2009年全国——各省市高考名校百卷压轴物理精选专辑
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2009届高考百所名校模拟精华重组卷物理(七)新课标卷第Ⅰ卷 (选择题 共48分)一、选择题(本题包括8小题。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)【1】2008年2月21日远在38万公里之外的嫦娥一号卫星要迎来月食考验,陷入黑暗和严寒当中,星在月食阶段的长时间阴影中,将直接面对太空零下270摄氏度(t1)的低温环境,也无法获得太阳红外和月球红外的加热。
卫星经历月食后,星上设备的温度将大幅度降低,某些外露设备的温度甚至会降低到零下190摄氏度(t2)。
与迎来月食之前相比,下列说法正确的是( )A .嫦娥一号卫星上某一外露设备的每一个分子动能都增大。
B .嫦娥一号卫星上某一外露设备的每一个分子动能都减小。
C .嫦娥一号卫星上某一外露设备的所有分子平均动能增大。
D .嫦娥一号卫星上某一外露设备的所有分子平均动能减小。
【2】轻弹簧上端与力传感器相连,下端系一质量为m 的小球,静止时小球处在位置O 点,在弹簧弹性限度内,让小球在竖直方向上做简谐运动,振幅为A 。
取O 点为x 坐标原点,竖直向上为x 正方向;t =0时刻小球恰经过O 点向上运动。
传感器将其受到的弹簧作用力传给与之连接的计算机,四位同学通过计算机记录的数据分别绘制出F-t 图象如下图所示,其中一定不正确...的是 【3】如右图所示,一束由两种色光混合的复色光沿PO 方向射向一上、下表面平行的厚玻璃平面镜的上表面,得到三束反射光束Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,则A .光束Ⅰ仍为复色光,光束Ⅱ、Ⅲ为单色光,且三束光一定相互平行B .增大α角且α≤90°,光束Ⅱ、Ⅲ会远离光束ⅠC .光Ⅱ照射某金属表面能发生光电效应现象,则光Ⅲ也一定能使该金属发生光电效应现象D .减小α角且α>0°,光束Ⅲ可能会从上表面消失【4】一个氘核和一个氚核结合成氦时,释放的核能为ΔE ,阿伏加德罗常数为N A ,则4克氘核与6克氚核完全反应,发生的质量亏损是A 、2N A ΔEc 2B 、4N A ΔEc 2C 、22A N E c ∆D 、24A N E c ∆ 【5】如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是A.向右做加速运动B.向右做减速运动C.向左做加速运动D.向左做减速运动【6】一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比。
2009年各地名校物理高考模拟试题分类及详解三、牛顿运动定律互动:“牛顿运动定律是高中物理的核心内容之一,是动力学的“基石”,也是整个经典力学的理论基础,是历年高考的必考内容.其考查的重点有:准确理解牛顿第一定律;熟练掌握牛顿第二定律及其应用,尤其是物体的受力分析方法;理解牛顿第三定律;理解和掌握运动和力的关系;理解超重和失重.本章内容的命题形式倾向于应用型、综合型和能力型,易与生产生活、军事科技、工农业生产等紧密联系,还可以力、电综合题形式出现.从方法上,重点考查运用隔离法和整体法来求解加速度相等的连接体问题;运用正交分解法处理受力较复杂的问题,运用图象法处理力与运动的关系问题.从能力角度来看,重点考查思维(抽象、形象、直觉思维)能力、分析和解决问题的能力2009牛顿定律是必考点,也是分值重的考点,预测2009年高考各卷还会以选项题和计算题的形式出现,尤其的理综考题的第23题,主要以力学的基本知识和方法为考查内容,多数以牛顿运动定律与匀变速直线运动的综合.除了考查整体法与隔离法、图象法外,力与运动的关系问题仍然会出现在计算题中,特别是由力与运动的关系运用已知的力学规律,对物体的运动参量作出明确的预见的问题要引起重视.这是物理学和技术上进行正确分析和设计的基础,如发射人造地球卫星进入预定轨道,带电粒子在电场中加速后获得速度等. 1.(2008年9月广东佛山禅城实验高中高级中学高三第一次月考试卷.物理.17)如图9所示,平板车长为L=6m ,质量为M=10kg ,上表面距离水平地面高为h=1.25m ,在水平面上向右做直线运动,A 、B 是其左右两个端点.某时刻小车速度为v 0=7.2m/s ,在此时刻对平板车施加一个方向水平向左的恒力F=50N ,与此同时,将一个质量m=1kg 为小球轻放在平板车上的P 点(小球可视为质点,放在P 点时相对于地面的速度为零),3LPB,经过一段时间,小球脱离平板车落到地面.车与地面的动摩擦因数为0.2,其他摩擦均不计.取g=10m/s 2.求: (1)小球从离开平板车开始至落到地面所用的时间;(2)小球从轻放到平板车开始至离开平板车所用的时间; 图9 (3)从小球轻放上平板车到落地瞬间,平板车的位移大小.2.(广东中山一中2008—到的空气阻力与雨点的横截面积S 成正比,与雨点下落的速度v 的平方成正比,即2kSv f =(其中k 为比例系数).雨点接近地面时近似看做匀速直线运动,重力加速度为g .若把雨点看做球形,其半径为r,球的体积为334r π,设雨点的密度为ρ,求:(1)每个雨点最终的运动速度m v (用ρ、r 、g 、k 表示); (2)雨点的速度达到m v 21时,雨点的加速度a 为多大?3.(2009届湖南郴州高中毕业生调研题.物理。
