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物理参考答案
一、单项选择题:本大题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只
有一项符合题目要求。
题号 1 2 3 4 5 6 7
答案 C A C B C D B
【解析】
1.依题知氢原子从基态至少跃迁到第 3 能级,之后才能辐射出巴耳末系谱线,最少应给氢
原子提供的能量为 12.09eV,故 C 正确。
22vv2
. 图像面积为位移大小,由运动学公式得 mm,解得 2 ,故
2 v t vm tx a 5m/s A
2aa
正确。
3.根据分子动理论,温度增加,速率较大的分子占比增大,并不是所有的氧气分子的速率都
增大,故 A 错误。气体压强的产生是大量分子频繁撞击器壁的结果,而不是分子间的相互
作用力,故 B 错误。若氧气压强增大,由动量定理知:单位时间内氧气分子对器壁的平均
冲量变大,故 C 正确。若容器的体积减小,单位时间撞击在单位面积上的分子数不一定增
加,比如温度下降较大幅度,分子活跃度下降,单位时间撞击器壁的分子数可能不变,还
有可能减少,故 D 错误。
T
4.由简谐运动的特点知:滑块从 O 点运动到 D 点的时间小于 ,故 A 错误。滑块在 B 点时
8
1
弹簧的形变量是在 D 点时的 2 倍,故弹力是 2 倍,由 Fma 知 B 正确。由 Ekx 2 知滑
p 2
1
块在 D 点时弹簧的弹性势能是最大弹性势能的 ,由机械能守恒知滑块在 D 点时的动能
4
3
是在 O 点时动能的 ,故 C、D 错误。
4
5.篮球只受重力,加速度均为 g,单位时间内速度的变化 v = gtg ,故 A 错误。斜抛运动
最小速度为 A 点的水平分速度,由于 vA 与水平方向夹角大于 ,故 B 错误。将 AB 段等效
物理参考答案第 1 页(共 7 页)
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y 1 2tanv
为反向平抛运动,由平抛运动得 tan , ygt 2 , x v t ,故 t B ,由几何关
x 2 B g
t tan 60 3 1
系知 BC 与水平方向夹角为 30 ,则 AB ,故 C 正确。由 ygt 2 知,AB 段篮
tBC tan 30 1 2
球竖直位移大小为 BC 段的 9 倍,故 D 错误。
6.由于磁场方向不确定,故电流方向也不能确定,故 A 错误。若电流方向从 b 到 a,磁场方
向可以竖直向下,故 B 错误。若所加磁场的磁感应强度最小,安培力应沿导轨向上,则磁
mg sin
场方向不可能沿导轨向上,故 C 错误。此时对金属棒应有 BIL mg sin ,解得 B ,
IL
故 D 正确。
7.根据匀强电场的特点,由 AA11 CC,得C 2 V ,再由 AD BC,得
D 1 V ,故 A 错误。分别沿 AB、AD、 AA1 建立直角坐标系 Oxyz,电场强度沿 x、y、z
的分量 E AB 1 V/m , E AD 1 V/m , E AA1 2 V/m ,匀强电
x d y d z d
222
场强度的大小 E EEExyz 6V/m ,故 B 正确。由 AA11 BB DD 1,
得BD113 V/m , BDD11 B 不是等势面,电场线不与 BDD11 B 垂直,故 C 错误。将一电
子从 B 移动到 C 时,电场力做功We()1 eV,故 D 错误。
1 1 BC11
二、多项选择题:本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有
多项符合题目要求。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有错选的得 0 分。
题号 8 9 10
答案 AD AC BCD
【解析】
mg
8.飞行器速度最大时加速度为零,由牛顿第二定律得 mg kv ,则 v ,故 A 正确。对
m m k
1 mg32
飞行器由动能定理得 mgh W mv2 ,则Wmgh,故 B 错误。对飞行器由动
f 2 m f 2k 2
mg22 kh
量定理得 mgt kvv t m , vth ,则 t ,故 C 错误,D 正确。
m kmg
物理参考答案第 2 页(共 7 页)
