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【334362】2021年山东省普通高中学业水平选择性考试山东卷

时间:2025-01-21 17:39:59 作者: 字数:25144字

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

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绝密·启用前

2021年山东省普通高中学业水平选择性考试(山东卷)

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.在测定年代较近的湖泊沉积物形成年份时,常利用沉积物中半衰期较短的 ,其衰变方程为 。以下说法正确的是(  )
A
.衰变方程中的X是电子
B
.升高温度可以加快 的衰变
C
的质量差等于衰变的质量亏损
D
.方程中的X来自于 内质子向中子的转化

2.如图所示,密封的矿泉水瓶中,距瓶口越近水的温度越高。一开口向下、导热良好的小瓶置于矿泉水瓶中,小瓶中封闭一段空气。挤压矿泉水瓶,小瓶下沉到底部;松开后,小瓶缓慢上浮,上浮过程中,小瓶内气体(  )

A
.内能减少
B
.对外界做正功
C
.增加的内能大于吸收的热量
D
.增加的内能等于吸收的热量

3.如图所示,粗糙程度处处相同的水平桌面上有一长为L轻质细杆,一端可绕竖直光滑O转动,另一端与m的小木。木以水平初速度 ,恰好能完成一个完整的周运。在运动过程中,木所受摩擦力的大小(  )


A

B

C

D

4.血压仪由加压气囊、臂带,压强计等构成,如图所示。加压气囊可将外界空气充入臂带,压强计示数为臂带内气体的压强高于大气压强的数值,充气前臂带内气体压强为大气压强,体积为V;每次挤压气囊都能将 的外界空气充入臂中,5次充气后,臂内气体体积变为 压强计示数 。已知大气压强等于 ,气体温度不。忽略管和压强计内的气体体V等于(  )


A

B

C

D

5.从“玉兔”登月到“祝融”探火,我国星际探测事业实现了由地月系到行星际的跨越。已知火星质量约为月球的9倍,半径约为月球的2倍,“祝融”火星车的质量约为“玉兔”月球车的2倍。在着陆前,“祝融”和“玉兔”都会经历一个由着陆平台支撑的悬停过程。悬停时,“祝融”与“玉兔”所受陆平台的作用力大小之比为(  )


A
9∶1
B
9∶2
C
36∶1
D
72∶1

6.如图甲所示,边长为a的正方形,四个点上分固定一个荷量 的点荷;在 x电势 化曲线乙所示。将一荷量 的点P置于正方形的中心O点,此每个点荷所受库仑力的合力均零。若将P沿x向右略微移后,由静止放,以下判断正确的是(  )


A
放后P将向右运
B
放后P将向左运
C
放后P将向右运
D
放后P将向左运

7.用平行单色光垂直照射一层透明薄膜,观察到如图所示明暗相间的干涉条纹。下列关于该区域薄膜厚度d随坐x像,可能正确的是(  )

A

B

C

D

8.迷你系绳卫星在地球赤道正上方的电离层中,沿圆形轨道绕地飞行。系绳卫星由两子卫星组成,它们之间的导体绳沿地球半径方向,如图所示。在电池和感应电动势的共同作用下,导体绳中形成指向地心的电流,等效总电阻为r所受的安培力克服大小f境阻力,可使星保持在原道上。已知星离地平均高度H绳长为 ,地球半径RM磁感应强度大小B,方向垂直于赤道平面。忽略地球自的影响。据此可得,电动势为(  )


A

B

C

D

9.输电能耗演示电路如图所示。左侧变压器原、副线圈匝数比为1∶3,输入电压为 的正弦交流电。连接两理想变压器的导线总电阻为r负载R的阻值为 。开关S1,右侧变压器原、副线圈匝数比21R上的功率 ;接2,匝数比12R上的功率P。以下判断正确的是(  )

A

B

C

D

10.一列简谐横波沿x轴传播,如所示,实线为 的波形,虚线为 的波形。以下关于平衡位置在O处质点的振动图像,可能正确的是(  )


A

B

C

D

11.如图所示,载有物资的热气球静止于距水平地面H的高m的物以相地面的速度 水平投出,落地气球的距离d。已知投出物气球的总质M,所受浮力不,重力加速度g,不阻力,以下判断正确的是(  )

