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文檔簡介
2025年山東卷物理真題一、單選題1.在光電效應實驗中,用頻率和強度都相同的單色光分別照射編號為1、2、3的金屬,所得遏止電壓如圖所示,關于光電子最大初動能Ek的大小關系正確的是(
)
A.Ek1>Ek2>Ek2.分子間作用力F與分子間距離r的關系如圖所示,若規定兩個分子間距離r等于r0時分子勢能Ep為零,則(
)
A.只有r大于r0時,Ep為正 B.只有r小于r0時,Ep為正
C.當r不等于r0時,Ep為正 D.當3.用如圖所示的裝置觀察光的干涉和偏振現象。狹縫S1、S2關于OO'軸對稱,光屏垂直于OO'軸放置。將偏振片P1垂直于OO'軸置于雙縫左側,單色平行光沿OO'軸方向入射,在屏上觀察到干涉條紋,再將偏振片P2置于雙縫右側,P1、P2透振方向平行。保持P1不動,將P2繞A.條紋間距不變,亮度減小 B.條紋間距增大,亮度不變
C.條紋間距減小,亮度減小 D.條紋間距不變,亮度增大4.某同學用不可伸長的細線系一個質量為0.1kg的發光小球,讓小球在豎直面內繞一固定點做半徑為0.6m的圓周運動。在小球經過最低點附近時拍攝了一張照片,曝光時間為150s。由于小球運動,在照片上留下了一條長度約為半徑1A.11N B.9N C.7N D.5N5.一輛電動小車上的光伏電池,將太陽能轉換成的電能全部給電動機供電,剛好維持小車以速度v勻速運動,此時電動機的效率為50%。已知小車的質量為m,運動過程中受到的阻力f=kv(k為常量),該光伏電池的光電轉換效率為ηA.2kv2η B.kv26.軌道艙與返回艙的組合體,繞質量為M的行星做半徑為r的圓周運動,軌道艙與返回艙的質量比為5:1。如圖所示,軌道艙在P點沿運動方向向前彈射返回艙,分開瞬間返回艙相對行星的速度大小為2GMr,G為引力常量,此時軌道艙相對行星的速度大小為(
)
A.25GMr B.357.如圖為一種交流發電裝置的示意圖,長度為2L、間距為L的兩平行金屬電極固定在同一水平面內,兩電極之間的區域I和區域Ⅱ有豎直方向的磁場,磁感應強度大小均為B、方向相反,區域I邊界是邊長為L的正方形,區域Ⅱ邊界是長為L、寬為0.5L的矩形。傳送帶從兩電極之間以速度v勻速通過,傳送帶上每隔2L固定一根垂直運動方向、長度為L的導體棒,導體棒通過磁場區域過程中與電極接觸良好。該裝置產生電動勢的有效值為(
)
A.BLv B.2BLv2 C.38.工人在河堤的硬質坡面上固定一垂直坡面的擋板,向坡底運送長方體建筑材料。如圖所示,坡面與水平面夾角為θ,交線為PN,坡面內QN與PN垂直,擋板平面與坡面的交線為MN,∠MNQ=θ。若建筑材料與坡面、擋板間的動摩擦因數均為μ,重力加速度大小為g,則建筑材料沿MN向下勻加速滑行的加速度大小為(
)
A.gsin2θ-μgcosθ-μg二、多選題9.均勻介質中分別沿x軸負向和正向傳播的甲、乙兩列簡諧橫波,振幅均為2cm,波速均為1m/s,M、N為介質中的質點。t=0時刻的波形圖如圖所示,M、N的位移均為1cm。下列說法正確的是(
)A.甲波的周期為6s B.乙波的波長為6m
C.t=6s時,M向y軸正方向運動 D.t=6s時,10.如圖所示,在無人機的某次定點投放性能測試中,目標區域是水平地面上以O點為圓心,半徑R1=5m的圓形區域,OO'垂直地面,無人機在離地面高度H=20m的空中繞O'點、平行地面做半徑R2=3m的勻速圓周運動,A、B為圓周上的兩點,∠AO'B=A.ωmax=π3rad/s
