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2022年高考理综物理真题试卷(全国乙卷) 含解析

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  • 文档编号:311345721
  • 上传时间:2022-06-15
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    • 1、2022年高考理综物理真题试卷(全国乙卷)一、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(2022全国乙卷)2022年3月,中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约 400km 的“天宫二号”空间站上通过天地连线,为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到,在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中,航天员可以自由地漂浮,这表明他们() A所受地球引力的大小近似为零B所受地球引力与飞船对其作用力两者的合力近似为零C所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等D在地球表面上所受引力的大小小于其随飞船运动所需向心力的大小【答案】C【知识点】万有引力定律及其应用;天体的匀速圆周运动的模型【解析】【解答】宇航宇受到地球的引力提供其绕地球运动的向心力,航天员处于完全失重状态,所以航天员可以自由漂浮,故A错误;当航天员与飞船不接触时,飞船对航天员无力的作用,故B错误;航天员跟飞船一起绕着地球做匀速圆周运动,航天员所受地球引力提供其做圆周运动

      2、的向心力,故C正确;根据F=GMmr2可知,在地球表面上所受引力的大小大于其随飞船运动所需向心力的大小,故D错误;故选C。【分析】本题主要考查万有引力基础问题,首先对宇航宇的运动及受力进行分析,然后根据其做圆周运动可知其万有引力提供向心力。2(2022全国乙卷)如图,一不可伸长轻绳两端各连接一质量为m的小球,初始时整个系统静置于光滑水平桌面上,两球间的距离等于绳长L。一大小为F的水平恒力作用在轻绳的中点,方向与两球连线垂直。当两球运动至二者相距 35L 时,它们加速度的大小均为() A5F8mB2F5mC3F8mD3F10m【答案】A【知识点】连接体问题;物体的受力分析【解析】【解答】对轻绳中点进行受力分析,根据三角形几何关系可知,上下两段细绳与水平方向夹角均为53,根据每根绳子的拉力均为5F8,根据a=F合m可知两球的加速度大小为 5F8m.故选A。【分析】首先对其中点进行受力分析,然后根据数学几何关系求出角度,根据正交分解或者力的合成求出每根绳子上的拉力大小,最后根据牛顿第二定律求出小球的加速度。3(2022全国乙卷)固定于竖直平面内的光滑大圆环上套有一个小环,小环从大圆环顶端P点

      3、由静止开始自由下滑,在下滑过程中,小环的速率正比于() A它滑过的弧长B它下降的高度C它到P点的距离D它与P点的连线扫过的面积【答案】C【知识点】竖直平面的圆周运动【解析】【解答】设大圆环的半径为R,P点正下方与圆的交点为A,小环下落到Q点,下落高度为h,根据动能定理mg=12mv2可知v=2g;连接PQ,PA,AQ,过Q做AP垂线,根据数学几何关系可知PQAP=PQ=PQ22R,联立两式解得v=gRsPQ,所以小环的速率与小环到P点的距离成正比.故选C。【分析】首先根据动能定理求出速度表达式,然后作图根据几何关系求出下落高度的表达式,最后求出速率与距离的关系。4(2022全国乙卷)一点光源以 113W 的功率向周围所有方向均匀地辐射波长约为 6107m 的光,在离点光源距离为R处每秒垂直通过每平方米的光子数为 31014 个。普朗克常量为 =6.631034Js 。R约为() A1102mB3102mC6102mD9102m【答案】B【知识点】光的波粒二象性【解析】【解答】每个光子的能量为E=,光的光速与频率的关系为c=,光源每秒发出的光子数为n=P=Pc,半径为R处的面的面积为S=

      4、4R2,所以nS=31014解得R3102m,故选B。【分析】首先写出每个光子能量及光速与频率波长关系,然后表达出每秒发出的光子数合面积,最后联立进行求解。5(2022全国乙卷)安装适当的软件后,利用智能手机中的磁传感器可以测量磁感应强度B。如图,在手机上建立直角坐标系,手机显示屏所在平面为 xOy 面。某同学在某地对地磁场进行了四次测量,每次测量时y轴指向不同方向而z轴正向保持竖直向上。根据表中测量结果可推知() 测量序号Bx/TBy/TBz/T102145202046321045421045A测量地点位于南半球B当地的地磁场大小约为 50TC第2次测量时y轴正向指向南方D第3次测量时y轴正向指向东方【答案】B,C【知识点】磁现象和磁场、磁感线;地磁场【解析】【解答】地磁场如图所示根据表中数据可知z轴场强竖直向下,所以测量点位于北半球,故A错误;磁感应强度是矢量,根据表格可以算出B=452+212T50T,故B正确;根据地磁场图像可知,在北半球,磁场可分解为竖直向下和水平向北,根据图标可知,第2次测量时y轴正向指向南方,故C正确;第3次测量时,根据题表可知,x轴指向北方,所以y轴正向

