2017年高考理综物理部分答案与解析(课标卷3)
2017 年高考理科综合能力测试物理部分(课标卷 3)
答案与解析
[2017·全国卷Ⅲ.14] 2017 年 4 月,我国成功发射的天舟一号货运飞船与天宫二号空间实验
室完成了首次交会对接,对接形成的组合体仍沿天宫二号原来的轨道(可视为圆轨道)运行.与天
宫二号单独运行时相比,组合体运行的( )
A.周期变大 B.速率变大 C.动能变大 D.向心加速度变大
14.C [解析] 由天体知识可知 T=2πR
R
GM,v=
GM
R ,a=
GM
R2,半径不变,周期 T、速率 v
、加速度 a 的大小均不变,故 A、B、D 错误.速率 v 不变,组合体质量m 变大,故动能 Ek=
1
2mv2
变大,C 正确.
[2017·全国卷Ⅲ.15] 如图所示,在方向垂直于纸面向里的匀强磁场中有一 U 形金属导轨,
导轨平面与磁场垂直.金属杆 PQ 置于导轨上并与导轨形成闭合回路 PQRS,一圆环形金属线框 T
位于回路围成的区域内,线框与导轨共面.现让金属杆 PQ 突然向右运动,在运动开始的瞬间,
关于感应电流的方向,下列说法正确的是( )
A.PQRS 中沿顺时针方向,T 中沿逆时针方向
B.PQRS 中沿顺时针方向,T 中沿顺时针方向
C.PQRS 中沿逆时针方向,T 中沿逆时针方向
D.PQRS 中沿逆时针方向,T 中沿顺时针方向
15.D [解析] 金属杆 PQ 突然向右运动,则其速度 v 方向向右,由右手定则可得,金属杆
PQ 中的感应电流方向由 Q 到 P,则 PQRS 中感应电流方向为逆时针方向.PQRS 中感应电流产
生垂直纸面向外的磁场,故环形金属线框 T 中为阻碍此变化,会产生垂直纸面向里的磁场,则 T
中感应电流方向为顺时针方向,D 正确.
[2017·全国卷Ⅲ.16] 如图所示,一质量为 m、长度为 l 的均匀柔软细绳 PQ 竖直悬挂.用
外力将绳的下端 Q 缓慢地竖直向上拉起至 M 点,M 点与绳的上端 P 相距
1
3l.重力加速度大小为
g.在此过程中,外力做的功为( )
A.
1
9mgl B.
1
6mgl C.
1
3mgl D.
1
2mgl
16.A [解析] 由题可知,缓慢提升绳子,在整个过程中,动能不变,则外力做功 WF 等于
重力势能的增加量ΔEp,将 Q 端提升至 M 位置处,过程如图所示.由图可知:全程重力势能增
加量ΔEp 可视为 NQ 段上升增加的重力势能.取 NQ 段为研究对象,此段质量大小为 m′=
1
3m,
其重心位置上升高度为 h=
1
3l,则外力做功为 WF=ΔEp=m′gh=
1
9mgl,A 正确.
[2017·全国卷Ⅲ.17] 一根轻质弹性绳的两端分别固定在水平天花板上相距 80 cm 的两点上
,弹性绳的原长也为 80 cm.将一钩码挂在弹性绳的中点,平衡时弹性绳的总长度为 100 cm;再
将弹性绳的两端缓慢移至天花板上的同一点,则弹性绳的总长度变为(弹性绳的伸长始终处于弹
性限度内)( )
A.86 cm B.92 cm C.98 cm D.104 cm
17.B [解析] 由题可知,挂上钩码后,如图甲所示.
此时弹性绳长度为 100 cm,则 θ=37°,sin θ=0.6.对结点 O 进行受力分析如图乙所示,
则由图乙得 2Tsin θ=mg,当将两端缓慢移动至同一点时,由受力分析可得:2T′=mg,由弹
性绳上弹力为 F=kx 得出
T
x=
T′
x′,由题可知 x=100 cm-80 cm=20 cm,则移动后弹性绳伸长长
度为 x′=12 cm,那么弹性绳总长度变为 L=L0+x′=92 cm,B 正确.
