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文档简介
1、2021年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试物理试题局部天津卷一、单项选择题每题6分,共30分每题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的1我国成功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究又创新的里程碑,米波雷达发射无线电波的波长在1 10m范围内,那么对该无线电波的判断正确的选项是A米波的频率比厘米波频率高B和机械波一样须靠介质传播C同光波一样会发生反射现象b光的干预图样a光的干预图样D不可能产生干预和衍射现象2图示是a、b两光分别经过同一双缝干预装置后在屏上形成的干预图样,那么A在同种均匀介质中,a光的传播速度比b光的大B从同种介质射入真空发生全反射时a光临
2、界角大C照射在同一金属板上发生光电效应时,a光的饱和电流大D假设两光均由氢原子能级跃迁产生,产生a光的能级能量差大对接示意图3我国即将发射“天宫二号空间实验室,之后发生“神舟十一号飞船与“天宫二号对接假设“天宫二号与“神舟十一号都围绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,以下措施可行的是A使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后飞船加速追上空间实验室实现对接B使飞船与空间实验室在同一轨道上运行,然后空间实验室减速等待飞船实现对接C飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐靠近空间实验室,两者速度接近时实现对接PD飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐靠
3、近空间实验室,两者速度接近时实现对接4如下图,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,Ep表示点电荷在P点的电势能,表示静电计指针的偏角假设保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,那么A增大,E增大B增大,Ep不变C减小,Ep增大D减小,E不变VA2A1R1R2R3RPS5如下图,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表以下说法正确的选项是A当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,R1消耗的功率变大B当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C当滑动变阻器
4、的滑动触头P向上滑动时,电流表A1示数变大D假设闭合开关S,那么电流表A1示数变大,A2示数变大二、不定项选择每题6分,共18分;每题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的;全部选对的得6分,选对但不全的得3分,选错或者不答的得0分6物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的开展,以下说法符合事实的是A赫兹通过一系列实验证实了麦克斯韦关于光的电磁理论B查德威克用粒子轰击获得反冲核,发现了中子C贝克勒尔发现的天然放射性向下,说明原子核有复杂结构O53 5 3M4812x/my/mD卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式结构模型7在均匀介质中坐标原点O处有一波源做简谐
5、运动,其表达式为y =5sin(t),它在介质中形成的简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻波刚好传播到x = 12m处,波形图像如下图,那么A此后再经过6s该波传播到x = 24m处BM点在此后第3s末的振动方向沿y轴正方向C波源开始振动时的运动方向沿y轴负方向D此后M点第一次到达y = 3m处所需时间是2s8我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比,某列动车组由8节车厢组成,其中第1和5节车厢为动车,其余为拖车,那么该动车组A启动时
6、乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反B做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3:2C进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比vBAD与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1:2细线长木板小车纸带接电源打点计时器钩码91如下图,方盒A静止在光滑的水平面上,盒内有一个小滑块B,盒的质量是滑块质量的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为;假设滑块以速度v开始向左运动,与盒的左右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动屡次,最终相对盒静止,那么此时盒的速度大小为 ;滑块相对盒运动的路程 2某同学利用图示装置研究小车的匀变速直线运动 实验中必要
