2018全国Ⅱ卷理综物理解析版.pdf

2018全国Ⅱ卷理综物理解析版.pdf

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1、2018年普通高等学校招生全国统一考试(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14~18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】A【分析】考查受力分析、动能定理,判断合外力做功与动

2、能变化量之间的关系。【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=ΔEK,所以动能变化量小于拉力做的功。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】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

3、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.10NB.102NC.103ND.104N【答案】C-1-【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。【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=10√15,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

4、,可以忽略重力的冲量,由动量定理可知,F·t=0−(−mv),代入数据可知,F约等于103N。【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:12mgh=mv,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,2一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6.67×10-11Nm2/

5、kg2.以周期T稳定自转的星体的密度最小值约为()A.5×109kg/m3B.5×1012kg/m3C.5×1015kg/m3D.5×1018kg/m3【答案】C【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。【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。对于星球表面各点而言,GMm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,

6、星球半径为R,可得:=R2224π2mωR+mg,又由于Fn=mωR=m2R,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T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GMm4π243M地卫星,此时R2=m2R……①,而星球的体积等于V=3πR……②,联立①②得根据ρ=V=T5×1015N·kg/m3-2-【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

7、,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300nm的光照射锌板,电子逸出锌板表面的最大初动能为1.28×10-19J。已知普朗克常量为6.63×10-34J·s,真空中的光速为3.00×108m·s-1.能使锌产生光电效应的单色光的最低频率约为()A.1×1014HzB.8×1014HzC.2×1015HzD.8×1015Hz【答案】B【分析】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】由光电效应规律可知,金属能发生

8、光电效应有临界的极限频率ν,由爱因斯坦光电效应方程chν−W0=EKm,由题意可以计算锌的逸出功W0=hλ−EKm,代入数据3486.6310101919W1.2810J5.3510J当最大初动能为零时,光电子刚好逸出,无初速度,0731019W05.351014可知vHz810Hz故选B。min34h6.6310【要点总结】深刻理解爱因斯坦光电效应方程hν−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

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