2009年各地名校物理高考模拟试题分类及详解七、振动与波从近几年的高考试题看,试题多以选择题、填空题形式出现,但试题信息量大,一道题中考查多个概念、规律.对机械振动的考查着重放在简谐运动的运动学特征和动力学特征和振动图象上;同时也通过简谐运动的规律考查力学的主干知识.对机械波的考查着重放在波的形成过程、传播规律、波长和波动图象及波的多解上;对波的叠加、干涉和衍射、多普勒效应也有涉及.实际上许多考题是振动与波的综合,考查振动图象与波动图象的联系和区别;同时也加强了对振动和波的联系实际的问题的考查,如利用单摆,结合万有引力知识测量山的高度,共振筛、队伍过桥等共振现象的利用与防止,医用B型超声波图、心电图、地震波图线的分析等。
预测2009年的机械振动与波的考题仍将保持以选项题为主,考查的知识综合较强的风格.一个考题往往多个知识点,重点在简谐运动的规律和图象;波的形成过程和波长、波速和频率的关系,波的图象和波的多解问题仍是考查的热点.尤其是波的图象中已知某一时刻的波形图,判断方向和求位移、路程及质点坐标;已知某两时刻的波形图涉用的多解;振动图象与波动图象的综合运用预测是重点考查的重点.另外对共振现象和波的特性在实际中的应用问题也要引起注意.1.(江苏南京市2008年高三总复习试卷.物理.7)在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点.相邻两质点的距离均为L,如图10(a)所示。
一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间△t第一次出现如图10(b)所示的波形。
则该波的()图10A.周期为△t,波长为8L B.周期为23△t,波长为8LC.周期为23△t,波速为12Lt∆D.周期为△t,波速为8Lt∆2.(湖南长沙二中2009届高三第一次质量检测试卷.物理.13)某人利用单摆来确定某/s高山的高度。
已知单摆在海面处的周期是T 0。
而在该高山上,测得该单摆周期为T 。
求此高山离海平面高度h 为多少?(把地球看作质量均匀分布的半径为R 的球体)3.(江苏如东、启东2009届期中联合测试卷.物理.30)如图11所示是一列横波上A 、B 两质点的振动图象,该波由A 传向B ,两质点沿波的传播方向上的距离Δx=4.0m ,波长大于3.0m ,求这列波的波速. 图114.(2008年苏、锡、常、镇四市调研试卷.物理.13)一简谐横 波沿x 轴正方向传播,在t=0时刻的波形如图12所示.已知介质中 质点P 的振动周期为2s ,此时P 质点所在位置的纵坐标为2cm ,横坐标为0.5 m .试求从图示时刻开始在哪些时刻质点P 会出现在波峰?5.(山东省烟台市2009届高三上学期学段检测.物理.12)从甲地向乙地发出频率为50Hz 的声波,当波速为330m/s 时,刚好在甲、乙两地形成一列有若干个完整波形的波,当波速为340m/s 时,两地还是存在若干个完整波形,但完整波形的波数减少了两个,求甲、乙两地距离。
2009 年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅰ)一、选择题(本题共8 小题,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)1.( 6 分)下列说法正确的是()A .气体对器壁的压强大小等于大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力B .气体对器壁的压强就是大量气体分子单位时间作用在器壁上的平均冲量C .气体分子热运动的平均动能减少,气体的压强一定减小D .单位体积的气体分子数增加,气体的压强一定增大2.( 6 分)某物体左右两侧各有一竖直放置的平面镜,两平面镜相互平行,物体距离左镜 4m ,右镜 8m ,如图所示,物体在左镜所成的像中从右向左数的第三个像与物体的距离是( )A .24mB .32mC . 40mD . 48m3.(6 分)氦氖激光器能产生三种波长的激光, 其中两种波长分别为 λ1=0.6328 μm ,21 的激光是氖原子在能级间隔为△ E 1 =1.96eV 的两个 λ=3.39 μm ,已知波长为 λ能级之间跃迁产生的.用△ E 2 表示产生波长为 λ2的激光所对应的跃迁的能级 间隔,则△ E 2 的近似值为( )A .10.50eVB .0.98eVC . 0.53eVD . 0.36eV4.(6 分)如图,一段导线 abcd 位于磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里) 垂直.线段 ab 、bc 和 cd 的长度均为 L ,且∠ abc=∠ b cd=135°.流经导线的电流为 I ,方向如图中箭头所示.导线段 abcd 所受到的磁场的作用力的合力()1A .方向沿纸面向上,大小为(+1)ILBB.方向沿纸面向上,大小为(﹣1)ILBC.方向沿纸面向下,大小为(+1)ILBD.方向沿纸面向下,大小为(﹣1)ILB5.( 6 分)如图所示,一电场的电场线分布关于y 轴(沿竖直方向)对称, O、M 、N 是 y 轴上的三个点,且 OM=MN .P 点在 y 轴右侧,MP⊥ON.则()A.M 点的电势比 P 点高B.将负电荷由 O 点移动到 P 点,电场力做正功C.M 、 N 两点间的电势差大于O、M 两点间的电势差D.在 O 点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y 轴正方向做直线运动6.( 6 分)天文学家新发现了太阳系外的一颗行星。
