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文档简介
1、2004年上海高考物理试卷一、 选择题 (每小题5分)1 下列说法中正确的是 ( )A光的干涉和衍射现象说明光具有波动性B光的频率越大,波长越大C光的波长越大,光子的能量越大D光在真空中的传播速度为3.00108m/s2 下列说法中正确的是 ( )A玛丽居里首先提出原子的核式结构B卢瑟福在a粒子散射实验中发现了电子C查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子D爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说3 火星有两颗卫星,分别为火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆,已知火卫一的周期为7小时39分,火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比A火卫一距火星表面较近 B火卫二的角速度较大C火卫一的运
2、动速度较大 D火卫二的向心加速度较大4两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环,当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流,则 ( )IBAwAA可能带正电且转速减小 BA可能带正电且转速增大CA可能带负电且转速减小DA可能带负电且转速增大ABC5物体B放在物体A上,A、B的上下表面均与斜面平行(如图),当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C向上做匀减速运动时 ( )AA受到B的摩擦力沿斜面方向向上BA受到B的摩擦力沿斜面方向向下CA、B之间的摩擦力为零DA、B之间是否存在摩擦力取决于A、B表面的性质UU0x1x2x06某静电场
3、沿x方向的电势分布如图所示,则 ( )A在0x1之间不存在沿x方向的电场B在0x1之间存在着沿x方向的匀强电场C在0x2之间存在着沿x方向的匀强电场D在x1x2之间存在着沿x方向的非匀强电场7光滑水平面上有一边长为l的正方形区域处在场强为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行,一质量为m,带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的初速度v0进入该正方形区域。当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能可能为 ( )A0 B C D8滑块以速率v1靠惯性沿固定斜面由底端向上运动。当它回到出发点时速率变为v2,且v2 v1,若滑块向上运动的位移中点为A,取斜面底端重力势能为零,则 ( )
4、A上升时机械有减小,下降时机械能增大B上升时机械有减小,下降时机械能也减小C上升过程中动能和势能相等的位置在A点上方D上升过程中动能和势能相等的位置在A点上方二、填空题 (每小题4分)9在光电效应实验中,如果实验仪器及线路完好,当光照射到光电管上时,灵敏电流计中没有电流通过,可能的原因是:_。v0OE10在光滑水平面上的O点系一长为l的绝缘细线,线的一端系一质量为m,带电量为q的小球。当沿细线方向加上场强为E的匀强电场后,小球处于平衡状态。现给小球一垂直于细线的初速度v0,使小球在水平面上开始运动。若v很小,则小球第一次回到平衡位置所需时间为_。11利用扫描隧道显微镜(STM)可以得到物质表面
5、原子排列的图象,从而可以研究物质的构成规律,下面的照片是一些晶体材料表面的STM图象,通过观察、比较,可以看到这些材料都是由原子在空间排列而构成,具有一定的结构特征。则构成这些材料的原子在物质表面排列的共同特点是(1)_;(2)_。12两个额定电压为220V的白炽灯L1和L2的UI特性曲线如图所示。L2的额定功率约为_W;现将L1和L2串联后接到220V的电源上,电源内阻忽略不计,此时L2的实际功率约为_W。13A、B两波相向而行,在某时刻的波形与位置如图所示,已知波的传播速度为v,图中标尺每格长度为l。在图中画出又经过t=7l/v时的波形。三、实验题 14(5分)用打点计时器研究物体的自由落
6、体运动,得到如图一段纸带,测得AB=7.65cm,BC=9.17cm。已知交流电频率是50Hz,则打B点时物体的瞬时速度为_m/s。如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是_。15(4分)在测定一节干电池(电动势约为1.5V,内阻约为2W)的电动势和内阻的实验中,变阻器和电压表各有两个供选:A 电压表量程为15V,B 电压表量程为3V,A变阻器为(20W,3A),B变阻器为(500W,0.2A)。电压表应该选_(填A或B),这是因为_;变阻器应该选_(填A或B),这是因为_。16下图为一测量灯泡发光强度的装置,AB是一个有刻度的底座,两端可装两个灯泡。中间带一标记线的光度计可在底座
