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2014
年高
物理
海南
自主
命题
解析
2014年海南省高考物理试卷
一、单选题:本大题共6小题,每小题3分,共18分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.(3分)(2014•海南)如图,在一水平、固定的闭合导体圆环上方.有一条形磁铁(N极朝上,S极朝下)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法正确的是( )
A.
总是顺时针
B.
总是逆时针
C.
先顺时针后逆时针
D.
先逆时针后顺时针
2.(3分)(2014•海南)理想变压器上接有三个完全相同的灯泡,其中一个与该变压器的原线圈串联后接入交流电源,另外两个并联后接在副线圈两端.已知三个灯泡均正常发光.该变压器原、副线圈的匝数之比为( )
A.
1:2
B.
2:1
C.
2:3
D.
3:2
3.(3分)(2014•海南)将一物体以某一初速度竖直上抛.物体在运动过程中受到一大小不变的空气阻力作用,它从抛出点到最高点的运动时间为t1,再从最高点回到抛出点的运动时间为t2,如果没有空气阻力作用,它从抛出点到最高点所用的时间为t0,则( )
A.
t1>t0 t2<t1
B.
t1<t0 t2>t1
C.
t2>t0 t2>t1
D.
t1<t0 t2<t1
4.(3分)(2014•海南)如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度为( )
A.
g
B.
g
C.
g
D.
g
5.(3分)(2014•海南)如图,一不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O点,右端跨过位于O′点的固定光滑轴悬挂一质量为M的物体;OO′段水平,长为度L;绳子上套一可沿绳滑动的轻环.现在轻环上悬挂一钩码,平衡后,物体上升L.则钩码的质量为( )
A.
M
B.
M
C.
M
D.
M
6.(3分)(2014•海南)设地球自转周期为T,质量为M,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R.同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为( )
A.
B.
C.
D.
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求.全部选对的,得5分;选对但不全的,得3分;有选错的,得0分.
7.(5分)(2014•海南)下列说法中,符合物理学史实的是( )
A.
亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止
B.
牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因
C.
麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场
D.
奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转
8.(5分)(2014•海南)如图,两根平行长直导线相距2L,通有大小相等、方向相同的恒定电流,a、b、c是导线所在平面内的三点,左侧导线与它们的距离分别为、l和3l.关于这三点处的磁感应强度,下列判断正确的是( )
A.
a处的磁感应强度大小比c处的大
B.
b、c两处的磁感应强度大小相等
C.
a、c两处的磁感应强度方向相同
D.
b处的磁感应强度为零
9.(5分)(2014•海南)如图(a),直线MN表示某电场中一条电场线,a、b是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a点处由静止释放,粒子从a运动到b过程中的v﹣t图线如图(b)所示,设a、b两点的电势分别为ϕa、ϕb,场强大小分别为Ea、Eb,粒子在a、b两点的电势能分别为Wa、Wb,不计重力,则有( )
A.
ϕa>ϕb
B.
Ea>Eb
C.
Ea<Eb
D.
Wa>Wb
10.(5分)(2014•海南)如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面.在此过程中( )
A.
a的动能小于b的动能
B.
两物体机械能的变化量相等
C.
a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
D.
绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零
三、实验题:本大题共2小题,第11小题5分,第12小题10分,共15分.
11.(5分)(2014•海南)现受一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示.
(1)由上图读得圆柱体的直径为 _________ mm,长度为 _________ cm.
(2)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别为D、L,测得D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ= _________ .
12.(10分)(2014•海南)用伏安法测量一电池的内阻.已知该待测电池的电动势E约为9V,内阻约数十欧,允许输出的最大电流为50mA,可选用的实验器材有:
电压表V1(量程5V);电压表V2(量程10V);
电流表A1(量程50mA);电压表A2(量程100mA);
滑动变阻器R(最大电阻300Ω);
定值电阻R1(阻值为200Ω,额定功率为1/8W);定值电阻R2(阻值为220Ω,额定功率为1W);
开关S;导线若干.
测量数据如坐标纸上U﹣I图线所示.
(1)在答题卡相应的虚线方框内画出合理的电路原理图,并标明所选器材的符号.
(2)在设计的电路中,选择定值电阻的根据是 _________ .
(3)由U﹣I图线求得待测电池的内阻为 _________ Ω.
