1-2023新课标卷理综物理真题解析.pdf

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1、1202386481418192163014船上的人和水下的潜水员都能听见轮船的鸣笛声。声波在空气中和在水中传播时的()A波速和波长均不同C波长和周期均不同B频率和波速均不同D周期和频率均不同【答案】A【解析】声波在不同介质中频率和周期都不变,波长波速发生改变,所以选项 A 正确,BCD 错误。故选 A。15无风时,雨滴受空气阻力的作用在地面附近会以恒定的速率竖直下落。一质量为m的雨滴在地面附近以速率v下落高度的过程中,克服空气阻力做的功为(重力加速度大小为g)()A 0B mgC mv2 mgD mv2+mg【答案】B【解析】由于雨滴是匀速下落,所以受力平衡,空气阻力等于重力,f=mg,所以

2、客服空气阻力做的功为:wf=f=mg,所以选项 B 正确。故选 B。16铯原子基态的两个超精细能级之间跃迁发射的光子具有稳定的频率,铯原子钟利用的两能级的能量差量级为105eV,跃迁发射的光子的频率量级为(普朗克常量=6.63 1034J s,元电荷e=1.60 1019C)()A 103HzB 106HzC 109HzD 1012Hz【答案】C【解析】根据已知条件可得:E=105eV=1.6 1024J,根据光子能量表达式E=v,可推导出光子频率为:v=2.4109Hz,所以选项 C正确。故选 C。217 2023年5月,世界现役运输能力最大的货运飞船天舟六号,携带约5800 kg的物资进入

3、距离地面约400 km(小于地球同步卫星与地面的距离)的轨道,顺利对接中国空间站后近似做匀速圆周运动。对接后,这批物资()A质量比静止在地面上时小B所受合力比静止在地面上时小C所受地球引力比静止在地面上时大D做圆周运动的角速度大小比地球自转角速度大【答案】D【解析】A、由于物体的质量不随位置而改变,所以选项 A 错误;B、地球上物体与同步卫星角速度相同,由a=2r可得a地 a同,所以a空 a同 a地。由于F合=ma,故物体在空间站所受合力大于地面上所受合力,故 B 错误;C、根据F引=,且空间站r较大,可得F引较小,所以选项 C 错误;D、根据a=2r,由于a空a同,r空同,而地=同,可得空地

4、,所以选项 D正确。故选 D。18一电子和一粒子从铅盒上的小孔O竖直向上射出后,打到铅盒上方水平放置的屏幕P上的a和b两点,a点在小孔O的正上方,b点在a点的右侧,如图所示。已知粒子的速度约为电子速度的,铅盒与屏幕之间存在匀强电场和匀强磁场,则电场和磁场方向可能为()A电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向里B电场方向水平向左、磁场方向垂直纸面向外C电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向里D电场方向水平向右、磁场方向垂直纸面向外【答案】C【解析】3A 若a为电子轨迹,b为粒子轨迹,则只能电场方向水平向左,磁场方向垂直纸面向外,故选项 A错误;B 此时,对电子应有Fe 洛=evB,Fe 电=eE,F

5、e 洛=Fe 电,对粒子有F 洛=2eB,F电=2eE,此时,F 洛 F电,故粒子应向左偏,不满足题目情景,故 B 错;D 若a为粒子轨迹,b为电子轨迹,则只能电场方向水平向右,磁场方向垂直纸面向里,故选项 D错误;C 此时,对电子应有Fe 洛=evB,Fe 电=eE,Fe 洛 Fe 电,对粒子有F 洛=2eB,F电=2eE,此时,F洛=F电,故电子应向右偏,满足题目情景,故 C 正确。故选 C。19使甲、乙两条形磁铁隔开一段距离,静止于水平桌面上,甲的N极正对着乙的S极,甲的质量大于乙的质量,两者与桌面之间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,在它们相互接近过程中的任一时刻()A甲的速度大小比

6、乙的大B甲的动量大小比乙的小C甲的动量大小与乙的相等D甲和乙的动量之和不为零【答案】BD【解析】如图所示:A根据牛顿第二定律:a甲=Fmf甲1=Fm甲ug、a乙=Fmf2乙=Fm乙ug,由于m甲m乙,所以a甲v乙,所以选项 A错误;C 由于m甲 m乙,所以由于f1 f2,所以对于整个系统不满足动量守恒,所以甲的动量大小与乙的不相等,选项 C 错误;BD对于整个系统而言,由于f1 f2,合力方向向左,合冲量方向向左,所以合动量方向向左,显然甲的动量大小比乙的小。选项 BD正确。故选 BD。420一质量为1kg的物体在水平拉力的作用下,由静止开始在水平地面上沿x轴运动,出发点为x轴零点,拉力做的功

