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C.a1=0, D.a1=g,

16.关于静电场,下列结论普遍成立的是

A.电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低

B.电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关

C.在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向

D.将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零

17.某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为4.5×

10-5T。

一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽100m,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体)流过。

设落潮时,海水自西向东流,流速为2m/s。

下列说法正确的是

A.电压表记录的电压为5mV  B.电压表记录的电压为9mV

C.河南岸的电势较高     D.河北岸的电势较高

θ

18.一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。

小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为

A.tanθ B.2tanθ C. D.

19.右图为两分子系统的势能Ep与两分子间距离r的关系曲线。

r

Ep

r2

O

r1

A.当r大于r1时,分子间的作用力表现为引力

B.当r小于r1时,分子间的作用力表现为斥力

C.当r等于r2时,分子间的作用力为零

D.当r由r1变到r2的过程中,分子间的作用力做负功

20.某人手持边长为6cm的正方形平面镜测量身后一棵树的高度。

测量时保持镜面与地面垂直,镜子与眼睛的距离为0.4m。

在某位置时,他在镜中恰好能够看到整棵树的像;

然后他向前走了6.0m,发现用这个镜子长度的5/6就能看到整棵树的像。

这棵树的高度约为

A.4.0m  B.4.5m  C.5.0m D.5.5m

21.一简谐振子沿轴振动,平衡位置在坐标原点。

t=0时刻振子的位移x=-0.1m;

时刻x=0.1m;

t=4s时刻x=0.1m。

该振子的振幅和周期可能为

A.0.1m, B.0.1m,8s C.0.2m, D.0.2m,8s

22.(6分)图1是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料。

当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图2所示)。

反光涂层

接收器

光源

图1

图2

⑴若图2中示波器显示屏横向的每大格(5小格)对应的时间为5.00×

10-2s,则圆盘的转速为_______转/s。

(保留3位有效数字)

⑵若测得圆盘直径为10.20cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为cm。

A2

A1

R

R1

R2

E

S

a

b

c

23.(12分)一电流表的量程标定不准确,某同学利用图1所示电路测量该电流表的实际量程Im。

所用器材有:

量程不准的电流表A1,内阻r1=10.0Ω,量程标称为5.0mA;

标准电流表A2,内阻r2=45.0Ω,量程为1.0mA;

标准电阻R1,阻值10.0Ω;

滑动变阻器R,总电阻约为300.0Ω;

电源E,电动势为3.0V,内阻不计;

保护电阻R2;

开关S;

导线。

mA

+

回答下列问题:

⑴在图2所示的实物图上画出连线。

⑵开关S闭合前,滑动变阻器的滑动端c应滑动至_______端。

⑶开关S闭合后,调节滑动变阻器的滑动端,使电流表A1满偏;

若此时电流表A2的读数为I2,则A1的量程Im为______。

⑷若测量时,A1未调到满偏,两电流表的示数如图3所示,从图中读出A1的示数I1=______,A2的示数I2=______;

由读出的数据计算得Im=_________。

3

4

5

电流表A1示数

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

电流表A2示数

⑸写一条提高测量准确度的建议:

_______________________________________________。

a/m•s-2

t/s

30

60

-1

24.(15分)汽车由静止开始在平直的公路上行驶,0~60s内汽车的加速度随时间变化的图线如右图所示。

⑴画出汽车在0~60s内的v-t图线;

⑵求这60s内汽车行驶的路程。

25.(18分)如右图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速圆周运动,星球A和B两者中心之间的距离为L。

已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧。

引力常数为G。

⑴求两星球做圆周运动的周期:

A

B

⑵在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行的周期为T1。

但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期记为T2。

已知地球和月球的质量分别为5.98×

1024kg和7.35×

1022kg。

求T2与T1两者平方之比。

(结果保留3位小数)

26.(21分)如下图,在0≤x≤a区域内存在与xy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。

在t=0时刻,一位于坐标原点的粒子源在xy平面内发射出大量同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与y轴正方向夹角分布在0~180º

范围内。

已知沿y轴正方向发射的粒子在t=t0时刻刚好从磁场边界上P(a,a)点离开磁场。

求:

⑴粒子在磁场中做圆周运动的半径R及粒子的比荷q/m;

⑵此时刻仍在磁场中的粒子的初速度方向与y轴正方向夹角的取值范围;

y

x

P(a,a)

⑶从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间。

2010年高考理科综合物理试题(全国Ⅰ)参考答案

14.A15.C16.C17.BD18.D19.BC20.B21.AD

22.⑴4.551.46⑵

23.⑴图略⑵b⑶5.5I2⑷3.00mA0.660mA6.05mA⑸多次测量取平均值。

24.⑴图略⑵900m

25.⑴⑵1.012

26.⑴⑵⑶2t0

77

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2010年高考理科综合物理试题(全国Ⅱ卷)(云南、贵州、甘肃、青海、新疆、内蒙古、西藏)

