2014年全国高考物理试题及答案-海南卷

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海南高考物理14年级试卷【含答案】

海南高考物理14年级试卷【含答案】

海南高考物理14年级试卷【含答案】专业课原理概述部分一、选择题(每题1分,共5分)1. 在物理学中,下列哪个概念描述了物体在不受外力作用时保持静止状态或匀速直线运动状态的性质?A. 动量守恒定律B. 牛顿第一定律C. 能量守恒定律D. 牛顿第二定律2. 下列哪种现象是由于光的折射引起的?A. 镜子中的倒影B. 钢笔错位C. 彩虹D. 日食3. 在电路中,下列哪种元件是用于控制电流的开关?A. 电阻器B. 电容器C. 二极管D. 开关4. 下列哪种现象是由于电磁感应引起的?A. 电风扇转动B. 电灯发光C. 电动机工作D. 发电机产生电流5. 在量子力学中,下列哪个概念描述了粒子的行为既有波动性又有粒子性?A. 波粒二象性B. 海森堡不确定性原理C. 波函数D. 量子隧道效应二、判断题(每题1分,共5分)1. 牛顿第一定律又称为惯性定律。

()2. 光的传播速度在真空中是最快的。

()3. 在电路中,电阻越大,通过电阻的电流越小。

()4. 电磁波是由电场和磁场交替变化而产生的。

()5. 在量子力学中,粒子的位置和动量可以同时被准确测量。

()三、填空题(每题1分,共5分)1. 物体的重力势能与其质量和高度有关,公式为:Ep = mgh,其中g是重力加速度,其值约为______ m/s²。

2. 光的波长越长,其频率越______。

3. 在电路中,电阻的单位是______。

4. 电磁波谱按照波长从长到短排列,下列哪种电磁波波长最长?______5. 普朗克常数h的值约为______ J·s。

四、简答题(每题2分,共10分)1. 简述牛顿第一定律的内容及其意义。

2. 光的折射现象是什么?请举例说明。

3. 什么是电路?请简要介绍电路的基本组成部分。

4. 简述电磁感应现象及其应用。

5. 量子力学中的波粒二象性是什么?请简要解释。

五、应用题(每题2分,共10分)1. 一辆汽车以20 m/s的速度行驶,突然刹车,刹车加速度为5 m/s²,求汽车停下来所需的时间。

【高考真题】2014年全国统一高考物理试卷(新课标ⅱ)(含答案)

【高考真题】2014年全国统一高考物理试卷(新课标ⅱ)(含答案)

2014年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅱ)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在t=0到t=t1的时间内,它们的v﹣t图象如图所示。

在这段时间内()A.汽车甲的平均速度比乙的大B.汽车乙的平均速度等于C.甲乙两汽车的位移相同D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大2.(6分)取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()A.B.C.D.3.(6分)一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用W F1、W F2分别表示拉力F1、F2所做的功,W f1、W f2分别表示前两次克服摩擦力所做的功,则()A.W F2>4W F1,W f2>2W f1B.W F2>4W F1,W f2=2W f1C.W F2<4W F1,W f2=2W f1D.W F2<4W F1,W f2<2W f14.(6分)如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为()A.Mg﹣5mg B.Mg+mg C.Mg+5mg D.Mg+10mg5.(6分)假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则地球的密度为()A.B.C.D.6.(6分)关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是()A.电场强度的方向处处与等电势面垂直B.电场强度为零的地方,电势也为零C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势能逐渐降低D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向7.(6分)如图所示为某磁谱仪部分构件的示意图,图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹,宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是()A.电子与正电子的偏转方向一定不同B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子D.粒子的动能越大,它在磁场中的运动轨迹的半径越小8.(6分)如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2.原线圈通过一理想电流表A 接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端。

