您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 临时分类 > 2009物理高考真题(重庆)
14.密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程中瓶内空气(不计分子势能)A.内能增大,放出热量B内能减小,吸收热量C.内能增大,对外界做功D内能减小,外界对其做功答案:D解析:不计分子势能,空气内能由温度决定、随温度降低而减小,AC均错;薄塑料瓶因降温而变扁、空气体积减小,外界压缩空气做功,D对;空气内能减少、外界对空气做功,根据热力学第一定律可知空气向外界放热、B错。16.某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为11H+126C137N+1Q11H+157N126C+X+2Q方程式中Q1、2Q表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:原子核11H32He42He126C137N157N质量/u1.00783.01604.002612.000013.005715.0001AX是32He,21QQB.X是42He,21QQC,X是32He,21QQD.X是42He,21QQ答案:B解析:11213167HCN中质量亏损为Δm1=1.0078+12.0000-13.0057=0.0021,根据根据电荷数守恒和质量数守恒可知11312176HNCX中X的电荷数为2、质量数为4,质量亏损为Δm2=1.0078+15.0001-12.0000-4.0026=0.0053,根据爱因斯坦的质能方程可知Q1=Δm1C2、Q2=Δm2C2,则Q1<Q2。17.据报道,“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形轨道距月球表面分别约为200Km和100Km,运动速率分别为v1和v2,那么v1和v2的比值为(月球半径取1700Km)A.1918B.1918C,1819D.1819答案:C解析:“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月作圆周运动,由万有引力提供向心力有2GMmR=2mVR可得V=GMR(M为月球质量),它们的轨道半径分R1=1900Km、R2=1800Km,则v1:v2=21RR。18.某实物投影机有10个相同的强光灯L1~L10(24V/200W)和10个相同的指示灯X1~X10(220V/2W),将其连接在220V交流电源上,电路见题18图,若工作一段时间后,L2灯丝烧断,则()A.X1的功率减小,L1的功率增大B.X1的功率增大,L1的功率增大C,X2功率增大,其它指示灯的功率减小D.X2功率减小,其它指示灯的功率增大答案:C解析:显然L1和X1并联、L2和X2并联…然后他们再串联接在220V交流电源上,L2灯丝烧断,则总电阻变大、电路中电流I减小,又L1和X1并联的电流分配关系不变,则X1和L1的电流都减小、功率都减小,同理可知除X2和L2外各灯功率都减小,A、B均错;由于I减小,各并联部分的电压都减小,交流电源电压不变,则X2上电压增大,根据P=U2/R可知X2的功率变大,C对、D错。19.在题19图所示电路中,电池均相同,当电键S分别置于a、b两处时,导线MM'与NN',之间的安培力的大小为af、bf,判断这两段导线()A.相互吸引,af>bfB.相互排斥,af>bfC.相互吸引,af<bfD.相互排斥,af<bf答案:D解析:电键S分别置于a、b两处时,电源分别为一节干电池、两节干电池,而电路中灯泡电阻不变,则电路中电流Ia<Ib,MM'在NN'处的磁感应强度Ba<Bb,应用安培力公式F=BIL可知fa<fb,又MM'在NN'电流方向相反、则相互排斥。20.题20图为一种早期发电机原理示意图,该发电机由固定的圆形线圈和一对用铁芯连接的圆柱形磁铁构成,两磁极相对于线圈平面对称,在磁极绕转轴匀速转动过程中,磁极中心在线圈平面上的投影沿圆弧XOY运动,(O是线圈中心),则()A.