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9.列车以加速度 a 匀加速时,乘客所受的合力大小为 ma ,由力的合成,可知车厢给质量为 m
的乘客作用力大小为 ()mg22 () ma ,故 A 正确。设短编组列车的额定功率为 P ,每节车
厢质量为 M ,车厢在平直轨道上运行时所受阻力为重力的 k 倍,8 节的短编组列车最大速
P 2P
度 v ,16 节的长编组列车最大速度 v ,则两种情况最大速度大小相等,
1 8gkM 2 16kM g
2P
故 B 错误。由牛顿第二定律 16kMg 16 Ma 知,速度增加,加速度减小,故 C 正确。
v
v2
关闭发动机后列车在阻力作用下做匀减速直线运动,滑行距离 x max ,则滑行距离相等,
2gk
故 D 错误。
10.在 0~0.5s 内,磁场磁感应强度 B0 0.5 T ,导体棒运动过程中 t 时刻产生的感应电动势
E
EBlBlatv ,感应电流 I 1 ,对棒由牛顿第二定律有 F BIl ma,联立解得
10 0 1 R r 01
Bla22
Fma0 t,故 A 错误。对棒由动量定理有 I Imv ,其中 Ilt= BI ,
Rr F 安 安 01
Blx 1
It 0 ,而 v at , x at 2 ,由图丙,将 a 2m/s2 , t 0.5s 代入可解得
1 Rr Rr 2
33
I Ns ,故 B 正确。在 0.5s~1s 时间内,回路中任一 t 时刻的磁通量
F 32
1
222 ,
Bt xattt0 (1 )(2 ) , 3220tt ,其中 t [0.5 1] ,磁通量 不断
2
减小,根据楞次定律可知电流方向为俯视顺时针方向,故 C 正确。从 0~1s 内
Blx
qIt 0 0.5 C ,故 D 正确。
Rr Rr
三、非选择题:本大题共5小题,共57分。
11.(除特殊标注外,每空 1 分,共 5 分)
(2)摆线长 摆球直径
t
(3)拉开一个小角度后无初速度释放(合理即可,2 分)
n
物理参考答案第 3 页(共 7 页)
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l
【解析】(2)(3)根据单摆的周期公式T 2 ,要测量当地的重力加速度,需要测量
g
摆长和周期,摆长为摆线长加上小球的半径,因此测量摆长的过程中,需要测摆线长和
摆球的直径。单摆只有在小角度的范围内振动才能看成简谐运动,因此在测量周期的过
程中,应将小球从平衡位置拉开一个小角度后无初速度释放,n 次全振动所用的时间为 t,
t
单摆振动的周期T 。
n
12.(除特殊标注外,每空 1 分,共 10 分)
(1)0.05 125.60
(2)5.000
(3)如图 1 所示(3 分,电压表选择正确给 1
分,电流表内接给 1 分,滑动变阻器分压接法给
1 分,有错扣 2 分,扣完为止)
图 1
44lIl
或 ( 分) . 或 2( 分,有效数字错误扣 分)
2 2 0 020 2.0 10 2 1
U 2 ()UIRd g
Rdg
I
1
【解析】(1)根据游标卡尺的原理,20 分度的游标卡尺精确到 mm 0.05 mm ,由图可
20
知,整数部分读数为 125 mm,小数部分读数为 0.05 12 0.60 mm ,样品的长度为 125.60 mm。
(2)螺旋测微器的固定刻度值为 5mm,可动刻度值为 0.000mm,金属圆片的直径为
5.000mm。
(3)由于待测样品的电阻约为 320k,电流表的量程为 50A,电流表满偏时电压的
数值为UIRx 16V ,所以应选择 15V 的电压表;由于 RRx g ,电流表应选择内接
法;因为滑动变阻器的最大阻值远小于 Rx ,滑动变阻器应采用分压接法。根据实验电
U ll 1 44lIl
路,有 ,其中 , 2 ,得 ,
RRx g Rx Sd 2
I SS 4 U 2 ()UIRd g
Rdg
I
代入数据得 0.020 S/m 2.0 102 S/m 。
13.(12 分)
解:(1)光线不被折射出侧面,说明发生了全反射。此时光线到达侧面的入射角为 C(如
图 2 甲所示),由折射定律可知
1
sinC
n
物理参考答案第 4 页(共 7 页)
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