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北京高考物理试题

2008年北京高考物理试题

D

(D)γ光子的波长λ=

15.假如全世界60亿人同时数1g水的分子数,每人每小时可以数5000个,不间断地数,则完成任务所需时间最接近的是(阿伏伽德罗常数NA取6⨯1023mol-1)()

(A)10年(B)1千年(C)10万年(D)1千万年

16.在介质中有一沿水平方向传播的简谐横波。

一质点由平衡位置竖直向上运动,经0.1s到达最大位移处,在这段时间内波传播了0.5m,则这列波()

(A)周期是0.2s(B)波长是0.5m

(C)波速是2m/s(D)经1.6s传播了8m

17.据媒体报道,嫦娥一号卫星环月工作轨道为圆轨道,轨道高度200km,运行周期127min。

若还知道引力常量和月球平均半径,仅利用上述条件不能求出的是()

(A)月球表面的重力加速度(B)月球对卫星的吸引力

(C)卫星绕月运行的速度(D)卫星绕月运行的加速度

18.一理想变压器原、副线圈匝数比n1:

n2=11:

5,原线圈与正弦交流电源连接,输入电压u如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻,则()

(A)流过电阻的电流是0.2A

(B)与电阻并联的电压表示数是100

V

(C)经过1分钟电阻发出的热量是6⨯103J

(D)变压器的输入功率是1⨯103W

19.在如图所示的空间中,存在场强为E的匀强电场,同时存在沿x轴负方向、磁感应强度为B的匀强磁场。

一质子(电荷量为e)在该空间恰沿y轴正方向以速度v匀速运动。

据此可以判断出()

(A)质子所受电场力大小为eE,运动中电势能减小,沿z轴正方向电势升高

(B)质子所受电场力大小为eE,运动中电势能增大,沿z轴正方向电势降低

(C)质子所受电场力大小为evB,运动中电势能不变,沿z轴正方向电势升高

(D)质子所受电场力大小为evB,运动中电势能不变,沿z轴正方向电势降低

20.有一些问题你可能不会求解,但你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。

例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性。

举例如下:

如图所示,质量为M、倾角为θ的滑块A放在水平地面上,把质量为m的滑块B放在A的斜面上,忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=

gsinθ,式中g为重力加速度。

对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题,他进一步利用特殊条件对该解做了四项分析和判断,所得结论都是“解可能是正确的”,但是其中有一项是错误的,请你指出该项()

(A)当θ=0︒时,该解给出a=0,这符合常识,说明该解可能对的

(B)当θ=90︒时,该解给出a=g,这符合实验结论,说明该解可能对的

(C)当M≫m时,该解给出a=gsinθ,这符合预期的结果,说明该解可能对的

(D)当m≫M时,该解给出a=g/sinθ,这符合预期的结果,说明该解可能对的

第II卷

21.(18分)

(1)用示波器观察某交流信号时,在显示屏上显示出一个完整的波形,如图。

经下列四组操作之一,使该信号显示出两个完整波形,且波形幅度增大。

此组操作是(填选项代号)。

(A)调整X轴增益旋钮和竖直位移旋钮

(B)调整X轴增益旋钮和扫描微调旋钮

(C)调整扫描微调旋钮和Y轴增益旋钮

(D)调整水平位移旋钮和Y轴增益旋钮

(2)某同学和你一起探究弹力和弹簧伸长的关系,并测量弹簧的劲度系数。

做法是先将弹簧的一端固定在铁架台上,然后将最小刻度是毫米的刻度尺竖直放在弹簧的一侧,并使弹簧另一端的指针恰好落在刻度尺上。

当弹簧自然下垂时,指针指示的刻度数值记作L0;弹簧下端挂一个50g砝码时,指针指示的刻度数值记作L1;弹簧下端挂两个50g砝码时,指针指示的刻度数值记作L2;⋯⋯;挂七个50g砝码时,指针指示的刻度数值记作L7。

①下表记录的是该同学已测出的6个值,其中有两个数值在记录时有误,它们的代号是和。

测量记录表:

刻度数值/cm

1.70

3.40

5.10

8.60

10.3

12.1

 

