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2007 年江苏高考物理真题及答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共计18分。每小题只有一个选项符合题意。 1、分子动理论较好地解释了物质的宏观热力学性质。据此可判断下列说法中错误的是 A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停的作无规则运动,这反映了液体分子运动的无 规则性 B.分子间的相互作用力随着分子间距离的增大,一定先减小后增大 C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大 D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其它元素 2、2006年美国和俄罗斯的科学家利用回旋加速器,通过(钙48)轰击(锎249)发生核反 应,成功合成了第118号元素,这是迄今为止门捷列夫元素周期表中原子序数最大的元 素,实验表明,该元素的原子核先放出3个相同的粒子x,再连续经过3次α衰变后, 变成质量为282的第112号元素的原子核,则上述过程中的粒子x是 A.中子 B.质子 C.电子 D.α粒子 3、光的偏振现象说明光是横波,下列现象中不能反映光的偏振特性的是 A.一束自然光相继通过两个偏振片,以光束为轴旋转其中一个偏振片,透射光的强度发 生变化 B.一束自然光入射到两种介质的分界面上,当反射光与折射光线之间的夹角恰好是90° 时,反射光是偏振光 C.日落时分,拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振光片可以使景象更清晰 D.通过手指间的缝隙观察日光灯,可以看到秋色条纹 4、μ子与氢原子核(质子)构成的原子称为μ氢原子(hydrogen muon atom),它在原子 核物理的研究中有重要作用。图为μ氢原子的能级示意图。假定光子能量为E的一束光 照射容器中大量处于n=2 能级的μ氢原子,μ氢原 子吸收光子后,发出频率为γ、γ、γ、γ、γ、和 n E/eV 1 2 3 4 5 ∞ 0 γ的光,且频率依次增大,则E等于 5 -101.2 6 4 -158.1 A.h(γ-γ) 3 -281.1 3 1 2 -632.4 B.h(γ+γ) 5 6 C.hγ 3 D.hγ 1 -2529.6 4 d y 5、如图所示,实线和虚线分别为某 2 t+Δt时刻 种波在t时刻和t+Δt时刻的波形 y 曲线。B和C是横坐标分别为d O d 2d 3d 4d 5d 6d 7d x 和3d的两个质点,下列说法中正 确的是 t时刻 A.任一时刻,如果质点B向上运动,则质点C一定向下运动 B.任一时刻,如果质点B速度为零,则质点C的速度也为零 第1页 | 共12页6 C.如果波是向右传播的,则波的周期可能为 Δt 7 6 D.如果波是向左传播的,则波的周期可能为 Δt 13 6、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块 间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg。现用水平拉力F拉其中一 个质量为2 m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m的最大拉力为 3mg 3mg A. B. 5 4 m m 3mg 2m 2m F C. D.3mg 2 二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共计20分,每小题有多个选项符合题意对 的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。 7、现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性。下列事实中突出体现波动性的是 A.一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多 B.肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的 C.质量为10-3 kg、速度为10-2 m/s的小球,其德布罗意波长约为10-23 m,不过我们能清 晰地观测到小球运动的轨迹 D.