7、上移动,通过观察可以确定两边灯泡在光度计上的照度是否相同。已知照度与灯泡的发光强度成正比、与光度计到灯泡的距离的平方成反比。现有一个发光强度I0的灯泡a和一个待测灯泡b。分别置于底座两端(如图)(1) 怎样测定待测灯泡的发光强度?_。(2) 简单叙述一个可以减小实验误差的方法。_。17(6分) 一根长约为30cm、管内截面积为S=5.010-6m2的玻璃管下端有一个球形小容器,管内有一段长约1cm的水银柱。现在需要用比较准确的方法测定球形小容器的容积V。可用的器材有:刻度尺(量程500mm)、湿度计(测量范围01000C)、玻璃容器(高约为30cm,直径约10cm)、足够多的沸水和冷水。(1)
8、 简要写出实验步骤及需要测量的物理量;(2) 说明如何根据所测得的物理量得出实验结果。18(10分) 小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大。某同学为研究这一现象,用实验得到如下数据(I和U分别小灯泡上的电流和电压):I (A)0.120.210.290.340.380.420.450.470.490.50U (V)0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00 (1) 在左下框中画出实验电路图。可用的器材有:电压表、电流表、滑线变阻器(变化范围010W)、电源、小灯泡、电键、导线若干。 (2) 在右图中画出小灯泡的UI曲线。 (3) 如果第15题实验中测得电池
9、的电动势是1.5V,内阻是2.0W,问:将本题中的小灯泡接在该电池的两端,小灯泡的实际功率是多少?(简要写出求解过程:若需作图,可直接画在第(2)小题方格图中)四、计算题 (60分)19(8分)“真空中两个整体上点电荷相距10cm,它们之间相互作用力大小为910-4N。当它们合在一起时,成为一个带电量为310-8C的点电荷。问原来两电荷的带电量各是多少?”某同学求解如下:根据电荷守恒定律地: (1)根据库仑定律:以代入(1)式得: 解得 根号中的数值小于0,经检查,运算无误。试指出求解过程中的问题并给出正确的解答。20(12分) 如图所示,一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口向下坚直插在装有水银
10、的水银槽内,管内封闭有一定质量的空气,水银槽的截面积上下相同,是玻璃管截面积的5倍。开始时管内空气长度为6cm,管内外水银面高度差为50cm。将玻璃管沿竖直方向缓慢上移(管口末离开槽中水银),使管内外水银面高度差变成60cm。(大气压相当于75cmHg),求:(1) 此时管内空气柱的长度;(2) 水银槽内水银面下降的高度。LHCBAh/2h21(12分) 滑雪者从A点由静止沿斜面滑下,经一平台水平飞离B点,地面上紧靠着平台有一个水平台阶,空间几何尺度如图所示、斜面、平台与滑雪板之间的动摩擦因数为m,假设滑雪者由斜面底端进入平台后立即沿水平方向运动,且速度大小不变。求: (1) 滑雪者离开B点时
11、的速度大小; (2) 滑雪者从B点开始做平抛运动的水平距离s。22(14分)水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L,一端通过导线与阻值为R的电阻连接;导轨上放一质量为m的金属杆(见右上图),金属杆与导轨的电阻不计;均匀磁场竖直向下。用与导轨平行的恒定力F作用在金属杆上,杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小时,相对应的匀速运动速度v也会改变,v和F的关系如右下图。(取重力加速度g=9.8m/s2) (1) 金属杆在匀速运动之前做作什么运动? (2) 若m=0.5kg,L=0.5m,R=0.5W,磁感应强度B为多大? (3) 由vF图线的截距可求得什么物理量?其值为多少?23(14分)
12、有人设计了一种新型伸缩拉杆秤。结构如图,秤杆的一端固定一配重物并悬一挂钩,秤杆外面套有内外两个套筒,套筒左端开槽使其可以不受秤纽阻碍而移动到挂钩所在的位置(设开槽后套筒的重心仍在其长度中点位置)。秤杆与内层套筒上刻有质量刻度。空载(挂钩上不挂物体,且套筒未拉出)时。用手提起秤纽,杆杆秤恰好平衡。当物体挂在挂钩上时,往外移动内外套筒可使杆秤平衡,从内外套筒左端的位置可以读得两个读数,将这两个读数相加,即可得到待测物体的质量。已知秤杆和两个套稠的长度均为16cm,套筒可移出的最在距离为15cm,秤纽到挂钩的距离为2cm,两个套筒的质量均为0.1kg。取重力加速度g=9.8m/s2。求:(1) 当杆
