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文档简介
(新图考)2022届局考考前冲刺卷【解析】第一宇宙速度是环绕地球做圆周运动的卫星的最大速度,故其运转速度比
第一宇宙速度要小,人造卫星的最短运行周期为近地卫星的运行周期,大约为84分钟,
物理(三)AB错误;宇航员在太空站中处于完全失重状态,为了防护失重导致我们肌肉萎缩,设
注意事项:计了“太空企鹅服”,C正确;太空站一般是近地,没有脱离地球的束缚,故发射速度
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准大于第一宇宙速度,但是小于第二宇宙速度,D错误。
考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。3.如图所示,两个完全相同的木模质量均为加,通过三根轻质竖直细线对称连接,
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答放在水平面上呈“互”字型静置,上方木模呈现悬浮效果,这是利用了建筑学中的“张
案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
拉整体”的结构原理。细线。、b、c上的张力大小分别用几、Fb、K表示,水平面所受
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在
的压力大小为尸N,重力加速度大小为g。下列关系式正确的是()
试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
A.F>ing,FN=2mgB.F>tng,F^>2mg
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。au
C.Fb=Fc,Fa=Fb+0.5mgD.尸。=瓦+尸<ipLn,1
■【答案】AvM
^s第I卷(选择题)
-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【解析】整体受力分析,由平衡条件得5=2,即,由对称性可知心=",
-项中,只有一项是符合题目要求的。
-对上方木模受力分析有死=〃陪+工+居,则2以=乙+耳,故选A。
-1.月球储藏大量可控核聚变理想燃料氮-3CHe),2020年12月1日,我国“嫦
-4.第24届冬季奥运会于2022年2月在北京召开,图甲为谷爱凌跳台滑雪的场景,
-娥五号”探测器成功着陆月面后开始“挖土”并成功带回地球供科学研究。可控核聚变
-运动轨迹如图乙所示。谷爱凌从C点水平飞出,落到斜坡上的。点,E点离坡道。。最
-可以采用出+?HT?He+X或。He+田T,He+Y。下列说法正确的是()
远,忽略空气阻力。下列说法正确的是()
SA.X是质子B.Y是正电子
A.从。到E的时间比从E到。的时间短
SC.核聚变过程发生质量亏损,释放核能D.3He比扭e的原子核更稳定
B.轨迹CE和瓦)长度相等
I【答案】C
轨迹和在水平方向的投影长度相等'
【解析】根据核反应前后质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为0,C.CEEO
D.轨迹CE和ED在8上的投影长度之比为1:3£7^
则X为中子,A错误;Y的质量数为1,电荷数为1,则Y为质子,B错误;核聚变过
程发生质量亏损,释放核能,C正确;比结合能越大,原子核越稳定,则拓e比担e的[答案]D
比结合能大,则乡He核更稳定,D错误。【解析】以C为原点,CO为工轴,和。。垂直向上
s2.2021年11月7口,翟志刚、王亚平从天和核心舱节点舱成功出舱,翟志刚时隔的为),轴,建立如图所示的坐标系,y轴方向做类竖直上抛运动,x轴方向做匀加速直
13年后再次执行出舱任务,王亚平成为中国首位执行出舱任务的女航天员。在“天宫课线运动,当运动员速度方向与轨道平行时,在y轴方向到达最高点,
堂”中,翟志刚还向我们讲解了叶光富身穿的“太空企鹅服”,下列说法中正确的是()根据竖直上抛运动的对称性,可知从C到E的时间等于从E到D的时
A.空间站的运行速度大于地球的第一宇宙速度间,故A错误;运动员做加速曲线运动,CE段的平均速率小于。段,
B.空间站的运行周期可能为60分钟的平均速率,故轨迹CE和ED长度不等,故B错误;运动员竖直方
向做自由落体运动,由于两段运动过程时间相等,可知竖直方向下落’
sC.航天员在空间站中处于完全失重,穿“太空企鹅服”与失重有关
D.空间站的发射速度大于第二宇宙速度
【答案】c
高度之比为1:3,由几何关系可知,轨迹CE和E。在C。上的投影长度之比为1:3,的电流也变大,故B、C错误;电路消耗的总功率为尸=切-S闭合后,由于电源电压U
轨迹在CE水平方向的投影长度大于轨迹EO在水平方向的投影长度,故C错误,D正不变,而原线圈电流增大,所以总功率也增大,故D正确。
确。7.如图,圆心为。的圆处于匀强电场中,电场方向与圆平面平行,ab和〃为圆
5.如图所示,表示直导线中电流方向垂直纸面向里,表示电流方向垂直的两条直径,NaOc=60。。将一电荷量为q的正点电荷从。点移到力点,电场力做功为
纸面向外,三根相同的长直导线。、b、c平行且水平放置,图中岫c卬(W>0);若将该电荷从d点移到c点,电场力做功也为W。下列说法正确的是()
正好构成一个等边三角形。当c中没有电流,。、b中的电流分别为I?