A
.投出物气球做匀加速直线
B
.投出物气球所受合力大小
C

D

12.如图所示,电阻不计的光滑U形金属导轨固定在绝缘斜面上。区域Ⅰ、Ⅱ中磁场方向均垂直斜面向上,Ⅰ区中磁感应强度随时间均匀增加,Ⅱ区中为匀强磁场。阻值恒定的金属棒从无磁场区域中a由静止放,区后,b下行至c反向上行。运动过程中金属棒始垂直导轨且接触良好。在第一次下行和上行的程中,以下叙述正确的是(  )

A
.金属棒下行b的速度大于上行b的速度
B
.金属棒下行b的加速度大于上行b的加速度
C
.金属棒不能回到无磁
D
.金属棒能回到无磁区,但不能回到a

评卷人

得分




二、实验题

13.某乒乓球爱好者,利用手机研究乒乓球与球台碰撞过程中能量损失的情况。实验步骤如下:
固定好手机,打开录音功能;
从一定高度由静止释放乒乓球;
手机记录下乒乓球与台面碰撞的声音,其随时间(单位:s)的变化图像如图所示。

根据声音图像记录的碰撞次序及相应碰撞时刻,如下表所示。


碰撞次序


1


2


3


4


5


6


7


碰撞时刻(s


1.12


1.58


2.00


2.40


2.78


3.14


3.47


根据实验数据,回答下列问题:
1)利用碰撞时间间隔,计算出第3次碰撞后乒乓球的弹起高度为___________m(保留2位有效数字,当地重力加速度 )。
2)设碰撞后弹起瞬间与该次碰撞前瞬间速度大小的比值为k每次碰撞失的碰撞前能的___________倍(用k表示),第3次碰撞程中 ___________(保留2位有效数字)。
3)由于存在空气阻力,第(1算的起高度___________(填高于低于实际弹起高度。

14.热敏电阻是传感器中经常使用的元件,某学习小组要探究一热敏电阻的阻值随温度变化的规律。可供选择的器材有:


待测热敏电阻 (实验温度范围内,阻值约几百欧到几千欧);
电源E电动势 ,内阻r约为 );
阻箱R(阻 );
动变阻器 (最大阻 );
动变阻器 (最大阻 );
微安表(量程 ,内阻等于 );
开关两个,温控装置一套,导线若干。
同学们设计了如甲所示的路,主要实验如下:
路;
调节动变阻器滑片P的位置,使微安表指针满偏;
保持滑动变阻器滑片P的位置不,断开 调节电阻箱,使微安表指半偏;
记录的温度和阻箱的阻
回答下列问题
1了更准确地阻的阻,滑动变阻器应选___________(填 )。
2用笔画线代替导线,将(不含温控装置)接成完整__________


3)某温度下微安表半偏阻箱的 温度下阻的值为___________ 果保留到个位),该测___________(填大于小于)真实值
4)多次实验后,学组绘制了如乙所示的像。由像可知。该热阻的阻随温度的升高逐___________(填增大减小)。

评卷人

得分




三、解答题

15.超强超短光脉冲产生方法曾获诺贝尔物理学奖,其中用到的一种脉冲激光展宽器截面如图所示。在空气中对称放置四个相同的直角三棱镜,顶角为 。一细束脉冲激光垂直第一个棱镜左侧面入射,经过前两个棱镜后分为平行的光束,再经过后两个棱镜重新合成为一束,此时不同频率的光前后分开,完成脉冲展宽。已知相邻两棱镜斜面间的距离 ,脉冲激光中包含两种频率的光,它们在棱镜中的折射率分别为 。取
1)为使两种频率的光都能从左侧第一个棱镜斜面射出,求 的取值范围;
2)若 ,求两种频率的光通过整个展宽器的过程中,在空气中的路程差 (保留3位有效数字)。