      5、指向西方,故D错误;故选BC。【分析】首先可以画出地磁场的图像,根据图像可以判断测量点的位置,磁通量是矢量,根据矢量合成法则,可以计算测量点的磁感应强度大小,最后可以判断其方向。6(2022全国乙卷)如图,两对等量异号点电荷 +q 、 q(q0) 固定于正方形的4个顶点上。L、N是该正方形两条对角线与其内切圆的交点,O为内切圆的圆心,M为切点。则() AL和N两点处的电场方向相互垂直BM点的电场方向平行于该点处的切线,方向向左C将一带正电的点电荷从M点移动到O点,电场力做正功D将一带正电的点电荷从L点移动到N点,电场力做功为零【答案】A,B【知识点】电场强度和电场线;电场力;电场力做功【解析】【解答】两个正电荷在N点产生的场强由N指向O,两负电荷在N点产生的场强由N指向O,N点的合场强方向由N指向O,同理,两个负电荷在L处产生的场强方向由O指向L,两正电荷在L处产生的场强方向由O指向L,L处的合场方向由O指向L,所以L和N两点处的电场方向相互垂直,故A正确;正方形上方的一对等量异号电荷在M点产生的场强方向向右,正方形底边的一对等量异号电荷在M点产生的场强方向向左,因为M点离上方一对等量

      6、异号电荷距离较远,所以M点的场方向向左,故B正确;由题图可知,MO两点为等势点,所以将一带正电的点电荷从M点移动到O点,电场力不做功,故C错误;由题图可知,L点的电势低于N点电势,所以将一带正电的点电荷从L点移动到N点,电场力做负功,故D错误;故选AB。【分析】首先先判断四个点电荷在N和L处的场强方向,根据场强方向就可以判断M和O点的电势关系,判断电场力做功情况,最后判断L和N点的电势,判断电场力做功情况。7(2022全国乙卷)质量为 1kg 的物块在水平力F的作用下由静止开始在水平地面上做直线运动,F与时间t的关系如图所示。已知物块与地面间的动摩擦因数为0.2,重力加速度大小取 g=10m/s2 。则() A4s 时物块的动能为零B6s 时物块回到初始位置C3s 时物块的动量为 12kgm/sD06s 时间内F对物块所做的功为 40J【答案】A,D【知识点】恒力做功;动量定理;动量;冲量;动能与重力势能【解析】【解答】物块与地面的摩擦力为f=mg=2N,设向右为正方向,0-3s根据动量定理可得Fft=mv3可以算出3s时物体的动量为12kgm/s,故C正确;设3s后经过时间t物块的速

      7、度减为0,根据动量定理可得F+ft=mv3,解得t=1s,即4s时物体的速度为0,所以4s时物体的动能为零,故A正确;根据上述情形做出运动时间图像,根据时间图像可以算出0-4s物体向右的位移为12m,4-6s根据动量定理可以算出6s末物体的速度为4m/s,方向向左,故4-6s物体位移为4m,所以6s时物块不能回到初始位置,故B错误;0-3s,F对物体做功为W1=Fs1=36J,3-4s,F对物体做功为W2=Fs2=12J,4-6s,F对物体做功为W3=Fs3=16J,所以0-6s,F对物体做功为40J,故D正确;故选AD。【分析】本题可以根据动量定理算出每个时间点物体的速度,然后可以做出速度时间图像算出每个时间段内物体的位移,最后根据做功计算公式进行计算。8(2022全国乙卷)一种可用于卫星上的带电粒子探测装置,由两个同轴的半圆柱形带电导体极板(半径分别为R和 R+d )和探测器组成,其横截面如图(a)所示,点O为圆心。在截面内,极板间各点的电场强度大小与其到O点的距离成反比,方向指向O点。4个带正电的同种粒子从极板间通过,到达探测器。不计重力。粒子1、2做圆周运动,圆的圆心为O、半径

      8、分别为 r1 、 r2(Rr1r2mv2rmv2qEr=qk,所以粒子1入射时的动能大于粒子3入射时的动能,故D正确;故选BD。【分析】首先根据粒子1和粒子2可以判断出来场强方向,粒子3在做向心运动,粒子4在做离心运动,根据向心及离心运动进行列式计算。二、非选择题:9(2022全国乙卷)用雷达探测一高速飞行器的位置。从某时刻( t=0 )开始的一段时间内,该飞行器可视为沿直线运动,每隔 1s 测量一次其位置,坐标为x,结果如下表所示: t/s0123456x/m050710941759250533294233回答下列问题:(1)根据表中数据可判断该飞行器在这段时间内近似做匀加速运动,判断的理由是: ;(2)当 x=507m 时,该飞行器速度的大小 v= m/s ; (3)这段时间内该飞行器加速度的大小 a= m/s2 (保留2位有效数字)。 【答案】(1)相邻1s内的位移之差接近x=80m(2)547(3)79【知识点】研究匀变速直线运动【解析】【解答】(1)根据题表中数据可知,第1s内的位移507m,第2s内的位移587m,第3s内的位移665m,第4s内的位移746m,第5s内的位移824m,第6s内的位移904m,观察数据可以看出相邻1s内的位移之差接近x=80m,可以判断该飞行器在这段时间内近似做匀加速运动;(2)根据中间时刻

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