2021年全国统一高考物理试卷(新课标ⅰ)(含解析版)

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资源描述

2021年高考全国乙卷物理试卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1.如图,光滑水平地面上有一小车,一轻弹簧的一端与车厢的挡板相连,另一端与滑块相连,滑块与车厢的水平底板间有摩擦。用力向右推动车厢使弹簧压缩,撤去推力时滑块在车厢底板上有相对滑动。在地面参考系(可视为惯性系)中,从撤去推力开始,小车、弹簧和滑块组成的系统()A.动量守恒,机械能守恒B.动量守恒,机械能不守恒C.动量不守恒,机械能守恒D.动量不守恒,机械能不守恒【答案】B【解析】【分析】【详解】因为滑块与车厢水平底板间有摩擦,且撤去推力后滑块在车厢底板上有相对滑动,即摩擦力做功,而水平地面是光滑的;以小车、弹簧和滑块组成的系统,根据动量守恒和机械能守恒的条件可知撤去推力后该系统动量守恒,机械能不守恒。故选B。2.如图(a),在一块很大的接地金属平板的上方固定一负电荷。由于静电感应,在金属平板上表面产生感应电荷,金属板上方电场的等势面如图(b)中虚线所示,相邻等势面间的电势差都相等。若将一正试探电荷先后放于M和N处,该试探电荷受到的电场力大小分别为MF和NF,相应的电势能分别为pME和pNE,则()A.,MNpMpNFFEEB,MNpMpNFFEEC.,MNpMpNFFEED.,MNpMpNFFEE【答案】A【解析】【分析】【详解】由图中等势面的疏密程度可知MNEE根据FqE可知MNFF由题可知图中电场线是由金属板指向负电荷,设将该试探电荷从M点移到N点,可知电场力做正功,电势能减小,即ppMNEE故选A。3.如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为0qq的带电粒子从圆周上的M点沿直径MON方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为1v,离开磁场.时速度方向偏转90;若射入磁场时的速度大小为2v,离开磁场时速度方向偏转60,不计重力,则12vv为()A.12B.33C.32D.3【答案】B【解析】【分析】【详解】根据题意做出粒子的圆心如图所示设圆形磁场区域的半径为R,根据几何关系有第一次的半径1rR第二次的半径23rR根据洛伦兹力提供向心力有2mvqvBr可得qrBvm所以112233vrvr故选B。4.医学治疗中常用放射性核素113In产生射线,而113In是由半衰期相对较长的113Sn衰变产生的。对于质量为0m的113Sn,经过时间t后剩余的113Sn质量为m,其0mtm图线如图所示。从图中可以得到113Sn的半衰期为()A.67.3dB.101.0dC.115.1dD.124.9d【答案】C【解析】【分析】【详解】由图可知从023mm到013mm恰好衰变了一半,根据半衰期的定义可知半衰期为182.4d67.3d115.1dT故选C。5.科学家对银河系中心附近的恒星S2进行了多年的持续观测,给出1994年到2002年间S2的位置如图所示。科学家认为S2的运动轨迹是半长轴约为1000AU(太阳到地球的距离为1AU)的椭圆,银河系中心可能存在超大质量黑洞。这项研究工作获得了2020年诺贝尔物理学奖。若认为S2所受的作用力主要为该大质量黑洞的引力,设太阳的质量为M,可以推测出该黑洞质量约为()A.4410MB.6410MC.8410MD.10410M【答案】B【解析】【分析】【详解】可以近似把S2看成匀速圆周运动,由图可知,S2绕黑洞的周期T=16年,地球的公转周期T0=1年,S2绕黑洞做圆周运动的半径r与地球绕太阳做圆周运动的半径R关系是1000rR地球绕太阳的向心力由太阳对地球的引力提供,由向心力公式可知2222()MmGmRmRRT解得太阳的质量为3204RMGT同理S2绕黑洞的向心力由黑洞对它的万有引力提供,由向心力公式可知2222()xMmGmrmrrT解得黑洞的质量为324xrMGT综上可得63.9010xMM故选B。6.水平桌面上,一质量为m的物体在水平恒力F拉动下从静止开始运动,物体通过的路程等于0s时,速度的大小为0v,此时撤去F,物体继续滑行02s的路程后停止运动,重力加速度大小为g,则()A.在此过程中F所做的功为2012mvB.在此过中F的冲量大小等于032mvC.物体与桌面间的动摩擦因数等于2004vsgD.F的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的2倍【答案】BC【解析】【分析】【详解】CD.外力撤去前,由牛顿第二定律可知1Fmgma①由速度位移公式有20102vas②外力撤去后,由牛顿第二定律可知2mgma③由速度位移公式有20202(2)vas④由①②③④可得,水平恒力20034mvFs动摩擦因数2004vgs滑动摩擦力20f04mvFmgs可知F的大小等于物体所受滑动摩擦力大小的3倍,故C正确,D错误;A.在此过程中,外力F做功为20034WFsmv故A错误;B.由平均速度公式可知,外力F作用时间00100202sstvv在此过程中,F的冲量大小是1032IFtmv故B正确。故选BC。7.四个带电粒子的电荷量和质量分别()qm,、(2)qm,、(33)qm,、()qm,它们先后以相同的速度从坐标原点沿x轴正方向射入一匀强电场中,电场方向与y轴平行,不计重力,下列描绘这四个粒子运动轨迹的图像中,可能正确的是()A.B.C.D.【答案】AD【解析】【分析】【详解】带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,加速度为qEam由类平抛运动规律可知,带电粒子的在电场中运动时间为0ltv离开电场时,带电粒子的偏转角的正切为200tanyxvatqElvvmv因为四个带电的粒子的初速相同,电场强度相同,极板长度相同,所以偏转角只与比荷有关,前面三种带电粒子带正电,第四种带电粒子带负电,所以第四个粒子与前面三个粒子的偏转方向不同;第一种粒子与第三种粒子的比荷相同,所以偏转角相同,轨迹相同,且与第四种粒子的比荷也相同,所以一、三、四粒子偏转角相同,但第四种粒子与前两个粒子的偏转方向相反;第二种粒子的比荷与第一、三种粒子的比荷小,所以第二种粒子比第一、三种粒子的偏转角小,但都还正电,偏转方向相同。