2014年海南高考物理試題及答案_第1頁
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文檔簡介

2014年海南省高考物理試卷一、單選題:本大題共6小題,每小題3分,共18分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.1.(3分)(2014?海南)如圖,在一水平、固定的閉合導(dǎo)體圓環(huán)上方.有一條形磁鐵(N極朝上,S極朝下)由靜止開始下落,磁鐵從圓環(huán)中穿過且不與圓環(huán)接觸,關(guān)于圓環(huán)中感應(yīng)電流的方向(從上向下看),下列說法正確的是()A.總是順時(shí)針B.總是逆時(shí)針C.先順時(shí)針后逆時(shí)針D.先逆時(shí)針后順時(shí)針2.(3分)(2014?海南)理想變壓器上接有三個(gè)完全相同的燈泡,其中一個(gè)與該變壓器的原線圈串聯(lián)后接入交流電源,另外兩個(gè)并聯(lián)后接在副線圈兩端.已知三個(gè)燈泡均正常發(fā)光.該變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比為()A.1:2B.2:1C.2:3D.3:23.(3分)(2014?海南)將一物體以某一初速度豎直上拋.物體在運(yùn)動(dòng)過程中受到一大小不變的空氣阻力作用,它從拋出點(diǎn)到最高點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,再從最高點(diǎn)回到拋出點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2,如果沒有空氣阻力作用,它從拋出點(diǎn)到最高點(diǎn)所用的時(shí)間為t0,則()A.t1>t0t2<t1B.t1<t0t2>t1C.t2>t0t2>t1D.t1<t0t2<t14.(3分)(2014?海南)如圖,一平行板電容器的兩極板與一電壓恒定的電源相連,極板水平放置,極板間距為d,在下極板上疊放一厚度為l的金屬板,其上部空間有一帶電粒子P靜止在電容器中,當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后,粒子P開始運(yùn)動(dòng),重力加速度為g.粒子運(yùn)動(dòng)加速度為()A.gB.gC.gD.g5.(3分)(2014?海南)如圖,一不可伸長的光滑輕繩,其左端固定于O點(diǎn),右端跨過位于O′點(diǎn)的固定光滑軸懸掛一質(zhì)量為M的物體;OO′段水平,長為度L;繩子上套一可沿繩滑動(dòng)的輕環(huán).現(xiàn)在輕環(huán)上懸掛一鉤碼,平衡后,物體上升L.則鉤碼的質(zhì)量為()A.MB.MC.MD.M6.(3分)(2014?海南)設(shè)地球自轉(zhuǎn)周期為T,質(zhì)量為M,引力常量為G,假設(shè)地球可視為質(zhì)量均勻分布的球體,半徑為R.同一物體在南極和赤道水平面上靜止時(shí)所受到的支持力之比為()A.B.C.D.二、多項(xiàng)選擇題:本大題共4小題,每小題5分,共20分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)符合題目要求.全部選對(duì)的,得5分;選對(duì)但不全的,得3分;有選錯(cuò)的,得0分.7.(5分)(2014?海南)下列說法中,符合物理學(xué)史實(shí)的是()A.亞里士多德認(rèn)為,必須有力作用在物體上,物體才能運(yùn)動(dòng);沒有力的作用,物體或靜止B.牛頓認(rèn)為,力是物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變的原因,而不是物體運(yùn)動(dòng)的原因C.麥克斯韋發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),即電流可以在其周圍產(chǎn)生磁場(chǎng)D.奧斯特發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線通電時(shí),導(dǎo)線附近的小磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn)8.(5分)(2014?海南)如圖,兩根平行長直導(dǎo)線相距2L,通有大小相等、方向相同的恒定電流,a、b、c是導(dǎo)線所在平面內(nèi)的三點(diǎn),左側(cè)導(dǎo)線與它們的距離分別為、l和3l.關(guān)于這三點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度,下列判斷正確的是()A.a(chǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小比c處的大B.b、c兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等C.a(chǎn)、c兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向相同D.b處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零9.(5分)(2014?海南)如圖(a),直線MN表示某電場(chǎng)中一條電場(chǎng)線,a、b是線上的兩點(diǎn),將一帶負(fù)電荷的粒子從a點(diǎn)處由靜止釋放,粒子從a運(yùn)動(dòng)到b過程中的v﹣t圖線如圖(b)所示,設(shè)a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)分別為?a、?b,場(chǎng)強(qiáng)大小分別為Ea、Eb,粒子在a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)能分別為Wa、Wb,不計(jì)重力,則有()A.?a>?bB.Ea>EbC.Ea<EbD.Wa>W(wǎng)b10.