Colección de citas famosas - Slogan de motivación - Comentarios sobre las respuestas y el nivel de dificultad de las preguntas del examen completo de ciencias del examen de ingreso a la universidad de Shandong 2020 (versión refinada de palabras)

Comentarios sobre las respuestas y el nivel de dificultad de las preguntas del examen completo de ciencias del examen de ingreso a la universidad de Shandong 2020 (versión refinada de palabras)

Alto secreto★Antes de abrirse y usarse

Tipo de pregunta:

Examen nacional unificado para el ingreso a la universidad general

Prueba de capacidad integral en ciencias ( Física)

Notas:

1. Esta prueba se divide en dos partes: Prueba I (preguntas de opción múltiple) y Prueba II (preguntas que no son de opción múltiple).

2. Antes de responder a la pregunta, los candidatos deberán rellenar su nombre y número de ticket de admisión en los puestos correspondientes de esta pregunta.

3. Todas las respuestas deben completarse en la hoja de respuestas. Las respuestas a esta pregunta no son válidas.

4. Después del examen, devuelva esta hoja de preguntas y respuestas del examen juntas.

Documento Ⅰ (preguntas de opción múltiple *** 126 puntos)

Este documento tiene 21 preguntas, cada pregunta vale 6 puntos y la puntuación es 126 puntos.

Masa atómica relativa que se puede utilizar:

2. Preguntas de opción múltiple: Esta pregunta mayor tiene 8 preguntas pequeñas, cada pregunta vale 6 puntos. Entre las cuatro opciones dadas en cada pregunta, solo una de las preguntas 14 a 18 cumple con los requisitos de la pregunta, mientras que muchas de las preguntas 19 a 21 cumplen con los requisitos de la pregunta. Se otorgan 6 puntos por todas las elecciones correctas, 3 puntos por elecciones correctas pero incompletas. Las elecciones incorrectas darán como resultado 0 puntos.

14. El espacio entre las dos placas de un condensador paralelo se llena con medio de mica y se conecta a una fuente de alimentación de CC de voltaje constante. Si se retira el medio de mica, el condensador (creditsailing.com)<. /p>

A. A medida que la carga en las placas aumenta, la intensidad del campo eléctrico entre las placas aumenta

B. La carga en las placas se vuelve más pequeña y la intensidad del campo eléctrico entre las placas las placas se hacen más grandes

C. La cantidad de carga en las placas de los electrodos aumenta y la intensidad del campo eléctrico entre las placas de los electrodos permanece sin cambios

D. La cantidad de carga en los electrodos las placas se vuelven más pequeñas y la intensidad del campo eléctrico entre las placas de los electrodos permanece sin cambios

15. Los espectrómetros de masas modernos, que pueden usarse para analizar iones mucho más pesados ​​que los protones, se muestran esquemáticamente en la figura, donde la aceleración El voltaje es constante. El protón es acelerado por el campo eléctrico acelerado desde el reposo en la entrada y luego abandona el campo magnético desde la salida después de ser desviado por el campo magnético uniforme. Si un determinado ion positivo monovalente es acelerado por el mismo campo eléctrico acelerador desde el reposo en la entrada, para que abandone el campo magnético por la misma salida después de ser desviado por un campo magnético uniforme, es necesario aumentar la intensidad de la inducción magnética. a 12 veces su valor original. La relación de masa de este ion a protón es aproximadamente (creditsailing.com)

A.11B.12

C.121D.144

16. Uno contiene ideal El circuito del transformador es como se muestra en la figura. Los valores de resistencia de las resistencias R1, R2 y R3 en la figura son 3Ω, 1Ω y 4Ω respectivamente.

es un amperímetro de CA ideal, U. es una fuente de voltaje CA sinusoidal y el voltaje de salida efectivo es El valor es constante. Cuando el interruptor S está abierto, el amperímetro indica I; cuando S está cerrado, el amperímetro indica 4I. La relación de espiras de las bobinas primaria y secundaria del transformador es

