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    近三年2020-2022高考物理真题按题型分类汇编-解答题(含解析)

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    这是一份近三年2020-2022高考物理真题按题型分类汇编-解答题(含解析),共33页。试卷主要包含了解答题等内容,欢迎下载使用。

    近三年2020-2022高考物理真题按题型分类汇编-解答题(含解析)

    一、解答题
    1.(2022·全国·高考真题)将一小球水平抛出,使用频闪仪和照相机对运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔发出一次闪光。某次拍摄时,小球在抛出瞬间频闪仪恰好闪光,拍摄的照片编辑后如图所示。图中的第一个小球为抛出瞬间的影像,每相邻两个球之间被删去了3个影像,所标出的两个线段的长度和之比为3:7。重力加速度大小取,忽略空气阻力。求在抛出瞬间小球速度的大小。

    2.(2022·全国·高考真题)光点式检流计是一种可以测量微小电流的仪器,其简化的工作原理示意图如图所示。图中A为轻质绝缘弹簧,C为位于纸面上的线圈,虚线框内有与纸面垂直的匀强磁场;M为置于平台上的轻质小平面反射镜,轻质刚性细杆D的一端与M固连且与镜面垂直、另一端与弹簧下端相连,为圆弧形的、带有均匀刻度的透明读数条,的圆心位于M的中心。使用前需调零:使线圈内没有电流通过时,M竖直且与纸面垂直;入射细光束沿水平方向经上的O点射到M上后沿原路反射。线圈通入电流后弹簧长度改变,使M发生倾斜,入射光束在M上的入射点仍近似处于的圆心,通过读取反射光射到上的位置,可以测得电流的大小。已知弹簧的劲度系数为k,磁场磁感应强度大小为B,线圈C的匝数为N。沿水平方向的长度为l,细杆D的长度为d,圆弧的半径为r﹐,d远大于弹簧长度改变量的绝对值。
    (1)若在线圈中通入的微小电流为I,求平衡后弹簧长度改变量的绝对值及上反射光点与O点间的弧长s;
    (2)某同学用此装置测一微小电流,测量前未调零,将电流通入线圈后,上反射光点出现在O点上方,与O点间的弧长为、保持其它条件不变,只将该电流反向接入,则反射光点出现在О点下方,与O点间的弧长为。求待测电流的大小。

    3.(2022·全国·统考高考真题)如图,容积均为、缸壁可导热的A、B两汽缸放置在压强为、温度为的环境中;两汽缸的底部通过细管连通,A汽缸的顶部通过开口C与外界相通:汽缸内的两活塞将缸内气体分成I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四部分,其中第II、Ⅲ部分的体积分别为和、环境压强保持不变,不计活塞的质量和体积,忽略摩擦。
    (1)将环境温度缓慢升高,求B汽缸中的活塞刚到达汽缸底部时的温度;
    (2)将环境温度缓慢改变至,然后用气泵从开口C向汽缸内缓慢注入气体,求A汽缸中的活塞到达汽缸底部后,B汽缸内第Ⅳ部分气体的压强。

    4.(2022·全国·高考真题)如图,边长为a的正方形ABCD为一棱镜的横截面,M为AB边的中点。在截面所在的平面,一光线自M点射入棱镜,入射角为60°,经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,反射光线从CD边的P点射出棱镜,求棱镜的折射率以及P、C两点之间的距离。

    5.(2022·全国·统考高考真题)如图,一不可伸长的细绳的上端固定,下端系在边长为的正方形金属框的一个顶点上。金属框的一条对角线水平,其下方有方向垂直于金属框所在平面的匀强磁场。已知构成金属框的导线单位长度的阻值为;在到时间内,磁感应强度大小随时间t的变化关系为。求:
    (1)时金属框所受安培力的大小;
    (2)在到时间内金属框产生的焦耳热。

