2014年高考物理实验基础(超级版)
2014年全国高考物理真题汇编(12套)

2014新课标全国理综Ⅰ物理14.(2014新课标全国理综Ⅰ)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( D )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,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化解析:绕在磁铁上的线圈没有和磁铁相对运动,因此并没有引起穿过闭合线圈磁通量的变化,故无感应电流,A选项错误.同理,B选项错误;C选项中虽然可产生感应电流,但时间很短,因此再到另一房间是无法及时观察到感应电流的,选项C错误.在给线圈通、断电瞬间,将在另一线圈中引起磁通量变化,可产生感应电流,D选项正确.15.(2014新课标全国理综Ⅰ)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( B )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解析:安培力总是垂直于磁场与电流所决定的平面,因此,安培力总与磁场和电流的方向垂直,A项错误,B项正确;安培力F=BILsin θ,其中θ是导线与磁场方向的夹角,所以C项错误;以直导线与磁场垂直放置为例,将直导线从中点折成直角,导线受到安培力的有效长度变为原来的,安培力变为原来的,D项错误.16.(2014新课标全国理综Ⅰ)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.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为( D )A.2B.C.1D.解析:根据qvB=,=·,穿过铝板后动能减半,则=,穿过铝板后半径减半,则=,因此=,D项正确.17.(2014新课标全国理综Ⅰ)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).与稳定在竖直位置时相比,小球的高度( A )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解析:设橡皮筋原长为l0,静止时kx1=mg,小球距离悬点高度l0+x1=l0+,加速时,设橡皮筋与水平方向夹角为θ,此时kx2sin θ=mg,小球距离悬点高度(l0+x2)sin θ=l0sin θ+,因此小球高度升高了.18.(2014新课标全国理综Ⅰ)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ab中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是( C )解析:由题可知线圈cd上的电压波形为方波,则选取0.5格时间内进行研究,其电压恒定,根据法拉第电磁感应定律,可知线圈ab内、cd内及铁芯中的磁场在均匀变化,由于线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,表明该时间内线圈ab中的电流也在均匀变化,即变化率一定,这说明电流与时间应是线性变化关系,观察四个选项,只有选项C正确.19.(2014新课标全国理综Ⅰ)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.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:1月6日木星冲日;4月9日火星冲日;5月11日土星冲地球火星木星土星天王星海王星轨道半径1.0 1.5 5.29.51930(AU)A.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,海王星相邻两次冲日的时间间隔最短解析:金星运动轨道半径小于地球运动轨道半径,运行周期小于地球,因此可能发生凌日现象而不会发生冲日现象,选项A错误;地球周期T地=1年,则ω地=,同理得T木=年,则ω木=,木星于2014年1月6日冲日,则(ω地-ω木)·t=2π,解得t=≈1,表明2015年内一定会出现木星冲日现象,B选项正确;根据开普勒第三定律,天王星周期年,远大于地球周期,说明天王星相邻两次冲日间隔近似一年,同理土星周期为年,也会出现类似情况,故C错误;周期越长,相邻两次冲日间隔越接近一年,D项正确.20.(2014新课标全国理综Ⅰ)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转动,用ω表示转盘转动的角速度,下列说法正确的是( AC )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.