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文檔簡介

絕密啟用前2009年普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試(山東卷)理科綜合-物理第卷(必做,共88分)【試卷總評】09山東理綜物理卷知識上較以往特點是更全面覆蓋,所以要在這樣一次物理考試中拿到高分,知識上必須全面了解,不能有任何遺漏,所以物理教學(xué)中的非重點內(nèi)容也必須得到重視。不過對于這些知識點的題目,難度上十分小,都是些最基礎(chǔ)的知識,考生只要認(rèn)真學(xué)習(xí)過,不粗心,應(yīng)該不會失分。而往年作為重點的力學(xué),電學(xué),磁學(xué)3大塊知識點雖然在題目比重上和難度上有所下降,但是仍然是考試的難點與重點。 注意事項:1第I 卷共22小題,每小題4分,共88分。2答小題選出答案時,必須使用2B鉛筆將答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號涂黑。如需改動,用橡皮擦擦干凈后,再選涂其他答案標(biāo)號。3答非選擇題時,必須使用0.5毫米黑色簽字筆,將答案書寫在答題卡規(guī)定的位置上。4所有題目必須在答題卡上作答,在試題卷上答題無效。以下數(shù)據(jù)可供答題時參考:相對原子質(zhì)量:H l C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 二、選擇題(本題包括7小題,每小題給出的四個選項中,有的只有一個選項正確,有的有多個選項正確,全部選對的得4分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分)16如圖所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O為球心,一質(zhì)量為m的小滑塊,在水平力F的作用下靜止P點。設(shè)滑塊所受支持力為FN。OF與水平方向的夾角為0。下列關(guān)系正確的是( )ABFmgtan0CDFN=mgtan0答案:A考點:受力分析,正交分解或三角形定則解析:對小滑塊受力分析如圖所示,根據(jù)三角形定則可得,所以A正確。提示:支持力的方向垂直于接觸面,即指向圓心。正交分解列式求解也可。17某物體做直線運動的v-t圖象如圖甲所示,據(jù)此判斷圖乙(F表示物體所受合力,x表示物體的位移)四個選項中正確的是( )vt/s圖甲圖乙答案:B考點: v-t圖象、牛頓第二定律解析:由圖甲可知前兩秒物體做初速度為零的勻加速直線運動,所以前兩秒受力恒定,2s-4s做正方向勻加速直線運動,所以受力為負(fù),且恒定,4s-6s做負(fù)方向勻加速直線運動,所以受力為負(fù),恒定,6s-8s做負(fù)方向勻減速直線運動,所以受力為正,恒定,綜上分析B正確。提示:在v-t圖象中傾斜的直線表示物體做勻變速直線運動,加速度恒定,受力恒定。速度時間圖象特點:因速度是矢量,故速度時間圖象上只能表示物體運動的兩個方向,t軸上方代表的“正方向”,t軸下方代表的是“負(fù)方向”,所以“速度時間”圖象只能描述物體做“直線運動”的情況,如果做曲線運動,則畫不出物體的“位移時間”圖象;“速度時間”圖象沒有時間t的“負(fù)軸”,因時間沒有負(fù)值,畫圖要注意這一點;“速度時間”圖象上圖線上每一點的斜率代表的該點的加速度,斜率的大小表示加速度的大小,斜率的正負(fù)表示加速度的方向;“速度時間”圖象上表示速度的圖線與時間軸所夾的“面積”表示物體的位移182008年9月25日至28日我國成功實施了“神舟”七號載入航天飛行并實現(xiàn)了航天員首次出艙。