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D.A2·s4/(kg·m2)2.如图所示,餐厅服务员托举菜盘给顾客上菜。若菜盘沿水平方向匀速向左运动,则第2题图A.第2题图B.手对菜盘的作用力大于菜盘的重力C.菜盘对手的作用力方向斜向右下D.菜盘对手的作用力方向竖直向下3.下列情况下,蚂蚁可视为质点的是A.观察拖动饭粒时,蚂蚁肢体的分工B.测算拖动饭粒时,蚂蚁1min爬行的路程C.观察爬行时,蚂蚁躯体的姿势D.观察传递信号时,蚂蚁触角的动作4.下列说法正确的是A.如果要更准确地确定粒子的位置,那么动量的测量一定会更不准确B.发生光电效应时,光子的最大初动能与入射光强度和频率均有关C.当观察者与波源相互靠近时,接收到波的频率一直增大D.康普顿效应证明了光子只具有动量5.某电场等势面分布情况如图所示,则A.在A点的电势比在B点的电势大B.电子在A点和B点受到的电场力大小相等C.电子在e等势面时的电势能比在c等势面时的电势能小D.电子从b等势面移到d等势面,电势能增加10eV第5题图第5题图第6题图6.A.电机的电阻为eq\f(8,3)ΩB.额定电压为6.5VC.正常工作时,电机产生的热量为19.5WD.充满电的电池可以正常工作时间为2.4h7.2021年2月24日6时29分,我国首次火星探测任务“天问一号”探测器在成功实施第三次近火制动后,进入火星停泊轨道,在这条轨道稳定运行3个月左右,天问一号的停泊轨道是典型的椭圆极地轨道,可以利用火星的自转完成沿经度方向对火星进行全面扫描。已知火星停泊轨道的近火点a=280km,远火点b=5.9×104km,周期T为2个火星日,万有引力常量G。则A.可以求出火星的质量B.可以求出探测器的质量C.探测器在近火点时的加速度为eq\f(4π2,T2)aD.火星的第一宇宙速度为eq\f(π(a+b),T)第8题图PaMNb8.第8题图PaMNbA.粒子b的初速度是粒子a的eq\r(2)倍B.粒子a的比荷是粒子b的2倍C.若电场强度减小为原来的二分之一,其它条件不变,粒子a、b均从N板右边缘射出D.若两粒子比荷均减小为原来的四分之一,其它条件不变,粒子a、b均从N板右边缘射出9.轻绳两端分别固定在两根等高的竖直杆上,在水平恒定风力作用下,重力为G的衣服处于静止状态,如图所示。若风力大小为衣服重力的0.75倍,不计轻绳与衣架挂钩间的摩擦,则α2A.两端与水平方向的夹角α1=α2α2α1β2β1B.两边与竖直方向的夹角β1=β2α1β2β1C.拉力大小为eq\f(5G,8cos\f(α1+α2,2))第9题图D.拉力大小为eq\f(5G,8cos\f(β1+β2,2))第9题图10.两完全相同的斜面ABC和A´B´C´与水平面分别平滑连接。小木块从A点以某一初速度开始下滑,恰好能运动到A´点。已知小木块与两斜面、水平面间的动摩擦因数相同,小木块开始下滑的初速度保持不变,D、D´等高,小木块可视为质点,若只改变斜面ABC的AC边,则AABCDE第10题图A´B´C´D´A.改变为AE边,小木块从A点开始下滑运动不能到达A´点B.改变为AE边,小木块从A点开始下滑运动将越过A´点C.改变为DC边,小木块从D点开始下滑运动将越过D´点D.改变为DC边,小木块从D点开始下滑运动恰好到达D´点11.充气弹跳飞人娱乐装置如图1所示,开始时娱乐者静止躺在气包上,工作人员从站台上蹦到气包上,娱乐者即被弹起并落入厚厚的海洋球。若娱乐者弹起后做抛体运动,其重心运动轨迹如图2虚线POB所示。开始娱乐者所处的面可视为斜面AC,与水平方向夹角θ=37°。已知娱乐者从P点抛起的初速度方向与AC垂直,B点到轨迹最高点O的竖直高度h=3.2m,水平距离l=2.4m,AB在同一水平面上,忽略空气阻力,sin37°=0.6,则第第11题图1O第11题图2ABCθPhlA.P点到B点的位移为3.6mB.AB之间的距离为0.4mC.娱乐者从P点到B点过程中的时间0.8sD.娱乐者从P点到B点过程中的最大速度5m/s12.道威棱镜是医用内窥镜的重要组成部分,如图1所示,其截面ABCD为等腰梯形如图2所示,E、F分别是AC和AB的中点。