高中物理试卷2河北卷解析2022年普通高中学业水平选择性考试
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高中物理试卷2河北卷解析2022年普通高中学业水平选择性考试

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资料简介
2022年河北省普通高中学业水平选择性考试Δv5S),选项D正确。21Dt时刻时,实线对应的速度比虚线的小,由a=1Δt6B在直线MN上,左边正电荷在M、N间的电场强可知,0~t时间内,训练后运动员的平均加速度比训练1度水平向右,右边负电荷在M、N间的电场强度水平向前的小,A错误;v-t图线与t轴所围的面积表示位移,由右,根据电场的叠加可知M、N间的电场强度水平向右,图可知0~t时间内,训练前运动员跑过的距离比训练2沿着电场线电势逐渐降低,可知P点电势高于等势面与后的大,B错误;t~t时间内,训练后运动员的位移比23MN交点处电势,则P点电势高于S点电势,故A错误;训练前的位移大,可知训练后运动员的平均速度大,故电场强度方向和等势面垂直,所以T点电场强度方向指C错误;根据v-t图像可知,t时刻后,运动员训练前速3向O点,B正确;由于正电荷的电荷量大于负电荷的电度减小,做减速运动,训练后速度增大,做加速运动,故荷量,可知在N左侧电场强度不可能为零,则在N右侧,D正确。设电场强度为零的点到N点的距离为d,M、N间距离为2C望舒与地球都是所受万有引力提供向心力而做k·2qk·qL,根据=可知,除无穷远处外,直线MN上222MmvGM(L+d)d匀速圆周运动,有G=m,可得v=,天文观2rrr电场强度为零的点只有一个,故C错误;无穷远处电势测得到恒星羲和的质量是太阳质量的2倍,且公转的轨低于P点电势,则正电荷在无穷远处的电势能低于在P道半径相等,则望舒与地球公转速度大小的比值为2,点的电势能,将正试探电荷q从无穷远处移到P点,电0C正确。势能增大,静电力做负功,故D错误。3C已知风轮机叶片转速为每秒z转,通过转速比为7B选圆柱体为研究对象,设两根细绳的拉力的合力1∶n的升速齿轮箱带动发电机线圈转动,则线圈转速为T,除此之外圆柱体还受重力G和木板的支持力N,将为每秒nz转,其角速度ω=2πnz,线圈中的电动势的最三力首尾依次相接构成矢量三角形,如图所示,在木板大值为Em=NBSω=2πNBSnz,发电机输出的电压为有效缓慢转动过程中,两绳拉力的合力T和木板的支持力NEmω同时顺时针转动,重力G恒定,两绳拉力的合力T和木值E==2πNBSnz,A错误;线圈转动的频率f==22π板的支持力N之间的夹角不变,所以矢量三角形外接圆nz,发电机输出交变电流的频率为nz,B错误;变压器输中弦AB所对的角不变,在木板转至水平的过程中,绳的入电压为2πNBSnz,输出电压为U,则变压器原、副线圈拉力T和木板的弹力N的连接点C由初位置移至B点,的匝数比为2πNBSnz∶U,C正确;发电机产生的瞬时由图可知支持力N先增大后减小,两绳拉力的合力T一电动势e=Esinωt=2πNBSnzsin(2πnzt),D错误。直减小,B正确,A、C、D错误。m4A由光电效应方程E=hν-W和eU=E可知U=k0ckchW0W0ν-,当U=0时,ν==ν,即图线在横轴上的截距cceeh在数值上等于钠的截止频率,从图中可以读出ν=5.5×c1410Hz,B错误;钠的逸出功W=hν,A正确;图线的斜ch方法技巧辅助圆法率在数值上等于,C错误;遏止电压U随入射光的频ce(1)适用情况率ν的增大而增大,但不是正比关系,D错误。物体所受的三个力中,一个力的大小和方向不变,另5D根据楞次定律可知,5个小圆线圈和大圆线圈内外两个力的大小和方向都在改变,但变化的两个力的产生的感应电流方向一致,因此线圈产生的总感应电动夹角不变。势应为所有感应电动势之和。