飛船先沿橢圓軌道飛行,后在遠(yuǎn)地點343千米處點火加速,由橢圓軌道變成高度為343千米的圓軌道,在此圓軌道上飛船運行周期約為90分鐘。下列判斷正確的是( )P地球Q軌道1軌道2A飛船變軌前后的機械能相等 B飛船在圓軌道上時航天員出艙前后都處于失重狀態(tài) C飛船在此圓軌道上運動的角度速度大于同步衛(wèi)星運動的角速度 D飛船變軌前通過橢圓軌道遠(yuǎn)地點時的加速度大于變軌后沿圓軌道運動的加速度答案:BC考點:機械能守恒定律,完全失重,萬有引力定律解析:飛船點火變軌,前后的機械能不守恒,所以A不正確。飛船在圓軌道上時萬有引力來提供向心力,航天員出艙前后都處于失重狀態(tài),B正確。飛船在此圓軌道上運動的周期90分鐘小于同步衛(wèi)星運動的周期24小時,根據(jù)可知,飛船在此圓軌道上運動的角度速度大于同步衛(wèi)星運動的角速度,C正確。飛船變軌前通過橢圓軌道遠(yuǎn)地點時只有萬有引力來提供加速度,變軌后沿圓軌道運動也是只有萬有引力來提供加速度,所以相等,D不正確。提示:若物體除了重力、彈性力做功以外,還有其他力(非重力、彈性力)不做功,且其他力做功之和不為零,則機械能不守恒。根據(jù)萬有引力等于衛(wèi)星做圓周運動的向心力可求衛(wèi)星的速度、周期、動能、動量等狀態(tài)量。由得,由得,由得,可求向心加速度。19某小型水電站的電能輸送示意圖如下。發(fā)電機的輸出電壓為200V,輸電線總電阻為r,升壓變壓器原副線圈匝數(shù)分別為n,n2。降壓變壓器原副線匝數(shù)分別為a3、n4(變壓器均為理想變壓器)。要使額定電壓為220V的用電器正常工作,則( ) AB C升壓變壓器的輸出電壓等于降壓變壓器的輸入電壓 D升壓變壓器的輸出功率大于降壓變壓器的輸入功率答案:AD考點:變壓器工作原理、遠(yuǎn)距離輸電解析:根據(jù)變壓器工作原理可知,,由于輸電線上損失一部分電壓,升壓變壓器的輸出電壓大于降壓變壓器的輸入電壓,有,所以,A正確,BC不正確。升壓變壓器的輸出功率等于降壓變壓器的輸入功率加上輸電線損失功率,D正確。提示:理想變壓器的兩個基本公式是: ,即對同一變壓器的任意兩個線圈,都有電壓和匝數(shù)成正比。,即無論有幾個副線圈在工作,變壓器的輸入功率總等于所有輸出功率之和。只有當(dāng)變壓器只有一個副線圈工作時,才有。遠(yuǎn)距離輸電,從圖中應(yīng)該看出功率之間的關(guān)系是:P1=P2,P3=P4,P1/=Pr=P2。電壓之間的關(guān)系是:。電流之間的關(guān)系是:。輸電線上的功率損失和電壓損失也是需要特別注意的。分析和計算時都必須用,而不能用。特別重要的是要會分析輸電線上的功率損失。20如圖所示,在x軸上關(guān)于原點O對稱的兩點固定放置等量異種點電荷+Q和-Q,x軸上的P點位于的右側(cè)。下列判斷正確的是( ) A在x軸上還有一點與P點電場強度相同 B在x軸上還有兩點與P點電場強度相同 C若將一試探電荷+q從P點移至O點,電勢能增大 D若將一試探電荷+q從P點移至O點,電勢能減小答案:AC考點:電場線、電場強度、電勢能解析:根據(jù)等量正負(fù)點電荷的電場分布可知,在x軸上還有一點與P點電場強度相同,即和P點關(guān)于O點對稱,A正確。若將一試探電荷+q從P點移至O點,電場力先做正功后做負(fù)功,所以電勢能先減小后增大。