(4)在你设计的电路中,产生系统误差的主要原因是 _________ .
四、解答题.本大题共2小题,第13题9分,14题14分,共23分.要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤.
13.(9分)(2014•海南)短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段.一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离.
14.(14分)(2014•海南)如图,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成45°夹角.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从y轴上P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;又经过一段时间T0,磁场方向变为垂直纸面向里,大小不变,不计重力.
(1)求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需的时间;
(2)若要使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.
五、模块3-3
15.(4分)(2014•海南)下列说法正确的是 ( )
A.
液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
B.
单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点
C.
单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性
D.
通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体
E.
液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征
16.(8分)(2014•海南)一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形气缸内盛有一定量的氮气,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ两部分;达到平衡时,这两部分气体的体积相等,上部气体的压强为PⅠ0,如图(a)所示,若将气缸缓慢倒置,再次达到平衡时,上下两部分气体的体积之比为3:1,如图(b)所示.设外界温度不变,已知活塞面积为S,重力加速度大小为g,求活塞的质量.
六、模块3-4
17.(2014•海南)一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上的两质点,平衡位置分别为x=0,x=xb(xb>0).a点的振动规律如图所示,已知波速为v=10m/s,在t=0.1s时,b点的位移为0.05m,则下列判断可能正确的是 ( )
A.
波沿x轴正向传播,xb=0.5m
B.
波沿x轴正向传播,xb=1.5m
C.
波沿x轴负向传播,xb=2.5m
D.
波沿x轴负向传播,xb=3.5m
18.(8分)(2014•海南)如图,矩形ABCD为一水平放置的玻璃砖的截面,在截面所在平面有一细束激光照射玻璃砖,入射点距底面的高度为h,反射光线和折射光线与底面所在平面的交点到AB的距离分别l1和l2,在截面所在平面内,改变激光束在AB面上入射点的高度与入射角的大小,当折射光线与底面的交点到AB的距离为l3时,光线恰好不能从底面射出,求此时入射点距离底面的高度H.
七、模块3-5试题
19.(4分)(2014•海南)在光电效应实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能发生光电效应.对于这两个过程,下列四个物理过程中,一定不同的是 ( )
A.
遏止电压
B.
饱和光电流
C.
光电子的最大初动能
D.
逸出功
20.(8分)(2014•海南)一静止原子核发生α衰变,生成一α粒子及一新核,α粒子垂直进入磁感应强度大小为B的匀强磁场,其运动轨迹是半径为R的圆.已知α粒子的质量为m,电荷量为q;新核的质量为M;光在真空中的速度大小为c.求衰变前原子核的质量.
2014年海南省高考物理试卷
参考答案与试题解析
一、单选题:本大题共6小题,每小题3分,共18分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.
1.(3分)(2014•海南)如图,在一水平、固定的闭合导体圆环上方.有一条形磁铁(N极朝上,S极朝下)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法正确的是( )
A.
总是顺时针
B.
总是逆时针
C.
先顺时针后逆时针
D.
先逆时针后顺时针
考点:
楞次定律.菁优网版权所有
专题:
电磁感应与电路结合.
分析:
由楞次定律可以判断出感应电流的方向;
解答:
解:由图示可知,在磁铁下落过程中,穿过圆环的磁场方向向上,在磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量变大,在磁铁远离圆环时穿过圆环的磁通量减小,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流先沿顺时针方向,后沿逆时针方向,故C正确;
故选:C
点评:
本题考查了楞次定律的应用,正确理解楞次定律阻碍的含义是正确解题的关键.
2.(3分)(2014•海南)理想变压器上接有三个完全相同的灯泡,其中一个与该变压器的原线圈串联后接入交流电源,另外两个并联后接在副线圈两端.已知三个灯泡均正常发光.该变压器原、副线圈的匝数之比为( )
A.
1:2
B.
2:1
C.
2:3
D.
3:2
考点:
变压器的构造和原理;串联电路和并联电路.菁优网版权所有
专题:
交流电专题.
分析:
设每只灯的额定电流为I,因并联在副线圈两端的三只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为3I,由电流关系求出匝数比;由匝数比求电压关系.
解答:
解:设每只灯的额定电流为I,额定电压为U,因并联在副线圈两端的两只小灯泡正常发光,所以副线圈中的总电流为2I,原副线圈电流之比为1:2,所以原、副线圈的匝数之比为2:1;
故选:B.