A.2B.3C.4D.5

17 Utilizando tres satélites geosincrónicos adecuadamente posicionados, se mantiene la comunicación por Radio. entre dos puntos cualesquiera, el radio de órbita actual de los satélites geosincrónicos es 6,6 veces el radio de la Tierra. Suponiendo que el período de rotación de la Tierra se vuelve más pequeño, si solo se siguen utilizando tres satélites sincrónicos para lograr el propósito anterior, el período de rotación de la Tierra será. el más pequeño El valor es aproximadamente amp; net

A.1hB.4hC.8hD.16h

18. Una partícula se mueve en línea recta con una velocidad uniforme. se le aplica y la fuerza original es La fuerza sobre la partícula no cambia, entonces

A. La dirección de la velocidad de la partícula es siempre la misma que la dirección de la fuerza constante

B. La dirección de la velocidad de la partícula no siempre puede ser la misma que la dirección de la fuerza constante. La dirección de la fuerza constante es vertical.

C. La dirección de la aceleración de la partícula es. siempre la misma que la dirección de la fuerza constante

D. El cambio de la velocidad de la partícula por unidad de tiempo es siempre el mismo

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19. Como se muestra en la figura, una polea ligera y lisa está suspendida en el punto O con una cuerda OO'; otra cuerda atraviesa la polea, con un bloque a colgando de un extremo, y el otro extremo está atado a un bloque sobre una mesa horizontal rugosa. b.

La fuerza externa F empuja a b hacia arriba y hacia la derecha, y todo el sistema está en reposo. Si la dirección de F permanece sin cambios, el tamaño cambia dentro de un cierto rango y el bloque b permanece estacionario, entonces A. La tensión de la cuerda OO' también cambia dentro de un cierto rango (creditsailing.com)

B. La fuerza de soporte del bloque b también cambia dentro de un cierto rango

C. La tensión de la cuerda que conecta a y b también cambia dentro de un cierto rango

D .La fricción La fuerza entre el bloque b y la mesa también cambia dentro de un cierto rango

20 Como se muestra en la figura, una gota de aceite cargada negativamente se mueve en un campo eléctrico uniforme y su trayectoria es en el plano vertical (papel). superficie) dentro y simétrica con respecto a la línea vertical que pasa por el punto más bajo P de la trayectoria. Ignore la resistencia del aire. De esto se puede ver que

A. El potencial eléctrico en el punto Q es mayor que el del punto P

B. La energía cinética de la gota de aceite en el punto Q es mayor que la del punto P

C. La energía potencial eléctrica de la gota de aceite en el punto Q es mayor que la del punto P

D. La aceleración de la gota de aceite en el punto Q es menor que el del punto P

21 A. Dos automóviles B viajan en la misma dirección en una carretera recta y sus imágenes v-t son como se muestran en la figura. Se sabe que dos autos viajan uno al lado del otro en t=3s, entonces

A. En t=1s, el auto A está detrás del auto B

B. En t=0 , el automóvil A está detrás del automóvil B. El automóvil está a 7,5 m delante del automóvil B

C. El tiempo en que los dos autos conducen uno al lado del otro es t=2s

D. La distancia a lo largo de la carretera entre los dos autos A y B que conducen uno al lado del otro es 40m

Capítulo II Trabajo (preguntas sin elección ***174 puntos)

3. Preguntas sin elección: incluye preguntas obligatorias y preguntas opcionales. Las preguntas 22 a 32 son obligatorias y los candidatos deben responder cada pregunta. Las preguntas 33 a 40 son preguntas opcionales que los candidatos deben responder según los requisitos.

(1) Preguntas obligatorias (***129 puntos)

22. (5 puntos)

Un estudiante utilizó el experimento que se muestra en la Figura (a) El dispositivo verifica la ley de conservación de la energía mecánica. La fuente de alimentación del temporizador de puntos es CA. Las frecuencias que se pueden utilizar son 220 Hz, 30 Hz y 40 Hz. Una parte de la cinta de papel se muestra en la Figura (b).

(3) Siga los siguientes pasos para ajustar el sistema de alarma:

① Antes de conectar el circuito, la caja de resistencia debe ajustarse a un cierto valor de resistencia de acuerdo con el. Requisitos experimentales, este valor de resistencia es ______Ω; la hoja deslizante del reóstato deslizante debe colocarse cerca del extremo ______ (rellene "a" o "b"), y la razón por la que no se puede colocar en el otro extremo es ______.