一般規(guī)定無窮遠(yuǎn)電勢為零,過0點的中垂線電勢也為零,所以試探電荷+q在P點時電勢能為負(fù)值,移至O點時電勢能為零,所以電勢能增大,C正確。提示:熟悉掌握等量正負(fù)點電荷的電場分布。知道,即電場力做正功,電勢能轉(zhuǎn)化為其他形式的能,電勢能減少;電場力做負(fù)功,其他形式的能轉(zhuǎn)化為電勢能,電勢能增加,即。21如圖所示,一導(dǎo)線彎成半徑為a的半圓形閉合回路。虛線MN右側(cè)有磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場。方向垂直于回路所在的平面?;芈芬运俣葀向右勻速進(jìn)入磁場,直徑CD始絡(luò)與MN垂直。從D點到達(dá)邊界開始到C點進(jìn)入磁場為止,下列結(jié)論正確的是( ) A感應(yīng)電流方向不變 BCD段直線始終不受安培力 C感應(yīng)電動勢最大值EBav D感應(yīng)電動勢平均值答案:ACD考點:楞次定律、安培力、感應(yīng)電動勢、左手定則、右手定則解析:在閉合電路進(jìn)入磁場的過程中,通過閉合電路的磁通量逐漸增大,根據(jù)楞次定律可知感應(yīng)電流的方向為逆時針方向不變,A正確。根據(jù)左手定則可以判斷,受安培力向下,B不正確。當(dāng)半圓閉合回路進(jìn)入磁場一半時,即這時等效長度最大為a,這時感應(yīng)電動勢最大E=Bav,C正確。感應(yīng)電動勢平均值,D正確。提示:感應(yīng)電動勢公式只能來計算平均值,利用感應(yīng)電動勢公式計算時,l應(yīng)是等效長度,即垂直切割磁感線的長度。22圖示為某探究活動小組設(shè)計的節(jié)能運動系統(tǒng)。斜面軌道傾角為30,質(zhì)量為M的木箱與軌道的動摩擦因數(shù)為。木箱在軌道端時,自動裝貨裝置將質(zhì)量為m的貨物裝入木箱,然后木箱載著貨物沿軌道無初速滑下,與輕彈簧被壓縮至最短時,自動卸貨裝置立刻將貨物卸下,然后木箱恰好被彈回到軌道頂端,再重復(fù)上述過程。下列選項正確的是( ) AmM Bm2M C木箱不與彈簧接觸時,上滑的加速度大于下滑的加速度 D在木箱與貨物從頂端滑到最低點的過程中,減少的重力勢能全部轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能答案:BC考點: 能量守恒定律,機械能守恒定律,牛頓第二定律,受力分析解析:受力分析可知,下滑時加速度為,上滑時加速度為,所以C正確。設(shè)下滑的距離為l,根據(jù)能量守恒有,得m2M。也可以根據(jù)除了重力、彈性力做功以外,還有其他力(非重力、彈性力)做的功之和等于系統(tǒng)機械能的變化量,B正確。在木箱與貨物從頂端滑到最低點的過程中,減少的重力勢能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢能和內(nèi)能,所以D不正確。提示:能量守恒定律的理解及應(yīng)用。第卷(必做120分+選做32分,共152分)注意事項:1第卷共16道題。其中23-30題為必需部分,31-38題為選做部分。2第卷所有題目的答案,考生須用0.5毫米的黑色簽字筆答在答題卡規(guī)定的區(qū)域內(nèi),在試卷上答題無效。3選做部分考生必須從中選擇2道物理題、1道化學(xué)題和1道生物題作答。答題前,請考生務(wù)必將所選題號用2B鉛筆涂黑,答完題后、再次確認(rèn)所選題號?!颈刈霾糠帧?3(12分)請完成以下兩小題。