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1、 2021年高考全国甲卷物理试题二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共8分。在每小题给出的四个选项中,第15题只有一项符合题目要求,第68题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。1. 如图,将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P处,上部架在横杆上。横杆的位置可在竖直杆上调节,使得平板与底座之间的夹角可变。将小物块由平板与竖直杆交点Q处静止释放,物块沿平板从Q点滑至P点所用的时间t与夹角的大小有关。若由30逐渐增大至60,物块的下滑时间t将()A. 逐渐增大B. 逐渐减小C. 先增大后减小D. 先减小后增大【答案】D【解析】【分析】【详解】设PQ的水
2、平距离为L,由运动学公式可知可得可知时,t 有最小值,故当从由30逐渐增大至60时下滑时间t先减小后增大。故选D。2. “旋转纽扣”是一种传统游戏。如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的两端,纽扣正转和反转会交替出现。拉动多次后,纽扣绕其中心的转速可达50r/s,此时纽扣上距离中心1cm处的点向心加速度大小约为()A. 10m/s2B. 100m/s2C. 1000m/s2D. 10000m/s2【答案】C【解析】【分析】【详解】纽扣在转动过程中由向心加速度故选C。3. 两足够长直导线均折成直角,按图示方式放置在同一平面内,EO与在一条直线上,与OF在一条直线上
3、,两导线相互绝缘,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根无限长直导线通过电流I时,所产生的磁场在距离导线d处的磁感应强度大小为B,则图中与导线距离均为d的M、N两点处的磁感应强度大小分别为()A. B、0B. 0、2BC. 2B、2BD. B、B【答案】B【解析】【分析】【详解】两直角导线可以等效为如图所示两直导线,由安培定则可知,两直导线分别在M处的磁感应强度方向为垂直纸面向里、垂直纸面向外,故M处的磁感应强度为零;两直导线在N处的磁感应强度方向均垂直纸面向里,故M处的磁感应强度为2B;综上分析B正确。故选B。4. 如图,一个原子核X经图中所示的一系列、衰变后,生成稳定的原子核Y,在此过
4、程中放射出电子的总个数为()A. 6B. 8C. 10D. 14【答案】A【解析】【分析】【详解】由图分析可知,核反应方程为设经过次衰变,次衰变。由电荷数与质量数守恒可得;解得,故放出6个电子故选A。5. 2021年2月,执行我国火星探测任务的“天问一号”探测器在成功实施三次近火制动后,进入运行周期约为1.8105s的椭圆形停泊轨道,轨道与火星表面的最近距离约为2.8105m。已知火星半径约为3.4106m,火星表面处自由落体的加速度大小约为3.7m/s2,则“天问一号”的停泊轨道与火星表面的最远距离约为()A. 6105mB. 6106mC. 6107mD. 6108m【答案】C【解析】【分
5、析】【详解】忽略火星自转则可知设与为1.8105s的椭圆形停泊轨道周期相同的圆形轨道半径为,由万引力提供向心力可知设近火点到火星中心为设远火点到火星中心为由开普勒第三定律可知 由以上分析可得故选C。6. 某电场的等势面如图所示,图中a、b、c、d、e为电场中的5个点,则()A. 一正电荷从b点运动到e点,电场力做正功B. 一电子从a点运动到d点,电场力做功为4eVC. b点电场强度垂直于该点所在等势面,方向向右D. a、b、c、d四个点中,b点的电场强度大小最大【答案】BD【解析】【分析】【详解】A由图象可知b = e则正电荷从b点运动到e点,电场力不做功,A错误;B由图象可知a = 3V,d
6、 = 7V根据电场力做功与电势能的变化关系有Wad = Epa - Epd = (a - d)( - e) = 4eVB正确;C沿电场线方向电势逐渐降低,则b点处的场强方向向左,C错误;D由于电场线与等势面处处垂直,则可画出电场线分布如下图所示由上图可看出,b点电场线最密集,则b点处的场强最大,D正确。故选BD。7. 一质量为m的物体自倾角为的固定斜面底端沿斜面向上滑动。该物体开始滑动时的动能为,向上滑动一段距离后速度减小为零,此后物体向下滑动,到达斜面底端时动能为。已知,重力加速度大小为g。则()A. 物体向上滑动的距离为B. 物体向下滑动时的加速度大小为C. 物体与斜面间的动摩擦因数等于0
7、.5D. 物体向上滑动所用的时间比向下滑动的时间长【答案】BC【解析】【分析】【详解】AC物体从斜面底端回到斜面底端根据动能定理有物体从斜面底端到斜面顶端根据动能定理有整理得;A错误,C正确;B物体向下滑动时的根据牛顿第二定律有求解得出B正确;D物体向上滑动时的根据牛顿第二定律有物体向下滑动时的根据牛顿第二定律有由上式可知a上 a下由于上升过程中的末速度为零,下滑过程中的初速度为零,且走过相同的位移,根据公式则可得出D错误。故选BC。8. 由相同材料的导线绕成边长相同的甲、乙两个正方形闭合线圈,两线圈的质量相等,但所用导线的横截面积不同,甲线圈的匝数是乙的2倍。现两线圈在竖直平面内从同一高度同