7、的措施是 A细线必须与长木板平行B先接通电源再释放小车C小车的质量远大于钩码的质量D平衡小车与长木板间的摩擦力s2s1s3s4s5s6ABCDEFG 他实验时将打点计时器接到频率为50HZ的交流电源上,得到一条纸带,打出的局部计数点如下图每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出;s1=3.59cm;s2=4.41cm;s3=5.19cm;s4=5.97cm;s5=6.78cm;s6=7.64cm;那么小车的加速度a = m/s2要求充分利用测量数据,打点计时器在打B点时小车的速度vB = _m/s;结果均保存两位有效数字3某同学想要描绘标有“3.8V,0.3A字样小灯泡L的伏安特性曲线,要求测
8、量数据尽量精确,绘制曲线完整,可供该同学选用的器材除了开关,导线外,还有:电压表V1量程03V,内阻等于3k电压表V2量程015V,内阻等于15k电流表A1量程0200mA,内阻等于10电流表A2量程03A,内阻等于0.1滑动变阻器R1010,额定电流2A滑动变阻器R201k,额定电流0.5A定值电阻R3阻值等于1定值电阻R4阻值等于10 请画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁 该同学描绘出的I - U图像应是以下图中的_IIIIAUUUUOOOOBCD10我国将于2022年举办奥运会,跳台滑雪是其中最具欣赏性的工程之一,如下图,质量m = 60kg的运发动从长直助滑道末端AB
9、的A处由静止开始以加速度a = 3.6m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度vB = 24m/s,A与B的竖直高度差H = 48m,为了改变运发动的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h = 5m,运发动在B、C间运动时阻力做功W = 1530J,取 g = 10m/s21求运发动在AB段下滑时受到阻力 Ff的大小;2假设运发动能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,那么C点所在圆弧的半径R至少应为多大HhABCRO起跳台×××××××
10、×××××BEP11如下图,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为E = 5N/C,同时存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5T有一带正电的小球,质量m = 1.0×10 6 kg,电荷量q = 2×10 6C,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当经过P点时撤掉磁场不考虑磁场消失引起的电磁感应现象取g = 10m/s2,求1小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;2从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t12电磁缓冲器是应用于车辆上以提高运行平安性的辅助制动装
11、置,其工作原理是利用电磁阻尼作用减缓车辆的速度电磁阻尼作用可以借助如下模型讨论:如下图,将形状相同的两根平行且足够长的铝条固定在光滑斜面上,斜面与水平方向夹角为一质量为m的条形磁铁滑入两铝条间,恰好匀速穿过,穿过时磁铁两端面与两铝条的间距始终保持恒定,其引起电磁感应的效果与磁铁不动,铝条相对磁铁运动相同磁铁端面是边长为d的正方形,由于磁铁距离铝条很近,磁铁端面正对两铝条区域的磁场均可视为匀强磁场,磁感应强度为B,铝条的高度大于d,电阻率为,为研究问题方便,铝条中只考虑与磁铁正对局部的电阻和磁场,其他局部电阻和磁场可忽略不计,假设磁铁进入铝条间以后,减少的机械能完全转化为铝条的内能,重力加速度为
12、g1求铝条中与磁铁正对局部的电流I;2假设两铝条的宽度均为b,推导磁铁匀速穿过铝条间时速度v的表达式;3在其他条件不变的情况下,仅将两铝条更换为宽度b > b的铝条,磁铁仍以速度v进入铝条间,试简要分析说明磁铁在铝条间运动时的加速度和速度如何变化bb高dd参考答案:1C此题考查了电磁波的传播;机械波根据f = v/可知,波长越长的波的频率越低,故米波的频率比厘米波的频率低,A选项错误;无线电波不需要介质传播,B错误;米波与光波一样会发生全反射,C正确;干预和衍射是波特有的现象,米波也能发生干预和衍射,D错误2D;此题考查了双缝干预;全反射;光电效应;玻尔理论由图可知,a光的干预条纹间距小
13、于b光的干预条纹,由x = (L/d)得知,a光的波长小于b光的波长, a光的频率大于b光的频率,a光的折射率大于b光的折射率,由n = c/v知道,在同种介质中传播时,a光的传播速度小于b光的传播速度,A错误;由sinC = 1/n可知,从同种介质中射入真空发生全反射的临界角a光的较小,B错误;发生光电效应时饱和光电流与入射光的强度有关,故无法比拟饱和光电流的大小,C错误;因a光的频率大于b光的频率,故假设两光均由氢原子跃迁产生,那么产生a光的能级差较大,D正确3C;此题考查了人造卫星及其的变轨运动假设使飞船与空间站在同一轨道上运行,然后飞船加速,那么由于向心力变大,故飞船将脱离原轨道而进入
14、更高的轨道,不能实现对接,选项A错误;假设使飞船与空间站在同一轨道上运行,然后空间站减速,那么由于向心力变小,故空间站将脱离原轨道而进入更低的轨道,不能实现对接,选项B错误;要想实现对接,可使飞船在比空间试验室半径较小的轨道上加速,然后飞船将进入较高的空间试验室轨道,逐渐靠近空间站后,两者速度接近时实现对接,选项C正确;假设飞船在比空间试验室半径较小的轨道上减速,那么飞船将进入更低的轨道,从而不能实现对接,选项D错误;应选C4D;此题考查了电容器;电场强度;电势及电势能保持下极板不动,将上极板下移一小段距离,那么根据C = S/(4kd)可知,电容C变大;当Q一定,由Q = CU可知,U减小,
