1、绝密启用前KSSU2021年全国新课标高考压轴卷(物理)第卷(选择题,共48分)一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1418题只有一项符合题目要求,第1921题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。14物体A、B的x-t图象如图所示,由图可知()A从第3 s起,两物体运动方向相同,且vAvBB两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3 s才开始运动C在5 s内两物体的位移相等,5 s末A、B相遇D5 s内A、B的平均速度相等15.美国物理学家密立根通过测量金属的遏止电压Uc与入射光频率,算出普朗克常量h,并与普朗克根据
2、黑体辐射得出的h相比较,以验证爱因斯坦光电效应方程的正确性。下图是某次试验中得到的两种金属的遏止电压Uc与入射光须率关系图象,两金属的逸出功分别为W甲、W乙,如果用0频率的光照射两种金属,光电子的最大初动能分别为E甲、E乙,则下列关系正确的是()AW甲E乙BW甲W乙,E甲W乙,E甲E乙DW甲W乙,E甲E乙 16.如图所示,一半径为L的导体圆环位于纸面内,O为圆心。环内两个圆心角为90且关于O中心对称的扇形区域内分布有匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B、方向相反且均与纸面垂直。导体杆OM可绕O转动,M端通过滑动触点与圆环良好接触,在圆心和圆环间连有电阻R,不计圆环和导体杆的电阻,当杆OM以恒
3、定角速度逆时针转动时,理想电流表A的示数为()A. B C. D17.如图为人造地球卫星的轨道示意图,LEO是近地轨道,MEO是中地球轨道,GEO是地球同步轨道,GTO是地球同步转移轨道。已知地球的半径R6 400 km,该图中MEO卫星的周期约为(图中数据为卫星近地点、远地点离地面的高度)()A3 h B8 hC15 h D20 h18.如图所示,心脏除颤器用于刺激心脏恢复正常的跳动,它通过皮肤上的电极板使电容器放电。已知某款心脏除颤器,在短于一分钟内使70 F电容器充电到5 000 V,存储875 J能量,抢救病人时一部分能量在2 ms脉冲时间通过电极板放电进入身体,此脉冲的平均功率为10
4、0 kW。下列说法正确的是()A电容器放电过程中电压不变B电容器充电至2 500 V时,电容为35 FC电容器充电至5 000 V时,电荷量为35 CD电容器所释放出的能量约占存储总能量的23%19.如图所示,相距为d的两水平虚线L1和L2分别是水平向里的匀强磁场的上下两个边界,磁场的磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L(Ld),质量为m,将线框在磁场上方高h处由静止释放。如果ab边进入磁场时的速度为v0,cd边刚穿出磁场时的速度也为v0,则从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程中()A线框中一直有感应电流B线框中有一阶段的加速度为重力加速度gC线框中产生的热量为mg(dhL)D
5、线框有一阶段做减速运动20.如图所示,小车分别以加速度a1、a2、a3、a4向右做匀加速运动,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M穿在杆上,M通过细线悬吊着小物体m,m在小车的水平底板上,加速度为a1、a2时,细线在竖直方向上,全过程中M始终未相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,M受到的摩擦力大小分别为f1、f2、f3、f4,则以下结论正确的是()A若,则B若,则C若,则D若,则21.如图所示,长度为l的竖直轻杆上端连着一质量为m的小球A(可视为质点),杆的下端用铰链连接于水平地面上的O点。置于同一水平地面上的正方体B恰与A接触,正方体B的质量为M。今有微小扰动,使杆向右倾倒,各处摩擦均
