1、 1 湖南省湖南省 2022 年普通高中学业水平选择性考试物理年普通高中学业水平选择性考试物理试卷试卷 一、选择题:本题共一、选择题:本题共 6 小题,每小题小题,每小题 4 分,共分,共 24 分。分。 1. 关于原子结构和微观粒子波粒二象性,下列说法正确的是() A. 卢瑟福的核式结构模型解释了原子光谱的分立特征 B. 玻尔的原子理论完全揭示了微观粒子运动的规律 C. 光电效应揭示了光的粒子性 D. 电子束穿过铝箔后的衍射图样揭示了电子的粒子性 【答案】C 【解析】 【详解】A波尔的量子化模型很好地解释了原子光谱的分立特征,A错误; B玻尔的原子理论成功的解释了氢原子的分立光谱,但不足之处
2、,是它保留了经典理论中的一些观点,如电子轨道的概念,还不成完全揭示微观粒子的运动规律,B错误; C光电效应揭示了光的粒子性,C正确; D 电子束穿过铝箔后的衍射图样, 证实了电子的波动性, 质子、 中子及原子、 分子均具有波动性, D错误。 故选 C。 2. 如图,四根完全相同的均匀带正电绝缘长棒对称放置在长方体的四条长边 a、b、c、d 上。移去 a 处的绝缘棒,假定另外三根绝缘棒电荷分布不变。关于长方体几何中心 O点处电场强度方向和电势的变化,下列说法正确的是() A. 电场强度方向垂直指向 a,电势减小 B. 电场强度方向垂直指向 c,电势减小 C. 电场强度方向垂直指向 a,电势增大
3、D. 电场强度方向垂直指向 c,电势增大 【答案】A 【解析】 【详解】根据对称性可知,移去 a处的绝缘棒后,电场强度方向垂直指向 a,再根据电势的叠加原理,单个 2 点电荷在距其 r处的电势为 qkr(取无穷远处电势零) 现在撤去 a 处的绝缘棒后,q减小,则 O点的电势减小。 故选 A。 3. 如图(a) ,直导线 MN被两等长且平行的绝缘轻绳悬挂于水平轴 OO上,其所在区域存在方向垂直指向OO的磁场,与 OO距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化,其截面图如图(b)所示。导线通以电流 I,静止后,悬线偏离竖直方向的夹角为 。下列说法正确的是() A. 当导线静止在图(a)右侧位置
4、时,导线中电流方向由 N 指向 M B. 电流 I增大,静止后,导线对悬线的拉力不变 C. tan与电流 I成正比 D. sin与电流 I 成正比 【答案】D 【解析】 【详解】A当导线静止在图(a)右侧位置时,对导线做受力分析有 3 可知要让安培力为图示方向,则导线中电流方向应由 M指向 N,A错误; BCD由于与 OO距离相等位置的磁感应强度大小相等且不随时间变化,有 sinBILmg,FT=mgcos 则可看出 sin与电流 I成正比,当 I增大时 增大,则 cos减小,静止后,导线对悬线的拉力 FT减小,BC错误、D正确。 故选 D。 4. 1932 年,查德威克用未知射线轰击氢核,发
5、现这种射线是由质量与质子大致相等的中性粒子(即中子)组成。如图,中子以速度0v分别碰撞静止的氢核和氮核,碰撞后氢核和氮核的速度分别为1v和2v。设碰撞为弹性正碰,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( ) A. 碰撞后氮核的动量比氢核的小 B. 碰撞后氮核的动能比氢核的小 C. 2v大于1v D. 2v大于0v 【答案】B 【解析】 【详解】设中子的质量为m,氢核的质量为m,氮核的质量为14m,设中子和氢核碰撞后中子速度为3v,由动量守恒定律和能量守恒定律可得 301mvmvmv 222013111222mvmvmv 联立解得 10vv 设中子和氮核碰撞后中子速度为4v,由动量守恒定律和能量守恒
6、定律可得 4 02414mvmvmv 22202411114222mvmvmv 联立解得 20215vv 可得 102vvv 碰撞后氢核的动量为 H10pmvmv 氮核的动量为 0N2281415mvpmv 可得 NHpp 碰撞后氢核的动能为 H22k101122Emvmv 氮核的动能为 N220k2281142225mvEmv 可得 HNkkEE 故 B 正确,ACD 错误。 故选 B。 5. 2022 年北京冬奥会跳台滑雪空中技巧比赛场地边,有一根系有飘带的风力指示杆,教练员根据飘带的形态提示运动员现场风力的情况。若飘带可视为粗细一致的匀质长绳,其所处范围内风速水平向右、大小恒定且不随高度