点评:
本题解题的突破口在原副线圈的电流关系,注意明确三灯正常发光为解题的关键.
3.(3分)(2014•海南)将一物体以某一初速度竖直上抛.物体在运动过程中受到一大小不变的空气阻力作用,它从抛出点到最高点的运动时间为t1,再从最高点回到抛出点的运动时间为t2,如果没有空气阻力作用,它从抛出点到最高点所用的时间为t0,则( )
A.
t1>t0 t2<t1
B.
t1<t0 t2>t1
C.
t2>t0 t2>t1
D.
t1<t0 t2<t1
考点:
竖直上抛运动.菁优网版权所有
分析:
题中描述的两种情况物体均做匀变速运动,弄清两种情况下物体加速度、上升高度等区别,然后利用匀变速运动规律求解即可.
解答:
解:不计阻力时,物体做竖直上抛运动,根据其运动的公式可得:,
当有阻力时,设阻力大小为f,上升时有:
mg+f=ma,
上升时间
有阻力上升位移与下降位移大小相等,下降时有
mg﹣f=ma1,,
根据,可知t1<t2故ACD错误,B正确.
故选:B.
点评:
正确受力分析弄清运动过程,然后根据运动学规律求解是对学生的基本要求,平时要加强这方面的训练.
4.(3分)(2014•海南)如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l的金属板,其上部空间有一带电粒子P静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度为( )
A.
g
B.
g
C.
g
D.
g
考点:
带电粒子在混合场中的运动.菁优网版权所有
专题:
带电粒子在复合场中的运动专题.
分析:
金属板内部场强为零,有厚度为l的金属板,相当于平行板电容器的间距减小了l;粒子受重力和电场力,根据平衡条件和牛顿第二定律列式求解加速度.
解答:
解:粒子受重力和电场力,开始时平衡,有:
mg=q ①
当把金属板从电容器中快速抽出后,根据牛顿第二定律,有:
mg﹣q=ma ②
联立①②解得:
a=g
故选:A.
点评:
本题要记住平行板电容器内插入金属板,可以等效成极板间距减小了;然后结合共点力平衡条件和牛顿第二定律列式分析,不难.
5.(3分)(2014•海南)如图,一不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O点,右端跨过位于O′点的固定光滑轴悬挂一质量为M的物体;OO′段水平,长为度L;绳子上套一可沿绳滑动的轻环.现在轻环上悬挂一钩码,平衡后,物体上升L.则钩码的质量为( )
A.
M
B.
M
C.
M
D.
M
考点:
共点力平衡的条件及其应用.菁优网版权所有
专题:
共点力作用下物体平衡专题.
分析:
由几何关系求出环两边绳子的夹角,然后根据平行四边形定则求钩码的质量.
解答:
解:重新平衡后,绳子形状如下图:
由几何关系知:绳子与竖直方向夹角为30°,则环两边绳子的夹角为60°,则根据平行四边形定则,环两边绳子拉力的合力为Mg,
根据平衡条件,则够吗的质量为M;
故选:D.
点评:
该题的关键在于能够对线圈进行受力分析,利用平衡状态条件解决问题.力的计算离不开几何关系和三角函数.
6.(3分)(2014•海南)设地球自转周期为T,质量为M,引力常量为G,假设地球可视为质量均匀分布的球体,半径为R.同一物体在南极和赤道水平面上静止时所受到的支持力之比为( )
A.
B.
C.
D.
考点:
万有引力定律及其应用.菁优网版权所有
分析:
在赤道上物体所受的万有引力与支持力提供向心力可求得支持力,在南极支持力等于万有引力.
解答:
解:在赤道上:G,可得 ①
在南极: ②
由①②式可得:= A正确
故选:A
点评:
考查物体受力分析及圆周运动向心力的表大式,明确在两极物体没有向心力.
二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分,在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求.全部选对的,得5分;选对但不全的,得3分;有选错的,得0分.
7.(5分)(2014•海南)下列说法中,符合物理学史实的是( )
A.
亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止
B.
牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因
C.
麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场
D.
奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转
考点:
物理学史.菁优网版权所有
专题:
常规题型.
分析:
根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.