[2017·全国卷Ⅲ.18] 如图所示,在磁感应强度大小为 B0 的匀强磁场中,两长直导线 P 和
Q 垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为 l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流 I 时
,纸面内与两导线距离均为 l 的 a 点处的磁感应强度为零.如果让 P 中的电流反向、其他条件不
变,则 a 点处磁感应强度的大小为( )
A.0 B.
3
3 B0 C.
2 3
3 B0 D.2B0
18.C [解析] 当 P 和 Q 中电流方向均垂直纸面向里时,由于 aP=PQ=aQ=l,P 和 Q 在
a 点产生的磁感应强度大小相同,方向如图甲所示,其合磁感应强度为 B1,由几何关系知 B1=
2BPcos 30°= 3BP,由题可知,a 点处磁感应强度为零,则 B0 和 B1 等大反向,则可得 B0=B1=
3BP,且 B0 方向平行于 PQ 向左.当 P 中电流反向后,如图乙所示,P、Q 在 a 点产生的合磁感
应强度为 B2,由几何关系知 B2=BP=
3
3 B0,且 B2 方向垂直于 PQ 向上.可得 a 点处的磁感应强
度大小为 B= B+B=
2 3
3 B0,C 正确.
[2017·全国卷Ⅲ.19] (多选) 在光电效应实验中,分别用频率为 ν a、νb 的单色光 a、b 照射
到同种金属上,测得相应的遏止电压分别为 Ua 和 Ub、光电子的最大初动能分别为 Eka 和 Ekb.h 为
普朗克常量.下列说法正确的是( )
A.若 νa>νb,则一定有 Ua
νb,则一定有 Eka>Ekb
C.若 Uaνb,则一定有 hνa-Eka>hνb-Ekb
19.BC [解析] 由光电效应方程可知 Ek=hν-W0,该动能又会在遏止电压下恰好减为零,
则 eU=hν-W0,其中 W0 为逸出功,同种金属的 W0 相同.若 νa>νb,则 Ua>Ub,故 A 错误;若
νa>νb,根据 Ek=hν-W0,可得 Eka>Ekb,故 B 正确;若 Uaνb,根据 Ek=hν-W0 可知 hν-Ek=W0,由于是照射到同种金属上,逸出功 W0
相同,故 D 错误.
[2017·全国卷Ⅲ.20] (多选) 一质量为 2 kg 的物块在合外力 F 的作用下从静止开始沿直线
运动.F 随时间 t 变化的图线如图所示,则( )
A.t=1 s 时物块的速率为 1 m/s
B.t=2 s 时物块的动量大小为 4 kg·m/s
C.t=3 s 时物块的动量大小为 5 kg·m/s
D.t=4 s 时物块的速度为零
20.AB [解析] 由题目可知 F=2 N,F′=-1 N,由动量定理 Ft=mv1-mv0,可知 t=1 s
时,Ft1=mv1,代入数据可得 v1=
Ft1
m =
2 × 1
2 m/s=1 m/s,故 A 正确;t=2 s 时,p=Ft2,代入
数据可得 p=4 kg·m/s,故 B 正确;t=3 s 时,p=Ft2+F′(t3-t2),代入数据可得 p=3 kg·m/s,
故 C 错 误 ; t = 4 s 时 , 由 Ft2 + F′(t4 - t2) = mv4 , 代 入 数 据 可 得 v4 =
Ft2+F′(t4-t2)
m =
2 × 2-1 × (4-2)
2 m/s=1 m/s,故 D 错误.
