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文档简介
1、2006年江苏高考物理卷试题分析一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共18分。每小题只有一个选项符合题意。1、从下列哪一组物理量可以算出氧气的摩尔质量( C )A.氧气的密度和阿伏加德罗常数 B.氧气分子的体积和阿伏加德罗常数C.氧气分子的质量和阿伏加德罗常数 D.氧气分子的体积和氧气分子的质量分析本小题主要考查学生对热学基本概念的理解,即为摩尔质量、摩尔体积、阿伏加德罗常数、分子质量、分子体积、气体密度等概念的准确把握,根据热学基本知识阿伏加德罗常数NA是联系物质宏观和微观状态的桥梁,可得摩尔质量等分子的质量与阿伏加德罗常数的乘积,即MA=NAm,所以可知本题答案选择C选项.2、质子(
2、P)和粒子以相同的速率在同一匀强磁场中作匀速圆周运动,轨道半径分别为RP和R,周期分别为TP和T,则下列选项正确的是( A )A.RP:R=1:2,TP:T=1:2B.RP:R=1:1,TP:T=1:1C.RP:R=1:1,TP:T=1:2D.RP:R=1:2,TP:T=1:1分析本题主要考查带电粒子在磁场中运动周期和轨道半径公式,它们分别为周期T=以及原子的符号标志。根据以上两方面的知识,马上可计算得正确结果,答案A选项.3、一质量为m的物体放在光滑水平面上,今以恒力F沿水平方向推该物体,在相同的时间间隔内,下列说法正确的是(D)A.物体的位移相等B.物体动能的变化量相等C.F对物体做的功相
3、等D.物体动量的变化量相等分析本题比较全面的考查了力学的一些基本知识,如物体运动的位移S,物体动能的变化Ek,力对物体做的功W及物体动量的变化量P。光滑水平面上有质量为m的物体,恒力F作用相同时间,则由动量定理可得Ft=P,所以选项D正确.n4321E/ev0-0.85-1.51-3.4-13.64、氢原子的能级如图所示,已知可见光的能量范围约为1.62ev3.11eV,下列说法错误的是(D)A.处于n=3能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离B.大量氢原子从高能级向n=3能级跃迁时,发出的光具有显著的热效应C.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光D.大
4、量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的可见光分析本题主要考查原子物理的基础知识,玻尔的氢原子模型,它有三个要点:能量的定态侵设能量量子化En=,轨道量子化rn=n2r1假设;电子能级跃迁假设,h=EmEn.本小题突出考查第三点能级跃迁问题.从题可知可见光的光子能量范围约为1.62eV3.11eV,A选项,处于n=3能级的氢原子,发生电离,所需的能量E=0(1.51)=1.51eV,任意频率的紫外线的光子所具有的能量都大于处于n=3能级的氢原子发生电离所需的能量,所以本题A选项说法正确;B选项大量氢原子从高能级向n=3能跃迁时,发出的光具有显著的热效应。高能级氢原子向n=
5、3能级跃迁时发出的光是红外线,我们都知道红外线具显著的热效应. B选项说法也正确。C大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出6种不同频率的光.。D大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,可能发出3种不同频率的可见光.根据玻尔能级跃迁的知识,可得处于n能级的原子向低能级跃迁时,可能发出光的频率种类数为,所以从n=4能级的原子向低能级跃迁时可能发出种不同频率的光,因为可见光的能量范围约为1.62eV3.11eV,则由跃迁公式h=Em-En,可知跃迁时可能发出的可见光有2种不同频率,因此本题的答案是D选项.ABAB5、用隔板将一绝热容器隔成A和B两部分,A中盛有一定质量的理想气体,B为真