(1)某同學(xué)在家中嘗試驗證平行四邊形定則,他找到三條相同的橡皮筋(遵循胡克定律)和若干小事物,以及刻度尺、三角板、鉛筆、細(xì)繩、白紙、釘字,設(shè)計了如下實驗:將兩條橡皮筋的一端分別在墻上的兩個釘子A、B上,另一端與第二條橡皮筋連接,結(jié)點為O,將第三條橡皮筋的另一端通過細(xì)胞掛一重物。為完成實驗,下述操作中必需的是 。a測量細(xì)繩的長度b測量橡皮筋的原長c測量懸掛重物后像皮筋的長度d記錄懸掛重物后結(jié)點O的位置釘子位置固定,欲利用現(xiàn)有器材,改變條件再次實驗證,可采用的方法是 (2)為了節(jié)能和環(huán)保,一些公共場所使用光控開關(guān)控制照明系統(tǒng)。光控開頭可采用光敏電阻來控制,光敏電阻是阻值隨著光的照度而發(fā)生變化的元件(照度可以反映光的強弱,光越強照度越大,照度單位為Lx)。某光敏電阻Rp在不同照度下的阻值如下表:照度(lx)0.81.01.2電阻(k)754028232018根據(jù)表中數(shù)據(jù),請在給定的坐標(biāo)系(見答題卡)中描繪出阻值隨照度變化的曲線,并說明阻值隨照度變化的特點。如圖所示,當(dāng)1、2兩端所加電壓上升至2V時,控制開關(guān)自動啟動照明系統(tǒng),請利用下列器材設(shè)計一個簡單電路。給1、2兩端提供電壓,要求當(dāng)天色漸暗照度降低至1.0(1x)時啟動照明系統(tǒng),在虛線框內(nèi)完成電路原理圖。(不考慮控制開關(guān)對所設(shè)計電路的影響)提供的器材如下:光敏電源E(電動勢3V,內(nèi)阻不計);定值電阻:R1=10k,R2=20k,R3=40k(限選其中之一并在圖中標(biāo)出)開關(guān)S及導(dǎo)線若干。答案:(1)bcd 更換不同的小重物(2)光敏電阻的阻值隨光照變化的曲線如圖所示。特點:光敏電阻的阻值隨光照強度的增大非線性減小電路原理圖如圖所示。解析:當(dāng),控制開關(guān)自動啟動照明系統(tǒng),請利用下列器材設(shè)計一個簡單電路。給1、2兩端提供電壓,要求當(dāng)天色漸暗照度降低至1.0(1x)時啟動照明系統(tǒng),即此時光敏電阻阻值為20k,兩端電壓為2V,電源電動勢為3V,所以應(yīng)加上一個分壓電阻,分壓電阻阻值為10k,即選用R1?!究键c】驗證平行四邊形定則實驗、閉合電路歐姆定律24(15分)如圖所示,某貨場而將質(zhì)量為m1=100 kg的貨物(可視為質(zhì)點)從高處運送至地面,為避免貨物與地面發(fā)生撞擊,現(xiàn)利用固定于地面的光滑四分之一圓軌道,使貨物中軌道頂端無初速滑下,軌道半徑R=1.8 m。地面上緊靠軌道次排放兩聲完全相同的木板A、B,長度均為l=2m,質(zhì)量均為m2=100 kg,木板上表面與軌道末端相切。貨物與木板間的動摩擦因數(shù)為1,木板與地面間的動摩擦因數(shù)=0.2。(最大靜摩擦力與滑動摩擦力大小相等,取g=10 m/s2)(1)求貨物到達(dá)圓軌道末端時對軌道的壓力。(2)若貨物滑上木板4時,木板不動,而滑上木板B時,木板B開始滑動,求1應(yīng)滿足的條件。(3)若1=0。5,求貨物滑到木板A末端時的速度和在木板A上運動的時間。解析:(1)設(shè)貨物滑到圓軌道末端是的速度為,對貨物的下滑過程中根據(jù)機械能守恒定律得,設(shè)貨物在軌道末端所受支持力的大小為,根據(jù)牛頓第二定律得,聯(lián)立以上兩式代入數(shù)據(jù)得,根據(jù)牛頓第三定律,貨物到達(dá)圓軌道末端時對軌道的壓力大小為3000N,方向豎直向下。