阻连接成电路,测得路端电压为.则该电路可能为( )2009年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ)4.8V一、选择题(本题共8小题.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.(6分)下列关于简谐振动和简谐波的说法,正确的是( )A.媒质中质点振动的周期一定和相应的波的周期相等B.媒质中质点振动的速度一定和相应的波的波速相等C.波的传播方向一定和媒质中质点振动的方向一致D.横波的波峰与波谷在振动方向上的距离一定是质点振幅的两倍..2.(6分)两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s时间内的v﹣t图象如图所示.若仅AB在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别为( )C.D.5.(6分)氢原子的部分能级如图所示。已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间。由此可推知,氢原子( )A.和0.30sB.3和0.30sC.和0.28sD.3和0.28s3.(6分)如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝.气缸壁和隔板均绝热.初始时隔板静止,左右两边气体温度相等.现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源.当缸内气体再次达到A.从高能级向n=1能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短平衡时,与初始状态相比( )B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高D.从n=3能级向n=2能级跃迁时发出的光为可见光6.(6分)如图中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相A.右边气体温度升高,左边气体温度不变等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中B.左右两边气体温度都升高运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点.已知O点电势高于cC.左边气体压强增大点,若不计重力,则( )D.右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量4.(6分)图为测量某电源电动势和内阻时得到的U﹣I图线.用此电源与三个阻值均为3Ω的电第1页(共11页)二、解答题(共5小题,满分72分)9.(5分)某同学利用多用电表测量二极管的反向电阻.完成下列测量步骤:(1)检查多用电表的机械调零.(2)将红、黑表笔分别插入正、负表笔插孔,将选择开关拔至电阻测量挡适当的量程处.(3)将红、黑表笔 ,进行欧姆调零.A.M带负电荷,N带正电荷(4)测反向电阻时,将 表笔接二极管正极,将 表笔接二极管负极,读出电表示B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同数.C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功(5)为了得到准确的测量结果,应让电表指针尽量指向表盘 (填“左侧”、“右侧”或“中D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零央”);否则,在可能的条件下,应重新选择量程,并重复步骤(3)、(4).7.(6分)以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体。假定物块所受的空气阻力f大小不(6)测量完成后,将选择开关拔向 位置.变。已知重力加速度为g,则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为( )10.(13分)某同学用图1所示装置做“研究平抛运动”的实验,根据实验结果在坐标纸上描出了小球水平抛出后的运动轨迹,但不慎将画有轨迹图线的坐标纸丢失了一部分,剩余部分如图2A.和B.和所示。图2中水平方向与竖直方向每小格的长度均代表0.10m,P1、P2和P3是轨迹图线上的3个点,P1和P2、P2和P3之间的水平距离相等。C.和D.和8.(6分)一玻璃砖横截面如图所示,其中ABC构成直角三角形(AC边未画出),AB为直角边,∠ABC=45°;ADC为一圆弧,其圆心在BC边的中点。此玻璃的折射率为1.5.P为一贴近玻璃砖放置的、与AB垂直的光屏。若一束宽度与AB边长度相等的平行光从AB边垂直射入玻璃砖,则( )完成下列真空:(重力加速度取9.8m/s2)(1)设P1、P2和P3的横坐标分别为x1、x2和x3,纵坐标分别为y1、y2和y3,从图2中可读出A.从BC边折射出一束宽度与BC边长度相等的平行光|y1﹣y2|= m,|y1﹣y3|= m,|x1﹣x2|= m(保留一位小数)。B.屏上有一亮区,其宽度小于AB边的长度(2)若已测知抛出后小球在水平方向上做匀速运动。利用(1)中读取的数据,求出小球运动所C.屏上有一亮区,其宽度等于AC边的长度用的时间为 s,小球抛出后的水平速度为 (均可用根号表示)。D.当屏向远离玻璃砖的方向平行移动时,屏上亮区先逐渐变小然后逐渐变大第2页(共11页)(3)已测得小球抛出前下滑的高度为0.50m。设E1和E2分别为开始下滑时和抛出时的机械能,则小球从开始下滑到抛出的过程中机械能的相对损失,= %(保留一位有13.(21分)如图,P、Q为某地区水平地面上的两点,在P点正下方一球形区域内储藏有石效数字)油,假定区域周围岩石均匀分布,密度为ρ;石油密度远小于ρ,可将上述球形区域视为空11.(15分)如图,匀强磁场的磁感应强度方向垂直于纸面向里,大小随时间的变化率=k,k腔。如果没有这一空腔,则该地区重力加速度(正常值)沿竖直方向;当存在空腔时,该地区重力加速度的大小和方向会与正常情况有微小偏离。重力加速度在原竖直方向(即PO方向)为负的常量.用电阻率为ρ、横截面积为S的硬导线做成一边长为l的方框.将方框固定于纸上的投影相对于正常值的偏离叫做“重力加速度反常”。为了探寻石油区域的位置和石油储量,面内,其右半部位于磁场区域中.求常利用P点附近重力加速度反常现象。已知引力常数为G。(1)导线中感应电流的大小;(1)设球形空腔体积为V,球心深度为d(远小于地球半径),PQ=x,求空腔所引起的Q点处的(2)磁场对方框作用力的大小随时间的变化.