13、秤空载时,秤杆、配重物及挂钩所受重力相对秤纽的合力矩;(2) 当在秤钩上挂一物体时,将内套筒向右移动5cm,外套筒相对内套筒向右移动8cm,杆秤达到平衡,物体的质量多大? (3)若外层套筒不慎丢失,在称某一物体时,内层套筒的左端在读数为1kg外杆恰 好平衡,则该物体实际质量多大?2005年上海物理高考试卷一(20分)填空题. 本大题共5小题,每小题4分. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程.A类题(适合于使用一期课改教材的考生)1A通电直导线A与圆形通电导线环B固定放置在同一水平面上,通有如图所示的电流,通电直导线A受到水平向_的安培力作用。当A、B中电流大小保持不变,但
14、同时改变方向时,通电直导线A所受到的安培力方向水平向_。2A如图所示,实线表示两个相干波源S1、S2发出的波的波峰位置,图中的_点为振动加强的位置,图中的_点为振动减弱的位置。3A对“落体运动快慢”、“力与物体运动关系”等问题,亚里士多德和伽利略存在着不同的观点。请完成下表:亚里士多德的观点伽利略的观点落体运动快慢重的物体下落快,轻的物体下落慢力与物体运动关系维持物体运动不需要力输入输出ABZ00001110X111B类题(适合于使用二期课改教材的考生)1B右面是逻辑电路图及其真值表, 此逻辑电路为_门电路,在真值表中X处的逻辑值为_。2B正弦交流电是由闭合线圈在匀强磁场中匀速转动产生的。线圈
15、中感应电动势随时间变化的规律如图所示,则此感应电动势的有效值为_V,频率为_Hz。3B阴极射线是从阴极射线管的阴极发出的高速运动的粒子流,这些微观粒子是_。若在如图所示的阴极射线管中部加上垂直于纸面向里的磁场,阴极射线将_(填“向上”“向下”“向外”)偏转。公共题(全体考生必做)4如图,带电量为q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂直线通过板的几何中心。若图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为_,方向_。(静电力恒量为k)5右图中图线表示某电池组的输出电压电流关系,图线表示其输出功率电流关系。该电池组的内_W,当电池组的输出功率为120
16、 W时,电池组的输出电压是_V。二(40分)选择题. 本大题共8小题,每小题5分. 每小题给出的四个答案中,至少有一个是正确的. 把正确答案全选出来,并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内. 每一小题全选对的得5分;选对但不全,得部分分;有选错或不答的,得0分. 填写在方括号外的字母,不作为选出的答案.62005年被联合国定为“世界物理年”,以表彰爱因斯坦对科学的贡献。爱因斯坦对物理学的贡献有()(A)创立“相对论”,(B)发现“X射线”,(C)提出“光子说”,(D)建立“原子核式模型”。7卢瑟福通过实验首次实现了原子核的人工转变,核反应方程为HeNOH。下列说法中正确的是()(A)通过此
17、实验发现了质子,(B)实验中利用了放射源放出的g射线,(C)实验中利用了放射源放出的a射线,(D)原子核在人工转变过程中,电荷数可能不守恒。8对如图所示的皮带传动装置,下列说法中正确的是()(A)A轮带动B轮沿逆时针方向旋转,(B)B轮带动A轮沿逆时针方向旋转,(C)C轮带动D轮沿顺时针方向旋转,(D)D轮带动C轮沿顺时针方向旋转。9如图所示,A、B分别为单摆做简谐运动时摆球的不同位置。其中,位置A为摆球摆动的最高位置,虚线为过悬点的竖直线。以摆球最低点为重力势能零点,则摆球在摆动过程中()(A)位置B处时动能最大,(B)位置A处时势能最大,(C)在位置A的势能大于在位置B的动能,(D)在位置
18、B的机械能大于在位置A的机械能。10如图所示的塔吊臂上有一可以沿水平方向运动和小车A,小车下装有吊着物体B的吊钩。在小车A与物体B以相同的水平速度沿吊臂方向匀速运动的同时,吊钩将物体B向上吊起,A、B之间的距离以dH2t2(SI)(SI表示国际单位制,式中H为吊臂离地面的高度)规律变化,则物体做()(A)速度大小不变的曲线运动,(B)速度大小增加的曲线运动,(C)加速度大小方向均不变的曲线运动,(D)加速度大小方向均变化的曲线运动。11如图所示,A是长直密绕通电螺线管。小线圈B与电流表连接,并沿A的轴线Ox从O点自左向右匀速穿过螺线管A。能反映通过电流表中电流随x变化规律的是()12空间在一场
