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文档简介
2021年江苏省普通高中学业水平选择性考试 1. A【解析】根据题意和质量数守恒与电荷数守恒,该核反应方程为01n+714N→ 2. D【解析】离子从细胞膜的一侧流到另一侧形成跨膜电流,细胞膜可以看成电容器,则q=CΔU,解得q=1×10−8×[30−(−70)]× 3. B【解析】第一宇宙速度为最大环绕速度,则“北斗”第49颗卫星的运行速度小于第一宇宙速度,故A错误B正确;由GMmr2=m4π2 4. B【解析】如图所示,经过时间t,AB连线半径转过的角度为ωt,B的投影到O的距离x=Rcosωt,由数学知识可得 5. A【解析】因导线为软导线且在水平方向只受安培力作用,导线中张力大小处处相等,故在安培力作用下导线最终呈圆弧状,假设圆弧的半径为R,圆心角为2θ,如图甲所示,由几何关系得sinθ=LR,2θ2π·2πR=πL,联立可得θ= 6. C【解析】如图所示,A、B两处是紧邻的干涉加强位置,4nℎtanθ=λ,由题知,条纹上疏下密,即下方相邻加强的间距变小,ℎ变小,则 7. A【解析】在题图所示位置时,出射光束恰好消失,即刚好发生全反射,此时的入射角恰好为全反射临界角,设方格的边长为d,在图示三角形中,有sinθ=5d6d,由全反射临界角公式可得 8. C【解析】设材料的截止频率为ν,入射光的频率为ν0,根据光电效应方程,有Ekm0=ℎν0−ℎν,光电子从K极到A极的过程中,根据动能定理,有eU=Ekm− 9. D【解析】根据逆向思维,假设篮球从篮筐中做斜抛运动回到手中,由题分析,A回到手中时,水平距离要远,由抛出的速度方向相同可知,A水平方向速度比B水平方向速度大,在最高点只有水平速度,即A在最高点的速度比B在最高点的速度大,故C错误;由速度的分解可知,A抛出的速度比B抛出的速度大,则A起抛时竖直方向的速度比B的大,上升到的最高点比B高,故B错误;A上升的时间比B长,且两球从最高点落到相同高度的手中时,根据竖直方向做自由落体运动可知,A下落的时间比B长,所以A比B晚落入篮筐,故A错误;在A、B球斜抛轨迹上作篮筐位置的等高线,在实际抛出篮球上升过程中,根据斜抛运动的对称性,C、D两位置处的速度方向相同,故D正确. 10. A【解析】对于完整的球面,球内部的场强为零,由对称性和电场叠加可知,右半球面在C点产生的电场强度方向水平向左,同理,OC上各点的电场强度方向都水平向左,与OC垂直,故OC为等势线,故A正确;OA=OB,由电场叠加及对称性知,左半球面在B点产生的电场强度与右半球面在A点产生的电场强度大小相等,因为整个球内电场强度处处为零,由电场叠加可知,右半球面在B点产生的电场强度与其在A点产生的电场强度大小相等,故BD错误;由电场叠加及对称性可知,右半球面在OA上产生的电场强度方向水平向左,左半球面在OB上产生的电场强度方向水平向右,因为整个球内电场强度处处为零,由电场叠加可知,右半球面在OB上产生的电场强度方向水平向左,由沿电场线方向电势越来越低可知,沿直线从A到B电势一直升高,故C 11. (1)10.20;(2)将气垫导轨调至水平,使细线对滑块的拉力等于滑块所受的合力;(3)见解析;(4)1.96;(5)BD. 【解析】(1)光条宽度d=10mm+4×0.05mm=10.20mm (2)调节气垫导轨,直至看到导轨上的滑块能在短时间内保持静止,其目的是将气垫导轨调至水平,使细线对滑块的拉力等于滑块所受合力. (3)根据表格中的数据描点连线,让尽可能多的点分布在直线上,如图所示. (4)由动量定理得mgΔt (5)选用的槽码质量偏小,对系统列动量定理,公式不变,斜率物理意义不变,没有系统误差,故A错误;设连接滑块的细线与水平方向夹角为θ,则对滑块使用动量定理有Tcosθ·Δt=MΔv,对槽码使用动量定理有(mg−T)Δt= 12. (1)4502V 【解析】(1)线圈中产生的感应电动势的最大值为 Em 线圈中感应电动势的有效值为 E= (2)线圈的输出功率为 P 13. (1)Q−fL 【解析】(1)活塞缓慢向右移动距离L的过程中,发生等压变化,由平衡条件得 pS= 气体对外做的功为 W= 由热力学第一定律可知,整个过程中气体内能的增加量为 ΔU (2)由理想气体状态方程得 p0LST 14. (1)38mg;(2) 【解析】(1)装置静止时,对球B受力分析,有 TOB T 对圆环A受力分析,有 TAB 联立解得F= 故弹簧弹力的大小为38 (2)当细线与竖直方向的夹角为53°时,设装置转动的角速度为ω,对球B,由牛顿第二定律得 mgtan53°= 对圆环A,由牛顿第二定律得 F= 联立解得M= (3)整个过程中,弹簧的弹性势能不变,装置对系统做功等于球B重力势能和动能的增加量与圆环A动能增加量之和,由功能关系得 W 解得W 15. (1)π (2)2 (3)R 【解析】(1)设粒子的轨迹半径为R时,洛伦兹力提供向心力得 qvB= 粒子被加速n次,由动能定理得 nqU= 粒子在磁场中运动的周期为 T= 粒子在磁场中运动时间为 t= 联立解得t= (2)N板的最大厚度等于第n−1次加速后轨迹与第 dm 粒子第n次加速后的轨迹半径为 rn 粒子第n−1 (n−1)qU 解
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