湛江市普通高考测试题二物理全国通用.docx

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湛江市普通高考测试题二物理全国通用

湛江市2008年普通高考测试题

(二)

物理

本试卷分选择题和非选择题两部分,共7页,满分150分,考试时间120分钟.

注意事项:

1.答题前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的考生号、座位号和姓名填写在答题卡上,并用2B铅笔把答题卡上相应的座位信息点涂黑.

2.选择题每小题选出答案后,用2B型铅笔将答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号.不能答在试题卷上.

3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内的对应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效.

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回.

第一部分选择题(共48分)

选择题共12小题,每小题4分,共48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,有选错或不答的得0分.

1.人类在探索自然规律的过程中总结了许多科学的方法,如等效代替法、控制变量法、理想实验法、转换法等。

在下列研究中,运用转换法进行研究的是

A.欧姆在研究电流与电压、电阻的关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系,再保持电压不变研究电流与电阻的关系

B.伽利略用理想斜面实验得出力不是维持物体运动的原因的结论

C.卡文迪许用扭称实验测出了万有引力常数

D.奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转,得出通电导线的周围存在磁场的结论

2、用计算机辅助实验系统做验证牛顿第三定律的实验,如图1所示是把两个测力探头的挂钩钩在一起,向相反方向拉动,观察显示器屏幕上出现的结果。

观察分析两个力传感器的相互作用力随时间变化的曲线,以下结论中正确的是

A、作用力与反作用力大小相等

B、作用力与反作用力方向相反

C、作用力与反作用力作用在同一物体上

D、作用力与反作用力同时存在,同时消失

3.如图2所示,1、2、3、4为玻尔理论中氢原子最低的四个能级。

用以下能量的光子照射基态的氢原子时,能使氢原子跃迁到激发态的是

A.1.51eVB.3.4eV

C.10.2eVD.10.3eV

4.如图3所示的电路可将声音信号转化为电信号,该电路中右侧固定不动的金属板b,与能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜a通过导线与恒定电源两极相接,若声源s沿水平方向做有规律的振动,则

A.a振动过程中,ab板间的电场强度不变

B.a振动过程中,ab板所带电量不变

C.a振动过程中,灵敏电流计中始终有方向不变的电流

D.a向右的位移最大时,ab两板所构成的电容器的电容量最大

5.设质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,那么,当一个质子和一个中子结合成氘核时,所释放的能量是(真空中的光速为c)

A、m2c2B、(m1+m2)c2

C、(m3-m2-m1)c2        D、 (m1+m2-m3)c2      

6.如图4所示,滑动变阻器R1的最大值是200Ω,R2=300Ω,A、B两端电压UAB=8V,则

A.当开关S断开时,移动滑片P,R2两端可获得的电压是0—8V

B.当开关S断开时,移动滑片P,R2两端可获得的电压是4.8V—8V

C.当开关S闭合时,移动滑片P,R2两端可获得的电压是0—8V

D.当开关S闭合时,移动滑片P,R2两端可获得的电压是4.8V—8V

7.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度和时间的关系图线如图5所示,则

A.t3时刻火箭距离地面最远

B.t2-t3的时间内,火箭在向下降落

C.t1-t2的时间内,火箭处于失重状态

D.0-t3的时间内,火箭始终处于失重状态

8.下列说法正确的是

A.放射性元素的半衰期是指该元素大量的原子核中有

半数发生衰变所需要的时间

B.发生

衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少4

C.

衰变的实质是原子核内的中子转化成质子从而放出电子

D.

射线一般伴随

射线产生,在这三种射线中,

射线的穿透能力和电离能力最强

9.如图6所示的同心圆(虚线)是电场中的一组等势线,一个电子只在电场力的作用下沿着直线由A向C运动时的速度越来越小,B为线段AC的中点,则有

A.电子沿AC运动时受到的电场力越来越小

B.电子沿AC运动时它具有的电势能越来越大

C.电势UA>UB>UC

D.电势差UAB=UBC

10.如图7所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物块,F是作用在物块B上的沿水平方向的力,物体A和B以相同的速度作匀速直线运动,由此可知A、B间的动摩因数

和B、C间的动摩因数

有可能是()

A.