(5分)(2014?海南)如圖,質(zhì)量相同的兩物體a、b,用不可伸長的輕繩跨接在同一光滑的輕質(zhì)定滑輪兩側(cè),a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始時(shí)用力壓住b使a、b靜止,撤去此壓力后,a開始運(yùn)動(dòng),在a下降的過程中,b始終未離開桌面.在此過程中()A.a(chǎn)的動(dòng)能小于b的動(dòng)能B.兩物體機(jī)械能的變化量相等C.a(chǎn)的重力勢(shì)能的減小量等于兩物體總動(dòng)能的增加量D.繩的拉力對(duì)a所做的功與對(duì)b所做的功的代數(shù)和為零三、實(shí)驗(yàn)題:本大題共2小題,第11小題5分,第12小題10分,共15分.11.(5分)(2014?海南)現(xiàn)受一合金制成的圓柱體,為測(cè)量該合金的電阻率,現(xiàn)用伏安法測(cè)圓柱體兩端之間的電阻,用螺旋測(cè)微器測(cè)量該圓柱體的直徑,用游標(biāo)卡尺測(cè)量該圓柱體的長度.螺旋測(cè)微器和游標(biāo)卡尺的示數(shù)如圖(a)和圖(b)所示.(1)由上圖讀得圓柱體的直徑為_________mm,長度為_________cm.(2)若流經(jīng)圓柱體的電流為I,圓柱體兩端之間的電壓為U,圓柱體的直徑和長度分別為D、L,測(cè)得D、L、I、U表示的電阻率的關(guān)系式為ρ=_________.12.(10分)(2014?海南)用伏安法測(cè)量一電池的內(nèi)阻.已知該待測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)E約為9V,內(nèi)阻約數(shù)十歐,允許輸出的最大電流為50mA,可選用的實(shí)驗(yàn)器材有:電壓表V1(量程5V);電壓表V2(量程10V);電流表A1(量程50mA);電壓表A2(量程100mA);滑動(dòng)變阻器R(最大電阻300Ω);定值電阻R1(阻值為200Ω,額定功率為1/8W);定值電阻R2(阻值為220Ω,額定功率為1W);開關(guān)S;導(dǎo)線若干.測(cè)量數(shù)據(jù)如坐標(biāo)紙上U﹣I圖線所示.(1)在答題卡相應(yīng)的虛線方框內(nèi)畫出合理的電路原理圖,并標(biāo)明所選器材的符號(hào).(2)在設(shè)計(jì)的電路中,選擇定值電阻的根據(jù)是_________.(3)由U﹣I圖線求得待測(cè)電池的內(nèi)阻為_________Ω.(4)在你設(shè)計(jì)的電路中,產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的主要原因是_________.四、解答題.本大題共2小題,第13題9分,14題14分,共23分.要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟.13.(9分)(2014?海南)短跑運(yùn)動(dòng)員完成100m賽跑的過程可簡化為勻加速直線運(yùn)動(dòng)和勻速直線運(yùn)動(dòng)兩個(gè)階段.一次比賽中,某運(yùn)動(dòng)用11.00s跑完全程.已知運(yùn)動(dòng)員在加速階段的第2s內(nèi)通過的距離為7.5m,求該運(yùn)動(dòng)員的加速度及在加速階段通過的距離.14.(14分)(2014?海南)如圖,在x軸上方存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外;在x軸下方存在勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)方向與xOy平面平行,且與x軸成45°夾角.一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子以速度v0從y軸上P點(diǎn)沿y軸正方向射出,一段時(shí)間后進(jìn)入電場(chǎng),進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度方向與電場(chǎng)方向相反;又經(jīng)過一段時(shí)間T0,磁場(chǎng)方向變?yōu)榇怪奔埫嫦蚶铮笮〔蛔?,不?jì)重力.(1)求粒子從P點(diǎn)出發(fā)至第一次到達(dá)x軸時(shí)所需的時(shí)間;(2)若要使粒子能夠回到P點(diǎn),求電場(chǎng)強(qiáng)度的最大值.五、模塊3315.(4分)(2014?海南)下列說法正確的是()A.液體表面張力的方向與液面垂直并指向液體內(nèi)部B.單晶體有固定的熔點(diǎn),多晶體沒有固定的熔點(diǎn)C.單晶體中原子(或分子、離子)的排列具有空間周期性D.通常金屬在各個(gè)方向的物理性質(zhì)都相同,所以金屬是非晶體E.液晶具有液體的流動(dòng)性,同時(shí)具有晶體的各向異性特征16.(8分)(2014?海南)一豎直放置、缸壁光滑且導(dǎo)熱的柱形氣缸內(nèi)盛有一定量的氮?dú)?,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ兩部分;達(dá)到平衡時(shí),這兩部分氣體的體積相等,上部氣體的壓強(qiáng)為PⅠ0,如圖(a)所示,若將氣缸緩慢倒置,再次達(dá)到平衡時(shí),上下兩部分氣體的體積之比為3:1,如圖(b)所示.設(shè)外界溫度不變,已知活塞面積為S,重力加速度大小為g,求活塞的質(zhì)量.六、模塊3417.(2014?