2009届全国名校高考专题训练之机械振动机械波、选择题1. (2008年南宁市高中毕业第二次适应性测试)如图甲中有一条均匀的绳,0、A、B、C…依次是绳上一系列等间隔的点。
现有一列简谐横波沿此绳向右传播,t1 = 0时,波刚好到达质点O, t2=0.3s时,波刚好到达质点C,并形成如图乙所示的波形。
在下列四幅图中能够正确表示,t3 = 0.8s时的波形(其中一部分)的是()答案:A2.(常州市2007〜2008学年度第二学期期中质量调研三)在坐标原点的波源产生一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速v =200m/s,已知t =0时,波刚好传播到x=40m处,如图所示•在x' =400n处有一接收器(图中未画出),则下列说法正确的是()A. 波源开始振动时方向沿y轴正方向B. t =0.15s时,x=40m的质点已运动的路程为30mC. 接收器在t =1.8s时开始接收此波D.若波源向x轴正方向运动,接收器接收到的波的频率可能为15Hz答案:C D3. (2008年贵州省普通高等学校招生适应性考试)如图甲是一列波某时刻的波形图,图乙是从该时刻起记录到P质点的振动图象,结合两图分析可知()A. 该波沿x轴正方向传播B. P质点每个周期沿y轴正方向传播8mC. P质点经半个周期通过的路程是8cmD. 该波的传播速度为4m/s,答案:CD4.(西安中学师大附中2008届第二次模拟考试)测声室内的地面,天花板和四周墙面表面都贴上了吸音板,它们不会反射声波,在相距6m的两侧-----------------------墙壁上各安装一个扬声器a和b,俯视如图所示,两扬声器的乞_輿二?. . - .E振动完全相同,频率为170 Hz, —个与示波器Y输入相连的麦S爼责克园克风从a点开始沿a、b两点连线缓缓向右运动,已知空气中声波的波速为340m/s,则()A. 麦克风运动到距离a点1.5m处示波器荧屏上的波形为一直线B•麦克风运动过程中除在a、b两点外,示波器荧屏有5次出现波形最大C. 麦克风运动过程中示波器荧屏显示的波形幅度是不变的D. 如果麦克风运动到a、b连线中点停下来后,麦克风中的振动膜将始终处于位移最大答案:AB5. (2008年宁波地区四校高三统测理综物理部分)如图所示,S1、S2是振动情况完全相同的两个机械波波源,振幅为A, a、b、c三点分别位于S1、S2连线的中垂线上,且ab = be。
2009年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ)一、选择题(本题共8小题.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.(6分)下列关于简谐振动和简谐波的说法,正确的是()A.媒质中质点振动的周期一定和相应的波的周期相等B.媒质中质点振动的速度一定和相应的波的波速相等C.波的传播方向一定和媒质中质点振动的方向一致D.横波的波峰与波谷在振动方向上的距离一定是质点振幅的两倍2.(6分)两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s时间内的v﹣t图象如图所示.若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别为()A.和0.30s B.3和0.30s C.和0.28s D.3和0.28s 3.(6分)如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝.气缸壁和隔板均绝热.初始时隔板静止,左右两边气体温度相等.现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源.当缸内气体再次达到平衡时,与初始状态相比()A.右边气体温度升高,左边气体温度不变B.左右两边气体温度都升高C.左边气体压强增大D.右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量4.(6分)图为测量某电源电动势和内阻时得到的U﹣I图线.用此电源与三个阻值均为3Ω的电阻连接成电路,测得路端电压为4.8V.则该电路可能为()A.B.C.D.5.(6分)氢原子的部分能级如图所示。
已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV 之间。
由此可推知,氢原子()A.从高能级向n=1能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高D.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光6.(6分)如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点.已知O点电势高于c点,若不计重力,则()A.M带负电荷,N带正电荷B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零7.(6分)以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体。
2009届高考百所名校模拟精华重组卷物理(四)新课标卷第Ⅰ卷(选择题共48分)一、选择题(本题包括8小题。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)【1】如图所示,甲分子固定在体系原点O,只在两分子间的作用力作用下,乙分子沿x 轴方向运动,两分子间的分子势能E P与两分子间距离x的变化关系如图中曲线所示,设分子间所具有的总能量为0,则A.乙分子在P点(2x=x)时加速度为零B.乙分子在P点(2x=x)时动能最大C.乙分子在Q点(1x=x)时处于平衡状态D.乙分子在Q点(1x=x)时分子势能最小【2】如图所示,在波的传播方向上有间距均为l.0m的六个质点a、b、c、d、e、f,均静止在各自的平衡位置。
