物理卷·2017年高考天津卷理综物理试题解析正式版解析版

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1、一、单项选择题(每小题 6 分,共 30 分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1我国自主研发制造的国际热核聚变核心部件在国际上率先通过权威机构认证,这是我国对国际热核聚变项目的重大贡献。下列核反应方程中属于聚变反应的是A2341 1120HHHenB144171 7281NHeOHC427301 213150HeAlPnD2351144891 92056360UnBaKr3 n【答案】A考点:核反应的种类。2明代学者方以智在阳燧倒影中记载:“凡宝石面凸,则光成一条,有数棱则必有一面五色”,表明白光通过多棱晶体折射会发生色散现象。如图所示,一束复色光通过三棱镜后分解成两束单色光 a

2、、b,下列说法正确的是A若增大入射角 i,则 b 光先消失B在该三棱镜中 a 光波长小于 b 光Ca 光能发生偏振现象,b 光不能发生D若 a、b 光分别照射同一光电管都能发生光电效应,则 a 光的遏止电压低【答案】D考点:光的折射,全反射,几何光学3如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻 R。金属棒 ab 与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab 始终保持静止,下列说法正确的是Aab 中的感应电流方向由 b 到 aBab 中的感应电流逐渐减小Cab 所受的安培力保持不变Dab 所受的静摩擦力逐渐减小【

3、答案】D【解析】试题分析:导体棒 ab、电阻 R、导轨构成闭合回路,磁感应强度均匀减小(ktB为一定值),则闭合回路中的磁通量减小,根据楞次定律,可知回路中产生顺时针方向的感应电流,ab 中的电流方向由 a 到 b,故 A 错误;根据法拉第电磁感应定律,感应电动势B SEk Stt ,回路面积 S 不变,即感应电动势为定值,根据欧姆定律REI ,所以 ab 中的电流大小不变,故 B 错误;安培力BILF ,电流大小不变,磁感应强度减小,则安培力减小,故 C 错误;导体棒处于静止状态,所受合力为零,对其受力分析,水平方向静摩擦力 f 与安培力 F 等大反向,安培力减小,则静摩擦力减小,故 D 正

4、确。考点:楞次定律,法拉第电磁感应定律,安培力4“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。下列叙述正确的是A摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变【答案】B考点:机械能,向心力,冲量和动量定理,瞬时功率5手持较长软绳端点 O 以周期 T 在竖直方向上做简谐运动,带动绳上的其他质点振动形成简谐波沿绳水平传播,示意如图。绳上有另一质点 P,且 O、P 的平衡位置间距为L。t=0 时,O 位于

5、最高点,P 的位移恰好为零,速度方向竖直向上,下列判断正确的是A该简谐波是纵波B该简谐波的最大波长为 2LC8Tt 时,P 在平衡位置上方D3 8Tt 时,P 的速度方向竖直向上【答案】C考点:机械振动和机械波二、不定项选择题(每小题 6 分,共 18 分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,选错或不答的得 0 分)6在匀强磁场中,一个 100 匝的闭合矩形金属线圈,绕与磁感线垂直的固定轴匀速转动,穿过该线圈的磁通量随时间按图示正弦规律变化。设线圈总电阻为 2 ,则At=0 时,线圈平面平行于磁感线Bt=1 s 时,线圈中的电流改变方向C

6、t=1.5 s 时,线圈中的感应电动势最大D一个周期内,线圈产生的热量为28 J【答案】AD考点:交变电流的规律和“四值问题”7如图所示,在点电荷 Q 产生的电场中,实线 MN 是一条方向未标出的电场线,虚线 AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。设电子在 A、B 两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为 EpA、EpB。下列说法正确的是A电子一定从 A 向 B 运动B若 aAaB,则 Q 靠近 M 端且为正电荷C无论 Q 为正电荷还是负电荷一定有 EpAaB,说明电子在 M 点受到的电场力较大,M 点的电场强度较大,根据点电荷的电场分布可知,靠近 M 端为场源电荷的位置,应带正电,

7、故 B 正确;无论 Q 为正电荷还是负电荷,一定有电势BA,电子电势能pEe ,电势能是标量,所以一定有EpAEpB,故 C 正确,D 错误。考点:电场强度,电场线,电势,电势能,曲线运动,带电粒子在电场中的运动8如图所示,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆 M、N 上的a、b 两点,悬挂衣服的衣架钩是光滑的,挂于绳上处于静止状态。如果只人为改变一个条件,当衣架静止时,下列说法正确的是A绳的右端上移到b,绳子拉力不变B将杆 N 向右移一些,绳子拉力变大C绳的两端高度差越小,绳子拉力越小D若换挂质量更大的衣服,则衣架悬挂点右移EF【答案】AB考点:受力分析,共点力的平衡三、非选择题9(18

8、 分)(1)我国自主研制的首艘货运飞船“天舟一号”发射升空后,与已经在轨运行的“天宫二号”成功对接形成组合体。假设组合体在距地面高度为 h 的圆形轨道上绕地球做匀速圆周运动,已知地球的半径为 R,地球表面处重力加速度为 g,且不考虑地球自转的影响。则组合体运动的线速度大小为_,向心加速度大小为_。【答案】gRRh22()gR Rh考点:万有引力定律的应用(2)如图所示,打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置验证机械能守恒定律。对于该实验,下列操作中对减小实验误差有利的是_。A重物选用质量和密度较大的金属锤B两限位孔在同一竖直面内上下对正C精确测量出重物的质量D用