海南)一列簡諧橫波沿x軸傳播,a、b為x軸上的兩質(zhì)點(diǎn),平衡位置分別為x=0,x=xb(xb>0).a(chǎn)點(diǎn)的振動(dòng)規(guī)律如圖所示,已知波速為v=10m/s,在t=0.1s時(shí),b點(diǎn)的位移為0.05m,則下列判斷可能正確的是()A.波沿x軸正向傳播,xb=0.5mB.波沿x軸正向傳播,xb=1.5mC.波沿x軸負(fù)向傳播,xb=2.5mD.波沿x軸負(fù)向傳播,xb=3.5m18.(8分)(2014?海南)如圖,矩形ABCD為一水平放置的玻璃磚的截面,在截面所在平面有一細(xì)束激光照射玻璃磚,入射點(diǎn)距底面的高度為h,反射光線和折射光線與底面所在平面的交點(diǎn)到AB的距離分別l1和l2,在截面所在平面內(nèi),改變激光束在AB面上入射點(diǎn)的高度與入射角的大小,當(dāng)折射光線與底面的交點(diǎn)到AB的距離為l3時(shí),光線恰好不能從底面射出,求此時(shí)入射點(diǎn)距離底面的高度H.七、模塊35試題19.(4分)(2014?海南)在光電效應(yīng)實(shí)驗(yàn)中,用同一種單色光,先后照射鋅和銀的表面,都能發(fā)生光電效應(yīng).對(duì)于這兩個(gè)過程,下列四個(gè)物理過程中,一定不同的是()A.遏止電壓B.飽和光電流C.光電子的最大初動(dòng)能D.逸出功20.(8分)(2014?海南)一靜止原子核發(fā)生α衰變,生成一α粒子及一新核,α粒子垂直進(jìn)入磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其運(yùn)動(dòng)軌跡是半徑為R的圓.已知α粒子的質(zhì)量為m,電荷量為q;新核的質(zhì)量為M;光在真空中的速度大小為c.求衰變前原子核的質(zhì)量.2014年海南省高考物理試卷參考答案與試題解析一、單選題:本大題共6小題,每小題3分,共18分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.1.(3分)(2014?海南)如圖,在一水平、固定的閉合導(dǎo)體圓環(huán)上方.有一條形磁鐵(N極朝上,S極朝下)由靜止開始下落,磁鐵從圓環(huán)中穿過且不與圓環(huán)接觸,關(guān)于圓環(huán)中感應(yīng)電流的方向(從上向下看),下列說法正確的是()A.總是順時(shí)針B.總是逆時(shí)針C.先順時(shí)針后逆時(shí)針D.先逆時(shí)針后順時(shí)針考點(diǎn):楞次定律.專題:電磁感應(yīng)與電路結(jié)合.分析:由楞次定律可以判斷出感應(yīng)電流的方向;解答:解:由圖示可知,在磁鐵下落過程中,穿過圓環(huán)的磁場(chǎng)方向向上,在磁鐵靠近圓環(huán)時(shí),穿過圓環(huán)的磁通量變大,在磁鐵遠(yuǎn)離圓環(huán)時(shí)穿過圓環(huán)的磁通量減小,由楞次定律可知,從上向下看,圓環(huán)中的感應(yīng)電流先沿順時(shí)針方向,后沿逆時(shí)針方向,故C正確;故選:C點(diǎn)評(píng):本題考查了楞次定律的應(yīng)用,正確理解楞次定律阻礙的含義是正確解題的關(guān)鍵.2.(3分)(2014?海南)理想變壓器上接有三個(gè)完全相同的燈泡,其中一個(gè)與該變壓器的原線圈串聯(lián)后接入交流電源,另外兩個(gè)并聯(lián)后接在副線圈兩端.已知三個(gè)燈泡均正常發(fā)光.該變壓器原、副線圈的匝數(shù)之比為()A.1:2B.2:1C.2:3D.3:2考點(diǎn):變壓器的構(gòu)造和原理;串聯(lián)電路和并聯(lián)電路.專題:交流電專題.分析:設(shè)每只燈的額定電流為I,因并聯(lián)在副線圈兩端的三只小燈泡正常發(fā)光,所以副線圈中的總電流為3I,由電流關(guān)系求出匝數(shù)比;由匝數(shù)比求電壓關(guān)系.解答:解:設(shè)每只燈的額定電流為I,額定電壓為U,因并聯(lián)在副線圈兩端的兩只小燈泡正常發(fā)光,所以副線圈中的總電流為2I,原副線圈電流之比為1:2,所以原、副線圈的匝數(shù)之比為2:1;故選:B.點(diǎn)評(píng):本題解題的突破口在原副線圈的電流關(guān)系,注意明確三燈正常發(fā)光為解題的關(guān)鍵.3.(3分)(2014?海南)將一物體以某一初速度豎直上拋.物體在運(yùn)動(dòng)過程中受到一大小不變的空氣阻力作用,它從拋出點(diǎn)到最高點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,再從最高點(diǎn)回到拋出點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t2,如果沒有空氣阻力作用,它從拋出點(diǎn)到最高點(diǎn)所用的時(shí)間為t0,則()A.t1>t0t2<t1B.t1<t0t2>t1C.t2>t0t2>t1D.t1<t0t2<t1考點(diǎn):豎直上拋運(yùn)動(dòng).分析:題中描述的兩種情況物體均做勻變速運(yùn)動(dòng),弄清兩種情況下物體加速度、上升高度等區(qū)別,然后利用勻變速運(yùn)動(dòng)規(guī)律求解即可.解答:解:不計(jì)阻力時(shí),物體做豎直上拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)其運(yùn)動(dòng)的公式可得:,當(dāng)有阻力時(shí),設(shè)阻力大小為f,上升時(shí)有:mg+f=ma,上升時(shí)間有阻力上升位移與下降位移大小相等,下降時(shí)有mg﹣f=ma1,,根據(jù),可知t1<t2故ACD錯(cuò)誤,B正確.故選:B.