内容正文:
物理试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自已的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。
2。回答选择愿时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂
黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将
答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
一、单项选择愿:本题共7小愿,每小题4分,共28分,在每小题给出的四个选项中,
只有一项是符合题目要求。
1.光厩具有波动性,又具有粒子性,下列四幅图是红光的干涉图样和红光的衍射
图样,下列有关说法正确的是()
甲
乙
丙
A.甲图和丁图是干涉图样,乙图和丙图是衍射图样
B.甲图和乙图表明光子具有粒子性,丙图和丁图表明光子具有波动性
C.若改用蓝光做实验,丁图中的条纹间距将变大
D。四幅图中的亮纹处,光子出现的橱率大
2.地球有周期性的潮汐现象,研究表明潮汐力会耗散地球自转能量,缓慢降低地
球自转速度,若仅考虑这一影响因素,则多年以后与现在相比,下列说法正确的是
(
A.地球的第一宇宙速度大小不变
B.地球同步卫星的轨道高度减小
C.地球表面赤道处的重力加速度减小
D.地球表面两极处的重力加速度增大
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3.近年我国部分省市受极端天气影响,造成人民群众生命危险和财产损失。洪涝
灾普时,可利用圆柱形塑料盆实施紧急漂浮自救,如图(a)所示,将盆用力P向
下迅速竖直压入水面,如图(b)所示。设盆内气体可以视为理想气体,盆内气体
压缩过程中与外界无热量交换。关于此过程说法正确的是()
图(a)
图6)
A.气体对外界做功
B.气体压强与体积成反比
C.封闭气体分子的平均动能增大
D.气体内能保持不变
4.如图所示,光滑绝缘半圆柱简和长直导线a固定在斜面上,长直导线a与半圆
柱简的轴线重合,一段长直导线b紧靠半圆柱筒上端放在斜面上,a、b通有方向
相同的恒定电流,现给b施加水平方向向左的力尸使b沿半圆柱简外表面向上缓
慢移动直至0点正上方,a、b始终保持相互平行,则()
a
A.力P不断减小
B.b受到的安培力的大小不断减小
C.b受到的安培力不变
D.b对半圆柱简表面的压力大小不断增大
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5.某汽油发动机火花塞需要瞬间高达10kV的电压才能点火,一同学设计了如图
甲、乙所示的点火电路。已知直流电源的输出电压为12V,升压变压器的输出端接
到火花塞上。下列说法正确的是()
开关
高压输出
高压输出
0
开关
甲
乙
A.图甲电路中,在开关断开瞬间,输出端可能会产生高压
B.图乙电路中,在开关断开瞬间,输出增可能会产生高压
C.两电路中,保持开关闭合,输出端都会获得持续的高压
D.两电路都不可能使火花塞点火,因为变压器不能改变直流电压
6.如图甲所示,质量为0.2kg的小球套在竖直固定的光滑圆环上,并在圆环最高
点保持静止。受到轻微扰动后,小球由静止开始沿着圆环运动,一段时间后,小球
与圆心的连线转过日角度时,小球的速度大小为%,v2与c0s日的关系如乙图所示,
g取10m/s2.则()
4y2m2.s2
12
+cos0
-】0
为
乙
A.圆环半径为1.2如
B.日=二时,小球所受合力为4
C.0≤8≤π过程中,圆环对小球的作用力一直增大
D.0≤B≤π过程中,圆环对小球的作用力先减小后增大
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7.如图为某超声波探头中的发生器(接收翠)的结构图,当两压电晶片加上脉冲
交变电压后发生共振,引起共振板振动发射淘声波,已知压电品片振动的固有须串
∫=2×10°Hz。超声波射到两种不同介质的分界面上时会产生反射,反射的程度
与两种介质的声阻抗(表示某种介质对超声波传播的阻周能力)有关,两种介质的
声阻抗相差越大,则反射越多。人体的声阻抗大概是空气声阻抗的3000倍,因此
进行超声检查前,常用凝胶涂抹超声探头,以保证超声波最大限度地进入人体。当
涂抹了凝胶的探头正对着某脏器发射试冲超声波时,接收器测得发射和接收脉冲
信号的时间差1=5×103s,已知超声波在空气中的传播速度340/s,在人体
内的传播速度F1540m/s。下列说法正确的是()
共振板
电极
压电晶片
A.该超声波在人体内传播的波长约为1.7×10m
B.该脏器表面到深头的距离约为0.077▣
C.凝胶的声阻抗与人体的声阻抗大致相同
D.通过发射信号和接收信号的时间差确定脏器的位置,是利用了波的干涉
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分,在每小题给出的四个远项
中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3
分,有选错的得0分。
8。如图1所示,两个完全相同的固定细圆环同轴放置,分别带有等量均匀分布的
正电荷,OO,分别为两环的圆心,两圆心间距等于圆环的半径。以两圆心连线中
点为坐标原点Q向右为正方向建立x轴,在x轴上电场强度B随x变化的图像如
图2所示。一带负电、不计重力的粒子以某一初速度沿轴线方向向右穿过两环,取
无穷远处电势为0。下列说法正确的是()
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图1
图2
A.0点电场强度为0,电势为0
B.从O,到O,的过程中,粒子的加速度先减小后增大
C.从O,到O,的过程中,粒子的电势能先增大后减小
D.从O,到O,的过程中,粒子的动能先增大后减小
9,如图为某技术小组设计的电梯轿厢保护装置。某次测试中模拟轿厢坠落,当轿
厢速度为ⅴ时,触发其底部两个安全钳工作,轿厢开始减速,每个安全钳受到轨道
的滑动摩擦力大小恒为£。一段时间后,轿厢接触假冲弹簧,到达最低点时缓冲弹
簧的压缩量为x,轿厢停止运动。已知轿厢(含安全钳)的质量为画,里力加速度
大小为B,缓冲弹簧始终在弹性限度以内且重力不计,空气阻力可忽略,从触发安
全钳工作开始()
轨道
A.
