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2018年全国ⅱ卷理综物理解析版

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  • 卖家[上传人]:suns****4568
  • 文档编号:60835676
  • 上传时间:2018-11-19
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    • 1、- 1 - 2018 年普通高等学校招生全国统一考试年普通高等学校招生全国统一考试 (物理部分)(物理部分) 二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 分,共 48 分。在每小题给出的四个选项中,第 1418 题只有一项符 合题目要求,第 19-21 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。 14. 如图,某同学用绳子拉动木箱,使它从静止开始沿粗糙水平路面运动至具有某一速度,木箱获得的动能 一定() A. 小于拉力所做的功 B. 等于拉力所做的功 C. 等于克服摩擦力所做的功 D. 大于克服摩擦力所做的功 【答案】【答案】A 【分析】考查【分析】考查受力分析、动能定理,判断合外力做功与动能变化量之间的关系。受力分析、动能定理,判断合外力做功与动能变化量之间的关系。 【解题过程】【解题过程】 对人拉的木箱进行受力分析可知,木箱受到重力、绳子的拉力,由于绳子与水平面夹角未知,所以物体可 能受到地面摩擦力,如果有滑动摩擦力,则摩擦力做负功,由动能定理可知,作用于物体的合力做的功等 于物体动能变化量,WF+Wf=EK,所以动能变化量小于拉力做的功

      2、。所以 A 正确、B 错误。而摩擦力对木 箱做负功大小等于木箱克服摩擦力做功,不一定等于木箱获得的动能。所以 C、D 均错误。 【要点总结】【要点总结】动能定理的应用要把握核心点,合外力做的功等于物体动能的变化量,由于拉力做正功且摩 擦力做负功,所以动能增量小于拉力做的功。 15. 高空坠物极易对行人造成伤害。 若一个50g的鸡蛋从一居民楼的25层坠下, 与地面的碰撞时间约为2ms, 则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为() A. 10N B. 102N C. 103N D. 104N 【答案】【答案】C - 2 - 【分析】考查【分析】考查自由落体运动、动量定理,判断冲合外力冲量与动量变化量之间的关系。自由落体运动、动量定理,判断冲合外力冲量与动量变化量之间的关系。 【解题过程】【解题过程】 由题意可知,鸡蛋从 25 层楼落下到地面的速度设为,落地撞击地面后后速度为 0,设每层高 3m,由自由落 体运动公式v2=2gh,得 v=1015,设向上为正方向,设冲击力为 F,常识可知冲击力远大于重力,可以忽 略重力的冲量,由动量定理可知,Ft=0 ( mv),代入数据可知,F 约等于103N。

      3、【要点总结】【要点总结】自由落体运动运动学公式可以求出鸡蛋到达地面的瞬时速度,也可以用动能定理: mgh = 1 2 mv2,消去 m,实质一样;动量定理要把握其等式两边的物理意义,列方程前应注意先设正方向, 一般以初速度方向为正方向。 16. 2018 年 2 月,我国 500m 口径射电望远镜(天眼)发现毫秒脉冲屋“J0318+0253“,其自转周期 T=5.19ms。 假设星体为质量均匀分布的球体,已知万有引力常量为 6.6710-11Nm2/kg2.以周期 T 稳定自转的星体的密度 最小值约为() A. 5109kg/m3 B. 51012kg/ m3 C. 51015kg/ m3 D. 51018kg/ m3 【答案】【答案】C 【分析】考查【分析】考查万有引力的应用、星球自转周期、临界角速度、星球密度的求法。万有引力的应用、星球自转周期、临界角速度、星球密度的求法。 【解题过程】【解题过程】 星球自转,位于星球上的物体需要由万有引力的一部分来提供自转的向心力,万有引力的另一部分提供星 球表面的物体的重力而不至于“飘起来”,而物体的重力等于地面对物体的支持力。对于星球表面各点

