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【334358】2021年湖北省普通高中学业水平选择性考试物理试卷湖北卷

时间:2025-01-21 17:39:32 作者: 字数:22530字

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学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………

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绝密·启用前

2021年湖北省普通高中学业水平选择性考试物理试卷(湖北卷)

题号

总分

得分





注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上



评卷人

得分




一、选择题

1.20世纪60年代,我国以国防为主的尖端科技取得了突破性的发展。1964年,我国第一颗原子弹试爆成功;1967年,我国第一颗氢弹试爆成功。关于原子弹和氢弹,下列说法正确的是(  )
A
.原子弹和氢弹都是根据核裂变原理研制的
B
.原子弹和氢弹都是根据核聚变原理研制的
C
.原子弹是根据核裂变原理研制的,氢弹是根据核聚变原理研制的
D
.原子弹是根据核聚变原理研制的,氢弹是根据核裂变原理研制的

2.2019年,我国运动员陈芋汐获得国际泳联世锦赛女子单人10米跳台冠军。某轮比赛中,陈芋汐在跳台上倒立静止,然后下落,前5 m完成技术动作,随后5 m完成姿态调整。假设整个下落过程近似为自由落体运动,重力加速度大小取10 m/s2,则她用于姿态调整的时间约为(  )
A
0.2 s
B
0.4s
C
1.0 s
D
1.4s

3.抗日战争时期,我军缴获不少敌军武器武装自己,其中某轻机枪子弹弹头质量约8 g,出膛速度大小约750 m/s。某战士在使用该机枪连续射击1分钟的过程中,机枪所受子弹的平均反冲力大小约12 N,则机枪在这1分钟内射出子弹的数量约为(  )
A
40
B
80
C
120
D
160

4.如图(a)所示,一物块以一定初速度沿倾角为30°的固定斜面上滑,运动过程中摩擦力大小f恒定,物块动Ek与运路程s的关系如b)所示。重力加速度大小取10 m/s2,物块质m和所受摩擦力大小f别为(  )

A
m=0.7 kgf=0.5 N
B
m=0.7 kgf=1.0N
C
m=0.8kgf=0.5 N
D
m=0.8 kgf=1.0N

5.如图所示,由波长为λ1λ2色光成的一束复色光,半反半透后分成透射光和反射光。透射光经扩束器后垂直照射到双上并在屏上形成干涉条O是两色光中央亮条的中心位置,P1P2是波长为λ1λ2的光形成的距离O点最近的亮条中心位置。反射光入射到三棱面上,从另一MN位置出射,(  )

A
λ1λ2M是波长为λ1的光出射位置
B
λ1λ2N是波长为λ1的光出射位置
C
λ1λ2M是波长为λ1的光出射位置
D
λ1λ2N是波长为λ1的光出射位置

6.如图所示,理想变压器原线圈接入电压恒定的正弦交流电,副线圈接入最大阻值为2R的滑动变阻器和阻值为R的定值电阻。在阻器滑片从a端向b慢移程中(  )

A
流表A1示数减小
B
流表A2示数增大
C
.原线入功率先增大后减小
D
.定值电R消耗的功率先减小后增大

7.20215月,天问一号探测器软着陆火星取得成功,迈出了我国星际探测征程的重要一步。火星与地球公转轨道近似为圆,两轨道平面近似重合,且火星与地球公转方向相同。火星与地球每隔约26个月相距最近,地球公转周期为12个月。由以上条件可以近似得出(  )
A
.地球与火星的动能之比
B
.地球与火星的自转周期之比
C
.地球表面与火星表面重力加速度大小之比
D
.地球与火星绕太阳运动的向心加速度大小之比

8.关于电场,下列说法正确的是(  )
A
.电场是物质存在的一种形式
B
.电场力一定对正电荷做正功
C
.电场线是实际存在的线,反映电场强度的大小和方向
D
.静电场的电场线总是与等势面垂直,且从电势高的等势面指向电势低的等势面

9.一电中性微粒静止在垂直纸面向里的匀强磁场中,在某一时刻突然分裂成abc三个微粒,ab在磁场中做半径相等的匀速圆周运动,环绕方向如图所示,c未在图中标出。仅考虑磁场对带电微粒的作用力,下列说法正确的是(  )


A
a带负电荷
B
b带正电荷
C
c带负电荷
D
ab的动量大小一定相等

10.一列简谐横波沿 x轴传播,在t=0刻和t=1 s刻的波形分实线和虚线所示。已知x=0点在0~1 s内运的路程4.5 cm。下列法正确的是(  )

