年全国高考物理试题汇编Word文档格式.docx

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1022kg

[解析]由万有引力充当向心力,G

=m

,可得环绕周期T=2π

,代入数据,解得月球质量M=7.4×

1022kg,选项D正确.

5、将甲乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出,抛出时间间隔0.2s,它们运动的图像分别如直线甲乙所示。

则(BD)

A.t=2s时,两球的高度相差一定为40m

B.t=4s时,两球相对于各自的抛出点的位移相等

C.两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等

D.甲球从抛出至到达最高点的时间间隔与乙球相等

[解析]本题关键的条件是抛出点距地面高度不同.t=2s时,甲离抛出点为40m,乙刚开始运动,若抛出点在同一高度,则甲、乙高度差为40m,但是抛出点距地面高度不同,故A错误;

t=4s时,甲正在下落,离抛出点为40m,乙正在上升,离抛出点也为40m,B正确;

两球从抛出到落回各自的抛出点时间相同,但是因为抛出点距地面高度不同,因此C错误;

两球从各自抛出点至达到最高点的时间都是3s,D正确.

6、如图所示,一固定斜面倾角为30°

,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小g。

物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的()

A.动能损失了2mgH

B.动能损失了mgH

C.机械能损失了mgH

D.机械能损失了

[解析]因为加速度大小等于g,故合外力F=mg,根据动能定理,动能损失等于克服合外力做的功,即ΔEk=FL=mg

=2mgH,A正确,B错误;

此过程中,重力势能增加了ΔEp=mgH,故机械能损失了ΔE=ΔEk-ΔEp=mgH,C正确,D错误.

7、在学校运动场上50m直跑道的两端,分别安装了由同一信号发生器带动的两个相同的扬声器.两个扬声器连续发出波长为5m的声波.一同学从该跑道的中点出发,向某一端点缓慢行进10m,在此过程中,他听到扬声器声音由强变弱的次数为( B )

A.2  B.4C.6D.8

[解析]根据波的叠加规律,波程差为波长整数倍的点振动加强,波程差为半波长奇数倍的点振动减弱,因此,相邻的振动加强点(或振动减弱点)的波程差相差一个波长,向某一端点行进10m时,该点距两个端点的波程差为(25+10)m-(25-10)m=20m,为波长的4倍,这样听到由强变弱的次数总共为4次,选项B正确.

8、一物块静止在粗糙的水平桌面上。

从某时刻开始,物块受到一方向不变的水平拉力作用。

假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

以a表示物块的加速度大小,F表示水平拉力的大小。

能正确描述F与a之间的关系的图像是

解析:

本题考查牛顿第二定律,涉及最大静摩擦力,较容易。

当拉力F未超过水平桌面对物块的最大静摩擦力(滑动摩擦力)时,物体处于静止状态,加速度等于零。

当水平拉力超过桌面的最大静摩擦力之后,由牛顿第二定律有

,解得:

因此,F-a图象如选项C所示。

9、如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F的作用,F平行于斜面上。

若要物块在斜面上保持静止,F的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1和F2(F2>0).由此可求出(C)

A.物块的质量B.斜面的倾角

C.物块与斜面间的最大静摩擦力C.物块对斜面的正压力

本题考查共点力平衡条件,涉及最大静摩擦力。

较容易。

设斜面对物块的最大静摩擦力

为f,则物体欲上滑时F最大,物体欲下滑时F最小。

因此,由共点力平衡条件有

,由此只能解得:

选项ABD错误C正确。

10、如图,在光滑水平桌面上有一边长为L、电阻为R的正方形导线框;

在导线框右侧有一宽度为d(d>L)的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的一边平行,磁场方向竖直向下。

导线框以某一初速度向右运动,t=0是导线框的的右边恰与磁场的左边界重合,随后导线框进入并通过磁场区域。

下列v-t图像中,可能正确描述上述过程的是

本题考查法拉第电磁感应定律、欧姆定律、安培力和牛顿第二定律。

中等难度。

线框右边进入磁场过程中,

解得:

由于安培力(合力)方向与速度方向相反,线框做加速度逐渐减小的减速运动。

两边均进入磁场后,线框中的磁通量不再变化,感应电流为零,安培力(合力)为零,线框做匀速运动。

线框右边出磁场左边未出磁场过程中,同理可知,线框做加速度减小的减速运动。

整个过程中,线框的v-t图象如选项D所示。

11、空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横截面。

一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°

不计重力,该磁场的磁感应强度大小为(A)

A.

B.

C.

D.

