海南高考物理真题以及答案Word版

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2023年海南物理高考题及解析

2023年海南物理高考题及解析

1、关于物体的运动状态与受力情况的关系,下列说法正确的是:A. 物体受到恒定合外力作用时,一定做匀变速直线运动B. 物体受到变化的合外力作用时,一定做曲线运动C. 物体做曲线运动时,合外力方向一定与速度方向不在同一直线上D. 物体做曲线运动时,合外力大小和方向一定都在不断变化(答案:C)2、下列关于摩擦力的说法中,正确的是:A. 静止的物体不可能受到滑动摩擦力作用B. 运动的物体不可能受到静摩擦力作用C. 摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反D. 摩擦力的方向可以与物体的运动方向相同,也可以相反(答案:D)3、关于牛顿第二定律的理解,下列说法正确的是:A. 加速度与合外力的关系是瞬时对应的,即加速度与合外力同时产生、同时变化、同时消失B. 物体所受合外力为零时,加速度为零,速度也一定为零C. 同一物体的加速度与其所受合外力成正比,与其质量成反比D. 物体的质量越大,则加速度越小,所以受到的合外力也越小(答案:A)4、关于平抛运动,下列说法正确的是:A. 平抛运动是匀变速曲线运动B. 做平抛运动的物体在任何相等的时间内,速度的变化量都相等C. 可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向上的自由落体运动D. 落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关(答案:A、B、C)5、关于电场的性质,下列说法正确的是:A. 电场强度为零的地方,电势也为零B. 电场强度越大的地方,电势一定越高C. 沿电场线的方向,电势逐渐降低,电场强度也逐渐减小D. 在电场中任一点的电场强度方向总是指向该点电势降落的方向(答案:D,注:严格来说D选项也需考虑前进方向,但在此情境下可简化为正确,因为通常讨论的是电场中静态的电势和电场强度关系)6、关于电流和电路,下列说法正确的是:A. 电流有方向,所以它是一个矢量B. 在金属导体中,自由电子带负电,它们的定向移动形成了电流C. 电阻率越大,导体对电流的阻碍作用越大D. 电动势在数值上等于非静电力将1C正电荷在电源内从负极搬运到正极时所做的功(答案:B、D)7、关于电磁感应现象,下列说法正确的是:A. 穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中一定会产生感应电流B. 闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动,电路中一定会产生感应电流C. 感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化D. 感应电流的磁场总是与原磁场方向相反(答案:A、C)8、关于光的传播和光的本性,下列说法正确的是:A. 光在真空中的传播速度最大,为3×108 m/sB. 光的偏振现象说明光是横波C. 光的干涉和衍射现象说明光具有粒子性D. 爱因斯坦提出的光电效应方程解释了光的波动性(答案:A、B)。

(精校版)海南物理高考试题文档版(含答案)

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高中物理学习材料(马鸣风萧萧**整理制作)绝密★启用前2016年普通高等学校招生全国统一考试物理注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。

写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷一、单项选择题:本题共6小题,每小题3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.在地面上方某一点将一小球以一定的初速度沿水平方向抛出,不计空气阻力,则小球在随后的运动中A.速度和加速度的方向都在不断改变B.速度与加速度方向之间的夹角一直减小C.在相等的时间间隔内,速率的改变量相等D.在相等的时间间隔内,动能的改变量相等2.如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a和b叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态。

若将a和b、b与P、P与桌面之间摩擦力的大小分别用f1、f2和f3表示。

则A.f1=0,f2≠0,f3≠0B.f1≠0,f2=0,f3=0C.f1≠0,f2≠0,f3=0D.f1≠0,f2≠0,f3≠03.如图,光滑圆轨道固定在竖直面内,一质量为m的小球沿轨道做完整的圆周运动。

已知小球在最低点时对轨道的压力大小为N1,在最高点时对轨道的压力大小为N2.重力加速度大小为g,则N1–N2的值为A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg4.如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。

两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。

若A.金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向B. 金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向C. 金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针D.金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针5.沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F的作用,其下滑的速度-时间图线如图所示。