A
.波沿x正方向
B
.波源振周期1.1 s
C
.波的播速度大小13 m/s
D
t=1 sx=6 m点沿y轴负方向运

11.如图所示,一匀强电场E大小未知、方向水平向右。两根度均L绝缘轻绳将小球MN挂在电场中,点均O。两小球量均m等量异号荷,荷量大小均qq0)。平衡轻绳直方向的角均θ=45°。若将两小球的荷量同时变为原来的2倍,两小球仍在原位置平衡。已知静力常量k,重力加速度大小g,下列法正确的是(  )

A
M
B
N
C

D

评卷人

得分




二、实验题

12.某同学假期在家里进行了重力加速度测量实验。如图(a) 所示,将一根米尺竖直固定,在米尺零刻度处由静止释放实心小钢球,小球下落途经某位置时,使用相机对其进行拍照,相机曝光时间为 s。由于小球的运动,它在照片上留下了一条模糊的径迹。根据照片中米尺刻度读出小球所在位置到释放点的距离H、小球在曝光时间内移的距离 算出小球通过该位置的速度大小v而得出重力加速度大小g实验数据如下表


次数


1


2


3


4


5


/cm


0.85


0.86


0.82


0.83


0.85


v/
m·s-1


4.25



4.10


4.15


4.25


H/m


0.9181


0.9423


0.8530


0.8860


0.9231


1小球直径,游卡尺示数如b)所示,小球直径________mm。。
2)在第2实验中,小球下落H =0.9423m的速度大小v=________m/s(保留3位有效数字);第3实验测得的当地重力加速度大小g=________m/s2(保留3位有效数字)。
3)可以减小本实验重力加速度大小差的措施有_______
A.
适当减小相机的曝光时间
B.
小球在真空管中自由下落;
C
.用量相等的球代替

13.小明同学打算估测5个相同规格电阻的阻值。现有一个量程为0.6 A的电流表、一个电池组(电动势E不大于4.5 V、内阻r未知)、一个阻值为R0的定值电阻、一个阻值为R1的定值电阻(用作保护电阻),开关S导线若干。他设计了如a)所示的路,实验如下:
第一步5个待测电阻分别单独接入AB发现电流表的示数基本一致,据此他认为5阻的阻相等,均设为R
第二步取下待测电阻,在AB接入定值电R0流表的示数I0
第三步取下定值电R0,将n个(n=12345)待测电阻串后接入AB下串测电阻的个数n流表对应示数In
完成如下算和判断
1)根据上述第二步, R0R1Er的关系式是 =___________
2)定 YnRR0E的关系式是Y=__________
3)已知R0=12.0Ω实验测I0=0.182 A,得到数据如下表


n


1


2


3


4


5


I
n/A


0.334


0.286


0.250


0.224


0.200


Y/A
-1


2.500


1.998


1.495


1.030


0.495


根据上述数据作出 像,如b)所示,可得R=______Ω(保留2位有效数字),同可得E=______V(保留2位有效数字)。
4)本实验流表的内阻表中Y_______影响("")。

评卷人

得分




三、解答题

14.质量为m的薄壁导热柱形气缸,内壁光滑,用横截面积为 的活塞封一定量的理想气体。在下述所有程中,气缸不漏气且与活塞不脱离。当气缸如(a)直倒立静置。缸内气体体积为V1,。温度T1。已知重力加速度大小g,大气压强为p0
(1)
将气缸如(b)挂,缸内气体温度仍T1,求此缸内气体体V2
(2)
(c)所示,将气缸水平放置,定后气缸慢加,当缸内气体体积为V3,求此缸内气体的温度。

15.如图所示,一圆心为O、半径R的光滑半道固定在直平面内,其下端与光滑水平面在Q点相切。在水平面上,m的小物A以某一速度向量也m的静止小物BAB生正碰后,B到达半道最高点时对轨力恰好零,A沿半道运到与O点等高的C速度零。已知重力加速度大小g,忽略空气阻力。
1)求B从半出后落到水平面的位置到Q点的距离;
2)当AC点沿半道下滑到DODOQθ,求此A所受力A做功的功率;
3)求碰撞程中AB失的总动能。

16.如图(a)所示,两根不计电阻、间距为L的足够长平行光滑金属导轨直固定在匀中,磁方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度大小B导轨上端串线子元件Z和阻值为R阻。元件Z 像如b)所示,当流元件Z流大于或等于 电压稳Umm、不计电阻的金属棒可沿导轨,运中金属棒始水平且与导轨保持良好接触。忽略空气阻力及回路中的原磁的影响,重力加速度大小g了方便算,取 。以下果只能mgBLR表示。
1合开关S。,由静止放金属棒,求金属棒下落的最大速度v1
2)断开开关S,由静止放金属棒,求金属棒下落的最大速度v2
3)先合开关S,由静止放金属棒,金属棒达到最大速度后,再断开开关S。忽略回路中流突时间,求S断开瞬金属棒的加速度大小a

