2017年4月省选考物理卷与答案校对稿版.doc

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资源描述

1、 2017 年 4 月浙江省选考物理试卷一、选择题 I(本题共 13 小题,每小题 3 分,共 39 分,每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1下列物理量及对应的国际单位制符号,正确的是A力,kg B功率,J C电场强度,C/N D电压,V2下列各组物理量中均为矢量的是A路程和位移 B速度和加速度C力和功 D电场强度和电势3下列描述正确的是A开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆B牛顿通过实验测出了万有引力常量C库仑用扭秤实验测定了电子的电荷量D法拉第发现了电流的磁效应4拿一个长约 1.5m 的玻璃筒,一端封闭,另一端有开关,把金属片和小羽毛放到玻璃筒

2、里,把玻璃筒倒立过来,观察它们下落的情况,然后把玻璃筒里的空气抽出,再把玻璃筒倒立过来,再次观察它们下落的情况,下列说法正确的是A玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛下落一样快B玻璃筒充满空气时,金属片和小羽毛均做自由落体运动C玻璃筒抽出空气后,金属片和小羽毛下落一样快D玻璃筒抽出空气后,金属片比小羽毛下落快5四月的江南草长莺飞,桃红柳绿,雨水绵绵,伴随温柔的雨势,时常出现瓢泼大雨,雷电交加的景象,在某次闪电过后约 2s 小明听到雷声,则雷电生成处离小明的距离约为A 2610m B 4610m C 610m D86汽车以 10m/s 的速度在马路上匀速行驶,驾驶员发现正前方15m 处的斑马线上有行

3、人,于是刹车礼让,汽车恰好停在斑马线前,假设驾驶员反映时间为 0.5s,汽车运动的 v-t 图像如图所示,则汽车的加速度大小为A20 2/ms B 6 2/ms C5 D 47重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢上的石块就会自动滑下,以下说法正确的是A在石块下滑前后自卸车与石块整体的重心位置不变B自卸车车厢倾角越大,石块与车厢的动摩擦因数越小C自卸车车厢倾角变大,车厢与石块间的正压力减小D石 块 开 始 下 滑 时 , 受 到 的 摩 擦 力 大 于 重 力 沿 斜 面 方 向 的 分 力8如图所示,在竖直放置间距为 d 的平行板电容器中,存在电场强度为E 的匀强电场,有一质量

4、为 m,电荷量为+q 的点电荷从两极板正中间处静止释放,重力加速度为 g,则点电荷运动到负极板的过程,A加速度大小为 Eaq B所需的时间为 dmtqEC下降的高度为 2dy D电场力所做的功为 W=Eqd9如图所示,两平行直导线 cd 和 ef 竖直放置,通以方向相反大小相等的电流,ab 两点位于两导线所在的平面内,则Ab 点的磁感应强度为零Bef 导线在 a 点产生的磁场方向垂直纸面向里Ccd 导线受到的安培力方向向右D同时改变两导线的电流方向, cd 导线受到的安培力方向不变10重力为 G 的体操运动员在进行自由体操比赛时,有如图所示的比赛动作,当运动员竖直倒立保持静止状态时,两手臂对称

5、支撑,夹角为 ,则A当 =60时,运动员单手对地面的正压力大小为 2GB当 =120时,运动员单手对地面的正压力大小为GC当 不同时,运动员受到的合力不同,D当 不同时,运动员与地面之间的相互作用力不相等11如图所示,设行星绕太阳的运动是匀速圆周运动,金星自身的半径是火星的 n 倍,质量为火星的 k 倍,不考虑行星自转的影响,则A金星表面的重力加速度是火星的 kn倍B金星的“第一宇宙速度” 是火星的 倍C金星绕太阳运动的加速度比火星小D金星绕太阳运动的周期比火星大12火箭发射回收是航天技术的一大进步。如图所示,火箭在返回地面前的某段运动,可看成先匀速后减速的直线运动,最后撞落在地面上,不计火箭

