2023年高考物理 新课标2

发布 2020-02-04 21:57:28 阅读 3453

2023年普通高等学校招生全国统一考试 (课标理综ⅱ)物理试题评析。

14.甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶。在t=0到t=t1的时间内,它们的vt图像如图所示。在这段时间内( )

a.汽车甲的平均速度比乙的大。

b.汽车乙的平均速度等于。

c.甲乙两汽车的位移相同。

d.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大。

解析:vt图像中图线与坐标轴围成的面积代表位移,可知甲的位移大于乙的位移,而时间相同,故甲的平均速度比乙的大,选项a正确,c项错误;匀变速直线运动的平均速度可以用来表示,乙的运动不是匀变速直线运动,选项b错误;vt图像斜率的绝对值代表加速度的大小,则甲、乙的加速度均减小,选项d错误。

答案:a点评:本题考查vt图像的应用,要求学生注意匀变速运动与非匀变速直线运**像的区别与联系。

15.取水平地面为重力势能零点。一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等。不计空气阻力。该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为( )

a. b. c. d.

解析:设抛出时物体的初速度为v0,高度为h,物块落地时的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为α。由动能定理得mgh=mv2-mv02,由题意可知,mgh=mv02,联立解得,故cos α=解得α=45?

,选项b正确。

答案:b点评:本题考查平抛运动基本规律,侧重利用动能定理解决平抛运动问题。

16.一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为f1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v。若将水平拉力的大小改为f2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v。对于上述两个过程,用wf1、wf2分别表示拉力f1、f2所做的功,wf1、wf2分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( )

a.wf2>4wf1,wf2>2wf1

b.wf2>4wf1,wf2=2wf1

c.wf2<4wf1,wf2=2wf1

d.wf2<4wf1,wf2<2wf1

解析:由题意可知,两次物体均做匀加速运动,则在同样的时间内,它们的位移之比为,则即wf2=2wf1;由动能定理得wf1-wf1=mv2-0和wf2-wf2=m(2v)2-0,得wf2=4wf1-2wf1<4wf1,选项c正确。

答案:c点评:本题考查匀变速运动下的功能关系的应用,注重基本知识点的考查。

17.如图,一质量为m的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下。重力加速度大小为g。当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为( )

a.mg-5mg b.mg+mg c.mg+5mg d.mg+10mg

解析:小环由最高处运动到最低处由动能定理得,对小环在最低点时,根据牛顿第二定律得,对大圆环,由平衡可知:,联立以上三式解得,由牛顿第三定律知,大环对轻杆拉力的大小为ft′=ft=mg+5mg,选项c正确。

答案:c点评:本题考查竖直平面内的圆周运动问题(轻杆模型),这类问题常涉及动能定理、向心力的**和牛顿运动定律的综合应用,属于常规基础题。

18.假设地球可视为质量均匀分布的球体。已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为t,引力常量为g。地球的密度为( )

a. b. c. d.

解析:在两极物体所受的重力等于万有引力,即 =mg0,在赤道处的物体做圆周运动的周期等于地球的自转周期t,有牛顿第二定律得:-mg=mr,地球的质量:

,联立解得:密度 ρ=选项b正确。

答案:b点评:本题考查利用万有引力定律求解天体的密度问题,此题知识点不难,但在处理的技巧上有一定难度。

需要正确理解“已知地球表面的重力加速度在两极的大小为g0,在赤道的大小为g;地球自转的周期为t”这段话的物理意义。

19.关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是( )

a.电场强度的方向处处与等电势面垂直。

b.电场强度为零的地方,电势也为零。

c.随着电场强度的大小逐渐减小,电势也逐渐降低。

d.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向。

解析:电场线与等势面垂直,而电场强度的方向为电场线的方向,所以电场强度的方向与等势面垂直,选项a正确;电场强度为零的地方,电势不一定为零,如等量正电荷连线中点场强为零,电势大于零,选项b错误;场强大小与电场线的疏密有关,而电势沿电场线的方向逐渐降低,所以随着电场强度的大小逐渐减小,电势不一定降低,选项c错误;任一点的电场强度方向就是电场线的方向,而电场线的方向就是电势降落最快的方向,选项d正确。

答案:ad点评:本题考查静电场的知识,分析电场强度、电势与电场线的关系,属于基本概念类问题,要求学生明确判定电场强度看电场线的疏密,判断电势看电场线的方向,电场线与等势面垂直三点。