一细光束平行AB边从E点射入,折射后射向F点。已知∠BAC=∠ABD=45°,CD边长和梯形的高分别为eq\r(2)a、a,不考虑光束的多次反射,则细光束A.一部分在F点反射,一部分出射B.AC面上的入射角逐渐减小至零,光束均不会从AB面射出C.AC面上的入射点逐渐上移,光束将在BD面上发生全反射D.AC面上的入射点逐渐上移,光束在棱镜中的传播时间变长第13题图BDCbaA13.如图所示,粗细均匀的矩形导线框ABCD竖直放置在磁感应强度为B的水平匀强磁场中,一质量为m、电阻不计的金属棒ab从靠近AB边开始静止释放,下落eq\f(l,2)时棒的速度大小为v1,下落l时棒的速度大小为v2,已知导线框单位长度电阻为r,AB边和AC边的长度分别为l第13题图BDCbaA则金属棒A.下落eq\f(l,2)时通过AB边的电流大小eq\f(Bv1,2r),方向A→BB.下落l时金属棒的瞬时功率eq\f(B2v22l,3r),电流方向a→bC.从静止下落至eq\f(l,2)过程通过棒的电量大于从eq\f(l,2)下落至l过程通过棒的电量D.从静止下落至eq\f(l,2)过程电路产生的热量少于从eq\f(l,2)下落至l过程电路产生的热量二、选择题II(本题共3小题,每小题2分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)14.如图1所示,矩形线圈绕转轴OO′在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电流直接给图2的电路供电。图2理想变压器的原线圈接有理想电流表A,副线圈接有电阻R和电容器C,开始时灯泡L1、L2一样亮,不计线圈的电阻,灯泡不会烧坏,则第第14题图1第14题图2CRO′OL1L2AA.线圈面积加倍,L1、L2仍一样亮B.线圈转速加倍,L1、L2仍一样亮C.线圈面积加倍,电流表A的示数也加倍D.线圈转速加倍,电流表A的示数也加倍15.eq\s(66,29)Cu具有放射性,如静止的eq\s(66,29)Cu发生α衰变时,产生eq\s(62,27)Co同时伴有γ光子辐射。若eq\s(66,29)Cu核、eq\s(62,27)Co核和α粒子的质量分别为m1、m2和m3,下列说法正确的是A.eq\s(62,27)Co的结合能为(m1-m2-m3)C2B.eq\s(66,29)Cu核、eq\s(62,27)Co核和α粒子中,eq\s(66,29)Cu核的结合能最大C.γ光子是衰变过程中eq\s(62,27)Co核辐射的D.eq\s(62,27)Co核与α粒子能量之和等于反应前eq\s(66,29)Cu的能量16.丙丙甲y/cm1.50t0.51.05-5乙y/cm1.50t0.51.05-5A´BCD第16题图A.直线上A、B外侧均为振动加强点B.直线上A、B间(不包括A、B点)共有8个振动加强点C.t=4s内直线上C点通过的路程为零D.t=3.75s时D点经平衡位置向下振动非选择题部分三、非选择题(本题共6小题,共55分)17.(7分)(1)利用如图1所示的实验装置探究钩码重力做功与钩码、小车组成系统的速度变化关系。第17题图1钩码第17题图1钩码第17题图22.404.055.60.707.208.9110.40cm2531406①某次实验中,钩码质量m=50g,小车质量M=170g,打出的纸带如图2所示,则在该实验中▲(多选)A.需要补偿小车受到阻力的影响B.长木板上方的细线要保持水平C.因为没有满足m<<M的条件,所以不能达到实验目的D.必须保持限位孔中心与小车的中心轴线在同一条直线上②打计数点3时小车的动能▲J(结果保留两位有效数字),已知两计数点间均有四个点未画出。③由实验数据得到的正确判断是▲(多选)A.钩码重力做功与小车动能增加的大小相等B.钩码重力做功与钩码、小车组成系统动能增加的大小相等C.钩码、小车系统机械能守恒D.钩码、小车重力势能的减少大于动能的增加(2)用“双缝干涉测量光的波长”实验中,下列说法正确的是▲(多选)A.