参考答案

1.C

【解析】
原子弹是根据重核裂变研制的,而氢弹是根据轻核聚变研制的,故ABD错误,C正确。
故选C

2.B

【解析】
本题考查自由落体运动。
陈芋汐下落的整个过程所用的时间为

1.4s


下落前5 m的过程所用的时间为


则陈芋汐用于姿态调整的时间约为


B正确,ACD错误。
故选B

3.C

【解析】
本题考查动量定理。
1分钟内射出的子弹数量为n则对这n量定理得


代入数据解得


C

4.A

【解析】
本题结合 图像考查动能定理。
0~10m
内物块上滑,由动能定理得


整理得


结合0~10m内的图像得,斜率的绝对值


10~20 m
内物块下滑,由动能定理得


整理得


结合10~20 m内的图像得,斜率


联立解得


故选A

5.D

【解析】
本题考查折射定律以及双缝干涉实验。
由双缝干涉条纹间距的公式


可知,当两种色光通过同一双缝干涉装置时,波长越长条纹间距越宽,由屏上亮条纹的位置可知


反射光经过三棱镜后分成两束色光,由图可知M光的折射角大,又由折射定律可知,入射角相同,折射率越大的色光折射角越大,由于



所以N是波长为λ1的光出射位置,故D正确,ABC错误
D

6.A

【解析】
本题考查含理想变压器电路的动态分析。
AB
.由于原线圈所接电压恒定,匝数比恒定,故变压器副线圈的输出电压恒定,变阻器的滑片从a端向b慢移程中,由数学知可知,变压器副线圈所接的增大,由欧姆定律得


可知副线圈的流逐减小,由


可知变压器原线圈的I1也逐减小,故A正确,B错误
C
.原线圈的入功率


由于I1减小,线圈的入功率逐减小,故C错误
D
.由于副线圈的流逐减小,值电阻与阻器右半部分并总电流减小,又与定值电阻并阻器右半部分的减小,由并分流律可知,流值电阻的流逐减小,由公式


可知,定值电R消耗的功率逐减小,故D错误
A

7.D

【解析】
A
. 设地球和火星的公转周期分别为T1T2 道半径分别为r1r2,由开普勒第三定律可得


可求得地球与火星的道半径之比,由太阳的引力提供向心力,



即地球与火星的线速度之比可以求得,但由于地球与火星的量关系未知,因此不能求得地球与火星的能之比,A错误
B
有地球和火星的角速度分别为


意知火星和地球每隔26个月相距最近一次,又火星的道半径大于地球的道半径,


由以上可解得


地球与火星太阳的公周期之比

T1T2 =713


但不能求出两星球自周期之比,B错误
C
.由物体在地球和火星表面的重力等于各自物体的引力,



由于地球和火星的量关系以及半径关系均未知,两星球表面重力加速度的关系不可求,C错误
D
.地球与火星太阳运的向心加速度由太阳地球和火星的引力生,所以向心加速度大小



由于两星球的道半径之比已知,地球与火星太阳运的向心加速度之比可以求得,D正确。
D

8.AD

【解析】
A
.电场是存在于电荷周围的一种特殊媒介物质,A正确;
B
.如果正电荷的速度方向与电场力的夹角大于90°,则电场力做负功,等于90°电场力不做功,小于90°电场力做正功,B错误;
C
.电场线是为了形象地描绘电场而人为引入的一簇曲线,该曲线的疏密程度反映场强的大小,C错误;
D
.静电场的电场线在空间上与等势面垂直,且沿电场线的方向电势降低,即由高等势面指向低等势面,D正确。
故选AD

9.BC

【解析】
ABC
.由左手定则可知, 粒子a、粒子b均带正电,电中性的微粒分裂的过程中,总的电荷量应保持不变,则粒子c应带负电,A错误,BC正确;
D
.粒子在磁场中做匀速圆周运动时,洛伦兹力提供向心力,即


解得


由于粒子a与粒子b的质量、电荷量大小关系未知,则粒子a与粒子b的动量大小关系不确定,D错误。
故选BC

10.AC

【解析】
本题考查机械波的形成与传播
A
.由题意,x =0点在0~1 s时间内通的路程4.5 cm则结可知t =0x =0点沿y方向运点的振和波的播方向关系可知,波的播方向沿x的正方向,故A正确;
BC
.由意可知,t=1s ,解得


