分享
辽宁物理-解析 .docx
下载文档

ID:3172294

大小:1,015.37KB

页数:11页

格式:DOCX

时间:2024-01-27

收藏 分享赚钱
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,汇文网负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。
网站客服:3074922707
辽宁物理-解析 辽宁 物理 解析
2023年高考辽宁卷物理真题 学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ 一、单选题 1.某同学在练习投篮,篮球在空中的运动轨迹如图中虚线所示,篮球所受合力F的示意图可能正确的是(  )    A.  B.  C.  D.   【答案】A 【详解】篮球做曲线运动,所受合力指向运动轨迹的凹侧。 故选A。 2.安培通过实验研究,发现了电流之间相互作用力的规律。若两段长度分别为和、电流大小分别为I1和I₂的平行直导线间距为r时,相互作用力的大小可以表示为。比例系数k的单位是(  ) A.kg·m/(s²·A) B.kg·m/(s²·A²) C.kg·m²/(s³·A) D.kg·m²/(s³·A³) 【答案】B 【详解】根据题干公式整理可得,代入相应物理量单位可得比例系数k的单位为。 故选B。 3.如图(a),从高处M点到地面N点有Ⅰ、Ⅱ两条光滑轨道。两相同小物块甲、乙同时从M点由静止释放,沿不同轨道滑到N点,其速率v与时间t的关系如图(b)所示。由图可知,两物块在离开M点后、到达N点前的下滑过程中(  ) A.甲沿I下滑且同一时刻甲的动能比乙的大 B.甲沿Ⅱ下滑且同一时刻甲的动能比乙的小 C.乙沿I下滑且乙的重力功率一直不变 D.乙沿Ⅱ下滑且乙的重力功率一直增大 【答案】B 【详解】 AB.据图乙分析可知,甲下滑过程中,甲做匀加速直线运动,因此甲沿Ⅱ下滑,乙做加速度逐渐减小的加速运动,乙沿I下滑,任意时刻甲的速度都小于乙的速度,可知同一时刻甲的动能比乙的小,A错误,B正确; CD.乙沿I下滑,开始时乙速度为0,到点时乙竖直方向速度为零,根据瞬时功率公式可知重力瞬时功率先增大后减小,CD错误。 故选B。 4.如图,空间中存在水平向右的匀强磁场,一导体棒绕固定的竖直轴OP在磁场中匀速转动,且始终平行于OP。导体棒两端的电势差u随时间t变化的图像可能正确的是(  )    A. B.  C.  D.   【答案】C 【详解】如图所示:    导体棒匀速转动,设速度为v,设导体棒从到过程,棒穿过的角度为,因此导体棒垂直磁感线方向的分速度为,可知导体棒垂直磁感线的分速度为余弦变化,根据左手定则可知,导体棒经过B点和B点关于P点的对称点时,电流方向发生变化,根据,可知导体棒两端的电势差u随时间t变化的图像为余弦图像。 故选C。 5.“空气充电宝”是一种通过压缩空气实现储能的装置,可在用电低谷时储存能量、用电高峰时释放能量。“空气充电宝”某个工作过程中,一定质量理想气体的p-T图像如图所示。该过程对应的p-V图像可能是(  ) A.   B.   C.   D.   【答案】B 【详解】根据,可得,从a到b,气体压强不变,温度升高,因此体积变大;从b到c,气体压强减小,温度降低,因c点与原点连线的斜率小于b点与原点连线的斜率,c态的体积大于b态体积。 故选B。 6.原子处于磁场中,某些能级会发生劈裂。某种原子能级劈裂前后的部分能级图如图所示,相应能级跃迁放出的光子分别设为①②③④。若用①照射某金属表面时能发生光电效应,且逸出光电子的最大初动能为Ek,则(  )    A.①和③的能量相等 B.②的频率大于④的频率 C.用②照射该金属一定能发生光电效应 D.用④照射该金属逸出光电子的最大初动能小于Ek 【答案】A 【详解】 A.根据图可知①和③对应的跃迁能级差相同,分析可知①和③的能量相等,A正确; B.因②对应的能级差小于④对应的能级差,分析可知②的能量小于④的能量,根据可知②的频率小于④的频率,B错误; C.因②对应的能级差小于①对应的能级差,分析可知②的能量小于①,②的频率小于①,则若用①照射某金属表面时能发生光电效应,用②照射该金属不一定能发生光电效应,C错误; D.