从X到O,电流由E经G流向F,先增大再减小B.从X到O,电流由F经G流向E,先减小再增大C.从O到Y,电流由F经G流向E,先减小再增大D.从O到Y,电流由E经G流向F,先增大再减小答案:D解析:在磁极绕转轴从X到O匀速转动,穿过线圈平面的磁通量向上增大,根据楞次定律可知线圈中产生瞬时针方向的感应电流,电流由F经G流向E,又导线切割磁感线产生感应电动势E感=BLV,导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小,AB均错;在磁极绕转轴从O到Y匀速转动,穿过线圈平面的磁通量向上减小,根据楞次定律可知线圈中产生逆时针方向的感应电流,电流由E经G流向F,又导线切割磁感线产生感应电动势E感=BLV,导线处的磁感应强度先增后减可知感应电动势先增加后减小、则电流先增大再减小,C错、D对。22.(19分)(1)某同学在探究影响单摆周期的因素时有如下操作,请判断是否恰当(填“是”或“否”)。①把单摆从平衡位置拉开约5°释放;②在摆球经过最低点时启动秒表计时;③把秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期。该同学改进测量方法后,得到的部分测量数据见表。用螺旋测微器测量其中一个摆球直径的示数见题22图1.该球的直径为mm。根据表中数据可以初步判断单摆周期随的增大而增大。(2)硅光电池是一种可将光能转换为电能的器件。某同学用题22图2所示电路探究硅光电池的路端电压U与总电流I的关系。图中R0为已知定值电阻,电压表视为理想电压表。①请根据题22图2,用笔画线代替导线将题22图3中的实验器材连接成实验电路。②若电压表2V的读数为0U,则I=mA;③实验一:用一定强度的光照射硅光电池,调节滑动变阻器,通过测量得到该电池的U-I曲线a。见题22图4,由此可知电池内阻(填“是”或“不是”)常数,短路电流为mA,电动势为V。④实验二:减小实验一中光的强度,重复实验,测得U-I曲线b,见题22图4.当滑动变阻器的电阻为某值时,若实验一中的路端电压为1.5V。则实验二中外电路消耗的电功率为mW(计算结果保留两位有效数字)。答案:(1)①是,②是,③否,20.685(20.683-20.687),摆长(2)①见22题答案图,②00UR,③不是,0.295(0.293-0.297),2.67(2.64-2.70),④0.065(0.060-0.070)解析:(1)单摆作简谐运动要求摆角小,单摆从平衡位置拉开约5°释放满足此条件;因为最低点位置固定、容易观察,所以在最低点启动秒表计时;摆球一次全振动的时间太短、不易读准、误差大,应测多个周期的时间求平均值;表中数据可以初步判断单摆周期随摆长的增大而增大。(2)①见右图;②根据欧姆定律可知I=00UR;③路端电压U=E-Ir,若r为常数、则U-I图为一条不过原点的直线,由曲线a可知电池内阻不是常数;当U=0时的电流为短路电流、约为295μA=0.295mA;当电流I=0时路端电压等于电源电动势E、约为2.67V;④实验一中的路端电压为U1=1.5V时电路中电流为I1=0.21mA,连接a中点(0.21mA、1.5V)和坐标原点,此直线为此时对应滑动变阻器阻值的外电路电阻(定值电阻)的U-I图,和图线b的交点为实验二中的路端电压和电路电流,如右图,电流和电压分别为I=97μA、U=0.7V,则外电路消耗功率为P=UI=0.068mW。23.(16分)2009年中国女子冰壶队首次获得了世界锦标赛冠军,这引起了人们对冰壶运动的关注。冰壶在水平冰面上的一次滑行可简化为如下过程:如题23图,运动员将静止于O点的冰壶(视为质点)沿直线OO'推到A点放手,此后冰壶沿AO'滑行,最后停于C点。已知冰面与各冰壶间的动摩擦因数为μ,冰壶质量为m,AC=L,CO'=r,重力加速度为g,(1)求冰壶在A点的速率;(2)求冰壶从O点到A点的运动过程中受到的冲量大小;(3)若将BO'段冰面与冰壶间的动摩擦因数减小为0.8,原只能滑到C点的冰壶能停于O'点,求A点与B点之间的距离。