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新课标物理-解析 .docx

1、2023年普通高等学校招生全国统一考试(新课标卷)理科综合物理学科一、单选题1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B频率和波速均不同C波长和周期均不同D周期和频率均不同【答案】A【详解】声波的周期和频率由振源决定,因此声波在空气中和在水中传播的周期和频率均相同,但声波在空气和水中传播的波速不同,根据波速与波长关系可知,波长也不同。A正确,BCD错误。故选A。2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h的过程中,克服空气阻力做的功为(重力加速度大小为g)()A0BmghCD【

2、答案】B【详解】在地面附近雨滴做匀速运动,根据动能定理得,因此雨滴克服空气阻力做功为。故选B。3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10-5eV,跃迁发射的光子的频率量级为(普朗克常量,元电荷)()A103HzB106HzC109HzD1012Hz【答案】C【详解】铯原子利用的两能极的能量差量级对应的能量为,由光子能量的表达式可得,跃迁发射的光子的频率量级为,因此跃迁发射的光子的频率量级为109Hz。故选C。42023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5800kg的物资进入距离地面约400km(小于地球同步卫星与地面

3、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【详解】A物体在低速(速度远小于光速)宏观条件下质量保持不变,即在空间站和地面质量相同,故A错误;BC设空间站离地面的高度为h,这批物质在地面上静止合力为零,在空间站所受合力为万有引力即,在地面受地球引力为,因此有,BC错误;D物体绕地球做匀速圆周运动万有引力提供向心力,转化解得,这批物质在空间站内的轨道半径小于同步卫星的轨道半径,因此这批物质的角速度大于同步卫星的角速度,同步卫星的角

4、速度等于地球自转的角速度,即这批物质的角速度大于地球自转的角速度,故D正确。故选D。5一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【详解】A带电粒子在电场和磁场中运动,打到a点的粒子电场力和洛伦兹力平衡,当电场向左磁场垂直直面向里时,粒子受

5、到向左的电场力和洛伦兹力,电子受到向右的电场力和洛伦兹力均不能满足受力平衡打到a点,A错误;B电场方向向左,磁场方向向外,此时如果粒子打在a点则受到向左的电场力和向右的洛伦兹力平衡,因此电子向左的洛伦兹力大于向右的电场力向左偏转,同理如果电子打在a点,所以粒子向左的电场力大于向右的洛伦兹力向左偏转,均不会打在b点,B错误;CD电场方向向右,磁场垂直纸面向里,若粒子打在a点,即向右的电场力和向左的洛伦兹力平衡,电子向右的洛伦兹力大于向左的电场力向右偏转,同理如果电子打在a,则粒子向右的电场力大于向左的洛伦兹力向右偏转,均会打在b点;同理电场向右磁场垂直纸面向外时,粒子受到向右的电场力和洛伦兹力,

6、电子受到向左的电场力和洛伦兹力不能受力平衡打到a点,C正确,D错误;故选C。二、多选题6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【详解】对甲、乙两条形磁铁分别做受力分析,如图所示A根据牛顿第二定律有,又因为m甲 m乙,因此a甲 a乙,由于两物体运动时间相同,且同时由静止释放,可得v甲 m乙g,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

7、大小比乙的小,BD正确、C错误。故选BD。7一质量为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 = 4的过程中,物体的动量最大为2kgm/s【答案】BC【详解】由于拉力在水平方向,因此拉力做的功为W = Fx,可看出Wx图像的斜率代表拉力F。AB在物体运动的过程中根据动能定理

8、有,则x = 1m时物体的速度为v1= 2m/s,x = 1m时,拉力为,则此时拉力的功率P = Fv1= 12W,x = 4m时物体的动能为Ek= 2J,A错误、B正确;C从x = 0运动到x = 2m,物体克服摩擦力做的功为Wf= mgx = 8J,C正确;D根据Wx图像可知在02m的过程中F1= 6N,24m的过程中F2= 3N,由于物体受到的摩擦力恒为f = 4N,则物体在x = 2m处速度最大,且根据选项AB分析可知此时的速度,因此从x = 0运动到x = 4的过程中,物体的动量最大为,D错误。故选BC。8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

9、分为f、g、h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,停止加热并达到稳定后()Ah中的气体内能增加Bf与g中的气体温度相等Cf与h中的气体温度相等Df与h中的气体压强相等【答案】AD【详解】A当电阻丝对f中的气体缓慢加热时,f中的气体内能增大,温度升高,由理想气体状态方程可知f中的气体压强增大,会缓慢推动左边活塞,因此弹簧被压缩。与此同时弹簧对右边活塞有弹力作用,缓慢向右推动左边活塞。因此活塞对h中的气体做正功,且是绝热过程,由热力学第一定律可知,h中的气体内能增加,A正确;B未加热前,三部分中气体的温度、体积