一列横波以l.0m/s的速度水平向右传播,t=0时到达质点a,使a开始由平衡位置向上运动,t=1.0s时,质点a第一次到达最高点。
则在质点a第二次到达最高点,并由最高点向其平衡位置运动的时间内,下列说法中错误的是A.质点b、f的加速度逐渐增大B.质点c、e的速度逐渐增大C.质点d、f向下运动D.质点b、f向上运动【3】下列说法正确的是A.光的干涉说明光具有波动性,光的衍射说明光是横波B.光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性C.若汽车车灯的灯罩用水平方向的偏振片,则驾驶室前的挡风玻璃应该也用水平方向的偏振片D.波长很短的 光子只具有粒子性【4】23892U是一种放射性元素,进行一系列放射性衰变,由图可知A.图中m是84,n是206B.①是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的C.②是β衰变,放出电子,电子是由中子转变成质子时产生的D.从23892U衰变成20682P b要经过6次①衰变,8次②衰变【5】假设月球的直径不变,密度增为原来的2倍,“嫦娥一号”卫星绕月球做匀速圆周运动的半径缩小为原来的一半,则下列物理量变化正确的是()A.“嫦娥一号”卫星的向心力变为原来的一半B、“嫦娥一号”卫星的向心力变为原来的8倍C、“嫦娥一号”卫星绕月球运动的周期与原来相同D 、“嫦娥一号”卫星绕月球运动的周期变为原来的41【6】 如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m 和2m 的四个木块,其中两个质量为m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是mg μ。
2009届高考百所名校模拟精华重组卷物理(一)新课标卷第Ⅰ卷(选择题共48分)一、选择题(本题包括8小题。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分)【1】有关放射性知识,下列说法正确的是()A、β衰变是原子核内的中子转化成质子和电子从而放出电子的过程B、氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核C、23892U→23490Th+42He+γ,其中γ只是高能光子流,说明衰变过程中无质量亏损D、γ射线一般伴随着α或β射线产生,这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,电离能力也最强【2】振动和波右图是沿x轴传播的一列简谐波在t=0时刻的波形图.已知波的传播速度为8.0m/s,从此时起,图中的P质点比Q质点先经过平衡位置。
那么下列说法中正确的是()A.这列波一定沿x轴正向传播B.这列波的周期是0.2sC.t=1.0s时P质点的速度和加速度都沿y轴负方向D. t=1.0s时Q质点的速度和加速度都沿y轴负方向【3】物体从某一高度自由落下,到达地面时的速度与在一半高度时的速度之比是()(A):1 (B):2 (C)2:1 (D)4:1【4】如图所示,A、B两物体之间用轻质弹簧连接,用水平恒力F拉A,使A、B一起沿光滑水平面做匀加速直线运动,这时弹簧长度为L1;若将A、B置于粗糙水平面上,用相同的水平恒力F拉A,使A、B一起做匀加速直线运动,此时弹簧长度为L2。
若A、B与粗糙水平面之间的动摩擦因数相同,则下列关系式正确的是()A.L2<L1C.L2=L1D.由于A、B质量关系未知,故无法确定L1、L2的大小关系【5】如图所示,在x轴上有两个点电荷,一个带正电(Q1),另一个带负电(Q2),且满足Q1=2Q2。
用E1和E2分别表示两个电荷所产生的场强的大小,则在x轴上()A、E1=E2之点只有一处,该处合场强为零B、E1=E2之点共有两处,一处合场强为零,另一处合场强为2E2C、E1=E2之点共有三处,其中再版合场强为零,另一处合场强为2E2D、E1=E2之点共有三处,其中一处合场强为零,另两处合场强为2E2【6】电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积)。
2009高考压轴试卷物理时量:90分钟满分:100分(考试范围:力→电磁感应)第Ⅰ卷选择题(共40分)一、选择题(每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中. 有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确. 全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分. )1. 物体正在粗糙的水平面上,在滑动摩擦力作用下做匀减速直线运动,从某时刻起,对物体再施加一水平恒力F,那么,在此后的一段时间内()A. 如果物体改做匀速运动,力F一定对物体做正功B. 如果物体改做匀加速运动,力F一定对物体做正功C. 如果物体改做匀减速运动,力F一定对物体做负功D. 如果物体改做曲线运动,力F可能对物体不做功2. 如图所示,质量为m的物体在沿斜面向上的拉力F作用下沿放在水平地面上的质量为M的粗糙斜面匀速下滑,此过程中斜面体保持静止,则地面对斜面()A. 