ω=是b开始滑动的临界角速度D.当ω=时,a所受摩擦力的大小为kmg解析:最大静摩擦力相等,根据F向=m·rω2可知b需要的向心力较大,所以b先开始滑动,A项正确;在未滑动之前,a、b各自受到的摩擦力等于其向心力,因此b受到的摩擦力大于a受到的摩擦力,B项错误;b处于临界状态时kmg=m·2l,ωb=,C项正确;a处于临界状态时,kmg=m·l得ωa=,所以当ω=时,小于a的临界角速度,说明此时a所受静摩擦力还没有达到最大值kmg,D项错误.21.(2014新课标全国理综Ⅰ)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=30°,M、N、P、F四点处的电势分别用φM、φN、φP、φF表示,已知φM=φN,φP=φF,点电荷Q在M、N、P三点所在平面内,则( AD )A.点电荷Q一定在MP的连线上B.连接PF的线段一定在同一等势面上C.将正试探电荷从P点搬运到N点,电场力做负功D.φP大于φM解析:根据题意画出点电荷电场的等势面如图中虚线所示,点电荷在图中的O位置,ON为∠FNP的角平分线,A项正确,B错误;因为是正点电荷形成的电场,将正试探电荷从P搬运到N,电场力做正功,C项错误;因为是正点电荷形成的电场,越靠近场源电荷的等势面,电势越高,D项正确.22.(2014新课标全国理综Ⅰ)(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,实验中小车(含发射器)的质量为200 g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到,回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成(填“线性”或“非线性”)关系.(2)由图(b)可知,a m图线不经过原点,可能的原因是.(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是,钩码的质量应满足的条件是.解析:(1)根据图中描出的各点,作出的图像不是一条直线.(2)图像不过原点,有拉力但没有加速度,原因是摩擦力的影响.(3)完全平衡摩擦力之后,在满足钩码质量远小于小车质量的条件下,可以得出小车质量不变情况下加速度与作用力成正比的结论.答案:(1)非线性(2)实验之前没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够(3)实验之前做好平衡摩擦力工作远小于小车质量23.(2014新课标全国理综Ⅰ)(9分)利用如图(a)所示电路,可以测量电源的电动势和内阻,所用的实验器材有:待测电源,电阻箱R(最大阻值999.9 Ω),电阻R0(阻值为3.0 Ω),电阻R1(阻值为3.0 Ω),电流表○A (量程为200 mA,内阻为R A=6.0 Ω),开关S.实验步骤如下:①将电阻箱阻值调到最大,闭合开关S;②多次调节电阻箱,记下电流表的示数I和电阻箱相应的阻值R;③以为纵坐标,R为横坐标,作R图线(用直线拟合).④求出直线的斜率k和在纵轴上的截距b.回答下列问题:(1)分别用E和r表示电源的电动势和内阻,则与R的关系式为.(2)实验得到的部分数据如下表所示,其中电阻R=3.0 Ω时电流表的示数如图(b)所示,读出数据,完成下表.答:①,②.R/Ω 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.07.0 I/A0.1430.125①0.1000.0910.0840.077 I-1/A-1 6.998.00②10.011.011.913.0(3)在图(c)的坐标纸上将所缺数据点补充完整并作图,根据图线求得斜率k= A-1Ω-1,截距b= A-1.(4)根据图线求得电源电动势E= V,内阻r= Ω.解析:(1)电流表电阻是R1的2倍,所以干路电流为3I,根据闭合电路欧姆定律E=3.0I(r+R0+R)+IR A,代入数据,化简得=R+.(2)电流表每小格表示4 mA,因此电流表读数是0.110 A,倒数是9.09 A-1.(3)根据给出的点,画出一条直线,如图所示,得出斜率k=1.0 A-1Ω-1,截距b=6.0 A-1.(4)斜率k=,因此E==3.0 V,截距b=,r=-5=1.0 Ω.答案:(1)=R+(2)0.110 9.09(3)1.0 6.0 (4)3.0 1.024.(2014新课标全国理综Ⅰ)(12分)公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离.当前车突然停止时,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相碰.