重力加速度反常。(2)若在水平地面上半径L的范围内发现:重力加速度反常值在δ与kδ(k>1)之间变化,且重力加速度反常的最大值出现在半径为L的范围的中心,如果这种反常是由于地下存在某一球形空腔造成的,试求此球形空腔球心的深度和空腔的体积。12.(18分)如图在宽度分别为l1和l2的两个毗邻的条形区域中分别有匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右.一带正电荷的粒子以速率v从 磁场区域上边界的P点斜射入磁场,然后以垂直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的Q点射出.已知PQ垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界线的交点到PQ的距离为d.不计重力,求电场强度与磁感应强度大小之比及粒子在磁场与电场中运动时间之比.第3页(共11页)2009年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ)参考答案与试题解析 一、选择题(本题共8小题.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个A.和0.30sB.3和0.30sC.和0.28sD.3和0.28s选项正确.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)1.(6分)下列关于简谐振动和简谐波的说法,正确的是( )【考点】1I:匀变速直线运动的图像.菁优网版权所有A.媒质中质点振动的周期一定和相应的波的周期相等【专题】512:运动学中的图像专题.B.媒质中质点振动的速度一定和相应的波的波速相等【分析】先根据三角形相似知识求出t1,再根据速度图象的斜率等于加速度求出甲乙的加速度大C.波的传播方向一定和媒质中质点振动的方向一致小,由牛顿第二定律和第三定律求解两物体质量之比.D.横波的波峰与波谷在振动方向上的距离一定是质点振幅的两倍【解答】解:根据三角形相似得:=,得t1=0.30s。【考点】71:简谐运动;F4:横波的图象;F5:波长、频率和波速的关系.菁优网版权所有根据速度图象的斜率等于加速度,得到:2【分析】简谐波传播过程中,介质中质点做简谐振动,介质中质点振动的周期一定和相应的波的甲的加速度大小为a甲==,乙的加速度大小为a乙==10m/s周期相等.质点振动的速度与波的波速是两回事.纵波的传播方向一定和介质中质点振动的方据题,仅在两物体之间存在相互作用,根据牛顿第三定律得知,相互作用力大小相等,由牛顿第向在同一直线上.横波的波峰与波谷在振动方向上的距离是质点振幅的两倍.二定律F=ma得:两物体的加速度与质量成反比,则有质量之比为m甲:m乙=a乙:a甲=3:【解答】解:A、简谐波传播过程中,介质中质点在波源驱动力作用做受迫振动,振动周期都等于1。波的振动周期。故A正确。故选:B。B、简谐波在同一均匀介质中传播时速度不变,而质点做简谐运动的速度随时间做周期性变化。故【点评】本题一方面考查速度图象的斜率等于加速度;另一方面考查运用数学知识解决物理问题B错误。的能力.C、纵波的传播方向一定和介质中质点振动的方向在同一直线上,但不是总是一致。故C错误。 D、横波的波峰与波谷在振动方向上的距离是质点振幅的两倍。故D正确。3.(6分)如图,水平放置的密封气缸内的气体被一竖直隔板分隔为左右两部分,隔板可在气故选:AD。缸内无摩擦滑动,右侧气体内有一电热丝.气缸壁和隔板均绝热.初始时隔板静止,左右两边【点评】本题考查对描述波的基本物理量的理解.质点振动的周期和频率就等于波的周期与频气体温度相等.现给电热丝提供一微弱电流,通电一段时间后切断电源.当缸内气体再次达到率,常常不加区分.平衡时,与初始状态相比( ) 2.(6分)两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s时间内的v﹣t图象如图所示.若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别为( )第4页(共11页)A.右边气体温度升高,左边气体温度不变B.左右两边气体温度都升高C.左边气体压强增大D.右边气体内能的增加量等于电热丝放出的热量A.B.【考点】99:理想气体的状态方程.菁优网版权所有【专题】54B:理想气体状态方程专题.【分析】根据气体状态方程=C和已知的变化量去判断其它的物理量;根据热力学第一定律判C.D.断气体的内能变化.【解答】解:A、B、当电热丝通电后,右侧的气体温度升高气体膨胀,将隔板向左推,对左边的【考点】BB:闭合电路的欧姆定律.菁优网版权所有气体做功,又因左侧气体为绝热过程,由热力学第一定律知内能增加,气体的温度升高。故A【专题】13:实验题;535:恒定电流专题.错误,B正确;【分析】根据U﹣I图形可得电源的电动势和电源的内电阻,根据不同电路来计算路端电压即可.C、利用为一常数知,左边的气体压强增大。故C正确。【解答】解:由上图可知电源电动势为6V,电源内阻为=0.5Ω。D、电热丝放出的热量等于右边气体内能的增加量与对外做功之差,所以右边气体内能的增加值对A图I==A=4A,U=IR外=4V;为电热丝放出的热量减去对左边的气体所做的功,故D错误。对B图,I==2.4A,U=IR外=4.8V;故选:BC。【点评】掌握一定质量的理想气体的内能变化由温度决定,根据气体状态方程找出新的平衡状态对C图,I==0.63A,U=5.68V;下物理量间的关系.对D图,I==1.2A,U=5.4V.故B项正确。 故选:B。4.(6分)图为测量某电源电动势和内阻时得到的U﹣I图线.用此电源与三个阻值均为3Ω的电【点评】根据图象求得电源的电动势和内电阻是本题的关键,之后根据闭合电路欧姆定律来计算阻连接成电路,测得路端电压为4.8V.则该电路可能为( )即可. 5.(6分)氢原子的部分能级如图所示。已知可见光的光子能量在1.62eV到3.11eV之间。由此可推知,氢原子( )第5页(共11页)A.从高能级向n=1能级跃迁时了出的光的波长比可见光的短A.M带负电荷,N带正电荷B.从高能级向n=2能级跃迁时发出的光均为可见光B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同C.从高能级向n=3能级跃迁时发出的光的频率比可见光的高C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功D.从n=3能级向n=2
2009年全国统一高考物理试卷(全国卷ⅱ)(含解析版)
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