6、质量的变化,则A火箭在匀速下降过程中,机械能守恒B火箭在减速下降过程中,携带的检测仪器处于失重状态C火箭在减速下降过程中合力做功等于火箭机械能的变化D火箭着地时,火箭对地的作用力大于自身的重力13图中给出了某一通关游戏的示意图,安装在轨道 AB 上可上下移动弹射器,能水平射出速度大小可调节的弹丸,弹丸射出口在 B 点的正上方,竖直平面内的半圆弧 BCD 的半径 R=2.0m,直径 BD 水平且与轨道 AB 处在同一竖直平面内,小孔 P 和圆心 O 连线与水平方向夹角为 37,游戏要求弹丸垂直于 P 点圆弧切线方向射入小孔 P 就能进行下一关,为了能通关,弹射器离 B 点的高度和弹丸射出的初速度

7、分别是(不计空气阻力,sin37=0.6,cos37=0.8)A0.15m/s, 43/ms B1.50m/s, 43/msC0.15m/s , 26 D1.50m/s , 26二、选择题 II(本题共 3 小题,每小题 2 分,共 6 分,每小题给出的四个选项中至少有一个是正确的,全部选对得 2 分,选对但不全的得 1 分,有选错的的得 0 分)14 【加试题】下列说法正确的是A , 射线都是电磁波B原子核中所有核子单独存在时质量总和大于该原子核的总质量C在 LC 振荡电路中,电容器刚放电时,电容器极板上电量最多,回路电流最小D处于 n=4 激发态的氢原子共能辐射出 4 种不同频率的光子15

8、 【加试题】一列向右传播的简谐横波,当波传到 x=2.0m 处的 P 点时开始计时,该时刻波形如图所示,t=0.9s 时,观测到质点 P 第三次到达波峰位置。下列说法正确的是A波速为 0.5m/sB经 1.4s 质点 P 运动的路程为 70cmCt=1.6s 时,x=4.5m 处的质点 Q 第三次到达波谷D与该波发生干涉的另一列简谐横波的频率一定为 2.5Hz16 【加试题】图中给出了“用双缝干涉测量光的波长”实验示意图,双缝 1S和 2间距为0.80mm,双缝到屏的距离为 0.80m,波长为 500nm 的单色平行光垂直入射到双缝 和2S上,在屏上形成干涉条纹。中心轴线 O上方第一条亮纹中心

9、位置在 P处,第三条亮纹中心位置在 2P处,现有 1 号、2 号虫子分别从 1S和 2出发以相同速度沿垂直屏方向飞行,1 号虫子到达屏后,沿屏直线爬到 1P,2 号虫子到达屏后,沿屏直线爬行到 2。假设两只虫子爬行速率均为 30/ms,下列说法正确的是A1 号虫子运动路程比 2 号短B两只虫子运动的时间差为 0.2sC两只虫子运动的时间差为 1.0sD已知条件不够,两只虫子运动时间差无法计算三、非选择题17 (5 分)在“研究平抛运动”实验中,(1)图是横档条卡住平抛小球,用铅笔标注小球最高点,确定平抛运动轨迹的方法,坐标原点应选小球在斜槽末端点时的_。A球心 B球的上端 C球的下端在此实验中

10、,下列说法正确的是_(多选)A斜槽轨道必须光滑B记录的点应适当多一些C用光滑曲线把所有的点连接起来Dy 轴的方向根据重锤线确定(2)如图是利用图 1 装置拍摄小球做平抛运动的频闪照片,由照片可判断实验操作错误的是_。A 释放小球时初速度不为零B 释放小球的初始位置不同C 斜槽末端切线不水平(3)如图是利用稳定的细水柱显示平抛运动轨迹的装置,其中正确的是 18 (5 分)小明用电学方法测量电线的长度。首先,小明测得电线铜芯的直径为1.00mm,估计其长度不超过 50m(已知铜的电阻率为 81.750m) 。 现有如下实验器材:量程为 3V,内阻约为 3k 的电压表;量程为 0.6A,内阻约为 0