B.ωmax=23rad/s11.球心為O,半徑為R的半球形光滑絕緣碗固定于水平地面上,帶電量分別為+2q和+q的小球甲、乙剛好靜止于碗內壁A、B兩點,過O、A、B的截面如圖所示,C、D均為圓弧上的點,OC沿豎直方向,∠AOC=45°,OD⊥AB,A、B兩點間距離為3R,EA.甲的質量小于乙的質量 B.C點電勢高于D點電勢
C.E、F兩點電場強度大小相等,方向相同 D.沿直線從O點到D點,電勢先升高后降低12.如圖甲所示的Oxy平面內,y軸右側被直線x=3L分為兩個相鄰的區域I、Ⅱ。區域I內充滿勻強電場,區域Ⅱ內充滿垂直Oxy平面的勻強磁場,電場和磁場的大小、方向均未知。t=0時刻,質量為m、電荷量為+q的粒子從O點沿x軸正向出發,在Oxy平面內運動,在區域I中的運動軌跡是以y軸為對稱軸的拋物線的一部分,如圖甲所示。t0時刻粒子第一次到達兩區域分界面,在區域Ⅱ中運動的y-tA.區域I內電場強度大小E=4mLqt02,方向沿y軸正方向
B.粒子在區域Ⅱ內圓周運動的半徑R=20L3
C.區域Ⅱ三、實驗題13.某小組采用如圖甲所示的裝置驗證牛頓第二定律,部分實驗步驟如下:(1)將兩光電門安裝在長直軌道上,選擇寬度為d的遮光片固定在小車上,調整軌道傾角,用跨過定滑輪的細線將小車與托盤及砝碼相連。選用d=
cm(填“5.00”或“1.00”(2)將小車自軌道右端由靜止釋放,從數字毫秒計分別讀取遮光片經過光電門1、光電門2時的速度v1=0.40m/s、v2=0.81m/s,以及從遮光片開始遮住光電門1到開始遮住光電門2的時間(3)將托盤及砝碼的重力視為小車受到的合力F,改變砝碼質量,重復上述步驟,根據數據擬合出a-F圖像,如圖乙所示。若要得到一條過原點的直線,實驗中應
(填“增大”或“減小”(4)圖乙中直線斜率的單位為
(填“kg”或“kg-1”14.某實驗小組為探究遠距離高壓輸電的節能優點,設計了如下實驗。所用實驗器材為:學生電源;可調變壓器T1、T電阻箱R;燈泡L(額定電壓為6交流電流表A1、A2、開關S1、S部分實驗步驟如下:(1)模擬低壓輸電。按圖甲連接電路,選擇學生電源交流擋,使輸出電壓為12V,閉合S1,調節電阻箱阻值,使V1示數為6.00V,此時A1(量程為250mA)(2)模擬高壓輸電。保持學生電源輸出電壓和電阻箱阻值不變,按圖丙連接電路后閉合S2。調節T1、T2,使V2示數為6.00V,此時A2示數為(3)A3示數為125mA,高壓輸電時學生電源的輸出功率比低壓輸電時減少了
W四、計算題15.由透明介質制作的光學功能器件截面如圖所示,器件下表面圓弧以O點為圓心,上表面圓弧以O'點為圓心,兩圓弧的半徑及O、O'兩點間距離均為R,點A、B、C在下表面圓弧上。左界面AF和右界面CH與OO'平行,到OO'(1)B點與OO'的距離為32R,單色光線從B點平行于OO(2)若該單色光線從G點沿GE方向垂直AF
射入介質,并垂直CH
