2011年全国统一高考物理试卷(福建卷)
"嫦娥二号"是我国月球探测第二期工程的先导星。若测得"嫦娥二号"在月球(可视为密度均匀的球体)表面附近圆形轨道运行的周期,已知引力常数,半径为的球体体积公式,则可估算月球的()
A. | 密度 | B. | 质量 | C. | 半径 | D. | 自转周期 |
如图,半圆形玻璃砖置于光屏的左下方。一束白光沿半径方向从点射入玻璃砖,在点发生反射和折射,折射光在白光屏上呈现七色光带。若入射点由向缓慢移动,并保持白光沿半径方向入射到点,观察到各色光在光屏上陆续消失。在光带未完全消失之前,反射光的强度变化以及光屏上最先消失的光分别是()
A. | 减弱,紫光 | B. | 减弱,红光 | C. | 增强,紫光 | D. | 增强,红光 |
图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比,电阻,、为规格相同的两只小灯泡,为单刀双掷开关。原线圈接正弦交变电源,输入电压随时间的变化关系如图所示。现将接1、闭合,此时正常发光。下列说法正确的是()
A. | 输入电压u的表达式 |
B. | 只断开 后, 、 均正常发光 |
C. | 只断开 后,原线圈的输入功率增大 |
D. | 若 换接到2后, 消耗的电功率为 |
如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行。初速度大小为的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知,则()
A. | 时刻,小物块离A处的距离达到最大 |
B. | 时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 |
C. | 时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左 |
D. | 时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用 |
如图,足够长的型光滑金属导轨平面与水平面成角(0<<90°),其中MN平行且间距为,导轨平面与磁感应强度为的匀强磁场垂直,导轨电阻不计。金属棒由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且良好接触,棒接入电路的电阻为,当流过棒某一横截面的电量为时,帮的速度大小为,则金属棒在这一过程中()
A. | 运动的平均速度大小为 |
B. | 平滑位移大小为 |
C. | 产生的焦二热为 |
D. | 受到的最大安培力大小为 |
如图,一不可伸长的轻质细绳跨过滑轮后,两端分别悬挂质量为和的物体和。若滑轮转动时与绳滑轮有一定大小,质量为且分布均匀,滑轮转动时与绳之间无相对滑动,不计滑轮与轴之间的磨擦。设细绳对和的拉力大小分别为和,已知下列四个关于的表达式中有一个是正确的,请你根据所学的物理知识,通过一定的分析判断正确的表达式是 ()
A. | B. | ||
C. | D. |
(1)某实验小组在利用单摆测定当地重力加速度的试验中:
①用游标卡尺测定摆球的直径,测量结果如图所示,则该摆球的直径为。
②小组成员在试验过程中有如下说法,其中正确的是。(填选项前的字母)
A. |
把单摆从平衡位置拉开30度的摆角,并在释放摆球的同时开始计时 |
B. |
测量摆球通过最低点100次的时间,则单摆周期为 |
C. |
用悬线的长度加摆球的直径作为摆长,代入单摆周期公式计算得到的重力加速度值偏大 |
D. |
选择密度较小的摆球,测得的重力加速度值误差较小 |
(2)某同学在探究规格为","的小电珠伏安特性曲线实验中:
①在小电珠介入电路前,使用多用电表直接测量小电珠的电阻,则应将选择开关旋至档进行测量。(填选项前的字母)
A. |
直流电压 |
B. |
直流电流 |
C. |
欧姆× |
D. |
欧姆× |
②该同学采用图甲所示的电路进行测量。图中为华东变阻器(阻值范围,额定电流),为待测小电珠,为电压表(量程,内阻),为电流表(量程,内阻),为电源(电动势,内阻不计),为开关。
