山东省2022年普通高中学业水平等级考试物理试卷 山东卷(含答案)(参考版).pdf

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1、2022年普通高等学校招生全国统一考试山东卷物理试卷一、单选题1.碘125衰变时产生丫射线,医学上利用此特性可治疗某些疾病.碘125的半衰期为60天,若将一定质量的碘125植入患者病灶组织,经 过180天剩余碘125的质量为刚植入时的()A.B.C.一 D.一16 8 4 22.我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中、于高压气体火箭rAHUM发射仓A.火箭的加速度为零时,动能最大B.高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加

2、量D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量3.半径为R的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于。点,环上均匀分布着电量为。的正电荷。点4 B、C将圆环三等分,取走A、3处两段弧长均为A L的小圆弧上的电荷。将一点电荷q置于O C延长线上距。点为2R的。点,。点的电场强度刚好为零。圆环上剩余电荷分布不变,q为()A.正电荷,q=QALHRB.正电荷,好笔C.负电荷,-等D.负电荷,q=2 Q LTIR4.如图所示的变压器,输入电压为2 2 0 V,可输出12V、18V、3 0 V电压,匝数为4的原线圈中电随时间变化为=acos(10()g).单匝线圈绕过铁芯连接交流电压表,电压

3、表的示数为0.1 V.将阻值为12 Q的电阻R接在3 c两端时,功率为12 W.下列说法正确的是()B.8 C间线圈匝数为120匝,流过R的电流为1.4 AC.若将R接在4 5两端,R两端的电压为18 V,频率为100 HzD.若将R接在A C两端,流过R的电流为2.5 A,周期为0.02 s5.如图所示,内壁光滑的绝热气缸内用绝热活塞封闭一定质量的理想气体,初始时气缸开口向上放置,活塞处于静止状态,将气缸缓慢转动9 0 过程中,缸内气体()A.内能增加,外界对气体做正功B.内能减小,所有分子热运动速率都减小C.温度降低,速率大的分子数占总分子数比例减少D.温度升高,速率大的分子数占总分子数比

4、例增加6.“羲和号”是我国首颗太阳探测科学技术试验卫星。如图所示,该卫星围绕地球的运动视为匀速圆周运动,轨道平面与赤道平面接近垂直。卫星每天在相同时刻,沿相同方向经过地球表面A点正上方,恰好绕地球运行圈。己知地球半径为地轴R,自转周期为T,地球表面重力加速度为g,则“羲和号”卫星轨道距地面高度为()gR T2n2n27.柱状光学器件横截面如图所示,0 P 右侧是以。为圆心、半经为R 的一圆,左则是直角梯形,AP长为R,AC与 C。夹角45,AC中点为3。a、6 两种频率的细激光束,垂 直 面 入 射,器件介质对m 人光的折射率分别为142、1.40。保持光的入射方向不变,入射点从A 向 B 移

5、动过程中,能在PM 面全反射后,从 OM 面出射的光是(不考虑三次反射以后的光)()A.仅有。光 B.仅有匕光 C.a、b 光都可以 D.a、b 光都不可以8.无人配送小车某次性能测试路径如图所示,半径为3 m 的半圆弧3 C 与长8 m 的直线路径4 5 相切于8 点,与半径为4 m 的半圆弧8 相切于C 点。小车以最大速度从A 点驶入路径,到适当位置调整速率运动到8 点,然后保持速率不变依次经过3 c 和 CD。为保证安全,小车速率最大为4m/s.在 段 的 加 速 度 最 大 为 Zm/s?,CD段的加速度最大为Im/sz.小车视为质点,小车从A 到。所需最短时间 及在A 8段做匀速直线

6、运动的最长距离/为()。.斗 十 2#+半卜/=5.5m+卜=5.5m9.一列简谐横波沿x 轴传播,平衡位置位于坐标原点O 的质点振动图像如图所示.当,=7s时,简谐波的波动图像可能正确的是()1 0.某同学采用图甲所示的实验装置研究光的干涉与衍射现象,狭缝加,邑 的宽度可调,狭缝到屏的距离为心 同一单色光垂直照射狭缝,实验中分别在屏上得到了图乙,图丙所示图样。下列描述正确的是()A.图乙是光的双缝干涉图样,当光通过狭缝时,也发生了衍射B.遮住一条狭缝,另一狭缝宽度增大,其他条件不变,图丙中亮条纹宽度增大C照射两条狭缝时,增加L,其他条件不变,图乙中相邻暗条纹的中心间距增大D.照射两条狭缝时,

7、若光从狭缝5、S?到屏上P点的路程差为半波长的奇数倍,P点处一定是暗条纹1 1.如图所示,某同学将离地1.2 5 m的网球以1 3 m/s 的速度斜向上击出,击球点到竖直墙壁的距离4.8 m.当网球竖直分速度为零时,击中墙壁上离地高度为&4 5 m的尸点。网球与墙壁碰撞后,垂直墙面速度分量大小变为碰前的0.7 5倍.平行墙面的速度分量不变.重力加速度g取 1 0 m/s 2 ,网球碰墙后的速度大小v 和着地点到墙壁的距离”分别为()A.v=5 m/s B.v=3V2 m/s C.d=3.6m D.d=3.9m12.如图所示,xOy平面的第一、三象限内以坐标原点。为圆心、半径为也小的扇形区域充满