6、不计,而A与B刚脱离接触的瞬间,杆与地面夹角恰为,重力加速度为g,则下列说法正确的是()AA与B刚脱离接触的瞬间,A、B速率之比为21BA与B刚脱离接触的瞬间,B的速率为CA落地时速率为DA、B质量之比为14第卷二、非选择题:共62分,第2225题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3334题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共47分。22.(6分)电流表A1的量程为0200 A,内阻约为500 ,现要准确测量其内阻,除若干开关、导线之外还有器材如下:电流表A2:与A1规格相同滑动变阻器R1:阻值为020 电阻箱R2:阻值为09 999 保护电阻R3:阻值约为3 k电源:电动势E约为1
7、.5 V、内阻r约为2 (1)如图所示,某同学想用等效法测量电流表内阻,设计了部分测量电路,在此基础上请你将滑动变阻器接入电路中,使实验可以完成。(2)电路补充完整后,请你完善以下测量电流表A1内阻的实验步骤。a先将滑动变阻器R1的滑片移到使电路安全的位置,再把电阻箱R2的阻值调到 。(选填“最大”或“最小”)b闭合开关S、S1,调节滑动变阻器R1,使两电流表接近满偏,记录电流表A2的示数I。c保持S闭合、滑动变阻器R1的滑片位置不变,断开S1,再闭合S2,调节R2,使电流表A2的示数 ,读出此时电阻箱的阻值R0,则电流表A1内阻r1 。23.(9分)某同学设计了一个用电磁打点计时器探究碰撞中
8、的不变量的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图(甲)所示。小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50 Hz,长木板下垫着薄木片以平衡摩擦力。(甲)(乙)(1)若已测得打点纸带如图(乙)所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。A为运动的起点,则应选 段来计算A碰前的速度。应选 段来计算A和B碰后的共同速度。(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”)(2)已测得小车A的质量m10.4 kg,小车B的质量为m20.2 kg,则碰前两小车的总动量为 kgm/s,碰后两小车的总动量
9、为 kgm/s。24.(12分)如图所示,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。一带正电的粒子从静止开始经电压U加速后,沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出。已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OP与x轴的夹角为30,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,不计重力。求:(1)带电粒子的比荷;(2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间。25.(20分)图所示AB和CDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA处于水平位置。AB是半径为R1 m的圆周轨道,CDO是半径为r0.5 m的半圆轨道,最高点
10、O处固定一个竖直弹性挡板(可以把小球弹回,不损失能量,图中没有画出),D为CDO轨道的中点。BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接。已知BC段水平轨道长L2 m,与小球之间的动摩擦因数0.2。现让一个质量为m1 kg的小球从A点的正上方距水平线OA高H的P处自由落下。(g取10 m/s2)(1)当H2 m时,求此时小球第一次到达D点对轨道的压力大小;(2)为使小球仅仅与弹性挡板碰撞一次,且小球不会脱离CDO轨道,求H的取值范围。(二) 选考题:共15分。请考生从2道物理题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。33.【物理一一选修33】(15分)(1)(5分)一定质量的理想气体,经
11、等温压缩,气体的压强增大,用分子动理论的观点分析,这是因为()A气体分子每次碰撞器壁的平均冲力增大B单位时间内单位面积器壁上受到气体分子碰撞的次数增多C气体分子的总数增加D单位体积内的分子数目增加(2)(10分)如图所示,一容器由横截面积分别为2S和S的两个汽缸连通而成,容器平放在水平地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为p0和V0,氢气的体积为2V0,空气的压强为p。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:(1)抽气前氢气的压强;(2)抽气后氢气的压