    6.(2022·全国·统考高考真题)如图(a),一质量为m的物块A与轻质弹簧连接,静止在光滑水平面上:物块B向A运动,时与弹簧接触,到时与弹簧分离,第一次碰撞结束,A、B的图像如图(b)所示。已知从到时间内,物块A运动的距离为。A、B分离后,A滑上粗糙斜面,然后滑下,与一直在水平面上运动的B再次碰撞,之后A再次滑上斜面,达到的最高点与前一次相同。斜面倾角为,与水平面光滑连接。碰撞过程中弹簧始终处于弹性限度内。求
    (1)第一次碰撞过程中,弹簧弹性势能的最大值;
    (2)第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值;
    (3)物块A与斜面间的动摩擦因数。

    7.(2022·全国·高考真题)如图,一竖直放置的汽缸由两个粗细不同的圆柱形筒组成,汽缸中活塞Ⅰ和活塞Ⅱ之间封闭有一定量的理想气体,两活塞用一轻质弹簧连接,汽缸连接处有小卡销,活塞Ⅱ不能通过连接处。活塞Ⅰ、Ⅱ的质量分别为、m,面积分别为、S,弹簧原长为l。初始时系统处于平衡状态,此时弹簧的伸长量为,活塞Ⅰ、Ⅱ到汽缸连接处的距离相等,两活塞间气体的温度为。已知活塞外大气压强为,忽略活塞与缸壁间的摩擦,汽缸无漏气,不计弹簧的体积。(重力加速度常量g)
    (1)求弹簧的劲度系数;
    (2)缓慢加热两活塞间的气体,求当活塞Ⅱ刚运动到汽缸连接处时,活塞间气体的压强和温度。

    8.(2022·全国·高考真题)一细束单色光在三棱镜的侧面上以大角度由D点入射(入射面在棱镜的横截面内),入射角为i,经折射后射至边的E点,如图所示,逐渐减小i,E点向B点移动,当时,恰好没有光线从边射出棱镜,且。求棱镜的折射率。

    9.(2021·全国·高考真题)一篮球质量为,一运动员使其从距地面高度为处由静止自由落下,反弹高度为。若使篮球从距地面的高度由静止下落,并在开始下落的同时向下拍球、球落地后反弹的高度也为。假设运动员拍球时对球的作用力为恒力,作用时间为;该篮球每次与地面碰撞前后的动能的比值不变。重力加速度大小取,不计空气阻力。求:
    (1)运动员拍球过程中对篮球所做的功;
    (2)运动员拍球时对篮球的作用力的大小。
    10.(2021·全国·高考真题)如图,一倾角为的光滑固定斜面的顶端放有质量的U型导体框,导体框的电阻忽略不计;一电阻的金属棒的两端置于导体框上,与导体框构成矩形回路;与斜面底边平行,长度。初始时与相距,金属棒与导体框同时由静止开始下滑,金属棒下滑距离后进入一方向垂直于斜面的匀强磁场区域,磁场边界(图中虚线)与斜面底边平行;金属棒在磁场中做匀速运动,直至离开磁场区域。当金属棒离开磁场的瞬间,导体框的边正好进入磁场,并在匀速运动一段距离后开始加速。已知金属棒与导体框之间始终接触良好,磁场的磁感应强度大小,重力加速度大小取。求:
    (1)金属棒在磁场中运动时所受安培力的大小;
    (2)金属棒的质量以及金属棒与导体框之间的动摩擦因数;
    (3)导体框匀速运动的距离。

    11.(2021·全国·高考真题)如图,一玻璃装置放在水平桌面上,竖直玻璃管A、B、C粗细均匀,A、B两管的上端封闭,C管上端开口,三管的下端在同一水平面内且相互连通。A、B两管的长度分别为,。将水银从C管缓慢注入,直至B、C两管内水银柱的高度差。已知外界大气压为。求A、B两管内水银柱的高度差。

    12.(2021·全国·高考真题)用插针法测量上、下表面平行的玻璃砖的折射率。实验中用A、B两个大头针确定入射光路、C、D两个大头针确定出射光路,O和分别是入射点和出射点,如图(a)所示。测得玻璃砖厚度为,A到过O点的法线的距离,M到玻璃砖的距离,到的距离为。
    (ⅰ)求玻璃砖的折射率;
    (ⅱ)用另一块材料相同,但上下两表面不平行的玻璃砖继续实验,玻璃砖的截面如图(b)所示。光从上表面入射,入射角从0逐渐增大,达到时,玻璃砖下表面的出射光线恰好消失。求此玻璃砖上下表面的夹角。