② Cierre el interruptor hasta el extremo ______ (rellene "c" o "d") y mueva lentamente la hoja deslizante del reóstato deslizante hasta ______.

(4) Mantenga sin cambios la posición del reóstato deslizante, cierre el interruptor en el otro extremo y el sistema de alarma se podrá utilizar normalmente. (creditsailing.com)

24. (14 puntos) Como se muestra en la figura, el ángulo de inclinación de dos pendientes aislantes fijas es θ y los bordes superiores están conectados. Dos varillas metálicas delgadas ab (solo está marcado el extremo a) y cd (solo está marcado el extremo c) tienen longitud L y masas de 2m y m respectivamente, están conectadas con dos alambres flexibles inextensibles para formar un circuito cerrado abdca, y dos lisos; Pequeñas poleas fijas aisladas fijadas en el borde superior de la superficie inclinada se colocan a través de la superficie inclinada para que las dos varillas de metal queden horizontales. Hay un campo magnético uniforme en la pendiente derecha. La magnitud de la inducción magnética es B y la dirección es perpendicular a la pendiente hacia arriba. Se sabe que los dos cables simplemente no están en el campo magnético. El coeficiente de fricción cinética entre las dos varillas de metal y la pendiente es μ. La aceleración de la gravedad. El tamaño es g, y se sabe que la varilla de metal ab se desliza hacia abajo con velocidad constante. Encuentre

(1) la magnitud de la fuerza en amperios que actúa sobre la varilla de metal ab;

(2) la magnitud de la velocidad de movimiento de la varilla de metal.

(2) Preguntas seleccionadas: ***45 puntos. Se pide a los candidatos que elijan una pregunta de cada materia entre las 3 preguntas de física, las 3 preguntas de química y las 2 preguntas de biología dadas, y que utilicen un lápiz 2B para ennegrecer el cuadro después del número de pregunta seleccionado en la hoja de respuestas.

Tenga en cuenta que el número de pregunta de la pregunta seleccionada debe ser coherente con el número de pregunta de la pregunta marcada. Responda la pregunta en la ubicación designada en el área de selección de respuestas de la hoja de respuestas. Si responde más de una pregunta, se le calificará por cada primera pregunta que haga.

33. [Física - Optativa 3-3] (15 puntos)

(1) (5 puntos) Respecto a las leyes de la termodinámica, la siguiente afirmación es correcta ________. (Rellene el número de respuesta correcta. 2 puntos por 1 respuesta correcta, 4 puntos por 2 respuestas correctas, 5 puntos por 3 respuestas correctas. Se descontarán 3 puntos por cada respuesta incorrecta y la puntuación mínima es 0 puntos)

A. La temperatura del gas debe aumentar después de absorber calor

B. Realizar trabajo sobre un gas puede cambiar su energía interna

C. El proceso de expansión isobárica de un gas ideal debe generar calor

D. El calor no puede transferirse espontáneamente de un objeto de baja temperatura a un objeto de alta temperatura

E. Si los dos sistemas alcanzan el equilibrio térmico con el tercer sistema cuyo estado se determina, entonces los dos sistemas también deben alcanzar el equilibrio térmico entre sí

(2) (10 puntos) La presión del aire en el agua burbuja Mayor que la presión del agua fuera de la superficie de la burbuja, la relación entre las dos diferencias de presión Δp y el radio de la burbuja r es Δp=, donde σ=0,070N/m. Ahora dejemos que una burbuja con un radio de 0,50 cm se eleve lentamente 10 m bajo el agua. Se sabe que la presión atmosférica p0 = 1,0 × 105 Pa, la densidad del agua ρ = 1,0 × 103 kg/m3 y la aceleración de la gravedad g = 10 m/s2.

(i) Encuentre la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la burbuja a 10 m bajo el agua.

(ii) Ignore el cambio en la temperatura del agua con la profundidad del agua y encuentre la burbuja. cuando se eleva muy cerca de la superficie del agua La relación aproximada entre el radio y su radio original.

