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物理满分100分,考试用时75分钟。注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2 B3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。1.氢原子的能级示意图如图所示,已知可见光的光子能量范围约为1.62eV−3.11A.分别用动能为11eV的电子碰撞或能量为11eVB.氢原子从n=3C.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出D.氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,氢原子的能量减小,电子的动能减小2.甲、乙两人从距离水平地面等高处的两点先后抛出篮球A和篮球B,两球恰好在空中相遇,其碰前的轨迹如图所示。已知相遇位置距各自抛出点的水平距离均为x。若两球相撞后竖直分速度不变,水平分速度大小不变、方向与碰前相反,两球可看作质点,不计空气阻力,下列说法正确的是A.乙比甲先抛出篮球B.篮球A的水平分速度更大C.两球可能同时落地D.篮球A落地时的水平位移更大3.如图为某一发电机的示意图,线框ABCD的匝数为N,面积为S,电阻不计。线框内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。线框ABCD绕AB轴以角速度ω匀速转动。理想变压器的原副线圈匝数分别为n1和n2,R1为一定值电阻,R2为滑动变阻器,U1为原线圈两端的电压,I1为通过原线圈的电流,A.线框ABCD输出电压的有效值为NBSωB.将R2滑片向上滑动,则U1、U2C.仅将R1阻值变为原来的两倍,则R1上消耗的功率变为原来的D.仅将R1阻值变为原来的两倍,则R1上消耗的功率小于原来的4.2021年5月,“天问一号”探测器成功着陆火星,这是中国首次实现地外行星着陆。“天问一号”探测器的运行轨道如图所示,探测器在地火转移轨道上A点的速度大小为v1,B点的速度大小为v2。地球、火星绕太阳运动可看作匀速圆周运动,地球公转的线速度大小为v3A.探测器在地球上的发射速度大于16.7 m/sB.C.地球与火星的公转周期之比为v33v43D.5.竖直平面内有一固定粗糙绝缘杆,与水平方向成θ角,一质量为m的带电小球套在杆上。空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,现给小球一沿杆向上、大小为v0的初速度,A.小球可能带正电B.小球受到的电场力和重力大小可能相等C.只改变v0D.只将v06.S1、S2处各有一波源从平衡位置开始沿y轴方向做简谐振动,形成两列波相向传播,波速均为1 m/s,t=0时刻的波形如图所示。P、Q分别为平衡位置处于x=−10A.S1比S2B.t=5.5 s时,C.0∼16 s内,x=−D.经过足够长时间后,x轴上两波源间(不含波源)共有11个振动加强点7.在我国青藏高原等地带常常可以目睹到虹与霓同时出现的自然景象。如图甲为虹的产生原理图,太阳光在水滴内依次发生折射、全反射、折射后射出。图乙为霓的产生原理图,太阳光在水滴内依次发生折射、全反射、全反射、折射后射出。则甲乙丙A.出射光线中,虹是红光在外紫光在内,霓是紫光在外红光在内B.在同种介质中,a的波长比b的波长更长C.以相同的入射角从玻璃射向空气,d比c更容易发生全反射D.图丙中的入射光与出射光相比,偏过的角度为207.2二、不定项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题所给的四个选项中有多项符合要求,全部选对的得6分,选对但选不全的得3分,有选错的得0分。8.如图所示,与水平面的夹角为θ、足够长斜面底端固定一轻质弹簧,弹簧的上端与物块A相连,物块B与物块A接触,A、B两物块质量分别为m1和m2,与斜面的动摩擦因数分别为μ1和A.若μ1=μ2,m1>m2B.若μ1=μ2,m1<m2C.若m1=m2,μ1>μ2D.若m1=m2,μ1<μ29.