8、时由静止开始下落,一段时间后进入一方向垂直于纸面的匀强磁场区域,磁场的上边界水平,如图所示。不计空气阻力,已知下落过程中线圈始终平行于纸面,上、下边保持水平。在线圈下边进入磁场后且上边进入磁场前,可能出现的是()A. 甲和乙都加速运动B. 甲和乙都减速运动C. 甲加速运动,乙减速运动D. 甲减速运动,乙加速运动【答案】AB【解析】【分析】【详解】设线圈到磁场的高度为h,线圈的边长为l,则线圈下边刚进入磁场时,有感应电动势为两线圈材料相等(设密度为),质量相同(设为),则设材料的电阻率为,则线圈电阻感应电流为安培力为由牛顿第二定律有联立解得加速度和线圈的匝数、横截面积无关,则甲和乙进入磁场时,具
9、有相同的加速度。当时,甲和乙都加速运动,当时,甲和乙都减速运动,当时都匀速。故选AB。三、非选择题:第912题为必考题,每个试题考生都必须作答。第1316题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题9. 为测量小铜块与瓷砖表面间的动摩擦因数,一同学将贴有标尺的瓷砖的一端放在水平桌面上,形成一倾角为的斜面(已知sin=0.34,cos=0.94),小铜块可在斜面上加速下滑,如图所示。该同学用手机拍摄小铜块的下滑过程,然后解析视频记录的图像,获得5个连续相等时间间隔(每个时间间隔T=0.20s)内小铜块沿斜面下滑的距离si(i=1,2,3,4,5),如下表所示。s1s2s3s4s55.87cm7.5
10、8cm9.31cm11.02cm12.74cm由表中数据可得,小铜块沿斜面下滑的加速度大小为_m/s2,小铜块与瓷砖表面间的动摩擦因数为_。(结果均保留2位有效数字,重力加速度大小取9.80m/s2)【答案】 (1). 0.43 (2). 0.32【解析】【分析】详解】1根据逐差法有代入数据可得小铜块沿斜面下滑的加速度大小2对小铜块受力分析根据牛顿第二定律有代入数据解得10. 某同学用图(a)所示电路探究小灯泡的伏安特性,所用器材有:小灯泡(额定电压2.5V,额定电流0.3A)电压表(量程300mV,内阻300)电流表(量程300mA,内阻0.27)定值电阻R0滑动变阻器R1(阻值0-20)电
11、阻箱R2(最大阻值9999.9)电源E(电动势6V,内阻不计)开关S、导线若干。完成下列填空:(1)有3个阻值分别为10、20、30的定值电阻可供选择,为了描绘小灯泡电流在0300mA的U-I曲线,R0应选取阻值为_的定值电阻;(2)闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于变阻器的_(填“a”或“b”)端;(3)在流过电流表的电流较小时,将电阻箱R2的阻值置零,改变滑动变阻器滑片的位置,读取电压表和电流表的示数U、I,结果如图(b)所示。当流过电流表的电流为10mA时,小灯泡的电阻为_(保留1位有效数字);(4)为使得电压表满量程时对应于小灯泡两端的电压为3V,该同学经计算知,应将R2的阻值调整为_
12、。然后调节滑动变阻器R1,测得数据如下表所示:U/mV24.046.076.0110.0128.0152.0184.0216.0250.0I/mA140.0160.0180.02000220.0240.0260.02800300.0(5)由图(b)和上表可知,随流过小灯泡电流的增加,其灯丝的电阻_(填“增大”“减小”或“不变”);(6)该同学观测到小灯泡刚开始发光时流过电流表的电流为160mA,可得此时小灯泡电功率W1=_W(保留2位有效数字);当流过电流表的电流为300mA时,小灯泡的电功率为W2,则=_(保留至整数)。【答案】 (1). 10 (2). a (3). 0.7 (4). 27
13、00 (5). 增大 (6). 0.074 (7). 10【解析】【分析】【详解】(1)1因为小灯泡额定电压2.5V,电动势6V,则滑动滑动变阻器时,为了保证电路安全,需要定值电阻分担的电压则有则需要描绘小灯泡在0300mA的伏安特性曲线,即R0应选取阻值为10;(2)2为了保护电路,滑动变阻器的滑片应置于变阻器的a端;(3)3由图可知当流过电流表的电流为10mA时,电压为7mV,则小灯泡的电阻为(4)4由题知电压表满量程时对应于小灯泡两端的电压为3V时,有解得(5)5由图(b)和表格可知流过小灯泡电流增加,图像中变大,则灯丝的电阻增大;(6)6根据表格可知当电流为160mA时,电压表的示数为
14、46mA,根据(4)的分析可知此时小灯泡两端电压为0.46A,则此时小灯泡电功率W1=0.46V0.16A0.074W7同理可知当流过电流表的电流为300mA时,小灯泡两端电压为2.5V,此时小灯泡电功率W2=2.5V0.3A=0.75W故有11. 如图,一倾角为的光滑斜面上有50个减速带(图中未完全画出),相邻减速带间的距离均为d,减速带的宽度远小于d;一质量为m的无动力小车(可视为质点)从距第一个减速带L处由静止释放。已知小车通过减速带损失的机械能与到达减速带时的速度有关。观察发现,小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度均相同。小车通过第50个减速带后立刻进入与斜面光滑连接的水平地面,继续滑行距离s后停下。已知小车与地面间的动摩擦因数为,重力加速度大小为g。(1)求小车通过第30个减速带后,经过每一个减速带时损失的机械能;(2)求小车通过前30个减速带的过程中在每一个减速带上平均损失的机械能;(3)