第I卷(选择题 共48分)
一. 本题共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. 以下说法正确的是( )
A. 分子间距离越大分子势能越小
B. 分子间相互作用的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小
C. 物体里所有分子动能和势能的总和叫物体的内能
D. 只有做功才能改变物体的内能
2. 放置在水平地面上的物体,从静止开始在恒力F的作用下前进了S,如图1所示,地面光滑和地面粗糙相比:( )
A. 地面粗糙时,F做功较多
B. 地面粗糙时,F做功的功率较大
C. 地面粗糙时,物体动能的增加量较小
D. 地面粗糙时,恒力F的冲量较大
3. 以下说法正确的是( )
A. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应
B. 玻尔氢原子理论是依据粒子散射实验分析得出的
C. 氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,总能量不变
D. 卢瑟福的粒子散射实验可以估算原子核的大小
4. 以下说法正确的是( )
A. 原子光谱是连续光谱
B. 经薄膜的前后两表面反射的两列光波可以发生干涉
C. 用游标卡尺观察光的线状光源的衍射现象时,光源离狭缝越近、眼睛离狭缝越远,观察到的衍射条纹越清晰
D. 利用薄膜干涉现象可能加强透射光,也可能加强反射光
5. 一定质量的理想气体,沿如图2所示的p-V坐标图中的曲线方向发生变化,其中ADB是以p轴、V轴为渐近线的双曲线的一部分,则:
A. 气体由A经D变化到B,温度保持不变
B. 气体由A经D变化到B,温度先降低后升高
C. 气体由A经C到B,温度先升高后降低
D. 气体由A经C到B温度先降低后升高
6. 发光物体垂直放置于凸透镜的主轴上,当物体为红色发光体时,经凸透镜得到一个大小与物体等大的倒立实像,若物体为紫色发光体时,所得到的像是一个( )
A. 与物体等大的倒立实像
B. 放大的倒立的实像
C. 放大正立的虚像
D. 缩小的倒立的实像
7. 如图3(甲)所示的LC振荡电路中,通过P点的电流强度变化规律如图3(乙)所示,且把通过P点向左的电流规定为电流的正方向,则:( )
A. 时间内,电容器在充电
B. 时间内,电容器在充电
C.时间内,电容器A、B两极板上的电荷逐渐减少
D. 时刻电容器B极板上带正电荷最多
8. 如图4所示,阻值原来相等,在所接的电路中,由于其中一个电阻发生了变化,经测量,造成此结果的原因可能是( )
A. 阻值增大
B. 阻值减小
C. 阻值增大
D. 阻值减小
9. 一单匝闭合金属线框在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动,在转动过程中,线框中的最大磁通量为,最大感应电动势为,以下说法正确的是( )
A. 当线框中的磁通量为零时,感应电动势也为零
B. 当线框中磁通量减少时,感应电流增大
C. 当线框中的磁通量等于时,感应电动势也等于
D. 线框转动的角速度等于
10. a、b是一条水平绳上相距L的两点,一简谐横波沿绳传播,其波长等于,当a点经过平衡位置向上运动时,b点将( )
A. 处于平衡位置将向上运动
B. 处于平衡位置上方最大位移处
C. 处于平衡位置将向下运动
D. 处于平衡位置下方最大位移处
11. 从距地面高h的台子上自由落下的石块A,同时在石块A的正下方的地面处,以初速度把石块B竖直向上抛出,不计空气阻力,则A、B在空中可以相遇的条件是( )
C. D. 无法确定
12. 如图5所示放在光滑水平面上的A、B两物体,系在同一细绳的两端,开始绳是松弛的,A和B向相反的方向运动,将绳拉断,那么在绳拉断后,A、B可能出现的运动状态是( )
A. A和B同时停下来
B. A和B沿各自原来的方向运动
C. 其中一个停下来,另一个与它原来的速度等大反向运动
D. A和B沿同一方向运动
第II卷(非选择题 共102分)
二. 本题共4小题,每小题5分,共20分,把答案填在题中的横线上。
13. 核反应方程:________________该方程为铀核______________的许多可能方程中的一个。
14. 利用作图法,画出眼睛可观察到的发光点S在平面镜MN的虚像的范围,并用\标出这一范围。
15. 如图7所示一宽度为L=8.0cm的互相垂直的匀强磁场和匀强电场区域,一带电粒子以沿与电场、磁场都垂直的方向射入场区,恰好做匀速直线运动,若只存在电场,粒子穿过电场时,向上侧移3.2cm,若只存在磁场,粒子穿过磁场时发生的侧移为__________cm。
16. 假设站在赤道某地的人,恰能在日落后4小时的时候,恰观察到一颗自己头顶上空被阳光照亮的人造地球卫星,若该卫星是在赤道所在平面内做匀速圆周运动,又已知地球的同步卫星绕地球运行的轨道半径约为地球半径的6.6倍,试估算此人造地球卫星绕地球运行的周期为______________s。