8、方向垂直纸面向外的匀强磁场.边长为L的正方形金属框绕其始终在O 点的顶点、在X。V 平面内以角速度。顺时针匀速转动.1=0 时刻,金属框开始进入第一象限.不考虑自感影响,关于金属框中感应电动势E 随时间,变化规律的描述正确的是()*BA.在r=0 到”的过程中,E 一直增大2a)T TB.在/=0 到 =乙 的 过 程 中,E 先增大后减小2(o7TC.在 =0 到/=的过程中,E 的变化率一直增大4yD.在才=0 到 1 =的过程中,4coE的变化率一直减小二、非选择题13.在天宫课堂中、我国航天员演示了利用牛顿第二定律测量物体质量的实验。受此启发。某同学利用气垫导轨、力传感器、无线加速度传

9、感器、轻弹簧和待测物体等器材设计了测量物体质量的实验,如图甲所示。主要步骤如下:将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块上;接通气源。放上滑块。调平气垫导轨;图甲将弹簧左端连接力传感器,右端连接滑块。弹簧处于原长时滑块左端位于。点。A 点到。点的距离为5.00cm,拉动滑块使其左端处于A 点,由静止释放并开始计时;计算机采集获取数据,得到滑块所受弹力人加速度。随时间,变化的图像,部分图像如图乙所z jo回答以下问题(结果均保留两位有效数字):(1)弹簧的劲度系数为 N/m。(2)该同学从图乙中提取某些时刻F 与的数据,画出。-尸 图像如图丙中I 所示,由此可得滑块与加速度传感

10、器的总质量为 kgo(3)该同学在滑块上增加待测物体,重复上述实验步骤,在图丙中画出新的a-F 图像I I,则待测物体的质量为 kgo14.某同学利用实验室现有器材,设计了一个测量电阻阻值的实验。实验器材:干电池E(电动势1.5 V,当阻未知);电流表A1(量 程 1 0 m A,内阻为90C);电流表A?(量程30 m A,内阻为3 0 0);定值电阻&(阻值为150C);滑动变阻器R(最大阻值为100。);待测电阻段;开关S,导线若干。测量电路如图所示。E(1)断开开关,连接电路,将滑动变阻器R的滑片调到值最大一端。将定值电阻凡接入电路:闭合开关,调节滑片位置。使电流表指针指在满刻度的处。

11、该 同 学 选 到 电 流 表 为 (填“AJ或 A);若不考虑电池内阻。此时滑动变阻器接入电路的电阻值应为 Q。(2)断开开关,保持滑片的位置不变。用 替换凡,闭合开关后,电流表指针指在满刻度的;处,则 R,的测量值为 Q。(3)本实验中未考虑电池内阻,对号的测量值_ _ _ _ _ _ (填“有”或“无”)影响。1 5.某些鱼类通过调节体内鱼蝶的体积实现浮沉。如图所示,鱼蝶结构可*化为通过阀门相连的A 8两个密闭气室,A室壁厚、可认为体积恒定,B室壁簿,体积可变;两室内气体视为理想气体,可通过阀门进行交换。质量为”的鱼静止在水面下H处。B室内气体体积为匕质量为如设 B室内气体压强与鱼体外压

12、强相等、鱼体积的变化与8室气体体积的变化相等,鱼的质量不变,鱼鳗内气体温度不变。水的密度为P,重力加速度为g。大气压强为p 0,求:(1)鱼通过增加B室体积获得大小为 的加速度、需从A室充入8室的气体质量A/”;(2)鱼静止于水面下M 处时,B室内气体质量吗。1 6 .某粮库使用额定电压U =3 8 O V,内阻R =0.2 5Q 的电动机运粮。如图所示,配重和电动机连接小车的缆绳均平行于斜坡,装满粮食的小车以速度v =2 m/s 沿斜坡匀速上行,此时电流/=40Ao关闭电动机后,小车又沿斜坡上行路程4到达卸粮点时,速度恰好为零。卸粮后,给小车一个向下的初速度,小车沿斜坡刚好匀速下行。己知小车

13、质量町=1 0 0 k g,车上粮食质量网=1 2 0 0 k g,配重质量惆=4 0 k g,取重力加速度g =1 0 m/s 2,小车运动时受到的摩擦阻力与车及车上粮食总重力成正比,比例系数为上配重始终未接触地面,不计电动机自身机械摩擦损耗及缆绳质量。求:(2)上行路程L值1 7.中国“人造太阳”在核聚变实验方而取得新突破,该装置中用电磁场约束和加速高能离子,其部分电磁场简化模型如图所示,在三维坐标系。与z中,0 z,d 空间内充满匀强磁场I,磁感应强度 大 小 为 方 向 沿 x 轴正方向;-3 d,z (),):0的空间内充满匀强磁场H。壁感应强度大小为 B,方向平行于x O y 平面