轿厢接触弹簧后,速度先增大后减小
B。到最低点过程轿厢的平均速度大于
轿厢
C.轿厢接触弹簧前,加速度大小为a=2-m坚
缓
D.桥厢到达最低点时,弹簧弹性势能为mg+2mm-26
全钳
弹
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10.图a为全超导托卡马克核聚变实验装置的核心部件示意图,其工作原理是利
用洛伦兹力将高温等高子体约束在磁场中。受此启发,小明研究了带电量为+(的
粒子在环形磁场中的运动情况,如图b所示,在环形区域内存在垂直纸面向里的匀
强磁场,磁感应强度日=阳,大小圆的半径分别为3R尼大小圆边界上有磁场。
有粒子从小圆上的P点射出,不计粒子重力,下列说法正确的是()
线图
线圈
B
真空
等离子体
图a
图b
A.沿半径向外以2?射出的粒子会被约束在大圆内部运动
B.沿半径向外以?射出的粒子会被约束在大圆内部运动
C.沿切线以了射出的粒子可能菽约束在大圆内部运动
D.沿切线以射出的粒子不可能射出大圆
三、非选择题:本大题共5小题,共54分。
11.(8分)
I,某学习小组的同学们正在探究“影响感应电流方向的因素”。
甲
乙
()同学们先按照图甲连接电路,不通电时,电流计指针停在正中央。当闭合开
关时,观察到电流计指针向左偏。该步骤是为了判断
·(填字母序号)
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就织
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回
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A电流流向
B.电流计指针偏转方向
C.电流计指针偏转方向和电流方向的关系
(2)接着按照图乙组装实验装置,将条形磁铁从线圈中拔出的过程中,我们可以观
察到电流计的指针
(填“向左”“向右”或“不)偏转。
Ⅱ.某兴趣小组用如图1所示的传感器装置,探究做匀速圆周运动的物体所受向心
力的大小与物体质量、旋转半径及角速度之间的关系。
力传8超
经直连杆
电门
悟究杆
良较阳
5用红杆
每孔甚到
电机控制链
电动机
剧皮尺
图2
田
(1)本实验中若小组同学要探究向心力与角速度的关系,需控制物体质量加、旋
转半径,两个变量保持不变,此实验方法为
(2)实验中,电动机带动旋转臂使砝码在水平面内做匀速圆周运动,利用电机控
制器控制电机和旋转臂的转速大小。旋转臂转动时,水平牵引杆拉伸等臂杠杆,将
砝码所受的拉力(向心力)通过等臂杠杆和竖直连杆传递到力传感器上,即可精确
测出陆码所受拉力(向心力)的大小。旋转臂另一端的挡光杆,设其挡光宽度为d,
旋转半径为R,挡光杆经过光电门的时间为1,电脑可根据表达式o=
,立即求
tR
出角速度瞬时值。以上数据可实时传回电脑。
电脑拟合得到力传感器示数F和角速度⊙的关系图像是一条如图2所示的抛物线
(由于实验误差,图像不过原点,图像与纵轴的交点为F。:也可以拟合出一条过
原点的倾斜直线,从而得到力传感器示数F和角速度四的关系,你认为该图像的
坐标轴应设置为
(选填“F-w2”或“(F-F。)-w2)。
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12.(8分)
某同学利用热敏电阻的阻值流温度变化的特性,御作了一个简易的汽车低油位报
普装置。
20
15
0∞00DLL山L,o1
mYT2%7
1
130
20
30
200
0
0
0
温控室
0
003
2
V-Ω
甲
RT/O
5.0
报警器】
4.0
3.0
2.0
1.0
0
10203040506070WC
丙
(1)该同学首先利用多用电表欧姆“×100”挡粗测该热敏电阻在常温下的阻值,
示数如图甲所示,则其读数为R=
(2)该同学为了进一步探究该热敏电阻阻值随温度变化的关系,设计了如图乙所示
的实验电路,定值电阻R。=20kQ,则在闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于
最
(选填“左”或“右)端:在某次测量中,若毫安表A,的示数为