小圆线圈产生的感应电(2)方法:画出受力分析图,将三个力首尾相连构成闭ΔΦ动势E==kS,大圆线圈产生的感应电动势为E=合三角形,作该三角形的外接圆为辅助圆,在辅助圆122Δt中画出两个夹角不变的力的动态矢量三角形,从而轻ΔΦ′=kS1,所以总感应电动势为E=5E1+E2=k(S1+易判断各力的变化情况。Δt1 8AC设ab、cd导轨与x轴夹角为θ,在O处,金属棒4220时刻,Q的机械能E=2mgh=mgT,2T时刻Q的速9L有效长度为y,在0~时间内,金属棒切割磁感线有效04v0度为v=v+gT=gT,在0~2T时间内,Q下落的距离213长度为y=y+vttanθ,则切割磁感线的感应电动势E=000+vv+v21122Byv0=By0v0+Bv0ttanθ,感应电动势E与t是一次函数关H=T+T=gT,所以在2T时刻Q的机械能为22L2L系,即感应电流i与时间t是一次函数关系,在~时12E222vvE′=-2mg(H-h)+·2mv=mgT=,选项B正002292间内,金属棒切割磁感线有效长度不变,所以感应电动2确;P到达最高点之后,再经过t′=T到达2T时刻,此2L3LL3势不变,感应电流不变,在~时间内相当于0~时vvv0002时P的速度为v′=gt′=gT,选项D正确;在2T时刻,2间内的逆过程,因此选项A正确;由于不计除电阻R之3外的所有电阻,所以电阻R两端电压与感应电动势相22物体P重力的功率P=mgv′=mgT,结合上述分析,233L等,选项D错误;当t=0、t=时,金属棒的感应电动势v3E0得P=,选项C正确。2T并不等于零,电流也不等于零,所以安培力并不等于0,12L10BD根据平抛运动规律有h=gt、R=vt,若h=01选项B错误;在0~时间内,金属棒克服安培力做功的2v0vR2222211Byv0Bv02h2,则喷出去的水在空中运动时间相等,所以=,选功率P=Fv0==(y0+v0ttanθ),P-t图像是抛v2R2RR2hL2L1v物线的一部分,在~时间内切割磁感线有效长度不R1gvv100项A错误;根据平抛运动规律,得=,若v=1R22h2222Byv02L3Lv2变,P=Fv=,所以P恒定,在~时间内相当于g0Rvv002hR11Lv,化简得=,选项B正确;浇水时水的流量Q=Sv,2200~时间内的逆过程,选项C正确。h2R2v0其中S是出水口横截面积,浇水一周总水量为V=Q·总9BCD由静止释放后,利用整体法结合牛顿第二定2π2π=S·v,若ω=ω,v=v,则总水量相同,但半径gmP1ωω01212律可知,(m-m)g=(m+m)a,由于a=,则=,QPQP3m2Q越大,摆放的花盆越多,所以落入每个花盆的水量越小,选项A错误;设P物体质量为m,则Q物体质量为2m,选项C错误;设每个花盆的直径大小为d,则半径为R2πR的圆上能摆放的盆数为n=,浇水一周总水量V=总d2π2πgV总Q·=SR,落入每个花盆的水量V==0ωω2hnSdg,若h=h,落入每个花盆的水量相同,则ω=121ω2hω,选项D正确。T时刻绳子断开时,P、Q两物体在图中B、D两处,对应2g11答案见解析速度为v′=v=T,绳子断开之后,P做竖直上抛运动,113解析(1)打出A点时,弹簧的伸长量x=L-L;打出FA0设再经时间t到达与Q释放位置(C点)等高处,根据匀点时,弹簧的伸长量x=L-L-h,则从打出A点到打出F05T1变速直线运动公式有0=v′-gt,得t=,则开始时P、QF点的时间内,弹簧弹性势能减少量为ΔE=kx2-13p1A20+v1′0+v1′T22121212的高度差h=x+x=T+·=gT,所以t=kx=k(L-L)-k(L-L-h);打出F点时,钩码12F00522392222 h6-h4120<k<0.5时,1-2k>0,vAB>0,即A、B构成的新滑板速度速度v=,动能增加量ΔE=mv=FkF2T2向右21æh6-h4ö(2)若k=0.5,根据(1)可知v=v=2.5m/s,v=0。之mç÷;重力势能增加量ΔE=mgh。