高考天津理综物理试题(含答案)

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1、绝密启用前一般高等学校招生全国统一考试(天津卷)理科综合 物理部分物理试卷分为第I卷(选择题)和第II卷两部分,第I卷1至3页,第II卷4至7页,共120分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考号填写在答题卡上,并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷前,考生务必将答案涂写在答题卡上,答在试卷上的无效。考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。祝各位考生考试顺利!第I卷注意事项1、每题选出答案后,用铅笔将答题卡上相应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其她答案标号。2、本卷共8题,每题6分,共48分一、单选题(每题6分,共30分,每题给出的四个选项中,只有一种选项是对的的)1、国内成功研发

2、的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着国内雷达研究又创新的里程碑,米波雷达发射无线电波的波长在110m范畴内,则对该无线电波的判断对的的是A、米波的频率比厘米波频率高B、和机械波同样须靠介质传播C、同光波同样会发生反射现象D、不也许产生干涉和衍射现象2、右图是a、b两光分别通过同一双缝干涉装置后在屏上形成的干涉图样,则A、在同种均匀介质中,a光的传播速度比b光的大B、从同种介质射入真空发生全反射时a光顾界角大C、照射在同一金属板上发生光电效应时,a光的饱和电流大D、若两光均由氢原子能级跃迁产生,产生a光的能级能量差大3、国内即将发射“天宫二号”空间实验室,之后发射 “神舟十一号”飞船

3、与“天宫二号”对接。假设“天宫二号”与“神舟十一号”都环绕地球做匀速圆周运动,为了实现飞船与空间实验室的对接,下列措施可行的是A、使飞船与空间实验室在同一轨道上运营,然后飞船加速追上空间实验室实现对接B、使飞船与空间实验室在同一轨道上运营,然后空间实验室减速等待飞船实现对接C、飞船先在比空间实验室半径小的轨道上加速,加速后飞船逐渐接近空间实验室,两者速度接近时实现对接D、飞船先在比空间实验室半径小的轨道上减速,减速后飞船逐渐接近空间实验室,两者速度接近时实现对接4、如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板间有一种固定在P点的点电荷,以E

4、表达两板间的电场强度,表达点电荷在P点的电势能,表达静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则A、增大,E增大 B、增大,不变C、减小,增大 D、减小,E不变5、如图所示,抱负变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为抱负电表。下列说法对的的是A、当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,消耗的功率变大B、当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电压表V示数变大C、当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动时,电流表达数变大D、若闭合开关S,则电流表达数变大,示数变大二、不定项选择题(每题6分,共18分,每题给出的四个选项中,均有多种选项是对的的是,所有选对的得6分,选对但不

5、全的得3分,选错或不答的得0分)6、物理学家通过对实验的进一步观测和研究,获得对的的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是A、赫兹通过一系列实验,证明了麦克斯韦有关光的电磁理论B、查德威克用粒子轰击获得反冲核,发现了中子C、贝克勒尔发现的天然放射性现象,阐明原子核有复杂构造D、卢瑟福通过对阴极射线的研究,提出了原子核式构造模型7、在均匀介质中坐标原点O处有一波源做简谐运动,其体现式为,它在介质中形成的简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻波刚好传播到x=12m处,波形图像如图所示,则A、此后再通过6s该波传播到x=24m处B、M点在此后第3s末的振动方向沿y轴正方向C、波源开始振动时的运动

6、方向沿y轴负方向D、此后M点第一次达到y=-3m处所需时间是2s8、国内高铁技术处在世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相似,动车组在水平直轨道上运营过程中阻力与车重成正比,某列动车组由8节车厢构成,其中第1和5节车厢为动车,其他为拖车,则该动车组A、启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反B、做匀加速运动时,第5、6节与第6、7节车厢间的作用力之比为3:2C、进站时从关闭发动机到停下来滑行的距离与关闭发动机时的速度成正比D、与改为4节动车带4节拖车的动车组最大速度之比为1:2第卷注

7、意事项:1用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。2本卷共4题,共72分。9(18分)(1)如图所示,方盒A静止在光滑的水平面上,盒内有一种小滑块B,盒的质量是滑块质量的2倍,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为。若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最后相对盒静止,则此时盒的速度大小为_,滑块相对于盒运动的路程为_。(2)某同窗运用图示装置研究小车的匀变速直线运动。实验中,必要的措施是_。A细线必须与长木板平行B先接通电源再释放小车C小车的质量远不小于钩码的质量D平衡小车与长木板间的摩擦力她实验时将打点计时器接到频率为50 HZ的交流电源上,

8、得到一条纸带,打出的部分计数点如图所示(每相邻两个计数点间尚有4个点,图中未画出)。s1=3.59 cm,s2=4.41 cm,s3=5.19 cm,s4=5.97 cm,s5=6.78 cm,s6=7.64 cm。则小车的加速度a=_m/s2(规定充足运用测量的数据),打点计时器在打B点时小车的速度vB=_m/s。(成果均保存两位有效数字)(3)某同窗想要描绘标有“3.8 V,0.3 A”字样小灯泡L的伏安特性曲线,规定测量数据尽量精确,绘制曲线完整,可供该同窗选用的器材除了开关、导线外,尚有:电压表V1(量程03 V,内阻等于3 k)电压表V2(量程015 V,内阻等于15 k)电流表A1

