2010年高考物理按模块汇编

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  • 资源类别: 通用 / 高中试卷 / 高考专项试卷
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  • 更新时间: 2010/7/1 11:23:06
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实验.doc
  必修1.doc
  必修2.doc
  选修3-1.doc
  选修3-2.doc
  选修3-3.doc
  选修3-4.doc
  选修3-5.doc
  曲线运动、万有引力
  (全国卷1)18.一水平抛出的小球落到一倾角为 的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为
  A.         B.
  C.          D.
  【答案】D
  【解析】如图平抛的末速度与竖直方向的夹角等于斜面倾角θ,根据有: 。则下落高度与水平射程之比为 ,D正确。
  【命题意图与考点定位】平抛速度和位移的分解。
  (全国卷1)25.(18分)如右图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕O点做匀速周运动,星球A和B两者中心之间距离为L。已知A、B的中心和O三点始终共线,A和B分别在O的两侧。引力常数为G。
  ⑴ 求两星球做圆周运动的周期。
  ⑵ 在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行为的周期记为T1。但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期T2。已知地球和月球的质量分别为5.98×1024kg 和 7.35 ×1022kg 。求T2与T1两者平方之比。(结果保留3位小数)
  【答案】⑴      ⑵1.01
  【解析】 ⑴A和B绕O做匀速圆周运动,它们之间的万有引力提供向心力,则A和B的向心力相等。且A和B和O始终共线,说明A和B有相同的角速度和周期。因此有
  , ,连立解得 ,
  对A根据牛顿第二定律和万有引力定律得
  化简得   
  ⑵将地月看成双星,由⑴得
  将月球看作绕地心做圆周运动,根据牛顿第二定律和万有引力定律得
  化简得   
  所以两种周期的平方比值为
  (全国卷2)21.已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍。若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,则该行星的自转周期约为
  A.6小时        B. 12小时          C. 24小时         D. 36小时
  【答案】B
  【解析】地球的同步卫星的周期为T1=24小时,轨道半径为r1=7R1,密度ρ1。某行星的同步卫星周期为T2,轨道半径为r2=3.5R2,密度ρ2。根据牛顿第二定律和万有引力定律分别有
  两式化简得 小时
  【命题意图与考点定位】牛顿第二定律和万有引力定律应用于天体运动。
  (新课标卷)20.太阳系中的8大行星的轨道均可以近似看成圆轨道.下列4幅图是用来描述这些行星运动所遵从的某一规律的图像.图中坐标系的横轴是 ,纵轴是 ;这里T和电磁感应
  (全国卷1)17.某地的地磁场磁感应强度的竖直分量方向向下,大小为 T。一灵敏电压表连接在当地入海河段的两岸,河宽100m,该河段涨潮和落潮时有海水(视为导体)流过。设落潮时,海水自西向东流,流速为2m/s。下列说法正确的是
  A.河北岸的电势较高           B.河南岸的电势较高
  C.电压表记录的电压为9mV    D.电压表记录的电压为5mV
  【答案】BD
  【解析】海水在落潮时自西向东流,该过程可以理解为:自西向东运动的导体棒在切割竖直向下的磁场。根据右手定则,右岸即北岸是正极电势高,南岸电势低,D对C错。根据法拉第电磁感应定律 V, B对A错。
  【命题意图与考点定位】导体棒切割磁场的实际应用题。
  (全国卷2)18.如图,空间某区域中有一匀强磁场,磁感应强度方向水平,且垂直于纸面向里,磁场上边界b 和下边界d水平。在竖直面内有一矩形金属统一加线圈,线圈上下边的距离很短,下边水平。线圈从水平面a开始下落。已知磁场上下边界之间的距离大于水平面a、b之间的距离。若线圈下边刚通过水平面b、c(位于磁场中)和d时,线圈所受到的磁场力的大小分别为 、 和 ,则
  A. > >                         B. < <       
  C. > >                         D. < <
  【答案】D
  【解析】线圈从a到b做自由落体运动,在b点开始进入磁场切割磁感线所有受到安培力 ,由于线圈的上下边的距离很短,所以经历很短的变速运动而进入磁场,以后线圈中磁通量不变不产生感应电流,在c处不受安培力,但线圈在重力作用下依然加速,因此从d处切割磁感线所受安培力必然大于b处,答案D。