6、空(如图),现把隔板抽去,A中的气体自动充满整个容器(如图),这个过程称为气体的自由膨胀,下列说法正确的是(C)A.自由膨胀过程中,气体分子只作定向运动B.自由膨胀前后,气体压强不变C.自由膨胀前后,气体温度不变D.容器中的气体在足够长的时间内,能够全部自动回到A部分VGKA分析本题主要考查热学的基本知识。A选项:错误,由分子热运动知识可知,一切分子总在永不停息的作无规则运动。B、C选项:要求判断气体自由膨胀前后的压强和温度的变化情况。由气体压强的微观解释:密闭容器内气体压强与单位体积内的分子数,即分子密集程度及气体温度有关,气体自由膨胀前后,分子的密集程度发生显著变化,所以可知气体自由膨胀前
7、后,气体压强发生变化,根据热力等第一定律W+Q=U,气体自由膨胀做功W为零,又因是绝热自由膨胀,热量Q也为零,所以理想气体内能的变化也为零;温度是气体分子平均动能的标志,所以气体自由绝热膨胀前后,气体的温度不变.。D选项违背了热力学第二定律;所以本题的正确答案是C选项.6、研究光电效应规律的实验装置如图所示,以频率为的光照射光电管阴极k时,有光电子产生,由于光电管k,A间加的是反向电压,光电子从阴板k发射后将向阳极A作减速运动,光电流i由图中电流计G测出,反向电压U由电压表测出,当电流计的示数恰好为零时,电压表的示数称为反向截止电压U0,在下列表示光电效应实验规律的图象中错误的是(B)vU00
8、iI0A. B 反向电压U和频率一定时, 截止电压U0与频率的关系光电流i与光强I的关系t010-9siiU0U0C D光强I与频率一定时, 光强I和频率一定时,光电流i光电流i与反向电压U的关系 与产生光电子的时间t的关系分析本题考查光电效应的知识,如果要一一分析并作出A、B、C、D四选项所反映出的图象关系,那对高中考生来说的确是很难的,但本题是单选题,只要选择一个错误的选项就可以了,那难度就降低了。由光电效应知识可得:光电子所具有的最大初动能 ,光电子在光电管的k,A两电极所形成电场中作减速运动,由动能定理可得联立以上两个方程可得即截止电压,所以截止电压U0与光频率是一次线性函数关系,不是
9、正比例关系。因此本题答案是选项B.二、多项选择题:本题共5小题,每题4分,共20分。每小题有多个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0分。7、下列说法正确的是(A、D)A.气体的温度升高时,并非所有分子的速率都增大B.盛有气体的容器作减速运动时,容器中气体的内能随之减小C.理想气体在等容变化过程中,气体对外不做功,气体的内能不变D.一定质量的理想气体经等温压缩后,其压强一定增大分析本题主要考查热学的基础知识,A选项温度是气体分子平均动能的标志,温度升高气体分子平均动能增大,对同一种气体分子平均速率也增大,但并非所有分子的速率都增大,气体分子的速率大小情况满足随机概率
10、的正态分布图。所以A选项是正确的;B盛气体的容器作减速运动只是容器及气体整体的动能减少,至于容器内气体分子的内能是由容器中所有气体分子动能和分子势能之和,并不会随之减少,固B选项错误;C选项理想气体作等容变化,气体对外不做功,但气体的内能可能增大也可能减小,所以C选项错误,D选项一定质量的理想气体经等温压缩后,单位体积内的分子数增大(分子密集程度增大),等温过程分子平均动能不变所以容器中的气体压强一定增大,D选项正确,所以本题的正确答案是AD。U1)(。SabPRI1I28、如图所示,电路中的变压器为理想变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器R的滑动触头,U1为加在原线圈两端的交变电压,I1