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)及解析

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)及解析

12014年全国统一高考物理试卷(新课标II)二、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在t=0到t=t1的时间内,它们的v﹣t图象如图所示.在这段时间内()A.汽车甲的平均速度比乙的大B.汽车乙的平均速度等于C.甲乙两汽车的位移相同D.汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大2.(6分)取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()A .B.C.D.3.(6分)一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用W F1、W F2分别表示拉力F1、F2所做的功,W f1、W f2分别表示前两次克服摩擦力所做的功,则()A.W F2>4W F1,W f2>2W f1B.W F2>4W F1,W f2=2W f1C.W F2<4W F1,W f2=2W f1D.W F2<4W F1,W f2<2W f14.(6分)如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为()A .Mg﹣5mg B.Mg+mg C.Mg+5mg D.Mg+10mg5.(6分)假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.地球的密度为()A .B.C.D.6.(6分)关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是()A.电场强度的方向处处与等电势面垂直B.电场强度为零的地方,电势也为零C.随着电场强度的大小逐渐减小,电势能逐渐降低D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向7.(6分)如图所示为某磁谱仪部分构件的示意图,图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹,宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是()A.电子与正电子的偏转方向一定不同B.电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径一定相同C.仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子D.粒子的动能越大,它在磁场中的运动轨迹的半径越小8.(6分)如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2.原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R的负载电阻串联后接到副线圈的两端.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大.用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为U ab和U cd,则()A.U ab:U cd=n1:n2B.增大负载电阻的阻值R,电流表的读数变小C.负载电阻的阻值越小,cd间的电压U cd越大D将二极管短路,电流表的读数加倍.三、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答,第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.(6分)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻R x约为200Ω,电压表的内阻约为2kΩ,电流表的内阻约为10Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式R x=计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数.若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别极为R x1和R x2,则_________(填“R x1”或“R x2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值R x1_________(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值R x2_________(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.10.(9分)某实验小组探究弹簧的劲度系数k与其长度(圈数)的关系.实验装置如图(a)所示:一均匀长弹簧竖直悬挂,7个指针P0、P1、P2、P3、P4、P5、P6分别固定在弹簧上距悬点0、10、20、30、40、50、60圈处:通过旁边竖直放置的刻度尺,可以读出指针的位置,P0指向0刻度.设弹簧下端未挂重物时,各指针的位置记为x0;挂有质量为0.100kg的砝码时,各指针的位置记为x.测量结果及部分计算结果如表所示(n为弹簧的圈数,取重力加速度为9.80m/s2).已知实验所用弹簧总圈数为60,整个弹簧的自由长度为11.88cm.P1P2P3P4P5P6x0(cm) 2.04 4.06 6.06 8.05 10.08 12.01x(cm) 2.64 5.26 7.81 10.30 12.93 15.41n 10 20 30 40 50 60k(N/m)163 ①56.0 43.6 33.8 28.8l/k(m/N)0.0061 ②0.0179 0.0229 0.0296 0.0347(1)将表中数据补充完整:①_________②_________.(2)以n为横坐标,l/k为纵坐标,在图(b)给出的坐标纸上画出l/k﹣n图象.(3)图(b)中画出的直线可近似认为通过原点,若从实验中所用的弹簧截取圈数为n的一段弹簧,该弹簧的劲度系数k与其圈数n的关系的表达式为k=_________N/m;该弹簧的劲度系数k与其自由长度l0(单位为m)的关系的表达式为k=_________N/m.11.(15分)2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯•鲍姆加特纳乘热气球升至约39km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录,取重力加速度的大小g=10m/s2.