本题考查洛伦兹力与牛顿第二定律。

本题考查洛伦兹力与牛顿第二定律,涉及几何关系的运用。

画出粒子在磁场中的运动轨迹,由几何关系可知,轨道半径为

由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有

选项BCD错误A正确。

12、.如图,在光滑绝缘水平面上,三个带电小球a,b和c分别位于边长为

的正三角形的三个顶点上;

a、b带正电,电荷量均为q,c带负电。

整个系统置于方向水平的匀强电场中。

已知静电力常量为k。

若三个小球均处于静止状态,则匀强电场场强的大小为

A.

B.

C.

D.

本题考库仑定律、共点力平衡条件,涉及整体法与隔离法。

由于水平面光滑,对三球整体运用共点力平条件可知,所受匀强电场的电场力等于零,即

,由于E不等于零,因此有

对c球由共点力平衡条件有:

选项ACD错误B正确。

13、在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。

下列叙述符合史实的是

A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,该效应解释了电和磁之间存在联系

B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说

C.法拉第在实验中观察到,在通有恒定电流的静止导线附近的固定导线圈中,或出现感应电流

D.楞次在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化

本题考查经典电磁学史料知识。

通有恒定电流的直导线附近的磁场是稳定不变的,处在其附近的线框中的磁通量不变,不会出现感应电流。

选项ABD正确C错误。

14、目前,在地球周围有许多人造地球卫星绕着它转,其中一些卫星的轨道可近似为圆,且轨道半径逐渐变小。

若卫星在轨道半径逐渐变小的过程中,只受到地球引力和薄气体阻力的作用,则下列判断正确的是

A.卫星的动能逐渐减小B.由于地球引力做正功,引力势能一定减小

C.由于气体阻力做负功,地球引力做正功,机械能保持不变

D.卫星克服气体阻力做的功小于引力势能的减小

本题考查万有引力定律、牛顿第二定律和动能定理。

由于有空气阻力做功,卫星地球系统的机械能不守恒。

可知

,因此随着轨道半径的变小,卫星速率增大动能增大。

卫星动能增大,说明引力与阻力的总功大于零,因此,引力的功,即减少的引力势能大于克服阻力的功。

选项AC错误BD正确。

15、公路急转弯处通常是交通事故多发地带。

如图,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为vc时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处,

A.路面外侧高内侧低B.车速只要低于vc,车辆便会向内侧滑动

C.车速虽然高于vc,但只要不超出某一高度限度,车辆便不会向外侧滑动

D.当路面结冰时,与未结冰时相比,vc的值变小

为了提供车辆转弯所需向心力,防止车辆转弯时外向侧滑,转弯处的公路都是外侧高于内侧高度,使重力的分力与静摩擦力的合力充当向心力。

选项A正确;

转弯半径一定时车速低于vc时,转弯所需向心力减小,可能向内侧滑动。

路面结冰后静摩擦力变小,若vc变小,汽车有可能向内侧滑动。

选项BD错误C正确。

16、如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d间的距离均为R,在a点处有一电荷量为q的固定点电荷。

已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)

A.k

B.k

C.k

D.k

答案:

B

由于b点处的场强为零,根据电场叠加原理知,带电圆盘和a点处点电荷在b处产生的场强大小相等,方向相反。

在d点处带电圆盘和a点处点电荷产生的场强方向相同,所以E=

,所以B选项正确。

17、一水平放置的平行板电容器的两极扳间距为d,极扳分别与电池两极相连.上极扳中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。

小孔正上方d/2处的P点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落.经过小孔进入电容器,井在下极扳处(未与极扳接触、返回。

若将下极板向上平移d/3,则从P点开始下落的相同粒子将答案:

D

A打到下极扳上B在下极板处返回

C在距上极板d/2处返回D在距上极扳2d/5处返回

带电粒子从P点由静止开始下落,经过小孔进入电容器,在下极板处返回,根据动能定理知,

①.将下极板向上平移

,从P点开始下落的相同粒子到达下极板处重力做功为

,小于克服电场力做的功Uq,所以A、B选项错误。

设距上极板x处返回,根据动能定理有

②,由①②联立解得

所以C项错误,D选项正确。

18、如图,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。

一电荷量为q(q>

0),质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射人磁场区域,射入点与ab的距离为R/2。

已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为600。

,则粒子的速率为(不计重力)

AqBR/2mB.qBR/mC.3qBR/2mD2qBR/m

 

