2011年天津高考物理.doc.doc

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1、2011年天津高考物理 .doc 选择题 下列能揭示原子具有核式结构的实验是 A光电效应实验 B伦琴射线的发现 C 粒子散射实验 D氢原子光谱的发现 答案:、 C 质量为 m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动。已知月球质量为 M,月球半径为 R,月球表面重力加速度为 g,引力常量为 G,不考虑月球自转的影响,则航天器的 A线速度 B角速度 C运行周期 D向心加速度 答案:、 AC 位于坐标原点处的波源 A沿 y轴做简谐运动。 A刚好完成一次全振动时,在介质中形成简谐横波的波形如图所示。 B 是沿波传播方向上介质的一个质点,则 A波源 A开始振动时的运动方向沿 y轴负

2、方向。 B此后的 1/4周期内回复力对波源 A一直做负功。 C经半个周期时间质点 B将向右迁移半个波长 D在一个周期时间内 A所受回复力的冲量为零 答案: ABD 甲、乙两单色光分别通过一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为 x,若 x甲 x乙 ,则下列说法正确的是 A甲光能发生偏振现象,乙光则不能发生 B真空中甲光的波长一定大于乙光 的波长 C甲光的光子能量一定大于乙光的光子能量 D在同一均匀介质中甲光的传播速度大于乙光 答案:、 BD 板间距为 d的平行板电容器所带电荷量为 Q时,两极板间电势差为 U1,板间场强为 E1。现将电容器所带电荷量变为 2Q,板间距变为

3、d/2,其他条件不变,这时两极板间电势差为 U2,板间场强为 E2,下列说法正确的是 A U2=U1, E2=E1 B U2=2U1, E2=4E1 C U2=U1, E2=2E1 D U2=2U1, E2=2E1 答案:、 C 在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图 1所示。产生的交变电动势的图象如图 2所示,则 A t=0.005s时线框的磁通量变化率为零 图 1 B t =0.01s时线框平面与中性面重合 C线框产生的交变电动势有效值为311V D线框产生的交变电动势频率为100HZ 答案: B 质点做直线运动的位移 x与时间 t的关系为 x=5t+t2(各物理量

4、均采用国际单位制单位),则改质点 A第 1s内的位移是 5m B前 2s内的平均速度是 6m/s C任意相邻的 1s 内位移差都是 1m D任意 1s内的速度增量都是 2m/s 答案: D 实验题 ( 18分) 某同学利用测力计研究在竖直方向运行的电梯运动状态,他在地面上用测力计测量砝码的重力,示数是 G,他在电梯中用测力计仍测量同一砝码的重力,发现测力计的示数小于 G,由此判断此时电梯的运动状态可能是 。 用螺旋测微器测量某金属丝直径的结果如图所示。该金属丝的直径是 mm。 某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率。开始玻璃砖的位置如图中实线所示,使大头针 P1、 P2与圆

5、心 O在同一直线上,该直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆心 O缓慢转动,同时在玻璃砖的直径边一侧观察 P1、 P2的像,且 P2的像挡住 P1的像,如此观察,当玻璃砖转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失。此时只须测量出 ,即可计算出玻璃砖的折射率,请用你的测量量表示出折射率 n= 。 某同学测量阻值约为 25k的电阻 Rx,现备有下列器材: A. 电流表(量程 100A,内阻约 2k); B. 电流表(量程 500A,内阻约 300); C. 电压表(量程 15V,内阻约 100k); D. 电压表(量程 50V,内阻约 500k); E. 直流电源( 20V,允许最大电流 1A);

6、F. 滑动变阻器(最大阻值 1k,额定功率 1W); G. 电键和导线若干。 电流表应选 _.电压表应 _.(填字母代号 ) 该同学正确选择仪器后连接了以下电路,为保证实验顺利进行,并使测量误差尽量减小,实验前请你检查该电路,指出电路在接线上存在的问题: _; _。 答案:( 1)可能是 减速上升或加速下降。( 2) 1.704-1.708( 3) 。 ( 4) C 电流表应采用内接的方法 ; 滑动变阻器应采用分压器方式的接法 。 计算题 ( 16分)如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平地面上,轨道半径为 R, MN为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球 A以某一速度冲进轨道,

