2023年重庆卷物理

发布 2023-12-04 16:40:05 阅读 8666

绝密 ★ 启封前。

2023年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)

理科综合能力测试。

第一部分(选择题共126分)

14.密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)

a.内能增大,放出热量 b 内能减小,吸收热量。

c.内能增大,对外界做功 d 内能减小,外界对其做功。

答案:d解析:不计分子势能,空气内能由温度决定、随温度降低而减小,ac均错;薄塑料瓶因降温而变扁、空气体积减小,外界压缩空气做功,d对;空气内能减少、外界对空气做功,根据热力学第一定律可知空气向外界放热、b错。

15.同一音叉发出的声波同时在水和空气中传播,某时刻的波形曲线见题15图,以下说法正确的是( )

a.声波在水中波长较大,b是水中声波的波形曲线。

b.声波在空气中波长较大,b是空气中声波的波形曲线。

c.水中质点振动频率较高,a是水中声波的波形曲线。

d.空气中质点振动频率较高,a是空气中声波的波形曲线。

答案:a解析:同一音叉发出的声波,声源相同,频率f相同、周期t相同(cd均错);又声波在水中传播的传播速度比在空气中快、速度v大,根据波长λ=vt可知声波在水中波长较大;由题15图波形曲线可知b比a的波长长,b是水中声波的波形曲线,a对、b错。

16.某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为。

x+方程式中1、表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:

a x是, b. x是,

c, x是, d. x是,

答案:b解析:中质量亏损为δm1=1.

0078+12.0000-13.0057=0.

0021,根据根据电荷数守恒和质量数守恒可知中x的电荷数为2、质量数为4,质量亏损为δm2=1.0078+15.0001-12.

0000-4.0026=0.0053,根据爱因斯坦的质能方程可知q1=δm1c2、q2=δm2c2,则q1<q2。

17.据报道,“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形轨道距月球表面分别约为200km和100km,运动速率分别为v1和v2,那么v1和v2的比值为(月球半径取1700km)

a. b. c, d.

答案:c解析:“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月作圆周运动,由万有引力提供向心力有=可得v=(m为月球质量),它们的轨道半径分r1=1900km、r2=1800km,则v1:

v2=。

18.某实物投影机有10个相同的强光灯l1~l10(24v/200w)和10个相同的指示灯x1~x10(220v/2w),将其连接在220v交流电源上,电路见题18图,若工作一段时间后,l2 灯丝烧断,则( )

a. x1的功率减小,l1的功率增大。

b. x1的功率增大,l1的功率增大。

c, x2功率增大,其它指示灯的功率减小。

d. x2功率减小,其它指示灯的功率增大。

答案:c解析:显然l1和x1并联、l2和x2并联…然后他们再串联接在220v交流电源上,l2 灯丝烧断,则总电阻变大、电路中电流i减小,又l1和x1并联的电流分配关系不变,则x1和l1的电流都减小、功率都减小,同理可知除x2 和l2 外各灯功率都减小,a、b均错;由于i减小,各并联部分的电压都减小,交流电源电压不变,则x2 上电压增大,根据p=u2/r可知x2 的功率变大,c对、d错。

19.在题19图所示电路中,电池均相同,当电键s分别置于a、b两处时,导线与。

之间的安培力的大小为、,判断这两段导线( )

a.相互吸引,>

b.相互排斥,>

c.相互吸引,<

d.相互排斥,<

答案:d解析:电键s分别置于a、b两处时,电源分别为一节干电池、两节干电池,而电路中灯泡电阻不变,则电路中电流ia<ib,在处的磁感应强度ba<bb,应用安培力公式f=bil可知fa<fb,又在电流方向相反、则相互排斥。

20.题20图为一种早期发电机原理示意图,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称,在磁极绕转轴匀速转动过程中,磁极中心**圈平面上的投影沿圆弧运动,(是线圈中心),则( )

a.从x到o,电流由e经g流向f,先增大再减小。

b.从x到o,电流由f经g流向e,先减小再增大。

c.从o到y,电流由f经g流向e,先减小再增大。

d. 从o到y,电流由e经g流向f,先增大再减小。

答案:d解析:在磁极绕转轴从x到o匀速转动,穿过线圈平面的磁通量向上增大,根据楞次定律可知线圈中产生瞬时针方向的感应电流,电流由f经g流向e,又导线切割磁感线产生感应电动势e感=blv,导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小,ab均错;

在磁极绕转轴从o到y匀速转动,穿过线圈平面的磁通量向上减小,根据楞次定律可知线圈中产生逆时针方向的感应电流,电流由e经g流向f,又导线切割磁感线产生感应电动势e感=blv,导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小,c错、d对。