CDABp252è2Tø后C、D一起向右做匀减速运动,A、B一起向右做初速度(2)随着h增加,两条曲线在纵向的间隔逐渐变大,主要为0的匀加速运动,直到两者达到共同速度v共原因是弹簧弹力逐渐减小,空气阻力、纸带与打点计时由A、B、C、D系统动量守恒得:器间的摩擦阻力变得不可忽略,系统机械能减小。(m+m)v=(m+m+m+m)vCDABCD共12答案(1)CD (2)CABDE LR11v=1m/s共2U解析(1)指示灯的阻值为R=≈10Ω。由图1可知,设新物块在新滑板上滑动的相对位移的大小为ΔxP对A、B、C、D系统,根据系统能量守恒可得:在S、S有一个闭合时,R与L就被短路而不能发光,12221122220Vμ(m+m)gΔx=(m+m)v-(m+m+m+m)v=CDCDABCD共此时通过L1的电流为I1≈218mA>30mA,则221.01kΩ代入数值可得:Δx=1.875mL可发光,A错误,D正确。当锅内温度高于103℃时,1S与S均断开,此时R、L串联后与R并联的总阻值试题分析本题考查系统动量守恒定律和能量守恒121160×1010定律的基本应用。重点是分清楚选择的研究对象和为Ω≈56.6Ω,再与L、R串联,通过L的电2221010+60运动过程。属于较容易题。220V流为≈0.206A=206mA>30mA,L2可14答案见解析(1010+56.6)Ωπm发光,而由并联电路电流分配规律可知通过L的电流1解析(1)在0~时间内,带电粒子在电场中做匀加qB060约为×206mA≈11.6mA<30mA,故此时L熄1速直线运动1010+602灭,B错误。在保温过程中,温度高于80℃时S断开停12πE0πmE02由v=at,Eq=ma,y=at,解得:v=,y=1011122B02qB0止加热,温度下降到低于70℃时S闭合又开始加热,2πm2πm故C正确。在~时间内,带电粒子在磁场中做了半个周期的qBqB00(2)使用多用电表测电阻时,首先是机械调零,然后选倍匀速圆周运动率挡,选挡后需欧姆调零,调零后再进行阻值测量,测量2mv2πmE10完毕后为了电表安全要进行E步骤。由qB0v1=,x1=2R,解得:x1=2RqB0图3中电阻测量值约为1060Ω,说明L断路损坏,测122πmæ2πmE0πmE0ö量的是R1与R串联的总阻值;图4中电阻的测量值约故在qB时刻带电粒子的坐标为:ç2,2÷0èqB02qB0ø为10Ω,说明R断路损坏,测量的是L的阻值。1113答案见解析解析(1)取向右为正方向C、D相碰后的共同速度为vCDC、D系统碰撞前后遵守动量守恒定律:mv-mkv=(m+m)vC0D0CDCDπmπE0代入数值后得:vCD=5(1-k)m/s(2)在0~时间内v1=qBB000<k<0.5时,v>0,即C、D构成的新物块速度向右CD2πm3πmπm在~时间内,由2Eq=ma,v=-v+a,解A、B相碰后的共同速度为v02212ABqB0qB0qB0A、B系统碰撞前后遵守动量守恒定律:πE0得:v=2mAv0-mBkv0=(mA+mB)vABB0104πm5πmπm代入数值后得:vAB=(1-2k)m/s在~时间内,由3E0q=ma3,v3=-v2+a3,解3qB0qB0qB03 2πE11022得:v3=此时纵坐标Y=y1′+y2′=a(T-t′)+aTt′=a(T+B220216πmt′),2由W=mv,解得在0~时间内,静电力对带电粒子32qB0经过第二次偏转后进入第三次匀变速运动,加速度222πmE0为3a,做的功为:W=2B0v′2222a(T+t′)此时粒子向下运动的最大距离Δy==1πmE0q2·3a6a(3)设=T,=a,qBm20a(T+t′)=,πm6(ⅰ)若在0~时间内某时刻t′释放,粒子首次加速时qB201a(T+t′)22则纵坐标的最小值Y′=Y-Δy=a(T+t′)-1间为(T-t′),26则首次加速后速度v1′=a(T-t′),在磁场内偏转的半径=12-Tt′+T2a(t′)3mv′1R=,11T3ùTπmqBé220Y′=aêê(t′-)+Túú,即当t′==时Y′有最3ë24û22qB0由(1)易知,粒子至少要再次加速并偏转才可能通过xM小值4πmE0=,11Eqπ2m2π2mEqB22000Y′=aT=··==ymin222M44mqB4qB003πm设粒子在的速度为v′,在磁场内偏转半径为R22πm4πm5πmqB0可见当t′=时,在~阶段中粒子向下减速到2qBqBqB000mv′2=,0时恰好能被捕获。