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2008年高考物理模擬試題

2008-12-31 00:00:00任會常
物理教學探討 2008年10期

本試卷分為第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分150分,考試時間120分鐘

第Ⅰ卷選擇題(共38分)

一、單項選擇題:本題共 6 小題,每小題 3 分,共 18 分。每小題只有一個選項符合題意 。

1.下列說法正確的是

A.布朗運動反映了懸浮微粒中分子運動的無規則性

B.分子平均速率越大,物體的溫度越高

C.分子間的距離增大時,分子間引力增大而斥力減小 

D.冰融化為同溫度的水時,其分子勢能增加

2.有一種核反應叫“軌道電子俘獲”,它發生于核內中子數相對過少的放射性原子核。核內的一個質子(11H)可以俘獲一個核外電子(0-1e)并放射出一個中微子而轉變為一個中子(10n)。經過一次“軌道電子俘獲”,衰變后原子核與衰變前的原子核相比,下列說法中正確的是

A.質量數不變,原子序數減少1

B.質量數增加1,原子序數不變

C.質量數不變,原子序數不變

D.質量數減少1,原子序數減少1

3.如圖1甲,某人正通過定滑輪將質量為m的貨物提升到高處。滑輪的質量和摩擦均不計,貨物獲得的加速度a與繩子對貨物豎直向上的拉力T之間的函數關系如圖1乙所示。以下判斷不正確的是

A.圖線與縱軸的交點M的值aM=-g

B.圖線與橫軸的交點N的值TN=mg

C.圖線的斜率等于物體的質量m

D.圖線的斜率等于物體質量的倒數1/m

4.如圖2所示,置于水平地面上的汽缸內盛有一定質量的氣體,汽缸壁是導熱的,汽缸外環境保持恒溫。活塞與汽缸壁的接觸是光滑的,且不漏氣。現用力作用在活塞桿上,使之緩慢地向右移動,這樣氣體將膨脹并對外做功。若該氣體的內能只與溫度有關,且汽缸始終靜止不動。則下列說法正確的是

A.由于密閉氣體內能不變,故它與外界沒有熱量交換

B.密閉氣體緩慢地對外做功,氣體內能緩慢地減少

C.密閉氣體從外界吸收的熱量,絕大部分用來對外做了功

D.密閉氣體對外所做的功,等于從外界吸收的熱量

5.圖3中給出某一時刻t的平面簡諧波的圖象和x=1.0m處的質元的振動圖象,關于這列波的波速v、傳播方向和時刻t可能是

A.v=1.0m/s,t=0

B.v=1.0m/s,t=6s

C.t=0,波向x正方向傳播

D.t=5s,波向x正方向傳播

6.如圖4所示,ABC為一全反射棱鏡,棱鏡對不同色光折射不同,對紅光的臨界角為42°,M為一與底邊BC垂直的光屏,一束白光沿平行于底邊BC的方向射向AB面,經AB面折射后的光線射向BC面,則

A.BC面將有色光射出

B.光屏M上會出現彩色光帶且紫光在上

C.光屏M上會出現彩色光帶且紅光在上

D.將光屏保持與BC垂直向右平移,屏上彩色光帶寬度變大

二、多項選擇題:本題共 5 小題,每小題 4 分,共 20 分,每小題有多個選項符合題意。全部選對的得 4 分,選對但不全的得 2 分,錯選或不答的得 0 分。 

7.全世界每年消耗大量的化石燃料,產生的二氧化碳直接排入地球的大氣層中,造成溫室效應。溫室效應嚴重威脅著人類生態環境的安全。為了減少溫室效應造成的負面影響,有的科學家受到了啤酒在較高的壓強下能夠溶解大量的二氧化碳啟發,設想了一個辦法:可以用壓縮機將二氧化碳送入深海底,永久貯存起來。海底深處,壓強很大,溫度很低,海底深水肯定能夠溶解大量的二氧化碳。這樣,就為溫室氣體二氧化碳找到了一個永遠的“家”,從而避免溫室效應。在將二氧化碳送入深海底的過程中,正確的說法是

