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高考物理试题全集.docx

1、高考物理试题全集2003 年高考物理试题全集2003 年江苏高考物理试题 22003 年上海高考物理试题 122003 年高考理科综合能力测试(物理部分) 222003 年理科综合能力测试(天津卷) (物理部分) 292003 年春天高考试 理科综测试 (物理部分 ) 302003 年高考(上海卷)综合能力测试一试卷(理科使用) 352003 年高考(广东、辽宁卷)综合能力测试 3712003 年江苏高考物理试题第卷(选择题共 40 分)一、本题共 10 小题;每题 4 分,共 40 分。在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题由多个选项正确。所有选对的得 4 分,选不全的得

2、 2 分,有选错或不答的得 0分。1.以下说法中正确的选项是 ( A)A.质子与中子的质量不等,但质量数相等B.两个质子之间,不论距离怎样,核力老是大于库仑力C.同一种元素的原子核有相同的质量数,但中子数能够不一样D.除万有引力外,两此中子之间不存在其他互相作使劲2.用某种单色光照耀某种金属表面,发生光电效应。现将该单色光的光强减弱,则( AC)A.光电子的最大初动能不变B.光电子的最大初动能减少C.单位时间内产生的光电子数减少D.可能不发生光电效应3.如图,甲分子固定在座标原点 O,乙分子位于 x 轴上,甲分子对乙分子的作使劲与两分子间距离的关系如图中曲线所示。 F0 为斥力, F 。已知此

3、光束由红光和蓝光构成。则当光束透过b 板后( D)A. 流传方向相对于入射光方向向左偏转 角B.流传方向相对于入射光方向向右偏转 角C.红光在蓝光的左边D.红光在蓝光的右边左 b 右aP第卷( 110 分)二、本题共 3 小题,共 21 分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。11.( 6 分)图中为示波器面板,屏上显示的是一亮度很低、线条较粗且模糊不清的波形。若要增大显示波形的亮度,应调理 _旋钮。若要屏上波形线条变细且边沿清楚,应调理 _旋钮。若要将波形曲线调至屏中央,应调理 _与_旋钮。4答案:辉度(或写为 )聚焦(或写为 )垂直位移(或写为)水平位移(或写为 )12.(7 分)实验

4、装置如图 1 所示:一木块放在水平长木板上,左边栓有一金饰线,越过固定在木板边沿的滑轮与一重物相连。木块右边与打点计时器的纸带相连。在重物牵引下,木块在木板上向左运动,重物落地后,木块连续向左做匀减速运动,图 2 给出了重物落地后,打点计时器在纸带上打出的一些点,试依据给出的数据,求木块与木板间的摩擦因数 。要求写出主要的运算过程。结果保存 2 位有效数字。(打点计时器所用沟通电频次为 50Hz,不计纸带与木块间的拉力。取重力加快度 g=10m/s2)纸带 打点计时器纸带运动方向7.727.216.716.255.765.294.81 4.31图 2单位: cm图 1剖析与解答:由给出的数据可

5、知,重物落地后,木块在连续相等的时间T 内的位移分别是:s17.72cm,s2 7.21cm,s3 6.71cm,s4 6.25cm,s55.76cm,s6 5.29cm,s7 4.81cm,s8 4.31cm,以 a 表示加快度,依据匀变速直线运动的规律,有 s=1(s5 s1)+(s624s2)+(s7 s3)+(s8 s4) 4aT又知T=0.04s解得a=3.0m/s2重物落地后木块只受摩擦力的作用,以m 表示木块的质量,依据牛顿定律,有 mg=ma解得: =0.3013.( 8 分)要丈量一块多用电表直流10mA 档的内阻 RA(约 40)。除此多用电表外,还有以下5器材:直流电源一

6、个 (电动势 E 约为 1.5V ,内阻可忽视不计) ,电阻一个 (阻值 R 约为 150),电键一个,导线若干。要求:写出实验步骤。给出 RA 的表达式。剖析与解答:实验步骤:用多用电表的直流电压档丈量电源电动势 E。用多用电表的 档测电阻阻值 R。将多用电表置于电流 10mA 档,与电阻 R 及电键串连后接在电源两头。合上电键,记下多用电表读数 I。 RAER I三、本题共7 小题, 89 分。解答写出必需的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不可以得分。有数值计算的题,答案中一定明确写出数值和单位。14.据美联社 2002 年 10 月 7 日报导, 天文学家在太阳系的 9