人们常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长一晶体中原子间距大 致相同 8、2006年度诺贝尔物理学奖授予了两名美国科学家,以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射 的黑体谱形状及其温度在不同方向上的微小变化。他们的出色工作被誉为是宇宙学研究 进入精密科学时代的起点,下列与宇宙微波背景辐射黑体谱相关的说法中正确的是 A.微波是指波长在10-3m到10m之间的电磁波 B.微波和声波一样都只能在介质中传播 C.黑体的热辐射实际上是电磁辐射 D.普朗克在研究黑体的热辐射问题中提出了能量子假说 9、某同学欲采用如图所示的电路完成相关实验。图中电流表的量程为0.6 A,内阻约0.1 Ω;电压表的量程为3 V,内阻约6 kΩ;G为小量程电流表;电源电动势约3 V,内阻 较小,下列电路中正确的是 A A A V B V . . 测定一段电阻丝(约5 Ω)的电阻 测定电源的电动势和内电阻(约3 Ω) × A G V C D . . 描绘小灯泡(额定电压为2.5 V)的伏安特性曲线 测定电流表内阻 第2页 | 共12页10、假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕 太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列物理量变化正确的是 A.地球的向心力变为缩小前的一半 1 B.地球的向心力变为缩小前的 16 C.地球绕太阳公转周期与缩小前的相同 D.地球绕太阳公转周期变为缩小前的一半 11、如图所示,绝热气缸中间用固定栓将可无摩擦移动的导热隔 固定栓 绝热气缸 板固定,隔板质量不计,左右两室分别充有一定量的氢气和 氧气(视为理想气体)。初始时,两室气体的温度相等,氢 气的压强大于氧气的压强,松开固定栓直至系统重新达到 平衡,下列说法中正确的是 导热隔板 A.初始时氢分子的平均动能大于氧分子的平均动能 B.系统重新达到平衡时,氢气的内能比初始时的小 C.松开固定栓直至系统重新达到平衡的过程中有热量从氧气传递到氢气 D.松开固定栓直至系统重新达到平衡的过程中,氧气的内能先增大后减小 三、填空题:本题共2小题,共计22分。把答案填在答题卡相应的横线上。 12、(9分)要描绘某电学元件(最大电流不超过6 mA,最大电压不超过7 V)的伏安特性曲 线,设计电路如图,图中定值电阻R为1 kΩ,用 R 于限流;电流表量程为10 mA,内阻约为5 Ω;电 M 待测元件 A N O P 压表(未画出)量程为10 V,内阻约为10 kΩ; 电源电动势E为12 V,内阻不计。 ⑴实验时有两个滑动变阻器可供选择: a、阻值0到200 Ω,额定电流0.3 A E b、阻值0到20 Ω,额定电流0.5 A 本实验应选的滑动变阻器是 (填“a”或“b”) ⑵正确接线后,测得数据如下表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U(V) 0.00 3.00 6.00 6.16 6.28 6.32 6.36 6.38 6.39 6.40 I(mA) 0.00 0.00 0.00 0.06 0.50 1.00 2.00 3.00 4.00 5.50 a)根据以上数据,电压表是并联在M与 之间的(填“O”或“P”) b)根据以上数据,画出该元件的伏安特性 曲线为 。 第3页 | 共12页⑶画出待测元件两端电压U 随MN间电压U 变化的示意图为(无需数值) MO MN U MO U MN 13、(13分)如(a)图,质量为M的滑块A放在气垫导轨B上, C为位移传感器,它能将滑块A到传感器C的距离数据实时 传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示滑块A的位 移-时间(s-t)图象和速率-时间(v-t)图象。整个装置 置于高度可调节的斜面上,斜面的长度为l、高度为h。(取 重力加速度g=9.8 m/s2,结果可保留一位有效数字) (a) ⑴现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图线 如(b)图所示。从图线可得滑块A下滑时的加速度a= m/s2 ,摩擦力对滑块A 运动的影响 。(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”) ⑵此装置还可用来验证牛顿第二定律。实验时通过改变 ,可验证质量一定时, 加速度与力成正比的关系;实验时通过改变 ,可验证力一定时,加速度与质 量成反比的关系。 ⑶将气垫导轨换成滑板,滑块A换成滑块A/,给滑块A/一沿滑板向上的初速度,A/的 s-t图线如(c)图。