只减小单缝与双缝的距离,相邻两干涉条纹的间距不变B.调节测量头使分划板的中心刻线对齐某一明(或暗)条纹的界线,并读取数据C.只有在光屏所在位置才能接收,前后位置光屏均接收不到干涉图样D.即使干涉条纹不在竖直方向,只要分划板刻线与条纹平行,就不会影响测量结果18.(7分)(1)在“测定电池的电动势和内阻”实验中,①除一节旧干电池、电键S和导线外,还提供如下器材A.电流表A1(量程为3mA,r1=20Ω)B.电流表A2(量程为300mA,r2=0.2Ω)C.电压表V(量程为6V,内阻RV=2kΩ)D.可变电阻R1:电阻箱(阻值可调范围0~9999Ω)E.可变电阻R2:滑动变阻器(阻值变化范围0~10Ω)一同学设计的电路图如图1所示,电表应选择▲(选填“A”、“B”或“C”),可变电阻应选择▲(选填“D”或“E”)。电表可变电阻第18题图1电表可变电阻第18题图10R/Ωx第18题图2-1.2②正确操作后,利用测得的数据得到图2所示的图线,图像横坐标x表示的物理量是▲,电池的内电阻▲Ω。(保留两位有效数字)(2)多用电表长期使用,旧电池的电动势会减小,内阻会增大。在测量某一电阻时,若电表仍能正常进行欧姆调零,则测得的阻值与使用新电池测得的阻值▲(选填“相等”或“不相等”);若电表已不能进行正确的欧姆调零,则测得的阻值与使用新电池测得的阻值▲(选填“相等”或“不相等”)。19.(9分)无人机航拍以无人驾驶飞机作为空中平台进行摄影。如图所示,某款质量m=1kg的摄影无人机开始悬停在湖面一定高度处,为了全景拍摄景物,无人机先加速下降至v1=4m/s再匀速下降最后减速下降至速度为零。接着无人机加速上升达到v2=6m/s随即减速上升为零时,恰好升至原来高度。已知加速和减速的加速度大小分别为a1=2m/s,a2=1m/s。忽略空气阻力影响,求无人机第19第19题图(2)减速上升时受到竖直升力F大小;(3)匀速下降过程的时间t。20.(12分)如图所示,一同学设计的游戏装置由安装在水平台面上的固定弹射器、水平直轨道AB,半径r可调的竖直光滑圆轨道BCD和水平接收器MN组成。开始时滑块从A点弹出,经过圆轨道后由最高点D平抛,最后落到接收器内则视为游戏成功。若圆轨道的B点固定,半径调节时BD始终在同一条竖直线上,厚度不计的接收器距水平面距离h,M距竖直线的距离μ=0.025,滑块质量m=20g,可视为质点,h=0.04m,0.04m≤r≤0.12m,1m/s≤v0≤eq0.9\r(10)m/s,忽略空气阻力,各部分平滑连接。求(1)若v0=1m/s,r=0.04m,则滑块运动到C点(C、M在同一水平虚线上)时对轨道的压力大小F;(2)若r=0.04m,lx=0.08m,则要使游戏成功,v0的最小值;(3)调节圆轨道半径r,若要游戏成功,接收器的最小长度L。(结果保留二位有效数字)MMCA弹射器BDOrN第20题图21.(10分)如图所示,两平行光滑导轨MN、M´N´左端通过导线与电源和电容相连,导轨平面处于磁感应强度为B的匀强磁场中,开始时两阻值相同质量分别为m1和m2的导体棒a、b垂直导轨处于静止状态。现将单刀双掷开关K与1闭合,当棒a、b均达到稳定速度后,开关与2闭合,棒a、b再次达到稳定速度。已知导轨间距为l,电阻不计,m1>m2,电源内阻不计,电动势为E,电容器电容为C,两极板间的电压大小为2E,导轨足够长。求:第21题图ENK第21题图ENKa1M´N´2bM(2)K与2闭合时,棒a、b的稳定速度;(3)K与1闭合过程中,棒a、b产生的焦耳热。22.(10分)如图所示,直角坐标系xOy平面内的y<0区域存在垂直纸面向外的圆形匀强磁场Ⅰ,磁感应强度大小为B,O、A、O´、C点分别为磁场Ⅰ的最高点、最低点、圆心及与圆心等高点;y>0的无限大区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场Ⅱ,磁感应强度大小也为B。探测板MN位于x坐标为1.5L的直线上,长度为L的收集板PQ位于x轴上。A点有一正粒子源,单位时间内发射n0个速度大小相同的正粒子,粒子均匀分布在y轴两侧各为60°的范围内。