[2017·全国卷Ⅲ.21] (多选) 一匀强电场的方向平行于 xOy 平面,平面内 a、b、c 三点的位
置如图所示,三点的电势分别为 10 V、17 V、26 V.下列说法正确的是( )
A.电场强度的大小为 2.5 V/cm
B.坐标原点处的电势为 1 V
C.电子在 a 点的电势能比在 b 点的低 7 eV
D.电子从 b 点运动到 c 点,电场力做功为 9 eV
21.ABD [解析] 由题目可得:φa=10 V,φb=17 V,φc=26 V,则可知 ab 与 Oc 交点电势
满足
φa+φb
2 =
φO+φc
2 ,故 φO=φa+φb-φc=1 V,故 B 正确;从 a 到 b 移动电子,电场力做功 W
=Uab(-e)=7 eV,电场力做正功,电势能减小,故电子在 a 点电势能比在 b 点高 7 eV,故 C 错
误;从 b 到 c 移动电子,电场力做功 W′=-eUbc=9 eV,故 D 正确;如图所示,过 b 点作 bd 垂
直于 Oc,则由几何关系有 xcd=6×
3
5 cm=
18
5 cm,故
φc-φO
xcO =
φc-φd
xcd ,则 d 点的电势为 φd=17
V,故 bd 为等势线,从而电场线沿 cO 方向,故 E=
UcO
xcO=
25
10 V/cm=2.5 V/cm,故 A 正确.
[2017·全国卷Ⅲ.22] 某探究小组做“验证力的平行四边形定则”实验,将画有坐标轴(横
轴为 x 轴,纵轴为 y 轴,最小刻度表示 1 mm)的纸贴在水平桌面上,如图(a)所示.将橡皮筋的一
端 Q 固定在 y 轴上的 B 点(位于图示部分之外),另一端 P 位于 y 轴上的 A 点时,橡皮筋处于原
长.
(1)用一只测力计将橡皮筋的 P 端沿 y 轴从 A 点拉至坐标原点 O,此时拉力 F 的大小可由测
力计读出.测力计的示数如图(b)所示,F 的大小为________N.
(2)撤去(1)中的拉力,橡皮筋 P 端回到 A 点;现使用两个测力计同时拉橡皮筋,再次将 P 端
拉至 O 点.此时观察到两个拉力分别沿图(a)中两条虚线所示的方向,由测力计的示数读出两个
拉力的大小分别为 F1=4.2 N 和 F2=5.6 N.
(ⅰ)用 5 mm 长度的线段表示 1 N 的力,以 O 为作用点,在图(a)中画出力 F1、F2 的图示,
然后按平行四边形定则画出它们的合力 F 合;
图(a)
图(b)
(ⅱ)F 合的大小为________N,F 合与拉力 F 的夹角的正切值为________.
若 F 合与拉力 F 的大小及方向的偏差均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的
平行四边形定则.
22.[答案] (1)4.0
(2)(ⅰ)F1、F2 和 F 合如图所示
(ⅱ)4.0 0.05
[解析] (ⅱ)用刻度尺量出 F 合的线段长为 20.02 mm,所以,F合大小约为 4.0 N,F合与拉力 F
的夹角的正切值为 0.05.
[2017·全国卷Ⅲ.23] 图(a)为某同学组装完成的简易多用电表的电路图.图中 E 是电池;R1
、R2、R3、R4 和 R5 是固定电阻,R6 是可变电阻;表头 G 的满偏电流为 250 μA,内阻为 480 Ω
.虚线方框内为换挡开关,A 端和 B 端分别与两表笔相连.该多用电表有 5 个挡位,5 个挡位为:
直流电压 1 V 挡和 5 V 挡,直流电流 1 mA 挡和 2.5 mA 挡,欧姆×100 Ω挡.
图(a)
图(b)
(1)图(a)中的 A 端与________(选填“红”或“黑”)色表笔相连接.
(2)关于 R6 的使用,下列说法正确的是________(选填正确答案标号).
