完整word版高考物理试题全国2卷lpf.docx

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完整word版高考物理试题全国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

(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

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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罗朋峰

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。

2/11

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罗朋峰

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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罗朋峰

(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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罗朋峰

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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罗朋峰

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

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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罗朋峰

1

2

hat④

2

l=v0t⑤

联立①②③④⑤式解得

12

2

E=mvqh

k0

2d

lv

0

mdh

q

(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

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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罗朋峰

(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

8/11

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罗朋峰

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。

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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罗朋峰

(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

V=

1

4

ppV

00

2

pp

0

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)

11/11

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