高考全国卷理综试题及答案Word文档格式.doc

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D波的传播速度一定是1cm/s

.如图所示,PQS是固定于竖直平面内的光滑的1/4圆周轨道,圆心O在S的正上方,在S和P两点各有一质量为m的小物块a和b,从同一时刻开始,a自由下落,b沿圆弧下滑。

以下说法正确的是

Aa比b先到达S,它们在S点的动量不相等

Ba与b同时到达S,它们在S点的动量不相等

Ca比b先到达S,它们在S点的动量相等

Db比a先到达S,它们在S点的动量不相等

ABD

.如图,P是一偏振片,P的振动方向(用带有箭头的实线表示)为竖直方向。

下列四种入射光束中,哪几种照射P时能在P的另一侧观察到透射光?

A太阳光

B沿竖直方向振动的光

C沿水平方向振动的光

D沿与竖直方向成45°

角振动的光

CD

.氢原子在某三个相邻能级之间跃迁时,可发生三种不同波长的辐射光。

已知其中的两个波长分别为λ1和λ2,且λ1和λ2,则另一个波长可能是

Aλ1+λ2Bλ1-λ2CD

AD

.如图所示,一带负电的质点在固定的正的点电荷作用下绕该正电荷做匀速圆周运动,周期为T0,轨道平面位于纸面内,质点的速度方向如图中箭头所示。

现加一垂直于轨道平面的匀强磁场,已知轨道半径并不因此而改变,则

A若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将大于T0

B若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将小于T0

C若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将大于T0

D若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将小于T0

BD

.假定地球,月球都静止不动,用火箭从地球沿地月连线向月球发射一探测器。

假定探测器在地球表面附近脱离火箭。

用W表示探测器从脱离火箭处飞到月球的过程中克服地球引力做的功,用Ek表示探测器脱离火箭时的动能,若不计空气阻力,则

A.Ek必须大于或等于W,探测器才能到达月球

B.Ek小于W,探测器也可能到达月球C.Ek=W,探测器一定能到达月球

D.Ek=W,探测器一定不能到达月球

C

.如图所示,在PO、QR区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场、磁场方向均垂直于纸面。

一导线框abcdefa位于纸面内,框的邻边都相互垂直,bc边与磁场的边界P重合,导线框与磁场区域的尺寸如图所示。

从t=0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域。

以a→b→c→d→e→f为线框中的电动势ε的正方向,以下四个ε-t关系示意图中正确的是

AB

CD

第Ⅱ卷

本试卷共10小题,共174分。

(1)AC

(2)(ⅰ)R0滑动变阻器甲E2(ⅱ)偏小

.(17分)

(1)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,有人提出以下几点建议;

A.适当加长摆线

B.质量相同,体积不同的摆球,应选用体积较大的

C.单摆偏离平衡位置的角度不能太大

D.当单摆经过平衡位置时开始计时,经过一次全振动后停止计时,用此时间间隔作为单摆振动的周期

其中对高测量结果精确度有利的是①。

(2)有一电注表,量程为1mA,内阻r1约为100Ω。

要求测量其内阻。

可选用器材有,电阻器R0,最大阻值为99999.9Ω;

滑动变阻器甲,最大阻值为10kΩ;

滑动变阻器乙,最大阻值为2kΩ;

电源E1,电动势约为2V,内阻不计;

电源E2,电动势约为6V,内阻不计;

开关2个,导线若干。

采用的测量电路图如图所示,实验步骤如下:

a.断开S1和S2,将R调到最大;

b.合上S1调节R使满偏;

c.合上S2,调节R1使半偏,此时可以认为的内阻rg=R1,试问:

(ⅰ)在上述可供选择的器材中,可变电阻R1应该选择①;

为了使测量尽量精确,可变电阻R应该选择②;

电源E应该选择③。

(ⅱ)认为内阻rg=R1,此结果与rg的真实值相比④。

(填“偏大”、“偏小”或“相等”)

设物块在圆形轨道最高点的速度为v,由机械能守恒定律得

mgh=2mgR+mv2①

物块在最高点受的力为重力mg、轨道的压力N。

重力与压力的合力提供向心力,有

mg+N=m②物块能通过最高点的条件是N≥0③由②③式得V≥④

由①④式得H≥2.5R⑤

按题的需求,N=5mg,由②式得V<⑥

由①⑥式得h≤5R⑦h的取值范围是2.5R≤h≤5R⑧

.(16分)

如图所示,位于竖直平面内的光滑有轨道,由一段斜的直轨道与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R。

一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动。

要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度)。

求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围。

设构成铍“副射”的中性粒子的质量和速度分别为m和v,氢核的质量为mH。

构成铍“辐射”的中性粒子与氢核发生弹性正碰,碰后两粒子的速度分别为v′和vH′。

由动量守恒与能量守恒定律得

mv=mv′+mHvH′①

mv2=mv′2+mHvH′2②

解得vH′=③同理,对于质量为mN的氮核,其碰后速度为VN′=④由③④式可得

m=⑤根据题意可知vH′=7.0vN′⑥将上式与题给数据代入⑤式得m=1.2u⑦

.(19分)用放射源钋的α射线轰击铍时,能发射出一种穿透力极强的中性射线,这就是所谓铍“辐射”。

1932年,查德威克用铍“辐射”分别照射(轰击)氢和氨(它们可视为处于静止状态)。

测得照射后沿铍“辐射”方向高速运动的氨核和氦核的质量之比为7:

0。

查德威克假设铍“辐射”是由一种质量不为零的中性粒子构成的,从而通过上述实验在历史上首次发现了中子。

假设铍“辐射”中的中性粒子与氢或氦发生弹性正碰,试在不考虑相对论效应的条件下计算构成铍“辐射”的中性粒子的质量。

(质量用原子质量单位u表示,1u等于1个12C原子质量的十二分之一。

取氢核和氦核的质量分别为1.0u和14u。

(1)以a表示粒子在电场作用下的加速度,有qE=ma①

加速度沿y轴负方向。

设粒子从A点进入电场时的初速度为v0,由A点运动到C点经历的时间为t,则有h=at2②

l=v0t③由②③式得

v0=l④

设粒子从点进入磁场时的速度为v,v垂直于x轴的分量

v1=⑤由①④⑤式得

v1==⑥

设粒子经过C点时的速度方向与x轴的夹角为α,则有

tanα=⑦

由④⑤⑦式得

α=arctan⑧

(2)粒子经过C点进入磁场后在磁场中作速率为v的圆周运动。

若圆周的半径为R,则有

qvB=m⑨

设圆心为P,则PC必与过C点的速度垂直,且有==R。

用β表示与y轴的夹角,由几何关系得Rcosβ=Rcosα+h⑩

Rsinβ=l-Rsinα⑾由⑧⑩⑾式解得

R=⑿由⑥⑨⑿式得

B=⒀

.(20分)如图所示,在坐标系Oxy的第一象限中存在沿y轴正方向的匀速磁场,场强大小为E。

在其它象限中存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。

A是y轴上的一点,它到坐标原点O的距离为h;

C是x轴上的一点,到O的距离为L。

一质量为m,电荷量为q的带负电的粒子以某一初速度沿x轴方向从A点进入电场区域,继而通过C点进入磁场区域。

并再次通过A点,此时速度方向与y轴正方向成锐角。

不计重力作用。

试求:

(1)粒子经过C点速度的大小和方向;

(2)磁感应强度的大小B。

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