      4、而言, 赤道需要的向心力最大,设星球质量 M,位于星球赤道某处的物体质量 m,星球半径为 R,可得:GMm R2 = m2R + mg,又由于Fn= m2R = m 42 T2 R,可知当星球自转角速度增大,物体与质心的距离不变,万有引力 不会变化,物体受到的重力和支持力将减小直到为零,此时星球表面的物体“飘”了起来,就如同是星球的近 地卫星,此时GMm R2 =m 42 T2 R ,而星球的体积等于 V=4 3R 3 ,联立得根据=M V= 5 1015Nkg/m3 - 3 - 【要点总结】【要点总结】本题的关键在于临界角速度时星球表面的物体所受万有引力全部提供向心力,物体此时不再 受到支持力,物理此时相当于星球的近地卫星,而对于一个星球,只要知道近地环绕的周期,就可以利用 万有引力公式及密度计算公式估算星球的密度。 17.用波长为 300 nm 的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为 1.2810-19J。已知普朗克常量为 6.6310-34Js,真空中的光速为 3.00108ms-1.能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为() A. 11014Hz B. 81014Hz

      5、C. 21015Hz D. 81015Hz 【答案】【答案】B 【分析】【分析】本题考查光电效应方程、逸出功、最大初动能的理解。本题考查光电效应方程、逸出功、最大初动能的理解。 【解题过程】【解题过程】由光电效应规律可知,金属能发生光电效应有临界的极限频率,由爱因斯坦光电效应方程 h W0= EKm,由题意可以计算锌的逸出功W0= h c EKm,代入数据 JJW 1919 7 834 0 1035. 51028. 1 103 101063. 6 当最大初动能为零时, 光电子刚好逸出, 无初速度, 可知HzHz h W v 14 34 19 0 min 108 1063. 6 1035. 5 故选 B。 【要点总结】【要点总结】深刻理解爱因斯坦光电效应方程 h W0= EKm,当光电子初动能为零时,光电子刚好逸出, 此时逸出功除以普朗克常量 h 就等于极限频率。 18.如图,在同一水平面内有两根平行长导轨,导轨间存在依次相邻的矩形匀强磁场区域,区域宽度均为, 磁感应强度大小相等、方向交替向上向下。边长为 3/2 l 的正方形金属线框在导轨上向左匀速运动。线框中 感应电流 i 随时间 t

      6、 变化的正确图线可能是 - 4 - ABCD 【答案】【答案】D 【分析】【分析】考查磁通量及其变化,电磁感应的产生,感应电流的方向,图像问题。考查磁通量及其变化,电磁感应的产生,感应电流的方向,图像问题。 【解题过程】【解题过程】 方法一:由题意,线框处于正反交替的磁场当中进行匀速运动,线框的长度是l 2 3 ,最初距离相邻的磁场交 界线l 2 1 ,判断线框内磁通量变化是解决的关键。根据磁通量的含义是空间包含磁感线的净条数,设一段时 间t 内,线框向右移动l 2 1 ,这个过程向纸面外的磁感线在减少,向里的在增多,由楞次定律,感应电流 为定值,接下来的一小段时间,线框处于交界处,磁通量不变,因此无感应电流,在往左走,相反,故只 有 C 符合。 方法二:由于线框的长度为l 2 3 ,不能完全铺满两个相反的磁场区域,由右手定则分别对左边和右边的导线 判断,两边最初感应电流为 总 R Blv I ,方向相同,叠加关系,且是线性,为一个定值。当线框移动到交界处 时,左右导线均切割磁场方向相同的磁场,感应电流抵消,为零,只有 C 符合 【要点总结】【要点总结】深刻理解产生感应电动势从而产生感

      7、应电流的条件是闭合线圈有磁通量的变化,灵活应用右 手定则判断线框两边的电流方向,判断是叠加还是抵消关系。 19. 甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度时间图像分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知 两车在 t2时刻并排行驶。下列说法正确的是 A.两车在 t1时刻也并排行驶 B.在 t1时刻甲车在后,乙车在前 C.甲车的加速度大小先增大后减小 D.乙车的加速度大小先减小后增大 【答案】【答案】BD 【分析】【分析】考察加速度和位移在对考察加速度和位移在对 v-t 图中的表示方法及追及问题。图中的表示方法及追及问题。 - 5 - 【解题过程】【解题过程】 在 t2时刻,两小车并排,由 v-t 图像与坐标轴包围的面积即小车的位移,可知从 t1时刻到 t2时刻甲车的位移 较大,所以 t1时刻甲车在后乙车在前。故 A 选项错误,B 选项正确;在 v-t 图中小车的加速度是 v-t 图像每 点切线的斜率,随着时间的迁移,甲车 v-t 图像每点切线斜率的大小先减小后增大,加速度也是先减小后增 大。乙车 v-t 图像每点切线斜率的大小先减小后增大,加速度先减小后增大,故 C 选项错误,D 选项正