19、强大小为E的匀强电场,一质量为m、带电量为q的物体以某一初速沿电场反方向做匀减速直线运动,其加速度大小为0.8qE/m,物体运动s距离时速度变为零。则()(A)物体克服电场力做功qEs,(B)物体的电势能减少了0.8qEs,(C)物体的电势能增加了qEs,(D)物体的动能减少了0.8qEs。13A、B两列波在某时刻的波形如图所示,经过tTA时间(TA为波A的周期),两波再次出现如图波形,则两波的波速度之比vA:vB可能是()(A)1:3,(B)1:2,(C)2:1,(D)3:1。三(32分)实验题. 14(6分)部分电磁波的大致波长范围如图所示。若要利用缝宽与手指宽度相当的缝获得明显的衍射现象
20、,可选用_波段的电磁波,其原因是_。气体体积V(ml)800674600531500水银面高度差h(cm)014.025.038.045.015(6分)一同学用下图装置研究一定质量气体的压强与体积的关系。实验过程中保持温度不变。最初,U形管两臂中的水银面齐平,烧瓶中无水。当用注射器往烧瓶中注入水时,U形管两臂中的水银面出现高度差。实验的部分数据记录在右表。(1)根据表中数据,在右图中画出该实验的h1/V关系图线。(2)实验时,大气压强p0_cmHg。16(6分)一根长为1 m的均匀电阻丝需与一“10 V,5 W”的灯同时工作,电源电压恒为100 V。电阻丝阻值R100 W(其阻值不随温度变化)
21、。现利用分压电路从电阻丝上获取电能,使灯正常工作。(1)在右面方框中完成所需电路;(2)电路中电流表的量程应选择_(选填:“00.6 A”或“03 A”);(3)灯正常工作时,与其并联的电阻丝长度为_m(计算时保留小数点后两位)。17(7分)两实验小组使用相同规格的元件,按右图电路进行测量。他们将滑动变阻器的滑臂P分别置于a、b、c、d、e五个间距相同的位置(a、e为滑动变阻器的两个端点),把相应的电流表示数记录在表一、表二中。对比两组数据,发现电流表示数的变化趋势不同。经检查,发现其中一个实验组使用的滑动变阻器发生断路。(1)滑动变阻器发生断路的是第_实验组;断路发生在滑动变阻器的_段。(2
22、)表二中,对应滑臂P在X(d、e之间的某一点)处的电流表示数的可能值为:()(A)0.15 A,(B)0.25 A,(C)0.35 A,(D)0.45 A。18(7分)科学探究活动通常包括以下环节:提出问题,作出假设,制定计划,搜集证据评估交流等。一组同学研究“运动物体所受空气阻力与运动速度关系”的探究过程如下:A有同学认为:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关。B他们计划利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度随时间变化的规律,以验证假设。C在相同的实验条件下,同学们首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据
23、填入下表中,图(a)是对应的位移时间图线。然后将不同数量的“小纸杯”叠放在一起从空中下落,分别测出它们的速度时间图线,如图(b)中图线1、2、3、4、5所示。D同学们对实验数据进行分析、归纳后,证实了他们的假设。回答下列提问:(1)与上述过程中A、C步骤相应的科学探究环节分别是_和_。(2)图(a)中的AB段反映了运动物体在做_运动,表中X处的值为_。时间(s)下落距离(m)0.00.0000.40.0360.80.4691.20.9571.61.4472.0X(3)图(b)中的图线1和5,指出在1.01.5 s时间段内,速度随时间变化关系的差异:_。四(60分)计算题.A类题(适合于使用一期
24、课改教材的考生)19A(10分)如图所示,某滑板爱好者在离地h1.8 m高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面的B点,其水平位移s13 m,着地时由于存在能量损失,着地后速度变为v4 m/s,并经此为初速沿水平地面滑行s28 m后停止。已知人与滑板的总质量m60 kg。试求:(1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力大小;(2)人与滑板离开平台时的水平初速(空气阻力忽略不计,g10 m/s2)。B类题(适合于使用二期课改教材的考生)19B(10分)如图所示,某人乘雪撬从雪坡经A点滑至B点,接着沿水平路面滑至C点停止。人与雪撬的总质量为70 kg。表中记录了沿坡滑下过程中的有关数据,请根据
25、图表中的数据解决下列问题:(1)人与雪撬从A到B的过程中,损失的机械能为多少?(2)设人与雪撬在BC段所受阻力恒定,求阻力大小(g10 m/s2)。位置ABC度(m/s)2.012.00时刻(s)0410公共题(全体考生必做)20(10分)如图所示,带正电小球质量为m1102 kg,带电量为q1106 C,置于光滑绝缘水平面上的A点。当空间存在着斜向上的匀强电场时,该小球从静止开始沿水平面做匀加速直线运动,当运动到B点时,测得其速度vB1.5 m/s,此时小球的位移为s0.15 m,试求:此匀强电场场强E的取值范围(g10 m/s2)。某同学求解如下:设电场方向与水平面之间的夹角为q,由动能定