解答:
解:A、亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体静止,故A正确;
B、牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因,故B正确;
C、奥斯特发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场,故C错误;
D、奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转,电流可以在其周围产生磁场,故D正确;
故选:ABD.
点评:
本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.
8.(5分)(2014•海南)如图,两根平行长直导线相距2L,通有大小相等、方向相同的恒定电流,a、b、c是导线所在平面内的三点,左侧导线与它们的距离分别为、l和3l.关于这三点处的磁感应强度,下列判断正确的是( )
A.
a处的磁感应强度大小比c处的大
B.
b、c两处的磁感应强度大小相等
C.
a、c两处的磁感应强度方向相同
D.
b处的磁感应强度为零
考点:
电场强度.菁优网版权所有
专题:
电场力与电势的性质专题.
分析:
根据安培定则判断两根直导线在三个点产生的磁场方向,由磁场的叠加原理分析即可.
解答:
解:A、B、C、根据安培定则判断知:左侧导线在a点产生的磁场方向向里,在c点产生的磁场方向向外,右侧导线在a点产生的磁场方向向里,在b点产生的磁场方向向外,根据磁感线的疏密表示磁场的强弱,可知离直导线越远,磁场越弱,可知:a处磁感线比c处密,则a处的磁感应强度大小比c处的大.由磁场的叠加可知:a、c两处的磁感应强度方向相反.故A正确,BC错误.
D、由于左右侧导线在b处产生的磁感应强度方向相反,大小相等,所以b处的磁感应强度为零.故D正确.
故选:AD.
点评:
本题关键要掌握安培定则,运用磁场的叠加分析磁感应强度的大小.
9.(5分)(2014•海南)如图(a),直线MN表示某电场中一条电场线,a、b是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a点处由静止释放,粒子从a运动到b过程中的v﹣t图线如图(b)所示,设a、b两点的电势分别为ϕa、ϕb,场强大小分别为Ea、Eb,粒子在a、b两点的电势能分别为Wa、Wb,不计重力,则有( )
A.
ϕa>ϕb
B.
Ea>Eb
C.
Ea<Eb
D.
Wa>Wb
考点:
电势;电场强度.菁优网版权所有
专题:
电场力与电势的性质专题.
分析:
根据受力方向判断电场线方向,根据加速度的大小判断场强大小的变化.
解答:
解:A、负电荷从A释放(初速为0)后,能加速运动到B,说明负电荷受到的电场力方向是从A指向B,那么电场方向就是由B指向A,由于沿电场线方向电势逐渐降低,所以AB两点的电势关系是φA<φB.则A错误
B、C、负电荷从A运动到B的过程中,它的加速度是逐渐减小的(乙图中的“斜率”表示加速度),由牛顿第二定律知,负电荷从A到B时,受到的电场力是逐渐减小的,由 E=知,EA>EB.故B正确.C错误
D、负电荷在电势高处电势能小,因φA<φB则Wa>Wb则D正确
故选:BD
点评:
本题考查了对图象的认识和理解,能从图象中获取有用的物理信息,本题是小型的综合题.
10.(5分)(2014•海南)如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面.在此过程中( )
A.
a的动能小于b的动能
B.
两物体机械能的变化量相等
C.
a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
D.
绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零
考点:
功能关系.菁优网版权所有
分析:
b的速度在绳子方向的分速度与a的速度相等,比较出速度大小即可比较动能的大小.
解答:
解:A、将b的实际速度进行分解如图:
由图可以看出a的速度小于b的速度,故a的动能小于b的动能,A正确;
B、由于有摩擦力做功,故ab系统机械能不守恒,则二者机械能的变化量不相等,B错误;
C、a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量与产生的内能之和,故a的重力势能的减小量大于两物体总动能的增加量,C错误;
D、在这段时间内,ab的速度不相等,则相同时间内经过的位移不相等,而绳子对a的拉力和对b的拉力大小相等,故绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的绝对值不相等,二者代数和不为零,故D错误;
故选:A.
点评:
本题考查了有摩擦力作用下的系统功能转化关系,克服摩擦力做功时,系统的机械能减少,减少的机械能转化为内能.
三、实验题:本大题共2小题,第11小题5分,第12小题10分,共15分.
11.(5分)(2014•海南)现受一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示.
(1)由上图读得圆柱体的直径为 1.844 mm,长度为 4.240 cm.