7、w与物体坐标x的关系如图所示,物体与水平地面间的动摩擦因数为 0.4,重力加速度大小取10m/s2。下列说法正确的是()A在x=1m时,拉力的功率为6WB在x=4m时,物体的动能为2JC从x=0运动到x=2m,物体克服摩擦力做的功为8JD从x=0运动到x=4m的过程中,物体的动量最大为2kg m/s【答案】BC【解析】由图像可知,w x图像的斜率就是拉力F,0 2m过程中拉力大小为6N,2 4m过程中拉力大小为3N,由牛顿第二定律可知,a1=2m/s2,a2=1m/s2,故02m过程中,物体做匀加速运动,2 4m过程中,物体做匀减速运动。A在x=1m时,由公式v21=2a1x1,解得v1=2m

8、/s,此时拉力的功率P=Fv=12W,故 A错误;B在x=4m时,物体的动能Ek=w总 fx4=18 16=2J,故 B 正确;C从x=0运动到x=2m,物体克服摩擦力做的功wf=fx2=8J,故 C 正确;D从x=0运动到x=4m的过程中,物体在x=2m 时速度最大,由v22=2a1x2,解得v2=22m/s,此时物体的动量p2=mv2=22kg,故 D 错误。故选:BC。21如图,一封闭着理想气体的绝热汽缸置于水平地面上,用轻弹簧连接的两绝热活塞将汽缸分为f、g、三部分,活塞与汽缸壁间没有摩擦。初始时弹簧处于原长,三部分中气体的温度、体积、压强均相等。现通过电阻丝对f中的气体缓慢加热,停止

9、加热并达到稳定后()A中的气体内能增加C f与中的气体温度相等B f与g中的气体温度相等D f与中的气体压强相等【答案】AD【解析】对f加热,则f中气体温度升高,体积增加,此时f挤压g、,而g、中均为绝热气体,故g、体积均减小,压强增大,弹簧弹力增加。A当f右侧活塞向右移动时,对g、均做正功,故g、中的气体温度升高,内能增加,故 A正确;5D当系统稳定时,满足pfS=pgS+F=phS,则此时f与中的气体压强相等,故 D 正确;CD由于体积变小,温度升高,且pfS=pgS+F=phS,故V Vg Vf,由理想气体状态方程可知=,所以TTf,故 C 错误;B由理想气体状态方程可知=,由于pg p

10、f,Vg Vf,故Tg R1),再次将开关 S 与“1”端相接,再次记录电流随时间的变化情况。两次得到的电流I随时间t变化如图(b)中曲线所示,其中实线是电阻箱阻值为_(填“R1”或“R2”)时的结果,曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的_(填“电压”或“电荷量”)。【答案】(1)正极(2)C(3)R2电荷量【解析】(1)多用电表应满足电流“红进黑出”,因此红表笔与电源的正极相连;6(2)电容器放电过程中,电流由大逐渐变小,则小灯泡迅速变亮,然后亮度逐渐减小至熄灭;(3)实线表示充电慢,用时长,故接入的电阻应该为大的电阻,即R2,因此实线表示接入电阻为R2;根据公式I=,则I t图

11、像的线下面积表示电荷量。23(12分)一学生小组做“用单摆测量重力加速度的大小”实验。(1)用实验室提供的螺旋测微器测量摆球直径。首先,调节螺旋测微器,拧动微调旋钮使测微螺杆和测砧相触时,发现固定刻度的横线与可动刻度上的零刻度线未对齐,如图(a)所示,该示数为_mm;螺旋测微器在夹有摆球时示数如图(b)所示,该示数为_mm,则摆球的直径为_mm。(2)单摆实验的装置示意图如图(c)所示,其中角度盘需要固定在杆上的确定点O 处,摆线在角度盘上所指的示数为摆角的大小。若将角度盘固定在 O 点上方,则摆线在角度盘上所指的示数为5。时,实际摆角_5。(填“大于”或“小于”)。(3)某次实验所用单摆的摆