无摩擦力B. 水平向右的摩擦力C. 支持力为(M+m)gD. 支持力小于(M+m)g3. 水平弹簧振子做简谐运动,如图所示. 若以水平向右为坐标的正方向,振子向左经过平衡位置O点时开始计时,则振子的加速度在一个周期内随时间变化的图象,以下各图中正确的是()4. 如图所示,一个质子和一个α粒子垂直于磁场从同一点射入一个匀强磁场,若它们在磁场中运动的轨迹重合,则它们在磁场中运动的过程()A. 两种粒子的加速度大小相同B. 两种粒子的动量大小相同C. 两种粒子的动量变化量相同D. 磁场对α粒子的冲量大小是对质子冲量大小的两倍5. 如图所示,电源电动势为E,内阻为r. 当开关S闭合,滑动变阻器的滑片P位于中点位置时,三个小灯泡L l、L2、L3都正常发光,且亮度相同,则()A. 三个灯泡的额定电流相同B. 三个灯泡的额定电压相同C. 三个灯泡的电阻按从大到小排列是L1、L3、L2D. 当滑片P稍微向左滑动,灯L1和L3变暗,灯L2变亮6. 如图所示,绕空心塑料管的线圈与电流表组成闭合电路. 当条形磁铁插入线圈或从线圈中拔出时,电路中都会产生感应电流. 磁铁从位置1到位置2(N 极一直在前)的过程中,有关电流方向判断正确的是( )A. 经过位置1时,流过电流表的电流方向为由a 到bB. 经过位置1时,流过电流表的电流方向为由b 到aC. 经过位置2时,流过电流表的电流方向为由a 到bD. 经过位置2时,流过电流表的电流方向为由b 到a7. 如图所示,等腰直角三角形OPQ 区域内存在匀强磁场,另有一等腰直角三角形导线框ABC 以恒定的速度沿垂直于磁场方向穿过磁场,穿越过程中速度方向始终与AB 边垂直,且保持AC 平行于OQ . 关于线框中的感应电流,以下说法正确的是( )A. 开始进入磁场时感应电流最小B. 开始穿出磁场时感应电流最大C. 开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向D. 开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向8. 绝缘水平面上固定一正点电荷Q ,另一质量为m 、 电荷量为-q (q >0)的滑块(可看作点电荷)从a 点以初速度v 0沿水平面向Q 运动,到达b 点时速度减为零. 已知a 、b 间距离为s ,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g . 以下判断正确的是( )A. 滑块在运动过程中所受Q 的库仑力有可能大于滑动摩擦力B. 滑块在运动过程的中间时刻,速度的大小等于20vC. 此过程中产生的内能为220mvD. Q 产生的电场中,a 、b 两点间的电势差为qgs v m U ab 2)2(20μ-=9. 如图所示,光滑导轨倾斜放置,其下端连接一个灯泡,匀强磁场垂直于导线所在平面,当ab 棒下滑到稳定状态时,小灯泡获得的功率为P 0,除灯泡外,其它电阻不计,要使灯泡的功率变为2P 0,下列措施正确的是( )A. 换一个电阻为原来2倍的灯泡B. 把磁感应强度B 增大为原来的2倍C. 换一根质量为原来2倍的金属棒D. 把导轨间的距离增大为原来的2倍10. 如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点O 和y 轴上的点a (0, L )一质量为m 、电荷量为e 的电子从a 点以初速度v 0平行于x 轴正方向射入磁场,并从x 轴上的b 点射出磁场,此时速度方向与x 轴正方向的夹角为60°.下列说法中正确的是( )A. 电子在磁场中运动的时间为πv LB. 电子在磁场中运动的时间为032πv L C. 磁场区域的圆心坐标为)2,23(L LD. 电子在磁场中做圆周运动的圆心坐标为(0,-2L )第Ⅱ卷 非选择题(共60分)二、实验题(14分)11. (4分)有一种新式游标卡尺,游标卡尺的刻度与传统的旧式游标卡尺明显不同,新式游标卡尺的刻度线看起来很“稀疏”,使得读数时显得清晰明了,方便了使用者的正确读取数据. 通常游标卡尺的刻度有10分度,20分度,50分度三种规格,新式游标卡尺也有相应的三种,但刻度却是:19 mm 等分成10份,39 mm 等分成20份,99 mm 等分成50份. (1)以“39 mm 等分成20份”新式游标卡尺为例,它的精确度是 mm.(2)用新式游标卡尺测量某一物体的厚度,测量时游标卡尺的示数如下图所示,其读数是 mm.12. (10分)某同学在实验室先后完成下面两个实验:①测定一节干电池的电动势和内电阻;②描绘小灯泡的伏安特性曲线.(1)用①实验测量得到数据作出U —I 图线如图中a 线,实验测得干电池电动势为 V ,内电阻为 Ω(2)在描绘小灯泡伏安特性曲线的实验中,为减小实验误差,方便调节,请在给定的四个电路图和三个滑动变阻器中选取适当的电路或器材,并将它们的编号填在横线上. 应选取的电路是 ,滑动变阻器应选取 .E. 总阻值15 Ω,最大允许电流2 A 的滑动变阻器F. 总阻值200 Ω,最大允许电流、2 A 的滑动变阻器G . 总阻值1000 Ω,最大允许电流1 A 的滑动变阻器(3)将实验②中得到的数据在实验①中同一U —I 坐标系内描点作图,得到如图所示的图线b ,如果将实验①中的电池与实验②中的小灯泡组成闭合回路,此时小灯泡的实际功率为 W .三、计算题(本题共4小题,46分. 解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.