7、改变。当飘带稳定时,飘带实际形态最接近的是( ) 5 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】 飘带上任意选取一点P, 以P点及P点以下的部分飘带为研究对象, 设飘带总长 L, 飘带宽度为 d,质量为 m,P点距离飘带下端距离 x,P点以下的部分飘带受到的重力与风力分别为 xmgGxL,2Fkxdv 则重力与风力的的合力与水平方向的夹角为 2xxtanFkv dLGmg 根据题中数据可得,tan恒定,则P点以下的部分飘带的受到的重力与风力的合力方向不变,则 P 点上方飘带对其拉力方向不变。 故选 A。 6. 如图,理想变压器原、副线圈总匝数相同,滑动触头1P初始位置在副线圈正中间
8、,输入端接入电压有效值恒定的交变电源。 定值电阻1R的阻值为R, 滑动变阻器2R的最大阻值为9R, 滑片2P初始位置在最右端。理想电压表 V 的示数为U,理想电流表 A 的示数为I。下列说法正确的是( ) A. 保持1P位置不变,2P向左缓慢滑动的过程中,I减小,U不变 B. 保持1P位置不变,2P向左缓慢滑动的过程中,1R消耗的功率增大 C. 保持2P位置不变,1P向下缓慢滑动的过程中,I减小,U增大 D. 保持2P位置不变,1P向下缓慢滑动的过程中,1R消耗的功率减小 6 【答案】B 【解析】 【详解】AB由题意可知,原副线圈的匝数比为2,则副线圈的电流为2I,根据欧姆定律可得副线圈的电压
9、有效值为 212UIR 则变压器原线圈的电压有效值为 12124UUIR 设输入交流电的电压有效值为0U,则 0124UIRIR 可得 0124UIRR 保持1P位置不变,2P向左缓慢滑动的过程中,I不断变大,根据欧姆定律 14UIR 可知变压器原线圈的电压有效值变大,输入电压有效值不变,则2R两端的电压不断变小,则电压表示数U变小,原线圈的电压电流都变大,则功率变大,根据原副线圈的功率相等,可知1R消耗的功率增大,故 B正确,A错误; CD设原副线圈的匝数比为n,同理可得 211Un IR 则 2012Un IRIR 整理可得 0212UIn RR 保持2P位置不变,1P向下缓慢滑动的过程中
10、,n不断变大,则I变小,对2R由欧姆定律可知 2UIR 7 可知U不断变小,根据原副线圈的功率相等可知1R消耗的功率 002110221212()UU RPIUUn RRn RR 整理可得 20122212212UPRn RRn R 可知3n时,1R消耗的功率有最大值,可知1R消耗的功率先增大,后减小,故 CD 错误。 故选 B。 二、选择题:本题共二、选择题:本题共 4 小题,每小题小题,每小题 5 分,共分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得合题目要求。全部选对的得 5 分,选对但不全的得分,选对但不全的得 3 分
11、,有选错的得分,有选错的得 0 分。分。 7. 神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆。 某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况, 将其运动简化为竖直方向的直线运动, 其v t图像如图所示。设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是( ) A. 在10 t时间内,返回舱重力的功率随时间减小 B. 在10 t时间内,返回舱的加速度不变 C. 在21tt时间内,返回舱的动量随时间减小 D. 在23tt时间内,返回舱的机械能不变 【答案】AC 【解析】 【详解】A重力的功率为 8 Pmgv 由图可知在 0t1时间内,返
12、回舱的速度随时间减小,故重力的功率随时间减小,故 A 正确; B根据 v-t图像的斜率表示加速度可知在 0t1时间内返回舱的加速度减小,故 B 错误; C在 t1t2时间内由图像可知返回舱的速度减小,故可知动量随时间减小。故 C 正确; D在 t2t3时间内,由图像可知返回舱的速度不变,则动能不变,但由于返回舱高度下降,重力势能减小,故机械能减小,故 D错误。 故选 AC。 8. 如图,火星与地球近似在同一平面内,绕太阳沿同一方向做匀速圆周运动,火星的轨道半径大约是地球的 1.5 倍。地球上的观测者在大多数的时间内观测到火星相对于恒星背景由西向东运动,称为顺行;有时观测到火星由东向西运动,称为
