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2007年全国统一高考物理试卷(海南卷)

16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是(

A. 四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快;这说明,物体受的力越大,速度就越大
B. 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的"自然状态"
C. 两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快
D. 一个物体维持匀速直线运动,不需要力
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如图,P是位于水平的粗糙桌面上的物块。用跨过定滑轮的轻绳将P小盘相连,小盘内有砝码,小盘与砝码的总质量为m。在运动的过程中,若不计空气阻力,则关于P在水平方向受到的作用力与相应的施力物体,下列说法正确的是(

A. 拉力和摩擦力,施力物体是地球和桌面
B. 拉力和摩擦力,施力物体是绳和桌面
C. 重力 mg和摩擦力,施力物体是地球和桌面
D. 重力 mg和摩擦力,施力物体是绳和桌面
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在如图所示的电路中,ab为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关,关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法正确的是(

A. 合上开关, a先亮, b后亮;断开开关, ab同时熄灭
B. 合上开关, b先亮, a后亮;断开开关, a先熄灭, b后熄灭
C. 合上开关, b先亮, a后亮;断开开关, ab同时熄灭
D. 合上开关, ab同时亮;断开开关, b先熄灭, a后熄灭
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粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的4倍与2倍,两粒子均带正电。让它们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动。已知磁场方向垂直纸面向里。以下四个图中,能正确表示两粒子运动轨迹的是(

A.

B.

C.

D.

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一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36W36V。若把此灯泡接到输出电压为18V的电源两端,则灯泡消耗的电功率(

A. 等于 36W B. 小于 36W,大于 9W
C. 等于 9W D. 小于 36W
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一平行板电容器中存在匀强电场,电场沿竖直方向。两个比荷(即粒子的电荷量与质量之比)不同的带正电的粒子ab,从电容器的P点(如图)以相同的水平速度射入两平行板之间。测得ab与电容极板的撞击点到入射点之间的水平距离之比为1:2。若不计重力,则ab的比荷之比是(

A. 1:2 B. 1:8 C. 2:1 D. 4:1
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如图所示,固定在Q点的正点电荷的电场中有MN两点,已知MQ¯<NQ¯,下列叙述正确的是(

A. 若把一正的点电荷从 M点沿直线移到 N点,则电场力对该电荷做功,电势能减少
B. 若把一正的点电荷从 M点沿直线移到 N点,则电场力对该电荷做功,电势能增加
C. 若把一负的点电荷从 M点沿直线移到 N点,则电场力对该电荷做功,电势能减少
D. 若把一负的点电荷从 M点沿直线移到 N点,再从 N点沿不同路径移回到 M点;则该电荷克服电场力做的功等于电场力对该电荷所做的功,电势能不变
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两辆游戏赛车ab在两条平行的直车道上行驶。t=0时两车都在同一计时线处,此时比赛开始。它们在四次比赛中的v-t图如图所示。哪些图对应的比赛中,有一辆赛车追上了另一辆(

A.

B.

C.

D.

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如图,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动。在移动过程中,下列说法正确的是(

A. F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和
B. F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和
C. 木箱克服重力所做的功等于木箱增加的重力势能
D. F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和
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游乐园中,游客乘坐能加速或减速运动的升降机,可以体会超重与失重的感觉。下列描述正确的是(

A. 当升降机加速上升时,游客是处在失重状态
B. 当升降机减速下降时,游客是处在超重状态
C. 当升降机减速上升时,游客是处在失重状态
D. 当升降机加速下降时,游客是处在超重状态
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设地球绕太阳做匀速圆周运动,半径为,速度为v,则太阳的质量可用v和引力常量表示为。太阳围绕银河系中心的运动可视为匀速圆周运动,其运动速度约为地球公转速度的7倍,轨道半径约为地球公转轨道半径的2×109倍。为了粗略估算银河系中恒星的数目,可认为银河系中所有恒星的质量都集中在银河系中心,且银河系中恒星的平均质量约等于太阳质量,则银河系中恒星数目约为

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某发电厂用2.2KV的电压将电能输出到远处的用户,后改为用22KV的电压,在既有输电线路上输送同样的电功率。前后两种输电方式消耗在输电线上的电功率之比为。要将2.2KV的电压升高到22KV,若变压器原线圈的匝数为180匝,则副线圈的匝数应该是匝。

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图1中电源电动势为E,内阻可忽略不计;电流表具有一定的内阻,电压表的内阻不是无限大,S为单刀双掷开关,R为待测电阻。当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;当S一侧闭合时,电流表读数为I2
(1)根据已知条件与测量数据,可以得出待测电阻R=
(2)根据图1所给出的电路,在图2的各器件实物图之间画出连接的导线。

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现要验证"当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比"这一物理规律。给定的器材如下:一倾角可以调节的长斜面(如图)、小车、计时器一个、米尺。