解析:(1)对冰壶,从A点放手到停止于C点,设在A点时的速度为V1,应用动能定理有-μmgL=12mV12,解得V1=2Lg;(2)对冰壶,从O到A,设冰壶受到的冲量为I,应用动量定理有I=mV1-0,解得I=m2Lg;(3)设AB之间距离为S,对冰壶,从A到O′的过程,应用动能定理,-μmgS-0.8μmg(L+r-S)=0-12mV12,解得S=L-4r。24.(18分)探究某种笔的弹跳问题时,把笔分为轻质弹簧、内芯和外壳三部分,其中内芯和外壳质量分别为m和4m.笔的弹跳过程分为三个阶段:①把笔竖直倒立于水平硬桌面,下压外壳使其下端接触桌面(见题24图a);②由静止释放,外壳竖直上升至下端距桌面高度为h1时,与静止的内芯碰撞(见题24图b);③碰后,内芯与外壳以共同的速度一起上升到外壳下端距桌面最大高度为h2处(见题24图c)。设内芯与外壳的撞击力远大于笔所受重力、不计摩擦与空气阻力,重力加速度为g。求:(1)外壳与内芯碰撞后瞬间的共同速度大小;(2)从外壳离开桌面到碰撞前瞬间,弹簧做的功;(3)从外壳下端离开桌面到上升至h2处,笔损失的机械能。解析:设外壳上升高度h1时速度为V1,外壳与内芯碰撞后瞬间的共同速度大小为V2,(1)对外壳和内芯,从撞后达到共同速度到上升至h2处,应用动能定理有(4mg+m)(h2-h1)=12(4m+m)V22,解得V2=212()ghh;(2)外壳和内芯,碰撞过程瞬间动量守恒,有4mV1=(4mg+m)V2,解得V1=2152()4ghh,设从外壳离开桌面到碰撞前瞬间弹簧做功为W,在此过程中,对外壳应用动能定理有W-4mgh1=12(4m)V12,解得W=212594hhmg;(3)由于外壳和内芯达到共同速度后上升高度h2的过程,机械能守恒,只是在外壳和内芯碰撞过程有能量损失,损失的能量为E损=12(4m)V12-12(4m+m)V22,联立解得E损=54mg(h2-h1)。25.(19分)如题25图,离子源A产生的初速为零、带电量均为e、质量不同的正离子被电压为U0的加速电场加速后匀速通过准直管,垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过极板HM上的小孔S离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场。已知HO=d,HS=2d,MNQ=90°。(忽略粒子所受重力)(1)求偏转电场场强E0的大小以及HM与MN的夹角φ;(2)求质量为m的离子在磁场中做圆周运动的半径;(3)若质量为4m的离子垂直打在NQ的中点S1处,质量为16m的离子打在S2处。求S1和S2之间的距离以及能打在NQ上的正离子的质量范围。解析:(1)正离子被电压为U0的加速电场加速后速度设为V1,设对正离子,应用动能定理有eU0=12mV12,正离子垂直射入匀强偏转电场,作类平抛运动受到电场力F=qE0、产生的加速度为a=Fm,即a=0qEm,垂直电场方向匀速运动,有2d=V1t,沿场强方向:Y=12at2,联立解得E0=0Ud又tanφ=1Vat,解得φ=45°;(2)正离子进入磁场时的速度大小为V2=221()Vat,解得V2=正离子在匀强磁场中作匀速圆周运动,由洛仑兹力提供向心力,qV2B=22mVR,解得离子在磁场中做圆周运动的半径R=202mUeB;(3)根据R=202mUeB可知,质量为4m的离子在磁场中的运动打在S1,运动半径为R1=202(4)mUeB,质量为16m的离子在磁场中的运动打在S2,运动半径为R2=202(16)mUeB,又ON=R2-R1,由几何关系可知S1和S2之间的距离ΔS=222RON-R1,联立解得ΔS=4(3-1)02mUeB;由R′2=(2R1)2+(R′-R1)2解得R′=52R1,再根据12R1<R<52R1,解得m<mx<25m。
本文标题:2009物理高考真题(重庆)
链接地址:https://www.777doc.com/doc-3032765 .html