2019年高考全国Ⅱ卷理科综合试题(解析版)
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1、绝密 启用前2019 年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试物理部分注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。二、选择题:本题共 8 小题,每小题 6 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 1921 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。1.2019 年 1 月,我国
2、嫦娥四号探测器成功在月球背面软着陆,在探测器“奔向”月球的过程中,用h 表示探测器与地球表面的距离,F 表示它所受的地球引力,能够描 F 随 h 变化关系的图像是A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】根据万有引力定律可得: ,h 越大,F 越大,故选项 D 符合题意;2()GMmFR2.太阳内部核反应的主要模式之一是质子-质子循坏,循环的结果可表示为 ,14021He+v已知 和 的质量分别为 和 ,1u=931MeV/c 2,c 为光速。在 4 个 转变1H42eP1.078um4.026u成 1 个 的过程中,释放的能量约为A. 8 MeV B. 16 MeV C. 26 Me
3、V D. 52 MeV【答案】C【解析】【详解】由 知 , =2EmC24pemc2Ec6199310.J,忽略电子质量,则: ,27311.0kg.90kg? 24.78.MeVuc故 C 选项符合题意;3.物块在轻绳的拉动下沿倾角为 30的固定斜面向上匀速运动,轻绳与斜面平行。已知物块与斜面之间的动摩擦因数为 ,重力加速度取 10m/s2。若轻绳能承受的最大张力为 1 500 N,则物块的3质量最大为A. 150kg B. kg C. 200 kg D. kg103203【答案】A【解析】【详解】T=f+mgsin,f =N,N =mgcos,带入数据解得:m =150kg,故 A 选项符
4、合题意4.如图,边长为 l 的正方形 abcd 内存在匀强磁场,磁感应强度大小为 B,方向垂直于纸面(abcd所在平面)向外。ab 边中点有一电子发源 O,可向磁场内沿垂直于 ab 边的方向发射电子。已知电子的比荷为 k。则从 a、d 两点射出的电子的速度大小分别为A. , B. ,54kBlC. , D. ,l【答案】B【解析】【详解】a 点射出粒子半径 Ra= = ,得:v a= = ,4lamBq4qlBkd 点射出粒子半径为 ,R = 22ll5l故 vd= = ,故 B 选项符合题意54Bqlmk5.从地面竖直向上抛出一物体,其机械能 E 总 等于动能 Ek 与重力势能 Ep 之和。
5、取地面为重力势能零点,该物体的 E 总 和 Ep 随它离开地面的高度 h 的变化如图所示。重力加速度取 10 m/s2。由图中数据可得A. 物体的质量为 2 kgB. h=0 时,物体的速率为 20 m/sC. h=2 m 时,物体的动能 Ek=40 JD. 从地面至 h=4 m,物体的动能减少 100 J【答案】AD【解析】【详解】AE p-h 图像知其斜率为 G,故 G= =20N,解得 m=2kg,故 A 正确80J4Bh=0 时,E p=0,E k=E 机 -Ep=100J-0=100J,故 =100J,解得:v=10m/s,故 B 错误;21Ch=2m 时,E p=40J,E k=
6、E 机 -Ep=85J-40J=45J,故 C 错误Dh=0 时,E k=E 机 -Ep=100J-0=100J,h=4m 时,E k=E 机 -Ep=80J-80J=0J,故 Ek- Ek=100J,故 D正确6.如图(a) ,在跳台滑雪比赛中,运动员在空中滑翔时身体的姿态会影响其下落的速度和滑翔的距离。某运动员先后两次从同一跳台起跳,每次都从离开跳台开始计时,用 v 表示他在竖直方向的速度,其 v-t 图像如图(b)所示,t 1 和 t2 是他落在倾斜雪道上的时刻。则A. 第二次滑翔过程中在竖直方向上的位移比第一次的小B. 第二次滑翔过程中在水平方向上的位移比第一次的大C. 第一次滑翔过程
7、中在竖直方向上的平均加速度比第一次的大D. 竖直方向速度大小为 v1 时,第二次滑翔在竖直方向上所受阻力比第一次的大【答案】BD【解析】【详解】A由 v-t 图面积易知第二次面积大于等于第一次面积,故第二次竖直方向下落距离大于第一次下落距离,所以,A 错误;B由于第二次竖直方向下落距离大,由于位移方向不变,故第二次水平方向位移大,故 B 正确C由于 v-t 斜率知第一次大、第二次小,斜率越大,加速度越大,或由 易知 a1a2,0vat故 C 错误D由图像斜率,速度为 v1 时,第一次图像陡峭,第二次图像相对平缓,故 a1a2,由 G-fy=ma,可知,f y10) 。质量为 m,电荷量为 q(
8、q0)的粒子自 G 的左端上方距离 G 为 h 的位置,以速度 v0 平行于纸面水平射入电场,重力忽略不计。(1)求粒子第一次穿过 G 时的动能,以及她从射入电场至此时在水平方向上的位移大小;(2)若粒子恰好从 G 的下方距离 G 也为 h 的位置离开电场,则金属板的长度最短应为多少?【答案】 (1) ; (2)2k0=Emvqhd0mdlvq0=2mdhLlvq【解析】【详解】解:(1)PG、QG 间场强大小相等,均为 E,粒子在 PG 间所受电场力 F 的方向竖直向下,设粒子的加速度大小为 a,有2EdF=qE=ma设粒子第一次到达 G 时动能为 Ek,由动能定理有2k01qEhmv设粒子
