物理高考试题答案及解析上海Word文档下载推荐.docx

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物理高考试题答案及解析上海Word文档下载推荐.docx

解析:

根据爱因斯坦的光电效应方程:

,光电子的最大初动能只与入射光的频率在关,与其它无关。

而光照强度,照射时间及光子数目与逸出的光电子数量的关。

2.下图为红光或紫光通过双缝或单缝所呈现的图样,则()

 

(A)甲为紫光的干涉图样(B)乙为紫光的干涉图样

(C)丙为红光的干涉图样(D)丁为红光的干涉图样

B

当单色光通过双缝时形成的干涉图样为等间距的,而通过单缝时的图案是中间宽两边窄的衍射图样,因此甲、乙为干涉图案;

而丙、丁为衍射图案。

并且红光的波长较长,干涉图样中,相邻条纹间距较大,而紫光的波长较短,干涉图样中相邻条纹间距较小,因此B选项正确。

3.与原子核内部变化有关的现象是()

(A)电离现象(B)光电效应现象

(C)天然放射现象(D)α粒子散射现象

C

电离现象是原子核外的电子脱离原子核的束缚,与原子核内部无关因此A不对

光电效应说明光的粒子性同样也与原子核内部无关,B不对

天然放射现象是从原子核内部放出、、三种射线,说明原子核内部的复杂结构,放出、后原子核就变成了新的原子核,因此C正确

α粒子散射现象说明原子有核式结构模型,与原子核内部变化无关,D不对

4.根据爱因斯坦的“光子说”可知()

(A)“光子说”本质就是牛顿的“微粒说”(B)光的波长越大,光子的能量越小

(C)一束单色光的能量可以连续变化(D)只有光子数很多时,光才具有粒子性

爱因斯坦的“光子说”认为光是一份一份的不连续的它并不否定光的波动性,而牛顿的“微粒说”而波动说是对立的,因此A不对

在爱因斯坦的“光子说”中光了的能量;

可知波长越长,光子的能量越小,因此C正确。

某一单色光,波长恒定,光子的能量也是恒定的,因此C不对

大量光子表现为波动性,而少数光子才表现为粒子性,因此D不对。

5.在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度,其检测装置由放射源、探测器等构成,如图所示。

该装置中探测器接收到的是()

(A)x射线(B)α射线

(C)射线(D)γ射线

D

首先,放射源放出的是α射线、射线、γ射线,无x射线,A不对,另外α射线穿透本领最弱,一张纸就能挡住,而射线穿透本领较强能穿透几毫米厚的铝板,γ射线穿透本领最强可以穿透几厘米厚的铅板,而要穿过轧制钢板只能是γ射线,因此D正确

6.已知两个共点力的合力为50N,分力F1的方向与合力F的方向成30°

角,分力F2的大小为30N。

则()

(A)F1的大小是唯一的(B)F2的力向是唯一的

(C)F2有两个可能的方向(D)F2可取任意方向

如图所示

以F为圆心,以30N为半径画一个圆弧,与F1有两个交点,这样F2就有两种可能,因此C正确

7.如图,低电位报警器由两个基本门电路与蜂鸣器组成,该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器才会发出警报。

其中()

(A)甲是“与门”,乙是“非门”

(B)甲是“或门”,乙是“非门”

(C)甲是“与门”,乙是“或门”

(D)甲是“或门”,乙是“与门”

从图形上看,乙是“非门”,甲如果是“与门”无论输入电压是高还是低,都会使乙的输出电压高,而使蜂鸣器发出警报,只有当甲是“或门”时,输入电压低时甲的输出电压才会低而使乙的输出电压高从而使蜂鸣器发出警报

8.如图,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。

则在斜面上运动时,B受力的示意图为()

将A、B做为一个整体,则一起冲上斜面时,受重力及斜面的支持力,合力沿斜面向下,然后再用隔离体法,单独对B进行受力分析可知,B受摩擦力一定沿水平方向上,且一定水平向左,竖直方向上重力大于支持力这样才能使合力沿斜面向下了,因此A正确。

二、单项选择题(共24分,每小题3分。

9.某种元素具有多种同位素,反映这些同位素的质量数A与中子数N关系的是图()

某种元素中质子数与中子数基本相当,质量数等于质子数与中子数之和,因此当中子数N增多时,质量数A也会增大,因此A、D两个选项不对,只能从B、C两个选项中选,又因为氢原子中只有一个质子,无中子,也就是中子数N为零时,质量数A不为零,因此只有B正确

10.小球每隔0.2s从同一高度抛出,做初速为6m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰。

第1个小球在抛出点以上能遇到的小球个数为,g取10m/s2()

(A)三个(B)四个(C)五个(D)六个

第一个小球从抛出到落地所用时间t=,在这段时间内,空中已抛出了6个小球,第7个小球刚好要抛出,这样第1个小球与空中的其它5个小球都会相遇,因此选C

11.A、B、C三点在同一直线上,AB:

BC=1:

2,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷。

当在A处放一电荷量为+q的点电荷时,它所受到的电场力为F;