13、逆行。当火星、地球、太阳三者在同一直线上,且太阳和火星位于地球两侧时,称为火星冲日。忽略地球自转,只考虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是( ) A. 火星的公转周期大约是地球的827倍 B. 在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为顺行 C. 在冲日处,地球上的观测者观测到火星的运动为逆行 D. 在冲日处,火星相对于地球的速度最小 【答案】CD 【解析】 【详解】A由题意根据开普勒第三定律可知 3322=rrTT火地地火 火星轨道半径大约是地球轨道半径的 1.5 倍,则可得 278TT地火 9 故 A 错误; BC根据 22MmvGmrr 可得 GMvr 由于火星轨道半径大于地球轨道半径,
14、故火星运行线速度小于地球运行线速度,所以在冲日处火星相对于地球由东向西运动,为逆行,故 B 错误,C正确; D由于火星和地球运动的线速度大小不变,在冲日处火星和地球速度方向相同,故相对速度最小,故 D正确。 故选 CD。 9. 球形飞行器安装了可提供任意方向推力的矢量发动机,总质量为M。飞行器飞行时受到的空气阻力大小与其速率平方成正比(即2Fkv阻,k为常量) 。当发动机关闭时,飞行器竖直下落,经过一段时间后,其匀速下落的速率为10m/s;当发动机以最大推力推动飞行器竖直向上运动,经过一段时间后,飞行器匀速向上的速率为5m/s。重力加速度大小为g,不考虑空气相对于地面的流动及飞行器质量的变化,
15、下列说法正确的是( ) A. 发动机的最大推力为1.5Mg B. 当飞行器以5m/s匀速水平飞行时,发动机推力的大小为174Mg C. 发动机以最大推力推动飞行器匀速水平飞行时,飞行器速率为5 3m/s D. 当飞行器以5m/s的速率飞行时,其加速度大小可以达到3g 【答案】BC 【解析】 【详解】A飞行器关闭发动机,以 v1=10m/s匀速下落时,有 21100Mgkvk 飞行器以 v2=5m/s向上匀速时,设最大推力为 Fm 2m225FMgkvMgk 10 联立可得 m1.25FMg,100Mgk A 错误; B飞行器以 v3=5m/s匀速水平飞行时 223174FMgkvMg B正确;
16、 C发动机以最大推力推动飞行器匀速水平飞行时 222m434fFMgMgkv 解得 45 3m/sv C正确; D当飞行器最大推力向下,以 v5=5m/s的速率向上减速飞行时,其加速度向下达到最大值 2m5mFMgkvMa 解得 am=2.5g D 错误。 故选 BC。 10. 如图,间距1mL 的 U 形金属导轨,一端接有0.1的定值电阻R,固定在高0.8mh的绝缘水平桌面上。质量均为0.1kg的匀质导体棒 a 和 b静止在导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为0.1,与导轨间的动摩擦因数均为 0.1(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力) ,导体棒a距离导轨最右端1.7
17、4m。整个空间存在竖直向下的匀强磁场(图中未画出) ,磁感应强度大小为0.1T。用0.5NF 沿导轨水平向右的恒力拉导体棒 a,当导体棒 a运动到导轨最右端时,导体棒 b 刚要滑动,撤去F,导体棒 a离开导轨后落到水平地面上。重力加速度取210m/s,不计空气阻力,不计其他电阻,下列说法正确的是( ) 11 A. 导体棒 a离开导轨至落地过程中,水平位移为0.6m B. 导体棒 a离开导轨至落地前,其感应电动势不变 C. 导体棒 a在导轨上运动的过程中,导体棒 b 有向右运动的趋势 D. 导体棒 a在导轨上运动的过程中,通过电阻R的电荷量为0.58C 【答案】BD 【解析】 【详解】C导体棒
18、a 在导轨上向右运动,产生的感应电流向里,流过导体棒 b 向里,由左手定则可知安培力向左,则导体棒 b 有向左运动的趋势,故错误; A导体棒 b 与电阻 R并联,有 2BLvIRR 当导体棒 a 运动到导轨最右端时,导体棒 b刚要滑动,有 2IBLmg 联立解得 a 棒的速度为 3m/sv a 棒做平抛运动,有 xvt 212hgt 联立解得导体棒 a离开导轨至落地过程中水平位移为 1.2mx 故 A 错误; B导体棒 a离开导轨至落地前做平抛运动,水平速度切割磁感线,则产生的感应电动势不变,故 B 正确; D导体棒 a 在导轨上运动的过程中,通过电路的电量为 12 0.1 1 1.74C1.