故选AD。8.水平地面上有一质量为1m的长木板,木板的左明上有一质量为2m的物块,如图(a)所示。用水平向右的拉力F作用在物块上,F随时间t的变化关系如图(b)所示,其中1F、2F分别为1t、2t时刻F的大小。木板的加速度1a随时间t的变化关系如图(c)所示。已知木板与地面间的动摩擦因数为1,物块与木板间的动摩擦因数为2,假设最大静摩擦力均与相应的滑动摩擦力相等,重力加速度大小为g。则()A.111FmgB.2122211()()mmmFgmC.22112mmmD.20~t时间段物块与木板加速度相等【答案】BCD【解析】【分析】【详解】A.图(c)可知,t1时滑块木板一起刚在从水平滑动,此时滑块与木板相对静止,木板刚要滑动,此时以整体为对象有1112()Fmmg故A错误;BC.图(c)可知,t2滑块与木板刚要发生相对滑动,以整体为对象,根据牛顿第二定律,有211212()()Fmmgmma以木板为对象,根据牛顿第二定律,有221121()0mgmmgma解得在2122211()()mmmFgm12211mmm故BC正确;D.图(c)可知,0~t2这段时间滑块与木板相对静止,所以有相同的加速度,故D正确。故选BCD。三、非选择题:第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~16题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:9.某同学利用图(a)所示装置研究平抛运动的规律。实验时该同学使用频闪仪和照相机对做平抛运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔0.05s发出一次闪光,某次拍摄后得到的照片如图(b)所示(图中未包括小球刚离开轨道的影像)。图中的背景是放在竖直平面内的带有方格的纸板,纸板与小球轨迹所在平面平行,其上每个方格的边长为5cm。该同学在实验中测得的小球影像的高度差已经在图(b)完成下列填空:(结果均保留2位有效数字)(1)小球运动到图(b)中位置A时,其速度的水平分量大小为___________m/s,竖直分量大小为___________m/s;(2)根据图(b)中数据可得,当地重力加速度的大小为___________2m/s。【答案】(1).1.0(2).2.0(3).9.7【解析】【分析】【详解】(1)[1]因小球水平方向做匀速直线运动,因此速度为00.05m/s1.0m/s0.05xvt[2]竖直方向做自由落体运动,因此A点的竖直速度可由平均速度等于时间中点的瞬时速度求得28510m/s2.0m/s0.054yv(2)[3]由竖直方向的自由落体运动可得342124yyyygT代入数据可得29.7m/sg10.一实验小组利用图(a)所示的电路测量—电池的电动势E(约1.5V)和内阻r(小于2Ω)。图中电压表量程为1V,内阻380.0ΩVR:定值电阻020.0ΩR;电阻箱R,最大阻值为999.9Ω;S为开关。按电路图连接电路。完成下列填空:(1)为保护电压表,闭合开关前,电阻箱接入电路的电阻值可以选___________Ω(填“5.0”或“15.0”);(2)闭合开关,多次调节电阻箱,记录下阻值R和电压表的相应读数U;(3)根据图(a)所示电路,用R、0R、VR、E和r表示1U,得1U___________;(4)利用测量数据,做1RU图线,如图(b)所示:(5)通过图(b)可得E___________V(保留2位小数),r___________Ω(保留1位小数);(6)若将图(a)中的电压表当成理想电表,得到的电源电动势为E,由此产生的误差为100%EEE___________%。【答案】(1).15.0(2).0000()1VVVVRRRRrRERREERR(3).1.55(4).1.0(5).5【解析】【分析】【详解】(1)[1]为了避免电压表被烧坏,接通电路时电压表两端电压不能比电表满偏电压大,则由并联电路分压可得00VVUEURRRrRR代入数据解得7.5ΩR因此选15.0Ω。(3)[2]由闭合回路的欧姆定律可得00VVUEURrRRRR的化简可得000011VVVVRRRRRrUERREERR(5)[3][4]由上面公式可得00119VVRRkERRE,001119VVRRrrbEERREE由1RU图象计算可得10.034VΩk,10.68Vb代入可得1.55VE,1.0Ωr(6)[5]如果电压表为理想电压表,则可有00111rRUEERER则此时1'20Ek因此误差为0000112019100=5119kkk11.一篮球质量为0.60kgm,一运动员使其从距地面高度为11.8mh处由静止自由落下,反弹高度为21.2mh。若使篮球从距地面31.5mh的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球、球落地后反弹的高度也为1.5m。假设运动员拍球时对球的作用力为恒力,作用时间为0.20st;该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值不变。重力加速度大小取210m/sg,不计空气阻力。求:(1)运动员拍球过程中对篮球所做的功;(2)运动员拍球时对篮球的作用力的大小。【答案】(1)4.5JW;(2)9NF【解析】【分析】【详解】(1)第一次篮球下落的过程中由动能定理可得11Emgh篮球反弹后向上运动的过程由动能定理可得220Emgh第二次从1.5m的高度静止下落,同时向下拍球,在篮球反弹上升的过程中,由动能定理可得4400Emgh第二次从1.5m的高度静止下落,同时向下拍球,篮球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