(1)忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落至1.5km高度处所需的时间及其在此处速度的大小;(2)实际上,物体在空气中运动时会受到空气的阻力,高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关.已知该运动员在某段时间内高速下落的v ﹣t图象如图所示,若该运动员和所穿装备的总质量m=100kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数.(结果保留1位有效数字)12.半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB 置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以速度ω绕O逆时针匀速转动、转动过程中始终与导轨保持良好接触,设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略,重力加速度大小为g.求:(1)通过电阻R的感应电流的方向和大小;(2)外力的功率.四、选考题:选修3-1(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)13.下列说法正确的是()A悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动.B空气的小雨滴呈球形是水的表面张力作用的结果.C彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点.D高原地区水的沸点较低,这是高原地区温度较低的缘故.E干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,这是湿泡外纱布中的水蒸发吸热的结果.14.如图,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热.两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央.(ⅰ)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部时,求氮气的温度;(ⅱ)继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强.选修3-4(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)15.图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m 处的质点;图(b)为质点Q的振动图象,下列说法正确的是()A.在t=0.10s时,质点Q向y轴正方向运动B.在t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴正方向相同C.从t=0.10s到t=0.25s,该波沿x轴负方向传播了6mD.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cmE.质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin10πt(国际单位)16.一厚度为h的大平板玻璃水平放置,其下表面贴有一半径为r的圆形发光面.在玻璃板上表面放置一半径为R 的圆纸片,圆纸片与圆形发光面的中心在同一竖直线上.已知圆纸片恰好能完全挡住从圆形发光面发出的光线(不考虑反射),求平板玻璃的折射率.选修3-5(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)17.在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要的作用.下列说法符合历史事实的是()A.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值B.贝克勒尔通过对天然放射性现象的研究,发现了原子中存在原子核C.居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋(P0)和镭(R a)两种新元素D.卢瑟福通过а粒子散射实验,证实了在原子核内存在质子E .汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出了该粒子的比荷18.利用图(a)所示的装置验证动量守恒定律.在图(a)中,气垫导轨上有A、B两个滑块,滑块A右侧带有一弹簧片,左侧与打点计时器(图中未画出)的纸带相连;滑块B左侧也带有一弹簧片,上面固定一遮光片,光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间.实验测得滑块A质量m1=0.310kg,滑块B的质量m2=0.108kg,遮光片的宽度d=1.00cm;打点计时器所用的交流电的频率为f=50Hz.将光电门固定在滑块B的右侧,启动打点计时器,给滑块A一向右的初速度,使它与B相碰;碰后光电计时器显示的时间为△t B=3.500ms,碰撞前后打出的纸带如图(b)所示.若实验允许的相对误差绝对值(||×100%)最大为5%,本实验是否在误差范围内验证了动量守恒定律?写出运算过程.2014年全国统一高考物理试卷(新课标II)参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)考点:匀变速直线运动的图像;平均速度.专题:运动学中的图像专题.分析:在速度时间图象中,某一点代表此时刻的瞬时速度,时间轴上方速度是正数,时间轴下方速度是负数;切线代表该位置的加速度,向右上方倾斜,加速度为正,向右下方倾斜加速度为负;图象与坐标轴围成面积代表位移,时间轴上方位移为正,时间轴下方位移为负.解答:解:A、C、平均速度等于位移与时间的比值,在v﹣t图象中,图形的面积代表位移的大小,根据图象可知道,甲的位移大于乙的位移,由于时间相同,所以汽车甲的平均速度比乙的大,故A正确,C错误;B、由于乙车做变减速运动,平均速度不等于,故B错误;D、因为切线的斜率等于物体的加速度,汽车甲和乙的加速度大小都是逐渐减小,故D错误.故选:A.点评:本题是为速度﹣﹣时间图象的应用,要明确斜率的含义,知道在速度﹣﹣时间图象中图象与坐标轴围成的面积的含义.2.(6分)考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:根据机械能守恒定律,以及已知条件:抛出时动能与重力势能恰好相等,分别列式即可求出落地时速度与水平速度的关系,从而求出物块落地时的速度方向与水平方向的夹角.解答:解:设抛出时物体的初速度为v0,高度为h,物块落地时的速度大小为v,方向与水平方向的夹角为α.