A.在使用多用电表之前,调整 R6 使电表指针指在表盘左端电流“0”位置
B.使用欧姆挡时,先将两表笔短接,调整 R6 使电表指针指在表盘右端电阻“0”位置
C.使用电流挡时,调整 R6 使电表指针尽可能指在表盘右端电流最大位置
(3)根据题给条件可得 R1+R2=________Ω,R4=________Ω.
(4)某次测量时该多用电表指针位置如图(b)所示.若此时 B 端是与“1”相连的,则多用电表读
数为________;若此时 B 端是与“3”相连的,则读数为________;若此时 B 端是与“5”相连的,则
读数为________.(结果均保留 3 位有效数字)
23.[答案] (1)黑 (2)B(3)160 880(4)1.47 mA 1.10×103 Ω 2.95 V
[解析] (1)根据欧姆表原理可知黑表笔接高电势.
(2)R6 是欧姆调零电阻,故 B 正确.
(3)换挡开关接 2 时,是量程较小的电流表,所以 R1+R2=
IgRg
I-Ig=160 Ω;换挡开关接 4 时,
是量程较小的电压表,这时表头与 R1、R2 并联组成新表头,新表头的内阻 r=
(R1+R2)Rg
R1+R2+Rg =120
Ω,新表头的量程是 1 mA,所以 R4=
U1
I1-r=
1
1 × 10-3 Ω-120 Ω=880 Ω.
(4)若此时 B 端是与“1”相连的,则为量程是 2.5 mA 的电流表,则多用电表读数为 1.47 mA;
若此时 B 端是与“3”相连的,则为欧姆表,读数为 1.10×103 Ω;若此时 B 端是与“5”相连的,则
为量程是 5 V 的电压表,读数为 2.95 V.
[2017·全国卷Ⅲ.24] 如图,空间存在方向垂直于纸面(xOy 平面)向里的磁场.在 x≥0 区域
,磁感应强度的大小为 B0;x<0 区域,磁感应强度的大小为 λB0(常数 λ>1).一质量为 m、电荷量
为 q(q>0)的带电粒子以速度 v0 从坐标原点 O 沿 x 轴正向射入磁场,此时开始计时,当粒子的速
度方向再次沿 x 轴正向时,求(不计重力):
(1)粒子运动的时间;
(2)粒子与 O 点间的距离.
24.[答案] (1)
πm
B0q(1+1
λ ) (2)
2mv0
B0q (1-1
λ )
[解析] (1)在匀强磁场中,带电粒子做圆周运动.设在 x≥0 区域,圆周半径为 R1;在 x<0 区
域,圆周半径为 R2.由洛伦兹力公式及牛顿第二定律得
qB0v0=m
v
R1 ①qλB0v0=m
v
R2 ②
粒子速度方向转过 180°时,所需时间 t1 为 t1=
πR1
v0 ③
粒子再转过 180°时,所需时间 t2 为 t2=
πR2
v0 ④
联立①②③④式得,所求时间为 t0=t1+t2=
πm
B0q(1+1
λ ) ⑤
(2)由几何关系及①②式得,所求距离为 d0=2(R1-R2)=
2mv0
B0q (1-1
λ ) ⑥
[2017·全国卷Ⅲ.25] 如图,两个滑块 A 和 B 的质量分别为 mA=1 kg 和 mB=5 kg,放在静
止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为 μ1=0.5;木板的质量为 m=4 kg
,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1.某时刻 A、B 两滑块开始相向滑动,初速度大小均为 v0=3
m/s.A、B 相遇时,A 与木板恰好相对静止.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小
g=10 m/s2.求:
(1)B 与木板相对静止时,木板的速度;
(2)A、B 开始运动时,两者之间的距离.