11、、I2分别为原线圈和副线圈中的电流,下列说法正确的是(B、C)A.保持P的位置及U1不变,S由b切换到a,则R上消耗的功率减小B.保持P的位置及U1不变,S由a切换到b,则I2减小C.保持P的位置及U1不变,S由b切换到a,则I1增大D.保持U1不变,S接在b端,将P向上滑动,则I1减小分析本题是交流电知识的变压器问题,A、B、C选项保持P的位置及U1电压不变,选择开关由a到b或由b到a,求R上消耗的功率及原线圈电流I1,副线圈电流I2怎样变化,由变压器的规律可得,保持U1及P的位置不变则当选择开关由b切换到a,则输出电压U2增大,所以R上消耗的功率P=增大,副线圈电流I2=增大,所以原线圈电
12、流I1增大,当选择开关由a切换到b时输出电压U2减少,副边线圈电流I2=减小,所以答案B、C选项正确;D选项若保持电压U1不变,S接在b端将P向上滑动,则I1减小是错误的,因为U1不变,b端固定由可得电压U2固定不变,当R向上滑动时,接入副边线圈电路的电阻R在减小,则副边电流I2=增大,又=所以原边线圈电流I1也是在增大,因此本题的正确答案是选项BC。BA9、如图所示,物体A置于物体B上,一轻质弹簧一端固定,另一端与B相连,在弹性限度内,A和B一起在光滑水平面上作往复运动(不计空气阻力),并保持相对静止,则下列说法正确的是(AB)A.A和B均作简谐运动B.作用在A上的静摩擦力大小与弹簧的形变量
13、成正比C.B对A的静摩擦力对A做功,而A对B的静摩擦力不做功D.B对A的静摩擦力始终对A做正功,而A对B的静摩擦力始终对B做功分析本题重点考查弹簧振子的简谐振动及摩擦力的知识,A、B一起相对静止,在光滑的水平面上作简谐振动,所以A选项正确,A作简谐振动的回复力来自于B对A静摩擦力F静。A、B一起简谐振动,回复力F=kx源于弹簧弹力。加速度a=,则A作简谐振动的回复力FA=amA=F静,所以B选项的说法也正确。至于C、D两选项应抓住做功的两个要素:力及力方向上的位移,很快就分析得出C、D选项说法错误,因此本题的正确答案是选项AB.10、我省沙河抽水蓄能电站自2003年投入运行以来,在缓冲用电高峰
14、电力紧方面,取得良好的社会效益和经济效益,抽水蓄能电站的工作原理是,在用电低谷时(如深夜),电站利用电网多余电能把水抽到高处蓄水池中,到用电高峰时,再利用蓄水池中的水发电,如图蓄水池(上游水库)可视为长方体,有效总库容量(可用于发电)为V,蓄水后水位高出下游水面H,发电过程中上游水库水位最大落差为d,统计资料表明,该电站利用抽水用电为2.4108kwh,发电量1.8108kwh,则下列计算结果正确的是(水的密度为,重力加速度为g,涉及重力势能的计算均以下游水面为零势能面)(BC)上游水库下游水面HdA.能用于发电的水的最大重力势能EP=vgHB.能用于发电的水的最大重力势能EP=vgC.电站的
15、总效率达75%D.该电站平均每天所发电能可供给一个大城市居民用电(电功率以105kw计)约10h分析这是一个力学功能方面的实际问题,具有很重要的现实意义。取下游水面为重力零势能面,水库中库存水所具有的重力势能应以重心位置来计算所以能用于发电的水的最大重力势能Epmax=mgh=vg(,选项B正确.电站的总效率为 =75%,选项C正确。该电站平均每天的发电量可供大城市居民用电的时间:=5h,所以D选项错误,本题的正确答案是BC选项。11、两个不等幅的脉冲波在均匀介质中均以1.0m/s的速率治同一直线相向传播,t=0时刻的波形如图所示,图中小方格边长为0.1m,则以下不同时刻波形正确的是(ABD)