21.用a、b、c、d表示四种单色光,若。

a、b从同种玻璃射向空气,a的临界角小于b的临界角;

用b、c和d在相同条件下分别做双缝干涉实验,c的条纹间距最大。

用b、d照射某金属表面,只有b能使其发射电子。

则可推断a、b、c、d可能分别是。

a.紫光、蓝光、红光、橙光 b. 蓝光、紫光、红光、橙光。

c.紫光、蓝光、橙光、红光 d. 紫光、橙光、红光、蓝光。

答案:a解析:根据临界角c、折射率n=,由①可知na>nb,根据色散规律可知a的频率大于b;根据双缝干涉条纹间距δx=λ,由②可知b、c和d中c的波长最长,再根据色散规律可知bcd中c的频率最小;每种金属都有对应的最小入射光频率,入射光频率越大、光电效应越容易发生,由③可知b和d中b的频率大,综合上述可知a、b、c、d的频率从大到小依次为abdc,只有a选项中满足。

22.(19分)

1)某同学在**影响单摆周期的因素时有如下操作,请判断是否恰当(填 “是”或“否”)。

①把单摆从平衡位置拉开约5°释放。

②在摆球经过最低点时启动秒表计时。

③把秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期。

该同学改进测量方法后,得到的部分测量数据见表。用螺旋测微器测量其中一个摆球直径的示数见题22图1.该球的直径为mm。根据表中数据可以初步判断单摆周期随的增大而增大。

2)硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。某同学用题22图2所示电路**硅光电池的路端电压u与总电流i的关系。图中r0为已知定值电阻,电压表视为理想电压表。

请根据题22图2,用笔画线代替导线将题22图3中的实验器材连接成实验电路。

若电压表的读数为,则ima;

实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的u-i曲线a。见题22图4,由此可知电池内阻填“是”或“不是”)常数,短路电流为 ma ,电动势为。

v。实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得u-i曲线b,见题22图4.

当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5v。则实验二中外电路消耗的电功率为。

mw(计算结果保留两位有效数字)。

答案: 1)①是,②是,③否,20.685(20.683-20.687),摆长。

2)①见22题答案图,不是,0.295(0.293-0.297),2.67(2.64-2.70),0.065(0.060-0.070)

解析:1)单摆作简谐运动要求摆角小,单摆从平衡位置拉开约5°释放满足此条件;因为最低点位置固定、容易观察,所以在最低点启动秒表计时;摆球一次全振动的时间太短、不易读准、误差大,应测多个周期的时间求平均值;表中数据可以初步判断单摆周期随摆长的增大而增大。

2)①见右图;

根据欧姆定律可知i=;

路端电压u=e-ir,若r为常数、则u-i图为一条不过原点的直线,由曲线a可知电池内阻不是常数;当u=0时的电流为短路电流、约为295μa=0.295ma;当电流i=0时路端电压等于电源电动势e、约为2.67v;

实验一中的路端电压为u1=1.5v时电路中电流为i1=0.21ma,连接a中点(0.

21ma、1.5v)和坐标原点,此直线为此时对应滑动变阻器阻值的外电路电阻(定值电阻)的u-i图,和图线b的交点为实验二中的路端电压和电路电流,如右图,电流和电压分别为i=97μa、u=0.7v,则外电路消耗功率为p=ui=0.

068 mw。

23.(16分)2023年中国女子冰壶队首次获得了世界锦标赛冠军,这引起了人们对冰壶运动的关注。冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程:

如题23图,运动员将静止于o点的冰壶(视为质点)沿直线推到a点放手,此后冰壶沿滑行,最后停于c点。已知冰面与各冰壶间的动摩擦因数为μ,冰壶质量为m,ac=l,=r,重力加速度为g ,1)求冰壶在a 点的速率;

2)求冰壶从o点到a点的运动过程中受到的冲量大小;

3)若将段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为,原只能滑到c点的冰壶能停于点,求a点与b点之间的距离。

解析:1)对冰壶,从a点放手到停止于c点,设在a点时的速度为v1,应用动能定理有-μmgl=mv12,解得v1=;

2)对冰壶,从o到a,设冰壶受到的冲量为i,应用动量定理有i=mv1-0,解得i=m;

3)设ab之间距离为s,对冰壶,从a到o′的过程,应用动能定理,-μmgs-0.8μmg(l+r-s)=0-mv12,解得s=l-4r。

24.(18分)**某种笔的弹跳问题时,把笔分为轻质弹簧、内芯和外壳三部分,其中内芯和外壳质量分别为m和4m.笔的弹跳过程分为三个阶段:

把笔竖直倒立于水平硬桌面,下压外壳使其下端接触桌面(见题24图a);

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