    13.(2020·全国·高考真题)如图,一边长为l0的正方形金属框abcd固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场。一长度大于的均匀导体棒以速率v自左向右在金属框上匀速滑过,滑动过程中导体棒始终与ac垂直且中点位于ac上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度的电阻为r,金属框电阻可忽略。将导体棒与a点之间的距离记为x,求导体棒所受安培力的大小随x()变化的关系式。

    14.(2020·全国·统考高考真题)如图,相距L=11.5m的两平台位于同一水平面内,二者之间用传送带相接。传送带向右匀速运动,其速度的大小v可以由驱动系统根据需要设定。质量m=10 kg的载物箱(可视为质点),以初速度v0=5.0 m/s自左侧平台滑上传送带。载物箱与传送带间的动摩擦因数μ= 0.10,重力加速度取g =10m/s2。
    (1)若v=4.0 m/s,求载物箱通过传送带所需的时间;
    (2)求载物箱到达右侧平台时所能达到的最大速度和最小速度;
    (3)若v=6.0m/s,载物箱滑上传送带后,传送带速度突然变为零。求载物箱从左侧平台向右侧平台运动的过程中,传送带对它的冲量。

    15.(2020·全国·高考真题)如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为H=18cm的U型管,左管上端封闭,右管上端开口。右管中有高h0= 4cm的水银柱,水银柱上表面离管口的距离l= 12cm。管底水平段的体积可忽略。环境温度为T1=283K。大气压强p0 =76cmHg。
    (i)现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达右管底部。此时水银柱的高度为多少?
    (ii)再将左管中密封气体缓慢加热,使水银柱上表面恰与右管口平齐,此时密封气体的温度为多少?

    16.(2020·全国·统考高考真题)如图,一折射率为的材料制作的三棱镜,其横截面为直角三角形ABC,∠A=90°,∠B=30°。一束平行光平行于BC边从AB边射入棱镜,不计光线在棱镜内的多次反射,求AC边与BC边上有光出射区域的长度的比值。

    17.(2020·全国·高考真题)如图,在0≤x≤h,区域中存在方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B的大小可调,方向不变。一质量为m,电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从磁场区域左侧沿x轴进入磁场,不计重力。
    (1)若粒子经磁场偏转后穿过y轴正半轴离开磁场,分析说明磁场的方向,并求在这种情况下磁感应强度的最小值Bm;
    (2)如果磁感应强度大小为,粒子将通过虚线所示边界上的一点离开磁场。求粒子在该点的运动方向与x轴正方向的夹角及该点到x轴的距离。

    18.(2020·全国·统考高考真题)如图,一竖直圆管质量为M,下端距水平地面的高度为H,顶端塞有一质量为m的小球。圆管由静止自由下落,与地面发生多次弹性碰撞,且每次碰撞时间均极短;在运动过程中,管始终保持竖直。已知M =4m,球和管之间的滑动摩擦力大小为4mg, g为重力加速度的大小,不计空气阻力。
    (1)求管第一次与地面碰撞后的瞬间,管和球各自的加速度大小;
    (2)管第一次落地弹起后,在上升过程中球没有从管中滑出,求管上升的最大高度;
    (3)管第二次落地弹起的上升过程中,球仍没有从管中滑出,求圆管长度应满足的条件。

    19.(2020·全国·高考真题)潜水钟是一种水下救生设备,它是一个底部开口、上部封闭的容器,外形与钟相似。潜水钟在水下时其内部上方空间里存有空气,以满足潜水员水下避险的需要。为计算方便,将潜水钟简化为截面积为S、高度为h、开口向下的圆筒;工作母船将潜水钟由水面上方开口向下吊放至深度为H的水下,如图所示。已知水的密度为ρ,重力加速度大小为g,大气压强为p0,Hh,忽略温度的变化和水密度随深度的变化。
    (1)求进入圆筒内水的高度l;
    (2)保持H不变,压入空气使筒内的水全部排出,求压入的空气在其压强为p0时的体积。