點(diǎn)評(píng):正確受力分析弄清運(yùn)動(dòng)過程,然后根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律求解是對(duì)學(xué)生的基本要求,平時(shí)要加強(qiáng)這方面的訓(xùn)練.4.(3分)(2014?海南)如圖,一平行板電容器的兩極板與一電壓恒定的電源相連,極板水平放置,極板間距為d,在下極板上疊放一厚度為l的金屬板,其上部空間有一帶電粒子P靜止在電容器中,當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后,粒子P開始運(yùn)動(dòng),重力加速度為g.粒子運(yùn)動(dòng)加速度為()A.gB.gC.gD.g考點(diǎn):帶電粒子在混合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).專題:帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題.分析:金屬板內(nèi)部場(chǎng)強(qiáng)為零,有厚度為l的金屬板,相當(dāng)于平行板電容器的間距減小了l;粒子受重力和電場(chǎng)力,根據(jù)平衡條件和牛頓第二定律列式求解加速度.解答:解:粒子受重力和電場(chǎng)力,開始時(shí)平衡,有:mg=q①當(dāng)把金屬板從電容器中快速抽出后,根據(jù)牛頓第二定律,有:mg﹣q=ma②聯(lián)立①②解得:a=g故選:A.點(diǎn)評(píng):本題要記住平行板電容器內(nèi)插入金屬板,可以等效成極板間距減小了;然后結(jié)合共點(diǎn)力平衡條件和牛頓第二定律列式分析,不難.5.(3分)(2014?海南)如圖,一不可伸長的光滑輕繩,其左端固定于O點(diǎn),右端跨過位于O′點(diǎn)的固定光滑軸懸掛一質(zhì)量為M的物體;OO′段水平,長為度L;繩子上套一可沿繩滑動(dòng)的輕環(huán).現(xiàn)在輕環(huán)上懸掛一鉤碼,平衡后,物體上升L.則鉤碼的質(zhì)量為()A.MB.MC.MD.M考點(diǎn):共點(diǎn)力平衡的條件及其應(yīng)用.專題:共點(diǎn)力作用下物體平衡專題.分析:由幾何關(guān)系求出環(huán)兩邊繩子的夾角,然后根據(jù)平行四邊形定則求鉤碼的質(zhì)量.解答:解:重新平衡后,繩子形狀如下圖:由幾何關(guān)系知:繩子與豎直方向夾角為30°,則環(huán)兩邊繩子的夾角為60°,則根據(jù)平行四邊形定則,環(huán)兩邊繩子拉力的合力為Mg,根據(jù)平衡條件,則夠嗎的質(zhì)量為M;故選:D.點(diǎn)評(píng):該題的關(guān)鍵在于能夠?qū)€圈進(jìn)行受力分析,利用平衡狀態(tài)條件解決問題.力的計(jì)算離不開幾何關(guān)系和三角函數(shù).6.(3分)(2014?海南)設(shè)地球自轉(zhuǎn)周期為T,質(zhì)量為M,引力常量為G,假設(shè)地球可視為質(zhì)量均勻分布的球體,半徑為R.同一物體在南極和赤道水平面上靜止時(shí)所受到的支持力之比為()A.B.C.D.考點(diǎn):萬有引力定律及其應(yīng)用.分析:在赤道上物體所受的萬有引力與支持力提供向心力可求得支持力,在南極支持力等于萬有引力.解答:解:在赤道上:G,可得①在南極:②由①②式可得:=A正確故選:A點(diǎn)評(píng):考查物體受力分析及圓周運(yùn)動(dòng)向心力的表大式,明確在兩極物體沒有向心力.二、多項(xiàng)選擇題:本大題共4小題,每小題5分,共20分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)符合題目要求.全部選對(duì)的,得5分;選對(duì)但不全的,得3分;有選錯(cuò)的,得0分.7.(5分)(2014?海南)下列說法中,符合物理學(xué)史實(shí)的是()A.亞里士多德認(rèn)為,必須有力作用在物體上,物體才能運(yùn)動(dòng);沒有力的作用,物體或靜止B.牛頓認(rèn)為,力是物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變的原因,而不是物體運(yùn)動(dòng)的原因C.麥克斯韋發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),即電流可以在其周圍產(chǎn)生磁場(chǎng)D.奧斯特發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線通電時(shí),導(dǎo)線附近的小磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn)考點(diǎn):物理學(xué)史.專題:常規(guī)題型.分析:根據(jù)物理學(xué)史和常識(shí)解答,記住著名物理學(xué)家的主要貢獻(xiàn)即可.解答:解:A、亞里士多德認(rèn)為,必須有力作用在物體上,物體才能運(yùn)動(dòng);沒有力的作用,物體靜止,故A正確;B、牛頓認(rèn)為,力是物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變的原因,而不是物體運(yùn)動(dòng)的原因,故B正確;C、奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),即電流可以在其周圍產(chǎn)生磁場(chǎng),故C錯(cuò)誤;D、奧斯特發(fā)現(xiàn)導(dǎo)線通電時(shí),導(dǎo)線附近的小磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn),電流可以在其周圍產(chǎn)生磁場(chǎng),故D正確;故選:ABD.