26、理qEs cos qmvB20得EV/m。由题意可知q0,所以当E7.5104 V/m时小球将始终沿水平面做匀加速直线运动。经检查,计算无误。该同学所得结论是否有不完美之处?若有请予以补充。21(10分)内壁光滑的导热气缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中,用不计质量的活塞封闭压强为1.0105 Pa、体积为2.0103 m3的理想气体。现在活塞上方缓慢倒上沙子,使封闭气体的体积变为原来的一半,然后将气缸移出水槽,缓慢加热,使气体温度变为127C。试求:(1)气缸内气体的最终体积;(2)在pV图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化(大气压强为1.0105 Pa)。22(14分)如图所示,处于匀强
27、磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1 m。导轨平面与水平面成q37角,下端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向与导轨平面垂直。质量为0.2 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直且保持良好接触,它们间的动摩擦因数为0.25。(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8 W,求该速度的大小;(3)在上问中,若R2 W,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向(g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)。23(14分)一水平放置的圆盘绕竖直轴转动,在圆盘上沿半径开有一条宽度为2 mm的均匀狭缝
28、。将激光器与传感器上下对准,使二者间连线与转轴平行,分别置于;圆盘的上下两侧,且可以同步地沿圆盘半径方向匀速移动,激光器接收到一个激光信号,并将其输入计算机,经处理后画出相应图线。图(a)为该装置示意图,图(b)为所接收的光信号随时间变化的图线,横坐标表示时间,纵坐标表示接收到的激光信号强度,图中Dt11.0103 s,Dt20.8103 s。(1)利用图(b)中的数据求1 s时圆盘转动的角速度;(2)说明激光器和传感器沿半径移动的方向;(3)求图(b)中第三个激光信号的宽度Dt3。2005年上海物理高考试卷参考答案一、填空题1A、右,右,2A、b,a,3A、物体下落快慢与物体轻重无关,维持物
29、体运动需要力,1B、“或”,1,2B、220,50,3B、电子,向下,4、,水平向左(或垂直于薄板向左),5、5,30,二、选择题6、A、C,7、A、C,8、B、D,9、B、C,10、B、C,11、C,12、A、C、D,13、A、B、C(提示:vA,vA),三、实验题14、微波,要产生明显的衍射现象,波长应与缝的尺寸相近,15(1)如右图所示,(2)75.0 cmHg(若计算而得,要求范围为74.5 cmHg75.5 cmHg,若作图而得,要求范围为74 cmHg76 cmHg)16(1)如图(电流表不能内接,滑臂箭头没有要求),(2)03 A,(3)0.17,17(1)二,de,(2)D(提
30、示:先由E0.84(Rr)和E0.42(R2r)解出rR,若断在e处,滑臂在e处时电流最小,由EI1(R4r)可得:I10.168 A,滑臂在d处时电流最大,由EI2(R3r)可得:I20.21 A,所以电流可能值在0.168 A0.21 A之间;若断在d处,滑臂在e处时电流最大,为0.84 A,滑臂在d处时电流最小,由EI2(Rr)可得:I20.42 A,所以电流可能值在0.42 A0.84 A之间),18(1)作出假设、搜集证据,(2)匀速运动,1.937(提示:由表中数据分析得),(3)加速度逐渐减小的加速运动,匀速运动,(4)图线1反映速度不随时间变化,图线5反映速度随时间继续增大。四
31、、计算题19A(1)设滑板在水平地面滑行时所受的平均阻力为f,根据动能定理有fs20mv2,可解得:fN60 N,(2)人和滑板一起在空中做平抛运动,设初速为v0,飞行时间为t,根据平抛运动规律有t,s1v0t,可解得:v0s13m/s5 m/s。19B(1)从A到B的过程中,人与雪撬损失的机械能为DEmghmvA2mvB2(701020702.027012.02)J9100 J,(2)人与雪撬在BC段做减速运动的加速度am/s22 m/s2,根据牛顿第二定律 fma70(2)N140 N.20该同学所得结论有不完善之处。为使小球始终沿水平面运动,电场力在竖直方向的分力必须小于等于重力qEy