  【命题意图与考点定位】线圈切割磁感线的竖直运动,应用法拉第电磁感应定律求解。
  (新课标卷)21.如图所示,两个端面半径同为R的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场.一铜质细直棒ab水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直.让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R时铜棒中电动势大小为 ,下落距离为0.8R时电动势大小为 ,忽略涡流损耗和边缘效应.关于 、 的大小和铜棒离开磁场前两端的极性,下列判断正确的是
  A、 > ,a端为正    B、 > ,b端为正
  C、 < ,a端为正    D、 < ,b端为正
  答案:D
  解析:根据 , , ,可见 < 。又根据右手定则判断电流方向从a到b,在电源内部,电流是从负极流向正极的,所以选项D正确。
  (北京卷)19.在如图所示的电路中,两个相同的下灯泡L1和L2分别串联一个带铁芯的电感线圈L和一个滑动变阻器R。闭合开关S后,调整R,使L1和L2发光的亮度一样,此时流过两个灯泡的电流为I。然后,断开S。若 时刻再闭合S,则在 前后的一小段时间内,正确反映流过L1的电流i1、流过L2的电流i2随时间t的变化的图像是
  答案:B
  【解析】本体考查通电自感,与互动变阻器R串联的L2,没有自感直接变亮,电流变化图像和A中图线,CD错误。与带铁芯的电感线圈串联的L1,自感强电流逐渐变大,B正确。
  (江苏卷)2、一矩形线框置于匀强磁场中,线框平面与磁场方向垂直,先保持线框的面(新课标卷)34.[物理——选修3-5]
  (2)(10分)如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙.重物质量为木板质量的2倍,重物与木板间的动摩擦因数为 .使木板与重物以共同的速度 向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短.求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间.设木板足够长,重物始终在木板上.重力加速度为g.
  解析:木板第一次与墙碰撞后,向左匀减速直线运动,直到静止,再反向向右匀加速直线运动直到与重物有共同速度,再往后是匀速直线运动,直到第二次撞墙。
  木板第一次与墙碰撞后,重物与木板相互作用直到有共同速度,动量守恒,有:
  ,解得:
  木板在第一个过程中,用动量定理,有:
  用动能定理,有:
  木板在第二个过程中,匀速直线运动,有:
  木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间t=t1+t2= + = 。
  (北京卷)20.如图,若x轴表示时间,y轴表示位置,则该图像反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系。若令x轴和y轴分别表示其他的物理量,则该图像又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系。下列说法中正确的是
  A.若x轴表示时间,y轴表示动能,则该图像可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系
  B.若x轴表示频率,y轴表示动能,则该图像可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系
  C.若x轴表示时间,y轴表示动量,则该图像可以反映某物体在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系
  D.若x轴表示时间,y轴表示感应电动势,则该图像可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,闭合回路的感应电动势与时间的关系
  答案:C
  解析:根据动量定理 说明动量和时间是线性关系,纵截距为初动量,C正确。结合 得 ,说明动能和时间的图像是抛物线,A错误。根据光电效应方程 ,说明最大初动能和时间是线性关系,但纵截距为负值,B错误。当磁感应强度随时间均匀增大时,增长合回路内的磁通量均匀增大,根据法拉第电磁感应定律增长合回路的感应电动势等于磁通量的变化率,是一个定值,不随时间变化,D错误。(山东卷)38. [物理—物理3-5] (4分)(2)如图所示,滑块A、,滑块B质量为 m。开始时A、B分别以 的速度沿光滑水平轨道向固定在右侧的挡板运动,现将C无初速地放在A上,并与A粘合不再分开,此时A与B相距较近,B与挡板相距足够远。若B与挡板碰撞将以原速率反弹,A与B碰撞将粘合在一起。为使B能与挡板碰撞两次, 应
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