10、、压强均相等,当系统稳定时,活塞受力平衡,可知弹簧处于压缩状态,对左边活塞分析,则有,分别对f、g内的气体分析,根据理想气体状态方程有,由题意分析可知,因弹簧被压缩,则有,联立解得,B错误;C在达到稳定过程中h中的气体体积变小,压强变大,f中的气体体积变大。由于稳定时弹簧保持平衡状态,故稳定时f、h中的气体压强相等,根据理想气体状态方程对h气体分析可知,联立可解得,C错误;D对弹簧、活塞及g中的气体组成的系统进行分析,据平衡条件分析可知,f与h中的气体压强相等,D正确。故选AD。三、实验题9在“观察电容器的充、放电现象”实验中,所用器材如下:电池、电容器、电阻箱、定值电阻、小灯泡、多用电表、电

11、流表、秒表、单刀双掷开关以及导线若干。(1)用多用电表的电压挡检测电池的电压。检测时,红表笔应该与电池的_(填“正极”或“负极”)接触。(2)某同学设计的实验电路如图(a)所示。先将电阻箱的阻值调为,将单刀双掷开关S与“1”端相接,记录电流随时间的变化。电容器充电完成后,开关S再与“2”端相接,相接后小灯泡亮度变化情况可能是_。(填正确答案标号)A迅速变亮,然后亮度趋于稳定B亮度逐渐增大,然后趋于稳定C迅速变亮,然后亮度逐渐减小至熄灭(3)将电阻箱的阻值调为,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

12、“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) 电荷量【详解】(1)多用电表红表笔流入电流,黑表笔流出电流,因此电流表红表笔应该与电池的正极接触;(2)电容器充电完成后,开始时两极板电量较多,电势差较大,当闭合“2”接入小灯泡,回路立即形成电流,灯泡的迅速变量;随着时间的积累,两极板电量变少,电势差变小,流过灯泡的电流减小,直至两极板电荷量为零不带电,因此无电流流过小灯泡即熄灭;故选C。(3)开始充电时两极板的不带电,两极板电势差为零,设电源内阻为r,则开始充电时有,由图像可知开始充电时实线的电

13、流较小,故电路中的电阻较大,因此电阻箱阻值为;图像的物理意义为充电过程中电流随时间的变化图线,故曲线与坐标轴所围面积等于该次充电完成后电容器上的电荷量。10一学生小组做“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

14、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)0.006/0.007/0.008 20.034/20.033/20.035/20.032 20.027/20.028/20.029 (2)大于 (3)82.5 1.82 9.83【详解】(1)测量前测微螺杆与和测砧相触时,图(a)的示数;螺旋测微器读数是

15、固定刻度读数(0.5mm的整数倍)加可动刻度(0.5mm以下的小数)读数,图中读数为,因此摆球的直径为。(2)角度盘的大小一定,即在规定的位置安装角度盘,测量的摆角准确,但将角度盘固定在规定位置上方,即角度盘到悬挂点的距离变短,同样的角度,摆线在刻度盘上扫过的弧长变短,故摆线在角度盘上所指的示数为5时,实际摆角大于5;(3)单摆的摆线长度为81.50 cm,则摆长为,结果保留三位有效数字,计算得摆长为82.5cm;一次全振动单摆经过最低点两次,所以此单摆的周期为,根据单摆的周期表达式得,重力加速度。四、解答题11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”。

16、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。为了观察到“水漂”,一同学将一石子从距水面高度为h处水平抛出,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】【详解】石子做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,则有,因此落到水面上时的竖直速度,根据题意可知,即,石子抛出速度的最小值为。12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(

17、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。油滴可视为球形,所受空气阻力大小与油滴半径、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)8:1;(2)油滴a带负电,油滴b带正电;4:1【详解】(1)设油滴半径r,密度为,则油滴质量,所以速率为v时受阻力,因此当油滴匀速下落时,解得,可知,通过换算得。(2)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,分析可知油滴a做减速运动,油滴b做加速运动,因此可知油滴a带负电,油滴b

18、带正电;当再次匀速下落时,对a由受力平衡分析可得,其中,对b由受力平衡分析可得,其中,联立解得。13一边长为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(b)所示。

19、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);(2)3B4L625mR02【详解】(1)因为金属框进入磁场过程中有,因此金属框进入磁场过程中流过回路的电荷量为,所以金属框完全穿过磁场区域的过程中流过回路的电荷量为,且有联立解得。(2)设金属框的初速度为v0,故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,金属框进入磁场的过程中,以水平向右为正方向,则-B2L3R总 =mv1-mv0,解得v1= 2B2L35mR0;根

20、据能量守恒定律得:12mv02=Q1+12mv12,根据电阻的比值关系可得此过程中电阻R1产生的热量为:QR1=215Q1,联立解得:QR1=7B4L6125mR02。金属框完全在磁场中过程,金属框的左右两边框同时切割磁感线,可等效为两个电源并联和R1构成回路,此时回路的为:R总1=R1+R02=5R02假设金属框的右边能够到达磁场右边界,且速度为v2,以水平向右为正方向,根据动量定理可得:-B2L3R总1 =mv2-mv1,解得v2=0。可知金属框的右边恰好能到达磁场右边界,根据能量守恒定律可得此过程产生的总热量为:Q2=12mv12,此过程中电阻R1产生的热量为:QR1=25Q2联立解得:QR1=8B4L6125mR02.整个过程中电阻R1产生的热量为:Q总=QR1+QR1代入数据解得:Q总=7B4L6125mR02+8B4L6125mR02=3B4L625mR02

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