图线不对称是由于 造成的,通过图线可求得 滑板的倾角θ= (用反三角函数表示),滑块与滑板间的动摩擦因 数μ= (b) (c) 四、计算题或推导证明题:本题共6小题,共计90分。解答时请写出必要的文字说明、方 程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须 明确写出数值和单位。 14、(14分)如图所示,巡查员站立于一空的贮液池边,检查池角处出液口的安全情况。已 知池宽为L,照明灯到池底的距离为H。若保持照明光束方向不变,向贮液池中注入某 H L 种液体,当液面高为 时,池底的光斑距离出液口 。 2 4 2 ⑴试求当液面高为 H 时,池底的光斑到出液口的距离x。 3 第4页 | 共12页⑵控制出液口缓慢地排出液体,使液面以v的速率匀速下降,试求池底的光斑移动的 0 速率v。 x 15、(14分)直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500 kg空箱的悬索与竖 直方向的夹角θ=45°。直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a= 1 1.5 m/s2时,悬索与竖直方向的夹角θ=14°。如果空气阻力大小不变,且忽略悬索 2 的质量,试求水箱中水的质量M。 (取重力加速度g=10 m/s2;sin14°=0.242;cos14°=0.970) 第5页 | 共12页16、(15分)如图所示,带电量分别为4q和-q的小球A、B固定在水平放置的光滑绝缘细 杆上,相距为d。若杆上套一带电小环C,带电体A、B和C均可视为点电荷。 ⑴求小环C的平衡位置。 ⑵若小环C带电量为q,将小环拉离平衡位置一小位移x(x d)后静止释放,试判断  小环C能否回到平衡位置。(回答“能”或“不能”即可) ⑶若小环C带电量为-q,将小环拉离平衡位置一小位移x(x d)后静止释放,试证  明小环C将作简谐运动。 1 (提示:当 1时,则 1n)  (1)n 4q -q A B d 17、(15分)磁谱仪是测量α能谱的重要仪器。磁谱仪的工作原理如图所示,放射源S发 出质量为m、电量为q的α粒子沿垂直磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场,被 限束光栏Q限制在2φ的小角度内,α粒子经磁场偏转后打到与束光栏平行的感光片 P上。(重力影响不计) ⑴若能量在E~E+ΔE(ΔE>0,且E E)范围内的α粒子均垂直于限束光栏的  方向进入磁场。试求这些α粒子打在胶片上的范围Δx。 1 ⑵实际上,限束光栏有一定的宽度,α粒子将在2φ角内进入磁场。试求能量均为E 的α 粒子打到感光胶片上的范围Δx 2 φ φ Q S x P 第6页 | 共12页18、(16分)如图所示,空间等间距分布着水平方向的条形匀强磁场,竖直方向磁场区域足 够长,磁感应强度B=1 T,每一条形磁场区域的宽度及相邻条形磁场区域的间距均为d =0.5 m,现有一边长l=0.2 m、质量m=0.1 kg、电阻R=0.1 Ω的正方形线框MNOP 以v=7 m/s的初速从左侧磁场边缘水平进入磁场,求: 0 ⑴线框MN边刚进入磁场时受到安培力的大小F; ⑵线框从开始进入磁场到竖直下落的过程中产生的焦耳热Q; ⑶线框能穿过的完整条形磁场区域的个数n。 d d d d d d d ×× ×× ×× ×× P M ×× ×× ×× ×× v O N××0 ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× 19、(16分)如图所示,一轻绳吊着粗细均匀的棒,棒下端离地面高H,上端套着一个细环。 棒和环的质量均为m,相互间最大静摩擦力等于滑动摩擦力kmg(k>1)。断开轻绳,棒 和环自由下落。假设棒足够长,与地面发生碰撞时,触地时间极短,无动能损失。棒在 整个运动过程中始终保持竖直,空气阻力不计。求: ⑴棒第一次与地面碰撞弹起上升过程中,环的加速度; ⑵从断开轻绳到棒与地面第二次碰撞的瞬间,棒运动的路程S; 环 ⑶从断开轻绳到棒和环都静止,摩擦力对环及棒做的总功W。 