25.[答案] (1)1 m/s (2)1.9 m
[解析] (1)滑块 A 和 B 在木板上滑动时,木板也在地面上滑动.设 A、B 所受木板的摩擦力和
木板所受地面的摩擦力大小分别为 f1、f2 和 f3,A 和 B 相对于地面的加速度大小分别为 aA 和 aB,
木板相对于地面的加速度大小为 a1.在滑块 B 与木板达到共同速度前有
f1=μ1mAg ①f2=μ1mBg ②f3=μ2(m+mA+mB)g ③
由牛顿第二定律得 f1=mAaA ④f2=mBaB ⑤f2-f1-f3=ma1 ⑥
设在 t1 时刻,B 与木板达到共同速度,其大小为 v1.由运动学公式有
v1=v0-aBt1 ⑦v1=a1t1 ⑧
联立①②③④⑤⑥⑦⑧式,代入已知数据得 v1=1 m/s ⑨
(2)在 t1 时间间隔内,B 相对于地面移动的距离为 sB=v0t1-
1
2aBt21 ⑩
设在 B 与木板达到共同速度 v1 后,木板的加速度大小为 a2.对于 B 与木板组成的体系,由牛
顿第二定律有 f1+f3=(mB+m)a2 ⑪
由①②④⑤式知,aA=aB;再由⑦⑧式知,B 与木板达到共同速度时,A 的速度大小也为 v1
,但运动方向与木板相反.由题意知,A 和 B 相遇时,A 与木板的速度相同,设其大小为 v2.设 A
的速度大小从 v1 变到 v2 所用的时间为 t2,则由运动学公式,对木板有 v2=v1-a2t2 ⑫
对 A 有 v2=-v1+aAt2 ⑬
在 t2 时间间隔内,B(以及木板)相对地面移动的距离为 s1=v1t2-
1
2a2t22 ⑭
在(t1+t2)时间间隔内,A 相对地面移动的距离为 sA=v0(t1+t2)-
1
2aA(t1+t2)2 ⑮
A 和 B 相遇时,A 与木板的速度也恰好相同.因此 A 和 B 开始运动时,两者之间的距离为
s0=sA+s1+sB ⑯
联立以上各式,并代入数据得 s0=1.9 m ⑰
(也可用如图的速度—时间图线求解)
[2017·全国卷Ⅲ.33] [物理——选修 33]
(1)如图,一定质量的理想气体从状态 a 出发,经过等容过程 ab 到达状态 b,再经过等温过
程 bc 到达状态 c,最后经等压过程 ca 回到初态 a.下列说法正确的是________.
A.在过程 ab 中气体的内能增加
B.在过程 ca 中外界对气体做功
C.在过程 ab 中气体对外界做功
D.在过程 bc 中气体从外界吸收热量
E.在过程 ca 中气体从外界吸收热量
33.[答案] (1)ABD
[解析] (1)在过程 ab 中,体积不变,则气体不对外界做功,外界也不对气体做功,压强增大
, 根据查理定律,气体温度升高,一定质量的理想气体的内能由温度决定,所以气体内能增加,
选项 A 正确,C 错误;在过程 ca 中气体体积缩小,则外界对气体做功,选项 B 正确;在过程 bc
中,温度不变,内能不变,体积增加,气体对外界做功,由热力学第一定律可知,气体要从外界
吸收热量,选项 D 正确;在过程 ca 中,压强不变,体积变小,根据盖—吕萨克定律,气体温度
降低,内能减小,而外界对气体做功,根据热力学第一定律,气体向外界放出热量,选项 E 错
误.
[2017·全国卷Ⅲ.33] [物理——选修 33]
(2)一种测量稀薄气体压强的仪器如图(a)所示,玻璃泡 M 的上端和下端分别连通两竖直玻
璃细管 K1 和 K2.K1 长为 l,顶端封闭,K2 上端与待测气体连通;M 下端经橡皮软管与充有水银的
容器 R 连通.开始测量时,M 与 K2 相通;逐渐提升 R,直到 K2 中水银面与 K1 顶端等高,此时
水银已进入 K1,且 K1 中水银面比顶端低 h,如图(b)所示.设测量过程中温度、与 K2 相通的待测
气体的压强均保持不变.已知 K1 和 K2 的内径均为 d,M 的容积为 V0,水银的密度为 ρ,重力加
速度大小为 g.求:
(ⅰ)待测气体的压强;
(ⅱ)该仪器能够测量的最大压强.