點(diǎn)評(píng):本題考查物理學(xué)史,是常識(shí)性問題,對(duì)于物理學(xué)上重大發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、著名理論要加強(qiáng)記憶,這也是考試內(nèi)容之一.8.(5分)(2014?海南)如圖,兩根平行長直導(dǎo)線相距2L,通有大小相等、方向相同的恒定電流,a、b、c是導(dǎo)線所在平面內(nèi)的三點(diǎn),左側(cè)導(dǎo)線與它們的距離分別為、l和3l.關(guān)于這三點(diǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度,下列判斷正確的是()A.a(chǎn)處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小比c處的大B.b、c兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等C.a(chǎn)、c兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向相同D.b處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零考點(diǎn):電場(chǎng)強(qiáng)度.專題:電場(chǎng)力與電勢(shì)的性質(zhì)專題.分析:根據(jù)安培定則判斷兩根直導(dǎo)線在三個(gè)點(diǎn)產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向,由磁場(chǎng)的疊加原理分析即可.解答:解:A、B、C、根據(jù)安培定則判斷知:左側(cè)導(dǎo)線在a點(diǎn)產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向里,在c點(diǎn)產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向外,右側(cè)導(dǎo)線在a點(diǎn)產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向里,在b點(diǎn)產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向向外,根據(jù)磁感線的疏密表示磁場(chǎng)的強(qiáng)弱,可知離直導(dǎo)線越遠(yuǎn),磁場(chǎng)越弱,可知:a處磁感線比c處密,則a處的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小比c處的大.由磁場(chǎng)的疊加可知:a、c兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向相反.故A正確,BC錯(cuò)誤.D、由于左右側(cè)導(dǎo)線在b處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向相反,大小相等,所以b處的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零.故D正確.故選:AD.點(diǎn)評(píng):本題關(guān)鍵要掌握安培定則,運(yùn)用磁場(chǎng)的疊加分析磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。?.(5分)(2014?海南)如圖(a),直線MN表示某電場(chǎng)中一條電場(chǎng)線,a、b是線上的兩點(diǎn),將一帶負(fù)電荷的粒子從a點(diǎn)處由靜止釋放,粒子從a運(yùn)動(dòng)到b過程中的v﹣t圖線如圖(b)所示,設(shè)a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)分別為?a、?b,場(chǎng)強(qiáng)大小分別為Ea、Eb,粒子在a、b兩點(diǎn)的電勢(shì)能分別為Wa、Wb,不計(jì)重力,則有()A.?a>?bB.Ea>EbC.Ea<EbD.Wa>W(wǎng)b考點(diǎn):電勢(shì);電場(chǎng)強(qiáng)度.專題:電場(chǎng)力與電勢(shì)的性質(zhì)專題.分析:根據(jù)受力方向判斷電場(chǎng)線方向,根據(jù)加速度的大小判斷場(chǎng)強(qiáng)大小的變化.解答:解:A、負(fù)電荷從A釋放(初速為0)后,能加速運(yùn)動(dòng)到B,說明負(fù)電荷受到的電場(chǎng)力方向是從A指向B,那么電場(chǎng)方向就是由B指向A,由于沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)逐漸降低,所以AB兩點(diǎn)的電勢(shì)關(guān)系是φA<φB.則A錯(cuò)誤B、C、負(fù)電荷從A運(yùn)動(dòng)到B的過程中,它的加速度是逐漸減小的(乙圖中的“斜率”表示加速度),由牛頓第二定律知,負(fù)電荷從A到B時(shí),受到的電場(chǎng)力是逐漸減小的,由E=知,EA>EB.故B正確.C錯(cuò)誤D、負(fù)電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能小,因φA<φB則Wa>W(wǎng)b則D正確故選:BD點(diǎn)評(píng):本題考查了對(duì)圖象的認(rèn)識(shí)和理解,能從圖象中獲取有用的物理信息,本題是小型的綜合題.10.(5分)(2014?海南)如圖,質(zhì)量相同的兩物體a、b,用不可伸長的輕繩跨接在同一光滑的輕質(zhì)定滑輪兩側(cè),a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始時(shí)用力壓住b使a、b靜止,撤去此壓力后,a開始運(yùn)動(dòng),在a下降的過程中,b始終未離開桌面.