三. 本题共3小题;其中第19题5分;其余的每题6分,共17分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作图。
17. 如图8所示,游标卡尺的读数是___________cm,如图9所示,秒表的读数是_____________s。
18. 要测定某电阻丝(阻值为十几欧)的电阻率,所提供的测量仪器有( )
A. 直流电源(内阻不计,输出电压为6V)
B. 直流电源(内阻不计,输出电压为24V)
C. 电流表(量程为0—3A,内阻为0.025)
D. 电流表(量程为0—0.6A,内阻为0.125)
E. 电压表(量程为0—3V,内阻为29K)
F. 电压表(量程为0—15V,内阻15K)
G. 滑动变阻器(阻值为0,额定电流为1.0A)
H. 滑动变阻器(阻值为,额定电流为0.3A)
你选用以上哪些仪器?___________(写出仪器前面的字母)。
该实验中还必需的测量仪器有______________。
要使电阻丝两端的电压尽可能有较大的调节范围,请将选用的电路画在方框中。
19. 下面是用单摆测定重力加速度实验中获得的实验数据,其中L表示单摆摆长,T表示单摆的周期。
|
1.0 |
2.0 |
2.8 |
3.2 |
4.0 |
4.5 |
|
0.290 |
0.420 |
0.700 |
0.810 |
0.920 |
1.050 |
(1)由这些数据可求出重力加速度g,为了提高测量精度,可将测得的数据标在以为横坐标,以L为纵坐标的坐标纸上,根据坐标纸上的点作出L与的关系图线。
(2)根据图线求出重力加速度g=_________
四. 本题共5小题,65分,解答应写出必要的文字说明。方程和重要演算步骤。只写出答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必需写出数值和单位。
20. (10分)如图12所示,质量为m=2.0kg的物体,放在倾角为的传送带上,物体与传送带始终保持相对静止,求物体在传送带上以加速度匀加速向上和以加速度匀加速向下运动时,物体受到的静摩擦力的大小和方向。(g取)
21. (11分)水平地面上放置一个气缸,气缸内装有一定质量的理想气体,一轻质弹簧一端固定在气缸上方的0点,另一端固定在气缸的活塞上,弹簧呈竖直状态,活塞可以无摩擦地在气缸中上下移动,并且不漏气。如图13所示,已知大气压强为,活塞的质量为,活塞的面积为,气缸的质量M=3.0kg,弹簧的劲度系数,气缸上方的0点到水平地面的距离为L=0.5m,当气缸内温度为600K时弹簧恰好无形变,此时弹簧的长度为。求当气体的温度变为240K时,气缸对地面的压力?(g取)
22. (13分)如图14所示,一带正电的点电荷Q旁放一大金属板,试定性画出金属板上的感应电荷在距金属板很近的一点P处产生电场强度的方向,(P点与金属板之间的距离可忽略不计)并简要叙述作图的步骤和理由。
23. (15分)如图15所示,物块M和m用一不可伸长的轻绳通过一轻定滑轮连接,m放在倾角的固定的光滑斜面上,而穿过竖直杆PQ的物块M可沿杆无摩擦地下滑,M=3m开始时将M抬高到A点,使细绳水平,此时OA段的绳长为L=4.0m,现将M由静止开始下滑,求当M下滑到3.0m至B点时的速度?(g取)
24. (16分)如图16所示,环形区域内存在垂直纸面向外大小可调的匀强磁场,质量为m、电量为+q的粒子可在环中作匀速圆周运动,P、Q为两块中心开有小孔的极板,最初两极板电势为零,每当粒子飞至P板时,P板电势变为+U,Q板电势仍保持为零,粒子在P、Q两板间得到加速,每当粒子离开Q板时,P板电势立即变为零,粒子在两板间电场一次次加速下动能不断增大,设t=0时刻,粒子静止在P板的小孔处,在电场作用下加速,设粒子经过P、Q极板的时间极短,为使粒子始终保持在半径为R的圆轨道上运动,试设计B—t图,并在图中画出环形区域内磁感应强度随时间的变化的图象,并说明依据。(注意:在图中标出作图的单位,画出粒子转4圈过程中磁感应强度随时间变化的情况即可)
【试卷分析】
试卷结构与高考考试说明示例试卷结构相同。第I卷,选择题——单、多选混合,共12小题48分,第II卷填空——4个小题共20分,实验——3小题共17分,计算与论述作图题——五小题共65分。
试卷内容的覆盖面,以“知识内容表”中二十个单元,102个知识点计算,达到80%左右。
试卷中各部分物理知识的占分比例大体为:力学约36%,电学约36%,热学约12%,光学约10%,原子物理6%,实验约13%。
试卷中易、中、难试题占分比例大体控制在3:5:2左右。