Ⅰ.在实验过程中,开关闭合前,华东变阻器的画片P应置于最端;(填"左"或"右")
Ⅱ.在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭和开关后,无论如何调节滑片P,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是点至点的导线没有连接好;(图甲中的黑色小圆点表示接线点,并用数字标记,空格中请填写图甲中的数字,如"2点至3点"的导线)
Ⅲ.该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则小电珠的电阻值随工作电压的增大而。(填"不变"、"增大"或"减小")
反射式调管是常用的微波器械之一,它利用电子团在电场中的震荡来产生微波,其震荡原理与下述过程类似。如图所示,在虚线两侧分别存在着方向相反的两个匀强电场,一带电微粒从A点由静止开始,在电场力作用下沿直线在、两点间往返运动。已知电场强度的大小分别是和,方向如图所示,带电微粒质量,带电量,A点距虚线的距离,不计带电微粒的重力,忽略相对论效应。求:
(1)点到虚线的距离;
(2)带电微粒从点运动到点所经历的时间。
如图为某种鱼饵自动投放器中的投饵管装置示意图,其下半部是一长为的竖直细管,上半部是半径为的四分之一圆弧弯管,管口沿水平方向,管内有一原长为、下端固定的轻质弹簧。投饵时,每次总将弹簧长度压缩到后锁定,在弹簧上段放置一粒鱼饵,解除锁定,弹簧可将鱼饵弹射出去。设质量为的鱼饵到达管口时,对管壁的作用力恰好为零。不计鱼饵在运动过程中的机械能损失,且锁定和解除锁定时,均不改变弹簧的弹性势能。已知重力加速度为。求:
(1) 质量为的鱼饵到达管口时的速度大小;
(2) 弹簧压缩到时的弹性势能;
(3) 已知地面欲睡面相距,若使该投饵管绕管的中轴线。在角的范围内来回缓慢转动,每次弹射时只放置一粒鱼饵,鱼饵的质量在到之间变化,且均能落到水面。持续投放足够长时间后,鱼饵能够落到水面的最大面积是多少?
如图甲,在的空间中存在沿轴负方向的匀强电场和垂直于平面向里的匀强磁场,电场强度大小为,磁感应强度大小为.一质量为的粒子从坐标原点处,以初速度沿轴正方向射人,粒子的运动轨迹见图甲,不计粒子的质量。
(1)求该粒子运动到时的速度大小;
(2)现只改变人射粒子初速度的大小,发现初速度大小不同的粒子虽然运动轨迹(曲线)不同,但具有相同的空间周期性,如图乙所示;同时,这些粒子在轴方向上的运(关系)是简谐运动,且都有相同的周期。
Ⅰ 求粒子在一个周期内,沿轴方向前进的距离;
Ⅱ 当入射粒子的初速度大小为时,其图像如图丙所示,求该粒子在轴方向上做简谐运动的振幅,并写出的函数表达式。
(1)如图所示,曲线、分别表示晶体和非晶体在一定压强下的熔化过程,图中横轴表示时间,纵轴表示温度从图中可以确定的是
A.晶体和非晶体均存在固定的熔点
B.曲线的段表示固液共存状态
C.曲线的段、曲线的段均表示固态
D.曲线的段、曲线的段均表示液态
(2)一定量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量,气体对外界做功,则该理想气体的
A.温度降低,密度增大 B.温度降低,密度减小
C.温度升高,密度增大 D.温度升高,密度减小
(1)爱因斯坦提出了光量子概念并成功地解释光电效应的规律而获得1921年的诺贝尔物理学奖。某种金属逸出光电子的最大初动能与入射光频率的关系如图所示,其中为极限频率。从图中可以确定的是。(填选项前的字母)
A. |
逸出功与有关 |
B. |
于入射光强度成正比 |
C. |
<时,会逸出光电子 |
D. |
图中直线的斜率与普朗克常量有关 |
(2)在光滑水平面上,一质量为,速度大小为的球与质量为2静止的球碰撞后,球的速度方向与碰撞前相反。则碰撞后球的速度大小可能是。(题选项前的字母)
A. |
0.6 |
B. |
0.4 |
C. |
0.3 |
D. |
0.2 |