    20.(2020·全国·高考真题)直角棱镜的折射率n=1.5,其横截面如图所示,图中∠C=90°,∠A=30°。截面内一细束与BC边平行的光线,从棱镜AB边上的D点射入,经折射后射到BC边上。
    (1)光线在BC边上是否会发生全反射?说明理由;
    (2)不考虑多次反射,求从AC边射出的光线与最初的入射光线夹角的正弦值。

    21.(2020·全国·高考真题)我国自主研制了运-20重型运输机。飞机获得的升力大小F可用描写,k为系数;v是飞机在平直跑道上的滑行速度,F与飞机所受重力相等时的v称为飞机的起飞离地速度,已知飞机质量为时,起飞离地速度为66 m/s;装载货物后质量为,装载货物前后起飞离地时的k值可视为不变。
    (1)求飞机装载货物后的起飞离地速度;
    (2)若该飞机装载货物后,从静止开始匀加速滑行1 521 m起飞离地,求飞机在滑行过程中加速度的大小和所用的时间。
    22.(2020·全国·高考真题)在一柱形区域内有匀强电场,柱的横截面积是以O为圆心,半径为R的圆,AB为圆的直径,如图所示。质量为m,电荷量为q(q>0)的带电粒子在纸面内自A点先后以不同的速度进入电场,速度方向与电场的方向垂直。已知刚进入电场时速度为零的粒子,自圆周上的C点以速率v0穿出电场,AC与AB的夹角θ=60°。运动中粒子仅受电场力作用。
    (1)求电场强度的大小;
    (2)为使粒子穿过电场后的动能增量最大,该粒子进入电场时的速度应为多大?
    (3)为使粒子穿过电场前后动量变化量的大小为mv0,该粒子进入电场时的速度应为多大?

    23.(2020·全国·高考真题)甲、乙两个储气罐储存有同种气体(可视为理想气体)。甲罐的容积为V,罐中气体的压强为p;乙罐的容积为2V,罐中气体的压强为。现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配到乙罐中去,两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变,调配后两罐中气体的压强相等。求调配后:
    (i)两罐中气体的压强;
    (ii)甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比。
    24.(2020·全国·高考真题)一振动片以频率f做简谐振动时,固定在振动片上的两根细杆同步周期性地触动水面上a、b两点,两波源发出的波在水面上形成稳定的干涉图样。c是水面上的一点,a、b、c间的距离均为l,如图所示。已知除c点外,在ac连线上还有其他振幅极大的点,其中距c最近的点到c的距离为。求:
    (i)波的波长;
    (ii)波的传播速度。


    参考答案:
    1.
    【详解】频闪仪每隔0.05s发出一次闪光,每相邻两个球之间被删去3个影像,故相邻两球的时间间隔为

    设抛出瞬间小球的速度为,每相邻两球间的水平方向上位移为x,竖直方向上的位移分别为、,根据平抛运动位移公式有



    令,则有

    已标注的线段、分别为


    则有

    整理得

    故在抛出瞬间小球的速度大小为

    2.(1),;(2)
    【详解】(1)由题意当线圈中通入微小电流I时,线圈中的安培力为
    F = NBIl
    根据胡克定律有
    F = NBIl = k│Dx│

    如图所示

    设此时细杆转过的弧度为θ,则可知反射光线转过的弧度为2θ,又因为
    d >> Dx,r >> d

    sinθ ≈ θ,sin2θ ≈ 2θ
    所以有
    Dx = d×θ
    s = r×2θ
    联立可得

    (2)因为测量前未调零,设没有通电流时偏移的弧长为s′,当初始时反射光点在O点上方,通电流I′后根据前面的结论可知有

    当电流反向后有

    联立可得

    同理可得初始时反射光点在O点下方结果也相同,故待测电流的大小为

    3.(1);(2)
    【详解】(1)因两活塞的质量不计,则当环境温度升高时,Ⅳ内的气体压强总等于大气压强,则该气体进行等压变化,则当B中的活塞刚到达汽缸底部时,由盖吕萨克定律可得