A.4、C两点的电势相等
和2/时,。受到的磁场力大小为F;保持a、b中的电流不变,当cB,电场强度方向由。指向da.
中通有电流时,发现。受到的磁场力大小仍为凡由此可以推知()®bc.a、O两点间的电势差大于*而乙艮
A.c中电流为/B.c中电流的方向垂直纸面向外
D.将该电荷从d点移到圆周上不同点时,电场力做功最大值V
C.。中也流为2/D.此时b受到的磁场力大小也为尸
为我
【答案】B
【答案】D
【解析】当c中没有电流时,b中的电流在。处产生的…
,©w
磁感应强度为方向竖直向下,。受到的磁场力大小为尸,…/c\【解析】根据u=]可知力,=%,,即纭-例=%-牝,整理得已+外=4+%,可得
,余//\&
方向水平向左,当。中通有电流时,。受到的磁场力的合力户年-----讹连线中点和bd连线中点电势相等,则E尸为等势线,电场线垂直等势线斜向左下,
大小仍为尸,则知。受到c的磁场力方向应是斜向右上,由.
如图所示,由图结合几何关系可知,c点电势低于。点电势,电场线沿着在方向,故
此可知c在。处产生的磁场&方向应是斜向左上,c中电流的方向应垂直纸面向里,如AB错误;根据匀强电场的特点,沿着一个方向电势降低是均匀的,可Ey/
图所示,可知c在a处产生的磁感应强度大小&与b中的电流在a处产生的磁感应强知。、。两点间的电势差等于治,故C错误;由图可知,当该电荷从"‘多4/"
度为31大小相等,所以。中电流为2/,AC错误,B正确;此时b受到的磁场力大小如
点移到G点时,电场力做功最多,根据几何关系可知叱a=三3W,故DGA
图所示,由力合成的计算公式则有&=〃”+(2Fy+2x八2Fcos60D错误。
正确。
6.一含有理想变压器的电路如图所示,图中品、&和凡是三个完全相同的定值电
二、多选选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多项符合题目
阻,理想变压器的原、副线圈匝数比为3:1,ab间接正弦交流电源,其输出电压的有
要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
效值恒定。当开关S断开时,电路消耗的总功率为P,流过R的电流为流过&的
8.为检测某新能源动力车的刹车性能,现在平直公路上做刹车实验,如图所示是
电流为现将S闭合,则()
动力车在刹车过程中位移和时间的比值;与,之间的关系图像,下列说法正确的是()
A.动力车的初速度为10m/s
B.刹车过程动力车的加速度大小为5m/s2卜、
io[...........、
C.刹车过程持续的时间为8s
A.S闭合前八:/2=3:1B.S闭合后流过估的电流小于人D.从开始刹车时计时,经过8s,动力车的位移为40m04四
C.S闭合后流过R2的电流小于hD.S闭合后电路消耗的总功率大于P
【答案】BD
【答案】D
【解析】由图可得:=-2.5/+20(m/s),根据匀变速直线运动的位移时间公式
【解析】S闭合前原、副线圈电流关系为44=%四=】:3,故A错误:S闭合后,副
*=卬+:“,得;=对比可得%=20m/s,=-5m/s2.即刚刹车时动力车的速
线圈两端的电阻变小,所以副线圈电流变大,因为原副线圈的匝数比不变,因而原线圈a
2
度大小为20m/s,刹车过程动力车的加速度大小为5m/s2,故A错误,B正确;刹车过【解析】对。、力棒整体,根据能量守恒得%=J+J+Q+Q①,故A正确;
程持续的时间,丹s=4s,经过8s,车已经停止,则整个刹车过程动力车经过
a-5对b棒,只有安培力做功,运用动能定理得W»=J②,故B错误;对。棒,拉力和安
的位移x=£r=,x4m=40m,故C错误,故D正确。
培力做功,运用动能定理得W,+W〃=与〃③,联立①②③式得,安培力对队b棒做功
9.如图所示,在倾角为30。的光滑斜面上,长为L的轻质细绳一端拴接一质量为〃?