19、16C10.152BLxqItRR 导体棒 b与电阻 R 并联,流过的电流与电阻成反比,则通过电阻R的电荷量为 0.58C2Rqq 故 D 正确。 故选 BD。 三、非选择题:共三、非选择题:共 56 分。第分。第 1114 题为必考题,每个试题考生都必须作答。第题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 15、16题为选题为选考题,考生根据要求作答。考题,考生根据要求作答。 11. 小圆同学用橡皮筋、同种一元硬币、刻度尺、塑料袋、支架等,设计了如图(a)所示的实验装置,测量冰墩墩玩具的质量。主要实验步骤如下: (1)查找资料,得知每枚硬币的质量为6.05g; (2)将硬币以 5枚为一组逐次加入塑
20、料袋,测量每次稳定后橡皮筋的长度l,记录数据如下表: 序号 1 2 3 4 5 硬币数量n/枚 5 10 15 20 25 长度/cml 10.51 12.02 13.54 15.05 16.56 (3)根据表中数据在图(b)上描点,绘制图线;_ 13 (4)取出全部硬币,把冰墩墩玩具放入塑料袋中,稳定后橡皮筋长度的示数如图(c)所示,此时橡皮筋的长度为_cm; (5)由上述数据计算得冰墩墩玩具的质量为_g(计算结果保留 3位有效数字) 。 【答案】 . 见解析 . 15.35 . 127 【解析】 【详解】 (3)1根据表格标点连线如图 (4)2由图可知刻度尺的分度值为 1mm,故读数15.
21、35cml ; (5)3设橡皮筋的劲度系数为 k,原长为 x0,则 14 110nmgk lx 250n mgk lx 设冰墩墩的质量为 m1,则有 10m gk lx 联立各式代入数据可得142.69gm 。 12. 小梦同学自制了一个两挡位(“1”“10”)的欧姆表,其内部结构如图所示,0R为调零电阻(最大阻值为0mR) ,sR、mR、nR为定值电阻(0msmnRRRR) ,电流计 G的内阻为GG()sRRR。用此欧姆表测量一待测电阻的阻值,回答下列问题: (1)短接,将单刀双掷开关S与m接通,电流计 G示数为mI;保持电阻0R滑片位置不变,将单刀双掷开关S与n接通,电流计 G 示数变为n
22、I,则mI_nI(填“大于”或“小于”) ; (2)将单刀双掷开关S与n接通,此时欧姆表的挡位为_(填“1”或“10”) ; (3)若从“1”挡位换成“10”挡位,调整欧姆零点(欧姆零点在电流计 G满偏刻度处)时,调零电阻0R的滑片应该_调节(填“向上”或“向下”) ; (4)在“10”挡位调整欧姆零点后,在间接入阻值为100定值电阻1R,稳定后电流计 G的指针偏转到满偏刻度的23; 取走1R, 在间接入待测电阻xR, 稳定后电流计 G的指针偏转到满偏刻度的13,则xR _。 【答案】 . 大于 . 10 . 向上 . 400 【解析】 【详解】 (1) 1根据题意可知mnRR, 所以开关拨向
23、m时电路的总电阻小于开关拨向n时电路的总电阻, 15 电源电动势E不变,根据EIR总可知mnII; (2)2当开关拨S向n时,全电路的总电阻较大,中值电阻较大,能够接入待测电阻的阻值也更大,所以开关拨S向n时对应欧姆表的挡位倍率较大,即10; (3)3从“1”挡位换成“10”挡位,即开关S从m拨向n,全电路电阻增大,干路电流减小,短接时,为了使电流表满偏,则需要增大通过电流计G所在支路的电流,所以需要将0R的滑片向上调节; (4)4在“10”挡位,电路图结构简化如图 第一次,当短接,全电路的总电阻为 G00G0()nmRRRRRRR下上 通过干路的电流为 EIR 电流表满偏,根据并联电路中电流
24、之比等于电阻反比可知 0GGG0RIIIRR下上 第二次,之间接入1100R ,全电路总电阻为1RR,通过干路的电流为 11EIRR 电流表偏转了量程的23,则 G0G01G2323IRRRII下上 结合第一次和第二次解得 12200RR 第三次,之间接入xR,全电路总电阻为1xRR,通过干路的电流为 16 1xxEIRR 电流表偏转了量程的13,则 G0G0G1313xIRRRII下上 结合第二次和第三次,解得 12400 xRRR 13. 如图,两个定值电阻的阻值分别为1R和2R,直流电源的内阻不计,平行板电容器两极板水平放置,板间距离为d,板长为3d,极板间存在方向水平向里的匀强磁场。质