共有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)13. (8分)真空中存在着空间范围足够大的、水平向右的匀强电场. 在电场中,若将一个质量为m,带正电的小球由静止释放,运动中小球速度与竖直方向夹角为37°(取sin37°=0.6,cos37°=0.8).现将该小球从电场中某点以初速度v0竖直向上抛出. 求运动过程中(1)小球受到的电场力的大小及方向;(2)小球从抛出点至最高点的过程中电场力做的功.14. (12分)如图所示,质量M=8 kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平恒力F,F=8 N,、当小车向右运动的速度达到1.5 m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2 kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数 =0.2,小车足够长.求(1)小物块放后,小物块及小车的加速度各为多大?(2)经多长时间两者达到相同的速度?(3)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s小物块通过的位移大小为多少?(取g=l0 m/s2).15. (12分)如图所示,一带电粒子以某一速度在竖直平面内做直线运动,经过一段时间后进入一垂直于纸面向里、磁感应强度为B的最小的圆形匀强磁场区域(图中未画出磁场区域),粒子飞出磁场后垂直电场方向进入宽为L的匀强电场. 电场强度大小为E,方向竖直向上. 当粒子穿出电场时速度大小变为原来的2倍. 已知带电粒子的质量为m,电量为q,重力不计. 粒子进入磁场前的速度如图与水平方向成60°角. 试解答:(1)粒子带什么电?(2)带电粒子在磁场中运动时速度多大?(3)该最小的圆形磁场区域的面积为多大?16. (14分)如图所示,电阻忽略不计的、两根平行的光滑金属导轨竖直放置,其上端接一阻值为3 Ω的定值电阻R. 在水平虚线L1、L2间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场B、磁场区域的高度为d=0.5 m. 导体棒a的质量m a~0.2 kg,电阻R a=3 Ω;导体棒b的质量m b=0.l kg,电阻R b=6 Ω.它们分别从图中M、N处同时由静止开始在导轨上无摩擦向下滑动,且都能匀速穿过磁场区域,当b刚穿出磁场时a正好进入磁场. 设重力加速度为g=l0 m/s2. (不计a、b之间的作用,整个运动过程中a、b棒始终与金属导轨接触良好)求:(1)在整个过程中,a、b两棒克服安培力分别做的功;(2)a进入磁场的速度与b进入磁场的速度之比;(3)分别求出M点和N点距L1的高度.。
2009陕西高考物理压轴题1、(20分)如下图所示,空间存在着一个范围足够大的竖直向下的匀强磁场,磁场的磁感强度大小为B .边长为l 的正方形金属框abcd (下简称方框)放在光滑的水平地面上,其外侧套着一个与方框边长相同的U 型金属框架MNPQ (仅有MN 、NQ 、QP 三条边,下简称U 型框),U 型框与方框之间接触良好且无摩擦.两个金属框每条边的质量均为m ,每条边的电阻均为r . (1)将方框固定不动,用力拉动U 型框使它以速度v 垂直NQ 边向右匀速运动,当U 型框的MP 端滑至方框的最右侧(如图乙所示)时,方框上的bd 两端的电势差为多大?此时方框的热功率为多大?(2)若方框不固定,给U 型框垂直NQ 边向右的初速度0v ,如果U 型框恰好不能与方框分离,则在这一过程中两框架上产生的总热量为多少? (3)若方框不固定,给U 型框垂直NQ 边向右的初速度v (v v >),U 型框最终将与方框分离.如果从U 型框和方框不再接触开始,经过时间t 后方框的最右侧和U 型框的最左侧之间的距离为s .求两金属框分离后的速度各多大.2、(14分)长为0.51m 的木板A ,质量为1 kg .板上右端有物块B ,质量为3kg.它们一起在光滑的水平面上向左匀速运动.速度v0=2m/s.木板与等高的竖直固定板C 发生碰撞,时间极短,没有机械能的损失.物块与木板间的动摩擦因数μ=0.5.g 取10m/s2.求: (1)第一次碰撞后,A 、B 共同运动的速度大小和方向. (2)第一次碰撞后,A 与C 之间的最大距离.(结果保留两位小数) (3)A 与固定板碰撞几次,B 可脱离A 板.3、如图10是为了检验某种防护罩承受冲击能力的装置,M 为半径为 1.0R m =、固定于竖直平面内的14光滑圆弧轨道,轨道上端切线水平,N 为待检验的固定曲面,该曲面在竖直面内的截面为半径r =的14圆弧,圆弧下端切线水平且圆心恰好位于M 轨道的上端点,M 的下端相切处置放竖直向上的弹簧枪,可发射速度不同的质量0.01m kg =的小钢珠,假设某次发射的钢珠沿轨道恰好能经过M 的上端点,水平飞出后落到N 的某一点上,取210/g m s =,求:(1)发射该钢珠前,弹簧的弹性势能pE 多大?(2)钢珠落到圆弧N 上时的速度大小Nv 是多少?(结果保留两位有效数字)4(10分)建筑工地上的黄沙堆成圆锥形,而且不管如何堆其角度是不变的。
2009年全国各省市高考名校百卷压轴精选物理专辑1、如图所示,一质量为M 、长为l 的长方形木板B 放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m 的小木块A ,m 〈M 。
现以地面为参照系,给A 和B 以大小相等、方向相反的初速度(如图5),使A 开始向左运动、B 开始向右运动,但最后A 刚好没有滑离L 板。
