2007年浙江省高考物理试卷.doc

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1、2007年浙江省高考物理试卷一、选择题(本题包括8小题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)据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600N的人在这个行星表面的重量将变为960N由此可推知,该行星的半径与地球半径之比约为()A0.5B2C3.2D42(6分)一列简谐横波沿x轴负方向传播,波速为v=4m/s已知坐标原点(x=0)处质点的振动图象如图所示,在下列4幅图中能够正确表示t=0.15s时波形的图是()ABCD3(6分)如图所示,质量为m的活塞

2、将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸之间无摩擦a态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b态是气缸从容器中移出后,在室温(27C)中达到的平衡状态气体从a态变化到b态的过程中大气压强保持不变若忽略气体分子之间的势能,下列说法正确的是()A与b态相比,a态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多B与a态相比,b态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大C在相同时间内,a、b两态的气体分子对活塞的冲量相等D从a态到b态,气体的内能增加,外界对气体做功,气体对外界释放了热量4(6分)在桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图

3、所示有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的地面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合已知玻璃的折射率为1.5,则光束在桌面上形成的光斑半径为()ArB1.5rC2rD2.5r5(6分)如图所示,在倾角为30的足够长的光滑斜面上有一质量为m的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用力F可按图(a)、(b)、(c)、(d)所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正)已知此物体在t=0时速度为零,若用v1、v2、v3、v4分别表示上述四种受力情况下物体在3秒末的速率,则这四个速率中最大的是()Av1Bv2Cv3Dv46(6分)用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测

4、到了一定数目的光谱线调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条用n表示两侧观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量根据氢原子的能级图可以判断,n和E的可能值为()An=1,13.22eVE13.32eVBn=2,13.22eVE13.32eVCn=1,12.75eVE13.06eVDn=2,12.75eVE13.06Ev7(6分)a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点。电场线与矩形所在平面平行。已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,d点的电势为4V,如图,由此可知c点的电势为()A4VB8VC12VD24V8(6分)如图所示,LO

5、OL为一折线,它所形成的两个角LOO和OOL均为45折线的右边有一匀强磁场,其方向垂直OO的方向以速度v做匀速直线运动,在t=0时刻恰好位于图中所示的位置以逆时针方向为导线框中电流的正方向,在下面四幅图中能够正确表示电流时间(It)关系的是(时间以l/v为单位)()ABCD二、实验题9(17分)(1)用示波器观察频率为900Hz的正弦电压信号。把该信号接入示波器Y输入。当屏幕上出现如图1所示的波形时,应调节 钮。如果正弦波的正负半周均超出了屏幕的范围,应调节 钮或 钮,或这两个钮配合使用,以使正弦波的整个波形出现在屏幕内。如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形,应将 钮置于 位置,然后调节 钮

6、。(2)碰撞的恢复系数的定义为e=,其中v10和v20分别是碰撞前两物体的速度,v1和v2分别是碰撞后物体的速度。弹性碰撞的恢复系数e=1,非弹性碰撞的e1某同学借用验证动力守恒定律的实验装置(如图所示)验证弹性碰撞的恢复系数是否为1,实验中使用半径相等的钢质小球1和2(它们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞),且小球1的质量大于小球2的质量。实验步骤如下:安装好实验装置,做好测量前的准备,并记下重锤线所指的位置O。第一步,不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆把小球的所落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置。第二步,把小球2 放在斜槽前端边缘处C点,

7、让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞。重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后小球落点的平均位置。第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度。上述实验中,P点是 平均位置,M点是 平均位置,N点是 平均位置。请写出本实验的原理 ,写出用测量量表示的恢复系数的表达式 。三个落地点距O点的距离OM、OP、ON与实验所用的小球质量是否有关系?10(15分)甲、乙两运动员在训练交接棒的过程中发现:甲经短距离加速后能保持9m/s的速度跑完全程;乙从起跑后到接棒前的运动是匀加速的为了确定乙起跑的时机,需在接力区前适当的位置设置标记在某次练习中,甲在接力区

8、前S0=13.5m处作了标记,并以V=9m/s的速度跑到此标记时向乙发出起跑口令乙在接力区的前端听到口令时起跑,并恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,完成交接棒已知接力区的长度为L=20m求:(1)此次练习中乙在接棒前的加速度a;(2)在完成交接棒时乙离接力区末端的距离11如图所示,质量为m的由绝缘材料制成的球与质量为M=19m的金属球并排悬挂现将绝缘球拉至与竖直方向成=60的位置自由释放,下摆后在最低点与金属球发生弹性碰撞在平衡位置附近存在垂直于纸面的磁场已知由于磁场的阻尼作用,金属球将于再次碰撞前停在最低点处求经过几次碰撞后绝缘球偏离竖直方向的最大角度将小于4512两屏幕荧光屏互相垂直放置,