16、 A B .t=0.3s .t=0.4s C. D. t=0.5s t=0.6s 分析本题考查学生对波的传播和叠加知识的理解以及学生的观察读图能力,根据已知条件和公式S=vt及波的叠加原理,很容易的读出本题的正确答案是选项ABD。三、实验题:本题共2小题,共23分,把答案填在答题卡相应的横线上按题目要求作答12、(1)小球作直线运动时的频闪照片,如图所示,已知频闪周期T=0.1s,小球相邻位置间距(由照片中刻度尺量得),分别为OA=6.51cm,AB=5.59cm, BC=4.70cm, CD=3.80cm, DE=2.89cm,EF=2.00cm.求:小球在位置A时的速度大小VA=_O A
17、B C D E F( VA=0.605m/s. )小球运动的加速度大小a=_( a=_0.9m/s2 )分析这个实验题本身是频闪照片,研究小球直线运动,学生表面上感到既熟悉又陌生,实际上这个试题就可等效为利用打点计时器研究小球的匀变速直线运动,那么学生就很熟练了。处理频闪照片图片就可当成处理打点计时器的低带问题,那么学生就能 很快的利用匀变速直线运动的推论中间时刻的即时速度等于平均速度Vt/2= 即 VA=SOB/2T=0.605m/s.,用逐差法很快可求得小球的加速度:(2)用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,甲、乙、丙三位同学在纸上画出的界面与玻璃砖位置的关系分别如图和所示,其中甲、丙两同学
18、用的是矩形玻璃砖,乙同学同用的是梯形玻璃砖,他们的其他操作均正确,且均以为界面光路图,则:甲同学测得的折射率与真实值相比_ 答案:偏小 (填“偏大”、“偏小”或“不变”)乙同学测得的折射率与真实值相比_答案:不变(填“偏大”、“偏小”或“不变”)丙同学测得的折射率与真实值相比_答案:可能偏大,也可能偏小,甚至可能不变。ababaabbabab分析 :作出上述光路图由折射定律容易得出答案。E、rS电阻箱电流表13、现要按图所示的电路测量一节旧干电池的电动势E(约1.5V)和内阻r(约20)可供选择的器材如下:电流表A1,A2(量程0500A,内阻约为500),滑动变阻器R(阻值0100,额定电流
19、1.0A),定值电阻R1(阻值约为100),电阻箱R2,R3(阻值0999.9),开关、导线若干.由于现有电流表量程偏小,不能满足实验要求。为此,先将电流表改装(扩大量程),然后再按图电路进行测量.(1)测量电流表A2的内阻,按图电路测量A2的内阻,以下给出了实验中必要的操作:A1A2S1ER1RR2S3S2A.断开S1B.闭合S1,S2C.按图连接线路,将滑动变阻器R的滑 片调至最左端,R2调至最大D.调节R2使A1的示数为I1,记录R2的值E.断开S2,闭合S3F.调节滑动变阻器R,使A1,A2的指针偏转适中记录A1的示数I1请按合理顺序排列,实验步骤(填序号) C B F E D A 分
20、析本小问:利用实验比较法测定电阻考查学生对实验过程合理安排,属于较容易的问题,实验步骤是CBFEDA。(2)将电流表A2(较小量程,改装成电流表A(较大量程)如果(1)中测得A2的内阻为468.0,现用R2将A2改装成量程为20mA的电流表A应把R2调为 12 与A2并联,改装后电流表A的内阻RA为11.7分析本问是关于电表改装的实验问题,现将电表改装扩大量程,则)即(200.5) R2=0.5468R2=改装后的电表A的内阻(3)利用电流表A,电阻箱R3测电池的电动势E和内阻r.用电流表A,电阻箱R3及开关S按图所示电路测电池的电动势和内阻,实验时,改变R3的值,记录下电流表A的示数I,得到
21、若干组R3,I的数据,然后通过作出有关物理量的线性图象,求得电池电动势E和内阻r.a.请写出与你所作成性图象相对应的函数关系式_.ob.请在虚线框内坐标中作出定性图象(要标明两个坐标所代表的物理量,用符号表示)c .图中_表示E图中_表示 r分析本小问是关于电池内阻r和电动势E测量的实验的问题,使用图象法处理实验。本问的a,b,c三个问题设计得比较开放,不是唯一的答案,体现了新课改的精神。对电路图分析由闭合电路的欧姆定律可得oR3+RA1/I10 所以:R3+RA+r=函数关系式可写为:1R3+RA= E()roR31/I20直线1的斜率k=E表示干电池电动势;直线1与纵轴的截距的大小表示内阻