16.海鸥捕到外壳坚硬的鸟蛤(贝类动物)后,有时会飞到空中将它丢下,利用地面的冲击打碎硬壳。一只海鸥叼着质量 的鸟蛤,在 的高度、以 的水平速度飞行时,松开嘴巴让鸟蛤落到水平地面上。取重力加速度 ,忽略空气阻力。
1)若鸟蛤与地面的碰撞时间 ,弹起速度可忽略,求碰撞过程中鸟蛤受到的平均作用力大小F;(碰撞程中不重力)
2)在海鸥飞行方向正下方的地面上,有一与地面平 的岩石,以岩石左端原点,建立如所示坐系。若海水平行的高度仍 ,速度大小在 证鸟蛤一定能落到岩石上,求蛤位置的x

17.某离子实验装置的基本原理如图甲所示。Ⅰ区宽度为d,左界与x垂直交于坐原点O,其内充垂直于 平面向里的匀,磁感应强度大小 L,左界与x垂直交于 点,右界与x垂直交于 点,其内充沿y轴负方向的匀强电场测试板垂直x置于区右界,其中心C 点重合。从离子源不断荷量qm的正离子,加速后沿x正方向O点,依次区、区,恰好到达测试板中心C。已知离子刚进速度方向与x正方向的 。忽略离子的相互作用,不重力。
1)求离子在区中运动时速度的大小v
2)求区内电场强度的大小E
3)保持上述条件不,将区分左右两部分,分填充磁感应强度大小均B(数未知)方向相反且平行y的匀,如乙所示。使离子的运动轨迹与测试板相切于C点,需沿x动测试板,求移C 的距离S

18.如图所示,三个质量均为m的小物ABC,放置在水平地面上,A壁,一度系数k轻弹簧将AB接,CB,开始时弹于原ABC均静止。现给C施加一水平向左、大小F的恒力,使BC一起向左运,当速度,立即撤去恒力,一段时间A离开壁,最三物都停止运。已知ABC与地面的滑摩擦力大小均f,最大静摩擦力等于滑摩擦力,簧始性限度内。(簧的能可表示 k为弹簧的度系数,x为弹簧的形量)
1)求BC向左移的最大距离 BC分离B
2A能离开壁,求恒力的最小
3)若三物都停止BC的距离 ,从BC分离到B停止运的整个程,B克服力做的功W,通W 的大小;
4)若 在所系中,画出C向右运动过程中加速度a随位移x化的像,并在坐标轴出开始运和停止运动时ax(用fkm表示),不要求推导过程。以撤去FC的位置原点,水平向右正方向。

参考答案

1.A

【解析】
A
.根据质量数守恒和电荷数守恒可知,X是电子,A正确;
B
.半衰期非常稳定,不受温度,压强,以及该物质是单质还是化合物的影响,B错误;
C
和电子X的质量差等于衰变的质量亏损,C错误;
D
.方程中的X来自于 内中子向质子的转化,D错误。
故选A

2.B

【解析】
A
.由于越接近矿泉水瓶口,水的温度越高,因此小瓶上浮的过程中,小瓶内温度升高,内能增加,A错误;
B
.在小瓶上升的过程中,小瓶内气体的温度逐渐升高,压强逐渐减小,根据理想气体状态方程


气体体积膨胀,对外界做正功,B正确;
CD
.由AB分析,小瓶上升时,小瓶内气体内能增加,气体对外做功,根据热力学第一定律


由于气体对外做功,因此吸收的热量大于增加的内能,CD错误。
故选B

3.B

【解析】
在运动过程中,只有摩擦力做功,而摩擦力做功与路径有关,根据动能定理


可得摩擦力的大小


故选B

4.D

【解析】
根据玻意耳定律可知


已知


代入数据整理得


故选D

5.B

【解析】
悬停时所受平台的作用力等于万有引力,根据


可得


故选B

6.C

【解析】
y正向的点荷,由平衡知可得


解得


因在 内沿x正向电势升高,则场强方向沿x轴负向,P沿x正向向右略微移放,P受到向右的电场力而向右运
C

7.D

【解析】
从薄膜的上下表面分别反射的两列光是相干光,其光程差为x=2d,即光程差薄膜厚度的2倍,当光程差x=nλ现为亮条,故相亮条的薄膜的厚度差 λ,在中相亮条(或暗条)之的距离大,薄膜的厚度之间变小,因条纹宽度逐渐变宽厚度不是均匀小。
D