7、到达半圆轨道最高点 M时与静止于该处的质量与 A相同的小球 B发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距 N为 2 R。重力加速度为 g,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求 粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间 t; 小球 A冲进轨道时速度 v的大小。 答案: ( 1)粘合后的两球飞出轨道后做平抛运动,竖直方向分运动为自由落体运动,有 解得 ( 2)设球 A的质量为 m,碰撞前速度大小为 v1,把球 A冲进轨道最低点时的重力势能定为 0,由机械能守恒定律知 设碰撞后粘合在一起的两球速度大小为 v2,由动量守恒定律知 飞出轨道后做平抛运动,水平方向分运动为匀速直线运动,有 综合 式得 (

8、 18分)如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨 MN、 PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构 成的平面均与水平面成 30o角。完全相同的两金属棒 ab、 cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为 m=0.02kg,电阻均为 R=0.1,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度 B=0.2T,棒 ab在平行于导轨向上的力 F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒 cd恰好能够保持静止。取 g=10m/s2,问 通过棒 cd的电流 I是多少,方向如何? 棒 ab受到的力 F多大? 棒 cd每产生 Q=0.1J的热量,力 F做的功 W是多少? 答案

9、: F=0.2N W=0.4J ( 1)棒 cd受到的安培力 棒 cd在共点力作用下平衡,则 由 式代入数据解得 I=1A,方向由右手定则可知由 d到 c。 ( 2)棒 ab与棒 cd受到的安培力大小相等 Fab=Fcd 对棒 ab由共点力平衡有 代入数据解得 F=0.2N ( 3)设在时间 t内棒 cd产生 Q=0.1J热量,由焦耳定律可知 设 ab棒匀速运动的速度大小为 v,则产生的感应电动势 E=Blv 由闭合电路欧姆定律知 由运动学公式知,在时间 t内,棒 ab沿导轨的位移 x=vt 力 F做的功 W=Fx 综合上述各式,代入数据解得 W=0.4J ( 20分)回旋加速器在核科学、核技

10、术、核医学等高新技术领域得到了广泛应用,有力地推动了现代科学技术的发展。 当今医学影像诊断设备 PET/CT堪称 “现代医学高科技之冠 ”,它在医疗诊断中,常利用能放射正电子的同位素碳 11作示踪原子。碳 11是由小型回旋加速器输出的高速质子轰击氮 14获得,同时还产生另一粒子,试写出核反应方程。若碳 11的半衰期 为 20min,经 2.0h剩余碳 11的质量占原来的百分之几?(结果取 2位有效数字) 回旋加速器的原理如图, D1和 D2是两个中空的半径为 R的半圆金属盒,它们接在电压一定、频率为 f的交流电源上,位于 D1圆心处的质子源 A能不断产生质子(初速度可以忽略,重力不计),它们在

11、两盒之间被电场加速, D1、 D2置于与盒面垂直的磁感应强度为 B的匀强磁场中。若质子束从回旋加速器输出时的平均功率为 P,求输出时质子束的等效电流 I与 P、 B、 R、 f的关系式(忽略质子在电场中的运动时间,其最大速度远小于光速)。 试推理说明:质子在回旋加速器中运动时,随轨道半径 r的增大,同一盒中相邻轨道的半径之差 r是增大、减小还是不变? 答案: ( 1)核反应方程为 设碳 11原有质量为 m0,经过 t=2.0h剩余的质量为 mt,根据半衰期定义,有: ( 2)设质子质量为 m,电荷量为 q,质子离开加速器时速度大小为 v,由牛顿第二定律知: 质子运动的回旋周期为: 由回旋加速器

12、工作原理可知,交变电源的频率与质子回旋频率相同,由周期 T与频率 f的关系可得: 设在 t时间内离开加速器的质子数为 N,则质子束从回旋加速器输出时的平均功率 输出时质子束的等效电流为: 由上述各式得 若以单个质子为研究对象解答过程正确的同样给分 ( 3)方法一: 设 k( k N*)为同一盒子中质子运动轨道半径的序数,相邻的轨道半径分别为rk, rk+1( rkrk+1), ,在相应轨道上质子对应的速度大小分别为 vk, vk+1, D1、 D2之间的电压为 U,由动能定理知 由洛伦兹力充当质子做圆周运动的向心力,知 ,则 整理得 因 U、 q、 m、 B均为定值,令 ,由上式得 相邻轨道半径 rk+1, rk+2之差 同理 因为 rk+2 rk,比较 , 得 说明随轨道半径 r的增大,同一盒中相邻轨道的半径之差

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