2019年海南高考物理真题及答案(Word版,精校版)

2019年海南高考物理真题及答案(Word版,精校版)

2019年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷) 物理一、单项选择题:1.如图,静电场中的一条电场线上有M 、N 两点,箭头代表电场的方向,则( )A. M 点的电势比N 点的低B. M 点的场强大小一定比N 点的大C. 电子在M 点的电势能比在N 点的低D. 电子在M 点受到的电场力大小一定比在N 点的大2.如图,一段半圆形粗铜线固定在绝缘水平桌面(纸面)上,铜线所在空间有一匀强磁场,磁场方向竖直向下。

当铜线通有顺时针方向电流时,铜线所受安培力的方向A. 向前B. 向后C. 向左D. 向右3.汽车在平直公路上以20m/s 的速度匀速行驶。

前方突遇险情,司机紧急刹车,汽车做匀减速运动,加速度大小为8m/s 2。

从开始刹车到汽车停止,汽车运动的距离为( )A. 10mB. 20mC. 25mD. 5om4.2019年5月,我国第45颗北斗卫星发射成功。

已知该卫星轨道距地面的高度约为36000km ,是“天宫二号”空间实验室轨道高度的90倍左右,则( )A. 该卫星的速率比“天宫二号”的大B. 该卫星的周期比“天宫二号”的大C. 该卫星的角速度比“天宫二号”的大D. 该卫星的向心加速度比“天宫二号”的大5.如图,两物块P 、Q 置于水平地面上,其质量分别为m 、2m ,两者之间用水平轻绳连接。

两物块与地面之间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g ,现对Q 施加一水平向右的拉力F ,使两物块做匀加速直线运动,轻绳的张力大小为A. 2F mg μ-B. 13F mg μ+C. 13F mg μ-D. 13F 6.如图,一硬币(可视为质点)置于水平圆盘上,硬币与竖直转轴'OO 的距离为r ,已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为μ(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度大小为g 。

若硬币与圆盘一起'OO 轴匀速转动,则圆盘转动的最大角速度为( ) A. 12g r μ B. g r μ C. 2g r μ D. 2g rμ 二、多项选择题:7.对于钠和钙两种金属,其遏止电压c U 与入射光频率v 的关系如图所示。

海南省物理高考试卷与参考答案

海南省物理高考试卷与参考答案

海南省物理高考试卷与参考答案一、单项选择题(本大题有7小题,每小题4分,共28分)1、下列关于物体做曲线运动的说法正确的是( )A.物体做曲线运动时所受的合外力可以为零B.物体所受的合外力不为零时一定做曲线运动C.物体有可能在恒力的作用下做曲线运动,如平抛运动D.物体只可能在变力的作用下做曲线运动本题主要考察物体做曲线运动的条件,即合外力与速度方向不在同一直线上。

A选项:物体做曲线运动的条件是合力与速度不在同一条直线上。

如果合外力为零,那么物体将保持静止或匀速直线运动状态,不可能做曲线运动。

因此,A选项错误。

B选项:物体所受的合外力不为零时,如果合外力的方向与速度方向在同一直线上,那么物体将做匀变速直线运动,而不是曲线运动。

因此,B选项错误。

C选项:平抛运动就是一个典型的在恒力(重力)作用下做曲线运动的例子。

在平抛运动中,物体只受重力作用,重力是恒力,但物体的速度方向时刻在改变,因此物体做曲线运动。

所以,C选项正确。

D选项:虽然有些曲线运动(如圆周运动)可能需要变力来维持,但并非所有曲线运动都需要变力。

如上所述,平抛运动就是在恒力作用下做的曲线运动。

因此,D 选项错误。

综上所述,正确答案是C。

2、在竖直放置的光滑半圆形细管的圆心O处放一个小球,现让小球以某一水平初速度沿管子内壁运动,且小球恰能通过管子最高点,则关于小球的运动,下列说法正确的是( )A.小球在管子最高点时的速度为零B.小球在管子最高点时的速度大小一定为√gRC.小球在管子最低点时对细管的压力一定大于重力D.小球从最低点到最高点的过程中,所受合外力做的功一定为零本题主要考查了机械能守恒定律及向心力公式的直接应用,知道小球在最高点时,恰好由重力提供向心力时,速度最小,难度适中。