8.A

【解析】
根据


可得卫星做圆周运动的线速度


根据右手定则可知,导体绳产生的感应电动势相当于上端为正极的电源,其大小为


因导线绳所受阻力f与安培力F平衡,安培力与速度方向相同,可知导线绳中的流方向向下,即电动势大于导线绳切割磁感线产生的电动势 ,可得


解得


A

9.BD

【解析】
当开关S1时,左侧变压器次级电压

U2=3×7.5V=22.5V


R上的电压,即右侧变压器的次级电压



侧变压器初级电压




当开关S2设输电电I侧变压器的次级电0.5I;右侧变压边电压关系可知


解得

I=3A


R上的功率


BD

10.AC

【解析】
机械波的传播方向不确定,所以需要考虑机械波传播方向的不确定性。
AB
.若机械波沿 轴正方向传播,在 点振动方向竖直向上,则传播时间 满足

n=0123…


解得

n=0123…


,解得周期


A
正确,B错误
CD
.若机械波沿 轴负方向播,在 于波谷,

n=0123…


解得

n=0123…


,解得周期


C
正确,D错误
AC

11.BC

【解析】
AB
.热气球开始携带物资时处于静止状态,所受合外力为0,初动量为0,水平投出重力为 的物资瞬间,满足动量守恒定律


则热气球和物资的动量等大反向,热气球获得水平向左的速度 ,热气球所受合外力恒为 ,竖直向上,所以热气球做匀加速曲线运动,A错误,B正确;
CD
.热气球和物资的运动示意图如图所示

热气球和物资所受合力大小均为 ,所以热气球在竖直方向上加速度大小为


物资落地 过程所用的时间 内,根据 解得落地时间为


热气球在竖直方向上运动的位移为


热气球和物资在水平方向均做匀速直线运动,水平位移为


根据勾股定理可知热气球和物资的实际位移为


C
正确,D错误。
故选BC

12.ABD

【解析】
AB
.在I区域中,磁感应强度为 ,感应电动势


感应电动势恒定,所以导体棒上的感应电流恒为


导体棒进入Ⅱ区域后,导体切割磁感线,产生一个感应电动势,因为导体棒到达 点后又能上行,说明加速度始终沿斜面向上,下行和上行经过 点的受力分析如图

设下行、上行过b时导体棒的速度分别为 下行b时导体棒切割磁感线产生的感应电


下行b时导体棒上的


下行b,根据牛第二定律可知


上行b,切割磁感线出的感应电动势为


上行b时导体棒上的


根据牛第二定律可知


加速度大小可知


由于 段距离不,下行程中加速度大,上行程中加速度小,所以金属板下行过经过 的速度大于上行经过 的速度,AB正确;
CD
体棒上行,加速度与速度同向,则导体棒做加速度减小的加速度运一定能回到无磁区。由AB分析可得,体棒区(下行)的速度大于出磁区(下行)的速度,体棒在无磁区做加速度相同的减速运


金属棒不能回到 C错误D正确。
ABD

13.     0.20          0.95     高于

【解析】
1[1]3次碰撞到第4次碰撞用时 ,根据竖直上抛和自由落体运动的对称性可知第3次碰撞后乒乓球弹起的高度为


2[2]碰撞后弹起瞬间速度为 ,碰撞前瞬间速度为 ,根据题意可知


则每次碰撞损失的动能与碰撞前动能的比值为


[3]
2次碰后从最高点落地瞬间的速度


3次碰撞后瞬间速度为


则第3次碰撞过程中


3[4]由于存在空气阻力,乒乓球在上升过程中受到向下的阻力和重力,加速度变大,上升的高度变小,所以第(1)问中计算的弹起高度高于实际弹起的高度。

14.               3500     大于     减小

【解析】
1[1]用半偏法测量热敏电阻的阻值,尽可能让该电路的电压在S2闭合前、后保持不变,由于该支路与滑动变阻器左侧部分电阻并联,滑动变阻器的阻值越小,S2闭合前、后并联部分电阻变化越小,从而并联部分的电压值变化越小,故滑动变阻器应选R1
2[2]所示