B.

C.

D.

11.如图8所示,有一理想变压器,原付线圈的匝数比为n,原线圈接入正弦交流电压U,输出端接有一个交流电流表和一个电动机。

电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电动机带动一重物匀速上升。

下列判断正确的是

A.原线圈中的电流为nI

B.变压器的输入功率为UI/n

C.电动机输出的总功率为I2R

D.电动机两端的电压为IR

12.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,牵引力为F0,t1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻,汽车又恢复了匀速直线运动,如图9所示的几个关于汽车牵引力F汽车速度v在这个过程中随时间t变化的图象,其中正确的是

图9

第二部分非选择题(共102分)

非选择题部分只需作7小题,共102分。

其中13、14小题为选作题,考生只能选择其中一题作答,多做无效;第15~20小题为必做题,每个考生必须作答。

请把此部分答案写在答题纸上,并按题目要求作答。

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。

有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

选做题

13.(11分)[适合选修3-3(含2-2)模块的考生]

(1)(4分)分子直径的数量级为;1克水中含有的分子数为个。

(已知阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1)

(2)(7分)如图10所示是一定质量的气体从状态A经状态B到状态C的p-T图象,已知气体在状态B时的体积是8L,求气体在状态A和状态C的体积分别是多大?

 

14.(11分)[适合选修3-4模块的考生]

(1)(4分)如图11所示,一储油圆桶,底面直径与桶高为d.当桶内无油时,从某点A恰能看到桶底边缘上的某点B。

当桶内油的深度等于桶高的一半时,在A点沿AB方向看去,看到桶底上的C点,CB相距

,由此可求得油的折射率n=,光在油中传播的速度v=m/s.

(2)(7分)如图12甲所示为一列简谐横波在t=2s时的波形图,图乙是这列波中P点的振动图线,求该波的传播速度的大小,并判断该波的传播方向。

必做题

15.(12分)

(1)(4分)在《验证力的平行四边形定则》的实验中,某同学的实验情况如图13甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳。

图乙是在白纸上根据实验结果画出的图,下列说法正确的是。

(填字母代号)

A.图乙中的F是力F1和F2合力的理论值;

F”是力F1和F2合力的实际测量值

B.图乙中的F”是力F1和F2合力的理论

值;F是力F1和F2合力的实际测量值

C.在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,

那么对实验结果没有影响

D.在实验中,如果将细绳也换成橡皮筋,

那么对实验结果有影响

(2)(8分)某探究学习小组的同学欲验证动能定理,他们在实验室已组装了一套如图14所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源一台,天平、导线、复写纸、纸带、细沙若干。

当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时已完成了平衡摩擦力的操作。

若你是小组中的一位成员,要完成该项实验,则:

还需要的实验器材。

在沙桶中放适量的沙进行实验,且已知滑块的质量为M,沙和沙桶的总质量为m(M远大于m),若挑选一条点迹清晰的纸带如图15所示,相邻两个点之间的时间间隔为T,从A点到B、C、D、E、F点的距离依次为S1、S2、S3、S4、S5(图中未标出S3、S4、S5),则由此可求得纸带上由B点到E点所对应的过程中,滑块合力所做的功约为W=;该滑块动能改变量的表达式为

.(结果用题中已知物理量的字母表示)

16.(12分)一节电动势约为9V,内阻约为2的电池,允许通过的电流是500mA.为了精确测定该电池的电动势和内阻,选用了总阻值为50Ω的滑动变阻器以及电流表和电压表,连成了如图16所示的电路.