A.壓縮機對二氧化碳做功,能夠使其內能增大

B.二氧化碳與海水間的熱傳遞能夠使其內能減少

C.二氧化碳分子平均動能會減小

D.每一個二氧化碳分子動能都會減小

8.某課外活動小組將鋅片和銅片插入一個西紅柿中,用電壓表測量到銅片與鋅片間電壓為0.30V,然后又將這樣的西紅柿電池10個串聯成電池組(n個相同電池串聯時,總電動勢為nE,內電阻為nr),與一個額定電壓為1.5V、額定功率為1W的小燈泡相連接,小燈泡不發光,量得小燈泡兩端的電壓為0.2V,對此現象的解說正確的是

A.西紅柿電池組的電動勢大于小燈泡的額定電壓,小燈泡已燒毀

B.西紅柿電池組不可能提供電能

C.西紅柿電池組所提供的電功率太小

D.西紅柿電池組的內阻遠大于小燈的電阻 

9.一汽車在平直路面上以一定功率(小于額定功率)勻速行駛,速度為v0,從t=0時刻開始,將汽車發動機的輸出功率調整為某個值并保持不變,設汽車行駛過程所受阻力恒定不變,關于汽車從t=0時刻開始的v-t圖象,下圖5中可能正確的是

10.某同學采用如圖6所示的實驗裝置來研究光電效應現象。當用某單色光照射光電管的陰極K時,會發生光電效應現象。閉合開關S,在陽極A和陰極K之間加上反向電壓,通過調節滑動變阻器的滑片逐漸增大電壓,直至電流計中電流恰為零,此電壓表的電壓值U稱為反向截止電壓,根據反向截止電壓,可以計算光電子的最大初動能EKm。

現分別用頻率為ν1和ν2單色光照射陰極,測量到反向截止電壓分別為U1和U2,設電子質量為m,電荷量為e,則下列關系式中正確的是

A.頻率為ν1的光照射時光電子的最大初速度v=2eU1m

B.陰極K金屬的逸出功W=hν1-eU1

C.陰極K金屬的極限頻率ν0=U2ν1-U1ν2U1-U2

D.普朗克常數h=e(U1-U2)ν1-ν2

11.如圖7所示,在閉合鐵芯上繞著兩個線圈M和P,線圈P與電流表構成閉合回路,若在t1至t2這段時間內,觀察到通過電流表的電流方向自上向下(即為由c經電流表至d),則可以判斷出線圈M兩端的電勢差uab隨時間t的變化情況可能是圖8中的

第Ⅱ卷非選擇題(共112分)

三、實驗題:本題共 2小題,共 23分。

12.(9分)⑴某學生用螺旋測微器在測定某一金屬絲時,測得的結果如圖9所示,則該金屬絲的直徑d=_______mm。另一位學生用游標尺上標有20等分刻度的游標卡尺測一工件的長度,測得的結果如圖10所示,則該工件的長度L=______cm。

(2)用如圖11所示裝置驗證動量守恒定律,質量為mA的金屬小球A用細線懸掛于O點,質量為mB的金屬小球B放在離地面高度為H的桌面邊緣。A、B兩球半徑相同,A球的懸線長為L,使懸線在A球釋放前張緊,且線與豎直線的夾角為α。A球釋放后擺動到最低點時恰在水平方向上與B正碰,碰撞后A球繼續運動把輕質指示針C推移到與豎直線的夾角為β處,B球落到地面上,地面上鋪一蓋有復寫紙的白紙D。保持α角度不變,多次重復上述實驗,白紙上記錄了多次B球的落點。

①測量B球的水平位移時,應如何確定B球落點的平均位置____________。

②為了驗證兩球碰撞過程中動量守恒,除應測兩小球的質量mA、mB,小球半徑r,擺角α、β和小球B落點的水平位移s外,還應測出________和________(用題中所給字母表示)。

③用測得的物理量表示碰撞后B球的動量P′B=________(當地重力加速度g為已知)

13.(13分)現提供下列器材,用來探究“小燈泡的伏安特性曲線”,并測定小燈泡的額定功率。

①待測小燈泡L,額定電壓6V,額定功率約為3W

②電流表A,量程0.6A,內阻約0.5Ω

③電壓表V,量程3V,內阻5kΩ

④滑動變阻器R,最大阻值20Ω,額定電流1A

⑤電源E,電動勢10V,內阻很小

⑥定值電阻R0=10kΩ

⑦開關S,導線若干

(1)在圖12甲的虛線框內畫出實驗電路圖;

(2)圖12乙為某同學根據實驗數據描繪的小燈泡的伏安特性曲線,它不是直線而是曲線的原因是_______________;