9、(量程0200 mA,内阻等于10 )电流表A2(量程03 A,内阻等于0.1 )滑动变阻器R1(010 ,额定电流2 A)滑动变阻器R2(01 k,额定电流0.5 A)定值电阻R3(阻值等于1 )定值电阻R4(阻值等于10 )定值电阻R5(阻值等于1 k)电源E(E=6 V,内阻不计)请画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁。该同窗描绘出的IU图象应是下图中的_。10、国内将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具欣赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道AB的A处由静止开始以加速度匀加速滑下,达到助滑道末端B时速度,A与B的竖直高度差H=48m,为了变

10、化运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1530J,取(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力的大小;(2)若运动员可以承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。11、如图所示,空间中存在着水平向右的匀强电场,电场强度大小为,同步存在着水平方向的匀强磁场,其方向与电场方向垂直,磁感应强度大小B=0.5T。有一带正电的小球,质量,电荷量,正以速度v在图示的竖直面内做匀速直线运动,当通过P点时撤掉磁场(不考虑磁场消失引起的电磁感应现象

11、)取,求(1)小球做匀速直线运动的速度v的大小和方向;(2)从撤掉磁场到小球再次穿过P点所在的这条电场线经历的时间t。12、(20分)电磁缓冲器是应用于车辆上以提高运营安全性的辅助制动装置,其工作原理是运用电磁阻尼作用减缓车辆的速度。电磁阻尼作用可以借助如下模型讨论:如图所示,将形状相似的两根平行且足够长的铝条固定在光滑斜面上,斜面与水平方向夹角为。一质量为m的条形磁铁滑入两铝条间,正好匀速穿过,穿过时磁铁两端面与两铝条的间距始终保持恒定,其引起电磁感应的效果与磁铁不动,铝条相对磁铁运动相似。磁铁端面是边长为d的正方形,由于磁铁距离铝条很近,磁铁端面正对两铝条区域的磁场均可视为匀强磁场,磁感应

12、强度为B,铝条的高度不小于d,电阻率为,为研究问题以便,铝条中只考虑与磁铁正对部分的电阻和磁场,其她部分电阻和磁场可忽视不计,假设磁铁进入铝条间后来,减少的机械能完全转化为铝条的内能,重力加速度为g(1)求铝条中与磁铁正对部分的电流I;(2)若两铝条的宽度均为b,推导磁铁匀速穿过铝条间时速度v的体现式;(3)在其她条件不变的状况下,仅将两铝条更换为宽度的铝条,磁铁仍以速度v进入铝条间,试简要分析阐明磁铁在铝条间运动时的加速度和速度如何变化。天津高考物理部分答案1C 2D 3C 4D 5B 6AC 7AB 8BD9(18分)(1) (2)AB 0.80 0.40(3)B10.(16分)(1)运动

13、员在AB上做初速度为零的匀加速运动,设AB的长度为x,则有vB2=2ax 由牛顿第二定律有mgFf=ma 联立式,代入数据解得Ff=144 N (2)设运动员达到C点时的速度为vC,在由B达到C的过程中,由动能定理有mgh+W=mvC2mvB2 设运动员在C点所受的支持力为FN,由牛顿第二定律有FNmg=m 由运动员可以承受的最大压力为其所受重力的6倍,联立式,代入数据解得R=12.5 m 11.(18分)(1)小球匀速直线运动时受力如图,其所受的三个力在同一平面内,合力为零,有 代入数据解得 速度的方向与电场E的方向之间的夹角满足 代入数据解得 (2)解法一:撤去磁场,小球在重力与电场力的合

14、力作用下做类平抛运动,设其加速度为a,有 设撤掉磁场后小球在初速度方向上的分位移为x,有 设小球在重力与电场力的合力方向上分位移为y,有 a与mg的夹角和v与E的夹角相似,均为,又 联立式,代入数据解得=3.5 s 解法二:撤去磁场后,由于电场力垂直于竖直方向,它对竖直方向的分运送没有影响,以P点为坐标原点,竖直向上为正方向,小球在竖直方向上做匀减速运动,其初速度为vy=vsin 若使小球再次穿过P点所在的电场线,仅需小球的竖直方向上分位移为零,则有联立式,代入数据解得t=12.(20分)(1)磁铁在铝条间运动时,两根铝条受到的安培力大小相等均为F安,有F安=IdB磁铁受到沿斜面向上的作用力为

15、F,其大小有F=2F安磁铁匀速运动时受力平衡,则有Fmgsin =0联立式可得I=(2)磁铁穿过铝条时,在铝条中产生的感应电动势为E,有E=Bdv铝条与磁铁正对部分的电阻为R,由电阻定律有R=由欧姆定律有I=联立式可得v=(3)磁铁以速度v进入铝条间,正好做匀速运动时,磁铁受到沿斜面向上的作用力F,联立式可得F=当铝条的宽度bb时,磁铁以速度v进入铝条间时,磁铁受到的作用力变为F,有F=可见,FF=mgsin ,磁铁所受到的合力方向沿斜面向上,获得与运动方向相反的加速度,磁铁将减速下滑,此时加速度最大,之后,随着运动速度减小,F也随着减小,磁铁所受的合力也减小,由于磁铁加速度与所受到的合力成正比,磁铁的加速度逐渐减小。综上所述,磁铁做加速度逐渐减小的减速运动。直到F=mgsin 时,磁铁重新达到平衡状态,将再次以较小的速度匀速下滑。

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