通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s,当汽车在晴天干燥沥青路面上以108 km/h的速度匀速行驶时,安全距离为120 m,设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的2/5,若要求安全距离仍为120 m,求汽车在雨天安全行驶的最大速度.解析:设路面干燥时,汽车与地面的动摩擦因数为μ0,刹车时汽车的加速度大小为a0,安全距离为s,反应时间为t0,由牛顿第二定律和运动学公式得μ0mg=ma0①s=v0t0+②式中,m和v0分别为汽车的质量和刹车前的速度.设在雨天行驶时,汽车与地面的动摩擦因数为μ,依题意有μ=μ0③设在雨天行驶时汽车刹车的加速度大小为a,安全行驶的最大速度为v,由牛顿第二定律和运动学公式得μmg=ma④s=vt0+⑤联立①②③④⑤式并代入题给数据得v=20 m/s.⑥答案:20 m/s25.(2014新课标全国理综Ⅰ)(20分)如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,∠BOA=60°,OB=OA.将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点,使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与△OAB所在平面平行,现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带电小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点时的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g.求(1)无电场时,小球到达A点时的动能与初动能的比值;(2)电场强度的大小和方向.解析:设小球的初速度为v0,初动能为E k0,从O点运动到A点的时间为t,令OA=d,则OB=d,根据平抛运动的规律有dsin 60°=v0t①dcos 60°=gt2②又有E k0=m③由①②③式得E k0=mgd④设小球到达A点时的动能为E kA,则E kA=E k0+mgd⑤由④⑤式得=.⑥(2)加电场后,小球从O点到A点和B点,高度分别降低了和,设电势能分别减小ΔE pA和ΔE pB,由能量守恒及④式得ΔE pA=3E k0-E k0-mgd=E k0⑦ΔE pB=6E k0-E k0-mgd=E k0⑧在匀强电场中,沿任一直线,电势的降落是均匀的.设直线OB上的M点与A点等电势,M与O点的距离为x,如图,则有=⑨解得x=d.MA为等势线,电场必与其垂线OC方向平行.设电场方向与竖直向下的方向的夹角为α,由几何关系可得α=30°⑩即电场方向与竖直向下的方向的夹角为30°.设场强的大小为E,有qEdcos 30°=ΔE pA由④⑦式得E=.答案:(1)(2)见解析33.(2014新课标全国理综Ⅰ)[物理——选修33] (15分)(1)(6分)一定量的理想气体从状态a开始,经过三个过程ab、bc、ca回到原状态,其p T图像如图所示,下列判断正确的是.(填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.过程ab中气体一定吸热B.过程bc中气体既不吸热也不放热C.过程ca中外界对气体所做的功等于气体所放的热D.a、b和c三个状态中,状态a分子的平均动能最小E.b和c两个状态中,容器壁单位面积单位时间内受到气体分子撞击的次数不同(2)(9分)一定质量的理想气体被活塞封闭在竖直放置的圆柱形气缸内,气缸壁导热良好,活塞可沿气缸壁无摩擦地滑动,开始时气体压强为p,活塞下表面相对于气缸底部的高度为h,外界的温度为T0,现取质量为m的沙子缓慢地倒在活塞的上表面,沙子倒完时,活塞下降了h/4.若此后外界的温度变为T,求重新达到平衡后气体的体积.已知外界大气的压强始终保持不变,重力加速度大小为g.(1)解析:因为=常数,从图中看,a→b过程不变,则体积V不变,因此a→b过程是温度升高、压强增大、体积不变,根据热力学第一定律可知,无外界对其做功,则一定是吸热过程,A正确;b→c过程温度不变,但是压强减小,体积膨胀对外做功,应该是吸收热量, B错误;c→a过程压强不变、温度降低、体积减小,外界对气体做功,但由于温度降低,说明对外放热大于外界对其做功,故C错误;状态a温度最低,而温度是分子平均动能的标志,D正确;b→c过程体积增大了,容器内分子数密度减小,温度不变,分子平均速率不变,因此c状态容器壁单位面积单位时间内受到分子碰撞的次数减少了,E正确答案:ADE(2)解析:设气缸的横截面积为S,沙子倒在活塞上后,对气体产生的压强为Δp,由玻意耳定律得phS=(p+Δp)h-h S①解得Δp=p②外界的温度变为T后,设活塞距底面的高度为h'.根据盖—吕萨克定律,得=③解得h'=h④据题意可得Δp=⑤气体最后的体积为V=Sh'⑥联立②④⑤⑥式得V=.