9、手托稳重物,接通电源后,撒手释放重物某实验小组利用上述装置将打点计时器接到 50 Hz 的交流电源上,按正确操作得到了一条完整的纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图所示。纸带上各点是打点计时器打出的计时点,其中 O 点为纸带上打出的第一个点。重物下落高度应从纸带上计时点间的距离直接测出,利用下列测量值能完成验证机械能守恒定律的选项有_。AOA、AD 和 EG 的长度 BOC、BC 和 CD 的长度CBD、CF 和 EG 的长度 DAC、BD 和 EG 的长度【答案】(2)AB BC由 EG 的长度长度可求出打 F 点的速度 vF,打 O 点的速度 v1=0,但求不出 OF 之间的距离h,

10、故 A 错误;由 BC 和 CD 的长度长度可求出打 C 点的速度 vC,打 O 点的速度 v1=0,有 OC之间的距离 h,可以用来验证机械能守恒定律,故 B 正确;由 BD 和 EG 的长度可分别求出打 C 点的速度 v1和打 F 点的速度 v2,有 CF 之间的距离 h,可以来验证机械能守恒定律,故C 正确;AC、BD 和 EG 的长度可分别求出打 BCF 三点的速度,但 BC、CF、BF 之间的距离都无法求出,无法验证机械能守恒定律,故 D 错误。考点:实验验证机械能守恒定律(3)某探究性学习小组利用如图所示的电路测量电池的电动势和内阻。其中电流表 A1的内阻 r1=1.0 k,电阻

11、R1=9.0 k,为了方便读数和作图,给电池串联一个 R0=3.0 的电阻。按图示电路进行连接后,发现aa、bb和cc三条导线中,混进了一条内部断开的导线。为了确定哪一条导线内部是断开的,将电建 S 闭合,用多用电表的电压挡先测量 a、b间电压,读数不为零,再测量a、a间电压,若读数不为零,则一定是_导线断开;若读数为零,则一定是_导线断开。排除故障后,该小组顺利完成实验。通过多次改变滑动变阻器触头位置,得到电流表 A1和 A2的多组 I1、I2数据,作出图象如右图。由 I1I2图象得到电池的电动势 E=_V,内阻 r=_。【答案】(3)aabb1.41(1.361.44 均可) 0.5(0.

12、40.6 均可)考点:实验用伏安法测干电池的电动势和内阻10(16 分)如图所示,物块 A 和 B 通过一根轻质不可伸长的细绳连接,跨放在质量不计的光滑定滑轮两侧,质量分别为 mA=2 kg、mB=1 kg。初始时 A 静止于水平地面上,B悬于空中。先将 B 竖直向上再举高 h=1.8 m(未触及滑轮)然后由静止释放。一段时间后学科&网细绳绷直,A、B 以大小相等的速度一起运动,之后 B 恰好可以和地面接触。取 g=10 m/s2。空气阻力不计。求:(1)B 从释放到细绳刚绷直时的运动时间 t;(2)A 的最大速度 v 的大小;(3)初始时 B 离地面的高度 H。【答案】(1)0.6st (2

13、)2 m/sv (3)0.6 mH 【解析】试题分析:(1)B 从释放到细绳刚绷直前做自由落体运动,有:2 21gth 解得:0.6st (3)细绳绷直后,A、B 一起运动,B 恰好可以和地面接触,说明此时 A、B 的速度为零,这一过程中 A、B 组成的系统机械能守恒,有:gHmgHmvmmABBA2)(21解得,初始时 B 离地面的高度0.6 mH 考点:自由落体运动,动量守恒定律,机械能守恒定律11(18 分)平面直角坐标系 xOy 中,第象限存在垂直于平面向里的匀强磁场,第现象存在沿 y 轴负方向的匀强电场,如图所示。一带负电的粒子从电场中的 Q 点以速度v0沿 x 轴正方向开始运动,Q

14、 点到 y 轴的距离为到 x 轴距离的 2 倍。粒子从坐标原点O 离开电场进入磁场,最终从 x 轴上的 P 点射出磁场,P 点到 y 轴距离与 Q 点到 y 轴距离相等。不计粒子重力,问:(1)粒子到达 O 点时速度的大小和方向;(2)电场强度和磁感应强度的大小之比。【答案】(1)02vv ,方向与 x 轴方向的夹角为 45角斜向上 (2)20v BE粒子到达 O 点时的速度大小为00245cosvvv(2)设电场强度为 E,粒子电荷量为 q,质量为 m,粒子在电场中受到的电场力为 F,粒子在电场中运动的加速度:mqEa 设磁感应强度大小为 B,粒子做匀速圆周运动的半径为 R,洛伦兹力提供向心

15、力,有:RvmqvB2 根据几何关系可知:LR2整理可得:20v BE考点:带电粒子在复合场中的运动12(20 分)电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器。电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为 E,电容器的电容为 C。两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为 l,电阻不计。炮弹可视为一质量为 m、电阻为 R 的金属棒 MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触。首先开关 S 接 1,使电容器完全充电。然后将 S 接至 2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场(图中未画出),MN 开始向右加速运动。当MN 上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN 达到最大速度,之后离开导轨。问:(1)磁场的方向;(2)MN 刚开始运动时加速度 a 的大小;(3)MN 离开导轨后电容器上剩余的电荷量 Q 是多少。【答案】(1)磁场的方向垂直于导轨平面向下 (2)mRBEla (3)mClBEClBQ222222(3)电容器放电前所带的电荷量CEQ 1开关 S 接 2 后,MN 开始向右加速运动,速度达到最大值 vm时,MN 上的感应电动势:mEBlv 最终电容器所带电荷量ECQ2设在此

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