    解得

    (2)设当A中的活塞到达汽缸底部时Ⅲ中气体的压强为p,则此时Ⅳ内的气体压强也等于p,设此时Ⅳ内的气体的体积为V,则Ⅱ、Ⅲ两部分气体被压缩的体积为V0-V,则对气体Ⅳ

    对Ⅱ、Ⅲ两部分气体

    联立解得


    4.,
    【详解】光线在M点发生折射有
    sin60° = nsinθ
    由题知,光线经折射后在BC边的N点恰好发生全反射,则

    C = 90° - θ
    联立有


    根据几何关系有

    解得

    再由

    解得

    5.(1);(2)0.016J
    【详解】(1)金属框的总电阻为

    金属框中产生的感应电动势为

    金属框中的电流为

    t=2.0s时磁感应强度为

    金属框处于磁场中的有效长度为

    此时金属框所受安培力大小为

    (2)内金属框产生的焦耳热为

    6.(1);(2);(3)
    【详解】(1)当弹簧被压缩最短时,弹簧弹性势能最大,此时、速度相等,即时刻,根据动量守恒定律

    根据能量守恒定律

    联立解得


    (2)解法一:同一时刻弹簧对、B的弹力大小相等,根据牛顿第二定律

    可知同一时刻

    则同一时刻、的的瞬时速度分别为

    根据位移等速度在时间上的累积可得



    解得

    第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值

    解法二:B接触弹簧后,压缩弹簧的过程中,A、B动量守恒,有

    对方程两边同时乘以时间,有

    0-t0之间,根据位移等速度在时间上的累积,可得

    将代入可得

    则第一次碰撞过程中,弹簧压缩量的最大值

    (3)物块A第二次到达斜面的最高点与第一次相同,说明物块A第二次与B分离后速度大小仍为,方向水平向右,设物块A第一次滑下斜面的速度大小为,设向左为正方向,根据动量守恒定律可得

    根据能量守恒定律可得

    联立解得

    方法一:设在斜面上滑行的长度为,上滑过程,根据动能定理可得

    下滑过程,根据动能定理可得

    联立解得

    方法二:根据牛顿第二定律,可以分别计算出滑块A上滑和下滑时的加速度,

    上滑时末速度为0,下滑时初速度为0,由匀变速直线运动的位移速度关系可得

    联立可解得


    7.(1);(2),
    【详解】(1)设封闭气体的压强为,对两活塞和弹簧的整体受力分析,由平衡条件有

    解得

    对活塞Ⅰ由平衡条件有

    解得弹簧的劲度系数为

    (2)缓慢加热两活塞间的气体使得活塞Ⅱ刚运动到汽缸连接处时,对两活塞和弹簧的整体由平衡条件可知,气体的压强不变依然为

    即封闭气体发生等压过程,初末状态的体积分别为

    由气体的压强不变,则弹簧的弹力也不变,故有

    有等压方程可知

    解得

    8.1.5
    【详解】
    因为当时,恰好没有光线从AB边射出,可知光线在E点发生全反射,设临界角为C,则

    由几何关系可知,光线在D点的折射角为



    联立可得
    n=1.5
    9.(1);(2)
    【详解】(1)第一次篮球下落的过程中由动能定理可得

    篮球反弹后向上运动的过程由动能定理可得

    第二次从1.5m的高度静止下落,同时向下拍球,在篮球反弹上升的过程中,由动能定理可得

    第二次从1.5m的高度静止下落,同时向下拍球,篮球下落过程中,由动能定理可得

    因篮球每次和地面撞击的前后动能的比值不变,则有比例关系

    代入数据可得

    (2)因作用力是恒力,在恒力作用下篮球向下做匀加速直线运动,因此有牛顿第二定律可得

    在拍球时间内运动的位移为

    做得功为

    联立可得
    (舍去)
    10.(1);(2),;(3)
    【详解】(1)根据题意可得金属棒和导体框在没有进入磁场时一起做匀加速直线运动,由动能定理可得