的代数和为W/.a+M〃=6,+4-%=・(Q“+0),所以,安培力对。、力棒做功的代数和
的小球,另一端固定于斜面上的O点,其中A、。、C在同一水平高度,D、O、B连线
的绝对值等于。、力棒中产生的焦耳热之和,故C错误;联立①②③式得,。棒克服安
与A、。、C连线垂直,小球在A处获得一瞬时冲量/,使小球恰好能在斜面上做完整的
圆周运动,重力加速度为g,则()培力做的功为+(Q,+&),故D正确。
A.冲量大小/=竺后
2第II卷(非选择题)
B.小球运动到D处时的速度大小为昌
三、非选择题:本题共5小题,共54分。第11〜14题为必考题,每个试题考生都
2
C.小球运动到B处时绳子的拉力大小为3”陪必须作答。第15〜16题为选考题,考生根据要求作答。解答题应写出必要的文字说明、
D.小球运动到C处时的动量与A处时的动量相同方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明
【答案】ABC确写出数值和单位。
【解析】小球恰好在斜面上做圆周运动,则在最高点。时绳子的拉力为零,即重力(一)必考题:共42分
沿斜面方向的分力提供了小球做圆周运动的向心力,即侬*汨30。=”,》,解得,写,B11.(7分)如图所示,某同学在一次实验中,利用某物体打出了一条纸带,A、B、
C、。、E、尸是纸带上6个依次打的点,打点计时器的电源频率为50Hzo该同学用亳
正确;小球从A运动到D的过程中,机械能守恒,有芸+解得、入=迎^,
米刻度尺测量A点到其他各点的距离,并记录在图中。
则小球在A处获得的冲量大小为/=军,A正确;小球从A运动到8的过程中,
机械能守恒,有+〃*访30°=;礴,在B点有4-侬sin30。=wA,联立得罪=3mg,C
正确;因为。处与4处等高,由机械能守恒可知两处速度大小相等,故动量大小相等,(1)物体运动的加速度是m/s2(保留两位有效数字)。
但速度的方向刚好相反,故动量方向不同,D错误。(2)该同学最可能完成的是下列哪个实验?o
10.如图所示,在两光滑水平金属导轨上静止放置。、b两根导体棒,整个装置处A.探究加速度与力、质量的关系
于竖直向下的匀强磁场中。用水平恒力/拉动。棒,在运动过程中,。、力棒始终与导B.验证机械能守恒定律
轨接触良好,若不计导轨电阻,下列说法正确的是()
C.测量木块与木板间的动摩擦因数
(3)根据第(2)问的结论,若要求出物体在运动过程中受到的阻力,还需测量的物理
量是(用字母表示并说明含义)。用还需测得的量及加速度。表示物体在运动
A.拉力尸做的功等于a、b棒增加的动能与a、b棒中产生的焦耳热之和
过程中所受阻力的表达式片(当地重力加速度为g)。
B.安培力对b做的功等于b棒增加的动能与b棒中产生的焦耳热之和【答案】(1)9.5(2)B(3)物体质量〃7mg-ma
C.安培力对。、力棒做功的代数和的绝对值小于。、〃棒中产生的焦耳热之和【解析】(1)利用逐差法及公式-解得物体运动的加速度
D.a棒克服安培力做的功等于b棒增加的动能与a、b棒中产生的焦耳热之和
=J10.28-4.38-4.38)xl0^/s2=95m/s2o
【答案】AD
(2)因重物的加速度接近于重力加速度,该同学最可能完成的是验证机械能守恒定动摩擦因数〃=0.05,M、N碰撞后M恰好运动到对方营垒圆心,假设碰撞都是一维碰
律,故选B。撞,重力加速度g=10m/s2。求:
(3)根据牛顿第二定律得〃田-解得/=,咫-〃忆则为了求出物体在运动过程(1)碰撞后冰壶N运动的距离,冰壶N是否被碰出了营垒?