以地面为参照系。
(1)若已知A 和B 的初速度大小为v 0,求它们最后的速度的大小和方向。
(2)若初速度的大小未知,求小木块A 向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离。
解法1: (1)A 刚好没有滑离B 板,表示当A 滑到B 板的最左端时,A 、B 具有相同的速度。
设此速度为v ,A 和B 的初速度的大小为0v ,则由动量守恒可得:v m M mv Mv )(00+=-解得: 0v mM m M v +-=, 方向向右 ① (2)A 在B 板的右端时初速度向左,而到达B 板左端时的末速度向右,可见A 在运动过程中必经历向左作减速运动直到速度为零,再向右作加速运动直到速度为V 的两个阶段。
设1l 为A 开始运动到速度变为零过程中向左运动的路程,2l 为A 从速度为零增加到速度为v的过程中向右运动的路程,L 为A 从开始运动到刚到达B 的最左端的过程中B 运动的路程,如图6所示。
设A 与B 之间的滑动摩擦力为f ,则由功能关系可知:对于B 2202121Mv mv fL -= ②对于A 20121mv fl = ③ 2221mv fl = ④ 由几何关系 l l l L =-+)(21 ⑤由①、②、③、④、⑤式解得l Mm M l 41+= ⑥ 解法2: 对木块A 和木板B 组成的系统,由能量守恒定律得:220)(21)(21v m M v m M fl +-+=⑦ 由①③⑦式即可解得结果 l M m M l 41+= 本题第(2)问的解法有很多种,上述解法2只需运用三条独立方程即可解得结果,显然是比较简捷的解法。
2、如图所示,长木板A 右边固定一个挡板,包括挡板在内的总质量为1.5M ,静止在光滑的水平面上,小木块B 质量为M ,从A 的左端开始以初速度0v 在A 上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞,已知碰撞过程时间极短,碰后木块B 恰好滑到A 的左端停止,已知B 与A 间的动摩擦因数为μ,B 在A 板上单程滑行长度为l ,求:(1)若gv 160320=μ,在B 与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A 做正功还是负功?做多少功?(2)讨论A 和B 在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的,如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件。
解:(1)B 与A 碰撞后,B 相对A 向左运动,A 受摩擦力向左,而A 的运动方向向右,故摩擦力对A 做负功。
设B 与A 碰后的瞬间A 的速度为1v ,B 的速度为2v ,A 、B 相对静止时的共同速度为v ,由动量守恒得: v M M Mv )5.1(0+= ①v M M Mv Mv )5.1(5.121+=+ ②碰后到相对静止,对A 、B 系统由功能关系得:222215.221215.121Mv Mv Mv Mgl ⨯-+⨯=μ ③ 由①②③式解得:0121v v =(另一解01103v v =因小于052v v =而舍去) 这段过程A 克服摩擦力做功为2020221068.0400275.1215.121Mv Mv Mv Mv w ==-=④(2)A 在运动过程中不可能向左运动,因为在B 未与A 碰撞之前,A 受摩擦力方向向右,做加速运动,碰后A 受摩擦力方向向左,做减速运动,直到最后共同速度仍向右,因此不可能向左运动。
B 在碰撞之后,有可能向左运动,即02<v ,结合①②式得:3201v v >⑤ 代入③式得:g v l 15220>μ ⑥ 另一方面,整个过程中损失的机械能一定大于或等于系统克服摩擦力做的功,即Mgl Mv Mv μ25.22121220≥⨯- ⑦ 即gv l 20320<μ 故在某一段时间里B 运动方向是向左的条件是gv l g v 2031522020<<μ⑧3、光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料料成的“┙”型滑板,(平面部分足够长),质量为4m ,距滑板的A 壁为L 1距离的B 处放有一质量为m ,电量为+q 的大小不计的小物体,物体与板面的摩擦不计,整个装臵处于场强为E 的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止,试求:(1)释放小物体,第一次与滑板A 壁碰前物体的速度v 1多大?(2)若物体与A 壁碰后相对水平面的速度大小为碰前的3/5,则物体在第二次跟A 壁碰撞之前瞬时,滑板的速度v 和物体的速度v 2分别为多大?(均指对地速度)(3)物体从开始运动到第二次碰撞前,电场力做功为多大?(碰撞时间可忽略)3、解:(1)由动能定理21121mv qEL = 得m qEL v 112= ① (2)若物体碰后仍沿原方向运动,碰后滑板速度为V , 由动量守恒mv v m mv 45311+⋅= 得<=101v v 物体速度153v ,故不可能 ②∴物块碰后必反弹1153v v -=',由动量守恒mv v m mv 45311+-= ③ 得152v v = ④ 由于碰后滑板匀速运动直至与物体第二次碰撞之前,故物体与A 壁第二次碰前,滑板速度mqEL v v 1125252==⑤ 。