如图所示,A和B为竖直放置的平行金属板,两极板的中间分别有一小孔,两小孔的连线与两金属板垂直,两金属板AB间的电压为U1,B板右侧有两水平放置的金属板C和D,两金属板CD间的电压为U2。甲图中竖直虚线EF的右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,乙图中水平虚线MN的下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,虚线MN与金属板D处于同一水平面。离子源产生带正电的粒子,粒子的电量为q,质量为m,无初速度的进入A极板的小孔,经电场加速和偏转后进入磁场,甲乙A.图甲中增大U1,粒子在虚线EFB.图甲中增大U2,粒子在虚线EFC.图乙中增大U1,粒子在虚线MND.图乙中增大U2,粒子在虚线MN10.如图所示,可看做质点的带正电小球用长度为l轻质绝缘细绳悬挂于O点,小球的质量为m,带电量为q。整个空间存在水平向右的匀强电场,电场强度大小为E=4mg3q。现让小球以初速度v0从最低点水平向右运动,(重力加速度为A.若带电小球能做完整的圆周运动,则初速度的最小值为vB.若带电小球能做完整的圆周运动,则初速度的最小值为vC.在最低点改变小球的速度的大小和方向,小球刚好做匀速圆周运动,小球的轨道半径可能为0.8lD.在最低点改变小球的速度的大小和方向,小球刚好做匀速圆周运动,小球初速度大小可能为4三、实验题:本题共2小题,共16分。11.(6分)如图所示,某同学利用一块木板、一个金属小球和一根轻质细绳制作加速计,他把悬挂小球的细绳的另一端固定在运动的物体上,木板竖直固定,底边AB水平,系统静止时细绳和木板面平行接触,小球不摆动时细绳与底边AB交于O′点。当物体有平行于AB的稳定加速度时,细绳偏转一定角度,细绳与底边AB交于C点,则在C点标上对应的加速度。已知当地的重力加速度为g(1)为实现上述目的,需要测量的物理量是_____;A.细绳的长度B.小球的质量和半径C.OO′D.O′C(2)AB上对应加速度的标度_____(填“均匀”或“不均匀”)。12.(10分)实验室常用一个电阻箱R和电压表测量一节干电池的电动势和内阻,因干电池的内阻太小测量误差较大,因此实验中需要串联一个定值电阻R0(1)请在下列方框中画出所用的电路图。(2)改变电阻箱的阻值,当电阻为R1时测得的电压亦数为U1,当电阻为R2时测得的电压示数为U2,则得到的干电池的电动势E=(3)由于电压表的内阻影响,测量的电动势和内阻有误差,其误差原因与下图中的_____(填“甲”或“乙”)相同。甲乙四、计算题:本题共3小题,其中13题8分,14题12分,15题18分,共38分。解题过程中要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。13.(8分)实验室里常用胶头滴管汲取容器中的药液,其模型简化如图所示,上部分长度为l1,横截面积为S的长方形容器,下部分的横截面积忽略不计。小李同学把胶头滴管的下部分插到药液中,用力挤压长方形容器排出部分空气,去掉作用力后,长方形容器恢复到原状,稳定时容器中的药液高度为l2,长方形容器下表面与液面的高度差为h,整个过程中环境温度不变,空气可看做理想气体。大气压强为p0,药液的密度为求:挤压容器的过程中,容器中排出气体的质量与剩余气体的质量之比。14.12分)如图所示,足够长的斜面与水平面的夹角θ=37∘,直线AB和CD在斜面上且相互平行,AB和BE在同一竖直面内,CD和DF在同一竖直面内,直线AB和CD之间有交替存在的匀强磁场,磁感应强度为B,磁场的宽度和磁场间的间距都为d,磁场边界与直线AB、CD垂直,AB和CD的宽度大于d。一正方形金属框的宽度也为d,质量为m,总电阻为R,与斜面间的动摩擦因数μ=0.75,初始时金属框下边刚好与磁场的上边界重合,重力加速度为(1)金属框减速到零向下通过的位移;(2)金属框减速到零的过程中产生的摩擦生热和焦耳热。15.(18分)如图所示,粗糙的水平地面上放置一足够长的木板,与水平面的动摩擦因数为μ=0.2,木板的上表面光滑,左端固定一竖直弹性板,木板和弹性板的总质量为M=3 kg。在距离弹性板l=1 m处放置一个可看做质点的物块,物块的质量为m=1 kg。