(3)實驗中,測小燈泡的額定功率時,電壓表V的示數應調為______________V;

(4)圖12乙為根據實驗數據描繪的小燈泡的伏安特性曲線,則小燈泡的額定功率為_______W;如果將此小燈泡與R=8Ω定值電阻串聯,接在6V恒定電壓上,小燈泡上實際消耗的功率約為_______W。(結果只要求保留兩位有效數字)

四、計算或論述題:本題共 6小題,共 89分。

14.(14分)歐盟和我國合作的“伽利略”全球衛星定位系統的空間部分由平均分布在三個軌道平面上的30顆軌道衛星構成,每個軌道平面上有10顆衛星,從而實現高精度的導航定位。現假設“伽利略”系統中每顆衛星均圍繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑為r,一個軌道平面上某時刻10顆衛星所在位置如圖13所示,相鄰衛星之間的距離相等,衛星1和衛星3分別位于軌道上的A、B兩位置,衛星按順時針運行。地球表面重力加速度為g,地球的半徑為R,不計衛星間的相互作用力。求衛星1由A位置運行到B位置所需要的時間。

15.(14分)核聚變能是一種具有經濟性能優越、安全可靠、無環境污染等優勢的新能源。近年來,受控核聚變的科學可行性已得到驗證,目前正在突破關鍵技術,最終將建成商用核聚變電站。一種常見的核聚變反應是由氫的同位素氘(又叫重氫)和氚(又叫超重氫)聚合成氦,并釋放一個中子。若已知氘原子的質量為2.0141u,氚原子的質量為3.0160u,氦原子的質量為4.0026u,中子的質量為1.0087u,1u = 1.66×10-27kg。

⑴ 寫出氘和氚聚合的反應方程;

⑵ 試計算這個核反應釋放出來的能量。(光速c=3.00×108m/s,結果取二位有效數字)

16.(15分)圖14甲是某研究性學習小組自制的電子秤原理圖,利用電壓表的示數來指示物體的質量。托盤與電阻可忽略的彈簧相連,托盤與彈簧的質量均不計。滑動變阻器的滑動端與彈簧上端連接,當盤中沒有放物體時,電壓表示數為零。設變阻器總電阻為R,總長度為L,電源電動勢為E,內阻為r,限流電阻阻值為R0,彈簧勁度系數為k,若不計一切摩擦和其他阻力。

(1)試推出電壓表示數Ux與所稱物體質量m的關系式。

(2)由(1)計算結果可知,電壓表示數與待測物體質量不成正比,不便于進行刻度,為了使電壓表示數與待測質量成正比,請你利用原有器材在該小組研究的基礎上進行改進。在圖14乙的基礎上完成改進后的電路圖,并推出電壓表示數Ux與待測物體質量m的關系式。

17.(15分)如圖15甲所示,A、B是一對平行放置的金屬板,中心各有一個小孔P、Q,PQ連線垂直金屬板,兩板間距為d。現從P點處連續不斷地有質量為 m、帶電量為+q的帶電粒子(重力不計),沿PQ方向放出,粒子的初速度可忽略不計。在t=0時刻開始在A、B間加上如圖15乙所示交變電壓(A板電勢高于B板電勢時,電壓為正),其電壓大小為U、周期為T。帶電粒子在A、B間運動過程中,粒子間相互作用力可忽略不計。

(1)如果只有在每個周期的0~T4時間內放出的帶電粒子才能從小孔Q中射出,則上述物理量之間應滿足怎樣的關系。

(2)如果各物理量滿足(1)中的關系,求每個周期內從小孔Q中有粒子射出的時間與周期T的比值。

18.(16分)如圖16所示,線圈生產車間的傳送帶不停地水平傳送邊長為L,質量為m,電阻為R的正方形線圈,傳送帶與線圈間的動摩擦因數為μ。在傳送帶的左端線圈無初速度的落在以恒定速度v勻速運動傳送帶上,經過一段時間,達到與傳送帶相同的速度v后,線圈與傳送帶保持相對靜止,然后通過一磁感應強度為B的豎直方向的勻強磁場。已知每兩個線圈間保持距離L不變,勻強磁場的寬度為3L.求:

(1)每個線圈相對傳送帶滑動的距離;

(2)相鄰兩個線圈放上傳送帶的時間間隔;