(2)若滑上木板A時,木板不動,由受力分析得,若滑上木板B時,木板B開始滑動,由受力分析得,聯(lián)立式代入數(shù)據(jù)得。(3),由式可知,貨物在木板A上滑動時,木板不動。設(shè)貨物在木板A上做減速運動時的加速度大小為,由牛頓第二定律得,設(shè)貨物滑到木板A末端是的速度為,由運動學(xué)公式得,聯(lián)立式代入數(shù)據(jù)得,設(shè)在木板A上運動的時間為t,由運動學(xué)公式得,聯(lián)立式代入數(shù)據(jù)得?!究键c】機械能守恒定律、牛頓第二定律、運動學(xué)方程、受力分析25(18分)如圖甲所示,建立Oxy坐標(biāo)系,兩平行極板P、Q垂直于y軸且關(guān)于x軸對稱,極板長度和板間距均為l,第一四象限有磁場,方向垂直于Oxy平面向里。位于極板左側(cè)的粒子源沿x軸間右連接發(fā)射質(zhì)量為m、電量為+q、速度相同、重力不計的帶電粒子在03t時間內(nèi)兩板間加上如圖乙所示的電壓(不考慮極邊緣的影響)。已知t=0時刻進(jìn)入兩板間的帶電粒子恰好在t0時,刻經(jīng)極板邊緣射入磁場。上述m、q、l、l0、B為已知量。(不考慮粒子間相互影響及返回板間的情況)(1)求電壓U的大小。(2)求時進(jìn)入兩板間的帶電粒子在磁場中做圓周運動的半徑。(3)何時把兩板間的帶電粒子在磁場中的運動時間最短?求此最短時間。圖乙圖甲解析:(1)時刻進(jìn)入兩極板的帶電粒子在電場中做勻變速曲線運動,時刻剛好從極板邊緣射出,在y軸負(fù)方向偏移的距離為,則有,聯(lián)立以上三式,解得兩極板間偏轉(zhuǎn)電壓為。(2)時刻進(jìn)入兩極板的帶電粒子,前時間在電場中偏轉(zhuǎn),后時間兩極板沒有電場,帶電粒子做勻速直線運動。帶電粒子沿x軸方向的分速度大小為帶電粒子離開電場時沿y軸負(fù)方向的分速度大小為帶電粒子離開電場時的速度大小為設(shè)帶電粒子離開電場進(jìn)入磁場做勻速圓周運動的半徑為R,則有聯(lián)立式解得。(3)時刻進(jìn)入兩極板的帶電粒子在磁場中運動時間最短。帶電粒子離開磁場時沿y軸正方向的分速度為,設(shè)帶電粒子離開電場時速度方向與y軸正方向的夾角為,則,聯(lián)立式解得,帶電粒子在磁場運動的軌跡圖如圖所示,圓弧所對的圓心角為,所求最短時間為,帶電粒子在磁場中運動的周期為,聯(lián)立以上兩式解得。【考點】帶電粒子在勻強電場、勻強磁場中的運動(選做部分)36(8分)物理物理3-3一定質(zhì)量的理想氣體由狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B變?yōu)闋顟B(tài)C,其中AB過程為等壓變化,BC過程為等容變化。已知VA=0.3m3,TA=TB=300K、TB=400K。(1)求氣體在狀態(tài)B時的體積。(2)說明BC過程壓強變化的微觀原因(3)沒AB過程氣體吸收熱量為Q,BC過 氣體 放出熱量為Q2,比較Q1、Q2的大小說明原因。解析:(1)設(shè)氣體在B狀態(tài)時的體積為VB,由蓋-呂薩克定律得,,代入數(shù)據(jù)得。(2)微觀原因:氣體體積不變,分子密集程度不變,溫度變小,氣體分子平均動能減小,導(dǎo)致氣體壓強減小。(3)大于;因為TA=TB,故AB增加的內(nèi)能與BC減小的內(nèi)能相同,而AB過程氣體對外做正功,BC過程氣體不做功,由熱力學(xué)第一定律

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