因④对应的能级差大于①对应的能级差,分析可知④的能量大于①,即④的频率大于①,因用①照射某金属表面时能逸出光电子的最大初动能为Ek,根据 则用④照射该金属逸出光电子的最大初动能大于Ek,D错误。 故选A。 7.在地球上观察,月球和太阳的角直径(直径对应的张角)近似相等,如图所示。若月球绕地球运动的周期为T₁,地球绕太阳运动的周期为T₂,地球半径是月球半径的k倍,则地球与太阳的平均密度之比约为(  )    A. B. C. D. 【答案】D 【详解】 设月球绕地球运动的轨道半径为r₁,地球绕太阳运动的轨道半径为r₂,根据 ,可得,,其中, ,联立几式可解得。 故选D。 二、多选题 8.“球鼻艏”是位于远洋轮船船头水面下方的装置,当轮船以设计的标准速度航行时,球鼻艏推起的波与船首推起的波如图所示,两列波的叠加可以大幅度减小水对轮船的阻力。下列现象的物理原理与之相同的是(  ) A.插入水中的筷子、看起来折断了 B.阳光下的肥皂膜,呈现彩色条纹 C.驶近站台的火车,汽笛音调变高 D.振动音叉的周围,声音忽高忽低 【答案】BD 【详解】 该现象属于波的叠加原理;插入水中的筷子看起来折断了是光的折射造成的,与该问题的物理原理不相符;阳光下的肥皂膜呈现彩色条纹,是由于光从薄膜上下表面的反射光叠加造成的干涉现象,与该问题的物理原理相符;驶近站台的火车汽笛音调变高是多普勒现象造成的,与该问题的物理原理不相符;振动音叉的周围声音忽高忽低,是声音的叠加造成的干涉现象,与该问题的物理原理相符。 故选BD。 9.图(a)为金属四极杆带电粒子质量分析器的局部结构示意图,图(b)为四极杆内垂直于x轴的任意截面内的等势面分布图,相邻两等势面间电势差相等,则(  )    A.P点电势比M点的低 B.P点电场强度大小比M点的大 C.M点电场强度方向沿z轴正方向 D.沿x轴运动的带电粒子,电势能不变 【答案】CD 【详解】 A.因P点所在的等势面高于M点所在的等势面,可知P点电势比M点的高,A错误; B.因M点所在的等差等势面密集,则M点场强较P点大,即P点电场强度大小比M点的小,B错误; C.场强方向垂直等势面,且沿电场线方向电势逐渐降低,可知M点电场强度方向沿z轴正方向,C正确; D.因x轴上个点电势相等,则沿x轴运动的带电粒子,则电势能不变,D正确。 故选CD。 10.如图,两根光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,左、右两侧导轨间距分别为d和2d,处于竖直向上的磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B。已知导体棒MN的电阻为R、长度为d,导体棒PQ的电阻为2R、长度为2d,PQ的质量是MN的2倍。初始时刻两棒静止,两棒中点之间连接一压缩量为L的轻质绝缘弹簧。释放弹簧,两棒在各自磁场中运动直至停止,弹簧始终在弹性限度内。整个过程中两棒保持与导轨垂直并接触良好,导轨足够长且电阻不计。下列说法正确的足(  )    A.弹簧伸展过程中、回路中产生顺时针方向的电流 B.PQ速率为v时,MN所受安培力大小为 C.整个运动过程中,MN与PQ的路程之比为2:1 D.整个运动过程中,通过MN的电荷量为 【答案】AC 【详解】A.弹簧伸展过程中,根据右手定则分析可知,回路中产生顺时针方向的电流,A正确; B.任意时刻,设电流为I,则PQ受安培力,方向向左;MN受安培力,方向向右,分析可知两棒系统受合外力为零,动量守恒,设PQ质量为2m,则MN质量为m, PQ速率为v时,则,解得,回路的感应电流 ,MN所受安培力大小为。B错误; C.两棒最终停止时弹簧处于原长状态,由动量守恒可得,,可得则最终MN位置向左移动,PQ位置向右移动,因任意时刻两棒受安培力和弹簧弹力大小都相同,设整个过程两棒受的弹力的平均值为 F弹,安培力平均值F安,则整个过程根据动能定理,,可得,C正确; D.两棒最后停止时,弹簧处于原长位置,此时两棒间距增加了L,由上述分析可知,MN向左位置移动,PQ位置向右移动,则,D错误。 故选AC。 三、实验题 11.某同学为了验证对心碰撞过程中的动量守恒定律,设计了如下实验:用纸板搭建如图所示的滑道,使硬币可以平滑地从斜面滑到水平面上,其中OA为水平段。