(2)若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别为D、L,测得D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ= .
考点:
测定金属的电阻率.菁优网版权所有
专题:
实验题.
分析:
(1)游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;
(2)根据欧姆定律和电阻定律列式求解.
解答:
解:(1)由图a所示可知,螺旋测微器固定刻度示数为1.5mm,游标尺示数为34.3×0.01mm=0.343mm,螺旋测微器示数为1.5mm+0.343mm=1.843mm;
由图所示可知,游标卡尺主尺示数为4.2cm,游标尺示数为8×0.05mm=0.40mm,游标卡尺示数为42mm+0.40mm=42.40mm=4.240cm;
(2)根据电阻定律,有:R=ρ=ρ
解得:ρ=.
故答案为:(1)1.844,4.240;(2).
点评:
游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺的示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;游标卡尺不需要估读,螺旋测微器需要估读,对游标卡尺读数时,要注意游标尺的精度.并掌握电阻定律与欧姆定律的应用.
12.(10分)(2014•海南)用伏安法测量一电池的内阻.已知该待测电池的电动势E约为9V,内阻约数十欧,允许输出的最大电流为50mA,可选用的实验器材有:
电压表V1(量程5V);电压表V2(量程10V);
电流表A1(量程50mA);电压表A2(量程100mA);
滑动变阻器R(最大电阻300Ω);
定值电阻R1(阻值为200Ω,额定功率为1/8W);定值电阻R2(阻值为220Ω,额定功率为1W);
开关S;导线若干.
测量数据如坐标纸上U﹣I图线所示.
(1)在答题卡相应的虚线方框内画出合理的电路原理图,并标明所选器材的符号.
(2)在设计的电路中,选择定值电阻的根据是 定值电阻在电路中消耗的功率会超过W,R2的功率满足实验要求 .
(3)由U﹣I图线求得待测电池的内阻为 50 Ω.
(4)在你设计的电路中,产生系统误差的主要原因是 电压表分流 .
考点:
测定电源的电动势和内阻.菁优网版权所有
专题:
实验题.
分析:
(1)根据伏安法测电源电动势与内阻的原理作出实验电路图;
(2)根据题意选择定值电阻;
(3)由图象求出电源内阻;
(4)根据实验电路分析实验误差.
解答:
解:(1)应用伏安法测电源电动势与内阻,电压表测路端电压,电流表测电路电流,电路图如图所示:
(2)定值电阻R1在电路中的最大功率:P1=I2R1=(0.05)2×200=0.5W>W,
定值电阻R2在电路中的最大功率:P2=I2R2=(0.05)2×220=0.55W<1W,
为保护电路安全,则定值电阻应选择R2.
(3)由图示图象可知,电源内阻r===50Ω;
(4)由实验电路图可知,相对于电源电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,
电流表所测电流小于电路电流,电压表分流是造成系统误差的原因.
故答案为:(1)电路原理图如图所示.(2)定值电阻在电路中消耗的功率会超过W,R2的功率满足实验要求.(3)50;(4)电压表分流.
点评:
本题考查了作实验电路、实验器材选择、求电源内阻、实验误差分析;电源U﹣I图象斜率的绝对值是电源内阻,知道实验原理、根据图象分析即可正确解题.
四、解答题.本大题共2小题,第13题9分,14题14分,共23分.要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤.
13.(9分)(2014•海南)短跑运动员完成100m赛跑的过程可简化为匀加速直线运动和匀速直线运动两个阶段.一次比赛中,某运动用11.00s跑完全程.已知运动员在加速阶段的第2s内通过的距离为7.5m,求该运动员的加速度及在加速阶段通过的距离.
考点:
匀变速直线运动的位移与时间的关系.菁优网版权所有
专题:
直线运动规律专题.
分析:
设他做匀加速直线运动的时间为t1,位移大小为小x1,加速度大小为a,做匀速直线运动的速度为v,根据运动学基本公式,抓住位移位移列式即可求解.
解答:
解:根据题意,在第1s和第2s内运动员都做匀加速直线运动,设运动员在匀加速阶段的加速度为a,在第1s和第2s内通过的位移分别为s1和s2,
由运动学规律得
t0=1s
联立解得 a=5m/s2
设运动员做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v1,跑完全程的时间为t,全程的距离为s,依题决及运动学规律,得
t=t1+t2
v=at1
设加速阶段通过的距离为s′,
则
求得s′=10m
答:该运动员的加速度为5m/s2及在加速阶段通过的距离为10m.