在此過程中()A.a(chǎn)的動(dòng)能小于b的動(dòng)能B.兩物體機(jī)械能的變化量相等C.a(chǎn)的重力勢(shì)能的減小量等于兩物體總動(dòng)能的增加量D.繩的拉力對(duì)a所做的功與對(duì)b所做的功的代數(shù)和為零考點(diǎn):功能關(guān)系.分析:b的速度在繩子方向的分速度與a的速度相等,比較出速度大小即可比較動(dòng)能的大小.解答:解:A、將b的實(shí)際速度進(jìn)行分解如圖:由圖可以看出a的速度小于b的速度,故a的動(dòng)能小于b的動(dòng)能,A正確;B、由于有摩擦力做功,故ab系統(tǒng)機(jī)械能不守恒,則二者機(jī)械能的變化量不相等,B錯(cuò)誤;C、a的重力勢(shì)能的減小量等于兩物體總動(dòng)能的增加量與產(chǎn)生的內(nèi)能之和,故a的重力勢(shì)能的減小量大于兩物體總動(dòng)能的增加量,C錯(cuò)誤;D、在這段時(shí)間內(nèi),ab的速度不相等,則相同時(shí)間內(nèi)經(jīng)過的位移不相等,而繩子對(duì)a的拉力和對(duì)b的拉力大小相等,故繩的拉力對(duì)a所做的功與對(duì)b所做的功的絕對(duì)值不相等,二者代數(shù)和不為零,故D錯(cuò)誤;故選:A.點(diǎn)評(píng):本題考查了有摩擦力作用下的系統(tǒng)功能轉(zhuǎn)化關(guān)系,克服摩擦力做功時(shí),系統(tǒng)的機(jī)械能減少,減少的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能.三、實(shí)驗(yàn)題:本大題共2小題,第11小題5分,第12小題10分,共15分.11.(5分)(2014?海南)現(xiàn)受一合金制成的圓柱體,為測(cè)量該合金的電阻率,現(xiàn)用伏安法測(cè)圓柱體兩端之間的電阻,用螺旋測(cè)微器測(cè)量該圓柱體的直徑,用游標(biāo)卡尺測(cè)量該圓柱體的長度.螺旋測(cè)微器和游標(biāo)卡尺的示數(shù)如圖(a)和圖(b)所示.(1)由上圖讀得圓柱體的直徑為1.844mm,長度為4.240cm.(2)若流經(jīng)圓柱體的電流為I,圓柱體兩端之間的電壓為U,圓柱體的直徑和長度分別為D、L,測(cè)得D、L、I、U表示的電阻率的關(guān)系式為ρ=.考點(diǎn):測(cè)定金屬的電阻率.專題:實(shí)驗(yàn)題.分析:(1)游標(biāo)卡尺主尺與游標(biāo)尺示數(shù)之和是游標(biāo)卡尺的示數(shù);螺旋測(cè)微器固定刻度與可動(dòng)刻度示數(shù)之和是螺旋測(cè)微器的示數(shù);(2)根據(jù)歐姆定律和電阻定律列式求解.解答:解:(1)由圖a所示可知,螺旋測(cè)微器固定刻度示數(shù)為1.5mm,游標(biāo)尺示數(shù)為34.3×0.01mm=0.343mm,螺旋測(cè)微器示數(shù)為1.5mm+0.343mm=1.843mm;由圖所示可知,游標(biāo)卡尺主尺示數(shù)為4.2cm,游標(biāo)尺示數(shù)為8×0.05mm=0.40mm,游標(biāo)卡尺示數(shù)為42mm+0.40mm=42.40mm=4.240cm;(2)根據(jù)電阻定律,有:R=ρ=ρ解得:ρ=.故答案為:(1)1.844,4.240;(2).點(diǎn)評(píng):游標(biāo)卡尺主尺與游標(biāo)尺示數(shù)之和是游標(biāo)卡尺的示數(shù);螺旋測(cè)微器固定刻度與可動(dòng)刻度示數(shù)之和是螺旋測(cè)微器的示數(shù);游標(biāo)卡尺不需要估讀,螺旋測(cè)微器需要估讀,對(duì)游標(biāo)卡尺讀數(shù)時(shí),要注意游標(biāo)尺的精度.并掌握電阻定律與歐姆定律的應(yīng)用.12.(10分)(2014?海南)用伏安法測(cè)量一電池的內(nèi)阻.已知該待測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)E約為9V,內(nèi)阻約數(shù)十歐,允許輸出的最大電流為50mA,可選用的實(shí)驗(yàn)器材有:電壓表V1(量程5V);電壓表V2(量程10V);電流表A1(量程50mA);電壓表A2(量程100mA);滑動(dòng)變阻器R(最大電阻300Ω);定值電阻R1(阻值為200Ω,額定功率為1/8W);定值電阻R2(阻值為220Ω,額定功率為1W);開關(guān)S;導(dǎo)線若干.測(cè)量數(shù)據(jù)如坐標(biāo)紙上U﹣I圖線所示.(1)在答題卡相應(yīng)的虛線方框內(nèi)畫出合理的電路原理圖,并標(biāo)明所選器材的符號(hào).(2)在設(shè)計(jì)的電路中,選擇定值電阻的根據(jù)是定值電阻在電路中消耗的功率會(huì)超過W,R2的功率滿足實(shí)驗(yàn)要求.(3)由U﹣I圖線求得待測(cè)電池的內(nèi)阻為50Ω.(4)在你設(shè)計(jì)的電路中,產(chǎn)生系統(tǒng)誤差的主要原因是電壓表分流.考點(diǎn):測(cè)定電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻.專題:實(shí)驗(yàn)題.分析:(1)根據(jù)伏安法測(cè)電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻的原理作出實(shí)驗(yàn)電路圖;(2)根據(jù)題意選擇定值電阻;(3)由圖象求出電源內(nèi)阻;(4)根據(jù)實(shí)驗(yàn)電路分析實(shí)驗(yàn)誤差.