2.25mA,Az的示数为1.50mA,两电表可视为理想电表,则热敏电阻的阻值为
kΩ(保留一位小数).经过多次测量,该同学得到热敏电阻阻值随温
度的变化关系图像如图丙所示。
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(3)该同学利用此热敏电阻设计的汽车低油位报警装置如图丁所示,其中电源电动
势B=6.0V,定值电阻P=1.8kQ,长为1=50cm的热敏电阻下端紧靠在油箱底部,
不计报警器和电源的内阻。已知通过报警器的电流≥2.4A时报警器开始报警,
若测得报警器报蓄时油液内热敏电阻的温度为30°,油液外热敏电阻的温度为
70°,由此可知油液的警戒液面到油箱底部的距高钓为
回。
13.(8分)
为突破传统光学玻璃折射率的局限,某科研团队成功削备出超高折射率特种光学
玻璃,为精准测定其折射率,设计了如图所示的检测实验。发射器发射一束光线从
A点垂直射入横截面为四分之三圆面的柱状玻璃砖中,光线打在紧贴玻璃砖表面的
感光仪上,感光仪可检测出光点强度。现保持入射光方向不变,控制发射器缓慢下
移,测得光点强度几乎不变,在越过B点的瞬间感光仪测得光强骤然下降。已知圆
的半径为尼OA=三R,OB=R,光在真空中传播的速度为G,求:
发射器
感光仪
(1)玻璃砖对该光的折射串m:
(②)光线从A点传到感光仪的时间t。(用根号表示)
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14.(14分)
如图为工厂产品传输装置的简化棋型:光滑水平直导槽固定于平台上方,与平台的
高度差为号,质量为m的滑块人套在导檀上,初始静止在平台右边缘的正上方:A
下增系有长度为d、不可伸长的轻质细绳,工人将在平台右边缘的质量也为m的产
品P拴在细绳下端,现使产品P以水平向右的初速度。=1
3gd
2
高开平台做平抛运
动,当P运动到某位置时细绳瞬间细紧,细紧过程时间极短,不考电重力彩响,忽
略空气阻力,重力加速度为8,A、P均可视为质点。求:
导槽
产品
收集区
平台
(1)从P高开平台到细绳刚细紧所用的时间(及细绳刚绸紧时细绳与水平方向夹角
a的正切值ana:
(2)求细绸紧后瞬间产品P的速度大小":
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15.(16分)
电磁制动是通过电磁规律实现制动的技术,具有响应速度快,方便控例,不易磨损
等优点,广泛用于现代各种机械设备中,某学习小组对矩形线圈进入磁场的制动特
点进行研究。如图甲所示xO)是位于光滑水平桌面上的直角坐标系,在x>0的一
侧,存在匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面向里,磁感应强度的大小为B=1T。在
水平面x<0区域有矩形线框,边长分别为!=1▣和l,=1n,每个边电阻为0,每个
↓,边电阻为·=1Q,线框初速度沿x轴正方向,若矩形线框受力,其形变可忽略不
计。
1
×
×
+
甲
(1)研究小组发现线框进入磁场区域速度会逐渐变小,实验中小组成员给线框施加
外力,使线框保持初速度y。=10血/s大小和方向不变,匀速进入磁场区域,求此线
框进入磁场全过程中外力做的功。
(2)研究小组对线框进行改造,3个题干所述矩形线框,其中1个线框保持不变,
其余2个线框各去掉一个,边,如图乙所示焊接在一起,已知该大线框整体质量为
m。=1kg,忽略自感效应。若要改造后大金属框能够整体进入题述磁场区域,求初
速度大小yo的最小值。
(③)研究小组对线框制动的另一改造设想为降低环境温度,使单个线框始终保持超
导状态。若给线框初速度y和未知,线框沿x轴正方向减速,(边未全部进入磁场区
域即减速为零。已知单个线框质量为m=0.64丛g,自感系数为L=1日,简谐运动周
期公式为T=2π
m
求此线框边进入磁场到减速为零所用时间。
(提示:超导状态线图电阻为零,自感电动势与动生电动势等大反向,即整个回路
有Bw-L
=0)
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