江苏物理高考试题及答案解析Word格式.docx
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C.440kV
D.880kV
.某弹射管每次弹出的小球速度相等.在沿光滑竖直轨道自由下落过程中,该弹射管保持3水平,先后弹出两只小球.忽略空气阻力,两只小球落到水平地面的A.时刻相同,地点相同B.时刻相同,地点不同C.时刻不同,地点相同时刻不同,地点不同D.
.从地面竖直向上抛出一只小球,小球运动一段时间后落回地面.忽略空气阻力,该过程4tE中小球的动能k与时间的关系图象是.
精品文档
A.A
B.B
C.C
D.D
ABB板5.如图所示,水平金属板分别与电源两极相连,带电油滴处于静止状态.现将、右端向下移动一小段距离,两金属板表面仍均为等势面,则该油滴
A.仍然保持静止
B.竖直向下运动
C.向左下方运动
D.向右下方运动
多选题(本大题共4小题,每小题____分,共____分。
6.火车以60m/s的速率转过一段弯道,某乘客发现放在桌面上的指南针在10s内匀速转过了约10°
.在此10s时间内,火车
A.运动路程为600m
B.加速度为零
C.角速度约为1rad/s
D.转弯半径约为3.4km
.
O点为弹簧在原长时物块的位如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,.7
ABA到静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达置.物块由点.在从点
B的过程中,物块
A.加速度先减小后增大
O点时的速度最大B.经过C.所受弹簧弹力始终做正功
D.所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
ECC两端电压达到80V对电容器时,闪光灯瞬间导通并发充电,当8.如图所示,电源CC充电.这样不断地充电和放电,放电.放电后,闪光灯断开并熄灭,电源再次对光,闪光灯就周期性地发光.该电路
R的电流不变A.充电时,通过R增大,则充电时间变长B.若C增大,则闪光灯闪光一次通过的电荷量增大若C.
E减小为85V,闪光灯闪光一次通过的电荷量不变D.若
L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为形光滑导轨宽为9.如图所示,竖直放置的dBm的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相.质量为,磁感应强度为Rg.金属等.金属杆在导轨间的电阻为,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为杆
A.刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下
B.穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间[来源:
学#
mgd穿过两磁场产生的总热量为4C.
h可能小于释放时距磁场Ⅰ上边界的高度D.
简答题(综合题)(本大题共6小题,每小题____分,共____分。
10.(8分)一同学测量某干电池的电动势和内阻.
(1)题10-1图所示是该同学正准备接入最后一根导线(图中虚线所示)时的实验电路.请指出图中在器材操作上存在的两个不妥之处
RI,以及计算的数据见下表和电流表示数:
(2)实验测得的电阻箱阻值
根据表中数据,在答题卡的方格纸上作出关系图象.由图象可计算出该干电池的电动RΩΩ;
内阻为____V势为____./
(3)为了得到更准确的测量结果,在测出上述数据后,该同学将一只量程为100mV的电压表并联在电流表的两端.调节电阻箱,当电流表的示数为0.33A时,电压表的指针位置如题10-2图所示,则该干电池的电动势应为V;
内阻应为Ω.
g.细绳跨过固定在铁架10分)某同学利用如图所示的实验装置来测量重力加速度11.(M的重锤.实验操作如下:
台上的轻质滑轮,两端各悬挂一只质量为
H1底端距地面的高度;
①用米尺量出重锤
m1上加上质量为的小钩码;
②在重锤1,同时右手开启秒表,在重锤2压在地面上,保持系统静止.释放重锤2③左手将重锤落地时停止计时,记录下落时间;
t次下落时间,取其平均值作为测量值.④重复测量3请回答下列问题t____)步骤④可以减小对下落时间(1(选填“偶然”或“系统”)误差.测量的Mm____要比重锤的质量.)实验要求小钩码的质量(2小很多,主要是为了并在相应的答题区域内作,三小题,请选定其中两小题.【选做题】本题包括A、B、C12B两小题评分、答.若多做,则按A)
3-3](12分A选修图所示,一支温度计的玻璃泡外包着纱布,纱布的下端浸在水中.纱布中12A-1
(1)如题的水在蒸发时带走热量,使温度计示数低于周围空气温度.当空气温度不变,若一段时间.后发现该温度计示数减小,则
A()空气的相对湿度减小B()空气中水蒸汽的压强增大.
(C)空气中水的饱和气压减小
(D)空气中水的饱和气压增大
(2)一定量的氧气贮存在密封容器中,在T1和T2温度下其分子速率分布的情况见右表.则T1(选填“大于”“小于”或“等于”)T2.若约10%的氧气从容器中泄漏,泄漏前后容器内温度均为T1,则在泄漏后的容器中,速率处于400~500m/s区间的氧气分子数占总分子数的百分比(选填“大于”“小于”或“等于”)18.6%.
(3)如题12A-2图所示,一定质量的理想气体在状态A时压强为2.0×
105Pa,经历
的过程,整个过程中对外界放出61.4J热量.求该气体在过程中对外界所做的功.
B[选修3-4](12分)
(1)梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波.该电磁波
(A)是横波
(B)不能在真空中传播
(C)只能沿着梳子摇动的方向传播
(D)在空气中的传播速度约为3×
108m/s
(2)两束单色光A、B的波长分别为且则(选填“A”或“B”)在水中发生全反射时的临界角较大.用同一装置进行杨氏双缝干涉实验时,可以观察到(选填“A”或“B”)产生的条纹间距较大.