根据机械能守恒定律得:+mgh=,据题有:=mgh,联立解得:v=,则cosα==,得:α=.故选:B.点评:解决本题的关键会熟练运用机械能守恒定律处理平抛运动,并要掌握平抛运动的研究方法:运动的分解.3.(6分)考点:功的计算.专题:功的计算专题.分析:根据动能定理,结合运动学公式,求出滑动摩擦力做功,从而求得结果.解答:解:由题意可知,两次物体均做匀加速运动,则在同样的时间内,它们的位移之比为S1:S2==1:2;两次物体所受的摩擦力不变,根据力做功表达式,则有滑动摩擦力做功之比W f1:W f2=fS1:fS2=1:2;再由动能定理,则有:W F﹣W f=;可知,W F1﹣W f1=;W F2﹣W f2=4×;由上两式可解得:W F2=4W F1﹣2W f1,故C正确,ABD错误;故选:C.点评:考查做功表达式的应用,掌握动能定理的内容,注意做功的正负.4.(6分)考点:向心力.专题:匀速圆周运动专题.分析:根据牛顿第二定律求出小环运动到最低点时,大环对它的拉力,再用隔离法对大环分析,求出大环对轻杆的拉力大小.解答:解:小环在最低点时,根据牛顿第二定律得:F﹣mg=m,得:F=mg+m,对大环分析,有:T=F+Mg=m(g+)+Mg=5mg+Mg.故C正确,A、B、D错误.故选:C.点评:解决本题的关键搞清小环做圆周运动向心力的来源,运用牛顿第二定律进行求解.5.(6分)考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:根据万有引力等于重力,则可列出物体在两极的表达式,再由引力与支持力的合力提供向心力,列式综合可求得地球的质量,最后由密度公式,即可求解.解答:解:在两极,引力等于重力,则有:mg0=G,由此可得地球质量M=,在赤道处,引力与支持力的合力提供向心力,由牛顿第二定律,则有:G﹣mg=m,而密度公式,ρ==,故B正确,ACD错误;故选:B.点评:考查万有引力定律,掌握牛顿第二定律的应用,注意地球两极与赤道的重力的区别,知道密度表达式.6.(6分)考点:电势;电场强度.专题:电场力与电势的性质专题.分析:电场强度与电势没有直接关系;电场强度的方向与等势面垂直,电场强度的方向是电势降低最快的方向;根据这些知识进行解答.解答:解:A、电场线与等势面垂直,而电场强度的方向为电场线的方向,所以电场强度的方向与等势面垂直,故A正确;B、电场强度与电势没有直接关系,电场强度为零时,电势不一定为零;电势为零,电场强度不一定为零,故B错误;C、根据电势能E p=qφ可知,电势能与电场强度无直接关系,故C错误;D、顺着电场线方向电势降低,由匀强电场U=Ed可知,电场强度的方向是电势降低最快的方向,故D正确.故选:AD.点评:明确电场强度与电势无直接关系,知道电场强度的方向是电势降低最快的方向,属于基础题.7.(6分)考点:洛仑兹力.分析:左手定则的内容:伸开左手,使大拇指与其余四个手指垂直,并且都与手掌在同一个平面内;让磁感线从掌心进入,并使四指指向电流的方向,这时拇指所指的方向就是通电导线在磁场中所受安培力的方向.根据左手定则的内容判断安培力的方向,当然也可以判定洛伦兹力的方向.根据粒子的半径公式判断BD选项.解答:解:A、由于电子与正电子的电性相反,所以它们以相同的方向进入磁场时,受到的洛伦兹力的方向相反,偏转的方向相反,故A正确;B、根据带电粒子的半径公式:,电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径是否相同,与它们的速度有关,故B错误;C、质子与正电子的电性相同,所以它们以相同的方向进入磁场时,受到的洛伦兹力的方向相同,偏转的方向相同,仅依据粒子运动轨迹无法判断该粒子是质子还是正电子,故C正确;D、根据带电粒子的半径公式:,粒子的半径与粒子的动量成正比,而不是与粒子的动能成正比,故D错误.故选:AC.点本题就是考查左手定则的应用,掌握好左手定则即可判断粒子的受力的方向.注意正负电荷的区别.评:会使用粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径公式进行判断.8.(6分)考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:假设没有二极管,则可根据理想变压器的原副线圈的功率相等,且电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,即可求解电压关系,电流变化情况,再由二极管的单向导电性,根据副线圈的电压与时间变化规律,从而可求得结果.解答:解:A、若没有二极管,根据理想变压器的电压与匝数成正比,即有:U ab:U cd=n1:n2;而因二极管的单向导电性,导致副线圈的电压有效值低于原来值,故A错误;B、由题意可知,当增大负载电阻的阻值R,因电压不变,结合闭合电路欧姆定律,则电流表的读数变小,故B正确;C、即使负载电阻的阻值越小,cd间的电压U cd仍不会变化,故C错误;D、根据原副线圈的功率相等,当将二极管短路,副线圈的消耗功率是原来的2倍,则电流表的读数加倍,故D正确.故选:BD.点评:考查变压器的电压与匝数的关系,掌握闭合电路欧姆定律的应用,理解二极管单向导电性,注意原副线圈的功率相等,是解题的关键.三、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答,第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.(6分)考点:伏安法测电阻.专题:实验题.分析:本题的关键是明确电流表内外接法的选择方法:当满足时,电流表应用外接法,根据串并联规律写出真实值表达式,比较可知,测量值小于真实值;当满足时,电流表应用内接法,根据串并联规律写出真实值表达式,比较可知,测量值大于真实值.解答:解:由于待测电阻满足,所以电流表应用内接法,即更接近真实值;根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为:=,即测量值大于真实值;采用外接法时,真实值应为:,即测量值小于真实值.故答案为:,大于,小于.点评:应明确:电流表内外接法的选择方法是:当满足时,电流表应用外接法,此时测量值小于真实值;当满足时,电流表应用内接法,此时测量值大于真实值.10.(9分)考点:探究弹力和弹簧伸长的关系.专题:实验题.分析:(1)弹簧的圈数相同的情况下,劲度系数是相同的,根据P2的示数,利用胡克定律即可以求得此时的劲度系数的大小;(2)根据表中的数据直接画图即可;解答:解:(1)根据P2的示数可知,P2部分的原长为4.06cm,拉伸后的长度为5.26cm,根据胡克定律可得,k===81.7N/m,倒数为=0.0122;(2)根据表中的数据画出图象,如图所示:(3)根据得到的图象可知,=,解得,k=;从题中的数据可以发现,劲度系数与自由长度的乘积近似相等,即kl1=3.47,所以弹簧的劲度系数k与其自由长度l1(单位为m)的关系的表达式为k=.