32、mg,所以Ey V/m1.0105 V/m,Ex0.75105V/m,E 1.25105 V/m,所以0.75105V/m E 1.25105 V/m。21(1)在活塞上方倒沙的过程中温度保持不变,p0V0p1V1,可得:p1Pa2.0105 Pa,在缓慢加热到127C的过程中压强保持不变,可得:V2m31.47103 m3,(2)如图所示(要有过程方向)。22(1)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律mg sin qmmg cosqma,可得:a10(0.60.250.8)m/s24 m/s2,(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v,所受安培力为F,棒沿导轨方向受力平衡mg sin q
33、mmg cosqF0,将上式代入即得Fma0.24 N0.8 N,此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率PFv,所以vm/s10 m/s,(3)设电路中电流为I,两导轨间金属棒的长为L,磁感应强度为B,I,PI2R,可解得:BT0.4 T,磁场方向垂直导轨平面向上。23(1)由图可知,转盘的转动周期T0.8 s,角速度w7.85 rad/s,(2)激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动,理由是:由于脉冲宽度在逐渐变小,表明光信号能通过狭缝的时间逐渐减少,即圆盘上对应探测器所在位置的线速度逐渐增大,因此激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动,(3)设狭缝宽度为d,激光器沿半径方向
34、运动的速度为v0,激光器所在处离轴为ri,该处圆盘的线速度为vi,则viwri,又rir0v0kT,可得v12 m/s,v22.5 m/s,v33 m/s,所以Dt3s6.67104 s。2006年全国普通高等学校招生统一考试(上海卷)物理试卷 本试卷共150分,考试时间120分钟。一、(20分)填空题本大题共5小题,每小题4分答案写在题中横线上的空白处或指定位置,不要求写出演算过程。本大题中第l、2、3小题为分叉题。分A、B两类,考生可任选一类答题若两类试题均做。一律按A类题计分。A类题(适合于使用一期课改教材的考生)1A如图1所示,一束卢粒子自下而上进人一水平方向的匀强电场后发生偏转,则电
35、场方向向 ,进入电场后,粒子的动能 (填“增加”、“减少”或“不变”) 图1 图2 图32A如图2所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线1和2,通有大小相等、方向相反的电流,a、b两点与两导线共面,a点在两导线的中间与两导线的距离均为r,b点在导线2右侧,与导线2的距离也为r现测得a点磁感应强度的大小为B,则去掉导线1后,b点的磁感应强度大小为 ,方向 3A利用光电管产生光电流的电路如图3所示电源的正极应接在 端(填“a”或“b”);若电流表读数为8A, 则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是 个(已知电子电量为 l.610-19C) B类题(适合于使用二期课改教材的考生)1B如图所示,一束粒
36、子自下而上进入一垂直纸面的匀强磁场后发生偏转,则磁场方向向 ,进人磁场后,p粒子的动能 (填“增加”、“减少”或“不变”)2B如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数分别为nl和n2, 当负载电阻R中流过的电流为I时,原线圈中流过的电流为 ;现减小负载电阻R的阻值,则变压器的输入功率将 (填“增大”、“减小”或“不变”)3B右图为包含某逻辑电路的一个简单电路图,L为小灯泡光照射电阻R时,其阻值将变得远小于R该逻辑电路是 门电路(填“与”、“或”或“非”)。当电阻R受到光照时,小灯泡L将 (填“发光”或“不发光”)。 公共题(全体考生必做)4伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀
37、加速运动规律伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图所示图中OA表示测得的时间,矩形OAED的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD的长度表示 P为DE的中点,连接OP且延长交AE的延长线于B,则AB的长度表示 5如图所示,半径分别为r和2r的两个质量不计的圆盘,共轴固定连结在一起,可以绕水平轴O无摩擦转动,大圆盘的边缘上固定有一个质量为m的质点,小圆盘上绕有细绳开始时圆盘静止, 质点处在水平轴O的正下方位置现以水平恒力F拉细绳, 使两圆盘转动,若恒力 F=mg,两圆盘转过的角度
