是在实验中正确操作可能得到的纸带.

141414141414141414,1.42.22.82.82.82.21.4

••••••••••・・••・・・•・•

,单位:cm"单位:cm

AB

1.42.4~X4444A~1.42・2二2.8~3.2~3.2T3.2

c单位:cmn单位:cm

!电送打点子片登,

i*♦

11.如图所示,一质量m=0.20kg的滑块(可视为质点)从固定的粗糙斜面

的顶端由静止开始下滑,滑到斜面底端时速度大小〃=4.0m/s.已知

斜面的倾角0=37。,斜面长度L=4.0m,sin37°=0.60,cos370=

0.80,若空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)滑块沿斜面下滑的加速度大小;

(2)滑块与斜面间的动摩擦因数;

(3)在整个下滑过程中重力对滑块的冲量大小.

12.如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆轨道,外圆光滑,内圆粗糙,一质量为m的

小球从轨道的最低点以初速度北向右运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的轨道半径为R,

不计空气阻力,重力加速度为g.

(1)判断小球在运动过程中机械能是否守恒,并简要说明原因.

(2)若使小球始终做完整的圆周运动,则为的最小值是多少?

参考答案及解析

1.答案:B

解析:人站在斜向下匀速运动的电梯上,受到重力、弹力和摩擦力三个力的作用.

2.答案:A

解析:解:4、“嫦娥四号”只受万有引力作用下,万有引力完全提供/

向心力,处于完全失重状态,故A正确;f

B、从环月圆轨道II进入着陆准备椭圆轨道m需要在B位置处点火制动,/

机械能减小,故8错误;/7

C、根据开普勒第三定律《=K可知,半长轴越长,周期越大,在着陆\(\

准备椭圆轨道m的飞行周期小于它在环月椭圆轨道I的飞行周期,故c\

错误;

D、构建圆轨道W,在着陆准备椭圆轨道DI的C位置的速度大于W轨道处C位置的速度,而W轨道处C

位置的速度大于口轨道处8位置的速度,所以“嫦娥四号”在着陆准备椭圆轨道HI上C位置处的速度

大于它在环月圆轨道口上E位置处的速度,故。错误。

故选:Ao

根据万有引力完全提供向心力分析是否失重;根据变轨原理分析机械能的变化;根据开普勒第三定

律分析周期大小;根据离心运动结合及=片分析线速度大小。

本题主要是考查万有引力定律及其应用,解答本题的关键是能够根据万有引力提供向心力结合向心

力公式进行分析,掌握开普勒第三定律的应用方法。

3.答案:B

解析:解:a和c状态温度相同,内能相同,降到b状态,内能的变化量相同,从a到b,气体做等压

变化,温度降低,体积减小,外界对气体做功,则△(7=〃+(?

从c到b,气体做等容变化,体积不变,外界对气体不做功,则△〃=(?',故Q'<Q,a到匕过程气体

放出热量较多,故4CD错误,B正确;

故选:B。

a和c状态,温度相同,内能相同,到达b状态时,温度也相同,故内能的变化量相同,分析从a到b和

从c到b的过程中,外界对气体做功情况,利用热力学第一定律即可判断放热多少。

本题主要考查了热力学第一定律,明确在变化过程中外界对气体做功情况,在利用△U=勿+Q的

过程中,明确W和Q的正负号含义。

4.答案:B

解析:解:4、康普顿效应表明光子有动量,揭示了光的粒子性的一面,则A错误

B、由质量数守恒与电荷数守恒可知4的电荷数为0,则4为中子,又235+1=141+92+x,则%=3,

则8正确。

C、半衰期与物理环境无关,则C错误

。、由光电效应方程,=机-%可则最大初动能和入射光的频率成线性关系,不成正比,则D

错误

故选:Bo

康普顿效应表明光子有动量,揭示了光的粒子性的一面;核反应遵守质量数守恒与电荷数守恒;半

衰期与物理环境无关;由光电效应方程,Ekm=hv-%可则最大初动能和入射光的频率成线性关系,

不成正比。

考查内容较多,涉及光的波粒二向性,核反应,光电效应等内容,要注意平时多积累。

5.答案:C

解析:根据动能定理,霰=匕㈱/,这四种情况下位移相同,但C的合外力尸的平均值最大,所以C情

况中获得的速度最大,C正确。

故选C

6.答案:AC

解析:解:由题知,两质点都经过平衡位置,两质点之间的波峰只有一个,两质点间可能没有波谷、

可能一个波谷,也可能有两个波谷,设波长为九

则可能有;I=2x3m=6m,也可能4=3m,也可能4=|x3m=2m,故AC正确,BQ错误。

故选:AC.