A 选项:小球恰能通过管子最高点,说明在最高点处,重力恰好提供向心力,即mg =m v 2R (m 为小球质量,g 为重力加速度,R 为半圆形细管的半径),解得小球在最高点时的速度v =√gR ,并不为零,故A 错误。

2022年海南省高考物理真题试卷Word版含答案与解析

2022年海南省高考物理真题试卷Word版含答案与解析

海南省2022年普通高中学业水平选择性考试物 理一、单选题:1.(2022年新高考海南物理高考真题)在冰上接力比赛时,甲推乙的作用力是1F ,乙对甲的作用力是2F ,则这两个力( ) A .大小相等,方向相反 B .大小相等,方向相同 C .1F 的冲量大于2F 的 D .1F 的冲量小于2F 的【答案】A【详解】根据题意可知1F 和2F 是相互作用力,根据牛顿第三定律可知1F 和2F 等大反向、具有同时性;根据冲量定义式I Ft =可知1F 和2F 的冲量大小相等,方向相反。

故选A 。

2.(2022年新高考海南物理高考真题)下列属于β衰变的是( )A .238234492902U Th He →+B .1441717281N He O H +→+C .234234090911Th Pa e -→+D .235114489192056360U n Ba Kr 3n +→++【答案】C【详解】A .该反应属于α衰变,放出了氦核(42He ),A 错误;B .该反应是卢瑟福发现质子(11H )的核反应方程,B 错误;C .该反应属于β衰变,放出了电子(01e -),C 正确;D .该反应是重核裂变的核反应方程,D 错误。

故选C 。

3.如图有一个中空的透明材料内外半径比为1∶3,当入射角为30︒时,折射光线刚好与内壁相切,则该材料的折射率为多少( )4.有甲、乙两个单摆,其振动图像如图所示,则摆长之比是多少()5.(2022年新高考海南物理高考真题)一个有N匝的矩形线框,面积为S,以角速度 从如图所示的位置开始,在匀强磁场B中匀速转动,则产生的感应电动势随时间变化的图像是()A.B.C.D.【答案】A【详解】图示位置线框处于与中性面垂直的平面,竖直长边垂直切割磁感线,此时产生的感应电动势最大为m E NBS ω=根据正弦式交变电流的表达式可知感应电动势随时间的变化关系为cos e NBS t ωω=故选A 。

2019年高考物理真题试题(海南卷)(Word版+答案+解析)

2019年高考物理真题试题(海南卷)(Word版+答案+解析)

2019年高考物理真题试卷(海南卷)一、单项选择题:(共6题;共24分)1.如图,静电场中的一条电场线上有M、N两点,箭头代表电场的方向,则()A. M点的电势比N点的低B. M点的场强大小一定比N点的大C. 电子在M点的电势能比在N点的低D. 电子在M点受到的电场力大小一定比在N点的大2.如图,一段半圆形粗铜线固定在绝缘水平桌面(纸面)上,铜线所在空间有一匀强磁场,磁场方向竖直向下。

当铜线通有顺时针方向电流时,铜线所受安培力的方向()A. 向前B. 向后C. 向左D. 向右3.汽车在平直公路上以20m/s的速度匀速行驶。

前方突遇险情,司机紧急刹车,汽车做匀减速运动,加速度大小为8m/s2。

从开始刹车到汽车停止,汽车运动的距离为()A. 10mB. 20mC. 25mD. 50m4.2019年5月,我国第45颗北斗卫星发射成功。

已知该卫星轨道距地面的高度约为36000km,是“天宫二号”空间实验室轨道高度的90倍左右,则()A. 该卫星的速率比“天宫二号”的大B. 该卫星的周期比“天宫二号”的大C. 该卫星的角速度比“天宫二号”的大D. 该卫星的向心加速度比“天宫二号”的大5.如图,两物块P、Q置于水平地面上,其质量分别为m、2m,两者之间用水平轻绳连接。

