河北省2023届高考临考信息卷物理答案-2023高考临考信息卷

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【文档说明】河北省2023届高考临考信息卷物理答案-2023高考临考信息卷.pdf,共(7)页,1.393 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

物理答案第1页(共5页)题2023高考临考信息卷物理参考答案号12345678910答案BAADCCCABBDAD1.B解析:根据电荷数和质量数守恒可知X是中子,该核反应为核聚变反应,释放能量,A错误,B正确;γ光子来源于原子核,而不是核外电子的能级跃迁,C错误;该反应释放能量,有质量

损失,则X的质量小于m1+m2-m3,D错误。2.A解析:如图所示,几乎贴着水面射入水里的光线,在青蛙看来是从折射角为C的方向射来的,根据折射定律sinC=1n,设青蛙所处位置最远与井口水面距离为h,根据几何关系可知h=rtanC,解得h=76m,A正确。3.A解析:根据题意可知高压线

的电流为I,结合P=I2R(R为输电线电阻)可知,要使输电线上的热耗功率变为kP,则除冰时的输电电流增大为kI,A正确,C错误;再根据输送功率不变可知电压增大为原来的1k倍,B、D错误。4.D解析:由题意可知,重锤在运动过程中受到的空气阻

力可以忽略不计,根据自由落体公式可知,重锤下落时离地高度为h1=12gt21,A错误;根据匀变速直线运动中平均速度􀭵v=v2可知,重锤在空中运动的平均速度等于接触地面后的平均速度,B错误;重锤自由下落过程的末速度v=gt1,重锤从地面运动至最低点的过程下落的高度h2=v2(t2-t1)

=12gt1(t2-t1),C错误;重锤从地面运动至最低点的过程有0=v-a(t2-t1),再与v=gt1联立解得a=vt2-t1=gt1t2-t1,D正确。5.C解析:由题图,设地球的半径为R,由几何关系可得sinθ2=Rr,解得地球半

径为R=rsinθ2,A错误;因为地球表面物体的重力等于地球的引力,可得GMmR2=mg,可得GM=gR2=gr2sin2θ2,设航天员的质量为m',由万有引力定律可知,航天员所受地球引力为F=GMm'r2=m'gr2sin

2θ2r2=m'gsin2θ2,因航天员的质量m'不是零,所以航天员所受地球引力不是零,B错误;空间站受地球的引力提供向心力,可得GMm″r2=m″4π2T2r,解得T=2πsinθ2rg,C正确;由牛顿第二定律可得GMm'

r2=m'a,解得航天员的向心加物理答案第2页(共5页)速度为a=GMr2=gr2r2sin2θ2=gsin2θ2,D错误。6.C解析:对工人、木板及AB、AC绳整体进行受力分析,整体受重力mg、玻璃墙对脚的作用力

F及OA绳的拉力FOA,由于处于平衡状态,三个力组成首尾相连的矢量三角形,如图所示,初始状态因为β=53°、α=37°,所以F与FOA垂直,缓慢下移的过程中,FOA与竖直方向的夹角逐渐减小,所以FOA增大、F减小,A、B错误;玻璃墙对脚的作用力为F=mgcosβ=

420N,此时若工人不触碰轻绳,人受重力、玻璃墙对脚的作用力,小木板的支持力及人与板之间的摩擦力,则小木板对工人的支持力为FN=mg-Fcosβ=448N,C正确;初始状态OA绳的拉力FOA=mgsinβ=560N,以A点为研究对象,A点在OA、AB、AC三条绳的拉力作用

下处于平衡状态,AB、AC的夹角为120°,且FAB=FAC,所以FAB=FAC=FOA=560N,D错误。7.C解析:将四个电荷看成两组等量异种电荷,M、N均在两组等量异种电荷的中垂线上,电势相等且都为

零,A错误;左边一组等量异种电荷在A点的电场强度大于在M点的电场强度,右边一组等量异种电荷在A点的电场强度小于在M点的电场强度,两组等量异种电荷在A、M两点产生的电场强度方向相反,根据电场的叠加可知A点的电场强度大于M点的电场强度,B错误;M点的电场强度竖直向下,N点的电场强度水平向左,相互

垂直,C正确;A、C两点的电势相等,由两个正离子形成的电场中由A沿直线到C电势先增加后减小,由两个负离子形成的电场中由A沿直线到C电势也先增加后减小,电势是标量,所以由A沿直线到C电势先增加后减小,所以把一个负点电荷从A点沿