15、那么静电计指针偏角减小;又据E = U/d有E = 4kQ/S,当Q一定时,E不变;根据U = Ed可知,P点距离下极板的距离不变,E不变,那么P点相对下极板的电势差不变,P点的电势不变,那么EP不变;综合上述可知,D选项正确5B;此题考查了变压器;电路的动态分析当滑动变阻器滑动触头P向上移动时,R接入电路的电阻变大,变压器次级电压不变,那么次级电流减小,R1消耗的功率及两端电压都减小,电压表示UV = U2 UR1,变大,A错误、B正确;当滑动触头P向上滑动时,次级电流减小,故初级电流也减小,A1示数变小,C错误;假设闭合开关S,那么变压器次级电阻减小,次级电流变大,R1的电压变大,那么电压
16、表V的示数减小,R2两端电压减小,电流表A2示数变小,次级电流变大,那么初级电流变大,A1示数变大,D错误6AC;此题考查了物理学史麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实了麦克斯韦的电磁理论,选项A正确;卢瑟福用粒子轰击,获得反冲核,发现了质子,选项B错误;贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核具有复杂结构,选项C正确;卢瑟福通过对粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型,选项D错误;应选AC7AB;此题考查了机械波的传播;质点的振动波动周期T = 2/(/2) s = 4s,波长 = 8m,波速v = /T = 2m/s,那么再经过6s,波传播的距离为s = vt = 12m,故
17、该波传到 x = 24m处,A正确;M点在此时振动方向向下,那么第3末,即经过0.75T,该点的振动方向沿y轴正方向,B正确;当波传到x = 12m处,质点向y轴正方向振动,故波源开始运动时的方向沿y轴正方向,C错误;M点第一次到达y = 3m的位置时,振动时间为T/4,即1s,D错误8BD;此题考查了牛顿定律的应用;功率列车启动时,乘客随车厢一起加速,加速度方向与车的运动方向相同,故乘客受到车厢的作用力方向与车运动方向相同,A错误;动车组的加速度a = (2F 8kmg)/8m = F/4m kg,那么对第6、7、8三节车厢而言有f56 = 3ma + 3kmg = 0.75F;对第7、8节
18、车厢有f67 = 2ma + 2kmg = 0.5F,故5、6节车厢间的作用力之比为3:2,B正确;根据动能定理有 Mv2 = kMgs,解得s = v2/2kg,可知进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时速度的平方成正比,C错误;8节车厢有1节动车时的最大速度为vm1 = 2P/8kmg;假设8节车厢有4节动车时的最大速度为vm2 = 4P/8kmg;那么vm1:vm2 = 1:2,D正确91v/3 v2/3g;此题考查了动量守恒定律;能量守恒定律设滑块质量为m,那么盒子的质量为2m;对整个过程,由动量守恒定律可得:mv=3mv共,解得v共 = v/3;由能量关系可知:mgx =
19、mv2 3m()2,解得x = v2/3gA1V1R4R5R1S2AB 0.80 0.40;此题考查了研究小车的匀变速直线运动 实验时,细线必须与长木板平行,以减小实验误差,A正确;实验时要先接通电源再释放小车,B正确;此实验中没有必要小车的质量远大于钩码的质量,C错误;此实验中不需要平衡小车与长木板间的摩擦力,D错误两点间的时间间隔T = 0.1s,加速度a = (s6 + s5 + s4 s3 s2 s1)/9T2 = 0.80m/s2;打点计时器在打B点时小车的速度vB = (s1 + s2)/2T = 0.40m/s3 电路如图; B;此题考查了电表的改装;探究小灯泡的伏安特性曲线用电
20、压表V1和R5串联,可改装成量程为U =(rg + R5) = 4V的电压表功用量程为200mA的A1与电阻R4可改装为量程I = Ig += 0.4A的电流表;待测小灯灯泡的阻值较小,故采用电流表外接法电路,如下图 小灯泡的阻值随温度的升高而增大,选择B图101144 N212.5 m;此题考查了动能定理及牛顿第二定律的应用 1运发动在AB上做初速度为零的匀加速直线运动,设AB长为x,那么vB2 = 2ax,由牛顿第二定律有mgH/x - Ff = a;联立解得Ff = 144N2设运发动到达C点时的速度为vC,在由B到C的过程中,由动能定理有:mgh + W =mvmv设运发动在C点所受的
21、支持力为FN,由牛顿第二定律有:FN mg = m题设运发动能够承受的最大压力为其所受重力的6倍联立上述两式,代入数据解得 R = 12.5mqEmgqvBv11120m/s;速度v的方向与电场E的方向之间的夹角60°23.5s;此题考查了带电体在电场、磁场中的运动、物体的平衡;牛顿定律的应用;平抛运动1小球做匀速直线运动,受力如下图,其所受三个力在同一平面内,合力为零,有: (qvB)2 = (qE)2 + (mg)2,代入数据解得 v = 20m/s速度方向与电场方向夹角为,那么tan = qE/mg,代入数据解得 = 60°2方法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合力作用下做类平抛运动,设其加速度为a,有a = ;设撤去磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有x = vt;设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y,有y = at2/2;a与mg的夹角和v与E的夹角相同,均为,又 tan = y/x
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