34. [Física - Optativa 3-4] (15 puntos)

(1) (5 puntos) Un estudiante está flotando en el mar, aunque las olas de la superficie del agua se mueven constantemente hacia la playa a una velocidad de 1,8 m./s se extendió, pero no se acercó a la playa. El estudiante descubrió que el intervalo de tiempo desde el pico de la primera onda hasta el pico de la décima onda que pasaba debajo de él era de 15 segundos. La siguiente afirmación es correcta _____. (Complete el número de respuesta correcta. 2 puntos por 1 respuesta correcta, 4 puntos por 2 respuestas correctas, 5 puntos por 3 respuestas correctas. Se descontarán 3 puntos por cada respuesta incorrecta y la puntuación mínima es 0 puntos) amp;网

A. La onda de la superficie del agua es un tipo de onda mecánica

B. La frecuencia de la onda de la superficie del agua es de 6 Hz

C. La longitud de onda de la onda de la superficie del agua es de 3m

D. La ola en la superficie del agua no empujó al estudiante hacia la orilla porque la energía no se transfirió cuando la ola se propagó

E. La ola de la superficie del agua no empujó al estudiante a la orilla porque las partículas vibrantes no migraron con la ola cuando la ola se propagó

(2) (10 puntos) Como se muestra en la figura, hay algo como esto en el fondo de una piscina llena de agua. Una fuente de luz puntual A, su distancia horizontal al borde de la piscina es de 3,0 m. El ángulo entre el rayo de luz AB emitido desde la fuente de luz puntual A y la dirección vertical es exactamente igual al ángulo crítico de reflexión total y al índice de refracción del agua.

(i) Encuentre la profundidad del agua en la piscina;

(ii) Un salvavidas está sentado en un taburete alto no lejos del borde de la piscina, a la altura de sus ojos. al suelo es de 2,0 m. Cuando ve la fuente de luz puntual A directamente delante y debajo, el ángulo entre la luz recibida por sus ojos y la dirección vertical es exactamente 45°. Encuentre la distancia horizontal desde los ojos del salvavidas hasta el borde de la piscina (el resultado debe limitarse a 1 cifra significativa).

35. Física - Electiva 3-5

(1) (5 puntos) Ahora usa un tubo fotoeléctrico para realizar un experimento sobre el efecto fotoeléctrico cuando se emite luz de una determinada frecuencia. incidente, se genera una fotocorriente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? (Complete el número de respuesta correcta. 2 puntos por elegir 1 respuesta correcta, 4 puntos por elegir 2 respuestas correctas y 5 puntos por elegir 3 respuestas correctas.

Se descontarán 3 puntos por cada elección incorrecta, y la puntuación mínima es 0 puntos)&net

A. Manteniendo constante la frecuencia de la luz incidente, la intensidad de la luz incidente aumenta y la fotocorriente saturada aumenta

B. A medida que la frecuencia de la luz incidente aumenta, la fotocorriente de saturación aumenta

C. A medida que la frecuencia de la luz incidente aumenta, la energía cinética inicial máxima de los fotoelectrones aumenta

D. Mantenga constante la intensidad de la luz incidente y reduzca continuamente la frecuencia de la luz incidente, y siempre se generará fotocorriente

E. La magnitud del voltaje de supresión está relacionada con la frecuencia de la luz incidente y no tiene nada que ver con la intensidad de la luz incidente

(2) (10 puntos) Hay una fuente al lado de la entrada de un parque de diversiones, y la columna de agua arroja una masa M. Los juguetes de dibujos animados flotan constantemente en el aire. Para facilitar el cálculo, se supone que la columna de agua continúa rociando verticalmente hacia arriba desde la boquilla con un área de sección transversal de S a una velocidad v0, la parte inferior del juguete es una placa plana (el área es ligeramente; mayor que S); después de que la columna de agua impacta la placa inferior del juguete, la velocidad del agua en la dirección vertical se vuelve cero y se extiende uniformemente en la dirección horizontal. Ignore la resistencia del aire. Se sabe que la densidad del agua es ρ y la aceleración de la gravedad es g. Encuentre

(i) la masa de agua expulsada por la fuente por unidad de tiempo;

(ii) la altura de la superficie inferior del juguete en relación con el pico cuando flota en el aire.

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