直线移到C点,负点电荷的电势能先减小后增大,D错误。8.AB解析:由图像可知振源N的周期为T=2s,波长为λ=2m,则波速为v=λT=22m/s=1m/s,振源M产生的波形从位置(-6m,0)传播到O点的时间为t1=Δxv=61s=6s,振源N产生的波形从位置(8m,0)传播到O点的时间为t'

1=Δx'v=81s=8s,则t=7s时只有振源M产生的波形传播到O点,根据“同侧法”可知振源M起振方向向上,所以t=7s时坐标原点O处的质点正在经过平衡位置向上振动,A正确;振源M做简谐运动的位移和时间关系式为y=20sin

πt,t=7.25s时,O处质点振动的时间为0.25s,则y=102cm,B正确;两个振源M、N到O点的波程差为Δx=10m-7m=3m=3λ2,所以O点属于振动减弱点,振幅为A=AN-AM=10cm,C错误;两个振源M、N之间的距离为xMN=10m-

(-7)m=17m,根据干涉条件可知两个振源M、N到某点的波程差为波长的整数倍时是振动加强点,因为10m-xMN2=1.5m,即位置(1.5m,0)处是振动加强点,且每隔2m均为振动加强点,可知稳定时,振源M、N

之间有9个振动加强点,D错误。9.BD解析:达到最大速度时,甲、乙两车分别满足P甲=f甲v甲,P乙=f乙v乙,其中f甲=15×(34m乙)g,物理答案第3页(共5页)f乙=15m乙g,v甲=216km/h=60m/s,v乙=234km/h=65m/s,联立解得P甲P乙=913

,A错误;由P=Fv,F-f=ma可得a=P-fvmv,代入数据可得F甲F乙=913,a甲a乙=67,B正确,C错误;加速到最大速度的过程中,根据动能定理可得Pt-fs=12mv2m,代入数据对比可得,甲车通过的距离与乙车通过的距离之比为s甲s乙=14491,D正确。10.AD解析:根据右手定

则可知金属棒ab中感应电流方向由b到a,A正确;金属棒向右运动时,受到向左的安培力使其减速,故可知金属棒产生的最大感应电动势为以共同速度v0进入磁场的瞬间,此时最大电流为I=ER+r=Bdv0R+r,B错误;电阻R上产生的焦耳热

为Q,根据焦耳定律可得金属棒上产生的焦耳热为Q'=rRQ,设飞机和金属棒克服摩擦阻力和空气阻力所做的总功为W,根据动能定理可得-W-W克安=0-12(M+m)v20,根据功能关系可得W克安=Q+Q',以上各式联立解得W=12M+mv20-R+rRQ,C错误;通过金属棒的电荷量为q=􀭵I·Δt

=􀭺ER+r·Δt=ΔΦΔtR+r·Δt=ΔΦR+r=BdxR+r,D正确。11.答案:(1)A(2分)(2)0.44(2分)(3)C(2分)解析:(1)vt图像中后半段斜率明显减小,即加速度减小,合外力减小,可能存在的问题是实验中未保持细线和

轨道平行,当小车离滑轮较远时,拉力几乎还是沿长木板方向,加速度不变,当小车离滑轮较近时,拉力与长木板的夹角迅速增大,小车受到的合力明显减小,加速度减小,A正确;实验中若不满足小车质量远大于钩码质量或实验中平衡摩擦力时倾角过大,运动过程中加速度不变,B、C错误。

(2)由牛顿第二定律可得nmg=(M+5m)a,整理得a=mg(M+5m)·n,由图丙可知,当n=5时,a=1.00m/s2,数据代入上式可得M=0.44kg。(3)若以“保持木板水平”来代替步骤i,则小车会受到长木板的摩擦力,当钩码数增大到一定程度才开始有加速

度,故图线与横轴有交点;因小车与木板间的摩擦力大小跟压力的大小成正比,所以有Ff=KFN(K为常数),则由牛顿第二定律可得nmg-K(M+5m-nm)g=(M+5m)a,整理得:nmg(1+K)=K(M+5m)g+(M+5m)a,加速度a与所挂钩码数n为一次函数,可知C的图线符合题意,C正确。1

2.答案:(1)B(2分)(2)0.400(0.401或0.399均正确)(2分)(3)R1R0R2(2分)(4)kπR1d24R2(3分)解析:(1)为了使电压表V2的示数在中间刻度左右,电阻箱选择的数量级要与电压表所测电阻的阻值相当,所以选B。(2)螺旋测微器的