带电粒子沿平行于直径ab的方向射人磁场区域做匀速圆周运动,运动轨迹如图。

设运动半径为r,圆心为Oˊ,连接OC、OOˊ,OOˊ垂直平分弦长CD。

已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为600,所以∠COˊD=600,又CE=R/2,所以∠COE=300,则∠COOˊ=∠COˊO=300,COˊ=CO,即r=R。

再根据洛仑兹力提供向心力有,

解得

20、如图.直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置一时间(x-t)图线。

由图可知答案:

BC

A在时刻t1,a车追上b车B在时刻t2,a、b两车运动方向相反

C在t1到t2这段时间内,b车的速率先减少后增加

D在t1到t2这段时间内,b车的速率一直比a车的大

由x-t图线分析可知,t1时刻b车追上了a车,A选项错误;

x-t图线斜率的正负表示运动方向,t2时刻a车沿正方向运动,b车沿负方向运动,B选项正确;

x-t图线斜率的大小表示速度大小,t1到t2这段时间内曲线b斜率先减小后增加,C选项正确,D选项错误。

21、、2012年6月18日,神舟九号飞船与天官一号目标发生器在离地面343km的近圆形轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。

对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气。

下列说法正确的是答案:

A为实现对接.两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间

B如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加

C如不加干预,天宫一号的轨道高度将缓慢降低

D航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用

神舟九号飞船与天官一号目标发生器在离地面343km的近圆形轨道上实现交会对接,运行速度大小应小于第一宇宙速度,A选项错误;

由于克服空气阻力做功,能量减少,所以高度降低。

由万有引力提供向心力

,得

,线速度增大,动能增加,BC选项正确;

航天员在天宫一号中处于失重状态,仍然受到地球的引力,引力全部提供做圆周运动的向心力,D选项错误。

22、2012年11月,“歼15”舰载机在“辽宁号”航空母舰上着舰成功。

图(a)为利用阻拦系统让舰载机在飞行甲板上快速停止的原理示意图。

飞机着舰并成功钩住阻拦索后,飞机的动力系统立即关闭,阻拦系统通过阻拦索对飞机施加一作用力,使飞机在甲板上短距离滑行后停止。

某次降落,以飞机着舰为计时零点,飞机在t=0.4s时恰好钩住阻拦索中间位置.其着舰到停止的速度一时间图线如图(b)所示。

假如无阻拦索,飞机从着舰到停止需要的滑行距离约为1000m。

已知航母始终静止.重力加速度的大小为g,则(答案:

AC)

A从着舰到停止,飞机在甲板上滑行的距离约为无阻拦索时的1/10

B在0.4s~2.5s时间内,阻拦索的张力几乎不随时问变化

C在滑行过程中,飞行员所承受的加速度大小会超过2.5g

D在0.4~0.5s时间内。

阻拦系统对飞机做功的功率几乎不变

设着舰时舰载机的速度为v,无阻拦索时舰载机加速度大小为a,所以

=

,速度一时间图线面积表示位移,从着舰到停止飞机在甲板上滑行的距离

A选项正确;

0.4s~2.5s时间内舰载机做匀减速直线运动,阻拦索的张力的合力一定,阻拉索之间的夹角变小,阻拉索的张力变小,B选项错误;

0.4s~2.5s时间内飞行员所承受的加速度大小

,C选项正确;

0.4s~2.5s时间内,由P=Fv知,阻拦索对飞机做功的功率减小,D选项错误。

23、下列说法正确的是(A)

A.液体中悬浮微粒的无规则运动称为布朗运动B.液体分子的无规则运动称为布朗运动

C.物体从外界吸收热量,其内能一定增加D.物体对外界做功,其内能一定减少

考查选修3-3热学部分(固定题型):

1,分子动理论(布朗运动是颗粒的无规则运动,反应了液体分子的无规则运动)2,热力学第一定律(改变内能有两种方式做功和热传递,必须控制变量才能说其中一种方式跟内能的关系)

24、电磁波与机械波具有的共同性质是(B)

(A)都是横波(B)都能传输能量(C)都能在真空中传播(D)都具有恒定的波速

电磁波与机械波具有的共同性质是都能传输能量,选项B正确。

答案:

C

25、当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,这时

(A)锌板带负电(B)有正离子从锌板逸出

(C)有电子从锌板逸出(D)锌板会吸附空气中的正离子

解析:

当用一束紫外线照射锌板时,产生了光电效应,有电子从锌板逸出,锌板带正电,选项C正确

26、白光通过双缝后产生的干涉条纹是彩色的,其原因是不同色光的(答案:

D)

