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上海市高考物理解析.doc

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(D)只有光子数很多时,光才具有粒子性答案:B解析:爱因斯坦的“光子说”认为光是一份一份的不连续的它并不否定光的波动性,而牛顿的“微粒说”而波动说是对立的,因此A不对在爱因斯坦的“光子说”中光了的能量;可知波长越长,光子的能量越小,因此C正确。某一单色光,波长恒定,光子的能量也是恒定的,因此C不对大量光子表现为波动性,而少数光子才表现为粒子性,因此D不对。,其检测装置由放射源、探测器等构成,如图所示。该装置中探测器接收到的是()(A)X射线(B)a射线(C)b射线(D)g射线答案:D解析:首先,放射源放出的是α射线、射线、γ射线,无x射线,A不对,另外α射线穿透本领最弱,一张纸就能挡住,而射线穿透本领较强能穿透几毫米厚的铝板,γ射线穿透本领最强可以穿透几厘米厚的铅板,而要穿过轧制钢板只能是γ射线,,分力F1的方向与合力F的方向成30°角,分力F2的大小为30N。则( )C(A)F1的大小是唯一的(B)F2的方向是唯一的(C)F2有两个可能的方向 (D)F2可取任意方向答案:C解析:如图所示以F为圆心,以30N为半径画一个圆弧,与F1有两个交点,这样F2就有两种可能,,低电位报警器由两个基本的门电路与蜂鸣器组成,该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器才会发出警报。其中()B(A)甲是“与”门,乙是“非”门(B)甲是“或”门,乙是“非”门(C)甲是“与”门,乙是“或”门(D)甲是“或”门,乙是“与”门答案:B从图形上看,乙是“非门”,甲如果是“与门”无论输入电压是高还是低,都会使乙的输出电压高,而使蜂鸣器发出警报,只有当甲是“或门”时,,光滑斜面固定于水平面,滑块A、B叠放后一起冲上斜面,且始终保持相对静止,A上表面水平。则在斜面上运动时,B受力的示意图为()A答案:A解析:将A、B做为一个整体,则一起冲上斜面时,受重力及斜面的支持力,合力沿斜面向下,然后再用隔离体法,单独对B进行受力分析可知,B受摩擦力一定沿水平方向上,且一定水平向左,竖直方向上重力大于支持力这样才能使合力沿斜面向下了,因此A正确。学****必备欢迎下载学****必备欢迎下载学****必备欢迎下载二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项),反映这些同位素的质量数A与中子数N关系的是图()B答案:B解析:某种元素中质子数与中子数基本相当,质量数等于质子数与中子数之和,因此当中子数N增多时,质量数A也会增大,因此A、D两个选项不对,只能从B、C两个选项中选,又因为氢原子中只有一个质子,无中子,也就是中子数N为零时,质量数A不为零,,做初速为6m/s的竖直上抛运动,设它们在空中不相碰。第一个小球在抛出点以上能遇到的小球数为(取g=10m/s2)()C(A)三个(B)四个(C)五个(D)六个答案:C解析:第一个小球从抛出到落地所用时间t=,在这段时间内,空中已抛出了6个小球,第7个小球刚好要抛出,这样第1个小球与空中的其它5个小球都会相遇,、B、C三点在同一直线上,AB:BC=1:2,B点位于A、C之间,在B处固定一电荷量为Q的点电荷。当在A处放一电荷量为+q的点电荷时,它所受到的电场力为F;移去A处电荷,在C处放一电荷量为-2q的点电荷,其所受电场力为()B(A)-F/2(B)F/2(C)-F(D)F答案;B解析;根据库仑定律:,在A点放一电荷量为+q的点电荷时:而在C处放电荷量为-2q的点电荷:,而LAB:LBC=1:2,代入得:,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点。