中受到的阻力,还需测量的物理量是物体的质量如物体在运动过程中所受阻力的表达(2)通过计算说明两冰壶的碰撞是否是弹性碰撞。
式为『="名一〃7ao【解析】(1)设冰壶M与N碰撞前瞬间速度为%,从前掷
12.(9分)利用输出电压为3V的恒压电源、量程为0〜0.6A的电流表(内阻不计)、线A到碰撞前瞬间过程中,由速度位移关系式及牛顿第二定
定值电阻、阻值随长度均匀变化的电阻丝(长度为0.05m,总阻值为2.5Q)、弹簧(电律有
阻不计)、开关、导线,改装成如图甲的测力计。4=$_2通+幻
〃〃抬=nia
解得h=2m/s
依题意有碰撞后M的速度为达="^;=0.8m/s
碰撞的过程中由动量守恒定律有"八4=〃幅+〃小
解得VN=1.2m/s
碰撞后N运动的距离为人=产=1.44m
(2)弹簧所受拉力厂与其伸长量AL的关系如图乙。若定值电阻为I0Q,则电流表的
因为LN-£2=0.8m>?=0.75m
示数I与弹簧所受拉力F的关系式/=A,可知由电流表改装的测力汁刻度
(选填“均匀”“不均匀”),当电流表的示数为0.3A,对应标示的力为No所以冰壶N被碰出了营垒。
【答案】(1)对电流表起保护作用5⑵彳黑彳不均匀500(2)冰壶M与N碰撞前瞬间系统的动能为线=20J
700-F
【解析】(1)电路中接入定值电阻的目的是对电流表起保护作用,防止当尸移动到电M与N碰撞后瞬间系统的动能为&=]崂+;加y=10.4J
阻丝的最右端时电流表被烧坏。当电路中电流达到最大0.6A时-,电路中的总电阻最小
M与N碰撞过程中系统动能的损失为AE=9.6J
F3
值为,所以定值电阻至少为。
R=5=hC=5C5C所以两冰壶的碰撞是非弹性碰撞。
(2)由图乙可知尸=ZA£,Z:=lxl()4N/m,设定值电阻为凡电阻丝总电阻为的,移动14.(15分)如图所示,圆心为。的同心圆形区域内存在垂直于纸面的磁场,其中
l==
距离A=AA,由闭合电路欧姆定律/=万々~,又氏=4-半/,联立可得~^7T7nn°F,R]=3Ro,&=2R),圆形边界间环形区域内匀强磁场的磁感应强度大小为S。一个电量
A+LA+AT/UU-r
为一q,质量为m的粒子由静止经电场加速后以速度1,指向。点入射。
由上式可得:拉力尸与/是非线性关系,所以由电流表改装的测力计刻度不均匀。当电
(1)求加速电场的电压U与速度I,的关系式;
流表的示数为0.3A,带入/=三彳,可得F=500N,所以对应标示的力为500N。
(2)若粒子要能进入半径为&的圆形区域,求速度V的最小值Vmino
13.(11分)在2022年北京冬奥会冰壶比赛中,中国运动员将本方冰壶M以1-0=4m/s
(3)若粒子速度大于第(2)问中的Vmin,为使其击中。点,求半径为&的圆形区域的
的速度从本方前掷线A上发出向对方冰壶N撞去。冰壶M、N与双方营垒圆心在同一条
匀强磁场的磁感应强度大小B2a
直线上,已知双方营垒前掷线4、3之间距离L=10m,N与B距离L】=2m,N与本方
营垒圆心距离工=0.64m,营垒直径0=1.5m,每个冰壶质量均为10kg,冰壶与冰面