qB02πm3πm则v2′=-v1′+2aT,(ⅱ)若在~时间内某时刻释放,粒子加速时间qBqB00解得v′=a(T+t′),2为(T-t″),经过两次半个周期的圆周运动,在x方向上的位移12则有v″=2a(T-t″),y″=·2a(T-t″),在x方向上的2m(v′+v′)4maT11212x=2R+2R==,12qBqB002mv″4πmE4E100位移x″=2R″==-t″,Eq4πmE1124m0πm0πmqB0qB0B0即x=··==x,可见在0~时间内2MqB0mqB0qB0qB02πm可见要到达x应在t″=0即时刻释放,此时v″M1任意时刻释放,经历两次偏转后水平位移x=x恒成立。qBM0=2aT,Eq22π2mE1220πm0则y轴方向上y″=·2aT=aT=·=,12222mqBqB002v1″22偏转后向下移动的最大距离Δy′==aT12·3a322πmE0=,23qB022πmEπmE00此时纵坐标的最小值Y″=y″-Δy′=>,即11223qB4qB现分析该过程中,在y方向上的位移00不可能到达y而被捕获。1M2第一次加速后,y′=a(T-t′),124πm5πm(ⅲ)若在~时间内某时刻释放,qBqB1002第二次加速后,y′=-v′T+·2aT=aTt′或y′=212则加速后速度v‴=3a(T-t‴),21(v2′-v1′)T2mv1‴6ma(T-t‴)=aTt′,在x方向上的位移x1‴=2R1‴==,2qB0qB04 6πmE6E(ⅱ)对整个“H”形连杆活塞受力分析,外部大气压力已00解得x‴=-t‴,12qB0B0平衡,则mg+pS=pS下上6πmE06E04πmE0πmT4pS-=0令x1‴=xM,即2t‴=2,得t‴=,解得m=qB0B0qB03qB033g4πm13πm即在+t‴=时刻释放能满足到达x的条件,46RqB3qBM16答案(1)2 0.55 (2)(ⅰ)3 (ⅱ)00cT2πE0解析(1)从振动图像可以看出周期T=0.2s,则波长此时粒子加速后的速度v=3a(T-)=2aT=,03B0λ=vT=2m;P、Q两质点相距Δx=5m,则波传到Q点用212222πmE0Δx此时Y=·3a(T-t‴)=aT=,粒子偏1232时t==0.5s,Q点起振后从平衡位置向上运动,第一3qB10v转后,T次到达正向最大位移处用时t==0.05s,故t=t+t=2212v0121E0q4纵坐标的最小值Y″=Y-=aT=··112·4a66m0.55s。22π2mEπ2mEπm00(2)(ⅰ)光路图如图所示=<2222qB6qB4qB000即偏转后粒子向下运动过程中必经过M点。6πmπm13πm综上可知在0~时间内有两个时刻即和满qB2qB3qB000足粒子可在M点处被捕获。215答案(1)增大升高(2)(ⅰ)2pp003在A点发生折射时,θ=30°4pS0由几何关系:α=2θ=60°(ⅱ)3gsinα则折射率n==3解析(1)假设气球漏气过程中温度不变,容器中气球sinθ外部气体发生等压变化,则气球缓慢漏气后,根据玻意(ⅱ)从S发出的光线经3次全反射后回到S点所用时耳定律可知,容器中气球外部气体体积变大,而容器中间最短,气球外部气体体积无法改变,则容器中气球外部气体被光通过的路程s=42R绝热压缩,由ΔU=W+Q可知,气体内能增大,温度升高,c光速v=根据理想气体状态方程可知,气体压强变大。n(2)(ⅰ)分别对上、下两部分气体应用玻意耳定律:s最短时间t=vL0pLS=p·S00上246R联立解得t=c3pLS=p·LS00下022解得:p=2p,p=p上0下035

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