解答:解:(1)應(yīng)用伏安法測(cè)電源電動(dòng)勢(shì)與內(nèi)阻,電壓表測(cè)路端電壓,電流表測(cè)電路電流,電路圖如圖所示:(2)定值電阻R1在電路中的最大功率:P1=I2R1=(0.05)2×200=0.5W>W(wǎng),定值電阻R2在電路中的最大功率:P2=I2R2=(0.05)2×220=0.55W<1W,為保護(hù)電路安全,則定值電阻應(yīng)選擇R2.(3)由圖示圖象可知,電源內(nèi)阻r===50Ω;(4)由實(shí)驗(yàn)電路圖可知,相對(duì)于電源電流表采用外接法,由于電壓表的分流作用,電流表所測(cè)電流小于電路電流,電壓表分流是造成系統(tǒng)誤差的原因.故答案為:(1)電路原理圖如圖所示.(2)定值電阻在電路中消耗的功率會(huì)超過W,R2的功率滿足實(shí)驗(yàn)要求.(3)50;(4)電壓表分流.點(diǎn)評(píng):本題考查了作實(shí)驗(yàn)電路、實(shí)驗(yàn)器材選擇、求電源內(nèi)阻、實(shí)驗(yàn)誤差分析;電源U﹣I圖象斜率的絕對(duì)值是電源內(nèi)阻,知道實(shí)驗(yàn)原理、根據(jù)圖象分析即可正確解題.四、解答題.本大題共2小題,第13題9分,14題14分,共23分.要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟.13.(9分)(2014?海南)短跑運(yùn)動(dòng)員完成100m賽跑的過程可簡化為勻加速直線運(yùn)動(dòng)和勻速直線運(yùn)動(dòng)兩個(gè)階段.一次比賽中,某運(yùn)動(dòng)用11.00s跑完全程.已知運(yùn)動(dòng)員在加速階段的第2s內(nèi)通過的距離為7.5m,求該運(yùn)動(dòng)員的加速度及在加速階段通過的距離.考點(diǎn):勻變速直線運(yùn)動(dòng)的位移與時(shí)間的關(guān)系.專題:直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律專題.分析:設(shè)他做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t1,位移大小為小x1,加速度大小為a,做勻速直線運(yùn)動(dòng)的速度為v,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)基本公式,抓住位移位移列式即可求解.解答:解:根據(jù)題意,在第1s和第2s內(nèi)運(yùn)動(dòng)員都做勻加速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)運(yùn)動(dòng)員在勻加速階段的加速度為a,在第1s和第2s內(nèi)通過的位移分別為s1和s2,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律得t0=1s聯(lián)立解得a=5m/s2設(shè)運(yùn)動(dòng)員做勻加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t1,勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2,勻速運(yùn)動(dòng)的速度為v1,跑完全程的時(shí)間為t,全程的距離為s,依題決及運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律,得t=t1+t2v=at1設(shè)加速階段通過的距離為s′,則求得s′=10m答:該運(yùn)動(dòng)員的加速度為5m/s2及在加速階段通過的距離為10m.點(diǎn)評(píng):解決本題的關(guān)鍵理清運(yùn)動(dòng)員的運(yùn)動(dòng)過程,結(jié)合勻變速直線運(yùn)動(dòng)的運(yùn)動(dòng)學(xué)公式和推論靈活求解14.(14分)(2014?海南)如圖,在x軸上方存在勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向垂直于紙面向外;在x軸下方存在勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)方向與xOy平面平行,且與x軸成45°夾角.一質(zhì)量為m、電荷量為q(q>0)的粒子以速度v0從y軸上P點(diǎn)沿y軸正方向射出,一段時(shí)間后進(jìn)入電場(chǎng),進(jìn)入電場(chǎng)時(shí)的速度方向與電場(chǎng)方向相反;又經(jīng)過一段時(shí)間T0,磁場(chǎng)方向變?yōu)榇怪奔埫嫦蚶铮笮〔蛔?,不?jì)重力.(1)求粒子從P點(diǎn)出發(fā)至第一次到達(dá)x軸時(shí)所需的時(shí)間;(2)若要使粒子能夠回到P點(diǎn),求電場(chǎng)強(qiáng)度的最大值.考點(diǎn):帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).專題:帶電粒子在復(fù)合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)專題.分析:(1)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律與粒子的周期公式求出粒子的運(yùn)動(dòng)時(shí)間.(2)分析清楚粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)過程,應(yīng)用牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出電場(chǎng)強(qiáng)度.