20.图为某磁谱仪部分构件的示意图。图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹。宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子。

当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是( )

a.电子与正电子的偏转方向一定不同。

b.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同。

c.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子。

d.粒子的动能越大,它在磁场中运动轨迹的半径越小。

解析:电子和正电子电性相反,若入射速度方向相同时,根据左手定则判定得它们所受洛伦兹力方向相反,则偏转方向一定相反,选项a正确;电子与正电子与进入磁场时的速度未知,结合轨道公式r=知其运动的轨迹半径不一定相同,选项b错误;质子和电子的电性和电量相同,则偏转方向相同,由于其动量大小未知,结合r=知,无法根据半径大小确定是哪个粒子,选项c正确;由动能,则,由此可知磁场中运动轨迹的半径不仅与大能有关还与质量有关。选项d正确。

答案:ac点评:本题考查磁谱仪的应用,涉及利用左手定则,牛顿第二定律解决带电粒子在磁场中的偏转问题。

21.如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2。原线圈通过一理想电流表a接正弦交流电源,一个二极管和阻值为r的负载电阻串联后接到副线圈的两端。假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大。

用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为uab和ucd,则( )

a.uab∶ucd=n1∶n2

b.增大负载电阻的阻值r,电流表的读数变小。

c.负载电阻的阻值越小,c、d间的电压ucd越大。

d.将二极管短路,电流表的读数加倍。

解析:根据理想变压器原理,a、b端电压uab与副线圈电压u2之比为uab∶u2=n1∶n2,由于二极管的单向导电性,得功率满足,解得,所以uab∶ucd>n1∶n2,选项a错误;由于电压不变,增大负载电阻的阻值r,则变压器副线圈电流减小,从而原线圈电流减小(理想变压器功率相等原理),选项b正确;c、d间的电压ucd由副线圈电压u2决定,与负载电阻的阻值无关,选项c错误;二极管短路之前输出功率,短路后则ucd′=u2,输出功率p′出===2p出,故输出功率加倍,则输入功率pab也加倍,而输入电压uab不变,根据pab=uabiab,得电流加倍,选项d正确。

答案:bd点评:本题考查理想变压器原理与二极管的综合应用,掌握二极管的单向导电性的意义——其对交流电路的阻碍使得功率减半,是解题的关键。

22.(6分)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻rx的阻值约为200 ω,电压表v的内阻约为2 kω,电流表a的内阻约为10 ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式rx=计算得出,式中u与i分别为电压表和电流表的示数。若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别记为rx1和rx2,则___选填:“rx1”或“rx2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值rx1___选填“大于”“等于”或“小于”)真实值,测量值rx2___选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。

解析:因为,即rx为大电阻,应该采用图(a)中的电流表内接法,测量误差较小,故rx1更接近待测电阻的真实值。对图(a)电阻测量值,电阻真实值,而,故,对图(b)电阻测量值,电阻真实值,而,故。

答案:rx1 大于小于。

点评:本题考查伏安法测电阻,涉及内接法和外接法的选择方法及测量值与真实值之间的误差关系,属于基础试题。

23.(10分)某实验小组**弹簧的劲度系数k与其长度(圈数)的关系。实验装置如图(a)所示:一均匀长弹簧竖直悬挂,7个指针p0、p1、p2、p3、p4、p5、p6分别固定在弹簧上距悬点圈处;通过旁边竖直放置的刻度尺,可以读出指针的位置,p0指向0刻度。

设弹簧下端未挂重物时,各指针的位置记为x0;挂有质量为0.100 kg的砝码时,各指针的位置记为x。测量结果及部分计算结果如下表所示(n为弹簧的圈数,重力加速度取9.

80 m/s2)。已知实验所用弹簧总圈数为60,整个弹簧的自由长度为11.88 cm。

1)将表中数据补充完整。

2)以n为横坐标,为纵坐标,在图(b)给出的坐标纸上画出 n图像。

3)图(b)中画出的直线可近似认为通过原点。若从实验中所用的弹簧截取圈数为n的一段弹簧,该弹簧的劲度系数k与其圈数n的关系的表达式为k=__n/m;该弹簧的劲度系数k与其自由长度l0(单位为m)的关系的表达式为k=__n/m。

解析: (1)①k===81.7 n/m;②=m/n=0.0122 m/n。

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