两物块与地面之间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g,现对Q施加一水平向右的拉力F,使两物块做匀加速直线运动,轻绳的张力大小为()A. F−2μmgB. 13F+μmg C. 13F−μmg D. 13F6.如图,一硬币(可视为质点)置于水平圆盘上,硬币与竖直转轴 OO ′ 的距离为r ,已知硬币与圆盘之间的动摩擦因数为 μ (最大静摩擦力等于滑动摩擦力),重力加速度大小为g 。

若硬币与圆盘一起 OO ′ 轴匀速转动,则圆盘转动的最大角速度为( )A. 12√μg rB. √μg rC. √2μg rD. 2√μgr 二、多项选择题:(共4题;共20分)7.对于钠和钙两种金属,其遏止电压 U c 与入射光频率ν的关系如图所示。

海南高考物理卷含答案

海南高考物理卷含答案

一、单项选择题:本题共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如图;a 是竖直平面P 上的一点;P 前有一条形磁铁垂直于P ;且S 极朝向a 点;P 后一电子在偏转线圈和条形磁铁的磁场的共同作用下;在水平面内向右弯曲经过a 点..在电子经过a 点的瞬间..条形磁铁的磁场对该电子的作用力的方向A .向上 B.向下 C.向左 D.向右2如图;空间有一匀强磁场;一直金属棒与磁感应强度方向垂直;当它以速度v 沿与棒和磁感应强度都垂直的方向运动时;棒两端的感应电动势大小ε;将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折弯;置于磁感应强度相垂直的平面内;当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v 运动时;棒两端的感应电动势大小为ε';则εε'等于A.1/2B.22C.1D.2 3假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率..如果摩托艇发动机的输出功率变为原来的2倍;则摩托艇的最大速率变为原来的A.4倍B. 2倍C.3倍D.2倍4如图;一半径为R 的半圆形轨道竖直固定放置;轨道两端登高..质量为m 的质点自轨道端点P 由静止开始滑下;滑到最低点Q 时;对轨道的正压力为2mg ;重力加速度大小为g ;质点自P 滑到Q 的过程中;克服摩擦力所做的功为A.mgR 41 B. mgR 31 C. mgR 21 D. mgR 45如图;一充电后的平行板电容器的两极板相距l ;在正极板附近有一质量为M 、电荷量为qq >0的粒子;在负极板附近有另一质量为m 、电荷量为-q 的粒子;在电场力的作用下;两粒子同时从静止开始运动..已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距l 52的平面..若两粒子间相互作用力可忽略;不计重力;则M :m 为A. 3:2B. 2:1C. 5:2D. 3:16若在某行星和地球上相对于各自水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体;它们在水平方向运动的距离之比为7:2..已知该行星质量约为地球的7倍;地球的半径为R;由此可知;该行星的半径为 A.R 21 B. R 27C. 2RD.R 27 二、多项选择题;本题共4小题;每小题5分;共20分..在每小题给出的四个选项中;有多个选项是符合题目要求的..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如图;两电荷量分别为QQ >0和-Q 的点电荷对称地放置在x 轴上原点O 的两侧;a 点位于x 轴上O 点与点电荷Q 之间;b 位于y 轴O 点上方..取无穷远处的电势为零;下列说法正确的是A.b 点的电势为零;电场强度也为零B.正的试探电荷在a 点的电势能大于零;所受电场力方向向右C.将正的试探电荷从O 点移到a 点;必须克服电场力做功D.将同一正的试探电荷先后从O 、b 点移到a 点;后者电势能的变化较大8如图;物块a 、b 和c 的质量相同;a 和b 、b 和c 之间用完全相同的轻弹簧S 1和S 2相连;通过系在a 上的细线悬挂于固定点O ;整个系统处于静止状态;现将细绳剪断;将物块a 的加速度记为a 1;S 1和S 2相对原长的伸长分别为△l 1和△l 2;重力加速度大小为g ;在剪断瞬间A.a1=3gB.a1=0C. △l1=2△l2D. △l1=△l29如图;升降机内有一固定斜面;斜面上放一物体;开始时升降机做匀速运动;物块相对斜面匀速下滑;当升降机加速上升时A.物块与斜面间的摩擦力减小B.物块与斜面间的正压力增大C.物块相对于斜面减速下滑D.物块相对于斜面匀速下滑10如图;一理想变压器原、副线圈匝数比为4:1;原线圈与一可变电阻串联后;接入一正弦交流电源;副线圈电路中固定电阻的阻值为R0;负载电阻的阻值R=11R0;是理想电压表;现将负载电阻的阻值减小为R=5R0;保持变压器输入电流不变;此时电压表读数为5.0V;则A.