若小球初速变为v,其落点位于c,则()A(A)v0<v<2v0(B)v=2v0(C)2v0<v<3v0(D)v>3v0答案:A过b做一条水平线,如图所示其中在a的正下方,而在C的正上方,这样,此题相当于第一次从正上方O点抛出恰好落到b点,第二次还是从O点抛出若落到C点,一定落到的左侧,第二次的水平位移小于第一次的2倍,显然第二次的速度应满足:v0<v<,,。,在其两端需加的电压和消耗的电能分别是(D)(A)3V,(B)3V,(C)6V,(D)6V,:D解析:根据E=Uq,,=3V,,则电流强度为原来的2倍,而根据I=U/R,电压也为原来的2倍,即为6V,这样消耗的电能E=Uq=,竖直轻质悬线上端固定,下端与均质硬棒AB中点连接,棒长为线长的两倍。棒的A端用铰链墙上,棒处于水平状态。改变悬线的长度,使线与棒的连接点逐渐右移,并保持棒仍处于水平状态。则悬线拉力()A(A)逐渐减小(B)逐渐增大(C)先减小后增大(D)先增大后减小答案;A解析:如图所示根据力距平衡条件:由于线与棒的连接点逐渐右移,则的比值越来越大,、B平放于水平地面,绳A较长。分别捏住两绳中点缓慢提起,直到全部离开地面,两绳中点被提升的高度分别为hA、hB,上述过程中克服重力做功分别为WA、WB。若()B(A)hA=hB,则一定有WA=WB(B)hA>hB,则可能有WA<WB(C)hA<hB,则可能有WA=WB(D)hA>hB,则一定有WA>WB答案;B解析:设绳长为L,由于捏住两绳中点缓慢提起,因此重心在距最高点L/4位置处,因绳A较长。若hA=hB,A的重心较低,WA<WB因此A选项不对;若hA>hB两根绳子重心无法知道谁高谁低,因此可能WA<WB,也可能WA>WB,因此B正确而C不对;若hA<hB,则一定是A的重心低,因此一定是WA<,可视为质点的小球A、B用不可伸长的细软轻线连接,跨过固定在地面上半径为R有光滑圆柱,A的质量为B的两倍。当B位于地面时,A恰与圆柱轴心等高。将A由静止释放,B上升的最大高度是()C(A)2R (B)5R/3(C)4R/3(D)2R/3答案:C解析:当A下落至地面时,B恰好上升到与圆心等高位置,这个过程中机械能守恒,即:,接下来,B物体做竖直上抛运动,再上升的高度两式联立得h=,这样B上升的最大高度H=h+R=4R/3三、,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的()A、B、C(A)总功率一定减小(B)效率一定增大(C)内部损耗功率一定减小 (D)输出功率一定先增大后减小【答案】ABC学****必备欢迎下载学****必备欢迎下载学****必备欢迎下载解析:当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路的电阻变大,整个回路的电流变小,内部消耗的功率P=一定减小,C正确;总功率P=EI一定减小,A正确;而内电压降低,处电压升高,电源的效率增大,B正确;当内电阻等于外电阻时,输出功率最大,此题中无法知道内外电阻的关系,,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜面上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同。则可能有()B、D(A)F2=F1,v1>v2(B)F2=F1,v1<v2(C)F2>F1,v1>v2(D)F2<F1,v1<v2答案:BD解析:水平恒力F1作用下的功率P1=F1v1,F2作用下的功率P2=现P1=P2,若F2=F1,一定有v1<v2,因此B正确,A不对;由于两次都做匀速度直线运动,因此而第一次的摩擦力而第二次的摩擦力显然,即:因此无论F2>F1还是F2<F1都会有v1<。圆筒绕其中心匀速转动,侧面开有狭缝N,内侧贴有记录薄膜,M为正对狭缝的位置。从原子炉R中射出的银原子蒸汽穿过屏上的S缝后进入狭缝N,在圆筒转动半个周期的时间内相继到达并沉积在薄膜上。展开的薄膜如图b所示,NP,PQ间距相等。