故答案为:(1)81.7,0.0122,(2)如图所示;(3)(在~之间都可以);(在~之间都可以).点评:本题关键根据胡克定律得到弹簧弹力和长度的关系公式,分析得到图象的物理意义,最后结合图象求解劲度系数.11.(15分)考点:匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:直线运动规律专题.分析:(1)忽略空气阻力,运动员做自由落体运动,根据速度时间关系公式和位移时间关系公式列式后联立求解即可;(2)由图象得到最大速度,然后根据平衡条件列式求解即可.解答:解:(1)设运动员从开始自由下落至1.5km高度处的时间为t,下落距离为S,在1.5km高度出的速度为v,根据运动学公式,有:v=gt ①s=②根据题意,有:s=39km﹣1.5km=37.5km=37500m ③联立①②③解得:t=87s,v=870m/s;(2)该运动员达到最大速度v max时,加速度为零,根据牛顿第二定律,有:mg=k④由所给的v﹣t图象可读出:v max≈360m/s ⑤联立④⑤解得:k=0.008kg/m.点评:本题关键是明确运动员的受力情况和运动情况,知道当阻力与重力平衡时,运动员的速度达到最大值,不难.12.考点:导体切割磁感线时的感应电动势.专题:电磁感应与电路结合.分析:(1)由E=BL2ω求出感应电动势,由欧姆定律求出电流,由右手定则判断出感应电流方向;(2)外加机械功率等于电阻器上电功率与克服摩擦力做功的功率之和,根据能量转化守恒定律求解杆ab 克服摩擦力做功的功率.解答:解:(1)AB中感应电动势的大小为E=B(2r)2ω﹣Br2ω=1.5Br2ω,感应电流大小:I==;由右手定则判断可知,感应电流的方向是从B端流向A端,所以通过电阻R的电流方向为:C→D.(2)设导体棒克服摩擦力做功的功率为P,在竖直方向有:mg﹣N=0,由于质量分布均与,内、外圆导轨对导体棒的正压力相等,故两导轨对导体棒的摩擦力均为f=μmg,所以P=f=μmg×(2r+r)ω=μmgωr,电功率:P电=I2R=,由能量守恒定律得:P外=P+P电,解得:P外=μmgωr+.答:(1)通过电阻R的感应电流的方向:C→D,大小:;(2)外力的功率为μmgωr+.点评:本题的关键要掌握转动切割感应电动势公式E=BL2ω,知道能量是如何转化的.四、选考题:选修3-1(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)13.考点:布朗运动;分子间的相互作用力;* 晶体和非晶体.分析:布朗运动反映了液体分子的无规则运动,不能反映花粉分子的热运动;液体表面存在表面张力,能使空气的小雨滴呈球形;液晶具有各向异性的特点;高原地区水的沸点较低,这是高原地区气压低的缘故;湿温度计下端包有湿纱布,湿纱布上的水分要蒸发,蒸发是一种汽化现象,汽化要吸热,所以湿温度计的示数较低.解答:解:A、布朗运动是悬浮在水中花粉的无规则运动,由于花粉是由大量花粉分子组成的,所以布朗运动不能反映了花粉分子的热运动,故A错误;B、空气的小雨滴呈球形是水的表面张力,使雨滴表面有收缩的趋势的结果,故B正确;C、液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些晶体相似具有各向异性,彩色液晶显示器利用了液晶的光学性质具有各向异性的特点,故C正确;D、高原地区水的沸点较低,这是高原地区气压较低的缘故,故D错误;E、干湿泡温度计的湿泡显示的温度低于干泡显示的温度,是因为湿泡外纱布中的水蒸发吸热,故E正确.故选:BCE.点评:本题重点要掌握布朗运动的实质,液体表面张力的形成的原因,以及晶体的物理性质.14.考点:理想气体的状态方程.专题:理想气体状态方程专题.分析:(ⅰ)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部的过程中,a活塞不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程,分析出初态和末态的体积和温度,由盖•吕萨克定律求解.(2)继续缓慢加热,使活塞a上升,活塞a上方的氧气经历等温过程,根据玻意耳定律求解即可.解答:解:(ⅰ)活塞b升至顶部的过程中,活塞a不动,活塞a、b下方的氮气经历等压过程.设气缸A的容积为V0,氮气初态体积为V1,温度为T1,末态体积为V2,温度为T2,按题意,气缸B的容积为V0,则得:V1=V0+•V0=V0,①V2=V0+V0=V0,②根据盖•吕萨克定律得:=,③由①②③式和题给数据得:T2=320K;④(ⅱ)活塞b升至顶部后,由于继续缓慢加热,活塞a开始向上移动,直至活塞上升的距离是气缸高度的时,活塞a上方的氧气经历等温过程,设氧气初态体积为V1′,压强为P1′,末态体积为V2′,压强为P2′,由题给数据有,V1′=V0,P1′=P0,V2′=V0,⑤由波意耳定律得:P1′V1′=P2′V2′,⑥由⑤⑥式得:P2′=P0.⑦答:(ⅰ)氮气的温度为320K;(ⅱ)氧气的压强为P0.点评:本题涉及两部分气体状态变化问题,除了隔离研究两部分气体之外,关键是把握它们之间的联系,比如体积关系、温度关系及压强关系.选修3-4(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)15.考点:横波的图象;波长、频率和波速的关系.专题:振动图像与波动图像专题.分析:根据甲、乙两图可以读出该波的波长和周期,从而求出波速,t=0.10s时Q点在平衡位置上,由乙图知下一时刻向下振动,从而确定了该波向左传播.根据时间与周期的关系,分析质点P的位置和加速度,求出通过的路程.根据x=vt求解波传播的距离.根据图象读出振幅A,结合数学知识写出Q点的振动方程.解答:解:A、图(b)为质点Q的振动图象,则知在t=0.10s时,质点Q正从平衡位置向波谷运动,所以点Q 向y轴负方向运动,故A错误;B、在t=0.10s时,质点Q沿x轴负方向运动,根据波形平稳法可知该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动.由图b读出周期T=0.2s,从t=0.10s到t=0.25s经过的时间为△t=0.15s=T,则在t=0.25s时,质点P位于x轴下方,加速度方向与y轴正方向相同,故B正确;C、由甲图知波长λ=8m,则波速为:v==m/s=40m/s,从t=0.10s到=0.25s经过的时间为△t=0.15s,该波沿x轴负方向传播的距离为△x=v△t=40×0.15m=6m,故C正确;D、从t=0.10s到=0.25s经过的时间为△t=0.15s=T,由于t=0.10s时刻质点P不在平衡位置或波峰、波谷处,所以质点P通过的路程不是3A=30cm,故D错误;E、质点Q简谐运动的表达式为y=Asin t=0.1sin t m=y=0.10sin10πt(m),故E正确.。