(3)傳送帶傳送線圈的總功率。

19.(16分)在光滑的水平軌道上,停放著一輛質量為680g的平板小車,在小車的右端C處的擋板上固定著一根輕質彈簧,在靠近小車左端的車面上A處,放有一塊質量為675g的滑塊(其大小可不計),車面上B處的左邊粗糙而右邊光滑,現有一質量為5g的子彈以一定的初速度水平向右擊中滑塊,并留在滑塊中與滑塊一起向右滑動,且停在B處。

(1)若已知子彈的初速度為340m/s,試求當滑塊停在B處時小車的速度;

(2)若小車與滑塊一起向右滑動時撞上了一堵豎直墻壁,使小車以原速率反彈回來,試求滑塊最終的位置和速度。

2008年高考物理模擬試題參考答案

1.D2.A3.C4.D5.D6.B 7.ABC8.CD 

9.BC 10.ABD11.CD

12.(1)3.205;2.030

(2)①用盡可能小的圓把所有小球落點圈在里面,圓心就是B球落點的平均位置;②桌面高度H 和擺線長度L;③P′B=mBs2H 2gH

13.(1)如答圖1

(2) 小燈泡燈絲電阻率隨溫度得升高而增大。

(3) 2V

(4)2.9W,1.14W 

14.t=210T=2π5Rr3g

15.⑴ 21H+ 31H → 42He +10n 

⑵ E = 2.8×10-12J

16.(1)Ux=mgREmgR+kL(R0+r)

(2)電路圖如答圖2,

Ux=gRE(R0+R+r)kLm

17.(1)在0→T/4時間內,進入A、B板間的粒子,在電場力的作用下,先向右做勻加速運動,在T/2→T時間內再向右做勻減速運動,且在0→T/4時間內,越遲進入A、B板間的粒子,其加速過程越短,減速運動過程也相應地縮短,當速度為零后,粒子會反向向左加速運動。由題意可知0到T/4時間內放出的粒子進入A、B板間,均能從Q孔射出,也就是說在T/2時刻進入A、B板間的粒子是能射出Q孔的臨界狀態。

d=2×12a(T4)2=qUT216md

即d2=qUT216m①

(2)若情形(1)中的關系式①成立,則t=0時刻進入電場的粒子在電場中運動的時間為最短(因只有加速過程),設最短時間為tx,則有

d=12at2x②

在t=T4時刻進入電場的粒子在t=3T4的時刻射出電場,所以有粒子飛出電場的時間為Δt=3T4-tx③

由②③式得ΔtT=3-24

18.(1)線圈放上傳送帶后做勻加速運動,

a=μmgm=μg①

經時間t相對于傳送帶靜止,則

v=at,ΔS=vt-v2t=v22μg②

(2)每個線圈放上傳送帶相對于傳送帶滑行的距離相等, 最終兩線圈相距為2L,所以放置點在皮帶上相距為2L,則Δt=2Lv③

(3)傳送帶每傳送一個線圈提供的能量為W, W=12mv2+μmgΔS+(BLv)2Rt′④

將t′=2Lv代入④式

得W= mv2+2B2L3vR⑤

設T時間內傳送N個線圈,則 N=TΔt⑥

∴P=NWT=WΔt=mv32L+B2L2v2R

19.(1)m0v子=(m0+m+M)v車①

v車=m0m0+m+Mv子=1.25m/s②

(2)設子彈射入滑塊后與滑塊的共同速度為v0,子彈、滑塊、小車的共同速度為v,因為m0+m=M,故由動量守恒定律得Mv0=2Mv③

再設AB長為l,由動能定理得

μMgl=12Mv20-12×2Mv2④

由③④解得l=v204μg⑤

在小車與墻壁碰撞后,滑塊相對于小車向右滑動壓縮彈簧又返回B處的過程中,系統的機械能守恒,在滑塊相對于小車由B處向左滑動的過程中有機械能損失,而在小車與墻壁碰撞后的整個過程中系統動量守恒。設滑塊的最終速度為u

Mv-Mv=2Mu,u=0⑥

設滑塊由B向左在車面上滑行距離為L,則

μMgL=12Mv2×2⑦

由③⑦⑤可得:L=l

即滑塊最終停在了小車上的A處,且最終速度為零。

注:本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內容請以PDF格式閱讀原文。

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