2008年天津市高考物理试卷下载

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  • 最近更新2022年10月20日



2008 年天津市高考物理试卷 一、选择题 1.(4 分)下列说法正确的是(  ) A.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒内分子的无规则运动 B.理想气体在等温膨胀过程中也没有把吸收的热量全部对外做功 C.知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数 D.内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同 2.(4 分)一个氡核 Rn 衰变成钋核 P0 并放出一个粒子,其半衰期为 3.8 天.1g 氡 经过 7.6 天衰变掉的氡的质量,以及 Rn 衰变成钋核 P0 的过程放出的粒子是 (  ) A.0.25g,α 粒子 C.0.25g,β 粒子 B.0.75g,α 粒子 D.0.75g,β 粒子 3.(5 分)下列有关光现象的说法正确的是(  ) A.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由紫光改为红光,则条纹间距一定变大 B.以相同入射角从水中射向空气,紫光能发生全反射,红光也一定能发射全反射 C.紫光照射某金属时有电子向外发射,红光照射该金属时也一定有电子向外发射 D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度 4.(5 分)一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接有可 调电阻 R.设原线圈的电流为 I1,输入功率为 P1,副线圈的电流为 I2,输出功率为 P2.当 R 增大时(  ) A.I1 减小,P1 增大 C.I2 增大,P2 减小 B.I1 减小,P1 减小 D.I2 增大,P2 增大 5.(5 分)带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场 线上运动②在等势面上做匀速圆周运动.该电场可能是(  ) A.一个带正电的点电荷形成 B.一个带负电的点电荷形成 C.两个分立的带等量负电的点电荷形成 D.一个带负电的点电荷与带正电的无限大平板形成 第 1 页 共 5 页 6.(5 分)在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体 A,A 与竖直墙之间 放一光滑圆球 B,整个装置处于平衡状态.现对 B 加一竖直向下的力 F,F 的作用线通过 球心,设墙对 B 的作用力为 F1,B 对 A 的作用力为 F2,地面对 A 的作用力为 F3.若 F 缓慢增大而整个装置仍保持静止,截面如图所示,在此过程中(  ) A.F1 保持不变,F3 缓慢增大 B.F1 缓慢增大,F3 保持不变 C.F2 缓慢增大,F3 缓慢增大 D.F2 缓慢增大,F3 保持不变 7.(5 分)一个静止的质点,在 0~4s 时间内受到力 F 的作用,力的方向始终在同一直线上, 力 F 随时间的变化如同所示,则质点在(  ) A.第 2s 末速度改变方向 C.第 4s 末回到原出发点 B.第 2s 末位移改变方向 D.第 4s 末运动速度为零 8.(5 分)一列简谐横波沿直线由 a 向 b 传播,相距 10.5m 的 a、b 两处的质点振动图象如 图中 a、b 所示,则(  ) A.该波的振幅可能是 20cm B.该波的波长可能是 8.4m 第 2 页 共 5 页 C.该波的波速可能是 10.5m/s D.该波由 a 传播到 b 可能历时 7s 二、解答题 9.(16 分)(1)用螺旋测微器测金属导线的直径,其示数如图所示,该金属导线的直径为  mm  (2)用下列器材组装成描绘电阻 R0 伏安特性曲线的电路,请将实物图连线成为实验电 路。 微安表 μA(量程 200μA,内阻约 200Ω); 电压表 V(量程 3V,内阻约 10kΩ); 电阻 R0(阻值约 20kΩ); 滑动变阻器 R(最大阻值 50Ω,额定电流 1A); 电源 E(电动势 3V,内阻不计); 开关 S 及导线若干。 (3)某同学用单摆测重力加速度,发现单摆静止时摆球重心在球心的正下方,他仍将从 悬点到球心的距离当作摆长 L,通过改变摆线的长度,测得 6 组 L 和对应的周期 T,画 出 L﹣T2 图线,然后在图线上选取 A、B 两点,坐标如图所示。他采用恰当的数据处理 方法,则计算重力加速度的表达式应为 g=   。请你判断该同学得到的结果与摆球 重心就在球心处的情况相比,将 (填“偏大”、“偏小”或“相同”)。 第 3 页 共 5 页 10.(16 分)在平面直角坐标系 xOy 中,第 I 象限存在沿 y 轴负方向的匀强电场,第 IV 象 限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为 B.一质量为 m,电荷量为 q 的 带正电的粒子从 y 轴正半轴上的 M 点以速度 v0 垂直于 y 轴射入电场,经 x 轴上的 N 点 与 x 轴正方向成 60°角射入磁场,最后从 y 轴负半轴上的 P 点垂直于 y 轴射出磁场,如 图所示。不计粒子重力,求 (1)M、N 两点间的电势差 UMN ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径 r; (3)粒子从 M 点运动到 P 点的总时间 t。 11.(18 分)光滑水平面上放着质量 mA=lkg 的物块 A 与质量 mB=2kg 的物块 B,A 与 B 均可视为质点,A 靠在竖直墙壁上,A、B 间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与 A、B 均不 拴接),用手挡住 B 不动,此时弹簧弹性势能 EP=49J.在 A、B 间系一轻质细绳,细绳 长度大于弹簧的自然长度,如图所示。放手后 B 向右运动,绳在短暂时间内被拉断,之 后 B 冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道,其半径 R=0.5m,B 恰能到达最高点 C.取 g=l0m/s2,求 (1)绳拉断后 B 的速度 VB 的大小; (2)绳拉断过程绳对 B 的冲量 I 的大小; (3)绳拉断过程绳对 A 所做的功 W。 第 4 页 共 5 页 12.(22 分)磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具。它的驱动系统简化为如下模型, 固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框,电阻为 R,金属框置于 xOy 平面内,长边 MN 长为 l 平行于 y 轴,宽度为 d 的 NP 边平行于 x 轴,如图 1 所示。列车 轨道沿 Ox 方向,轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场,磁感应强度 B 沿 Ox 方向按 正弦规律分布,其空间周期为 λ,最大值为 B0,如图 2 所示,金属框同一长边上各处的 磁感应强度相同,整个磁场以速度 v0 沿 Ox 方向匀速平移。设在短暂时间内,MM、PQ 边所在位置的磁感应强度随时间的变化可以忽略,并忽略一切阻力。列车在驱动系统作 用下沿 Ox 方向加速行驶,某时刻速度为 v(v<v0)。 (1)简要叙述列车运行中获得驱动力的原理; (2)为使列车获得最大驱动力,写出 MM、PQ 边应处于磁场中的什么位置及 λ 与 d 之 间应满足的关系式; (3)计算在满足第(2)问的条件下列车速度为 v 时驱动力的大小。 第 5 页 共 5 页

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