9、在两屏内分别取垂直于两屏交线的直线为x和y轴,交点O为原点,如图所示在y0,0xa的区域有垂直于纸面向内的匀强磁场,在y0,xa的区域有垂直于纸面向外的匀强磁场,两区域内的磁感应强度大小均为B在O点出有一小孔,一束质量为m、带电量为q(q0)的粒子沿x轴经小孔射入磁场,最后打在竖直和水平荧光屏上,使荧光屏发亮入射粒子的速度可取从零到某一最大值之间的各种数值已知速度最大的粒子在0xa的区域中运动的时间与在xa的区域中运动的时间之比为2:5,在磁场中运动的总时间为,其中T为该粒子在磁感应强度为B的匀强磁场中做圆周运动的周期试求两个荧光屏上亮线的范围(不计重力的影响)2007年浙江省高考物理试卷参考

10、答案与试题解析一、选择题(本题包括8小题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)据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600N的人在这个行星表面的重量将变为960N由此可推知,该行星的半径与地球半径之比约为()A0.5B2C3.2D4【解答】解:在忽略地球自转的情况下,万有引力等于物体的重力即G地=同样在行星表面有G行=以上二式相比可得=2故该行星的半径与地球的半径之比约为2。故B正确,故选:B。2(6分)一列简谐横波沿x轴负方向传播,波速为v=4

11、m/s已知坐标原点(x=0)处质点的振动图象如图所示,在下列4幅图中能够正确表示t=0.15s时波形的图是()ABCD【解答】解:根据坐标原点处的质点振动图象可知:t=0.15s时该点在Y轴正方向上且向下振动。A、质点处在Y轴正方向上且向下振动,故A正确;B、质点处在Y轴正方向上但是向上振动,故B错误;C、质点处在Y轴负方向,向上振动,故C错误;D、质点处在Y轴负方向,向下振动,故D错误。故选:A。3(6分)如图所示,质量为m的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸之间无摩擦a态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b态是气缸从容器中移出后,在室温(27C)中达到的平衡状态气体从a态

12、变化到b态的过程中大气压强保持不变若忽略气体分子之间的势能,下列说法正确的是()A与b态相比,a态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多B与a态相比,b态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大C在相同时间内,a、b两态的气体分子对活塞的冲量相等D从a态到b态,气体的内能增加,外界对气体做功,气体对外界释放了热量【解答】解:A、因压强不变,而由a到b时气体的温度升高,故可知气体的体积应变大,故单位体积内的分子个数减少,故a状态中单位时间内撞击活塞的个数较多,故A正确;B、因压强不变,故气体分子在单位时间内撞击器壁的冲力不变,故冲量不变,故B错误,C正确;D、因从a到b,气体的温度升高,故内能增

13、加;因气体体积增大,故气体对外做功,则由热力学第一定律可知气体应吸热,故D错误;故选:AC。4(6分)在桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面为等边三角形,如图所示有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的地面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合已知玻璃的折射率为1.5,则光束在桌面上形成的光斑半径为()ArB1.5rC2rD2.5r【解答】解:如图所示,玻璃的折射率为1.5,可得临界角小于45,经过第一次折射时,由于入射角等于零,所以折射角也是零,因此折射光线不发生偏折。当第二次折射时,由于入射角等于60所以会发生光的全反射,反射光线却恰好垂

14、直射出。因为ON等于r,则OA等于2r,由于MOA=AMO=30,所以AM等于2r。故选:C。5(6分)如图所示,在倾角为30的足够长的光滑斜面上有一质量为m的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用力F可按图(a)、(b)、(c)、(d)所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正)已知此物体在t=0时速度为零,若用v1、v2、v3、v4分别表示上述四种受力情况下物体在3秒末的速率,则这四个速率中最大的是()Av1Bv2Cv3Dv4【解答】解:根据动量定理分别研究四种情况下物体的速率:A、mgsin30t1+Ft2=mv1,t1=3s,t2=1s,代入解得,v1=20m/s。B、F的冲量和为零,则mgsin30t1=mv2,t1=3s,解得v2=15m/s。C、mgsin30t1+Ft2=mv3,t1=3s,t2=2s,代入解得,v3=25m/s。D、F的冲量和为零,mgsin30t1=mv4,t1=3s,解得v4=15m/s。故选:C。6(6分)用大量具有一定能量的电子轰击大量处于基态的氢原子,观测到了一定数目的光谱线调高电子的能量再次进行观测,发现光谱线的数目比原来增加了5条用n表示两侧观测中最高激发态的量子数n之差,E表示调高后电子的能量根据氢原子的能级图可以判断,n和E的可能值为()An=1,13.

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