(1)为了防止误将滑动变阻器的电阻调为零而损坏器材,需要在电路中接入一个定值电阻R,最适合的电阻是.(填字母代号)

A.10Ω,5WB.10Ω,0.5W

C.20Ω,5WD.20Ω,0.5W

(2)电路连好后,由于电路中有一处发生故障,闭合电键K时电压表有示数而电流表没有示数.断开导线1的B端,将其分布接到C、D、E、F各点时,发现电压表的示数都接近9V,而接到G、H、J各点时,发现电压表的示数都为零.可能出现的故障是.(填字母代号)

A.定值电阻R断路

B.滑动变阻器滑片P接触不良

C.滑动变阻器EF间电阻丝断路

D.电流表断路

(3)在其它器材不变的情况下,再取一个上述规格的电池,与原来的电池串联组成电池组,要求测量这个电池组的电动势E和内阻r,且操作无误.

在下边方框中画出实验电路原理图.

实验中,当电流表读数为I1时,电压表的读数为U1,当电流表读数为I2时,电压表的读数为U2.则可求出E=,r=.(用I1,U1,I2,U2及R表示)

17.(15分)已知万有引力常量为G,地球半径为R,同步卫星距地面的高度为h,地球的自转周期T,地球表面的重力加速度g.某同学根据以上条件,提出一种估算地球赤道表面的物体随地球自转的线速度大小的方法:

地球赤道表面的物体随地球作圆周运动,由牛顿运动定律有

又因为地球上的物体的重力约等于万有引力,有

由以上两式得:

⑴请判断上面的结果是否正确,并说明理由。

如不正确,请给出正确的解法和结果。

⑵由以上已知条件还可以估算出哪些物理量?

(请估算两个物理量,并写出估算过程).

18.(16分)如图17所示,足够长的光滑平行导轨MN、PQ倾斜放置,两导轨间的距离为L=1.0m,导轨平面与水平面间的夹角为300,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上,导轨的M、P两端连接阻值为R=3.5Ω的电阻,金属棒ab垂直于导轨放置,金属棒ab的质量m=0.20kg,电阻r=0.50Ω,并与导轨保持良好接触.现在ab上作用一恒力F=5.0N,方向垂直于ab并沿导轨平面向上,使金属棒ab由静止开始运动,在M处安装一个距离传感器(图中未画出),可以测出金属棒ab在运动中离MP的距离与时间的该关系,如下表所示.不计导轨的电阻,取g=10m/s2.求:

时间t/s

0

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

棒离MP的距离s/m

0.01

0.06

0.18

0.36

0.61

1.01

1.41

(1)所加磁场的磁感应强度B为多大?

(2)电阻R在0.6s内产生的热量为多少?

19.(17分)如图18所示,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B相连,B静止在水平导轨上,弹簧处在原长状态。

另一质量与B相同滑块A,从导轨上的P点以初速度

向B滑行,当A滑过

的距离时,与B相碰,碰撞时间极短,碰后A、B紧贴在一起运动,但互不粘连。

已知滑块A和B皆可看作质点,且滑块A和B与导轨的滑动摩擦因数都为

,运动过程中弹簧最大形变量为

,求:

(1)A与B碰前瞬间A的速度是多大?

(2)最后A在距出发点P多远的地方停止?

 

20.(19分)如图19所示,在直线MN右侧正方形ABCD区域内、外分布着方向相反且与平面垂直的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度的大小都为B.正方形边长为L,AB边与直线MN方向夹角为450.现有一质量为m、电荷量为q的带负电的微粒通过小孔O进入PQ与MN间的加速电场区域(进入时可认为初速度为零),微粒经电场加速后从正方形ABCD区域内的A点进入磁场,微粒进入磁场的速度垂直MN,也垂直于磁场.不计微粒的重力.

(1)若微粒进入磁场的速度为v,则加速电场的电压为多大?

(2)为使微粒从A点进入磁场后,途经B点或D点到达C点,求微粒刚进入磁场时的速度v应满足什么条件?

(3)求

(2)问中微粒从A点到达C点所用的时间.

 

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