则()(A)到达M附近的银原子速率较大(B)到达Q附近的银原子速率较大(C)位于PQ区间的分子百分率大于位于NP区间的分子百分率(D)位于PQ区间的分子百分率小于位于NP区间的分子百分率答案:AC解析:进入圆筒后银原子做匀速度直线运动,打到圆筒上越靠近M点的位置,用时越短,速度越快,越靠近N点的位置用时越长,速度越慢因此A正确B不对,从图案上看,打到PQ间的原子数多于打到NP间的原子数,,质量分别为mA和mB的两小球带有同种电荷,电荷量分别为qA和qB,用绝缘细线悬挂在天花板上。平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为q1与q2(q1>q2)。两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为vA和vB,最大动能分别为EkA和EkB。则()(A)mA一定小于mB(B)qA一定大于qB(C)vA一定大于vB(D)EkA一定大于EkB答案:ACD分别对A、B进行受力分析,如图所示两球间的库仑斥力是作用力与反作用力总是大小相等,与带电量的大小无关,因此B选项不对,对于A球:对于B球:联立得:F=又θ1>θ2可以得出:mA<mBA选项正确在两球下摆的过程中根据机械能守恒:可得:可得:开始A、B两球在同一水平面上,由于θ1>θ2可以得出:LA>LB这样代入后可知:C选项正确A到达最低点的动能:B到达最低点的动能:由于θ1>θ2可知,又:可得:因此D选项也正确。学****必备欢迎下载学****必备欢迎下载学****必备欢迎下载四、填空题(共20分,每小题4分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置)本大题中第22题为分叉题,分A、B两类,考生可任选一类答题。若两类试题均做,一律按A类题计分。,其衰变方程为__________;在该衰变过程中还发出频率为n1、n2的两个光子,其总能量为__________。【答案】Co?Ni+e,h(n1+n2)解析:衰变方程满足质量数守恒和电量数守恒;根据光子的能量E=hn,可知两个光子总能量为h(n1+n2)、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行,A质量为5kg,速度大小为10m/s,B质量为2kg,速度大小为5m/s,它们的总动量大小为__________kgm/s;两者相碰后,A沿原方向运动,速度大小为4m/s,则B的速度大小为__________m/s。,10,解析:总动量P=;碰撞过程中满足动量守恒,代入数据可得:,线速度大小为v的匀速圆周运动。当其角速度变为原来的倍后,运动半径为__________,线速度大小为__________。答案:2r,v解析:根据,整理得:;;,其s-t关系如图所示,质点在0-20s内的平均速度大小为__________m/s,质点在__________时的瞬时速度等于它在6-20s内的平均速度。,10s和14s,解析:平均速度V=S/t可得;图象切线的斜率代表速度,连接6S,20s两个时刻的图象,左右平移,,简谐横波在t时刻的波形如实线所示,经过Dt=3s,其波形如虚线所示。已知图中x1与x2相距1m,波的周期为T,且2T<Dt<4T。则可能的最小波速为__________m/s,最小周期为__________s。答案:5,7/9,解析:从图中可知波长,波可能向右传播也可能向左传播,由于2T<Δt<4T,若向右传播,传播的距离为或;若向左传播,传播的距离为或,根据知传播距离最短的波速最小,这时最小波速为:。根据可知波速度最大时周期最小,而最大波速度,此时对应的最小周期T=,磁场方向垂直框平面,磁感应强度随时间均匀增加,变化率为k。导体框质量为m、边长为L,总电阻为R,在恒定外力F作用下由静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为__________,导体框中感应电流做功的功率为__________。答案:F/m,k2L4/R,解析:线框在磁场中运动时,各个边所受安培力的合力为零,因此线框所受的合外力就是F,根据牛顿第二定律得加速度:a=F/m线框产生的感应电动势E=,回路的电流,因此,感应电流做功的功率P=k2L4/R