高考物理试题全国2卷lpf.docx
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高考物理试题全国2卷lpf
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罗朋峰
2019年高考物理试题(全国2卷)
二、选择题:
本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项
符合题目要求,第19~21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。
14.2019年1月,我国嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,
用h表示探测器与地球表面的距离,F表示它所受的地球引力,能够描F随h变化关系的图像
是
(D)
15.太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循坏,循环的结果可表示为
140
4HHe+2e+2v,
121
已知
1
1H和
2
4
,c为光速。
在4
2He的质量分别为mP1.0078u和m4.0026u,1u=931MeV/c
个
1
4
2He的过程中,释放的能量约为
A.8MeVB.16MeVC.26MeVD.52MeV
16.物块在轻绳的拉动下沿倾角为30°的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行。
已知物块
与斜面之间的动摩擦因数为
3
3
2
,重力加速度取10m/s。
若轻绳能承受的最大张力为1500
N,则物块的质量最大为
A.150kgB.1003kgC.200kgD.2003kg
17.如图,边长为l的正方形abcd内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面(abcd
所在平面)向外。
ab边中点有一电子发源O,可向磁场内沿垂直于ab边的方向发射电子。
已知电子的比荷为k。
则从a、d两点射出的电子的速度大小分别为
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A.
1
4
kBl,
5
4
kBlB.
1
4
kBl,
5
4
kBl
C.
1
2
kBl,
5
4
kBlD.
1
2
kBl,
5
4
kBl
总等于动能Ek与重力势能Ep之和。
取地面为重力
18.从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E
2
势能零点,该物体的E总和Ep随它离开地面的高度h的变化如图所示。
重力加速度取10m/s
。
由图中数据可得
A.物体的质量为2kg
B.h=0时,物体的速率为20m/s
C.h=2m时,物体的动能Ek=40J
D.从地面至h=4m,物体的动能减少100J
19.如图(a),在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑
翔的距离。
某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用v表示他
在竖直方向的速度,其v-t图像如图(b)所示,t1和t2是他落在倾斜雪道上的时刻。
则
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A.第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小
B.第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大
C.第一次滑翔过程中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大
D.竖直方向速度大小为v1时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大
20.静电场中,一带电粒子仅在电场力的作用下自M点由静止开始运动,N为粒子运动轨迹上的
另外一点,则
A.运动过程中,粒子的速度大小可能先增大后减小
B.在M、N两点间,粒子的轨迹一定与某条电场线重合
C.粒子在M点的电势能不低于其在N点的电势能
D.粒子在N点所受电场力的方向一定与粒子轨迹在该点的切线平行
21.如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为θ,导轨电阻忽略不计。
虚线
ab、cd均与导轨垂直,在ab与cd之间的区域存在垂直于导轨所在平面的匀强磁场。
将两根
相同的导体棒PQ、MN先后自导轨上同一位置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良
好。
已知PQ进入磁场开始计时,到MN离开磁场区域为止,流过PQ的电流随时间变化的图
像可能正确的是
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(AD)
三、非选择题:
共174分,第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答。
第33~38题为选
考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:
共129分。
22.(5分)
如图(a),某同学设计了测量铁块与木板间动摩擦因数的实验。
所用器材有:
铁架台、长
木板、铁块、米尺、电磁打点计时器、频率50Hz的交流电源,纸带等。
回答下列问题:
(1)铁块与木板间动摩擦因数μ=(用木板与水平面的夹角θ、重力加速度g和铁块
下滑的加速度a表示)(
gsina
gcos
)
(2)某次实验时,调整木板与水平面的夹角θ=30°。
接通电源。
开启打点计时器,释放铁
块,铁块从静止开始沿木板滑下。
多次重复后选择点迹清晰的一条纸带,如图(b)所示。
图中
2
的点为计数点(每两个相邻的计数点间还有4个点未画出)。
重力加速度为9.8m/s
。
可以计算
出铁块与木板间的动摩擦因数为(结果保留2位小数)。
(0.35)
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23.(10分)
某小组利用图(a)所示的电路,研究硅二极管在恒定电流条件下的正向电压U与温度t
的关系,图中V1和V2为理想电压表;R为滑动变阻器,R0为定值电阻(阻值100Ω);S为开
关,E为电源。
实验中二极管置于控温炉内,控温炉内的温度t由温度计(图中未画出)测出。
图(b)是该小组在恒定电流为50.0μA时得到的某硅二极管U-I关系曲线。
回答下列问题:
(1)实验中,为保证流过二极管的电流为50.0μA,应调节滑动变阻器R,使电压表V1的
示数为U1=mV;根据图(b)可知,当控温炉内的温度t升高时,硅二极管正向电阻(填
“变大”或“变小”),电压表V1示数(填“增大”或“减小”),此时应将R的滑片向(填
“A”或“B)”端移动,以使V1示数仍为U1。
(5.00变小增大B)
(2)由图(b)可以看出U与t成线性关系,硅二极管可以作为测温传感器,该硅二极管
的测温灵敏度为
Δ
U
||
Δt
=×10-3V/℃(保留2位有效数字)。
(2.8)
-3V/℃(保留2位有效数字)。
(2.8)
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24.(12分)
如图,两金属板P、Q水平放置,间距为d。
两金属板正中间有一水平放置的金属网G,PQG
的尺寸相同。
G接地,PQ的电势均为(>0)。
质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子自G
的左端上方距离G为h的位置,以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。
(1)求粒子第一次穿过G时的动能,以及她从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;
(2)若粒子恰好从G的下方距离G也为h的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多
少?