选择相同材质的一元硬币和一角硬币进行实验。    测量硬币的质量,得到一元和一角硬币的质量分别为和()。将硬币甲放置在斜面一某一位置,标记此位置为B。由静止释放甲,当甲停在水平面上某处时,测量甲从O点到停止处的滑行距离OP。将硬币乙放置在O处,左侧与O点重合,将甲放置于B点由静止释放。当两枚硬币发生碰撞后,分别测量甲乙从O点到停止处的滑行距离OM和ON。保持释放位置不变,重复实验若干次,得到OP、OM、ON的平均值分别为、、。 (1)在本实验中,甲选用的是____(填“一元”或“一角”)硬币; (2)碰撞前,甲到O点时速度的大小可表示为_____(设硬币与纸板间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g); (3)若甲、乙碰撞过程中动量守恒,则_____(用和表示),然后通过测得的具体数据验证硬币对心碰撞过程中动量是否守恒; (4)由于存在某种系统或偶然误差,计算得到碰撞前后甲动量变化量大小与乙动量变化量大小的比值不是1,写出一条产生这种误差可能的原因____。 【答案】 一元 见解析 【详解】 (1)根据题意分析可知,甲与乙碰撞后没有反弹,可知甲的质量大于乙的质量,甲选用的是一元硬币; (2)甲从点到点过程中,根据动能定理,解得碰撞前,甲到O点时速度的大小。 (3)同理可得,碰撞后甲的速度和乙的速度分别为,,如果动量守恒,则满足,整理可得。 (4)因为存在某种系统或偶然误差,计算得到碰撞前后甲动量变化量大小与乙动量变化量大小的比值不是1,写出一条产生这种误差可能的原因有: 1.测量误差,因为无论是再精良的仪器总是会有误差的,不可能做到绝对准确; 2.碰撞过程中,我们认为内力远大于外力,动量守恒,实际上碰撞过程中,两个硬币组成的系统合外力不为零。 12.导电漆是将金属粉末添加于特定树脂原料中制作而成的能导电的喷涂油漆。现有一根用导电漆制成的截面为正方形的细长样品(固态),某同学欲测量其电阻率,设计了如图(a)所示的电路图,实验步骤如下: a.测得样品截面的边长a = 0.20cm; b.将平行排列的四根金属探针甲、乙、丙、丁与样品接触,其中甲、乙、丁位置固定,丙可在乙、丁间左右移动; c.将丙调节至某位置,测量丙和某探针之间的距离L; d.闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,使电流表示数I = 0.40A,读出相应的电压表示数U,断开开关S; e.改变丙的位置,重复步骤c、d,测量多组L和U,作出U—L图像如图(b)所示,得到直线的斜率k。 回答下列问题: (1)L是丙到___________(填“甲”“乙”或“丁”)的距离; (2)写出电阻率的表达式ρ = ___________(用k、a、I表示); (3)根据图像计算出该样品的电阻率ρ = ___________Ω∙m(保留两位有效数字)。 【答案】乙 6.5 × 10-5 【详解】(1)根据电压表测量的是乙、丙之间的电压,则L是丙到乙的距离。 (2)根据电阻定律有,再根据欧姆定律有,联立解得,则。 (3)根据图像分析可知k = 6.5V/m,则根据(2)代入数据有ρ = 6.5 × 10-5Ω∙m。 四、解答题 13.某大型水陆两柄飞机具有水面滑行汲水和空中投水等功能。某次演练中,该飞机在水而上由静止开始匀加速直线滑行并汲水,速度达到v₁=80m/s时离开水面,该过程滑行距离L=1600m、汲水质量m=1.0×10⁴kg。离开水面后,飞机琴升高度h=100m时速度达到v₂=100m/s,之后保持水平匀速飞行,待接近目标时开始空中投水。取重力加速度g=10m/s²。求: (1)飞机在水面滑行阶段的加速度a的大小及滑行时间t; (2)整个攀升阶段,飞机汲取的水的机械能增加量△E。 【答案】(1),;(2)2.8×107J 【详解】(1)飞机做从静止开始做匀加速直线运动,平均速度为,因此,解得飞机滑行的时间为,飞机滑行的加速度为。 (2)飞机从水面至处,水的机械能包含水的动能和重力势能,因此 ΔE=12mv22+mgh-12mv12=12×1×104×1002J+1×104×10×100J-12×1×104×802J=2.8×107J。 14.