22、2R3=E()(r+RA)直线2的斜率k=E表示干电池电动势; 直线2与纵轴的截距的绝对值与RA的差表示干电池的内阻ro1/I303直线3斜率的倒数k=表示干电池的电动势直线3与纵轴的截距除以斜率表干电池的内阻 R3+RAo1/I30四、计算或论述题:本题共6小题,共89分,解答时写出必要的文字说明、方程和重要的演算步骤,只写答案的不能得分,有数值计算的题目,解答中必须明确写出数值和单位。hRoAB14、如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的图形轨道位于赤道平面内,离地面高度为h,已知地球半径为R,地球自转角速度为0,地球表面的重力加速度为g。0为地球的中心,求:(1)卫星B的运行周期(2
23、)如果卫星B绕方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O,B,A在同一直线上),则至少经过多长时间,他们再一次相距最近?分析本题是考查力学中圆周运动和万有引力部分的知识,第(1)问求卫星B的运行周期,则由题可得(R+h)地表:联立方程,可以得周期TB=第2问求A、B两卫星再次相遇的最短时间,这是一个简单的追击问题。A是地球同步卫星,则角速度A=0B卫星的运行角速度B=,所以A、B从一次相遇到下一次相遇的最短时间,15、电热毯,电饭锅等是人们经常使用的电热式家用电器,他们一般具有加热和保温的功能,其工作原理大致相同,图为某种电热式电器的简化电路图,主要元件R1、R2,电阻丝和自动开关
24、S.(1)当自动开关S闭合和断开时,用电器分别处于什么状态?(2)用电器由照明电路供电(U=220V),设加热时用电器的电功率为400w,保温时用电器功率为40w,则R1和R2分别为多大?R2DSR1(3)若将图中的自动开关S换成理想的晶体二极管D如图所示,其它条件不变,求该用电器工作1小时消耗的电能?R1R2SS分析本题是电学方面的实际生活问题,第1小问判定用电器的工作状态:可以两个方面解答,根据生活常识可知,开关闭合是通电加热,断开是保温。也可利物理知识,分析得出:因P=,当开关S闭合时R=R1,用电器功率较大,是加热状态,当开关S断开时R=R1+R2,用电器功率较小是保温状态。第2问:求
25、电阻R1和R2的值,当开关S闭合加热时:P1=,即400=,解得R1=121,当开关S断开保温时:,解得R2=1089.第3问将自动开关S换成晶体二极管D,因为二极管具有单向导电性,所以用电器工作1小时也就是半小时加热半小时保温:E=W=P1+P2E=400w0.5h+40w0.5h=0.22kwh=7.92105J16、如图所示,平行板电容器两极板间有场强为E的匀强电场,且带正电的极板接地。一质量为m,电荷量为+q的带电粒子(不计重力)从x轴上坐标为x0处静止释放。+ + + + + +| | | | | | | | | | |O x0 xq(1)求该粒子在x0处的电势能Epx.(2)试从牛
26、顿第二定律出发,证明该带电粒子在极板间运动过程中,其动能与电势能之和保持不变。分析本题是关于静电学为知识的力学问题。第(1)问根据功能的关系可知,匀强电场中电场力做功等于电势能的减少,O点为零势面,由题可得:Eq(x00)=(Epx0-0)所以粒子在x0处的电势能Epx0=-qEx0第2问证明在该电场中电荷的电势能与动能之和保持不变。解法一:在带电粒子的运动方向上任取一点,设坐标为x,由牛顿第二定律可得qE=am由运动为学公式可得联立上式可得:变形得,即电场中电荷的电势能与动能之和守恒.解法二:在x轴任取两点x1,x2,速度分别为v1,v2,由牛顿第二运动定律F=Eq=ma,由运动学公式可得:
27、联立方程可得:即同样可得电场中电荷的动能和势能之和不变.解法三:由在带电粒子运动方向上任取一点坐标x,设该速度为Vx,可知电荷在电场中作匀变速直线运动.由牛顿第二运动定律F=Eq=am,即Eq(xx0)= (xx0)Eq(xx0)=mVxEq(xx0)= mVx= mVxEq(xx0)=所以,+(Eqx)=0+(Eqx0)这样也可证得电场中电荷的动能和势能之和不变.ABHLV017、如图所示,质量均为m的A、B两个弹性小球,用长为2l 的不可伸长的轻绳连接,现把A、B两球置于距地面高为H处(H足够大),间距为L,当A球自由下落的同时,B球以速度V0指向A球水平抛出,求:(1)两球从开始运动到相
28、碰,A球下落的高度.(2)A、B两球碰撞(碰撞时无机械能的损失)后,各自速度的水平分量.(3)轻绳拉直过程中,B球受到绳子拉力的冲量大小分析A球自由落体运动,下落的高度,B球作平抛运动且与A球同时运动,则A、B两球相遇时间t=,所以可得A、B两球相碰时,A球下落的高度第2问A、B两球在水平方向上不受外力,所以A、B系统水平方向上动量守恒且作弹性碰撞动能不变,所以由水平方向上动量守恒得mBV0=水平方向上动能也守恒:解得:所以A、B两球碰撞后发生速度交换,A球的水平分量B球的水平分量第3问求轻绳拉直的过程中,B球受到绳子拉力的冲量大小.要搞清楚轻绳拉直的过程就应当了解A、B两球的运动过程,A球自
29、由落体运动,B球同时在同一高度H距A球为L处开始作平抛运动,则首先是B球相对于A球以速度V0水平向右运动,经时间t=.A、B两球发生弹性碰撞,由于A、B球质量相等,发生速度交换,这样A球相对B球以速度V0继续向右运动,B球水平方向上的速度为零,即A、B两球先靠扰相撞,后两球分开,最后绷紧绳子。由于高度H是够高,所以不考虑运动时间的限制,经过以上的运动过程分析可得:A、B球水平方向上动量守恒:,对B球使用动量定理:因此,轻绳拉直过程中,B球受到绳子拉力的冲量大小F拉t=I=18、天文学家测得银河系中氦的含量约为25%,有关研究表明,宇宙中氦生成的途径有两条:一是宇宙诞生后3分钟左右生成的;二是在
30、宇宙演化到恒星诞生后,由恒星内部的氢核聚变反应生成的。(1)把氢核聚变反应简化为4个氢核(),聚变成氦核,同时放出2个正电子和2个中微子(e)请写出核聚变反应的方程,并计算一次反应释放的能量。(2)研究表明,银河系的年龄约为t=3.81017s,每秒银河系产生的能量约为11037J,(即P=11037J/s),现确定该能量全部来自上述氢核聚变反应,试估算银河系中氦的含量(最后结果保留一位有效数字)(3)根据你的结算结果,对银河系中氦的主要生成途径作出判断.(可能用到的数据:银河系的质量M=31041kg,原子质量单位1=1.6610-27kg,1相当于1.510-10J的能量,电子质量me=0.005,氦核质量mx=4.0026,氢核的质量,mp=1.0078,中微子质量为零)分析本题是一个关于原子核物理方面的计算题,在以往的高考中很少出现这方面的计算,属于高考物理出题方面的一个新亮点。第(1)问写出核聚变反应的方程核反应方程应遵守质量数和电荷数的守恒,注意不能将方程写成等式。该反应的方程为:,计算一次核反应释放的能量:首先求出核聚变反应的质量亏损。m=4mpm2me释放的能量E=mc2=4.1410-12J第2问估算银河系中氦的含量:根据能量关系,计算银河系中氦的质量=61039kg则银河系中氦的百分含量K=第3问:由(2)问的计算结果可得银河系中由氢核聚变反
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