    代入数据解得

    金属棒在磁场中切割磁场产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律可得

    由闭合回路的欧姆定律可得

    则导体棒刚进入磁场时受到的安培力为

    (2)金属棒进入磁场以后因为瞬间受到安培力的作用,根据楞次定律可知金属棒的安培力沿斜面向上,之后金属棒相对导体框向上运动,因此金属棒受到导体框给的沿斜面向下的滑动摩擦力,因匀速运动,可有

    此时导体框向下做匀加速运动,根据牛顿第二定律可得

    设磁场区域的宽度为x,则金属棒在磁场中运动的时间为

    则此时导体框的速度为

    则导体框的位移

    因此导体框和金属棒的相对位移为

    由题意当金属棒离开磁场时金属框的上端EF刚好进入磁场,则有位移关系

    金属框进入磁场时匀速运动,此时的电动势为

    导体框受到向上的安培力和滑动摩擦力,因此可得

    联立以上可得
    ,,,
    (3)金属棒出磁场以后,速度小于导体框的速度,因此受到向下的摩擦力,做加速运动,则有

    金属棒向下加速,导体框匀速,当共速时导体框不再匀速,则有

    导体框匀速运动的距离为

    代入数据解得

    11.
    【详解】对B管中的气体,水银还未上升产生高度差时,初态为压强,体积为,末态压强为,设水银柱离下端同一水平面的高度为,体积为,由水银柱的平衡条件有

    B管气体发生等温压缩,有

    联立解得

    对A管中的气体,初态为压强,体积为,末态压强为,设水银柱离下端同一水平面的高度为,则气体体积为,由水银柱的平衡条件有

    A管气体发生等温压缩,有

    联立可得

    解得

    则两水银柱的高度差为

    12.(i)    (ii)15°
    【详解】(i)从O点射入时,设入射角为α,折射角为β。根据题中所给数据可得:


    再由折射定律可得玻璃砖的折射率:

    (ii)当入射角为45°时,设折射角为γ,由折射定律:

    可求得:

    再设此玻璃砖上下表面的夹角为θ,光路图如下:

    而此时出射光线恰好消失,则说明发生全反射,有:

    解得:

    由几何关系可知:

    即玻璃砖上下表面的夹角:

    13.
    【详解】当导体棒与金属框接触的两点间棒的长度为l时,由法第电磁感应定律可知导体棒上感应电动势的大小为

    由欧姆定律可知流过导体棒的感应电流为

    式中R为这一段导体棒的电阻。按题意有

    此时导体棒所受安培力大小为

    由题设和几何关系有

    联立各式得

    14.(1)2.75s;(2) , ;(3)0,方向竖直向上
    【详解】(1)传送带的速度为时,载物箱在传送带上先做匀减速运动,设其加速度为a,由牛顿第二定律有:

    设载物箱滑上传送带后匀减速运动的距离为x1,由运动学公式有

    联立①②式,代入题给数据得x1=4.5m;③
    因此,载物箱在到达右侧平台前,速度先减小至v,然后开始做匀速运动,设载物箱从滑上传送带到离开传送带所用的时间为t1,做匀减速运动所用的时间为t2,由运动学公式有


    联立①③④⑤式并代入题给数据有t1=2.75s;⑥
    (2)当载物箱滑上传送带后一直做匀减速运动时,到达右侧平台时的速度最小,设为v1,当载物箱滑上传送带后一直做匀加速运动时,到达右侧平台时的速度最大,设为v2.由动能定理有


    由⑦⑧式并代入题给条件得
    ,⑨
    (3)传送带的速度为时,由于,载物箱先做匀加速运动,加速度大小仍a。设载物箱做匀加速运动通过的距离为x2,所用时间为t3,由运动学公式有


    联立①⑩⑪式并代入题给数据得
    t3=1.0s⑫
    x2=5.5m⑬
    因此载物箱加速运动1.0s、向右运动5.5m时,达到与传送带相同的速度。此后载物箱与传送带共同匀速运动的时间后,传送带突然停止,设载物箱匀速运动通过的距离为x3有