其中沿y轴正方向射入的粒子经偏转后从C点射出圆形磁场。若粒子与探测板MN碰撞后速度等大反向,打在收集板PQ的粒子将被吸收,已知粒子质量为m,电荷量为q(q>0),圆形磁场半径为L。不计粒子重力及粒子间的相互作用。求:(1)粒子的速度大小v;O第22题图O´ⅠⅡxyMNO第22题图O´ⅠⅡxyMNPQAC(3)收集板PQ的收集率η与P点的横坐标x之间满足的关系。物理参考答案一、选择题I(本题共13小题,每小题3分,共39分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)题号12345678910111213答案DDBACDADDCBBC2.D【解析】菜盘处于平衡状态,只受到手对其支持力,该力与菜盘的重力平衡,而没有摩擦力,A、B错;菜盘对手有竖直向下的压力,C错,D对。3.B【解析】在测算拖动饭粒时,蚂蚁1min爬行的路程,蚂蚁的大小和形状对所研究的问题是次要的因素,其大小形状可以忽略视为质点,而其它三种情形不能忽略大小形状,故B对,A、C、D错。4.A【解析】由不确定性关系知,不可能同时准确地知道粒子的位置和动量,A对;光子的最大初动能与入射光强度无关,随入射光强度增大而增大,B错;如果观察者与波源相对速度一定,接收到的频率也一定,C错;康普顿效应证明了光子既具有能量也具有动量,D错。5.C【解析】某点电势与放入的电荷无关,A错;A点的等势面密,电场强,电场力大些,B错;把电子从e等势面移到c等势面,电场力做负功,电势能增加C对;从b等势面移到d等势面电场力做正功电势能减小。D错。6.D【解析】由P=P出+I2r,得r=0.5Ω,A错;由P=UI,得额定电压U=8V,B错;正常工作时,电机产生的热量Q=I2r=4.5W,C错;80%q=Itt=2.4h,D对。7.A【解析】由eqG\f(Mm,(\f(a+b,2))2)=m\f(4π2,T2)\f(a+b,2)得eqM=\f(π2(a+b)3,2GT2),A对;由题给信息不能测出探测器质量,B错;由探测器受力情况来确定在近火点时的加速度,C错;火星半径未知,不能确定第一宇宙速度,D错。8.D【解析】由eqx=\r(\f(2my,qE))知,x与初速度和比荷均有关,A、B错;因x∝eq\r(\f(1,E))知不能从N板右边缘射出,C错;x∝eq\r(\f(m,q))知,粒子a、b均从N板右边缘射出,D对。9.D【解析】轻绳拉力的合力方向沿斜向左上方向,因此β1>β2;α1<α2,A、B错;挂钩对轻绳作用力大小为eq\f(5,4)G由2Feqcos\f(β1+β2,2)=eq\f(5,4)G得,eqF=\f(5G,8cos\f(β1+β2,2))D对;C错。10.C【解析】小木块从A点以某一初速度开始下滑,恰好能运动到A´点,由动能定理,知μmg(lBC+lCC´+lB´C´)=EK0故,改变为AE边,摩擦力做功不变,小木块仍将运动到等高的A´点,A、B错;改变为DC边,当小木块运动到D´点时,摩擦力做功减小,此时小木块速度不为零,因此将越过D´点,C对,D错。11.B【解析】由O点到B点过程,可知人的水平分速度为vx=3m/s,逆向考虑O到P过程,可得初速度v0=5m/s,运动到B点速度最大为eq\r(73)m/s,D错;从P到O时间0.4s,从O到B时间0.8s,知从P点到B点过程中的时间1.2s,C错;P点距离B点的高度为2.4m,水平距离为3.2m,位移为eq\f(6\r(13),5)m,A错;AC间水平距离为3.2m,知AB之间的距离为0.4m,B对。12.B【解析】由几何关系知,AC面上的折射角为eq\f(45°,2)=22.5°,由eqn=\f(sin45°,sin22.5°)=1.85,C=eqarcsin\f(1,1.85)=arcsin0.54>arcsin0.5=30°。当光束射向F点时,入射角为67.5°将发生全反射,A错;根据对称性,AC面上的入射点逐渐上移过程中,光束在BD面上的入射角均为22.5°,不会发生全反射,C错;光束在棱镜中的光程相等,时间不变,D错;当AC面上的入射角减小至零时,入射角为45°,仍将发生全反射,光束均不会从AB面射出,B对。