物体与A 壁第二次碰前,设物块速度为v 2, at v v +'=12 ⑥由两物的位移关系有:2121at t v vt +'= ⑦即 21at v v +'= ⑧ 由⑥⑧代入数据可得:m qEL v 12257= ⑨ (3)物体在两次碰撞之间位移为S , as v v 22122='- 得qEm v m qE v a v v s 54/253572211222122=⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎭⎫ ⎝⎛--⎪⎭⎫ ⎝⎛='-= ∴ 物块从开始到第二次碰撞前电场力做功11513)(qEL s l qE w =+=4(16分)如图5—15所示,PR 是一块长为L =4m 的绝缘平板固定在水平地面上,整个空间有一个平行于PR 的匀强电场E ,在板的右半部分有一个垂直于纸面向外的匀强磁场B ,一个质量为m =0.1 kg.带电量为q =0.5 C 的物体,从板的P 端由静止开始在电场力和摩擦力的作用下向右做匀加速运动,进入磁场后恰能做匀速运动.当物体碰到板R 端挡板后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场,物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做匀减速运动停在C 点,PC =L/4,物体与平板间的动摩擦因数为μ=0.4.求:(1)判断物体带电性质,正电荷还是负电荷?(2)物体与挡板碰撞前后的速度v 1和v 2;(3)磁感应强度B 的大小;(4)电场强度E 的大小和方向.解:(1)由于物体返回后在磁场中无电场,且仍做匀速运动,故知摩擦力为0,所以物体带正电荷.且:mg =qBv 2(2)离开电场后,按动能定理,有: -μmg 4L =0-21mv 2 得:v 2=22 m/s(3)代入前式求得:B =22 T (4)由于电荷由P 运动到C 点做匀加速运动,可知电场强度方向水平向右,且:图5—15(Eq -μmg )212=L mv 12-0进入电磁场后做匀速运动,故有:Eq =μ(qBv 1+mg ) 由以上两式得:⎩⎨⎧==N/C 2.4m/s 241E v5、在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”.这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似.两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度V0射向B球,如图2所示.C与B发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然锁定,不再改变.然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失).已知A、B、C三球的质量均为.(1)求弹簧长度刚被锁定后A球的速度.(2)求在A球离开挡板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能.分析:审题过程,①排除干扰信息:“在原子核物理中,研究核子与核子关联的最有效途径是“双电荷交换反应”.这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似.”②挖掘隐含条件:“两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态”,隐含摩擦不计和轻质弹簧开始处于自然状态(既不伸长,也不压缩),“C与B发生碰撞并立即结成一个整体D”隐含碰撞所经历的时间极短,B球的位移可以忽略,弹簧的长度不变,“A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动”隐含在碰撞中系统的动能由于非弹性碰撞而全部消耗掉,只剩下弹性势能。
此题若用分析法求解,应写出待求量与已知量的关系式,显然比较困难,由于物体所经历的各个子过程比较清楚,因此宜用综合法求解。
在解题前,需要定性分析题目中由A 、B 、C 三个小球和连结A 、B 的轻质弹簧组成的系统是如何运动的,这个问题搞清楚了,本题的问题就可较容易地得到解答.下面从本题中几个物理过程发生的顺序出发求解:1、球C 与B 发生碰撞,并立即结成一个整体D ,根据动量守恒,有102mv mv =(1v 为D 的速度) ①2、当弹簧的长度被锁定时,弹簧压缩到最短,D 与A 速度相等,如此时速度为2v ,由动量守恒得 2132mv mv = ②当弹簧的长度被锁定后,D 的一部分动能作为弹簧的弹性势能P E 被贮存起来了.由能量守恒,有P E v m v m +=2221)3(21)2(21 ③3、撞击P 后,A 与D 的动能都为0,当突然解除锁定后(相当于静止的A 、D 两物体中间为用细绳拉紧的弹簧,突然烧断细绳的状况,弹簧要对D 做正功),当弹簧恢复到自然长度时,弹簧的弹性势能全部转变成D 的动能,设D 的速度为3v ,则有23)2(21v m E P =④4、弹簧继续伸长,A 球离开挡板P,并获得速度。
当A 、D 的速度相等时,弹簧伸至最长.此时的势能为最大,设此时A 、D 的速度为4v ,势能为'P E ·由动量守恒定律得 4332mv mv = ⑤由机械能守恒定律得: '2423)3(21)2(21P E v m v m += ⑥由①、②两式联立解得: 0231v v = ⑦联立①②③④⑤⑥式解得 20'361mv E P = ⑧6、如图(1)所示为一根竖直悬挂的不可伸长的轻绳,下端挂一小物块A,上端固定在C点且与一能测量绳的拉力的测力传感器相连。