14、,与 x 轴正方向夹角为4 5 ;z d,0);(4)m(7+7A/2)qB将离子甲从A点出射速度为%分解到沿y轴方向和z轴方向,离子受到的电场力沿y轴负方向,可知离子沿z轴方向做匀速直线运动,沿y轴方向做匀减速直线运动,从A到。的过程,有L=v0 cos P tv0 sin p =ata*m联立解得_ mVg sin 0 cos 0Ih-qL(2)如图所示离子从坐标原点。沿Z轴正方向进入磁场1中,由洛伦兹力提供向心力可得 8 =这r离子经过磁场I偏转后从y轴进入磁场n 中,由洛伦兹力提供向心力可得qBmvr2可得r2=V2z;为了使离子在磁场中运动,需满足ryd,r14 3d联立可得乏 幽m

15、要使离子甲进入磁场后始终在磁场中运动,进入磁场时的最大速度为幽;m(3)离子甲以 等 的 速度从。点沿z轴正方向第一次穿过x。),面进入磁场I,离子在2m磁场I中的轨迹半径为mv d4=一 =不qB 2离子在磁场n 中的轨迹半径为mvy/2dq-B2离子从。点第一次穿过到第四次穿过xOv平面的运动情景,如图所示离子第四次穿过宜万平面的x坐标为x4=2G sin 45=d离子第四次穿过x。),平面的y坐标为%=2八=d故离子第四次穿过xOy平面的位置坐标为(d,d,0)(4)设离子乙的速度为M,根据离子甲、乙动能相同,可得1 2 1 ,mv=x 4mv-2 2可得r_ v _ qBdv 2 4m

16、离子甲在磁场I 中的轨迹半径为mv d4=1 qB 2离子甲在磁场II中的轨迹半径为mv 42d离子乙在磁场I中的轨迹半径为,mv d 1r,-=-1 qB 4 2 1离子乙在磁场I I中的轨迹半径为根据几何关系可知离子甲、乙运动轨迹第一个交点如图所示从。点进入磁场到第一个交点 过程,有1 T,1.1 2兀m,1 2兀m 石、7nn=r.Hx-1 x=(1+)2 1 2 2 2 qB 2 6 qBq-B2L=T;+4也 网+型*=(8 +8 0)烈qB V 2 qBq-B2可得离子甲、乙到达它们运动轨迹第一个交点时间差为乙-却=(7 +7后)型qB71 8.【答案】(1)vA=2 m/s,vB

17、=2 m/s;(2)d=-m;63(3)-J ;(4)6 53叵 兀 M 3近 兀-8 5 1nA 8 5(l-J l-c os5。)(1)设水平向右为正方向,因为。点右侧光滑,由题意可知A与B发生弹性碰撞,故碰撞过程根据动量守恒和能量守恒有mAv0=wAvA+mBvB1 2 1 2 1 2/根A%;耳 外 匕+,%代入数据联立解得vA=-2 m/s,(方向水平向左)%=2 m/s,(方向水平向右)即 A和 B速度的大小分别为“=2 m/s,vB=2 m/s。(2)因为A物体返回到。点正下方时,相对地面速度为0,A物体减速过程根据动能定理有代入数据解得x0=0.5 m根据动量定理有一四gt?=

18、0 一 机 人 以代入数据解得t2=0.5 s此过程中A减速的位移等于B物体向右的位移,所以对于此过程B有4(映+飞)8 =%41 2%=5一耳砧联立各式代入数据解得4=;s,t=ls(舍去)故根据几何关系有d=vAtt+xQ代入数据解得,7a=m6(3)在 A刚开始减速时,B物体的速度为v2=vB 一贴=lm/s在 A减速过程中,对 B分析根据牛顿运动定律可知“心8 +生(以+%)g =外出解得2=-m/s2B物体停下来的时间为,3,则有0=v2-a 2 f3解得3 c u=S/2=0.5S可知在A减速过程中B先停下来了,此过程中B的位移为所以A对 B的摩擦力所做的功为3Wf=-mgxR=-

19、iOJ(4)小球和A碰撞后A做匀速直线运动再和B相碰,此过程有d 7ta-=-svA 1 2由题意可知A返回到。点的正下方时,小球恰好第一次上升到最高点,设小球做简谐振动的周期为T,摆长为L,则有;T =,o+,i+,2小球下滑过程根据动能定理有MgL=M v2小球与A碰撞过程根据动量守恒定律有Mv=M 匕 +;nAv0当碰后小球摆角恰为5。时,有Mg L(l-c os5,)=;g 2联立可得M _ 3缶mA 8 5(l-V l-c os50)当碰后小球速度恰为0时,碰撞过程有Mv=加 八%则可得M _3岳mA 8 5故要实现这个过程的范围为30乃 30乃8 5 mA 8 5(1-J 1-c os5)

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