②实验中,L3和L7两个值还没有记录,请你根据上图将这两个测量值填入表中。

③为了充分利用测量数据,该同学将所测得的数值按如下方法逐一求差。

分别计算出三个差值:

d1=L4-L0=6.90cm,d2=L5-L1=6.90cm,d3=L6-L2=7.00cm,请你给出第4个差值d4=_________=_________cm。

④根据以上差值,可以计算出每增加50g砝码的弹簧平均伸长量∆L,∆L用d1、d2、d3、d4表示的式子为∆L=_________;代入数据解得∆L=__________cm。

⑤计算弹簧的劲度系数k=_________N/m(g取9.8m/s2)。

22.(16分)均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,每边长为L,总电阻为R,总质量为m。

将其置于磁感应强度为B的水平匀强磁场上方h处。

如图所示,线框由静止起自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与水平的磁场边界面平行。

当cd边刚进入磁场时,

(1)求线框中产生的感应电动势大小;

(2)求cd两点间电势差的大小;

(3)若此时线框的加速度刚好为零,求线框下落的高度h所应满足的条件。

 

23.(18分)风能将成为21世纪大规模开发的一种可再生清洁能源。

风力发电机是将风能(气流的动能)转化为电能的装置,其主要部件包括风轮机、齿轮箱、发电机等,如图所示。

(1)利用总电阻R=10Ω的线路向个输送风力发电机产生的电能,输送功率P总=300kW,输电电压U=10kV,求导线上损失的功率与输送功率之比;

(2)风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接收风能的面积,设空气密度为ρ,气流速度为v,风轮机叶片长度为r,求单位时间内流向风轮机的风能P风,在风速和叶片数确定的情况下,要提高风轮机单位时间接收的风能,简述可采取的措施;

(3)已知风力发电机输出的电功率P与P风成正比,某风力发电机在风速v1=9m/s时,能够输出电功率P1=540W。

我国某地区风速不低于v2=6m/s的时间每年约5000小时,试估算这台风力发电机在该地区的最小年发电量是多少千瓦时?

 

24.(20分)有两个完全相同的小滑块A和B,A沿光滑水平面以速度v0与静止在平面边缘O点的B发生正碰,碰撞中无机械能损失。

碰后B运动的轨迹为OD曲线,如图所示。

(1)已知滑块质量为m,碰撞时间为∆t,求碰撞过程中A对B平均冲力的大小;

(2)为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速下滑的运动,制做一个与B平抛轨迹完全相同的光滑轨道,并将该轨道固定在与OD曲线重合的位置,让A沿该轨道无初速下滑(经分析A在下滑过程中不会脱离轨道),

a.分析A沿轨道下滑到任意一点时的动量PA与B平抛经过该点时的动量PB的大小关系;

b.在OD曲线上有一点M,O和M两点的连线与竖直方向的夹角为45︒,求A通过M点时的水平分速度和竖直分速度。

 

答案

13、A14、B15、C16、D17、B18、D19、C20、D

21、

(1)C

(2)①L5,L6,②6.85,14.05,

③L7-L3,7.20,④

,1.75,⑤28,

22、

(1)线框速度v=

感应电动势E=BLv=BL

(2)电流I=

两点间电压U=

IR=

BL

(3)安培力F=BIL=

=mg,

得:

h=

23、

(1)导线上损失功率P=I2R=P02R/U2=9×103W

损失功率与输送功率之比P/P0=0.3

(2)风速垂直叶片平面时功率最大,单位时间内垂直流向叶片的质量为

ρvS=4πρvr2

最大功率为Pm=

ρvSv2=2πρv3r2

增加叶片长度、安装调向装置,保证风轮机与风速垂直等。

(3)P2=v23P1/v13=160kW

最小年发电量为W=P2t=8×105kWh,

24、

(1)mvA+mvB=mv0

mvA2+

mvB2=

mv02

解得:

vA=0,vB=v0

对B有:

F∆t=mv0

所以F=

(2)a.设该点的竖直高度为d

对A有:

EkA=mgd

对B有:

EkB=mgd+

mv02

而P=

所以PA

b.对B有:

y=

gt2,x=v0t,y=

x2

在M点,x=y,所以y=

因轨迹相同,所以在任意点它们的速度方向相同

对B有:

vxB=v0,vyB=

=2v0,vB=

v0

对A有:

vA=

=2v0

所以vxA=vxBvA/vB=

v0

vyA=vyBvA/vB=

v0

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