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2021年山东省高考理综物理真题含答案解析.pdf

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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。:..BC。12、ABD【详解】,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,,则下行过b时导体棒切割磁感线产生的感应电流为下行过b时导体棒上的电流为下行过b时,根据牛顿第二定律可知上行过b时,切割磁感线的产出的感应电动势为:..b时导体棒上的电流为根据牛顿第二定律可知比较加速度大小可知由于段距离不变,下行过程中加速度大,上行过程中加速度小,所以金属板下行过经过点时的速度大于上行经过点时的速度,AB正确;,加速度与速度同向,则导体棒做加速度减小的加速度运动,则一定能回到无磁场区。由AB分析可得,导体棒进磁场Ⅱ区(下行进磁场)的速度大于出磁场Ⅱ区(下行进磁场)的速度,导体棒在无磁场区做加速度相同的减速运动则金属棒不能回到处,C错误,D正确。故选ABD。二、实验,探究题1、【详解】(1)第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)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第2次碰后从最高点落地瞬间的速度第3次碰撞后瞬间速度为则第3次碰撞过程中(3)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。2、3500大于减小【详解】(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S闭合前、后保持不变,2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,S闭合前、后并联2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R。1(2)电路连接图如图所示:..(3)微安表半偏时,该支路的总电阻为原来的2倍,即可得当断开S,微安表半偏时,由于该支路的电阻增加,电压略有升高,根据欧姆定律,总电2阻比原来2倍略大,也就是电阻箱的阻值略大于热敏电阻与微安表的总电阻,而我们用电阻箱的阻值等于热敏电阻与微安表的总电阻来计算,因此热敏电阻的测量值比真实值偏大。(4)由于是图像,当温度T升高时,减小,从图中可以看出减小,从而减小,因此热敏电阻随温度的升高逐渐减小。三、解答题1、(1)(或);(2)【详解】(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①折射率越大,临界角越小,代入较大的折射率得②:..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,设折射角分别为和,由折射定律得④⑤设两束光在前两个三棱镜斜面之间的路程分别为和,则⑥⑦⑧联立④⑤⑥⑦⑧式,代入数据得⑨2、(1);(2)或【详解】(1)设平抛运动的时间为t,鸟蛤落地前瞬间的速度大小为v。竖直方向分速度大小为,根据运动的合成与分解得,,在碰撞过程中,以鸟蛤为研究对象,取速度v的方向为正方向,由动量定理得:..(2)若释放鸟蛤的初速度为,设击中岩石左端时,释放点的x坐标为x,击1中右端时,释放点的x坐标为,得,联立,代入数据得,m若释放鸟蛤时的初速度为,设击中岩石左端时,释放点的x坐标为,击中右端时,释放点的x坐标为,得,联立,代入数据得,综上得x坐标区间或3、(1);(2);(3)【详解】(1)设离子在Ⅰ区内做匀速圆周运动的半径为r,由牛顿第二定律得①根据几何关系得:..联立①②式得(2)离子在Ⅱ区内只受电场力,x方向做匀速直线运动,y方向做匀变速直线运动,设从进入电场到击中测试板中心C的时间为t,y方向的位移为,加速度大小为a,由牛顿第二定律得由运动的合成与分解得,,联立得(3)Ⅱ区内填充磁场后,离子在垂直y轴的方向做线速度大小为vcosθ的匀速圆周运动,如图所示。设左侧部分的圆心角为,圆周运动半径为,运动轨迹长度为,由几何关系得,由于在y轴方向的运动不变,离子的运动轨迹与测试板相切于C点,则离子在Ⅱ区内的运动时间不变,故有C到的距离联立得:..4、(1)、;(2);(3);(4)【详解】(1)从开始到B、C向左移动到最大距离的过程中,以B、C和弹簧为研究对象,由功能关系得弹簧恢复原长时B、C分离,从弹簧最短到B、C分离,以B、C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:..若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B、C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,由动能定理得以C为研究对象,由动能定理得由B、C得运动关系得联立可知(4)小物块B、C向左运动过程中,由动能定理得:..则坐标原点的加速度为之后C开始向右运动过程(B、C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,B和C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B、C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运动的距离为则C最后停止的位移为所以C向右运动的图象为:..

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