25、量为m、带电量为q的小球以初速度v沿水平方向从电容器下板左侧边缘A点进入电容器,做匀速圆周运动,恰从电容器上板右侧边缘离开电容器。此过程中,小球未与极板发生碰撞,重力加速度大小为g,忽略空气阻力。 (1)求直流电源的电动势0E; (2)求两极板间磁场的磁感应强度B; (3)在图中虚线的右侧设计一匀强电场,使小球离开电容器后沿直线运动,求电场强度的最小值E。 【答案】 (1)122()mgd RRqR; (2)2mvdq; (3)2mgq 【解析】 【详解】 (1)小球在电磁场中作匀速圆周运动,则电场力与重力平衡,可得 Eqmg 2R两端的电压 2UEd 17 根据欧姆定律得 02212EURR
26、R 联立解得 1202()mgd RREqR (2)如图所示 设粒子在电磁场中做圆周运动的半径为r,根据几何关系 222()( 3 )rddr 解得 2rd 根据 2vqvBmr 解得 2mvBdq (3)由几何关系可知,射出磁场时,小球速度方向与水平方向夹角为60,要使小球做直线运动,当小球所受电场力与小球重力在垂直小球速度方向的分力相等时,电场力最小,电场强度最小,可得 cos60Eqmg 解得 2mgEq 18 14. 如图(a) ,质量为 m篮球从离地 H高度处由静止下落,与地面发生一次非弹性碰撞后反弹至离地 h的最高处。 设篮球在运动过程中所受空气阻力的大小是篮球所受重力的倍 (为常
27、数且0HhHh) ,且篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,重力加速度大小为 g。 (1)求篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比; (2)若篮球反弹至最高处 h时,运动员对篮球施加一个向下的压力 F,使得篮球与地面碰撞一次后恰好反弹至 h 的高度处,力 F 随高度 y 的变化如图(b)所示,其中0h已知,求0F的大小; (3)篮球从 H高度处由静止下落后,每次反弹至最高点时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短) ,瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量 I,经过 N次拍击后篮球恰好反弹至 H高度处,求冲量 I 的大小。 【答案】 (1)(1)=(1)hkH; (2)002(1)()=m
28、gHhFhh; (3)11() (1)2()NNhhHImHhghhHHH 【解析】 【详解】 (1)篮球下降过程中根据牛顿第二定律有 mg - mg=ma下 再根据匀变速直线运动的公式,下落的过程中有 v下2= 2a下H 篮球反弹后上升过程中根据牛顿第二定律有 mg + mg=ma上 再根据匀变速直线运动的公式,上升的过程中有 19 v上2= 2a上h 则篮球与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比 (1)=(1)vhkvH上下 (2)若篮球反弹至最高处 h时,运动员对篮球施加一个向下的压力 F,则篮球下落过程中根据动能定理有 200122hhmghFmghmv下 篮球反弹后上升过程中根据动能定理
29、有 210(2mghmghm kv下) 联立解得 002(1)()=mgHhFhh (3)由(1)问可知篮球上升和下降过程中的加速度分别为 a下= (1 )g(方向向下) a上= (1 + )g(方向向下) 由题知运动员拍击一次篮球(拍击时间极短) ,瞬间给其一个竖直向下、大小相等的冲量 I,由于拍击时间极短,则重力的冲量可忽略不计,则根据动量定理有 I=mv 即每拍击一次篮球将给它一个速度 v。 拍击第 1次下降过程有 v12 - v2= 2(1 )gh0 上升过程有 (kv1)2= 2(1 + )gh1 代入 k 后,下降过程有 v12 - v2= 2(1 )gh0 上升过程有 hv12=
