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文档简介

2024年1月浙江省普通高校招生选考科目考试物理仿真模拟卷02参考答案1.A

2.A

3.C

4.C

5.D

6.D

7.D

8.D

9.B

10.D

11.D

12.D

13.D

14.BC

15.BD

16.(1)B;(2)2.40;(3)1.0。17.(1)0.680;29.8(2)(3)甲;外;小于

(4)最左18.(1)A ;(2)0.032;6.25×1019.解:(1)开始时气体的压强p0=75cmHg

体积V0=l0S=8S

T0=300K

用外力缓慢向左推动活塞,则气体温度不变,

当指针指到0刻线时气体体积V1=l1S=5S

根据玻意耳定律可知p0V0=p1V1

解得:p1=120cmHg20.(1)运动员从A点运动到B的过程中做平抛运动,到达B点时,其速度沿着B点的切线方向,根据三角形定则可知,

物体到达B点的速度为vB=vcos 60∘,

解得

vB=8m/s;

(2)从B到E,由动能定理得mgh-μmgL-mgH=0-12mvB2,

代入数值得L=5.5m;

(3)令运动员能到达左侧的最大高度为h',从E点到第一次返回到左侧最高处,由动能定理得

mgH-μmgL-mgh'=0,21.解:(1)火车刚进入减速区域时有E=nBlv0,

根据闭合电路欧姆定律I=ER,

根据牛顿第二定律有nBIl+kmg=ma,

联立可得a=(nBl)2v0mR+kg。

(2)设火车开始减速到停止所发生的位移为x,根据动量定理有

nBIlt+kmgt=22.(1)根据牛顿第二定律有qE=mv22L

解得:E=mv22qL

(2)当离子从P点飞出时,设离子的运动半径为R1,根据几何关系有

(2L-R1)2+L2=R12

解得:R1=54L·

根据牛顿第二定律有qvB=mv2R

解得:B1=4mv5qL

当离子从Q点飞出时,设离子的运动半径为R2

据几何关系有(【解析】1.【分析】本题考查了矢量与标量这个知识点;

根据定义判断即可。【解答】

根据矢量与标量的定义,磁感应强度、力是矢量;电容、电量、磁通量、频率、自感系数、热力学温度均为标量,故A正确;BCD错误。

故选A。2.【分析】

本题考查了质点、重心、摩擦力、相互作用力等;本题包含的知识点较多,熟练掌握基本规律是解答的基础。

重心越低时,稳度越大;当物体的形状、大小对所研究的问题没有影响时,我们就可以把它看成质点,根据把物体看成质点的条件来判断即可;根据相互作用力的性质分析;当两个物体没有相对运动或相对运动趋势时,没有摩擦力。

【解答】

A.助滑时运动员两腿尽量深蹲,是通过降低重心来增加稳度,不能改变重力的大小,故A正确;

B.起跳时跳台对运动员的支持力是跳台形变产生的,故B错误;

C.起跳后运动员在完成空中动作时,要看动作,运动员大小和形状不可以忽略,运动员不能看作质点,故C错误;

D.缓慢停下过程中运动员与滑雪板相对静止,运动员与滑雪板摩擦力为静摩擦力,故D错误。3.【分析】

本题考查了对斜抛运动的认识,以及对平抛运动规律的应用。本题的答题关键是将甲、乙喷出的水运动(斜抛运动)到最高点的过程逆向看作是平抛运动。

【解答】

C.将甲、乙喷出的水运动(斜抛运动)到最高点的过程逆向看作是平抛运动,甲喷出的水柱最高点更高,根据h=12gt2,vy2=2gh,可知,甲喷出的在空中运动时间(由对称性知是喷出到最高点时间的2倍)一定更长,甲喷出的水竖直方向初速度vy更大,故C正确;

B.由于甲、乙喷出的水柱自抛出到最高点的水平位移大小关系未知,由水平方向分运动x=vxt,无法得出二者水平分速度v ​x和水平射程大小关系。故B错误;4.A.瓶子所受万有引力全部用来提供围绕地球做圆周运动的向心力,瓶子在空间站中处于完全失重状态,瓶子在空间站内做圆周运动的向心力由绳子拉力提供,无论瓶子速度多大都能做完整的圆周运动,故A错误;B.根据

Fn=mvC.航天员在某时刻松开绳子,以空间站为参考系,瓶子所受合力为零,将做匀速直线运动,故C正确;D.瓶子在空间站中处于完全失重状态,航天员不可以用该装装置在太空舱内演示瓶子做圆锥摆运动,故D错误。故选C。5.【分析】

解决天体(卫星)运动问题的基本思路:(1)在地面附近万有引力近似等于物体的重力,F引=mg,整理得GM=gR2;(2)天体运动都可近似地看成匀速圆周运动,其向心力由万有引力提供,即F引=F向,根据相应的向心力表达式进行分析。

根据开普勒第二定律分析土星、地球与太阳中心连线扫过的面积的大小,根据万有引力提供向心力可得v=GMr,由此分析线速度大小,根据ΔtT地-ΔtT土=1求解下一次出现土星冲日现象的时间。