13.D【解析】下落eq\f(l,2)时,总电阻为eq\f(4,3)lr,总电流为eq\f(3Bv1,4r),通过AB边的电流为eq\f(Bv1,2r),电流方向B→A,A错;下落l时,总电阻为eq\f(3,2)lr由eqP=\f(E2,R总)得eqP=\f(2B2v22l,3r)方向a→b,B错;因eqq=\f(△φ,R总),磁通量的变化量之比为1:1,总电阻从静止下落至eq\f(l,2)过程小,电量大,C对;安培力做负功转化成回路焦耳热,W=Feq\f(l,2)=BIeq\f(l2,2),eqI=\f(Blv,R总),因从eq\f(l,2)下落到l过程相应的速度大,总电阻也大,故产生的热量大小不能确定。D错。二、选择题II(本题共3小题,每小题2分,共6分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)题号141516答案ACBCBCD14.AC【解析】线圈面积加倍,L1、L2两支路两端的电压加倍,因容抗不变,因此L1、L2仍一样亮,A对;因副线圈两端电压加倍,电流加倍,知电流表A的示数也加倍,C对;线圈转速加倍,因容抗减小,L2比L1更亮,B错;因副线圈中电流大于2倍,知电流表A的示数也大于2倍,D错。15.BC【解析】(m1-m2-m3)C2为核衰变中因质量亏损释放的能量,不是eq\s(62,27)Co的结合能,A错;eq\s(66,29)Cu的核子数最多,结合时需要最多的能量,B对;衰变中,eq\s(62,27)Co处于激发态,当它向低能级跃时辐射出γ光子,C对;γ光子辐射将带走一部分能量,D错。16.BCD【解析】由题意知,波长为0.2m,A、B两质点的起振方向相反,AB间距满足波长的整数倍,故A、B外侧均为减弱点,A错;加强点满足该点距AB的位移差为半波长的奇数倍,共有8个点,分别距A点的距离为0.05m,0.15m,0.25m,0.35m,0.45m,0.55m,0.65m,0.75m,B对;C点距A点0.4m,为减弱点其位移始终为零,C对;D点为加强点,t=3.25s时,波Ⅱ刚传到D点,从平衡位置向上振动,此时波Ⅰ已在D点振动了2.5s,也从平衡位置向上振动。再经0.5s,质点D经平衡位置向下振动。D对。三、非选择题(本题共6小题,共55分)17.(7分)(1)①AD②3.5×10-2③BD (2)AD18.(7分)(1)①B、D;②eq\F(1,I),1.0ΩeqR=\F(E,I)-RA-rr=1.2-RA=1.0Ω(2)不相等;不相等。19.(9分)(1)上升过程中,由运动学公式eq\f(v22,2a1)+eq\f(v22,2a2)=H得H=27m(2)mg-F=ma1得F=9N(3)eq\f(v12,2a1)+eq\f(v12,2a2)=H1H1=12meqt=\f(H-H1,v1)=3.75s20.(12分)(1)以滑块从A到C为过程,由动能定理,得μmgS+mgr=eq\f(1,2)mv02-eq\f(1,2)mvC2eqF=m\f(vC2,r) 得F=5×10-2N由牛顿第三定律,知滑块对C点的压力大小为5×10-2N。(2)滑块恰好过D点的时,mg=eqm\f(vD2,r)vD=eq\r(0.4)m/s下落到接收器处水平射程x=eq0.04\r(2)m<0.08m。当水平射程x=0.08m时,vD=eq2\r(0.2)m/s此时滑块射出时的v0最小。μmgS+mg2r=eq\f(1,2)mv02-eq\f(1,2)mvD2v0=eq\f(\r(10),2)m/s(3)分析知,①当r=0.04m时,水平射程lx1最小,得lx1=eq0.04\r(2)m②当滑块以v0=eq0.9\r(10)m/s弹出,设此时圆轨道半径为r,由A到D过程中,μmgS+mg2r=eq\f(1,2)mv02-eq\f(1,2)mvD2vD=eq\r(8-40r)m/s由D点平抛,得

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