30、 2(1 )gHh1 联立有 2211100()()()2 (1)2 (1)hvhhvhhhHgHHg 20 拍击第 2次,同理代入 k后,下降过程有 v22 - v2= 2(1 )gh1 上升过程有 hv22= 2(1 )gHh2 联立有 221()2 (1)hvhhHg 再将 h1代入 h2有 2222120()()()2 (1)2 (1)hhvhvhhHHgHg 拍击第 3次,同理代入 k后,下降过程有 v32 - v2= 2(1 )gh2 上升过程有 hv32= 2(1 )gHh3 联立有 232()(1)2hvhhHg 再将 h2代入 h3有 222332130()()()()2 (
31、1)2 (1)2 (1)hhvhvhvhhHHgHgHg 直到拍击第 N 次,同理代入 k后,下降过程有 vN2 - v2= 2(1 )ghN - 1 上升过程有 hvN2= 2(1 )gHhN 联立有 21()2 (1)NNhvhhHg 将 hN-1代入 hN有 222110()()()()2 (1)2 (1)2 (1)NNNNhhvhvhvhhHHgHgHg 21 其中 hN=H,h0=h 则有 12()()2 (1)1NNhhhvHHHhhHgH 则 11() (1)2()NNhhHImHhghhHHH 15. 利用“涡流效应”可实现冷热气体的分离。如图,一冷热气体分离装置由喷嘴、涡流室
32、、环形管、分离挡板和冷热两端管等构成。 高压氮气由喷嘴切向流入涡流室中, 然后以螺旋方式在环形管中向右旋转前进,分子热运动速率较小的气体分子将聚集到环形管中心部位,而分子热运动速率较大的气体分子将聚集到环形管边缘部位。气流到达分离挡板处时,中心部位气流与分离挡板碰撞后反向,从 A 端流出,边缘部位气流从 B端流出。下列说法正确的是( ) A. A端为冷端,B端为热端 B. A 端流出的气体分子热运动平均速率一定小于 B端流出的 C. A 端流出的气体内能一定大于 B 端流出的 D. 该装置气体进出过程满足能量守恒定律,但违背了热力学第二定律 E. 该装置气体进出的过程既满足能量守恒定律,也满足
33、热力学第二定律 【答案】ABE 【解析】 【详解】A. 依题意,中心部位为热运动速率较低的气体,与挡板相作用后反弹,从 A端流出,而边缘部份热运动速率较高的气体从 B 端流出;同种气体分子平均热运动速率较大、其对应的温度也就较高,所以 A 22 端为冷端、B端为热端,故 A 正确; B依题意,A端流出的气体分子热运动速率较小,B 端流出的气体分子热运动速率较大,所以从 A 端流出的气体分子热运动平均速度小于从 B端流出的,故 B正确; CA端流出的气体分子热运动速率较小,B端流出的气体分子热运动速率较大,则从 A端流出的气体分子平均动能小于从 B 端流出的气体分子平均动能,内能的多少还与分子数
34、有关;依题意,不能得出从 A端流出的气体内能一定大于从 B 端流出的气体内能,故 C错误; DE该装置将冷热不均气体的进行分离,喷嘴处有高压,即通过外界做功而实现的,并非是自发进行的,没有违背热力学第二定律;温度较低的从 A 端出、较高的从 B端出,也符合能量守恒定律,故 D错误,E正确。 故选 ABE。 16. 如图,小赞同学设计了一个液体拉力测量仪。一个容积09.9VL的导热汽缸下接一圆管,用质量190gm 、横截面积210cmS的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与圆管壁间摩擦不计。活塞下端用轻质细绳悬挂一质量210gm 的 U形金属丝,活塞刚好处于 A 位置。将金属丝部分浸入待测液体中,
35、缓慢升起汽缸,使金属丝从液体中拉出,活塞在圆管中的最低位置为 B。已知 A、B 间距离10cmh ,外界大气压强501.01 10 Pap ,重力加速度取210m/s,环境温度保持不变,求: (1)活塞处于 A位置时,汽缸中气体压强1p; (2)活塞处于 B位置时,液体对金属丝拉力 F的大小。 【答案】 (1)5110 Pap ; (2)1NF 【解析】 23 【详解】 (1)将活塞与金属丝视为一整体,因平衡则有 0112()p Sp Smm g 代入数据解得 5110 Pap (2)当活塞在 B位置时,汽缸内压强为 p2,则有 1020()pVp VSh 代入数据解得 429.9 10 Pa