射出,出射點在GE的延長線上,E點在OO'上,O'、E兩點間的距離為22R,空氣中的光速為16.如圖所示,上端開口,下端封閉的足夠長玻璃管豎直固定于調溫裝置內。玻璃管導熱性能良好,管內橫截面積為S,用輕質活塞封閉一定質量的理想氣體。大氣壓強為p0,活塞與玻璃管之間的滑動摩擦力大小恒為f0=121p0S,等于最大靜摩擦力。用調溫裝置對封閉氣體緩慢加熱,T1=330(1)T2=440(2)從T1狀態到T4狀態的過程中,封閉氣體吸收的凈熱量Q(扣除放熱后凈吸收的熱量17.如圖所示,內有彎曲光滑軌道的方形物體置于光滑水平面上,P、Q分別為軌道的兩個端點且位于同一高度,P處軌道的切線沿水平方向,Q處軌道的切線沿豎直方向。小物塊a、b用輕彈簧連接置于光滑水平面上,b被鎖定。一質量m=12kg的小球自Q點正上方h=2m處自由下落,無能量損失地滑入軌道,并從P點水平拋出,恰好擊中a,與a粘在一起且不彈起。當彈簧拉力達到F=15N時,b解除鎖定開始運動。已知a的質量ma=1kg,b的質量mb(1)小球到達P點時,小球及方形物體相對于地面的速度大小v1、v(2)彈簧彈性勢能最大時,b的速度大小vb及彈性勢能的最大值Epm18.如圖所示,平行軌道的間距為L,軌道平面與水平面夾角為α,二者的交線與軌道垂直,以軌道上O點為坐標原點,沿軌道向下為x軸正方向建立坐標系。軌道之間存在區域I、Ⅱ,區域I(-2L≤x<-L)內充滿磁感應強度大小為B、方向豎直向上的勻強磁場;區域Ⅱ(x≥0)內充滿方向垂直軌道平面向上的磁場,磁感應強度大小B1=k1t+k2x,k1和k2均為大于零的常量,該磁場可視為由隨時間(1)若金屬框從開始進入到完全離開區域I的過程中勻速運動,求金屬框勻速運動的速率v和釋放時pq邊與區域I上邊界的距離s;(2)金屬框沿軌道下滑,當ef邊剛進入區域Ⅱ時開始計時(t=0),此時金屬框的速率為v0,若k1=mgRsinαk答案和解析1.【答案】B
【解析】根據光電子最大初動能與遏制電壓的關系Ek=eUc,由圖可知U2.【答案】C
【解析】兩個分子間距離r等于r0時分子勢能為零,從r0處隨著距離的增大,分子間作用力表現為引力,分子間作用力做負功,故分子勢能增大;從r0處隨著距離的減小,分子間作用力表現為斥力,分子間作用力也做負功,分子勢能也增大;綜上所述,當r不等于r0時,3.【答案】A
【解析】由干涉條紋間距公式Δx=Ldλ可知,在P2旋轉過程中,L、d、λ均不變,故條紋間距Δx不變;
當P1、P2透振方向平行時透過的光強最大,在P2繞OO'軸轉動故選A。4.【答案】C
【解析】由題意,在曝光時間內小球運動的長度為Δl近似認為在曝光時間內小球做勻速直線運動,故有v小球在最低點時,由牛頓第二定律有T-mg故選C。5.【答案】A
【解析】小車做勻速運動,由平衡條件有F=f因電動機的效率為50%,即η電=該光伏電池的光電轉換效率為η,即
η=P電P太陽6.【答案】C
【解析】軌道艙與返回艙的質量比為
5:1
,設返回艙的質量為m,則軌道艙的質量為5m,總質量為6m;根據題意組合體繞行星做勻速圓周運動,根據萬有引力定律有
G可得做圓周運動的線速度為
v彈射返回艙的過程中組合體動量守恒,有
6由題意
v帶入解得
v故選C。7.【答案】D
【解析】由題意可知導體棒通過磁場區域過程需要的時間,即周期為
T導體棒通過區域I時,產生的電動勢大小為
E1=BLv
導體棒通過區域Ⅱ時,產生的電動勢大小為
E2=B×0.5根據有效值的定義有
E帶入數據可得
E故選D。8.【答案】B
【解析】根據牛頓第二定律
mg可得
a故選B。9.【答案】BD
【解析】A.根據題圖可知甲波的波長
λ根據
λ可得
TA錯誤;B.設
N
左邊在平衡位置的質點與
N
質點平衡位置的距離為
x
,根據題圖結合
1又
6可得
x=0.5m
,B正確;C.