2007-2014年高考物理海南卷 (试题详细解析版)资料

2007-2014年高考物理海南卷 (试题详细解析版)资料

2011年普通高等学校招生全国统一考试A. 一、单项选择题: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, 1答案:D解析:考察电场和电势概念及其电场力做功与电势能的关系。

接地带电导体电势为零,但带有电荷,所以A 错;两同种等量电荷连线中点处的场强为零,但电势并不为零,故B 错;沿电场线电势降低,所以C 错;负电荷沿电场线移动时克服电场力做功,电势能增加,所以选D 。

2答案:B解析:S 断开,相当于外电阻变大,总电流减小,故路端电压U=E -Ir 增大,○V 的读数变大。

S 断开,使原来R 2与R 3并联的电阻变为R 3的电阻,电阻变大了,R 3两端的电压增大,电流增大,○A 的读数变大。

3.答案:D解析:设1、2距离为R ,则:22nq F R =,3与2接触后,它们带的电的电量均为:2nq ,再3与1接触后,它们带的电的电量均为(2)4n q +,最后22(2)8n n q F R+=有上两式得:n=6 4.答案:C解析:如图所示,平衡后设绳的BC 段与水平方向成α角,则:tan 2,sin αα==对节点C 分析三力平衡,在竖直方向上有:21sin m g m g α=得:121sin 2m m α==,选C 5.答案:A解析:斜劈和物块都处于平衡状态,物块对斜劈有向下的压力和沿斜面向上的摩擦力,二力的合力与重力是平衡力,所以物块对斜面的作用力是竖直向下的,因此斜劈受到的重力和物块对它的作用力都是竖直向下的,地面给斜劈的力只有竖直向上的支持力,所以地面对斜劈的摩擦力为零。

也可以对斜劈和物块整体受力分析,由于二者处于平衡状态,受重力与地面的支持力,所以地面对斜劈的摩擦力为零,选A 。

6.答案:B解析:本题可以从分析切割磁感线的有效长度来判断感应电流的大小。

从图示位置到左边框运动至O /点,左边框切割磁感线,切割磁感线的长度变大,所以感应电流均匀增大且方向为正;左边框再运动至OO /中点过程,左边框切割磁感线,切割磁感线的长度不变,所以感应电流为正,大小不变;左边框由O O /中点再运动至O (右边框在O /)过程中,左边框切割磁感线的长度在减小,右边框切割磁感线的长度在增大,当二者长度相等时,回路中的电动势为零,所以这一过程中感应电流先减小到零后反向增大;以后右边框再运动至OO /中点过程,感应电流为负,大小不变;右边框再运动至O 过程感应电流减小至0,图B 正确。

(完整word版)2014高考新课标全国卷1:理综物理试题及答案(高清word),推荐文档

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2014年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试(物理)、选择题:本题共8小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,第14〜18题只有一项符合题目要求,第19〜21题有多项符合题目要求。

全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14、在法拉第时代,下列验证由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是A •将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化B •在一通电线圈旁放置一连有电流表的线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表相连。

往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化D •绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化15、关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是A •安培力的方向可以不垂直于直导线B •安培力的方向总是垂直于磁场的方向C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D .将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半16、如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点0。

已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变。

不计重力。

铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为A. 2C. 117、如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态。

现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定地偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内)。

与稳定在竖直时位置相比,小球的高度A .一定升高B .一定降低C.保持不变D .升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定18、如图(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上,在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间的电压如图(b)所示。

已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab 中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是19、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。

2014高考全国卷物理部分(含答案)

2014高考全国卷物理部分(含答案)

2014年高考理综物理部分(全国卷)二、选择题:本题共8小题,每小题6分。

(14~18单选,19~21多选)14.在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是()A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,再给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化15.关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是()A.安培力的方向可以不垂直于直导线B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半16.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场,一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O,已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变,不计重力,铝板上方和下方磁感应强度大小之比为()2A.2B.2C.1D.217.如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态,现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定的偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限制内)与稳定在竖直位置时相比,小球的高度()A.一定升高B.一定降低C.保持不变D.升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定18.如图(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上。

在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图(b)所示。

已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是( )19.太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳作圆周运动,当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”,据报道,2014年各行星冲日时间分别是:一月六日木星冲日;四月九日火星冲日;五月十一日土星冲日;八月二十九日海王星冲日;十月八日天王星冲日,已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,则下列判断正确的是 ( )地球 火星 木星 土星 天王星 海王星 地球半径(AU ) 1.0 1.5 5.2 9.5 19 30A.各地外行星每年都会出现冲日现象B.在2015年内一定会出现木星冲日C.天王星相邻两次冲日的时间间隔为土星的一半D.地外行星中,海王星相隔两次冲日的时间间隔最短20.如图,两个质量均为m 的小木块a 和b(可视为质点)放在水平圆盘上a 与转轴OO ’的距离为L ,b 与转轴的距离为2L,木块与圆盘的最大静摩擦力为木块所受重力的k 倍,重力加速度大小为g ,若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速运动,用ω表示圆盘转动的角速度,下列说法正确的是A.b 一定比a 先开始滑动B.a.b 所受的摩擦力始终相等C.l2kg =ω是b 开始滑动的临界角速度D.当l3kg 2=ω时,a 所受的摩擦力的大小为kmg 21.如图,在正点电荷Q 的电场中有M.N.P .F 四点,M.N.P 为直角三角形的三个顶点,F 为MN 的中点,M ∠为30°,M.N.P .F 四点处的电势分别用F P N M ϕϕϕϕ、、、表示,已知,,F P N M ϕϕϕϕ==点电荷Q 在M.N.P 三点所在平面内,则 A.点电荷Q 一定在MP 的连接线上B.连接PF 的线段一定在同一等使命上C.将正试探电荷从P 点搬运到N 点上电场力做负功D.M P ϕϕ大于三、非选择题(一)必考题22.(6分)某同学利用图(a )所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a 与钩码的质量m 的对应关系图,如图(b )所示,实验中学(含发射器)的质量为200mg,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度有位移传感器及之相连的计算机得到,回答下列问题(1)根据同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成 (填“线性”或“非线性”)关系。