(1)填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响):
①小车自斜面上方一固定点A1从静止开始下滑至斜面底端A2,记下所用的时间
②用米尺测量A1A2之间的距离s,则小车的加速度a=
③用米尺A1相对于A2的高h。设小车所受重力为mg,则小车所受的合外力F

④改变,重复上述测量。
⑤以h为横坐标,1/t2为纵坐标,根据实验数据作用作图。如能得到一条过原点的直线,则可以验证"当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比"这一规律。
(2)在探究如何消除上述实验中摩擦阻力影响的过程中,某同学设计的方案是:
①调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑。测量此时A1点相对于斜面底端A2的高度h0。②进行(1)中的各项淐。
③计算与作图时用(h-h0)代替h
对此方案有以下几种评论意见:
A.方案正确可行
B.方案的理论依据正确,但利用所给的器材无法确定小车在斜面上是否做匀速运动。
C.方案的理论依据有问题,小车所受摩擦力与斜面倾角有关。
其中合理的意见是

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据报道,最近已研制出一种可投入使用的电磁轨道炮,其原理如图所示。炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接。开始时炮弹在导轨的一端,通以电流后炮弹会被磁力加速,最后从位于导轨另一端的出口高速射出。设两导轨之间的距离w=0.10m,导轨长L5.0m,炮弹质量m=0.30kg。导轨上的电流I的方向如图中箭头所示。可以认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度始终为2.0,方向垂直于纸面向里。若炮弹出口速度为v=2.0×103m/s,求通过导轨的电流I。忽略摩擦力与重力的影响。

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如图所示,一辆汽车A 拉着装有集装箱的拖车B,以速度v1=30m/s进入向下倾斜的直车道。车道每100m下降2m。为使汽车速度在s=200m的距离内减到v2=10m/s,驾驶员必须刹车。假定刹车时地面的摩擦阻力是恒力,且该力的70%作用于拖车B,30%作用于汽车A。已知A 的质量m1=2000kg,B的质量m2=6000kg。求汽车与拖车的连接处沿运动方向的相互作用力。取重力加速度g=10m/s2

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(1)有以下说法:

A.

气体的温度越高,分子的平均动能越大

B.

即使气体的温度很高,仍有一些分子的运动速度是非常小的

C.

对物体做功不可能使物体的温度升高

D.

如果气体分子间的相互作用力小到可以忽略不计,则气体的内能只与温度有关

E.

一由不导热的器壁做成的容器,被不导热的隔板分成甲、乙两室。甲室中装有一定质量的温度为的气体,乙室为真空,如图所示。提起隔板,让甲室中的气体进入乙室,若甲室中气体的内能只与温度有关,则提起隔板后当气体重新达到平衡时,其温度仍为

F.

空调机作为制冷机使用时,将热量从温度较低的室内送到温度较高的室外,所以制冷机的工作是不遵守热力学第二定律的。

G.

对于一定量的气体,当其温度降低时,速度大的分子数目减少,速率小的分子数目增加

H.

从单一热源吸取热量使之全部变成有用的机械功是不可能的

其中正确的是

(2)如图2,在大气中有一水平放置的固定圆筒,它由abc三个粗细不同的部分连接而成的,各部分的横截面积分别为2S12SS.已知大气压强为po,温度为To.两活塞AB用一根长为4l的不可伸长的轻线相连,把温度为To的空气密封在两活塞之间,此时两活塞的位置如图所示.现对被密封的气体加热,使其温度缓慢上长升到T.若活塞与圆筒壁之间的摩擦可忽略,此时两活塞之间气体的压强可能为多少?

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(1)一列简谐横波,沿x轴正向传播。位于原点的质点的振动图象如图1所示。①该振动的振幅是cm;②振动的周期是s;③在t等于14周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移是cm。图2为该波在某一时刻的波形图,点位于x=0.5m处。④该波的传播速度为m/s;⑤经过12周期后,点离开平衡位置的位移是cm

(2)如图,置于空气中的一不透明容器中盛满某种透明液体。容器底部靠近器壁处有一竖直放置的6.0cm长的线光源。靠近线光源一侧的液面上盖有一遮光板,另一侧有一水平放置的与液面等高的望远镜,用来观察线光源。开始时通过望远镜不能看到线光源的任何一部分。将一光源沿容器底向望远镜一侧平移至某处时,通过望远镜刚好可能看到线光源底端。再将线光源沿同一方向移动8.0cm,刚好可以看到其顶端。求此液体的折射率n

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(1)氢原子第n能级的能量为En=E1n2,其中E1是基态能量,而n=1,2,…。若一氢原子发射能量为-316E1的光子后处于比基态能量高出-34E1的激发态,则氢原子发射光子前后分别处于第几能级?
(2)一速度为v的高速α粒子(H24e)与同方向运动的氖核(N1020e)发生弹性正碰,碰后α粒子恰好静止。求碰撞前后氖核的速度(不计相对论修正)。

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