12、强和体积。34. 【物理一一选修34】(15分)(1)(5分)如图所示,一束由两种单色光混合的复色光沿PO方向射向一上、下表面平行的厚玻璃平面镜的上表面,得到三束光、。下列有关这三束光的判断正确的是()A光束仍为复色光,光束、为单色光B光束在玻璃中的传播速度比光束小C增大角且90,光束、会远离光束D改变角且90,光束、一定与光束平行(2)一质点做简谐运动,其位移和时间的关系如图所示。求t0.25102 s时质点的位移;在t1.5102 s到t2102 s的振动过程中,质点的位移、回复力、速度、动能、势能如何变化?在t0到t8.5102 s时间内,质点的路程、位移各多大?参考答案+解析14.【K
13、S5U答案】A【KS5U解析】:x-t图象的斜率大小表示物体运动的速度大小,斜率的正、负表示物体运动的方向,由题图可知,A正确;B物体的出发点在距离原点5 m处,A物体的出发点在原点处,B错误;物体B在5 s内的位移为10 m5 m5 m,物体A在5 s内的位移为10 m,B m/s1 m/s,A m/s2 m/s,C、D错误。15.【KS5U答案】A【KS5U答案】:根据光电效应方程得: EkmhW0hh0,又EkmqUc,解得:Uc0,知Uc图线中:当Uc0,0;由图象可知, 金属甲的极限频率小于金属乙, 则金属甲的逸出功小于乙的, 即W甲E乙,A正确。16.【KS5U答案】A【KS5U解
14、析】OM切割磁感线产生的电动势E,OM切割磁感线时产生的感应电流I,设电流的有效值为I有效,则IRT2I2RT,解得I有效,选项A正确。17.【KS5U答案】A【KS5U解析】根据题图中MEO卫星距离地面高度为4 200 km,可知轨道半径约为R110 600 km,同步轨道上GEO卫星距离地面高度为36 000 km,可知轨道半径约为R242 400 km,为MEO卫星轨道半径的4倍,即R24R1。地球同步卫星的周期为T224 h,运用开普勒第三定律,解得T13 h,选项A正确。18.【KS5U答案】D【KS5U解析】电容器放电过程,电荷量减少,电压减小,选项A错误;电容不随电压、电荷量的变
15、化而变化,选项B错误;由C知QCU701065103 C0.35 C,选项C错误;由知,100%23%,选项D正确。19.【KS5U答案】BD【KS5U解析】正方形线框abcd边长为L(Ld),所以cd进入磁场后,ab还在磁场内,所以线框磁通量不变,即无感应电流,故A错误;由以上分析知,有一段过程,线框无感应电流,只受重力,线框的加速度为g,故B正确;根据能量守恒定律可知从ab边刚进入磁场到cd边刚穿出磁场的整个过程:动能变化为0,重力势能转化为线框产生的热量,Qmg(dL),故C错误;线框ab边刚进入磁场速度为v0,cd边刚穿出磁场时速度也为v0,线框有一阶段的加速度为g,在整个过程中必然也
16、有一段减速过程,故D正确。20.【KS5U答案】CD【KS5U解析】对第一、二幅图有:若,对M根据牛顿第二定律有:fMa,则,故选项A错误;对第二、三幅图有:f2Ma2,设细线的拉力为F,则f3Fsin Ma3,若,则,故选项B错误;对第三、四幅图有:对M和m整体分析:f(Mm)a,若,则,故选项C正确;m水平方向有:F3sin ma3、F4sin ma4,竖直方向有:F3cos mg、F4cos mg,解得a3gtan 、a4gtan ,若,则,故选项D正确。21.【KS5U答案】ABD【KS5U解析】设小球速度为vA,正方体速度为vB,分离时刻,小球的水平速度与正方体速度相同,即vAsin
17、 30vB,解得vA2vB,故A正确;根据牛顿第二定律有mgsin 30m,解得vA,vB,故B正确;A从分离到落地,小球机械能守恒,有mglsin 30mv2mv,v,故C错误;在杆从竖直位置开始倾倒到小球与正方体恰好分离的过程中,小球和正方体组成的系统机械能守恒,则有mgl(1sin 30)mvMv,把vA和vB的值代入,化简得mM14,故D正确。22.【KS5U答案】:(1)见解析图(3分)(2)a.最大c再次为I(或仍为I)R0(3分)【KS5U解析】(1)滑动变阻器的最大阻值远小于待测电流表内阻,因此必须采用分压式接法,电路图如图所示。(2)a.实验前电阻箱R2应该调节到最大,以保证