根据两质点间状态关系,结合波形图象,确定距离与波长的关系。两质点间可能没有波谷、可能一

个波谷,也可能有两个波谷,得到波长有三个值。

本题是波动中多解问题,要考查可能的各种情况,结合波形分析波长是解题的关键。

7.答案:ADE

解析:解:力、依据u=2可知,光在介质中的速度小于在真空中的速度,故A正确;

8、紫外线比紫光的波长短,更不容易发生衍射,而对于干涉只要频率相同即可发生,故B错误;

C、光的偏振现象说明光是横波,并不是纵波,故C错误;

D、绿光的折射率大于红光的折射率,由临界角公式sinC=;知,绿光的临界角小于红光的临界角,

当光从水中射到空气,在不断增大入射角时,在水面上绿光先发生全反射,从水面消失,故。正确;

E、从图甲所示的条纹,与图乙所示的条纹,可知,条纹间距变大,根据双缝干涉的条纹间距公式△%=

勺义可知,当仅减小双缝之间的距离后,可能出现此现象,故E正确。

a

故选:ADEo

依据〃=即可确定光在介质与真空中的速度大小;

由于波长长容易发生衍射、干涉现象;

偏振现象说明光是横波;

根据光从水中射到空气临界角大小分析哪种光先消失;

根据双缝干涉的条纹间距公式可知条纹间距与双缝间距的关系。

4X=a

解决本题的关键知道干涉和衍射都说明光具有波动性,知道什么叫光的干涉、光的衍射、光的偏振,

及光的全反射条件。

8.答案:0.697;6.2

解析:解:1、螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为19.7xO.Olrmn=0.197mm,所以最终

读数为0.5mni+0.197nlm=0.697rmn,由于需要估读,最后的结果可以在0.696〜0.698之间.

2、游标卡尺的主尺读数为6nun,游标尺上第2个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为2x

0.1mm=0.2mm,所以最终读数为:6mm+0.2mm-6.2mm.

故答案为:0.697(0.6967).698都可以);6.2.

解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数

方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.

对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关

测量.

9.答案:解:(1)列车起动时金属框产生的电流最大,设为〃

2Bbv

Im=~R~

(2)分析列车受力可得列车运动的加速度:&=♦.

当列车速度增大时,安培力产变小,加速度变小,当a=0时,列车速度达到最大,有:尸=/

即尸=2Bb■幽片”起

R

(3)由能的转化和守恒,磁场提供的能量一部分转化为电路中的电能进一步转变为回路的焦耳热,另

一部分克服阻力/做功,单位时间内的焦耳热为:Q=l2Rxl

最大速度匀速运动时,磁场力等于阻力:/=2B/b,/=与

可得阻力做功的功率为:Pf=f-vm

解得:E=Q+Pfxl=fv

答:(1)列车在运动过程中金属框产生的最大电流是甯;(2)列车能达到的最大速度是黑;(3)

在(2)情况下每秒钟磁场提供的总能量是/口

解析:(1)当磁场相对于金属框的速度最大时,产生感应电动势最大,感应电流就最大,此时线框速

度为零.因线框左右两条边NQ和MP都切割磁感线,产生两个感应电动势,由E=2Bbu求感应电动

势,再由欧姆定律求得感应电流.

(2)当磁场以相同速度"向右匀速运动,金属框的最大速度为外时,线框左右两条边NQ和MP都切割

磁感线,产生两个感应电动势,线框相对于磁场的速度大小为"-为,方向向左,be和ad产生的感

应电动势大小都为%),两边都磁场向前的安培力,安培力大小均为尸=B/L金属框匀速运

动时,速度达到最大.推导出安培力表达式,由平衡条件求出磁场向右匀速运动的速度z

(3)在(2)情况下每秒钟磁场提供的总能量等于产生的焦耳热与克服阻力做功的和.

本题容易产生的错误往往有三个:一是认为线框切割速度是为,产生的感应电动势是BL%;二是线

框认为只有一边切割磁感线;三是线框左右都受安培力,漏掉一边.

10.答案:BB

解析:解:(1)由于实际做实验时,橡皮条的原长比两个铁钉间距要大,因木板处于水平位置,故当

橡皮条弹力与滑动摩擦力平衡时,小车速度达到最大,但此时小车还没有到达两个铁钉的连线间,

故B正确,AC。错误;

故选:B.

(2)由于小车先加速运动,中间匀速运动,最后减速运动,故纸带的点迹中间最稀疏,两头较密集,

因而只有B纸带符合;

故选:B.

(1)小车先在橡皮条的拉动下做加速运动,当橡皮条恢复原长时,拉力减为零,小车由于惯性继续做

匀速运动,当橡皮条重新被拉长后,物体做减速运

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