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文本内容:
寻踪上海高考物理试题及详细答案
一、单选题(每题2分,共20分)
1.一物体从高处自由落下,不计空气阻力,经过2秒到达地面,则物体下落的高度是()(2分)A.20mB.40mC.60mD.80m【答案】B【解析】根据自由落体运动公式h=1/2gt^2,g取10m/s^2,t=2s,则h=1/2×10×4=20m
2.一束光从空气射入水中,发生折射现象,下列说法正确的是()(2分)A.光的传播速度不变B.折射角大于入射角C.光的频率发生改变D.折射角小于入射角【答案】D【解析】光从空气射入水中,折射角小于入射角,根据折射定律n=sini/sinr
3.一物体在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是()(2分)A.物体受到的合外力为零B.物体的加速度为零C.物体受到的向心力方向不变D.物体的速度方向不变【答案】C【解析】匀速圆周运动加速度不为零,向心力方向始终指向圆心,速度方向沿切线方向
4.下列哪个物理量是矢量?()(2分)A.功B.功率C.动量D.能量【答案】C【解析】只有动量是既有大小又有方向的物理量
5.一物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为2m/s^2,则3秒末的速度是()(2分)A.2m/sB.3m/sC.6m/sD.9m/s【答案】C【解析】根据匀加速直线运动公式v=at,v=2×3=6m/s
6.一平行板电容器,保持电压不变,减小两板间的距离,则电容器的电容()(2分)A.增大B.减小C.不变D.无法确定【答案】A【解析】根据C=ɛS/4πkd,d减小,则C增大
7.一物体做简谐运动,周期为2秒,则频率为()(2分)A.
0.5HzB.1HzC.2HzD.4Hz【答案】B【解析】频率f=1/T=1/2=
0.5Hz
8.下列哪个物理学家提出了万有引力定律?()(2分)A.牛顿B.爱因斯坦C.麦克斯韦D.普朗克【答案】A【解析】万有引力定律由牛顿提出
9.一物体从高处自由落下,不计空气阻力,经过1秒和2秒的速度之比是()(2分)A.1:1B.1:2C.1:4D.4:1【答案】B【解析】根据v=gt,v1/g:v2/g=1:
210.一束光从空气射入玻璃,发生全反射的条件是()(2分)A.入射角大于临界角B.入射角小于临界角C.光从玻璃射入空气D.光沿法线入射【答案】A【解析】全反射的条件是光从光密介质射入光疏介质,且入射角大于临界角
二、多选题(每题4分,共20分)
1.下列哪些物理现象属于波的衍射现象?()(4分)A.水波绕过障碍物B.光的直线传播C.声波绕过障碍物D.光的干涉【答案】A、C【解析】波的衍射是指波绕过障碍物的现象,水波和声波都能发生衍射
2.下列哪些物理规律适用于一切惯性参考系?()(4分)A.牛顿第一定律B.牛顿第二定律C.爱因斯坦相对论D.库仑定律【答案】A、B【解析】牛顿运动定律适用于一切惯性参考系
3.下列哪些物理量是标量?()(4分)A.力B.功C.动量D.能量【答案】B、D【解析】功和能量只有大小没有方向,是标量
4.下列哪些现象是由于光的干涉造成的?()(4分)A.薄膜上的彩色条纹B.双缝干涉实验C.雨后彩虹D.全息照相【答案】A、B、D【解析】薄膜干涉、双缝干涉和全息照相都是光的干涉现象
5.下列哪些物理量与物体的运动状态有关?()(4分)A.速度B.加速度C.动量D.功率【答案】A、B、C【解析】速度、加速度和动量都是描述物体运动状态的物理量
三、填空题(每题4分,共32分)
1.一物体做匀速圆周运动,周期为T,则角速度ω=______(4分)【答案】2π/T
2.一平行板电容器,两板间距为d,板面积为S,介电常数为ɛ,则电容C=______(4分)【答案】ɛS/4πkd
3.一物体从高处自由落下,不计空气阻力,经过t秒的速度v=______(4分)【答案】gt
4.一物体做简谐运动,振幅为A,周期为T,则位移x=______(4分)【答案】Acos2πt/T
5.一束光从空气射入水中,入射角为30°,折射率为
1.5,则折射角为______(4分)【答案】
19.5°
6.一物体在水平面上做匀速圆周运动,半径为R,速度为v,则向心加速度a=______(4分)【答案】v^2/R
7.一物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为a,则t秒内的位移x=______(4分)【答案】1/2at^
28.一平行板电容器,保持电荷量不变,增大两板间的距离,则电势差U=______(4分)【答案】d/ɛS
四、判断题(每题2分,共20分)
1.两个物体相对静止,它们一定是惯性参考系()(2分)【答案】(×)【解析】相对静止的两个物体不一定都是惯性参考系,只有静止或匀速直线运动的参考系才是惯性参考系
2.光的干涉现象是光的波动性的表现()(2分)【答案】(√)【解析】光的干涉是光的波动性的典型现象
3.一物体做匀速圆周运动,其加速度为零()(2分)【答案】(×)【解析】匀速圆周运动的加速度不为零,是向心加速度
4.功是标量,功率是矢量()(2分)【答案】(×)【解析】功和功率都是标量