12、线长度为 81.50cm,则摆长为_cm。实验中观测到从摆球第 1次经过最低点到第 61 次经过最低点的时间间隔为 54.60s,则此单摆周期为_s,该小组测得的重力加速度大小为_m/s2。(结果均保留 3 位有效数字,2取 9.870)【答案】(1)0.006(0.007 也可)20.035(20.03420.036 均给分)20.029(20.02820.030 均给分)(2)大于(3)82.51.829.83【解析】(1)图(a)读数为 0+0.60.01mm=0.0006mm(0.007mm 也可);图(b)20+3.50.01mm=20.035mm(20.03420.036 均给分)

13、;则摆球的直径为 20.035-0.0006=20.029mm(20.02820.030 均给分)(2)若角度盘上移则形成下图所示图样,则实际摆角大于5。7(3)摆长=摆线长度+半径,代入数据计算可得摆长为 82.5cm;小球从第 1 次到 61 次经过最低点经过了 30 个周期,则T=1.82s;根据单摆周期公式T=2几 可得 g=4冗T22L=9.83m/s2。24(10分)将扁平的石子向水面快速抛出,石子可能会在水面上一跳一跳地飞向远方,俗称“打水漂”。要使石子从水面跳起产生“水漂”效果,石子接触水面时的速度方向与水面的夹角不能大于e。为了观察到“水漂”,一同学将一石子从距水面高度为处水

14、平抛出,抛出速度的最小值为多少?(不计石子在空中飞行时的空气阻力,重力加速度大小为g)【答案】抛出时的最小速度为【解析】石子做平抛运动,落到水面时竖直方向的速度:v2y=2g,得:vy=2g又由题意可知,速度夹角:tane,则初速度:v0,即抛出时的最小速度为2g。tane25(14分)密立根油滴实验的示意图如图所示。两水平金属平板上下放置,间距固定,可从上板中央的小孔向两板间喷入大小不同、带电量不同、密度相同的小油滴。两板间不加电压时,油滴a、b在重力和空气阻力的作用下竖直向下匀速运动,速率分别为v0、;两板间加上电压后(上板为正极),这两个油滴很快达到相同的速率,均竖直向下匀速运动。油滴可

15、视为球形,所受空气阻力大小与油滴8半径、运动速率成正比,比例系数视为常数。不计空气浮力和油滴间的相互作用。(1)求油滴a和油滴b的质量之比;(2)判断油滴a和油滴b所带电荷的正负,并求a、b所带电荷量的绝对值之比。【答案】(1)油滴a和油滴b的质量之比为=;(2)油滴a带负电,油滴b带负电;a、b所带电荷量的绝对值之比为=。【解析】(1)由题意,设空气阻力为:f=kTv,则无电压时,有:油滴a:mag=kTav0、油滴b:mbg=kTb,又 m=冗T3,可得:=,=(2)由题可知加电压后,油滴a做减速运动,油滴b做加速运动,直到两者共速,所以油滴a受到向上的电场力,油滴b受到向下的电场力,故油

16、滴a带负电,油滴b带负电。油滴a:mag=kTa+qaE、油滴b:mbg+qbE=kTb,可得:=926(20分)一边长为L、质量为m的正方形金属细框,每边电阻为R0,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上。宽度为2L的区域内存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,两虚线为磁场边界,如图(a)所示。(1)使金属框以一定的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的左、右边框始终与磁场边界平行,金属框完全穿过磁场区域后,速度大小降为它初速度的一半,求金属框的初速度大小。(2)在桌面上固定两条光滑长直金属导轨,导轨与磁场边界垂直,左端连接电阻R1=2R0,导轨电阻可忽略,金属框置于导轨上,如图

17、(b)所示。让金属框以与(1)中相同的初速度向右运动,进入磁场。运动过程中金属框的上、下边框处处与导轨始终接触良好。求在金属框整个运动过程中,电阻R1产生的热量。【答案】(1)v0=;(2)QR1=【解析】(1)设金属框的初速度为v0,则金属框的末速度v1=,设向右为正方向。金属框进入磁场时,有E=BLv0,I=,F=BIL,联立解得F=,金属框在磁场运动过程满足F t=mv1 mv0,即=m,将x=2L代入,解得v0=。(2)设金属框的初速度为v0,则金属框进入磁场后的末速度为v1,向右为正方向。由于导轨电阻可忽略,此时金属框上下部分被短路,故电路中的总电阻R总=R0+=。10则有F t=mv1 mv0,即 B2RL2总x=mv1 mv0,解得v1=0,所以金属框最终处于静止状态。由能量守恒可知,整个过程中的生热量Q总=mv20=,所以QR1=Q总=;

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