【高考真题】2014年海南省高考物理试卷(含答案)

【高考真题】2014年海南省高考物理试卷(含答案)

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)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)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.3:23.(3分)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>t0t2<t1B.t1<t0t2>t1C.t1>t0t2>t1D.t1<t0t2<t14.(3分)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.g5.(3分)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,长度为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.M6.(3分)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)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)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)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E a、E b,粒子在a、b两点的电势能分别为W a、W b,不计重力,则有()A.φa>φb B.E a>E b C.E a<E b D.W a>W b10.(5分)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)现有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用D、L表示,则用测得的D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ=.12.(10分)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W);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)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)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3-315.(4分)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)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3-417.一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上的两质点,平衡位置分别为x=0,x=x b(x b>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,x b=0.5m B.波沿x轴正向传播,x b=1.5mC.波沿x轴负向传播,x b=2.5m D.波沿x轴负向传播,x b=3.5m18.(8分)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)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)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。

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)答案与解析

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)答案与解析

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)答案与解析2014年全国统一高考物理试卷(新课标II)参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)(2015?延安模拟)甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在t=0到t=t1的时间内,它们的v﹣t图象如图所示.在这段时间内()、由于乙车做变减速运动,平均速度不等于2.(6分)(2015?陕西校级模拟)取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()B据题有:=.3.(6分)(2015?金山区一模)一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用W F1、W F2分别表示拉力F1、F2所做=;;×;4.(6分)(2015?安庆校级四模)如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为()mg=m,,;)5.(6分)(2015?陕西校级模拟)假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则地球.=G,G mg=m而密度公式,故7.(6分)(2014秋?慈溪市校级期末)如图所示为某磁谱仪部分构件的示意图,图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹,宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是()根据带电粒子的半径公式:,、根据带电粒子的半径公式:8.(6分)(2015?陕西校级模拟)如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2.原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R 的负载电阻串联后接到副线圈的两端.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大.用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为U ab和U cd,则()三、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答,第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.(6分)(2015?石景山区一模)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻R x约为200Ω,电压表的内阻约为2kΩ,电流表的内阻约为10Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式R x=计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数.若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别极为R x1和R x2,则R x1(填“R x1”或“R x2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值R x1大于(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值R x2小于(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.本题的关键是明确电流表内外接法的选择方法:当满足,所以电流表应用内接法,即更接根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为:=采用外接法时,真实值应为:故答案为:,大于,小于.时测量值小于真实值;当满足10.(9分)(2015?延安模拟)某实验小组探究弹簧的劲度系数k与其长度(圈数)的关系.实验装置如图(a)所示:一均匀长弹簧竖直悬挂,7个指针P0、P1、P2、P3、P4、P5、P6分别固定在弹簧上距悬点0、10、20、30、40、50、60圈处:通过旁边竖直放置的刻度尺,可以读出指针的位置,P0指向0刻度.设弹簧下端未挂重物时,各指针的位置记为x0;挂有质量为0.100kg的砝码时,各指针的位置记为x.测量结果及部分计算结果如表所示(n 为弹簧的圈数,取重力加速度为9.80m/s2).已知实验所用弹簧总圈数为60,整个弹簧的自由①81.7②0.0122.(2)以n为横坐标,1/k为纵坐标,在图(b)给出的坐标纸上画出1/k﹣n图象.(3)图(b)中画出的直线可近似认为通过原点,若从实验中所用的弹簧截取圈数为n的一段弹簧,该弹簧的劲度系数k与其圈数n的关系的表达式为k=(在~之间都可以)N/m;该弹簧的劲度系数k与其自由长度l0(单位为m)的关系的表达式为k=(在~之间都可以)N/m.==0.0122=k=k=(在~(在~11.(15分)(2014春?秦安县校级期末)2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯?鲍姆加特纳乘热气球升至约39km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录,取重力加速度的大小g=10m/s2.(1)忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落至1.5km高度处所需的时间及其在此处速度的大小;(2)实际上,物体在空气中运动时会受到空气的阻力,高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关.已知该运动员在某段时间内高速下落的v﹣t图象如图所示,若该运动员和所穿装备的总质量m=100kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数.(结果保留1位有效数字)s=12.(2015?延安模拟)半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB 置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以速度ω绕O逆时针匀速转动、转动过程中始终与导轨保持良好接触,设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略,重力加速度大小为g.求:(1)通过电阻R的感应电流的方向和大小;(2)外力的功率.E=E=﹣=f=μP=f=×=R=μr+,大小:)外力的功率为r+E=四、选考题:选修3-3(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)14.(2014秋?拉孜县校级月考)如图,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热.两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央.(ⅰ)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部时,求氮气的温度;(ⅱ)继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强.的容积为V VV吕萨克定律得:=,的距离是气缸高度的时,V V(ⅱ)氧气的压强为P选修3-4(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)15.(2015?延安模拟)图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m 处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象,下列说法正确的是()t=0.15s=v=m/s=40m/st=0.15s=y=Asin t=0.1sin个周期内振动的路程才是16.(2015?延安模拟)一厚度为h的大平板玻璃水平放置,其下表面贴有一半径为r的圆形发光面.在玻璃板上表面放置一半径为R 的圆纸片,圆纸片与圆形发光面的中心在同一竖直线上.已知圆纸片恰好能完全挡住从圆形发光面发出的光线(不考虑反射),求平板玻璃的折射率.和几何知识得:sinC==r=r=r+n=..选修3-5(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)17.(2015?陕西校级模拟)在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要18.(2014春?海伦市校级期末)利用图(a)所示的装置验证动量守恒定律.在图(a)中,气垫导轨上有A、B两个滑块,滑块A右侧带有一弹簧片,左侧与打点计时器(图中未画出)的纸带相连;滑块B左侧也带有一弹簧片,上面固定一遮光片,光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间.实验测得滑块A质量m1=0.310kg,滑块B的质量m2=0.108kg,遮光片的宽度d=1.00cm;打点计时器所用的交流电的频率为f=50Hz.将光电门固定在滑块B的右侧,启动打点计时器,给滑块A 一向右的初速度,使它与B相碰;碰后光电计时器显示的时间为△t B=3.500ms,碰撞前后打出的纸带如图(b)所示.若实验允许的相对误差绝对值(||×100%)最大为5%,本实验是否在误差范围内验证了动量守恒定律?写出运算过程.t===2m/s =0.97m/s ≈|100%=|。