点评:
解决本题的关键理清运动员的运动过程,结合匀变速直线运动的运动学公式和推论灵活求解
14.(14分)(2014•海南)如图,在x轴上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外;在x轴下方存在匀强电场,电场方向与xOy平面平行,且与x轴成45°夹角.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速度v0从y轴上P点沿y轴正方向射出,一段时间后进入电场,进入电场时的速度方向与电场方向相反;又经过一段时间T0,磁场方向变为垂直纸面向里,大小不变,不计重力.
(1)求粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需的时间;
(2)若要使粒子能够回到P点,求电场强度的最大值.
考点:
带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.菁优网版权所有
专题:
带电粒子在复合场中的运动专题.
分析:
(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律与粒子的周期公式求出粒子的运动时间.
(2)分析清楚粒子在电场中的运动过程,应用牛顿第二定律、运动学公式求出电场强度.
解答:
解:(1)带电粒子在磁场中做圆周运动,设运动半径为R,运动周期为T,
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,
粒子做圆周运动的周期:,
由题意可知,粒子第一次到达x轴时,运动转过的角度为,
所需时间t1为:,解得:;
(2)粒子进入电场后,先做匀减速运动,直到速度减小为0,
然后沿原路返回做匀加速运动,到达x轴时速度大小仍为v0,
设粒子在电场中运动的总时间为t2,加速度大小为a,电场强度大小为E,
由牛顿第二定律得:qE=ma,,解得:,
根据题意,要使粒子能够回到P点,必须满足t2≥T0,
解得,电场强度最大值:.
答:(1)粒子从P点出发至第一次到达x轴时所需的时间为:;
(2)若要使粒子能够回到P点,电场强度的最大值为.
点评:
本题考查了粒子在磁场与电场中的运动,分析清楚粒子运动过程是正确解题的前提与关键,分析清楚粒子运动过程后,应用牛顿第二定律、运动学公式即可正确解题.
五、模块3-3
15.(4分)(2014•海南)下列说法正确的是 ( )
A.
液体表面张力的方向与液面垂直并指向液体内部
B.
单晶体有固定的熔点,多晶体没有固定的熔点
C.
单晶体中原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性
D.
通常金属在各个方向的物理性质都相同,所以金属是非晶体
E.
液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征
考点:
* 晶体和非晶体;* 液晶.菁优网版权所有
分析:
表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直;晶体分为单晶体和多晶体,都有固定的熔点;液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征
解答:
解:A:表面张力产生在液体表面层,它的方向平行于液体表面,而非与液面垂直,故A错误;
B、晶体分为单晶体和多晶体,都有固定的熔点,故B错误;
C、单晶体具有各向异性,原子(或分子、离子)的排列具有空间周期性,故C正确;
D、通常金属在各个方向的物理性质都相同,但具有固定的熔点,为晶体,故D错误;
E、液晶具有液体的流动性,同时具有晶体的各向异性特征,故E正确;
故选:CE
点评:
本题主要考查了表面张力及晶体与非晶体的区别,选修3﹣3知识点较多,需认真掌握.
16.(8分)(2014•海南)一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形气缸内盛有一定量的氮气,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ两部分;达到平衡时,这两部分气体的体积相等,上部气体的压强为PⅠ0,如图(a)所示,若将气缸缓慢倒置,再次达到平衡时,上下两部分气体的体积之比为3:1,如图(b)所示.设外界温度不变,已知活塞面积为S,重力加速度大小为g,求活塞的质量.
考点:
理想气体的状态方程.菁优网版权所有
专题:
理想气体状态方程专题.
分析:
气体发生等温变化,根据题意求出气体的状态参量,然后应用玻意耳定律解题.
解答:
解:设活塞的质量为m,气缸倒置前下部气体的压强为p20,
倒置后上下气体的压强分别为p2、p1,
由力的平衡条件得:,,
倒置过程中,两部分气体均经历等温过程,设气体的总体积为V0,
由玻意耳定律得:,,
解得:;
答:活塞质量为.
点评:
本题考查了求活塞质量,应用平衡条件求出气体的压强,应用玻意耳定律即可正确解题.