解:
(1)PG、QG间场强大小相等,均为E,粒子在PG间所受电场力F的方向竖直向下,设
粒子的加速度大小为a,有
E
2
d
①
F=qE=ma②
设粒子第一次到达G时动能为Ek,由动能定理有
1
2
qEhEmv③
k0
2
设粒子第一次到达G时所用时间为t,粒子在水平方向的位移为l,则有
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1
2
hat④
2
l=v0t⑤
联立①②③④⑤式解得
12
2
E=mvqh
k0
2d
⑥
lv
0
mdh
q
⑦
(2)设粒子穿过G一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短,由对称性知,此时金属
板的长度L为
L=2l2v
0
mdh
q
⑧
25.(20分)
一质量为m=2000kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。
行驶过程中,司机忽然发
现前方100m处有一警示牌。
立即刹车。
刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为
图(a)中的图线。
图(a)中,0~t1时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段
时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t1=0.8s;t1~t2时间段为刹车系统的启动
时间,t2=1.3s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从t2时刻开始,
汽车第1s内的位移为24m,第4s内的位移为1m。
(1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的v-t图线;
(2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;
(3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1~t2时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警
示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1~t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时
间内汽车的平均速度)?
解:
(1)v-t图像如图所示。
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(2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1,t2时刻的速度也为v2,
在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取Δt=1s,设汽车在t2+n-1Δt内的位移为sn,
n=1,2,3,⋯。
若汽车在t2+3Δt~t2+4Δt时间内未停止,设它在t2+3Δt时刻的速度为v3,在t2+4Δt时刻的速度为v4,
由运动学有
2
s1s43a(Δt)①
1
2
svΔta(Δt)②
12
2
v4v24aΔt③
联立①②③式,代入已知数据解得
17
vm/s④
4
6
这说明在t2+4Δt时刻前,汽车已经停止。
因此,①式不成立。
由于在t2+3Δt~t2+4Δt内汽车停止,由运动学公式
v3v23aΔt⑤
2
2asv⑥○11
43
联立②⑤⑥,代入已知数据解得
a,v2=28m/s⑦
8m/s
2
或者
288
a,v2=29.76m/s
m/s
2
25
(3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿定律有
f1=ma
在t1~t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为
1
I=f(tt)
121
2
由动量定理有
Imvm
12
由动量定理,在t1~t2时间内,汽车克服阻力做的功为
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11
22
Wmvmv
12
22
联立⑦⑨⑩○111○2式,代入已知数据解得
v1=30m/s○13
5
W1.1610J1○4
从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离s约为
2
1v
2
svt(vv)(tt)
111221
22a
15
○
联立⑦○131○5,代入已知数据解得
s=87.5m1○6
(二)选考题:
共45分。
请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答。
如果多做,则每科按所做的第一题计分。
33.[物理—选修3-3](15分)
(1)(5分)如p-V图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,
对应的温度分别是T1、T2、T3。
用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞
击容器壁上单位面积的次数,则N1______N2,T1______T3,T3,N2______N3。
(填“大于”“小于”
或“等于”)(大于等于大于)
(2)(10分)如图,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:
(i)抽气前氢气的压强;
(ii)抽气后氢气的压强和体积。
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(i)设抽气前氢气的压强为p10,根据力的平衡条件得
(p10–p)·2S=(p0–p)·S①
1
得p10=
2(p
0+p)②
(ii)设抽气后氢气的压强和体积分别为p1和V1,氢气的压强和体积分别为p2和V2,根据力
的平衡条件有p2·S=p1·2S③
由玻意耳定律得p1V1=p10·2V0④
p2V2=p0·V0⑤
由于两活塞用刚性杆连接,故
V1–2V0=2(V0–V2)⑥
联立②③④⑤⑥式解得
11
ppp
10
24
⑦
V=
1
4
ppV
00
2
pp
0
⑧
34.[物理——选修3–4](15分)
(1)(5分)如图,长为l的细绳下方悬挂一小球a。
绳的另一端固定在天花板上O点处,
在O点正下方3
4
l的O处有一固定细铁钉。
将小球向右拉开,使细绳与竖直方向成一小角度(约
为2°)后由静止释放,并从释放时开始计时。
当小球a摆至最低位置时,细绳会受到铁钉的阻挡。
设小球相对于其平衡位置的水平位移为x,向右为正。
下列图像中,能描述小球在开始一个周期
内的x-t关系的是_____。
(A)
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(2)(10分)某同学利用图示装置测量某种单色光的波长。
实验时,接通电源使光源正
常发光:
调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。
回答下列问题:
(i)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可__________;
A.将单缝向双缝靠近
B.将屏向靠近双缝的方向移动
C.将屏向远离双缝的方向移动
D.使用间距更小的双缝
(ii)若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为l,测得第1条暗条纹到第n条暗条纹之间的距
离为Δx,则单色光的波长λ=_________;
(iii)某次测量时,选用的双缝的间距为0.300mm,测得屏与双缝间的距离为1.20m,第1
条暗条纹到第4条暗条纹之间的距离为7.56mm。
则所测单色光的波长为______________nm(结
xd
果保留3位有效数字)。
((i)B(ii)
()
n1l
(iii)630)
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