14.原子核与氘核反应生成一个α 

粒子和一个质子。

由此可知

A.A=2,Z=1 B.A=2,Z=2 C.A=3,Z=3 D.A=3,Z=2

15.一简谐横波以4m/s的波速沿x轴正方向传播,已知t=0时的波形如图所示,则

y/m

x/m

-0.04

0.02

A.波的周期为1s

B.x=0处的质点在时向y轴负向运动

C.x=0处的质点在时速度为0

D.x=0处的质点在时速度值最大

K

16.如图,一绝热容器被隔板K隔开成a、b两部分。

已知a内有一定量的稀薄气体,b内为真空。

抽开隔板K后,a内气体进入b,最终达到平衡状态。

在此过程中

A.气体对外界做功,内能减少

B.气体不做功,内能不变a

C.气体压强变小,温度降低

D.气体压强变小.温度不变

17.在雷雨云下沿竖直方向的电场强度约为104V/m。

已知半径为1mm的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为10m/s2,水的密度为103kg/m3。

这雨滴携带的电荷量的最小值约为

A.2×

10-9C B.4×

10-9C C.6×

10-9C D.8×

10-9C

d

18.如图,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b和下边界d水平。

在竖直面内有一矩形金属线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平。

线圈从水平面a开始下落。

已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离。

若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为Fb、Fc和Fd,则

A.Fd>Fc>Fb B.Fc<Fd<Fb C.Fc>Fb>Fd D.Fc<Fb<Fd

L

P

19.图中为一理想变压器,其原线圈与一电压有效值不变的交流电源相连:

P为滑动头。

现令P从均匀密绕的副线圈最低处开始,沿副线圈匀速上滑,直至白炽灯泡L两端的电压等于其额定电压为止。

用I1表示流过原线圈的电流,I2表示流过灯泡的电流,U2表示灯泡两端的电压,N2表示灯泡消耗的电功率(这里的电流、电压均指有效值:

电功率指平均值)。

下列4个图中,能够正确反映相应物理量的变化趋势的是

I1

t

I2

U2

N2

A.B.C.D.

玻璃板

空气

20.频率不同的两束单色光1和2以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃后,其光路如右图所示。

A.单色光1的波长小于单色光2的波长

B.在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2的传播速度

C.单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间

D.单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角

21.已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍。

若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,则该行星的的自转周期约为

A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.36小时

纸带

打点计时器

重物

夹子

22.(5分)利用图中所示的装置可以研究自由落体运动。

实验中需要调整好仪器,接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落。

打点计时器会在纸带上打出一系列的小点。

⑴为了测得重物下落的加速度,还需要的实验器材有。

(填入正确选项前的字母)

A.天平 B.秒表 C.米尺

⑵若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重力加速度值,而实验操作与数据处理均无错误,写出一个你认为可能引起此误差的原因。

M

RT

23.(13分)如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;

A为毫安表,量程6mA,内阻为数十欧姆;

E为直流电源,电动势约为3V,内阻很小;

R为电阻箱,最大阻值为999.9Ω;

S为开关。

已知RT在95°

C时的阻值为150Ω,在20℃时的阻值约为550Ω。

先要求在降温过程中测量在95°

C~20°

C之间的多个温度下RT的阻值。

⑴在图中画出连线,完成实验原理电路图。

⑵完成下列实验步骤中的填空:

①依照实验原理电路图连线。

②调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95℃。

③将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全。

④闭合开关,调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录。

⑤将RT的温度降为T1(20°

C<

T1<

95°

C);

调节电阻箱,使得电流表的读数______________,

记录_____________________。

⑥温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1=___________。

⑦逐步降低T1的数值,直至20℃为止,在每一温度下重复步骤⑤⑥。

24.(15分)如图,MNP为竖直面内一固定轨道,其圆弧段MN与水平段NP相切于N,P端固定一竖直板。

M相对于N的高度为h,NP长度为s。

一物快自M端从静止开始沿轨道下滑,与挡板发生一次完全弹性碰撞后停止在水平轨道上某处。

若在MN段的摩擦可忽略不计,物块与NP段轨道间的滑动摩擦因数为 

μ 

 

,求物块停止的地方与N点距离的可能值。

N

25.(18分)小球A和B的质量分别为mA和mB,且mA>

mB。

在某高度处将A和B先后从静止释放。

小球A与水平面碰撞后向上弹回,在释放处下方与释放处距离为H的地方恰好与正在下落的小球B发生正碰。

设所有碰撞都是弹性的,碰撞时间极短。

求小球A、B碰撞后B上升的最大高度。

26.(21分)图中左边有一对平行金属板,两板相距为d,电压为U;

两板之间有匀强磁场,磁感应强度大小为B0,方向平行于板面并垂直于纸面朝里。

图中右边有一边长为a的正三角形区域EFG(EF边与金属板垂直),在此区域内及其边界上也有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面朝里。