此时原线圈两端电压的最大值约为34VB.此时原线圈两端电压的最大值约为24VC.原线圈两端原来的电压有效值约为68VD.原线圈两端原来的电压有效值约为48V第Ⅱ卷本卷包括必考题和选考题两部分;第11题~第14题为必考题;每个试题都必须做答;第15题~第17题为选考题;根据要求做答..三、实验题:本题共2小题;第11题6分;第12题9分;共15分..把答案写在答题卡中指定的答题处.. 11某同学利用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一圆柱体工件的直径和高度;测量结果如图a和b所示..该工件的直径为______cm;高度为________mm..12某同学利用图a 所示电路测量电容器充电时两极板间的电压随时间的变化..实验中使用的器材为:电池E 内阻很小、开关1S 和2S 、电容器C 约100F μ、电阻2R 约200k Ω、电阻2R 1k Ω、电压表V 量程6V 、秒表、导线若干..1按图a 所示的电路原理将图b 中实物图连线..2先闭合开关2S ;再断开开关2S :闭合开关1S ;同时按下秒表开始计时..若某时刻电压表示数如图c 所示;电压表的读数为________V 保留2位小数..3该同学每隔10s 记录一次电压表的读数 ;记录的数据如下表所示;在答题卡给出的坐标纸上绘出图线;已知只有一个数据点误差较大;该数据点对应的表中的时间是______s..4电路中C 、2R 和1S 构成的回路的作用是___________..13如图;两平行金属导轨位于同一水平面上;相距l ;左端与一电阻R 相连;整个系统置于匀强磁场中;磁感应强度大小为B ;方向竖直向下..一质量为m 的导体棒置于导轨上;在水平外力作用下沿导轨以速度v 匀速向右滑动;滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良好..已知导体棒与导轨间的动摩擦因数为μ;重力加速度大小为g;导轨和导体棒的电阻均可忽略..求1电阻R 消耗的功率; 2水平外力的大小..14如图;位于竖直水平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab 和抛物线bc 组成;圆弧半径Oa 水平;b 点为抛物线顶点..已知h =2m;;s =2m ..取重力加速度大小210/g m s =..1一小环套在轨道上从a 点由静止滑下;当其在bc 段轨道运动时;与轨道之间无相互作用力;求圆弧轨道的半径;2若环从b 点由静止因微小扰动而开始滑下;求环到达c 点时速度的水平分量的大小..15、模块3-3试题12分1已知地球大气层的厚度h 远小于地球半径R ;空气平均摩尔质量为M;阿伏伽德罗常数为A N ;地面大气压强为O P ;重力加速度大小为g ..由此可以估算得;地球大气层空气分子总数为 ;空气分子之间的平均距离为 ..2如图;一底面积为S 、内壁光滑的圆柱形容器竖直放置在水平地面上;开口向上;内有两个质量均为m 的相同活塞A 和B ;在A 与B 之间、B 与容器底面之间分别封有一定量的同样的理想气体;平衡时体积均为V ..已知容器内气体温度始终不变;重力加速度大小为g ;外界大气压强为O P ..现假设活塞B 发生缓慢漏气;致使B 最终与容器底面接触..求活塞A 移动的距离..16、模块3-4试题..1一列沿x 轴正方向传播的简谱横波在t =0时刻的波形如图所示;质点P 的x 坐标为3m...已知任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s..下列说法正确的是 填正确答案标号..选对1个得2分;选对2个得3分;选3个得4分;每选错1个扣2分;最低得分为0分..A. 波速为4m/sB. 波的频率为1.25HzC. x 坐标为15m 的质点在t =0.2s 时恰好位于波谷D. x 的坐标为22m 的质点在t =0.2s 时恰好位于波峰E. 当质点P 位于波峰时;x 坐标为17m 的质点恰好位于波谷2一半径为R 的半圆形玻璃砖;横截面如图所示..已知玻璃的全反射临界角rr <3π..与玻璃砖的底平面成2r π-角度、且与玻璃砖横截面平行的平行光射到玻璃砖的半圆柱面上..经柱面折射后;有部分光包括与柱面相切的入射光能直接从玻璃砖底面射出..若忽略经半圆柱内表面反射后射出的光;求底面透光部分的宽度..17.模块3-5试题12分1氢原子基态的能量为113.6E eV=-..大量氢原子处于某一激发态..由这些氢原子可能发出的所有光子中;频率最大的光子能量为-0.961E;频率最小的光子的能量为eV保留2位有效数字;这些光子可具有种不同的频率..2运动的原子核AzX放出α粒子后变成静止的原子核Y..已知X、Y和α粒子的质量分别是M、1m和2m;真空中的光速为c;α粒子的速度远小于光速..求反应后与反应前的总动能之差以及α粒子的动能..。