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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
(1)电路原理图如图(a)所示。(5分,给出图(b)也给分。原理正确2分,仪器, 选择正确3分)
(2)定值电阻在电路中消耗的功率会超过1/8W, R2的功率满足实验要求(1分) (3)51.0 (2分。在49.0-53.0范围内的均给分) (4)忽略了电压表的分流(此答案对应于图(a)) 或:忽略了电流表的分压(此答案对应于图(b))(2分,其他合理答案也给分) 13. 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
3.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 B.t1< t0 C.t2.> t0 D.t1< t0
t2< t1 t2> t1 t2> t1 t2< t1
(2)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 l 2 ,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 l 3 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。 17.模块3-5试题 (1)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 (2)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。
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。 . .
n
根据几何关系有
sin 1 sin 2
sin 1 sin 2
h l h2
2 1
h
2 l2 h2
因此求得
n
2 l2 h2 l12 h 2
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 sin 3 由几何关系得
GMT 2 GMT 2 4 2 R 3
B.
GMT 2 GMT 2 4 2 R 3
GMT 2 4 2 RБайду номын сангаас3 C. GMT 2
GMT 2 4 2 R 3 D. GMT 2
7.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.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 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.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vt图线如图(b)所示,设a、b两点的电势分别为 a 、 b ,场强大小分别为 E a 、
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
p10 V0 V p1 0 2 4 V0 V p2 0 2 4
p 20
解得
m
4 p10 S 5g
16. (1) BC (4分。选对一个给2分,选对2个给一分.有选错的不给这4分) (2) (8分) 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
s1 1 2 at0 2 1 s1 s2 a (2t0 ) 2 2
t0 1s
求得
a 5m / s 2
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 t 2
v at1
s 1 2 at1 vt2 2
与x轴成450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。 15.模块3-3试题 (1)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 (2)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
2014高考物理海南卷
1.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.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:l C.2:3 D.3:2
4.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.
l g d
B.
d l g d
C.
l g d l
,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。 16.模块3-4试题 (1)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
(4)在你设计的电路中,产生系统误差的主要原因是
13.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.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
1 n
sin 3
l3 l 32 H 2
解得 17.
H
2 l2 l12 l3 l12 h 2
(1)ACD (4分。选对1个给2分,选对2个给3分,选对3个给4分:有选错的不给这4分) (2)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
qvB m v2 R
(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.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);
D.
d g d l
5.如图,一不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O点,若端跨过 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.
2 M 2
B.
3 M 2
C. 2 M
D. 3M
6.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.
l 、 l 和3 l .关于这三点 2
Eb ,粒子在a、b两点的电势能分别为 Wa 、 Wb ,不计重力,则有
A. a > b C. E a < Eb
B. E a > Eb D. Wa > Wb
10.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.绳的拉力量对比对a所做的功与对b所做的功的代数和为零 11.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。
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