    由①⑫⑬⑭式可知

    即载物箱运动到右侧平台时速度大于零,设为v3,由运动学公式有,



    减速运动时间

    设载物箱通过传送带的过程中,传送带在水平方向上和竖直方向上对它的冲量分别为I1、I2。由动量定理有

    ,方向竖直向上
    则在整个过程中,传送带给载物箱的冲量
    ,方向竖直向上
    15.(i)12.9cm;(ii)363K
    【详解】(i)设密封气体初始体积为V1,压强为p1,左、右管的截面积均为S,密封气体先经等温压缩过程体积变为V2,压强变为p2。由玻意耳定律有

    设注入水银后水银柱高度为h,水银的密度为ρ,按题设条件有


    联立以上式子并代入题中数据得
    h=12.9cm
    (ii)密封气体再经等压膨胀过程体积变为V3,温度变为T2,由盖一吕萨克定律有

    按题设条件有

    代入题中数据得
    T2=363K
    16.2
    【详解】设从点入射的光线经折射后恰好射向点,光在边上的入射角为,折射角为,如图所示

    由折射定律有

    设从范围入射的光折射后在边上的入射角为,由几何关系有

    代入题中数据解得


    所以从范围入射的光折射后在边上发生全反射,反射光线垂直射到边,边上全部有光射出。设从范围入射的光折射后在边上的入射角为,如图所示

    由几何关系可知

    根据已知条件可知

    即从范围入射的光折射后在边上发生全反射,反射光线垂直射到边上。设边上有光线射出的部分为,由几何关系得

    边与边有光射出区域的长度比值为

    17.(1)磁场方向垂直于纸面向里;;(2);
    【详解】(1)由题意,粒子刚进入磁场时应受到方向向上的洛伦兹力,因此磁场方向垂直于纸面向里。设粒子进入磁场中做圆周运动的半径为R,根据洛伦兹力公式和圆周运动规律,有

    由此可得

    粒子穿过y轴正半轴离开磁场,其在磁场中做圆周运动的圆心在y轴正半轴上,半径应满足

    由②可得,当磁感应强度大小最小时,设为Bm,粒子的运动半径最大,由此得

    (2)若磁感应强度大小为,粒子做圆周运动的圆心仍在y轴正半轴上,由②④式可得,此时圆弧半径为

    粒子会穿过图中P点离开磁场,运动轨迹如图所示。设粒子在P点的运动方向与x轴正方向的夹角为α,

    由几何关系

    即⑦
    由几何关系可得,P点与x轴的距离为

    联立⑦⑧式得

    18.(1)a1=2g,a2=3g;(2);(3)
    【详解】(1)管第一次落地弹起的瞬间,小球仍然向下运动。设此时管的加速度大小为a1,方向向下;球的加速度大小为a2,方向向上;球与管之间的摩擦力大小为f,由牛顿运动定律有
    Ma1=Mg+f   ①
    ma2= f– mg   ②
    联立①②式并代入题给数据,得
    a1=2g,a2=3g③
    (2)管第一次碰地前与球的速度大小相同。由运动学公式,碰地前瞬间它们的速度大小均为

    方向均向下。管弹起的瞬间,管的速度反向,球的速度方向依然向下。
    设自弹起时经过时间t1,管与小球的速度刚好相同。取向上为正方向,由运动学公式
    v0–a1t1= –v0+a2t1⑤
    联立③④⑤式得

    设此时管下端的高度为h1,速度为v。由运动学公式可得


    由③④⑥⑧式可判断此时v>0。此后,管与小球将以加速度g减速上升h2,到达最高点。由运动学公式有

    设管第一次落地弹起后上升的最大高度为H1,则
    H1= h1+ h2⑩
    联立③④⑥⑦⑧⑨⑩式可得

    (3)设第一次弹起过程中球相对管的位移为x1。在管开始下落到上升H1这一过程中,由动能定理有
    Mg(H–H1)+mg(H–H1+x1)–4mgx1=0⑫
    联立⑪⑫式并代入题给数据得