【解答】A、根据开普勒第二定律可知,对同一行星而言,它与中心天体的连线在相等的时间内扫过的面积相等,选项A错误;

B、又由v=GMr,可知土星的运行速度比地球的小,选项6.【分析】根据功的表达式分析力与位移是否相同从而判断力做功是否相同;

根据竖直方向自由落体运动规律可以知道两物体竖直速度一直相同,结合重力的瞬时功率表达式可知功率关系。【解答】A.重力做功为W可知,重力做功不仅与高度有关,还与物体的质量有关,虽然米粒和糠下落的高度相同,但二者质量不同,因此从释放到落地的过程中,米粒和糠重力做功不相同,故A错误;B.由于下落过程中,风力水平且大小恒定,但米粒和糠的水平位移不同,根据W可知,风力对米粒和糠做功不相同,故B错误;C.由于忽略空气阻力,则米粒和糠在竖直方向均做自由落体运动,而下落高度相同,则可知米粒和糠从释放到落地的过程中运动时间相同,故C错误;D.根据功率的计算公式可知重力的瞬时功率为P米粒和糠在竖直方向均作自由落体运动,且运动时间相同,则可知二者在竖直方向的速度相同,但二者质量不同,米粒的质量大于糠秕的质量,因此可知,落地时,米粒重力的瞬时功率大于糠秕重力的瞬时功率,故D正确。故选D。7.【分析】本题主要考查了动量定理和动能定理,解题关键是掌握动量定理应用时的注意点,注意先选取正方向,动量变化量一定为末动量与初动量之差,由动能定理得动能的变化量和球拍对网球做功;由动量定理得球拍与网球之间的平均作用力大小。【解答】

A、假设以网球飞来的方向为正,则初速度为v1=40m/s,网球被击回的速度为v2=-60m/s,则网球动量的变化量为p=mv2-mv1=-5.8kg⋅m/s,A错误;8.【分析】本题考查是关于静电的防止与应用,从各种实例的原理出发就可以判断出答案。

本题考查是关于静电的防止与应用,要求同学们熟练掌握静电的防止与应用的具体实例。

【解答】A.图甲中超高压带电作业的工作人员,为了保证他们的安全,他们必须穿上金属丝制成的衣服,以起到静电屏蔽的作用,故A正确;

B.图乙中家用煤气灶的点火装置,是根据尖端放电的原理而制成的,故B正确;

C.图丙中避雷针的示意图,是在高大建筑物屋顶插入一根尖锐的导体棒地引线与接地装置连接,把静电导入大地,可防止建筑物被雷击,故C正确;

D.喷枪喷出的油漆微粒带正电,因相互排斥而散开,形成雾状,被喷涂的物体带负电,对雾状油漆产生引力,把油漆吸到表面,可以使油漆与金属表面结合的更牢固,故D错误。

选不正确的,故选:D9.【分析】本题考查磁电式转速传感器,要掌握其工作原理,知道每个齿轮经过线圈一次,线圈中的输出电压就会变化一次,磁盘转动一圈,共有n个齿轮经过线圈,明确这一点是解题的关键。【解答】A、转速变化时,线圈的磁通量变化率会发生变化,根据法拉第电磁感应定律,线圈输出电压发生变化,故A错误;

BCD、磁盘有n个齿轮,磁盘转一圈,齿轮靠近和远离线圈n次,线圈中的输出电压变化n次(即频率为n),即磁盘转速与线圈输出电压的频率之比为1:n,故若输出电压的频率为f,则磁盘的转速为fn,故B正确,CD错误。

故选:10.【分析】本题主要考查了库仑定律的直接应用,知道库仑力与距离之间的关系,明确同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引,难度适中。

小球接触后根据电荷平分原理,求出每个小球的电荷量,然后根据库仑定律求出两电荷之间的库仑力,求出两次电子秤的读数,然后比较大小。

【解答】

AB、小球b与小球a充分接触后b对a有个向下的库仑力,设为F',则:F'=kQ2×Q2L2=kQ24L2,电子秤的示数为:F1=F+F',用手摸小球b使其再次不带电,后将该不带电的小球b与a球再次充分接触后,重新移至a球正上方L处,b对a向下的库仑力F″=kQ4×Q4L2=kQ11.解:AB、人用手振动该飞士力棒,让其做受迫振动,受迫振动的频率与驱动力的大小无关,其频率等于周期性外力的频率,手振动的频率增大,飞力士棒振动的频率越大,故AB错误;

CD、当手振动的频率接近该飞力士棒的固有频率时,飞士力棒振动幅度才会变大,当振动频率等于该飞士力棒的固有频率时,即每分钟振动270次,则每秒为27060=4.5次,则f=4.5Hz,飞士力棒产生共振,故C错误,D正确;