六、模块3-4
17.(2014•海南)一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上的两质点,平衡位置分别为x=0,x=xb(xb>0).a点的振动规律如图所示,已知波速为v=10m/s,在t=0.1s时,b点的位移为0.05m,则下列判断可能正确的是 ( )
A.
波沿x轴正向传播,xb=0.5m
B.
波沿x轴正向传播,xb=1.5m
C.
波沿x轴负向传播,xb=2.5m
D.
波沿x轴负向传播,xb=3.5m
考点:
横波的图象;波长、频率和波速的关系.菁优网版权所有
专题:
振动图像与波动图像专题.
分析:
根据a的振动图象得出周期,根据λ=vT求出波长,分波沿x轴正向传播和沿x轴负向传播两种情况讨论即可求解.
解答:
解:由振动图象可知,T=0.2s,根据λ=vT得:λ=10×0.2=2m,
A、若波沿x轴正向传播,在t=0.1s时,a在平衡位置处,b在波峰处,ab平衡位置的距离,所以xb=,当n=0时,xb=1.5m,故A错误,B周期;
C、若波沿x轴负向传播,在t=0.1s时,a在平衡位置,b在波峰处,ab平衡位置的距离,所以,当n=1时,xb=2.5m,故C正确,D错误.
故选:BC
点评:
灵活应用波的传播特点是解题的关键,能根据振动图象得出周期,注意分两种情况分析讨论,难度不大,属于基础题.
18.(8分)(2014•海南)如图,矩形ABCD为一水平放置的玻璃砖的截面,在截面所在平面有一细束激光照射玻璃砖,入射点距底面的高度为h,反射光线和折射光线与底面所在平面的交点到AB的距离分别l1和l2,在截面所在平面内,改变激光束在AB面上入射点的高度与入射角的大小,当折射光线与底面的交点到AB的距离为l3时,光线恰好不能从底面射出,求此时入射点距离底面的高度H.
考点:
光的折射定律.菁优网版权所有
专题:
光的折射专题.
分析:
根据折射定律、几何知识以及全反射定律列方程组求解.
解答:
解:设玻璃砖的折射率为n,入射角和反射角为θ1,折射角为θ2,由光的折射定律:
根据几何关系有:
因此求得:
根据题意,折射光线在某一点刚好无法从底面射出,此时发生全反射,设在底面发生全反射时的入射角为θ3,
有:
由几何关系得
解得:
答:此时入射点距离底面的高度.
点评:
本题考查几何光学问题,熟练应用折射定律和全反射定律,几何知识具有重要的作用.
七、模块3-5试题
19.(4分)(2014•海南)在光电效应实验中,用同一种单色光,先后照射锌和银的表面,都能发生光电效应.对于这两个过程,下列四个物理过程中,一定不同的是 ( )
A.
遏止电压
B.
饱和光电流
C.
光电子的最大初动能
D.
逸出功
考点:
光电效应.菁优网版权所有
专题:
光电效应专题.
分析:
同一束光的光子能量相同,不同的金属,逸出功不同,根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0判断光电子最大初动能的大小.
解答:
解:同一束光照射不同的金属,一定相同的是入射光的光子能量,不同的金属,逸出功不同,根据光电效应方程Ekm=hv﹣W0知,最大初动能不同,则遏止电压不同;同一束光照射,光中的光子数目相等,所以饱和光电流是相同的.
故选:ACD
点评:
解决本题的关键知道不同的金属逸出功不同,以及掌握光电效应方程Ekm=hv﹣W0.
20.(8分)(2014•海南)一静止原子核发生α衰变,生成一α粒子及一新核,α粒子垂直进入磁感应强度大小为B的匀强磁场,其运动轨迹是半径为R的圆.已知α粒子的质量为m,电荷量为q;新核的质量为M;光在真空中的速度大小为c.求衰变前原子核的质量.
考点:
爱因斯坦质能方程.菁优网版权所有
专题:
爱因斯坦的质能方程应用专题.
分析:
根据带电粒子在匀强磁场中洛伦兹力提供向心力,求得α粒子的速度,再结合动量守恒定律和质能方程即可求得衰变前原子核的质量.
解答:
解:设衰变产生的α粒子的速度大小为v,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律得:
设衰变后新核的速度大小为V,衰变前后动量守恒,有:0=MV﹣mv