如图,水平放置的两平行金属板间存在匀强电场,板长是板间距离的倍。金属板外有一圆心为O的圆形区域,其内部存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外的匀强磁场。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子沿中线以速度v0水平向右射入两板间,恰好从下板边缘P点飞出电场,并沿PO方向从图中O'点射入磁场。己知圆形磁场区域半径为,不计粒子重力。 (1)求金属板间电势差U; (2)求粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向间的夹角θ; (3)仅改变圆形磁场区域的位置,使粒子仍从图中O'点射入磁场,且在磁场中的运动时间最长。定性画出粒子在磁场中的运动轨迹及相应的弦,标出改变后的侧形磁场区域的圆心M。    【答案】(1);(2)或;(3) 【详解】 (1)设板间距离为,则板长为,带电粒子在板间做类平抛运动,两板间的电场强度为,根据牛顿第二定律得,电场力提供加速度,解得,设粒子在平板间的运动时间为,根据类平抛运动的运动规律得,,联立解得。 (2)设粒子出电场时与水平方向夹角为,则有,因此,因此出电场时粒子的速度为,粒子出电场后沿直线匀速直线运动,接着进入磁场,根据牛顿第二定律,洛伦兹力提供匀速圆周运动所需的向心力得,解得,已知圆形磁场区域半径为,故,粒子沿方向射入磁场即沿半径方向射入磁场,故粒子将沿半径方向射出磁场,粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向的夹角为,则粒子在磁场中运动圆弧轨迹对应的圆心角也为,由几何关系可得,故粒子射出磁场时与射入磁场时运动方向的夹角为或; (3)带电粒子在该磁场中运动的半径与圆形磁场半径关系为,根据几何关系可知,带电粒子在该磁场中运动的轨迹一定为劣弧,故劣弧所对应轨迹圆的弦为磁场圆的直径时粒子在磁场中运动的时间最长。则相对应的运动轨迹和弦以及圆心M的位置如图所示: 15.如图,质量m1= 1kg的木板静止在光滑水平地面上,右侧的竖直墙面固定一劲度系数k = 20N/m的轻弹簧,弹簧处于自然状态。质量m2= 4kg的小物块以水平向右的速度滑上木板左端,两者共速时木板恰好与弹簧接触。木板足够长,物块与木板间的动摩擦因数μ = 0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。弹簧始终处在弹性限度内,弹簧的弹性势能Ep与形变量x的关系为。取重力加速度g = 10m/s2,结果可用根式表示。 (1)求木板刚接触弹簧时速度v的大小及木板运动前右端距弹簧左端的距离x1; (2)求木板与弹簧接触以后,物块与木板之间即将相对滑动时弹簧的压缩量x2及此时木板速度v2的大小; (3)已知木板向右运动的速度从v2减小到0所用时间为t0。求木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,系统因摩擦转化的内能DU(用t表示)。    【答案】(1)1m/s;0.125m;(2)0.25m;;(3) 【详解】 (1)由于地面光滑,则m1、m2组成的系统动量守恒,因此有m2v0= (m1+m2)v1,代入数据有v1= 1m/s,,对m1受力分析有,则木板运动前右端距弹簧左端的距离有v12= 2a1x1,代入数据解得x1= 0.125m。 (2)木板与弹簧接触以后,对m1、m2组成的系统有kx = (m1+m2)a共,对m2有a2= μg = 1m/s2,当a共 = a2时物块与木板之间即将相对滑动,解得此时的弹簧压缩量x2= 0.25m对m1、m2组成的系统列动能定理有,代入数据有 。 (3)木板从速度为v2时到之后与物块加速度首次相同时的过程中,由于木板即m1的加速度大于木块m2的加速度,则当木板与木块的加速度相同时即弹簧形变量为x2时,则说明此时m1的速度大小为v2,共用时2t0,且m2一直受滑动摩擦力作用,则对m2有-μm2g∙2t0= m2v3-m2v2,解得,因此对于m1、m2组成的系统有,DU = -Wf,联立有。

此文档下载收益归作者所有

下载文档
你可能关注的文档
收起
展开