可知



C正确,B错误
D
.由同法可知t=1 sx=6 m点沿y正方向运,故D错误
AC

11.BC

【解析】
本题考查库仑定律、受力分析以及共点力的平衡。
AB
.由题图可知,对小球M受力分析如a)所示,小球N受力分析如b)所示,由受力分析可知小球M带负电,小球N,故B正确,A错误
CD
.由几何关系可知,两小球之的距离


当两小球的荷量q,由力的平衡条件得


两小球的荷量同时变为原来的2倍后,由力的平衡条件得


整理解得


C正确,D错误
BC

12.     15.75     4.30     9.85     AB

【解析】
本题考查重力加速度的测量,意在考查考生对实验原理的理解以及处理实验数据的能力。
1[1]由游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为


2[2][3]由题意可知,小球下落H =0.9423 m的速度


由运学公式



3[4]A.小球下落一定高度的瞬速度近似曝光时间内的平均速度,曝光时间越短,曝光时间内的平均速度越接近瞬速度,实验误差越小,故A正确;
B
小球在真空管中自由下落,可减小空气阻力的影响,可减小实验误差,故B正确;
C
量相等的球代替球体更大,阻力对铝球的影响大,实验误大,故C错误

13.               2.0     4.0    

【解析】
本题考 查测定电源电动势以及电阻测量的实验,意在考查考生处理实验数据的能力。
第(1)问通过闭合电路欧姆定律写出关系式,变形即可得到 的表达式;第(2)问结合题中的信息以及闭合电路欧姆定律整理出Y的表达式;第(3利用数形合法解像的斜率以及截距的物理意,求出源的电动势和定值电阻的阻;第(4流表的内阻考虑进内之后列出关系式直接分析出流表的内阻Y的影响即可。
1[1]路欧姆定律得


整理得


2[2]AB接入n个待测电阻后,由路欧姆定律得



由以上整理得


3[3][4]


形得


b)得



解得


4[5]如果考虑电流表的内阻,


整理得


流表的内阻Y没有影响。

14.(1) (2)

【解析】
(1)
(a)状态下,对气缸受力分析,如图1所示,则封闭气体的压强为


当气缸按图(b)方式悬挂时,对气缸受力分析,如图2所示,则封闭气体的压强为


对封闭气体由玻意耳定律得


解得



(2)
当气缸按图(c)的方式水平放置时,封闭气体的压强为


由理想气体状态方程得


解得


15.12R ;(2 ;(3

【解析】
解:(1 B到半道最高点速度 ,由于B对轨道最高点的零,由牛第二定律得


B
离开最高点后做平抛运直方向上有


在水平方向上有


立解得

x=2R


2ACD程,由机械能守恒定律得


由于A做功的力只有重力,A所受力A做功的功率


解得


3AB碰后瞬的速度分别为v1v2BQ到最高点的程,由机械能守恒定律得


解得


AQC程,由机械能守恒定律得


解得


碰前瞬A的速度v0AB碰撞的程,由量守恒定律得


解得


碰撞程中AB失的总动


解得


16.1 ;(2 ;(3

【解析】
[
关键能力]本题考 查法拉第电磁感应定律、闭合电路欧姆定律等知识,意在考查考生综合电磁学知识以及力学规律处理问题的能力。
[
压轴题透析] 3第(1)问通过对金属棒的受力分析以及运动分析,求出当金属棒的加速度为零时的最大速度;第(2)问首先应分析比较第(1)问中的电流与图(b)中Z元件的电压达到最大时的电流大小关系,然后通过定值电阻表示出回路中的最大电流,进而求出金属棒的最大速度;第(3)问的关键在于求出开关断开瞬间回路中的电流,得出导体棒所受的安培力大小,再根据牛顿第二定律求出金属棒的加速度。
1)闭合开关S,金属棒下落的过程中受竖直向下的重力、竖直向上的安培力作用,当重力与安培力大小相等时,金属棒的加速度为零,速度最大,则


由法拉第电磁感应定律得


由欧姆定律得


解得


2)由第(1)问得


由于


断开开关S后,当金属棒的速度达到最大时,元件Z两端的电压


值电阻两端的电压为


回路中的


又由欧姆定律得


解得


3)开关S合,当金属棒的速度最大,金属棒生的感应电动势为


断开开关S的瞬,元件Z两端的电压为


值电阻两端的电压为


路中的


金属棒受到的安培力


金属棒由牛第二定律得


解得



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