(精校版)2020年新高考全国卷Ⅱ物理高考真题文档版(海南)(答案)

(精校版)2020年新高考全国卷Ⅱ物理高考真题文档版(海南)(答案)

海南省2020年普通高中学业水平选择性考试物 理 参考答案─、单项选择题1. A2.B3.D4.D5.A6.B7.B8.C二、多项选择题9.AC 10.AD 11.BD 12.BC 13.BD三、实验题14. (1). t n (2). 2224gt n π(3). 15.40 (4). 竖直 (5). 9.74 15. (1). 分压 (2).(3).(4). 31.8310⨯(5).四、计算题16.(1) 设气缸横截面积为S ;D 刚好被触发时,到缸底的距离为L ,根据玻意耳定律得00p SL pSL =带入数据解得50051100.6m 0.4m 1.510p L L p ⨯==⨯=⨯ (2)此过程为等容变化,根据查理定律得00p pT T= 带入数据解得5050 1.510(27273)K 450K 110p T T p ⨯==⨯+=⨯17.(1)设小物块a 下到圆弧最低点未与小物块b 相碰时的速度为a v ,根据机械能守恒定律有212a a a m gR m v =代入数据解得4m /s a v =小物块a 在最低点,根据牛顿第二定律有2N aa a v F m g m R-= 代入数据解得N 30F N =根据牛顿第三定律,可知小物块a 对圆弧轨道的压力大小为30N 。