38、= 时,质点m的速度最大若圆盘转过的最大角度=/3,则此时恒力F= 。二、(40分)选择题本大题共8小题,每小题5分。每小题给出的四个答案中,至少有一个是正确的。把正确答案全选出来,并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内,每一小题全选对的得5分;选对但不全,得2分;有选错或不答的,得0分。填写在方括号外的字母,不作为选出的答案。6人类对光的本性的认识经历了曲折的过程。下列关于光的本性的陈述符合科学规律或历史事实的是 (A)牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的 (B)光的双缝干涉实验显示了光具有波动性 (C)麦克斯韦预言了光是一种电磁波 (D)光具有波粒两象性 7卢瑟福通过对
39、a粒子散射实验结果的分析,提出(A)原子的核式结构模型 (B)原子核内有中子存在 (C)电子是原子的组成部分 (D)原子核是由质子和中子组成的8A、B是一条电场线上的两点,若在A点释放一初速为零的电子,电子仅受电场力作用,并沿电场线从A运动到B,其速度随时间变化的规律如图所示,设A、B两点的电场强度分别为EA、EB,电势分别为UA、UB,则(A)EA = EB (B)EAEB (C)UA = UB (D)UAUB 9如图所示,竖直放置的弯曲管A端开口,B端封闭,密度为的液体将两段空气封闭在管内,管内液面高度差分别为h1、h2和h3,则B端气体的压强为(已知大气压强为P0)(A)P0-g(h1h
40、2-h3)(B)P0-g(h1h3)(C)P0-g(h1h3- h2)(D)P0-g(h1h2)10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(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(b)所示的波形则该波的(A)周期为t,波长为8L (B)周期为t,波长为8L(C)周期为t,波速为12L /t (D)周期为t,波速为8L/t11在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用I、U1、U
41、2和U3表示下列比值正确的是 (A)U1/I不变,U1/I不变(B)U2/I变大,U2/I变大 (C)U2/I变大,U2/I不变(D)U3/I变大,U3/I不变 12如图所示,平行金属导轨与水平面成角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F。此时(A)电阻R1消耗的热功率为Fv3(B)电阻R2消耗的热功率为 Fv6(C)整个装置因摩擦而消耗的热功率为mgvcos(D)整个装置消耗的机械功率为(Fmgcos)v.13如
42、图所示一足够长的固定斜面与水平面的夹角为37,物体A以初速度V1从斜面顶端水平抛出,物体B在斜面上距顶端L15m处同时以速度V2沿斜面向下匀速运动,经历时间t物体A和物体B在斜面上相遇,则下列各组速度和时间中满足条件的是(sin37O06,cos37008,g10 m/s2) (A)V116 m/s,V215 m/s,t3s(B)V116 m/s,V216 m/s,t2s(C)V120 m/s,V220 m/s,t3s(D)V120m/s,V216 m/s,t2s三、(30分)实验题14(5分)1919年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现 图中A为放射源发出
43、的 粒子,B为 气完成该实验的下列核反应方程。15.(6分)在研究电磁感应现象实验中,(1)为了能明显地观察到实验现象,请在如图所示的实验器材中,选择必要的器材,在图中用实线连接成相应的实物电路图; (2)将原线圈插人副线圈中,闭合电键,副线圈中感生电流与原线圈中电流的绕行方向 (填“相同”或“相反”); (3)将原线圈拔出时,副线圈中的感生电流与原线圈中电流的绕行方向 (填“相同”或“相反”)。16(5分)为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时,所能承受的最大内部压强,某同学自行设计制作了一个简易的测试装置。该装置是一个装有电加热器和温度传感器的可密闭容器。测试过程可分为如下操作步骤:
44、a记录密闭容器内空气的初始温度t1; b当安全阀开始漏气时,记录容器内空气的温度t2; c用电加热器加热容器内的空气; d将待测安全阀安装在容器盖上; e盖紧装有安全阀的容器盖,将一定量空气密闭在容器内 (1)将每一步骤前的字母按正确的操作顺序填写: ;(2)若测得的温度分别为t127 oC,t287 oC,已知大气压强为1.0X105pa,则测试结果是:这个安全阀能承受的最大内部压强是 .17(7分)表格中所列数据是测量小灯泡 U-I关系的实验数据:(1)分析上表内实验数据可知,应选用的实验电路图是图 (填“甲”或“乙”);(2)在方格纸内画出小灯泡的U-I曲线分析曲线可知小灯泡的电阻随I变
45、大而 (填“变大”、“变小”或“不 变”); (3)如图丙所示,用一个定值电阻R和两个上述小灯泡组成串并联电路,连接到内阻不计、电动势为3V的电源上已知流过电阻R的电流是流过灯泡b电流的两倍,则流 过灯泡b的电流约为 A18(7分)有一测量微小时间差的装置,是由两个摆长略有微小差别的单摆同轴水平悬挂构成两个单摆摆动平面前后相互平行。 (1)现测得两单摆完成 50次全振动的时间分别为50.0 s和49.0s,则两单摆的周期差T s; (2)某同学利用此装置测量小于单摆周期的微小时间差,具体操作如下:把两摆球向右拉至相同的摆角处,先释放长摆摆球,接着再释放短摆摆球,测得短摆经过若干次全振动后,两摆
46、恰好第一次同时同方向通过某位置,由此可得出释放两摆的微小时间差。若测得释放两摆的时间差t0.165s,则在短摆释放 s(填时间)后,两摆恰好第一次同时向 (填方向)通过 (填位置); (3)为了能更准确地测量微小的时间差,你认为此装置还可做的改进是 。四、(60分)计算题。本大题中第19题为分叉题,分 A类、B类两题,考生可任选一题,若两题均做,一律按A类题计分。 A类题(适合于使用一期课改教材的考生)19A.(10分一活塞将一定质量的理想气体封闭在水平固定放置的气缸内,开始时气体体积为V0,温度为270C在活塞上施加压力,将气体体积压缩到 V0,温度升高到570C设大气压强p0l.0105p
47、a,活塞与气缸壁摩擦不计。 (1)求此时气体的压强; (2)保持温度不变,缓慢减小施加在活塞上的压力使气体体积恢复到V0,求此时气体的压强。 B类题(适合于使用二期课改教材的考生)19B.(10分)一活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,初始时气体体积为 3.010-3 m3用 DIS实验系统测得此时气体的温度和压强分别为 300K和1.0105 Pa推动活塞压缩气体,测得气体的温度和压强分别为 320K和1.0105Pa (1)求此时气体的体积; (2)保持温度不变,缓慢改变作用在活塞上的力,使气体压强变为 8.0104Pa,求此时气体的体积。公共题(全体考生必做)20(l0分)辨析题:要求
48、摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道,然后驶入一段半圆形的弯道,但在弯道上行驶时车速不能太快,以免因离心作用而偏出车道。求摩托车在直道上行驶所用的最短时间。有关数据见表格。某同学是这样解的:要使摩托车所用时间最短,应先由静止加速到最大速度 V140 m/s,然后再减速到V220 m/s,t1 = = ; t2 = = ; t= t1 + t2你认为这位同学的解法是否合理?若合理,请完成计算;若不合理,请说明理由,并用你自己的方法算出正确结果。21(12分)质量为 10 kg的物体在F200 N的水平推力作用下,从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动,斜面固定不动,与水平地面的夹角37O。
49、如图所示,力F作用2秒钟后撤去,物体在斜面上继续上滑了1.25秒钟后,速度减为零求:物体与斜面间的动摩擦因数和物体的总位移S。(已知 sin37o06,cos37O08,g10 m/s2)22(14分)如图所示,将边长为a、质量为m、电阻为R的正方形导线框竖直向上抛出,穿过宽度为b、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里线框向上离开磁场时的速度刚好是进人磁场时速度的一半,线框离开磁场后继续上升一段高度,然后落下并匀速进人磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力f且线框不发生转动。求: (1)线框在下落阶段匀速进人磁场时的速度V2; (2)线框在上升阶段刚离开磁场时的速度V1; (3)线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热Q。 23(l4分)电偶极子模型是指电量为q、相距为l的一对正负点电荷组成的电结构,O是中点,电偶极子的方向为从负电
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