移去A处电荷,在C处放电荷量为-2q的点电荷,其所受电场力为()

(A)-F/2(B)F/2(C)-F(D)F

答案;

解析;

根据库仑定律:

,在A点放一电荷量为+q的点电荷时:

而在C处放电荷量为-2q的点电荷:

,而LAB:

LBC=1:

2,代入得:

12.如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点。

若小球初速变为v,其落点位于c,则()

(A)v0<

v<

2v0(B)v=2v0

(C)2v0<

3v0(D)v>

3v0

过b做一条水平线,如图所示其中在a的正下方,而在C的正上方,这样,此题相当于第一次从正上方O点抛出恰好落到b点,第二次还是从O点抛出若落到C点,一定落到的左侧,第二次的水平位移小于第一次的2倍,显然第二次的速度应满足:

v0<

2v0

13.当电阻两端加上某一稳定电压时,通过该电阻的电荷量为0.3C,消耗的电能为0.9J。

为在相同时间内使0.6C的电荷量通过该电阻,在其两端需加的电压和消耗的电能分别是()

(A)3V,1.8J(B)3V,3.6J(C)6V,l.8J(D)6V,3.6J

根据E=Uq,可知通过该电阻的电荷量为0.3C,消耗的电能为0.9J时电阻两端所加电压U=3V,在相同时间内通过0.6C的电荷量,则电流强度为原来的2倍,而根据I=U/R,电压也为原来的2倍,即为6V,这样消耗的电能E=Uq=3.6J

14.如图,竖直轻质悬线上端固定,下端与均质硬棒AB中点连接,棒长为线长二倍。

棒的A端用铰链固定在墙上,棒处于水平状态。

改变悬线长度,使线与棒的连接点逐渐右移,并保持棒仍处于水平状态。

则悬线拉力()

(A)逐渐减小(B)逐渐增大

(C)先减小后增大(D)先增大后减小

如图所示根据力距平衡条件:

由于线与棒的连接点逐渐右移,则的比值越来越大,因此悬线拉力F越来越小

15.质量相等的均质柔软细绳A、B平放于水平地面,绳A较长。

分别捏住两绳中点缓慢提起,直至全部离开地面,两绳中点被提升的高度分别为hA、hB,上述过程中克服重力做功分别为WA、WB。

若()

(A)hA=hB,则一定有WA=WB(B)hA>

hB,则可能有WA<

WB

(C)hA<

hB,则可能有WA=WB(D)hA>

hB,则一定有WA>

设绳长为L,由于捏住两绳中点缓慢提起,因此重心在距最高点L/4位置处,因绳A较长。

若hA=hB,A的重心较低,WA<

WB因此A选项不对;

若hA>

hB两根绳子重心无法知道谁高谁低,因此可能WA<

WB,也可能WA>

WB,因此B正确而C不对;

若hA<

hB,则一定是A的重心低,因此一定是WA<

WB因此C不对

16.如图,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上、半径为R的光滑圆柱,A的质量为B的两倍。

当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高。

将A由静止释放,B上升的最大高度是()

(A)2R(B)5R/3(C)4R/3(D)2R/3

当A下落至地面时,B恰好上升到与圆心等高位置,这个过程中机械能守恒,即:

接下来,B物体做竖直上抛运动,再上升的高度

两式联立得h=

这样B上升的最大高度H=h+R=4R/3

三.多项选择题(共16分,每小题4分。

17.直流电路如图所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的()

(A)总功率一定减小(B)效率一定增大

(C)内部损耗功率一定减小(D)输出功率一定先增大后减小

ABC

当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路的电阻变大,整个回路的电流变小,内部消耗的功率P=一定减小,C正确;

总功率P=EI一定减小,A正确;

而内电压降低,处电压升高,电源的效率增大,B正确;

当内电阻等于外电阻时,输出功率最大,此题中无法知道内外电阻的关系,因此D不对

18.位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;

若作用力变为斜向上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同。

则可能有()

(A)F2=F1,v1>

v2

(B)F2=F1,v1<

v2

(C)F2>

F1,v1>

(D)F2<

F1,v1<

BD

水平恒力F1作用下的功率P1=F1v1,F2作用下的功率P2=

现P1=P2,若F2=F1,一定有v1<

v2,因此B正确,A不对;

由于两次都做匀速度直线运动,因此而第一次的摩擦力而第二次的摩擦力显然,即:

因此无论F2>

F1还是F2<

F1都会有v1<

v2因此D正确而C不对

19.图a为测量分子速率分布的装置示意图。

圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置。

从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上。

展开的薄膜如图b所示,NP,PQ间距相等。

则()

(A)到达M附近的银原子速率较大

(B)到达Q附近的银原子速率较大

(C)位于PQ区间的分子百分率大于位于NP区间的分子百分率

(D)位于PQ区间的分子百分率小于位于NP区间的分子百分率

AC

进入圆筒后银原子做匀速度直线运动,打到圆筒上越靠近M点的位置,用时越短,速度越快,越靠近N点的位置用

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