5.全反射是光从光疏介质射入光密介质的现象()(2分)【答案】(×)【解析】全反射是光从光密介质射入光疏介质的现象
五、简答题(每题4分,共20分)
1.简述牛顿第一定律的内容及其意义(4分)【答案】牛顿第一定律的内容是任何物体都要保持静止或匀速直线运动状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态意义是揭示了惯性是物体的一种属性
2.简述简谐运动的特征(4分)【答案】简谐运动的特征是回复力F与位移x成正比,且总是指向平衡位置,即F=-kx;加速度a与位移x成正比,且总是指向平衡位置,即a=-kx/m
3.简述光的折射定律的内容(4分)【答案】光的折射定律的内容是入射光线、折射光线和法线在同一平面内;入射光线和折射光线分居在法线的两侧;入射角的正弦与折射角的正弦之比等于常数,即sini/sinr=n
4.简述匀速圆周运动的特征(4分)【答案】匀速圆周运动的特征是速度大小不变,但速度方向时刻改变;加速度不为零,是向心加速度,始终指向圆心;向心力大小不变,方向始终指向圆心
六、分析题(每题10分,共20分)
1.分析一个物体从高处自由落下,不计空气阻力,经过一段时间t的速度和位移(10分)【答案】根据自由落体运动公式v=gt,速度v与时间t成正比;根据公式h=1/2gt^2,位移h与时间t的平方成正比具体分析如下
(1)速度分析v=gt,速度随时间均匀增加
(2)位移分析h=1/2gt^2,位移随时间平方增加
(3)速度与位移的关系v^2=2gh,速度与位移的平方根成正比
2.分析一个物体在水平面上做匀速圆周运动,半径为R,速度为v,向心加速度和向心力(10分)【答案】根据匀速圆周运动的公式,分析如下
(1)向心加速度a=v^2/R,向心加速度与速度的平方成正比,与半径成反比
(2)向心力F=mv^2/R,向心力与质量m、速度的平方成正比,与半径成反比
(3)向心力的来源向心力是由外界提供的,可以是重力、摩擦力或其他力的合力,方向始终指向圆心
七、综合应用题(每题25分,共50分)
1.一个物体从高处自由落下,不计空气阻力,经过2秒到达地面,求物体下落的高度和2秒末的速度(25分)【答案】根据自由落体运动公式,求解如下
(1)高度计算h=1/2gt^2=1/2×10×4=20m
(2)速度计算v=gt=10×2=20m/s所以,物体下落的高度为20m,2秒末的速度为20m/s
2.一个平行板电容器,两板间距为d,板面积为S,介电常数为ɛ,带电荷量为Q,求电容器的电容和电势差(25分)【答案】根据平行板电容器公式,求解如下
(1)电容计算C=ɛS/4πkd
(2)电势差计算U=Q/C=Q4πkd/ɛS所以,电容器的电容为ɛS/4πkd,电势差为Q4πkd/ɛS附完整标准答案
一、单选题
1.B
2.D
3.C
4.C
5.C
6.A
7.B
8.A
9.B
10.A
二、多选题
1.A、C
2.A、B
3.B、D
4.A、B、D
5.A、B、C
三、填空题
1.2π/T
2.ɛS/4πkd
3.gt
4.Acos2πt/T
5.
19.5°
6.v^2/R
7.1/2at^
28.d/ɛS
四、判断题
1.×
2.√
3.×
4.×
5.×
五、简答题
1.牛顿第一定律的内容是任何物体都要保持静止或匀速直线运动状态,除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态意义是揭示了惯性是物体的一种属性
2.简谐运动的特征是回复力F与位移x成正比,且总是指向平衡位置,即F=-kx;加速度a与位移x成正比,且总是指向平衡位置,即a=-kx/m
3.光的折射定律的内容是入射光线、折射光线和法线在同一平面内;入射光线和折射光线分居在法线的两侧;入射角的正弦与折射角的正弦之比等于常数,即sini/sinr=n
4.匀速圆周运动的特征是速度大小不变,但速度方向时刻改变;加速度不为零,是向心加速度,始终指向圆心;向心力大小不变,方向始终指向圆心
六、分析题
1.根据自由落体运动公式v=gt,速度v与时间t成正比;根据公式h=1/2gt^2,位移h与时间t的平方成正比具体分析如下
(1)速度分析v=gt,速度随时间均匀增加
(2)位移分析h=1/2gt^2,位移随时间平方增加
(3)速度与位移的关系v^2=2gh,速度与位移的平方根成正比
2.根据匀速圆周运动的公式,分析如下
(1)向心加速度a=v^2/R,向心加速度与速度的平方成正比,与半径成反比
(2)向心力F=mv^2/R,向心力与质量m、速度的平方成正比,与半径成反比
(3)向心力的来源向心力是由外界提供的,可以是重力、摩擦力或其他力的合力,方向始终指向圆心
七、综合应用题
1.根据自由落体运动公式,求解如下
(1)高度计算h=1/2gt^2=1/2×10×4=20m
(2)速度计算v=gt=10×2=20m/s所以,物体下落的高度为20m,2秒末的速度为20m/s
2.根据平行板电容器公式,求解如下
(1)电容计算C=ɛS/4πkd
(2)电势差计算U=Q/C=Q4πkd/ɛS所以,电容器的电容为ɛS/4πkd,电势差为Q4πkd/ɛS。
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