试卷特色:试卷注重知识与能力两方面的考查,并体现了对物理学科素质的考查。试卷注重以教材为纲,考试内容有的直接来源于教材,如第3小题、第13小题、第14题等。绝大部分试题,注重学生理解、推理、分析综合等能力的考查,以及应用数学解决物理问题能力的考查。例如第5、7、19小题,从不同侧面考查学生对物理图象的理解与应用,试卷物理特色突出体现在实验考题上,三个实验题,分别考查了学生实验仪器使用与读数能力,实验方法的选取及设计能力,以及用图象处理实验数据的方法和能力。几道考题能全面体现考生物理实验方面的基本素质与基本技能。
试卷中不乏标新立意之佳作,如第22题,第23题等,其中第23题中速度的合成与分解,对考生能力提出相当高的要求。以下就典型问题作具体分析。
例1. 第4小题,本题考查知识点为光本性。几个选项多直接来源于有关知识的判断和实验正确观察方法的确定。其D选项:“利用薄膜干涉现象可能加强透射光,也可能加强反射光”。则要求学生不仅知道教材中薄膜干涉及其应用——增透膜的知识,而且要理解干涉原理,及增透的条件限制。当膜厚为光在介质中波长的四分之一时,反射光相消,可达到增透之目的,当膜厚不满足上述条件时,如厚度为光在介质中波长时,反射光将加强。
例2. 第9小题,本题考查交流电感应电动势与磁通之间的关系。要求明确认识,不取决于,而是,如图a图所示。
当最大,所以,而不是零,A错。
当减小时,必定是越变越快时,即增加时,及i—感应电流应增加,B对。
当时,对应的线圈与磁场方位之间成角,。此时有效切割速度,而不是 。C错。
由于
所以
D对。
本题要求同学对交流电的产生,原理,物理图景有明确的认识。
例. 第22题. 本题考查静电感应原理,绝大多数同学知道导体达到静电平衡时,导体内部场强为零,导体为一等势体,表面为等势面,表面处场线与导体表面垂直。但没有能正确应用上述知识分析处理这里面对的问题。学生大多出现以下误解。
1. 画出金属板右侧合场强的分布,过P点处合场强水平(与板面垂直)向右。
2. 画出P点的合场强,水平向右,认为感应电荷产生的场强与合场等大反向,水平向左。
3. 画出Q在P点产生的场强方向,沿QP连线斜向下,认为感应电荷的场与上述方向等大反向。
解1:错在题意不明。解2、3:将导体内含场强为零结果,错用到了导体外表面。反应出同学们处理新问题应变能力较差,对知识的理解不深不透,迁移能力不够强。
例4. 第23题,本题难点在于m及M的速度之间关系的认识,如图b所示。
M在任一位置“B”,速度可视为两个速度的合成。
(1)若OB方位不变,绳沿OB方向延伸,有速度,这就是物体M移动的速度。
(2)若绳长不变,运动中B点参与T与OB垂直方向的转动,有分速v,为与v的合成。由几何关系, 即(见答题)
【试题答案】
一.
1. BC 2. CD 3. AD 4. BD 5. AC
6. D 7. BCD 8. BC 9. BD 10. C
11. C 12. ABD
13. 裂变
14. 见图1
15. 4
16.
17. 2.035 102.80
18. ADFG 刻度尺、螺旋测微器 见图2
19. 图略 应为一条过原点的直线,测量值必须均匀在直线两侧。
20. 设物体以的加速度沿传送带向上时,物体受到的摩擦力为
所以:
方向为沿传送带向上 (1分)
设物体以的加速度沿传送带向下时,物体受到的摩擦力为
因为:
故物体的运动趋势方向仍向下 (1分)
方向为沿传送带向上 (1分)
21. 设温度变为240K时,弹簧的形变为x,所以:
根据理想气体状态方程:
代入数据:
解方程得:
对气缸进行受力析:
N=15N (2分)
22.
(1)垂直于金属板表面画出合场强的方向;依据:静电场中的导体是一个等势体,导体表面为一等势面,导体表面的电场线均垂直于导体表面。(3分)
(2)沿PQ的连线画出点电荷在P点产生的场强方向 。 (3分)
(3)依据矢量合成的平行四边形定则,则为平行四边形的一条边,以为平行四边形的对角线,画出一平行四边形,与相邻的边即为感应电荷产生的电场强度的方向。
(4)图清晰规范(4分)
23.
M下落过程中,M、m组成的系统只受重力和弹力(不可伸长的绳的拉力)的作用,而且无摩擦力和介质阻力,所以M、m组成的系统机械能守恒。设M由A至B下落了h;设M落至B点时,M、m的速度分别为;设m在斜面上移动的距离为S; (2分)
所以可列方程:
有几何关系可列:
则M、m运动的关系可列: (4分)
代入数据是:
(最后结果用根式表达不扣分)
24. 设粒子在电场中被加速n次后的速度为v;
所以
设粒子在第n次被加速后,使粒子在半径为R的轨道上匀速圆周运动的磁场的磁感应强度的大小为B
所以:
设粒子在被加速了n次后,绕环形区域运动的周期为T
所以: (2分)
(若分别正确地写出粒子在n=1、2、3、4时的磁感应强度值和运动的周期也可得7分)
粒子运动1圈所用的时间:
此时磁感应强度值为:
粒子运动2圈所用的时间:
此时磁感应强度值为:
粒子运动3圈所用的时间:
此时磁感应强度值为:
粒子运动4圈所用的时间:
此时磁感应强度值为:
(3分)
(若在图中标出各段的时间值和磁感应强度值也可得3分)
图画得清楚,比例合理 (6分)