(3)一列简谐横波沿x轴正方向传播,在x=0和x=0.6m处的两个质点A、B的振动图象如图所示.已知该波的波长大于0.6m,求其波速和波长
C[选修3-5](12分)
(1)已知A和B两种放射性元素的半衰期分别为T和2T,则相同质量的A和B经过2T后,剩有的A和B质量之比为.
(A)1:
4(B)1:
2(C)2:
1(D)4:
1
(2)光电效应实验中,用波长为的单色光A照射某金属板时,刚好有光电子从金属表
面逸出.当波长为的单色光B照射该金属板时,光电子的最大初动能为,A、B两种光子的动量之比为.(已知普朗克常量为h、光速为c)
(3)如图所示,悬挂于竖直弹簧下端的小球质量为m,运动速度的大小为v,方向向下.经过时间t,小球的速度大小为v,方向变为向上.忽略空气阻力,重力加速度为g,求该运动过程中小球所受弹簧弹力冲量的大小.
13.(15分)如图所示,两条平行的光滑金属导轨所在平面与水平面的夹角为,间距为dBm的金属棒.导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为,方向与导轨平面垂直.质量为s,导轨与外接电源相连,使金属棒通有电流.金属棒被固定在导轨上,距底端的距离为a沿导轨匀加速下滑,金属棒中的电流始终保持恒定,重力加速度为被松开后,以加速度g.求下滑到底端的过程中,金属棒
v;
1)末速度的大小(I;
)通过的电流大小(2Q.)通过的电荷量(3ABlM的相距1614.(分)如图所示,钉子5、,处于同一高度.细线的一端系有质量为ABmCBC间的线长为.质量为的小球固定在细线上、小物块,另一端绕过固定于点,
lBC与水平方向的夹角为3.用手竖直向下拉住小球,使小球和物块都静止,此时AB相同高度时的速度恰好为、零,然后向下运动.忽略一53°
.松手后,小球运动到与
g,取sin53°
=0.8,切摩擦,重力加速度为cos53°
=0.6.求:
F;
)小球受到手的拉力大小(1Mm;
2)物块和小球的质量之比:
(MT.)小球向下运动到最低点时,物块所受的拉力大小(3dd,中间两,宽为分)如图所示,真空中四个相同的矩形匀强磁场区域,高为15.(164
dOO′点,各区域磁感应强度大小相,中轴线与磁场区域两侧相交于个磁场区域间隔为2、mqOvO时,粒子从,从0等.某粒子质量为沿轴线射入磁场.当入射速度为、电荷量为+
上方处射出磁场.取sin53°
=0.8,cos53°
=0.6.
B;
1)求磁感应强度大小(vOOt;
运动到′的时间
(2)入射速度为50时,求粒子从vOO′平移中间两个磁场(磁场不重叠),可使粒子从0)入射速度仍为(35,通过沿轴线OOtt的最大值.运动到′的时间增加Δ,求Δ
答案
单选题
1.A2.C3.B4.A5.D
多选题
6.A,D7.A,D8.B,C,D9.B,C
简答题
10.
10.
(1)①开关未断开②电阻箱阻值为零
(2)(见下图)1.4(1.30~1.44都算对)1.2(1.0~1.4都算对)
(3)1.4(结果与
(2)问第一个空格一致)1.0(结果比
(2)问第二个空格小0.2)
11.
11.
(1)偶然
(2)B
(3)在重锤1上粘上橡皮泥,调整橡皮泥质量直至轻拉重锤1能观察到其匀速下落
(4)
12.
等于)大于(2A12A.
(1))–VAVCW=WAB+WCA(3)整个过程中,外界对气体做功,且WCA=pA()WAB=,得–(Q+WCAU=Q+W由热力学第一定律Δ138.6J
138.6JWAB=代入数据得–,即气体对外界做的功为.
12B.
(1)AD
(2)AA
(3)由图象可知,周期T=0.4s
由于波长大于0.6m,由图象可知,波从A到B的传播时间Δt=0.3s
波速代入数据得v=2m/s波长λ=vT,代入数据得
=0.8m
λ
12C.
(1)B
(2)1:
2
13.
vas解得2=213.
(1)匀加速直线运动
IdBF金属棒所受合力
(2)安培力安=F=ma牛顿运动定律
解得
QIt电荷量=(3)运动时间
解得[来源:
学|科|网]
14.
ACBCFF2
、的拉力分别为114.()设小球受1、FFFmgFFFMg1=2sin53=2cos53°
°
且+=+1cos53°
°
1sin53
解得
AB相同高度过程中、)小球运动到与(2
hlhl小球上升高度1=3sin53°
,物块下降高度2=2.
mghMgh2机械能守恒定律1=
ACa,重物受方向的加速度大小为(3)根据机械能守恒定律,小球回到起始点.设此时T到的拉力为MgTMaACTT′的拉力–==小球受牛顿运动定律Tmgma=′–cos53牛顿运动定律°
解得()
15.
由题意知.
(1)粒子圆周运动的半径,解得15α)设粒子在矩形磁场中的偏转角为(2
drααα=53°
sin由==sin,即,得
在一个矩形磁场中的运动时间,解得
直线运动的时间,解得
则1
x)将中间两磁场分别向中央移动距离(3yrαxα+)tan粒子向上的偏移量=2–(1cos
yd,解得2由≤
xt有最大值时,Δ则当m=
粒子直线运动路程的最大值
增加路程的最大值
增加时间的最大值解析单选题略略略略略多选题略略略略
简答题略略略略略略.
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