现在木板的右端施加一水平向右的恒力(1)物块与弹性板第一次碰撞后瞬间,物块和木板各自的速度;(2)物块与弹性板第n次碰撞后瞬间,木板的速度;(3)从开始运动到第n次碰撞,木板通过的总位移大小。物理参考答案1.B用动能为11eV的电子碰撞处于基态的氢原子,可使其跃迁到n=2能级;用动能为11eV的光子照射处于基态的氢原子,由于不等于两能级能量之差,不能使其发生跃迁,故A错误。氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级时,辐射出的光子能量最小,为1.89eV,为可见光,不可能辐射出红外线,故B正确。大量处于n=42.D篮球A在竖直方向做竖直上抛运动,在水平方向做匀速直线运动,篮球B在竖直方向做自由落体运动,在水平方向做匀速直线运动。根据竖直方向分运动可知,相遇前篮球A运动时间更长,甲比乙先抛出篮球,再根据水平方向分运动可知,篮球A的水平速度比篮球B小,故A、B错误。根据竖直方向分运动可知篮球A先落地,再根据水平方向分运动可知,篮球A碰撞后到落地水平位移更小,两球落地点时,篮球A的水平位移更远,故C错误,D正确。3.B线框ABCD输出电压的有效值为NBSω2,故A错误。整个电路的等效电阻为R1+n12n22R2,将R2滑片向上滑动,总电阻增大,电流I1、I2减小,电压U1、U2增大,故B正确。令R′=n1n22R2,则R1上消耗的功率为4.B探测器在地球上的发射速度介于第二、三宇宙速度之间,故A错误。探测器从A点到B点速度减小,从地球轨道到地火转移轨道要加速,从地火转移轨道到火星轨道要加速,地球公转速度大于火星公转速度,则v1>v3>v4>v2,故B正确。根据万有引力提供向心力可得GMmr2=mv2r=m4π5.C假设小球带正电,小球受到的重力和电场力方向均竖直向下,沿杆的分力斜向右下,滑动摩擦力也沿杆向下,洛伦兹力与弹力垂直于杆,故小球受到的合力沿杆向下,不可能做匀速直线运动。因此,只有当小球受到的电场力方向竖直向上且大于重力时,小球才能沿杆向上做匀速直线运动,故A、B错误。小球受到的洛伦兹力方向垂直于杆向下,受到的弹力方向可能垂直于杆向上,也可能垂直于杆向下,因此使小球沿杆向上做匀速直线运动的速度有两个值,故C正确。将v0的方向改为沿杆向下,小球受到的合力沿杆向上,不可能沿杆向下做匀速直线运动,故D6.CS1比S2先起振且起振方向相同,均为向下,故A错误。t=5.5 s时,P点处于y轴正半轴,速度向上,加速度向下,Q点处于y轴负半轴,速度向上,加速度向上,P、Q两点的速度方向相同,故B错误。0∼8 s内,x=−1 m处的质点没有运动,8 s∼12 s质点运动了一个周期且振幅为4 cm,路程为16 cm,12 s∼16 s质点运动了一个周期,路程为4×8=32 cm,7.A由图甲可知,折射率大的光a在内,折射率小的光b在外,因此虹是红光在外紫光在内。由图乙可知,折射率大的光c在外,折射率小的光d在内,因此霓是紫光在外红光在内,故A正确,B、C错误。根据反射定律和折射定律,图丙中的入射光与出射光相比,偏过的角度为234.4∘,故D8.ACA、B两物块分离时加速度相等,分离时对B物块分析,根据牛顿运动定律:m2gsinθ+μ2m2gcosθ =m2a2,得到:a2=gsinθ+μ2gcosθ。若分离时弹簧处在原长,则A物块的加速度为:a1=gsin9.AD图甲中粒子的运动轨迹如左图所示,入射点和出射点的距离为:d=2mvqBsinθ=2mvxqB,qU1= 1图乙中粒子的运动轨迹如右图所示,入射点和出射点的距离为:d=2mvqBsinθ=2mvyqB,vy=qU210.BCD如图所示,电场力大小为qE=4mg3,重力和电场力的合力为F=mg2+qE2=5mg3,与水平方向的的夹角为:sinθ=35,即从最低点到B点,根据动能定理:−mgl1+sin37∘−qELcos37∘=12mvB2−12mv02,解得:v0=7gl11.(1)CD(3分)(2)均匀(3分)(1)设加速时细绳与竖直方向夹角为θ,则加速度的表达式为:a=gtanθ,tanθ=O′COO′,选项12.(1)如图所示(2分)(2)U1U2R1−R2U2(1)如图所示:(2)当
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