9、第一次到达 G 时所用时间为 t,粒子在水平方向的位移为 l,则有2atl=v0t联立式解得2k01Emvqhd0mdhlvq(2)设粒子穿过 G 一次就从电场的右侧飞出,则金属板的长度最短,由对称性知,此时金属板的长度 L 为 0=2mdhlvq12.一质量为 m=2000 kg 的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中,司机忽然发现前方 100 m 处有一警示牌。立即刹车。刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间变化可简化为图(a)中的图线。图( a)中, 0t1 时间段为从司机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶) ,t 1=0.8 s;t
10、1t2 时间段为刹车系统的启动时间,t2=1.3 s;从 t2 时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止,已知从 t2 时刻开始,汽车第 1 s 内的位移为 24 m,第 4 s 内的位移为 1 m。(1)在图(b)中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的 v-t 图线;(2)求 t2 时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;(3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及 t1t2 时间内汽车克服阻力做的功;司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以 t1t2 时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速度)?【答案】 (1) (2) , 28 m/s 或者 ,2
11、9.76 m/s;(3)30 28m/s28m/s5m/s; ;87.5 m5.60J【解析】【详解】解:(1)v -t 图像如图所示。(2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为 v1,则 t1 时刻的速度也为 v1,t 2 时刻的速度也为 v2,在 t2 时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为 a,取 t=1s,设汽车在 t2+n-1t 内的位移为sn,n=1,2,3,。若汽车在 t2+3tt2+4t 时间内未停止,设它在 t2+3t 时刻的速度为 v3,在 t2+4t 时刻的速度为v4,由运动学有213()sat212vtt4at联立式,代入已知数据解得417m/s6v这说明在 t2+4t
12、 时刻前,汽车已经停止。因此,式不成立。由于在 t2+3tt2+4t 内汽车停止,由运动学公式3va243s联立,代入已知数据解得,v 2=28 m/s8m/sa或者 ,v 2=29.76 m/s/5(3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为 f1,由牛顿定律有:f 1=ma在 t1t2 时间内,阻力对汽车冲量的大小为: 12=()Ift由动量定理有: 12Imv由动量定理,在 t1t2 时间内,汽车克服阻力做的功为:221Wmv联立 式,代入已知数据解得v1=30 m/s 5.60JW从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离 s 约为联立 ,代入已知数据解得s=87.5 m(二
13、)选考题:共 45 分。请考生从 2 道物理题、2 道化学题、2 道生物题中每科任选一题作答。如果多做,则每科按所做的第一题计分。物理 选修 3-313.如 p-V 图所示, 1、2、3 三个点代表某容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是 T1、T 2、T 3。用 N1、N 2、N 3 分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则 N1_N2,T 1_T3,T 3,N 2_N3。 (填“ 大于”“小于”或“等于”)【答案】 (1). 大于 (2). 等于 (3). 大于【解析】【详解】 (1)1、2 等体积,2、3 等压强由 pV=nRT 得: = ,V
14、 1=V2,故 = ,可得:T 1=2T2,即 T1T2,由于分子密度相同,1pT21p2温度高,碰撞次数多,故 N1N2;由于 p1V1= p3V3;故 T1=T3;则 T3T2,又 p2=p3,2 状态分析密度大,分析运动缓慢,单个分子平均作用力小,3 状态分子密度小,分子运动剧烈,单个分子平均作用力大。故 3 状态碰撞容器壁分子较少,即 N2N3;14.如图,一容器由横截面积分别为 2S 和 S 的两个汽缸连通而成,容器平放在地面上,汽缸内壁光滑。整个容器被通过刚性杆连接的两活塞分隔成三部分,分别充有氢气、空气和氮气。平衡时,氮气的压强和体积分别为 p0 和 V0,氢气的体积为 2V0,
15、空气的压强为 p。现缓慢地将中部的空气全部抽出,抽气过程中氢气和氮气的温度保持不变,活塞没有到达两汽缸的连接处,求:(1)抽气前氢气的压强;(2)抽气后氢气的压强和体积。【答案】 (1) (p 0+p) ;( 2) ;204pV( )【解析】【详解】解:(1)设抽气前氢气的压强为 p10,根据力的平衡条件得(p 10p)2S=(p 0p)S得 p10= (p 0+p)2(2)设抽气后氢气的压强和体积分别为 p1 和 V1,氢气的压强和体积分别为 p2 和 V2,根据力的平衡条件有 p2S=p12S由玻意耳定律得 p1V1=p102V0p2V2=p0V0由于两活塞用刚性杆连接,故V12V0=2(
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