(二)选考题:共12分。请考生从两道中任选一题作答。如果多做,则按第一题
计分。
15.[物理——选修3—3](12分)
(1)(4分)一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程而、be、ca回到原状态,
【解析•】(1)根据动能定理可得9。=1加其p-V图像如图所示,由图像可知:方和。两个状态比较,b状态中容器壁单位面积单
位时间内受到气体分子撞击的次数较(“多”或“少”);若经历s过程气体
解得
的内能减少了20J,则该过程气体放出的热量为Jo
(2)设圆形边界间环形区域内匀强磁场的磁场方向向外,临界情况下粒子圆周运动的
半径为Anin,如图
由几何关系得(*n+Rj=心+用
整理得%"=当券【答案】多120
【解析】b和c两个状态比较,相等,由牛=C可知〃和c两个状态温度相等,
因为八•八,"餐
则分子平均动能相等。由于。状态压强较大,则人状态中容器壁单位面积单位时间内受
解得%.=孚到气体分子撞击的次数多。根据〃-V图象与V轴所围的面积表示气体做功,则CT。过
4m
程,外界对气体做功为W=pzW=0.5xlOl(3-l)xl07j=100J,此过程中,内能变化量
(3)由题意,v>%in时,设粒子在磁场与中轨迹圆圆心为Oj,半径为4;在磁场中
△U=-20J,根据热力学第一定律AU=W+Q,解得。=-120J,即该过程气体放出的热量
轨迹圆圆心为。一半径为弓,轨迹圆与半径为&的磁场边界圆相交于M点为120Jo
设/OzMOn/MOOj(2)(8分)如图所示,总容积为3%、内壁光滑的汽缸竖宜放置,一面积为S的活塞将
一定质量的理想气体封闭在汽缸内,汽缸上端封闭且留有抽气孔。活塞上方气体的压强
则在AMOC%中MO=2/;cos0
为伊),活塞下方气体的体积为%,温度为To。将活塞上方抽成真空并密封,整个抽气
在中(OQ)2=42+(/0)2+24Moeos0
AOIMO过程中缸内气体温度始终保持不变,当活塞上方抽成真空后,活塞下方气体的体积为
在直角0Ao中(oq)2=<+R;2%。然后将活塞下方的气体缓慢加热,活塞体积忽略不计,重力加速度为g,求:
①活塞的质量"1;
其中M0=&
②气体缓慢加热到温度4To时气体的压强。
联立解得4、R:=Y+&+2%今
【解析】①活塞上方没有抽真空时,下方气体的压强PLP0+饯
抽气孔
可得%警4活塞上方抽真空时,下方气体的压强%=%
根据玻意耳定律可知py»=%2匕
fhq\,B=tn—
解得",=等。
左"%5
Tn—=—=—
刘4G4②若气体等压变化,则不=奈
’0**70
即有殳
4
匕=4%根据几何关系,可知。光线的折射角n=30。,%光线的折射角,2=45。
所以气体先做等压变化,再做等容变化,最终体积为3%设温度升到4兀时,压强。的折射率4=翌,匕的折射率%=黑
为P3,则
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