故选:D。

12.【分析】做出光路图,根据折射定律和几何知识求出地球多转

看不见太阳的角度α。根据t=α360∘×24h求时间。

【解答】解:太阳光是平行光,临界光路图如图所示由几何关系可得临界光线的折射角为sin可知临界光线的折射角为30°;根据折射定律n可得i由几何关系可知,地球多转

α

角度便看不见太阳了,有α一个住在赤道上的人在太阳“落山”后还能看到太阳的时间为t故选D。13.解:A、人们利用红外线来测温,是利用红外线的热效应,体温越高人体发射的红外线越强,温度较低,仍发射红外线,故A错误;B、由电磁波长频率关系f=cλC、由光电效应方程Ek=hγ-W0知,频率越大越容易发生光电效应,D、无线电波波长较长,物体和障碍物尺寸很容易接近无限电波波长,容易观察到衍射现象,故D正确。故选:D。

【分析】不同温度下红外线辐射强弱不同;电磁波长频率关系f=cλ14.【分析】本题考察了液体的表面张力,晶体的性质,扩散现象和毛细现象。

知道破坏毛细管可以减少毛细现象的发生从而保留水份。【解答】

A.

一些昆虫可以停在水面上,是因为水的表面张力原因,故A错误;

B.

蔗糖受潮后粘在一起形成糖块,受潮形成的糖块为多晶体,没有确定的几何形状,故B正确;

C.

酱油卤鸡蛋,是因为酱油的色素分子扩散进入鸡蛋内,故C正确;

D.

种植农作物进行土壤锄松保存地下水分,是因为松土破坏了土壤里的毛细管,防止毛细现象发生,故D错误。

故选BC。15.由图中a、b两单色光在电磁波谱中的位置,判断出a光的波长

λa

大于b光的波长

λb

,a光的频率

νa

小于b光的频率

A.若a、b光均由氢原子能级跃迁产生,根据玻尔原子理论的频率条件h可知产生a光的能级能量差小,故A错误;B.若a、b光分别照射同一小孔发生衍射,根据发生明显衍射现象的条件,a光的衍射现象更明显,故B正确;C.在分别照射同一光电管发生光电效应时,根据爱因斯坦光电效应方程e可知a光的遏止电压低,故C错误;D.a、b光分别作为同一双缝干涉装置光源时,相邻两条亮纹或暗纹的中心间距Δx可知a光的干涉条纹间距大,故D正确。故选BD。16.本题考查的比较综合,需要学生对这一实验掌握的非常熟,理解的比较深刻才不会出错。

(1)解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项;

(2)根据逐差法求得加速度;

(3)根据牛顿第二定律求得摩擦力。

【解答】

(1)A、实验用力传感器来测细线中的拉力,不需要再测量沙和沙桶的质量,故A错误;

B、小车靠近打点计时器,先接通电源,待打点计时器打点稳定后,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数,故B正确;

C、选用电火花计时器比选用电磁打点计时器时阻力小,所以实验误差小,故C错误;

D、实验用力传感器来测细线中的拉力,不用沙和沙桶的总质量作为细线中的拉力了。因此不需要沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故D错误。

故选B。

(2)两个计数点间时间间隔为T=5×0.02s=0.1s;小车做匀变速运动,

根据Δx=aT2可得,a=xBD-xOB4T2=x17.【分析】(1)螺旋测微器的分度值为0.01mm,螺旋测微器估读刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数,游标卡尺是十分度,主尺单位为cm,游标单位为mm,主尺读数加上游标读数即游标卡尺的读数;

(2)根据欧姆定律与电阻定律可以求出电阻率的表达式;

(3)根据待测电阻阻值与电表内阻的关系确定电流表接法,然后选择实验电路,根据电路应用欧姆定律分析实验误差;

(4)本题考查了螺旋测微器读数、实验电路选择、电表读数、实验注意事项等问题,是实验的常考问题,一定要掌握;要掌握常用器材的使用及读数方法;对电表读数时要先确定其量程与分度值,然后读出其示数,读数时事项与刻度线垂直。

【解答】(1)螺旋测微器的精度为0.001mm,由图示螺旋测微器可知,其示数为:0.5mm+18.0×0.01mm=0.680(2)导体电阻:R=UI,由电阻定律可知:R(3)由题意可知,电压表内阻远大于待测电阻阻值,采用电流表外接法,应选择图甲所示电路;

电流表选择外接法,由于电压表的分流作用,所测电流偏大,由欧姆定律可知电阻测量值小于真实值;(4)滑动变阻器采用限流接法,为保护电路滑片应置于滑片左端;18.【分析】

根据实验原理可知在此实验中把分子看成球体、油酸分子形成单层分子膜、油酸分子是紧挨在一起的;根据方格的面积和数量得出油膜的面积;

先根据公式求解油酸的体积,结合公式V=dS计算出分子的直径;

根据实验原理分析出痱子粉过厚对实验结果的影响。

本题主要考查了油膜法估计分子的大小实验,根据实验原理掌握正确的实验操作,结合公式V=dS完成计算即可。

【解答】

(1)在“油膜法”估测分子大小的实验中,体现的物理思想方法是理想模型法;

(2)正方形方格

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