      8、确。 【要点总结】【要点总结】v-t 图中位移即图像与坐标轴包围的面积,瞬时加速度即图像每点切线的斜率。 20.如图,纸面内有两条互相垂宜的长直绝缘导线 L1、L2,L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1 的正上方有 a、b 两点,它们相对于 L2 对称。整个系统处于匀强外磁场中,外磁场的磁感应强度大小为 B0, 方向垂直于纸面向外。已知 a、b 两点的磁感应强度大小分别为 0 3 1 B和 0 2 1 B,方向也垂直于纸面向外。则 A.流经 L1 的电流在 b 点产生的磁感应强度大小为 0 12 7 B B.流经 L1 的电流在 a 点产生的磁感应强度大小为 0 12 1 B C.流经 L2 的电流在 b 点产生的磁感应强度大小为 0 12 1 B D.流经 L2 的电流在 a 点产生的磁感应强度大小为 0 12 7 B 【答案】【答案】AC 【分析】考察通电导体周围的磁感应强度的矢量叠加原理。【分析】考察通电导体周围的磁感应强度的矢量叠加原理。 【解题过程】【解题过程】 通电导线周围的磁感应强度可由右手螺旋定则判断其方向,且距离一根导线距离相同的位置该导线在其处 激发的磁

      9、感应强度大小相等。L1在 a 处和 b 处的磁感应强度大小相同,方向都是垂直于纸面向里大小为 B1, L2在 a 处激发的磁感应强度大小为 B2,方向垂直纸面向里,在 b 处激发的磁感应强度大小也为 B2,方向垂 直与纸面向外。由矢量叠加的原理 a 处 0 3 1 B=B0-B1-B2,b 处 0 2 1 B=B0-B1+B2, 故流经 L1 的电流在 a 点 b 点产生的磁感应强度大小为 B1= 0 12 7 B,所以 A 选项正确,B 选项错误;流经 L2 的电流在 a 点 b 点产生的磁感应强度大小为 B2= 0 12 1 B,所以 C 选项正确,D 选项错误。 【要点总结【要点总结】右手螺旋定则分别判断两根通电导体在 ab 两处的磁感应强度的方向,距导线相同距离的位置 磁感应强度的大小相同,再根据矢量叠加的原理求解。 - 6 - 21.如图,同一平面内的 a、b、c、d 四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行。M 为 a、c 连线的中点, N 为 b、d 连线的中点。一电荷量为 q (q0)的粒子从 a 点移动到 b 点,其电势能减小 W1;若该粒子从 c 点 移动到 d 点,其电势能减小 W2。下列说法正确的是 A.此匀强电场的场强方向一定与 a、b 两点连线平行 B.若该粒子从 M 点移动到 N 点,则电场力做功定为(W1W2)/2 C.若 c、d 之间的距离为 L,则该电场的场强大小一定 W2/ qL D.若 W1=W2,则 a、M 两点之间的电势差一定等于 b、N 两点之间的电势差 【答案】【答案】BD 【分析】【分析】考察匀强电场中能的性质考察匀强电场中能的性质 【解题过程】【解题过程】 由题意:场强方向可在此平面内沿任意方向,故 A 选项错误;B 选项,该粒子从 a 处移动到 b 处电场力做 功等于电势能的减小为 W1=qUab,同理 W2=qUcd。 M 为 ab 中点,在匀强电场中同一条直线上相等的两段距离电势差相同,所以 UaM=UMc, a-M=M-c因此 M= 2 1 (a+c),同理N= 2 1 (b+d),所以将粒子从 M 点移动到 N

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