棒 H 第7页 | 共12页2007高等学校全国统一考试物理试题答案(江苏卷) 一、单项选择题 1、B 2、A 3、D 4、C 5、C 6、B 二、多项选择题 7、BD 8、ACD 9、AB 10、BC 11、CD 三、填空题 12、⑴a ⑵a)P b)如图 ⑶ 13、⑴6; 不明显,可忽略 ⑵斜面高度h; 滑块A的质量M及斜面的高度h,且使Mh不变 ⑶滑动摩擦力; arcsin0.6(arcsin0.57~arcsin0.64); 0.3 四、计算题 xl L 14、⑴解法一:由几何关系知:  h H L l 由折射定律得: n L2 H2 l2 h2 H L L2 4H2 代入h ,l  得:n 2 4 L2 H2 L x h 2H xl L 解法二:由几何关系知:  h H H L 液面高度变化,折射角不变,由h ,l  得: 2 4 l L  h 2H L x h 2H L 解得: x 3 L ⑵v  v x 2H h 15、解:直升机取水,水箱受力平衡:T sin f 0 1 1 第8页 | 共12页T cosmg 0 1 1 解得: f mf tan 1 直升机返回,由牛顿第二定律得:T sin  f (M m)a 2 2 T cos (M m)0 2 2 解得水箱中水的质量为:M=4.5×103 kg 16、⑴设C在AB连线的延长线上距离B为l处达到平衡,带电量为Q qQ 由库仑定律得:F k r2 4kqQ kqQ 有平衡条件得:F   0 C (d l)2 l2 1 解得:l  d(舍去);l d 1 3 2 所以平衡位置为:l=d ⑵不能 ⑶环C带电-q,平衡位置不变,拉离平衡位置一小位移x后,C受力为: 4kq2 kq2 F   C (2d l)2 (d l)2 kq2 利用近似关系化简得:F  x C d3 所以小环C将做简谐运动 17、解:设α粒子以速度v进入磁场,打在胶片上的位置距S的距离为x v2 圆周运动 qvBm R 1 α粒子的动能 E  mv2 2 且 x=2R 2 2mE 解得: x qB 2mE 由上式可得: x  E 1 qBE ⑵动能为E的α粒子沿角入射,轨道半径相同,设为R 第9页 | 共12页v2 圆周运动 qvBm R 1 α粒子的动能 E  mv2 2 2 2mE 4 2mE  由几何关系得 x 2R2Rcos (1cos) sin2 2 qB qB 2 18、解:⑴线框MN边刚进入磁场时有: Blv F  BlI  Bl 0 2.8 N R ⑵设线框竖直下落H时,速度为v H 1 1 由能量守恒得:mgH  mv2 Q mv2 2 0 2 H 自由落体规律:v2 2gH H 1 解得:Q mv2 2.45 J 2 0 ⑶解法一: 只有在线框进入和穿出条形磁场区域时,才产生感应电动势,线框部分进入 Blv B2l2 磁场区域x时有:F  BlI  Bl  v R R 在t→Δt时间内,由动量定理:-FΔt=mΔv B2l2 B2l2 求和: vt  xmv R R 0 B2l2 解得: xmv R 0 x 穿过条形磁场区域的个数为:n 4.4 2l 可穿过4个完整条形磁场区域 解法二: 线框穿过第1个条形磁场左边界过程中: Bl2 /t F  BlI  Bl R 根据动量定理:Ft mv mv 1 0 B2l3 解得: mv mv R 1 0 第10页 | 共12页同理线框穿过第1个条形磁场右边界过程中有: B2l3  mv/ mv R 1 1 所以线框穿过第1个条形磁场过程中有: 2B2l3  mv/ mv R 1 0 设线框能穿过n个条形磁场,则有: 2B2l3 n 0mv R 0 mv R 解得:n 0 4.4 2B2l3 可穿过4个完整条形磁场区域 19、解:⑴设棒第一次上升过程中,环的加速度为a ,由牛顿第二定律得: 环 kmg-mg=ma 环 解得:a =(k-1)g,方向竖直向上 环 ⑵设棒第一次落地的速度大小为v 1 1 由机械能守恒得: 2mv2 2mgH 2 1 解得:v  2gH 1 设棒弹起后的加速度为a ,由牛顿第二定律得: 棒 A =-(k+1)g 棒 v2 棒第一次弹起的最大高度为:H  1 1 2a 棒 H 解得:H  1 k1 k3 棒运动的路程为:S  H 2H  H 1 k1 ⑶解法一: 棒第一次弹起经过t时间,与环达到相同速度v/ 1 1 环的速度:v/=-v+a t 1 1 环 1 棒的速度:v/=v+a t 1 1 棒 1 1 环的位移:h vt  a t2 环1 11 2 环1 1 棒的位移:h vt  a t2 棒1 11 2 棒 1 2H 环第一次相对棒的位移为:x h h  1 环1 棒1 k 棒环一起下落至地:v2 v/2 2gh 2 1 棒1 第11页 | 共12页2gH 解得:v  2 k 同理,环第二次相对棒的位移为 2H x h h  2 环2 棒2 k2 …… 2H x  n kn 环相对棒的总位移为:x=x+x+……+x 1 2 n 摩擦力对棒及环做的总功为: 2kmgH W kmgx k1 解法二: 设环相对棒滑动距离为l 根据能量守恒 mgH mg(H l)kmgl 摩擦力对棒及环做的总功为:W kmgl 2kmgH 解得:W  k1 第12页 | 共12页