11、.1 的电流表;阻值为 020 的滑动变阻器;内阻可忽略,输出电压为 3V 的电源;阻值为 04.3R的定值电阻,开关和导线若干。小明采用伏安法测量电线电阻,正确连接电路后,调节滑动变阻器,电流表的示数从0 开始增加,当示数为 0.50A 时,电压表示数如图 1 所示,读数为_V 。根据小明测量的信息,图 2 中 P 点应该_(选填“接 a”、 “接 b”、 “接 c”或“不接” ) ,Q 点应该_(选填“接 a”、 “接 b”、 “接 c”或“不接” ) 。小明测得的电线长度为_m.。19 (9 分)游船从某码头沿直线行驶到湖对岸,小明对过程进行观测,记录数据如下表,运动过程 运动时间 运动

12、状态匀加速运动 0 40s 初速 vo=0;末速度 v=4.2m/s匀速运动 40s 640s v=4.2m/s匀减速运动 640s 720s 靠岸时的速度 vt=0.2m/s(1)求游船匀加速运动过程中加速度大小 1a及位移大小 1x;(2)若游船和游客的总质量 M=8000kg,求游船匀减速运动过程中所受的合力大小 F;(3)求游船在整个行驶过程中的平均速度大小。20 (12 分)图中给出了一段“S”形单行盘山公路的示意图,弯道 1、弯道 2 可看作两个不同水平面上的圆弧,圆心分别为 12O、,弯道中心线半径分别为 120rm, ,弯道 2 比弯道 1 高 h=12m,有一直道与两弯道相切

13、,质量 m=1200kg 的汽车通过弯道时做匀速圆周运动,路面对轮胎的最大径向静摩擦力是车重的 1.25 倍,行驶时要求汽车不打滑(sin37=0.6,sin53 =0.8)(1)求汽车沿弯道 1 中心线行驶的最大速度 1v;(2)汽车以 v进入直道,以 P=30kW 的恒定功率直线行驶了 t=8.0s 进入弯道 2,此时速度恰为通过弯道 2 中心线的最大速度,求直道上除重力外的阻力对汽车做的功;(3)汽车从弯道 1 的 A 点进入,从同一直径上的 B 点驶离,有经验的司机会利用路面宽度,用最短时间匀速安全通过弯道。设路宽 d=10m,求此最短时间(A 、 B 两点都在轨道的中心线上,计算时视

14、汽车为质点) 。21 (4 分) 【加试题】 (1)为完成“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”的实验,必须要选用的是_(多选)A有闭合铁芯的原副线圈 B无铁芯的原副线圈C交流电源 D直流电源E多用电表(交流电压档) F多用电表(交流电流档)用匝数 an=60 匝和 b=120 匝的变压器,实验测量数据如下表, VU/11.80 2.80 3.80 4.9024.00 6.01 8.02 9.98根据测量数据可判断连接电源的线圈是_(填“ an”或“ b”)(2)用如图所示的装置做“探究感应电流方向的规律”实验,磁体从靠近线圈的上方静止下落。当磁体运动到如图所示的位置时,流过线圈的感应电流方

15、向为_(“从 a 到 b”或“从 b 到 a”) 。在磁体穿过整个线圈的过程中,传感器显示的电流 i 随时间 t 的图像应该是_。22 (10 分) 【加试题】间距为 l 的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,如图所示,倾角为 的导轨处于大小为 1B,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间 I 中,水平导轨上的无磁场区间静止放置一质量为 3m 的“联动双杆” (有两根长为 l 的金属杆 cd和 ef,用长度为 L 的刚性绝缘杆连接构成) ,在“联动双杆”右侧存在大小为 2B,方向垂直导轨平面向上的匀强磁场区间 II,其长度大小于 L,质量为 m、长为 l 的金属杆 ab 从倾斜导轨上端