假设一系列电荷量为q的正离子沿平行于金属板面、垂直于磁场的方向射入金属板之间,沿同一方向射出金属板之间的区域,并经EF边中点H射入磁场区域。

不计重力。

⑴已知这些离子中的离子甲到达磁场边界EG后,从边界EF穿出磁场,求离子甲的质量。

⑵已知这些离子中的离子乙从EG边上I点(图中未画出)穿出磁场,且GI长为3a/4,求离子乙的质量。

G

H

F

⑶若这些离子中的最轻离子的质量等于离子甲质量的一半,而离子乙的质量是最大的,问磁场边界上什么区域内可能有离子到达。

2010年高考理科综合物理试题(全国Ⅱ卷)参考答案

14.D15.AB16.BD17.B18.D19.BC20.AD21.B

22.⑴C⑵打点计时器与纸带间存在摩擦

23.⑴图略(全部串联)⑵④电阻箱的读数R0⑤仍为I0电阻箱的读数R1⑥R0-R1+150Ω

24.d=2s-h/μ或d=h/μ-2s

25.h=(3mA-mB/mA+mB)2H

26.⑴⑵

I′

I

O′

⑶下左图中,,下右图中,可能有离子到达的区间是EF边上从O到I′,EG边上从K到I。

2010年高考理科综合物理试题(新课标卷)(湖南、辽宁、宁夏、陕西、吉林、黑龙江)

14.在电磁学发展过程中,许多科学家作出了贡献,下列说法正确的是

A.奥斯特发现了电流磁效应;

法拉第发现了电磁感应现象

B.麦克斯韦预言了电磁波;

楞次用实验证实了电磁波的存在

C.库仑发现了点电荷的相互作用规律;

密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值

D.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律;

洛仑兹发现了磁场对电流的作用规律

15.一根轻质弹簧一端固定,用大小为F1的力压弹簧的另一端,平衡时长度为l1;

改用大小为F2的力拉弹簧,平衡时长度为l2。

弹簧的拉伸或压缩均在弹性限度内,该弹簧的劲度系数为

A. B. C. D.

v

t

t1

t2

t3

16.如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图象为正弦曲线。

从图中可以判断

A.在0~t1时间内,外力做正功

B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大

C.在t2时刻,外力的功率最大

D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零

17.静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器。

某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,图中直线ab为该收尘板的横截面。

工作时收尘板带正电,其左侧的电场线分布如图所示;

粉尘带负电,在电场力作用下向收尘板运动,最后落在收尘板上。

若用粗黑曲线表示原来静止于P点的带电粉尘颗粒的运动轨迹,下列4幅图中可能正确的是(忽略重力和空气阻力)

A.B.C.D.

60º

F1

30º

F2

18.如图所示,一物块置于水平地面上,当用与水平方向成60º

角的力F1拉物块时,物块做匀速直线运动;

当改用与水平方向成30º

角的力F2推物块时,物块仍做匀速直线运动。

若F1和F2的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为

×

U/V

I/A

A. B.

C. D.

19.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

在测电源电动势和内阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U为路端电压,I为干路电流,a、b为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa、ηb。

由图可知ηa、ηb的值分别为

A. B. C. D.

lg(T/T0)

lg(R/R0)

20.太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道。

下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图象。

图中坐标系的横轴是lg(T/T0)。

纵轴是lg(R/R0);

这里T和R分别是行星绕太阳运行的周期和相应的圆轨道半径,T0和R0分别是水星绕太阳的周期和相应的圆轨道半径。

下列4幅图中正确的是

A.B.C.D.

21.如图所示,两个端面半径同为R的圆柱铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场。

一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直。

让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为E1,下落距离为0.8R时电动势大小为E2。

忽略涡流损耗和边缘效应。

关于E1、E2的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是

A.E1>

E2,a端为正 B.E1>

E2,b端为正

C.E1<

E2,a端为正 D.E1<

22.(4分)图为验证机械能守恒定律的实验装置示意图。

现有的器材为:

带铁夹的铁架台、电磁打点计时器、纸带、带铁夹的重锤、天平。

⑴为完成此实验,除了所给的器材,还需要的器材有。

A.米尺 B.秒表

C.0~12V的直流电源 D.0~12V的交流电源

⑵实验中误差产生的原因有______________________________

(写出两个原因)

23.(11分) 用对温度敏感的半导体材料制成的某热敏电阻RT,在给定温度范围内,其阻值随温度的变化是非线性的。

某同学将RT和两个适当的固定电阻R1、R2连成图1虚线框内所示的电路,以使该电路的等效电阻RL的阻值随RT所处环境温度的变化近似为线性的,且具有合适的阻值范围。

为了验证这个设计,他采用伏安法测量在不同温度下RL的阻值,测量电路如图1所示,图中的电压表内阻很大。

RL的测量结果如表1所示。

表1

温度t(℃)

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

RT阻值(Ω)

54.3

51.5

48.3

44.7

41.4

37.9

34.7

V

RT(放在控温装置中)

⑴根据图1所示的电路,在图2所示的实物图上连线。

⑵为了检验RL与t之间近似为线性关系,在坐标纸上作RL-t关系图线。

RL/Ω

50

40

70

80

90

t/℃

⑶在某一温度下,电路中的电流表、电压表的示数如图3、4所示。

电流表的读数为,电压表的读数为。

此时等效电阻RL的阻值为;

热敏电阻所处环境的温度约为。

100

150

6

图3

图4

24.(14分)短跑名将博尔特在北京奥运会上创造了100m和200m短跑项目的新世界纪录,他的成绩分别

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