读数为0mm+40.0×0.01mm=0.400mm。(3)当开关S拨至1时,设此时电压表V1的示数为U0,根据串并联电路的特点可得U0=R1R1+RxE,当开关S拨至2时,由于电压表V2的示数和V1的示数相同,即U0=R2R2+R0E,解得此

时待测金属丝接入电路中的实际电阻值Rx=R1R0R2。(4)由Rx=ρlπd22=R1RR2,得R=4ρR2πd2R1·l,结合图像可得k=4ρR2πd2R1,故ρ=kπR1d24R2。物理答案第4页(共5页)13.答案:(1)227℃(2)727℃解析:(1)活塞在上升到

刚刚碰到重物时,气体等压变化,根据盖-吕萨克定律有V1T1=V2T2(2分)其中V1=SL(1分)V2=S(L+23L)(1分)T1=27+273K=300K代入解得T2=500K,则t2=227℃(1分)(2)当活塞上升使绳

上拉力刚好为零时,此时汽缸内压强为p',根据平衡条件有p'S=p0S+m+Mg(1分)从刚刚碰到重物到拉力刚好为零时,气体等容变化,根据查理定律有pT2=p'T'(2分)开始时有pS=p0S+mg(1分)联立解得T'=1000K,

则t'=727℃(1分)14.答案:(1)3mg4q5mg4qv0(2)E1=mgq,方向竖直向上;B1=16mv015dq,方向垂直纸面向外(3)(127π+120)d96v0解析:(1)带正电荷的小球在第二象限做

匀速直线运动,其受力如图所示根据受力平衡有qv0B2cosθ=mg(1分)qv0B2sinθ=qE2(1分)联立解得E2=3mg4q(1分)B2=5mg4qv0(1分)(2)带正电荷的小球在第一、四象限做匀速圆周运动,故有qE1=mg(1分)解得E1=mgq,方向竖直向上(1分)由题意知

,小球做匀速圆周运动的圆心O'在x轴上,设小球做圆周运动的半径为R,由几何关系可得小球运动的轨迹半径为R=dcosθtanθ=1516d(1分)由牛顿第二定律有qv0B1=mv20R(1分)解得B1=16mv015dq,方向垂直纸面向外(1分)(3)小球在第二象限的运动时间t1=d

cosθv0=5d4v0(1分)设做圆周运动的时间为t2,则t2=360°-106°360°T(1分)T=2πmqB1(1分)物理答案第5页(共5页)t=t1+t2=(127π+120)d96v0(1分)15.答案:(1

)40kg(2)4m(3)0.85m解析:(1)设包裹C的质量为m,包裹C在缓冲装置A上运动时A静止不动,需满足μ1mg≤μ2m+Mg(2分)解得m≤M=40kg(1分)即包裹C的最大质量为40kg(2)现在包裹的

质量m1=10kg,小于40kg,则包裹从A上释放后,缓冲装置A静止不动,则包裹下滑至B车左端时,根据动能定理有m1gh-μ1m1gL0=12m1v20-0(1分)包裹从滑上B车与挡板碰撞后又返回到B车的最左端时,B、C二者恰好

共速,此时小车的长度最短,包裹与B车相互作用的过程中根据动量守恒定律有m1v0=m1+Mv(1分)包裹与B车相互作用的过程中,根据能量守恒定律有12m1v20=12m1+Mv2+μ1m1g·2Lmin(2分)联立解得Lmin=4m(1分)(3)由于包裹质量大于40kg,则装置A推动B车运动。若使

包裹能滑上B车,最小高度是包裹刚好可以滑上B车时,A、B、C三者共速。包裹到达A的水平粗糙部分后,以A、B整体为研究对象,根据牛顿第二定律有μ1m2g-μ2m2+Mg=2Ma1(2分)以包裹为研究对象,根据牛顿第二定律有μ1m2g=m2a2(1分)则可画出A与B、C运动的vt图像如图所示

,包裹在光滑曲面下滑至水平面时根据机械能守恒定律有12m2v21=m2ghmin(1分)A、B、C三者共同速度为v=a1t=v1-a2t(2分)由vt图像面积表示位移可得两图像中间所夹面积为A、C的相对位移,

则L0=12v1t(1分)以上各式联立解得hmin=0.85m(1分)获得更多资源请扫码加入享学资源网微信公众号www.xiangxue100.com

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