3[3]微安表半偏支路的总电原来的2倍,即


可得


[4]
当断开S2,微安表半偏,由于支路的阻增加,电压略有升高,根据欧姆定律,总电阻比原来2倍略大,也就是阻箱的阻略大于阻与微安表的总电阻,而我阻箱的阻等于阻与微安表的总电阻来算,因此阻的比真实值偏大。
4[5]由于是 像,当温度T升高 减小,从中可以看出 减小,从而 减小,因此阻随温度的升高逐减小。

15.1 (或 );(2

【解析】
1)由几何关系可得,光线在第一个三梭镜右侧斜面上的入射角等于 ,要使得两种频率的光都从左侧第一个棱镜斜面射出,则 需要比两种频率光线的全反射角都小,设C是全反射的临界角,根据折射定律得


折射率越大,临界角越小,代入较大的折射率得


所以顶角 的范围为

(或 )③


2)脉冲激光从第一个三棱镜右侧斜面射出时发生折射,设折射角分别为 ,由折射定律得


设两束光在前两个三棱镜斜面之间的路程分别为 ,则


联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据得


16.1 ;(2

【解析】
1)设鸟蛤落地前瞬间的竖直分速度大小为 ,据自由落体运动规律可得


在碰撞过程中,以鸟蛤为研究对象,竖直向下为正方向,由动量定理得


联立解得碰撞过程中鸟蛤受到的平均作用力大小为


2)若释放鸟蛤的初速度为 ,设击中岩石左端时,释放点的x标为x1中右端放点的x标为 ,得


立,代入数据得


的初速度 设击中岩石左端放点的x标为 中右端放点的x标为 ,得


立,代入数据得


上所述可得x间为

17.1 ;(2 ;(3

【解析】
1)设离子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径为r,由牛第二定律得


根据几何关系得


①②式得


2)离子在区内只受电场力,x方向做匀速直线y方向做匀速直线电场测试板中心C时间为ty方向的位移 ,加速度大小a,由牛第二定律得


由运的合成与分解得


立得


3区内填充磁后,离子在垂直y的方向做线速度大小vcosθ的匀速周运,如所示。部分的心角 周运半径 ,运动轨 ,由几何关系得


由于在y方向的运,离子的运动轨迹与测试板相切于C点,离子在区内的运动时间,故有


C
的距离


立得


18.1 ;(2 ;(3 ;(4

【解析】
1)从开始到BC向左移动到最大距离的过程中,以BC和弹簧为研究对象,由功能关系得


弹簧恢复原长时BC分离,从弹簧最短到BC分离,以BC和弹簧为研究对象,由能量守恒得


联立方程解得


2)当A刚要离开墙时,设弹簧得伸长量为 ,以A为研究对象,由平衡条件得


A刚要离开墙壁时B得速度恰好等于零,这种情况下恒力为最小值 ,从弹簧恢复原长到A刚要离开墙得过程中,以B和弹簧为研究对象,由能量守恒得


结合第(1)问结果可知


根据题意舍去 ,所以恒力得最小值为


3)从BC分离到B停止运动,设B的路程为 C的位移为 ,以B为研究对象,由动能定理得


C为研究对象,由动能定理得


BC得运动关系得


联立可知


4)小物块BC向左运动过程中,由动能定理得


解得撤去恒力瞬间弹簧弹力为


则坐标原点的加速度为


之后C开始向右运动过程(BC系统未脱离弹簧)加速度为


可知加速度随位移 为线性关系,随着弹簧逐渐恢复原长, 减小, 减小,弹簧恢复原长时,BC分离,之后C只受地面的滑动摩擦力,加速度为


负号表示C的加速度方向水平向左;从撤去恒力之后到弹簧恢复原长,以BC为研究对象,由动能定理得


脱离弹簧瞬间后C速度为 ,之后C受到滑动摩擦力减速至0,由能量守恒得


解得脱离弹簧后,C运动的距离为


C最后停止的位移为


所以C向右运动的图象为


Shape4 13页,总1