    同理可推得,管与球从再次下落到第二次弹起至最高点的过程中,球与管的相对位移x2为

    设圆管长度为L。管第二次落地弹起后的上升过程中,球不会滑出管外的条件是
    x1+ x2≤L⑮
    联立⑪⑬⑭⑮式,L应满足条件为

    19.(1);(2)
    【详解】(1)设潜水钟在水面上方时和放入水下后筒内气体的体积分别为V0和V1,放入水下后筒内气体的压强为p1,由玻意耳定律和题给条件有
    p1V1= p0V0       ①
    V0=hS       ②
    V1=(h–l)S       ③
    p1= p0+ ρg(H–l)    ④
    联立以上各式并考虑到Hh,h >l,解得
           ⑤
    (2)设水全部排出后筒内气体的压强为p2;此时筒内气体的体积为V0,这些气体在其压强为p0时的体积为V3,由玻意耳定律有
    p2V0= p0V3 ⑥
    其中
    p2= p0+ ρgH       ⑦
    设需压入筒内的气体体积为V,依题意
    V = V3–V0 ⑧
    联立②⑥⑦⑧式得
        ⑨
    20.(1)光线在E点发生全反射;(2)
    【详解】(1)如图,设光线在D点的入射角为i,折射角为r。折射光线射到BC边上的E点。设光线在E点的入射角为,由几何关系,有

    =90°–(30°–r)> 60°①
    根据题给数据得
    sin> sin60°>②
    即θ大于全反射临界角,因此光线在E点发生全反射。
    (2)设光线在AC边上的F点射出棱镜,光线的入射角为i',折射角为r',由几何关系、反射定律及折射定律,有
    i= 30°③
    i' =90°–θ       ④
    sin i = nsinr       ⑤
    nsini' = sinr'       ⑥
    联立①③④⑤⑥式并代入题给数据,得

    由几何关系,r'即AC边射出的光线与最初的入射光线的夹角。
    21.(1);(2)2m/s2,
    【详解】(1)空载起飞时,升力正好等于重力:

    满载起飞时,升力正好等于重力:

    由上两式解得:

    (2)满载货物的飞机做初速度为零的匀加速直线运动,所以

    解得:

    由加速的定义式变形得:

    解得:

    22.(1);(2);(3)0或
    【详解】(1)由题意知在A点速度为零的粒子会沿着电场线方向运动,由于q>0,故电场线由A指向C,根据几何关系可知

    所以根据动能定理有

    解得

    (2)根据题意可知要使粒子动能增量最大则沿电场线方向移动距离最多,做AC垂线并且与圆相切,切点为D,即粒子要从D点射出时沿电场线方向移动距离最多,粒子在电场中做类平抛运动,根据几何关系有


    而电场力提供加速度有

    联立各式解得粒子进入电场时的速度

    (3)因为粒子在电场中做类平抛运动,粒子穿过电场前后动量变化量大小为mv0,即在电场方向上速度变化为v0,过C点做AC垂线会与圆周交于B点

    故由题意可知粒子会从C点或B点射出。当从B点射出时由几何关系有


    电场力提供加速度

    联立解得

    当粒子从C点射出时初速度为0,粒子穿过电场前后动量变化量的大小为,该粒子进入电场时的速率应为或。
    另解:
    由题意知,初速度为0时,动量增量的大小为,此即问题的一个解。自A点以不同的速率垂直于电场方向射入电场的粒子,动量变化都相同,自B点射出电场的粒子,其动量变化量也恒为,由几何关系及运动学规律可得,此时入射速率为
    23.(i);(ii)
    【详解】(i)气体发生等温变化,对甲乙中的气体,可认为甲中原气体有体积V变成3V,乙中原气体体积有2V变成3V,则根据玻意尔定律分别有



    则甲乙中气体最终压强

    (ii)若调配后将甲气体再等温压缩到气体原来的压强为p,则

    计算可得

    由密度定律可得,质量之比等于

    24.(i);(ii)
    【详解】(i)设与c点最近的振幅极大点为d,则


    根据干涉加强点距离差的关系:


    所以波长为
    (ii)由于受迫振动的频率取决于受迫源的频率由知,


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