t=6s
時即經過
T甲+T甲2
D.同理根據
λ可得
T根據同側法可知
t=0
時N向y軸負方向運動,
t=6s
時即經過時間
T乙
,N仍向故選BD。10.【答案】BC
【解析】AB.物品從無人機上釋放后,做平拋運動,豎直方向
可得
t要使得物品落點在目標區域內,水平方向滿足
x最大角速度等于
ω聯立可得
ωmax=23radCD.無人機從A到B的時間
t'=可知無人機運動到B點時,在A點釋放的物品已經落地,故C正確,D錯誤。故選BC。11.【答案】BD
【解析】A.對甲、乙兩小球受力分析如圖所示,甲、乙兩小球分別受到重力、支持力、庫侖力作用保持平衡。設
OC
與
AB
線段交點為
G
點,由幾何關系
2解得
∠因此有
∠OGA=105°根據正弦定理,對甲有
m對乙有
m因為
sinF電與F電'A錯誤;B.根據點電荷場強公式
E=kQr2
,由場強疊加知識,可知C到D之間的圓弧上各點場強方向都向右下方,若有一正試探電荷從C運動到D的過程中,電場力做正功,電勢能減小,故可判斷C點電勢高于C.兩帶電小球連線上的電場分布可以等效成一對等量異種點電荷的電場和在
A
點帶電量為
3q
的正點電荷的電場相互疊加的電場。在等量異種點電荷的電場中E、F兩點電場強度大小相等,方向相同。但是
A
點帶電量為
3q
的正點電荷在E、F兩點的電場強度不同。所以E、F兩點電場強度大小不同,C錯誤;D.電勢是標量,
OD
與
AB
線段的交點距離兩帶電小球最近,所以該點電勢最大,那么沿直線從O點到D點,電勢先升高后降低,D正確。故選BD。12.【答案】AD
【解析】A.粒子在區域I中的運動軌跡是以y軸為對稱軸的拋物線的一部分,可以判斷出粒子做類平拋運動,根據曲線軌跡可知,可知正粒子受到的電場力方向豎直向上,電場方向沿y軸正方向,設粒子初速度為
v0,豎直方向有
由牛頓第二定律有
Eq=ma,聯立解得
E=B.粒子在區域Ⅱ中運動的
y-t
圖像為正弦曲線的一部分,可以判斷粒子做勻速圓周運動,
粒子到達電場和磁場邊界時,豎直方向的速度vy=4Lt0,水平方向的速度vx=3Lt0,
C.粒子做類平拋運動進入勻強磁場時的速度
v根據洛倫茲力提供向心力有
qvB解得
B=3m2qD.設圓心為
O'
點,設粒子進入勻強磁場時的速度方向與豎直方向夾角為
有
OO粒子在區域Ⅱ內圓周運動的圓心坐標
17L3,0故選AD。13.【答案】1.000.41增大k
【解析】(1)實驗用遮光片通過光電門的平均速度代替瞬時速度,遮光片寬度越小,代替時的誤差越小,故為較準確地測量遮光片運動到光電門時小車的瞬時速度,選擇寬度較小的
d=1.00cm(2)根據加速度的定義式可得
a(3)根據圖像可知,當有一定大小的外力F時,此時小車的加速度仍為零,可知平衡摩擦力不足,若要得到一條過原點的直線,需要平衡摩擦力,故實驗中應增大軌道的傾角;(4)圖乙中直線斜率為
k=ΔaΔF
,根據
F=ma
14.【答案】2002.41000.9
【解析】(1)根據題圖可知電流表的分度值為5mA,故讀數為200mA;學生電源的輸出功率
P(2)低壓輸電時電阻箱消耗的功率為
P電阻箱的接入的電阻為
R高壓輸電時,電阻箱消耗的功率為
P可得
P即低壓輸電時電阻箱消耗的功率為高壓輸電時的100倍。(3)
A3
示數為
125mA
時,學生電源的輸出功率
高壓輸電時學生電源的輸出功率比低壓輸電時減少了
ΔP15.【答案】(1)如圖1
圖1根據題意可知B點與
OO'
的距離為
32R
,
OB可得
θ又因為出射光線恰好經過
O'
點,
O'
點為該光學器件上表面圓弧的圓心,則該單色光在上表面垂直入射,光路不變;因為
OB=OO介質對該單色光的折射率
n(2)若該單色光線從G點沿GE方向垂直AF
射入介質,第一次射出介質的點為D,且
O'E=由于
sin所以光線在上表面D點發生全反射,軌跡如圖2
圖2根據幾何關系,則光在介質中傳播的距離為
L光在介質中傳播的速度為
v所以光在介質中的傳播時間
t
【解析】詳細答案和詳細解答過見答案16.【答案】(1)活塞開始緩慢上升,由受力平衡
p可得封閉的理想氣體壓強
pT1→T2
升溫過程中,等壓膨脹,由蓋-解得
h(2)
T1→T2T2→T3活塞受力平衡有
p解得封閉的理想氣體壓強
pT3→T4
降溫過程中,等壓壓縮,由蓋-解得
h外界對氣體做功
W全程中外界對氣體做功
W因為
T1=T4
利用熱力學第一定律
ΔU解得
Q故封閉氣體吸收的凈熱量
Q=8
【解析】詳細答案和詳細解答過程見答案17.【答案】(1)根據題意可知,小球從開始下
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