(A)传播速度不同(B)强度不同(C)振动方向不同(D)频率不同

白光通过双缝后产生的干涉条纹是彩色的,其原因是不同色光的频率不同。

27、液体与固体具有的相同特点是(B)

(A)都具有确定的形状(B)体积都不易被压缩(C)物质分子的位置都确定

(D)物质分子都在固定位置附近振动

液体与固体具有的相同特点是体积都不易被压缩,选项B正确

28、秋千的吊绳有些磨损。

在摆动过程中,吊绳最容易断裂的时候是秋千(D)

(A)在下摆过程中(B)在上摆过程中(C)摆到最高点时(D)摆到最低点时

当秋千摆到最低点时吊绳中拉力最大,吊绳最容易断裂,选项D正确。

29、如图,质量mA>mB的两物体A、B叠放在一起,靠着竖直墙面。

让它们由静止释放,在沿粗糙墙面下落过程中,物体B的受力示意图是(A)

30、在车门报警电路中,两个按钮开关分别装在汽车的两扇门上,只要有开关处于断开状态,报警灯就发光。

能实现此功能的电路是(D)

解析】能实现此功能的电路是与门电路,选项D正确。

31、汽车以恒定功率沿公路做直线运动,途中通过一块沙地。

汽车在公路及沙地上所受阻力均为恒力,且在沙地上受到的阻力大于在公路上受到的阻力。

汽车在驶入沙地前己做匀速直线运动,它在驶入沙地到驶出沙地后的一段时间内,位移s随时间t的变化关系可能是(A)

32、火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知(C)

(A)太阳位于木星运行轨道的中心(B)火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等

(C)火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方

(D)相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积

太阳位于木星运行轨道的一个焦点上,故A错;

火星和木星绕太阳运行的轨道不同,运行速度的大小不等,根据开普勒第二定律,相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积不等于木星与太阳连线扫过的面积,故B、D错;

根据开普勒第三定律,火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方,故C对。

33、在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示。

是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻

发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时

(A)

变大,且R越大,U增大越明显

(B)

变大,且R越小,U增大越明显

(C)

变小,且R越大,U增大越明显

(D)

变小,且R越小,U增大越明显

RM变小,RM与R并联电阻变小,s上电压才能变大。

因RM与R并联电阻

,R越大,

越接近RM,U增大越明显。

34、某同学通过实验测定一个阻值约为

的电阻

的阻值。

(1)现有电源(

,内阻可不计)、滑动变阻器(

,额定电流

),开关和导线若干,以及下列电表:

(BC)

A、电流表(

,内阻约

)B、电流表(

C、电压表(

)D、电压表(

为了减小测量误差,在实验中,电流表应选用B,电压表应选用C(选填器材前的字母)。

实验电路应采用图1中的甲(填甲或乙)

考查知识点:

1,选仪器原则:

安全(有控制电路一般不用考虑)、准确(仪器要用到量程的

及以上)

2,内接法与外接法的选择:

大内—

小外—

(2)图2是测量

的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,请根据在

(1)的电路图,补充完成图2中实物间的连线。

(3)接通开关,改变滑动变阻器滑片

的位置,并记录对应的电流表示数

,电压表示数

,某次电表示数如图3所示,可得该电阻的测量值

(保留两位有效数字)5.2欧

(4)若在

(1)问中选用甲电路,产生误差的主要原因是B;

若在

(1)问中选用甲电路,产生误差的主要原因是D;

(选填选项前的字母)

A、电流表测量值小于流经

的电流值B、电流表测量值大于流经

的电流值

C、电压表测量值小于流经

的电压值D、电压表测量值大于流经

的电压值

误差分析

(5)在不损坏电表的前提下,将滑动变阻器滑片

从一端滑向另一端,随滑片

移动距离

的增加,被测电阻

两端的电压

也随之增加,下列反映

关系的示意图中正确的是(A)

根据关系式画图像

35、确定某电子元件的电气特性,做如下测量。

(1)用多用表测量该元件的电阻,选用“×

100”倍率的电阻档测量,发现多用表指针偏转过大,因此需选择_×

10_倍率的电阻档(填:

“×

10”或“×

1k”),并_调零_再进行测量,多用表的示数如图(a)所示,测量结果为_70_Ω。

(2)将待测元件(额定电压9V)、蓄电池、滑动变阻器、电流表、多用表、电键及若干导线连接成电路如图(b)所示。

添加连线,使电路能测量该元件完整的伏安特性。

本实验中使用多用表测电压,多用表的选择开关应调到_直流电压10V_档(填:

“直流电压10V”或“直流电压50V”)。

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