(2)(ⅰ)
ρπgh2d2
4V0+πd2(l-h) (ⅱ)
πρgl2d2
4V0
(2)(ⅰ)水银面上升至 M 的下端使玻璃泡中气体恰好被封住,设此时被封闭的气体的体积为
V,压强等于待测气体的压强 p.提升 R,直到 K2 中水银面与 K1 顶端等高时,K1 中水银面比顶端
低 h;设此时封闭气体的压强为 p1,体积为 V1,则
V=V0+
1
4πd2l ①V1=
1
4πd2h ②
由力学平衡条件得 p1=p+ρgh ③
整个过程为等温过程,由玻意耳定律得 pV=p1V1 ④
联立①②③④式得 p=
ρπgh2d2
4V0+πd2(l-h) ⑤
(ⅱ)由题意知 h≤l ⑥
联立⑤⑥式有 p≤
πρgl2d2
4V0 ⑦
该仪器能够测量的最大压强为 pmax=
πρgl2d2
4V0 ⑧
[2017·全国卷 III.34] [物理—选修 34]
(1)如图所示,一列简谐横波沿 x 轴正方向传播,实线为 t=0 时的波形图,虚线为 t=0.5 s 时
的波形图.已知该简谐波的周期大于 0.5 s.关于该简谐波,下列说法正确的是________.
图 1
A.波长为 2 m
B.波速为 6 m/s
C.频率为 1.5 Hz
D.t=1 s 时,x=1 m 处的质点处于波峰
E.t=2 s 时,x=2 m 处的质点经过平衡位置
[解析] (1)由图可以读出,波长为 4 m,A 错误;由于周期大于 0.5 s,所以周期 T=
0.5
3
4
s=
2
3
s;波速 v=
λ
T =6 m/s,B 正确;频率 f=
1
T=1.5 Hz,C 正确;t=1 s 时,经过了 1.5 个周期,x=
1 m 处质点处于波谷,D 错误;t=2 s 时,经过了 3 个周期,x=2 m 处质点处于平衡位置,E 正
确.
[2017·全国卷 III] [物理—选修 34]
(2)如图所示,一半径为 R 的玻璃半球,O 点是半球的球心,虚线 OO′表示光轴(过球心 O 与
半球底面垂直的直线).已知玻璃的折射率为 1.5.现有一束平行光垂直入射到半球的底面上,有
些光线能从球面射出(不考虑被半球的内表面反射后的光线).求:
图 1
(ⅰ)从球面射出的光线对应的入射光线到光轴距离的最大值;
(ⅱ)距光轴
R
3的入射光线经球面折射后与光轴的交点到 O 点的距离.
(2)(ⅰ)如图所示,从底面上 A 处射入的光线,在球面上发生折射时的入射角为 i,当 i 等于
全反射临界角 ic 时,对应入射光线到光轴的距离最大,设最大距离为 l.
i=ic ①
设 n 是玻璃的折射率,由全反射临界角的定义有 nsin ic=1 ②
由几何关系有 sin i=
l
R ③
联立①②③式并利用题给条件,得 l=
2
3R ④
(ⅱ)设与光轴相距
R
3的光线在球面 B 点发生折射时的入射角和折射角分别为 i1 和 r1,由折射
定律有 nsin i1=sin r1 ⑤
设折射光线与光轴的交点为 C,在△OBC 中,由正弦定理有
sin ∠C
R =
sin(180°-r1)
OC
⑥
由几何关系有∠C=r1-i1 ⑦sin i1=
1
3 ⑧
联立⑤⑥⑦⑧式及题给条件得 OC=
3(2 2+ 3)
5 R≈2.74R ⑨