36、p 将活塞与金属丝视为一整体,因平衡则有 0212()p Sp Smm gF 联立解得 1NF 17. 下端附着重物的粗细均匀木棒,竖直浮在河面,在重力和浮力作用下,沿竖直方向做频率为1Hz的简谐运动:与此同时,木棒在水平方向上随河水做匀速直线运动,如图(a)所示。以木棒所受浮力 F为纵轴,木棒水平位移 x 为横轴建立直角坐标系,浮力 F 随水平位移 x 的变化如图(b)所示。已知河水密度为,木棒横截面积为 S,重力加速度大小为 g。下列说法正确的是( ) A. x 从0.05m到0.15m的过程中,木棒的动能先增大后减小 B. x从0.21m到0.25m的过程中,木棒加速度方向竖直向下,大小
37、逐渐变小 C. 0.35mx和0.45mx时,木棒的速度大小相等,方向相反 D. 木棒在竖直方向做简谱运动的振幅为122FFSg E. 木棒的运动为向 x轴正方向传播的机械横波,波速为0.4m/s 24 【答案】ABD 【解析】 【详解】A由简谐运动的对称性可知,0.1m、0.3m、0.5m时木棒处于平衡位置;则 x从0.05m到0.15m的过程中,木棒从平衡位置下方向上移动,经平衡位置后到达平衡位置上方,速度先增大后减小,所以动能先增大后减小,A正确; Bx 从0.21m到0.25m的过程中,木棒从平衡位置上方靠近最大位移处向下运动(未到平衡位置) ,加速度竖直向下,大小减小,B正确; C0
38、.35mx和0.45mx时,由图像的对称性知浮力大小相等,说明木棒在同一位置,竖直方向速度大小相等,速度方向相反,而两时刻木棒水平方向速度相同,所以合速度大小相等,方向不是相反,C错误; D木棒在竖直方向的简谐运动可类比于竖直方向的弹簧振子,设木棒长度为 L,回复力系数为 k,平衡位置时木棒重心在水面下方0 x,则有 02LgSxMg 木棒重心在平衡位置上方最大位移 A处时 202LMgFMggSxkAA 木棒重心在平衡位置下方最大位移 A处时 102LFMggSxMgkAA 可解得 kgS,122FFASg D 正确; E木棒上各质点相对静止随木棒一起运动,不能看成向 x 轴正方向传播的机械
39、横波,E 错误。 故选 ABD。 18. 如图,某种防窥屏由透明介质和对光完全吸收的屏障构成,其中屏障垂直于屏幕平行排列,可实现对像素单元可视角度的控制 (可视角度定义为某像素单元发出的光在图示平面内折射到空气后最大折射角的2 倍) 。透明介质的折射率2n,屏障间隙0.8mmL。发光像素单元紧贴屏下,位于相邻两屏障的正中间不考虑光的衍射。 25 (1)若把发光像素单元视为点光源,要求可视角度控制为 60 ,求屏障的高度 d; (2)若屏障高度1.0mmd ,且发光像素单元的宽度不能忽略,求像素单元宽度 x 最小为多少时,其可视角度刚好被扩为 180 (只要看到像素单元的任意一点,即视为能看到该
40、像素单元) 。 【答案】 (1)1.55mm; (2)0.35mm 【解析】 【详解】 (1) 发光像素单元射到屏障上的光被完全吸收, 考虑射到屏障顶端的光射到透明介质和空气界面,折射后从界面射向空气,由题意可知 =60 ,则 302r 在介质中的入射角为 i,则 sinsinrni 解得 1sin4i 由几何关系 222sin()2LiLd 解得 2.4mm1.55mmd (2)若视角度刚好被扩为 180 ,则180902,此时光线在界面发生全反射,此时光线在界面处的入射角 11sin2Cn 26 解得 C=30 此时发光像素单元发光点距离屏障的距离为 13tanmm3xdC 像素单元宽度 x 最小为 12 32()(0.8)mm0.35mm23Lxx
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