16、释放,达到匀速后进入水平导轨(无能量损失) ,杆 ab 与“联动双杆”发生碰撞,碰后杆 ab 和 cd 合在一起形成“联动三杆” 。 “联动三杆”继续沿水平导轨进入磁场区间 II 并从中滑出。运动过程中,杆 ab、 cd 和 ef 与导轨始终接触良好,且保持与导轨垂直。已知杆 ab、 cd 和 ef 电阻均为 R=0.02,m =0.1kg,l=.0.5m,L=0.3m , =30,1B=0.1T, 2=0.2T,不计摩擦阻力和导轨电阻,忽略磁场边界效应。求:(1)杆 ab 在倾斜导轨上匀速运动时的速度大小 0v;(2) “联动三杆”进入磁场区间 II 前的速度大小为 v;(3) “联动三杆”

17、滑过磁场区间 II 产生的焦耳热 Q。23 (10 分) 【加试题】如图所示,在 xoy 平面内,有一电子源持续不断地沿 x 正方向每秒发射出 N 个速率均为 v 的电子,形成宽为 2b,在 y 轴方向均匀分布且关于 x 轴对称的电子流。电子流沿 x 方向射入一个半径为 R,中心位于原点 O 的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直 xoy 平面向里,电子经过磁场偏转后均从 P 点射出。在磁场区域的正下方有一对平行于 x 轴的金属平行板 K 和 A,其中 K 板与 P 点的距离为 d,中间开有宽度为 2l 且关于 y 轴对称的小孔。K 板接地,A 与 K 两板间加有正负、大小均可调的电压 AKU,穿过

18、 K 板小孔达到 A 板的所有电子被收集且导出,从而形成电流。已知 3bRl, ,电子质量为m,电荷量为 e,忽略电子间相互作用。(1)求磁感应强度 B 的大小;(2)求电子流从 P 点射出时与负 y 轴方向的夹角 的范围;(3)当 0AKU时,每秒经过极板 K 上的小孔到达板 A 的电子数;(4)画出电流 i 随 AK变化的关系曲线(在答题纸的方格纸上) 。参考答案1D 2B 3A 4C 5A 6C 7C 8B 9D 10A 11B 12D 13A 14BC 15BCD 16AB17(1)B;BD(2)C (3) B18、2.50V;接 b、接 a;31.4m19 解(1)由运动学公式 21

19、0.5/vmst,位移 2184x(2)减速运动过程中加速度 22./vast,由牛顿第二定律可得 0FMN(3)位移 123078tvxt m,平均速度 3.86/xvmst20 解:(1)弯道 1 的最大速度 1,21vkgr得 15/kgr(2)弯道 2 的最大速度 2v, 2m得 20/s直道上,由动能定理 21fPtghWv代入数据可得 4.10fJ(3)沿如图所示内切的路线行驶时间最短,由图可得2211()drr汽车沿该路线行驶的最大速度 v:2vkmg得 .5/kgms由 1sin0.8r线路长度 623.13r最短时间 .stv21 解答:(1)ACE; (2) “b 到 a”

20、;A22 解:(1)匀速运动条件 10sin.5BlvmgR,解得 021.5sin6/mgRvsBl(2)由动量守恒定律 04,解得 ./4(3)进入 2磁场区,设速度变化为 v,由动量定理,可得 24Iltv,1.5BIlItqR20./.4Lvms出 2磁场区,同样有20.5/1.54BlLvms出 B磁场后 “联动三杆”的速度为 21v,2140.JQ23 解:(1)轨道半径 r=R, mvBeR(2)上端电子从 P 点射出时与负 y 轴最大夹角 m,由几何关系可得 sinmbR,得 m=60。同理下端电子从 P 点射出时与负 y 轴最大夹角也为 60,范围是 60(3) tanld得 45, 2sinyR每秒进入两极板间的电子数 n: 60.83yNb,解得 n=0.82N(4)由动能定理得出遏制电压 cU, 21mve与负 y 轴成 45角的电子的运动轨迹刚好与 A 板相切,其逆过程是类平抛运动,达到饱和电流所需的最小反向电压 24v或根据(3)可得饱和电流大小 max0.82iNe

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