7、 大行星以外, 又发现了一颗比地球小得多的新行星,并且还测得它绕太阳公转的周期为 288 年。若把它和地球绕太阳公转的轨道都看作圆,问它与太阳的距离约是地球与太阳距离的多少倍?(最后结果可用根式表示)14(12 分)解:设太阳的质量为 M;地球的质量为 m0,绕太阳公转周期为 T0,与太阳的距离为 R0,公转角速度为 0;新行星的质量为 m,绕太阳公转周期为 T,与太阳的距离为 R,公转角速度为 。则依据万有引力定律合牛顿定律,得:GMm0m002 R0R02GMmm2 R2R22T006T22由以上各式得 RT3R0T0已知 T=288 年, T0=1 年,得 R44或3 2882R015.

8、(12 分)当物体从高空着落时, 空气阻力随速度的增大而增大,所以经过一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体着落的终极速度。已知球形物体速度不大时所受的空气阻力正比于速度 v 且正比于球半径r,即阻力 f=krv , k 是比率系数。对于常温下的空气,比率系数k=3.4-42332r =0.10mm 的10Ns/m。已知水的密度 =1.0 10 kg/m ,取重力加快度g= 10m/s 。试求半径球形雨滴在无风状况下的终极速度 vr。(结果取两位数字)15.(12 分)43解:雨滴着落时受两个力作用:重力,方向向下;空气阻力,方向向上。当雨滴达到终极速度 vr 后,加快度为零,二力均衡,用

9、m 表示雨滴质量,有mg=krv rm= r3 由以上两式得终极速度4 r 2gvr3k带入数值得vr=1.2m/s 16.(13 分)在以下图的电路中,电源的电动势E=3.0V ,内阻R2r =1.0;电阻 R1=10 ,R2=10,R3=30 ,R4=35 ;电容器R4的电容 C=100 F。电容器本来不带电。求接通电键K 后流过E, rR1CR3R4=的总电量。K16(13 分)解:由电阻的串连公式,得闭合电路的总电阻为R R1 (R2R3 )rR1 R2R37由欧姆定律得,经过电源的电流 I电源的端电压 U EIrER电阻 R3两头的电压U R3UR2R3经过 R4的总电量就是电容器的

10、电量QC U由以上各式并代入数据得 Q 2.0104C17.(13 分)串列加快器是用来产生高能离子的装置。 图中虚线框内为其主体的原理表示图, 此中加快管的中部 b 处有很高的正电势 U, a、 c 两头均有电极接地(电势为零) 。现将速度很低的负一价碳离子从 a 端输入,当离子抵达 处时,可被设在 处的特别装置将其电子剥离,成为n 价正离子,而不改变其速度大小。这些正 n 价碳离子从 c 端飞出后进入一与其速度方向垂直的、磁感觉强度为B 的匀强磁场中,在磁场中做半径为R 的圆周运动。已知碳离子的质量为m= 2.010-26 kg, U=7.5 105V ,B=0.50T, n=2,基元电荷

11、 e=1.610-19C,求 R。17.(13 分)解:设碳离子抵达b 处的速度为 v1 ,从 c 端射出时的速度为 v2,由能量关系得1m v12=eU21m v22=1m v12 neU22进入磁场后,碳离子做圆周运动,可得nev2B=mv22R由以上三式可得R 12mU (n 1)nBe由式及题给数值得 R 0.75m18.(13 分)以下图,两根平行金属导轨固定在水平桌面上,每根导轨每米的电阻为r0=0.10/m,导轨的端点 P、 Q 用电阻能够忽视的导线相连,两导轨间的距离 l=0.20m 。有随时间变化的匀强磁场垂直于桌面,已知磁感觉强度 B 与时间 t 的关系为 B=kt,比率系

12、数 k=0.020T/s。一8PQ1电阻不计的金属杆可在导轨上无摩擦低滑动, 在滑动过程中保持与导轨垂直。 在 t=0 时辰,金属杆紧靠在 P、Q 端,在外力作用下,杆以恒定的加快度从静止开始导游轨的另一端滑动,求在 t=6.0s 时金属杆所受的安培力。18.(13 分)解:以 a 表示金属杆的加快度,在t 时辰,金属杆与初始地点的距离为L 1 at 22此时杆的速度v=at这时,杆与导轨构成的回路的面积SLI回路中的感觉电动势E SB Blvt而 B ktB B(tt )Bt ktt回路中的总电阻R 2Lr 0回路中的感觉电流i= E作用于的安培力FB liR解得 F 3k 2 l 2t2r