18、两电表安全;c.让电流表A2示数不变,可直接从电阻箱R2的读数得到电流表A1的内阻r1。23.【KS5U答案】:(1)BCDE(2)0.4200.417【KS5U解析】(1)从题图乙中纸带上打点的情况看,BC段既表示小车做匀速运动,又表示小车有较大速度,因此BC段能较准确地描述A在碰前的运动情况,应选用BC段计算A碰前的速度。从CD段打点的情况看,小车的运动情况还没稳定,而在DE段内小车运动稳定,故应选用DE段计算A和B碰后的共同速度。(2)取A的初速度方向为正方向,A在碰撞前的速度v0 m/s1.050 m/s,A在碰撞前的动量p0m1v00.41.050 kgm/s0.420 kgm/s,
19、碰撞后两小车的共同速度v m/s0.695 m/s,碰撞后两小车的总动量p(m1m2)v(0.20.4)0.695 kgm/s0.417 kgm/s。24.【KS5U答案】:(1)(2)【KS5U解析】(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,加速后的速度大小为v。由动能定理有qUmv2设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有qvBm由几何关系知dr联立式得。(2)由几何关系知,带电粒子射入磁场后运动到x轴所经过的路程为srtan 30带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间为t联立式得t。25.【KS5U答案】(1)84 N(2)0.65 mH0.7 m【KS5U解析
20、】思路点拨:解此题可按以下思路(1)小球由P到D全过程,由动能定理列方程求小球第一次到达D点的速度。(2)小球仅仅与弹性挡板碰撞一次且刚好不脱离CDO轨道的两个临界条件是在O点重力提供向心力,碰后再返回最高点恰能上升到D点。解析(1)设小球第一次到达D的速度为vD,对小球从P到D点的过程,根据动能定理得:mg(Hr)mgLmv0在D点轨道对小球的支持力FN提供向心力,则有:FNm联立解得:FN84 N由牛顿第三定律得,小球对轨道的压力为:FNFN84 N。(2)为使小球仅仅与挡板碰撞一次,且小球不会脱离CDO轨道,H最小时必须满足能上升到O点,由动能定理得:mgHminmgLmv0在O点有:m
21、gm代入数据解得:Hmin0.65 m仅仅与弹性挡板碰撞一次,且小球不会脱离CDO轨道,H最大时,碰后再返回最高点能上升到D点,则有:mg(Hmaxr)3mgL0代入数据解得:Hmax0.7 m故有:0.65 mH0.7 m。33.【KS5U答案】(1)BD (2) 1)(p0p)2)p0p【KS5U解析】理想气体经等温压缩,体积减小,单位体积内的分子数目增加,则单位时间内单位面积器壁上受到气体分子的碰撞次数增多,压强增大,但气体分子每次碰撞器壁的平均冲力不变,故B、D正确,A、C错误。(2)(1)设抽气前氢气的压强为p10,根据力的平衡条件得(p10p)2S(p0p)S得p10(p0p)。(
22、2)设抽气后氢气的压强和体积分别为p1和V1,氮气的压强和体积分别为p2和V2。根据力的平衡条件有p2Sp12S由玻意耳定律得p1V1p102V0p2V2p0V0由于两活塞用刚性杆连接,故V12V02(V0V2)联立式解得p1p0pV1。34.【KS5U答案】(1)ABD(2) cm变大变大变小变小变大34 cm2 cm【KS5U解析】由题意画出如图所示的光路图,可知光束是反射光线,所以仍是复色光,而光束、由于折射率的不同导致偏折分离,所以光束、是单色光,故A正确;由于光束的偏折程度大于光束,所以玻璃对光束的折射率大于对光束的折射率,根据v可知,光束在玻璃中的传播速度比光束小,故B正确;当增大角且90,即入射角减小时,光束、会靠近光束,故C错误;因为厚玻璃平面镜的上下表面是平行的,根据光的入射角与反射角相等以及光的可逆性,可知改变角且90,光束、一定与光束平行,故D正确。(2)由题图可知A2 cm,T2102 s,振动方程为xAsinAcos t2cos cm2cos 100t cm当t0.25102 s时,x2cos cm cm。由题图可知在t1.5102 s到t2102 s的振动过程中,质点的位移变大,回复力变大,速度变小,动能变小,势能变大。在t0到t8.5102 s时间内经历个周期,质点的路程为s17A34 cm,位移为2 cm。