(2)小物块a 与小物块b 发生弹性碰撞,根据动量守恒有a a a ab b m v m v m v '=+ 根据能量守恒有222111222a a a ab b m v m v m v '=+联立解得2m /s a v =-,2m /s b v = 小物块a 反弹,根据机械能守恒有212a a am gh m v '=解得0.2m h =(3)小物块b 滑上传送带,因2m /s 1m /s b v v =>=,故小物块b 先做匀减速运动,根据牛顿第二定律有b b m g m a μ=解得22m /s a =则小物块b 由2m/s 减至1m/s ,所走过的位移为2212b v v x a-=代入数据解得10.75m x = 运动的时间为1b v vt a-=代入数据解得10.5s t =因10.75m 1.25m x L =<=,故小物块b 之后将做匀速运动至右端,则匀速运动的时间为12 1.250.75s 0.5s 1L x t v --=== 故小物块b 从传送带的左端运动到右端所需要的时间121s t t t =+=18.(1)画出粒子运动轨迹如图粒子在三角形ABC 中运动时,有200v qBv m r = 02rT v π=又粒子出三角形磁场时偏转60︒,由几何关系可知2d r =联立解得2mv B qd=1066T d t v π== (2)粒子从D 运动到P ,由几何关系可知sin 60CP dDP CP ==︒运动时间2002DP t v v ==粒子在MN 右侧运动的半径为2r d '=则有200v qB v m r'=' 02r T v π''=运动时间3051063d t T v π'==故粒子从O 点射入到返回O 点所需要的时间1230(112()3dt t t t v π+=++=(3)若三角形ABC 区域磁场方向向里,则粒子运动轨迹如图中①所示,有cos60cos602dR R d +︒=+︒ 解得56R d =此时根据2020v qB v m R=有265mv B qd=若三角形ABC 区域磁场方向向外,则粒子运动轨迹如图中②所示,有cos60-cos602dR R d ''+︒=︒解得12R d '=此时根据230vqB v mR='有32mvBqd=。

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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 .1:2B .2:lC .2:3D .3:23.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t 1,再从最高点回到抛出点的运动时间为t 2,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t 0,则 A .t 1> t 0 t 2< t 1 B .t 1< t 0 t 2> t 1 C .t 2.> t 0 t 2> t 1 D .t 1< t 0 t 2< t 14.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 d l B .g d l d - C .g l d l - D . g ld d-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 .M 22B .M 23 C .M 2 D .M 36.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 .32224R GMT GMT π-B .32224R GMT GMT π+C .23224GMT R GMT π-D .23224GMTR GMT π+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2l、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.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a ϕ、b ϕ,场强大小分别为a E 、b E ,粒子在a 、b 两点的电势能分别为a W 、b W ,不计重力,则有 A .a ϕ>b ϕ B .a E >b E C .a E <b E D .a W >b W10.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);定值电阻R1(阻值为200Ω,额定功率为1/8W);定值电阻R2(阻值为200Ω,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.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,这两部分气体的体积相等,上部气体的压强为P Ⅰ0,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=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 =1.5m C .波沿x 轴负向传播,x b =2.5m D .波沿x 轴负向传播,x b =3.5m(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1l 和2l ,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3l 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。

参考答案一、单项选择题1. C2.B3. B4. A5. D6.A二、多项选择题7. ABD 8. AD 9.BD 10. AD三、实验题11. (5分)(1) 1.844 (2分。

在1.842-1.846范围内的均给分) 4.240 (2分) (2)ILUD 42π (1分)12. (10分)(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, R 2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s 1和s 2,由运动学规律得20121at s =2021)2(21t a s s =+s t 10=求得 2/5s m a =设运动员做匀加速运动的时间为t 1,匀速运动的时间为t 2,匀速运动的速度为v 1,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21t t t +=1at v =22121vt at s +=设加速阶段通过的距离为s /,则21/21at s =求得m s 10/=14. (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 ,根据洛伦兹力公式及圆周运动规律,有Rv m B qv 200=2v RT π=依题意,粒子第一次到达x 轴时, 运动转过的角度为π45,所需时间t 1为 T t 851=求得 qBmt 451π=(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v 0,设粒子在电场中运动的总时间为t 2,加速度大小为a ,电场强度大小为E ,有ma qE =2021at v =得qEmv t 022=根据题意,要使粒子能够回到P 点,必须满足02T t ≥得电场强度最大值2qT mv E =五、选考题15. (1) CE (4分。

选对1个给2分,选对2个给4分;有选错的不给这4分)(2) (8分)设活塞的质量为m ,气缸倒置前下部气体的压强为20p ,倒置后上下气体的压强分别为2p 、1p ,由力的平衡条件有S mgp p +=1020 Smgp p +=21 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V 0,由玻意耳定律得4201010V p V p = 4202020V p V p = 解得 gSp m 5410=16. (1) BC (4分。

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