13、0代入数据为 3F 1.44 10N19.(13 分)图1 所示为一根竖直悬挂的不行伸长的轻绳,下端栓一小物块A,上端固定在C 点且与一能丈量绳的拉力的测力传感器相连。已知有一质量为m0 的子弹 B 沿水平方向以速度 v0射入 A 内(未穿透),接着二者一同绕 C 点在竖直面内做圆周运动。在各样阻力都可忽视的条件下测力传感器测得绳的拉力 F 随时间 t 的变化关FFmC系如图 2 所示。已知子弹射入的时间极短,且图 2中 t=0 为 A、 B 开始以相Av0BO000tt3t图 15t图 2同速度运动的时辰。依据力学规律和题中(包含图)供给的信息,对反应悬挂系统自己性质的物理量(比如 A 的质

14、量)及 A、 B 一同运动过程中的守恒量,你能求得哪些定量的结果?919.(13 分)解:由图 2 可直接看出, A 、B 一同做周期性的运动T 2t0 令 m 表示 A 的质量, l 表示绳长。 v1 表示 B 堕入 A 内时即 t=0 时, A 、B 的速度(即圆周运动的最低点), v2 表示运动到最高点的速度,F1 表示运动到最低点时绳的拉力,F2 表示运动到最高点时的拉力,依据动量守恒定律,得m0v0=(m 0+m)v 1在最低点处运用牛顿定律可得F1(m+m 0 )g=(m+m 0) v12lF2(m+m 0 )g=(m+m 0)v22l依据机械能守恒可得010v210v22l(m+

15、m )g=(m+m )1(m+m)222由图 2可知F20F1=Fm由以上各式可解得,反应系统性质的物理量是m= Fm m06gl= 36 m02 v02g5Fm2A 、 B 一同运动过程中的守恒量是机械能E,若以最低点为势能的零点,则E 1(m+m 0) v122由式解得E 3m02v02g11F m20.( 13 分)如图 1,在圆滑水平长直轨道上,放着一个静止的弹簧振子,它由一轻弹簧两头各10联络一个小球构成,两小球质量相等。现忽然给左端小球一个向右的速度 u0,求弹簧第一次恢复到自然长度时,每个小球的速度。如图 2,将 N 个这样的振子放在该轨道上。最左边的振子 1 被压缩至弹簧为某一

16、长度后锁定,静止在适合地点上,这时它的弹性势能为 E0。其他各振子间都有必定的距离。现排除对振子 1 的锁定,任其自由运动,当它第一次恢复到自然长度时,恰好与振子 2 碰撞,今后,连续发生一系列碰撞, 每个振子被碰后恰好都是在弹簧第一次恢复到自然长度时与下一个振子相碰。求所有可能的碰撞都发生后,每个振子弹性势能的最大值。已知本题中两球发生碰撞时,速度互换,即一球碰后的速度等于另一球碰前的速度。左 右图 1左右2341N图 220. (13 分 )解:( 1)设小球质量为 m,以 u1、u2 分别表示弹簧恢复到自然长度时左右两头小球的速度。由动量守恒和能量守恒定律有mu1+mu2=mu0(以向右

17、为速度正方向)1 mu121 mu221 mu02222解得u1=u0,,u2=0 或 u1=0, u2=u0因为振子从初始状态到弹簧恢复到自然长度的过程中,弹簧向来是压缩状态,弹性力使左端持续减速,使右端小球连续加快,所以应当取: u1=0,u2=u0( 2)以 v1、 v1, 分别表示振子 1 排除锁定后弹簧恢复到自然长度时左右两小球的速度,规定向右为速度的正方向。由动量守恒和能量守恒定律有mv1+m v1, =01 mv121 mv1,2E022解得vE0 ,,E0 或 v E 0,v,E01=v1=m1mm1m在这一过程中,弹簧向来压缩状态,弹性力使左端小球向左加快,右端小球向右加快,故应取11解:v1E0 , v,=E 0m1m振子 1与振子 2碰撞后,因为互换速

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