解答:解:(1)帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)運(yùn)動(dòng)半徑為R,運(yùn)動(dòng)周期為T,洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:,粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期:,由題意可知,粒子第一次到達(dá)x軸時(shí),運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)過的角度為,所需時(shí)間t1為:,解得:;(2)粒子進(jìn)入電場(chǎng)后,先做勻減速運(yùn)動(dòng),直到速度減小為0,然后沿原路返回做勻加速運(yùn)動(dòng),到達(dá)x軸時(shí)速度大小仍為v0,設(shè)粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為t2,加速度大小為a,電場(chǎng)強(qiáng)度大小為E,由牛頓第二定律得:qE=ma,,解得:,根據(jù)題意,要使粒子能夠回到P點(diǎn),必須滿足t2≥T0,解得,電場(chǎng)強(qiáng)度最大值:.答:(1)粒子從P點(diǎn)出發(fā)至第一次到達(dá)x軸時(shí)所需的時(shí)間為:;(2)若要使粒子能夠回到P點(diǎn),電場(chǎng)強(qiáng)度的最大值為.點(diǎn)評(píng):本題考查了粒子在磁場(chǎng)與電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng),分析清楚粒子運(yùn)動(dòng)過程是正確解題的前提與關(guān)鍵,分析清楚粒子運(yùn)動(dòng)過程后,應(yīng)用牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式即可正確解題.五、模塊3315.(4分)(2014?海南)下列說法正確的是()A.液體表面張力的方向與液面垂直并指向液體內(nèi)部B.單晶體有固定的熔點(diǎn),多晶體沒有固定的熔點(diǎn)C.單晶體中原子(或分子、離子)的排列具有空間周期性D.通常金屬在各個(gè)方向的物理性質(zhì)都相同,所以金屬是非晶體E.液晶具有液體的流動(dòng)性,同時(shí)具有晶體的各向異性特征考點(diǎn):*晶體和非晶體;*液晶.分析:表面張力產(chǎn)生在液體表面層,它的方向平行于液體表面,而非與液面垂直;晶體分為單晶體和多晶體,都有固定的熔點(diǎn);液晶具有液體的流動(dòng)性,同時(shí)具有晶體的各向異性特征解答:解:A:表面張力產(chǎn)生在液體表面層,它的方向平行于液體表面,而非與液面垂直,故A錯(cuò)誤;B、晶體分為單晶體和多晶體,都有固定的熔點(diǎn),故B錯(cuò)誤;C、單晶體具有各向異性,原子(或分子、離子)的排列具有空間周期性,故C正確;D、通常金屬在各個(gè)方向的物理性質(zhì)都相同,但具有固定的熔點(diǎn),為晶體,故D錯(cuò)誤;E、液晶具有液體的流動(dòng)性,同時(shí)具有晶體的各向異性特征,故E正確;故選:CE點(diǎn)評(píng):本題主要考查了表面張力及晶體與非晶體的區(qū)別,選修3﹣3知識(shí)點(diǎn)較多,需認(rèn)真掌握.16.(8分)(2014?海南)一豎直放置、缸壁光滑且導(dǎo)熱的柱形氣缸內(nèi)盛有一定量的氮?dú)?,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ兩部分;達(dá)到平衡時(shí),這兩部分氣體的體積相等,上部氣體的壓強(qiáng)為PⅠ0,如圖(a)所示,若將氣缸緩慢倒置,再次達(dá)到平衡時(shí),上下兩部分氣體的體積之比為3:1,如圖(b)所示.設(shè)外界溫度不變,已知活塞面積為S,重力加速度大小為g,求活塞的質(zhì)量.考點(diǎn):理想氣體的狀態(tài)方程.專題:理想氣體狀態(tài)方程專題.分析:氣體發(fā)生等溫變化,根據(jù)題意求出氣體的狀態(tài)參量,然后應(yīng)用玻意耳定律解題.解答:解:設(shè)活塞的質(zhì)量為m,氣缸倒置前下部氣體的壓強(qiáng)為p20,倒置后上下氣體的壓強(qiáng)分別為p2、p1,由力的平衡條件得:,,倒置過程中,兩部分氣體均經(jīng)歷等溫過程,設(shè)氣體的總體積為V0,由玻意耳定律得:,,解得:;答:活塞質(zhì)量為.點(diǎn)評(píng):本題考查了求活塞質(zhì)量,應(yīng)用平衡條件求出氣體的壓強(qiáng),應(yīng)用玻意耳定律即可正確解題.六、模塊3417.(2014?海南)一列簡諧橫波沿x軸傳播,a、b為x軸上的兩質(zhì)點(diǎn),平衡位置分別為x=0,x=xb(xb>0).a(chǎn)點(diǎn)的振動(dòng)規(guī)律如圖所示,已知波速為v=10m/s,在t=0.1s時(shí),b點(diǎn)的位移為0.05m,則下列判斷可能正確的是()A.波沿x軸正向傳播,xb=0.5mB.波沿x軸正向傳播,xb=1.5mC.波沿x軸負(fù)向傳播,xb=2.5mD.波沿x軸負(fù)向傳播,xb=3.5m考點(diǎn):橫波的圖象;波長、頻率和波速的關(guān)系.專題:振動(dòng)圖像與波動(dòng)圖像專題.分析:根據(jù)a的振動(dòng)圖象得出周期,根據(jù)λ=vT求出波長,分波沿x軸正向傳播和沿x軸負(fù)向傳播兩種情況討論即可求解.解答:解:由振動(dòng)圖象可知,T=0.2s,根據(jù)λ=vT得:λ=10×0.2=2m,A、

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