⑦答案:见解析34.(2014新课标全国理综Ⅰ)[物理——选修34] (15分)(1)(6分)图(a)为一列简谐横波在t=2 s时的波形图,图(b)为媒质中平衡位置在x=1.5 m处的质点的振动图象,P是平衡位置为x=2 m的质点,下列说法正确的是.(填正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.波速为0.5 m/sB.波的传播方向向右C.0~2 s时间内,P运动的路程为8 cmD.0~2 s时间内,P向y轴正方向运动E.当t=7 s时,P恰好回到平衡位置(2)(9分)一个半圆柱形玻璃砖,其横截面是半径为R的半圆,AB为半圆的直径,O为圆心,如图所示.玻璃的折射率为n=.(ⅰ)一束平行光垂直射向玻璃砖的下表面,若光线到达上表面后,都能从该表面射出,则入射光束在AB上的最大宽度为多少?(ⅱ)一细束光线在O点左侧与O相距R处垂直于AB从下方入射,求此光线从玻璃砖射出点的位置.解析:(1)v== m/s=0.5 m/s,A正确.x=1.5 m处的质点在2 s时正在向下振动,可判断机械波向左传播,B错误;0~2 s是半个周期,波向左传播半个波长,表明P点在0~2 s时间内从波峰运动到波谷,故路程为8 cm,C项正确,D项错误;7 s是1T,这时P点刚好回到平衡位置且向上运动,E正确.答案:ACE(2)解析:(ⅰ)在O点左侧,设从E点射入的光线进入玻璃砖后在上表面的入射角恰好等于全反射的临界角θ,则OE区域的入射光线经上表面折射后都能从玻璃砖射出,如图.由全反射条件有sin θ=①由几何关系有OE=Rsin θ②由对称性可知,若光线都能从上表面射出,光束的宽度最大为l=2OE③联立①②③式,代入已知数据得l=R.④(ⅱ)设光线在距O点R的C点射入后,在上表面的入射角为α,由几何关系及①式和已知条件得α=60°>θ⑤光线在玻璃砖内会发生三次全反射,最后由G点射出,如图.由反射定律和几何关系得OG=OC=R.⑥答案:见解析35.(2014新课标全国理综Ⅰ)[物理——选修35] (15分)(1)(6分)关于天然放射性,下列说法正确的是.(选正确答案标号.选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.所有元素都可能发生衰变B.放射性元素的半衰期与外界的温度无关C.放射性元素与别的元素形成化合物时仍具有放射性D.α、β和γ三种射线中,γ射线的穿透能力最强E.一个原子核在一次衰变中可同时放出α、β和γ三种射线(2)(9分)如图,质量分别为m A、m B的两个弹性小球A、B静止在地面上方.B球距地面的高度h=0.8 m,A球在B球的正上方,先将B球释放,经过一段时间后再将A球释放.当A球下落t=0.3 s时,刚好与B球在地面上方的P点处相碰.碰撞时间极短,碰后瞬间A球的速度恰为零.已知m B=3m A,重力加速度大小g=10 m/s2,忽略空气阻力及碰撞中的动能损失.求:(ⅰ)B球第一次到达地面时的速度;(ⅱ)P点距离地面的高度.(1)解析:原子序数大于83的元素,都可以发生衰变,A错误;放射性、半衰期都与元素所处的物理、化学状态无关,B、C正确;三种射线α、β、γ穿透能力依次增强,D正确;原子核发生α或β衰变时常常伴随γ光子,但同一原子核不会同时发生α、β、γ衰变,E错误.答案:BCD(2)解析:(ⅰ)设B球第一次到达地面时的速度大小为v B,由运动学公式有v B=①将h=0.8 m代入上式,得v B=4 m/s.②(ⅱ)设两球相碰前后,A球的速度大小分别为v1和v1'(v1'=0),B球的速度分别为v2和v2'.由运动学规律可得v1=gt③由于碰撞时间极短,重力的作用可以忽略,两球相碰前后的动量守恒,总动能保持不变.规定向下的方向为正,有m A v1+m B v2=m B v2'④m A+m B=m B v2'2⑤设B球与地面相碰后的速度大小为v B',由运动学及碰撞的规律可得v B'=v B⑥设P点距地面的高度为h',由运动学规律可得h'=⑦联立②③④⑤⑥⑦式,并代入已知条件可得h'=0.75 m.⑧答案:(ⅰ)4 m/s (ⅱ)0.75 m2014新课标全国理综Ⅱ14.(2014新课标全国理综Ⅱ)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图像如图所示.在这段时间内( A )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解析:对v t图像分析可知,因甲车图像与时间轴围成的面积比乙车大,由此可知在0~t1这段时间内,甲车的平均速度大于乙车的平均速度,故A项正确;若乙车在0~t1这段时间内做匀减速直线运动,v t图像是一条倾斜的直线,平均速度为=,因乙车做加速度逐渐减小的变加速直线运动,平均速度要比小,因此B项错误;因甲车图像与时间轴围成的面积比乙车大,故由图像面积的意义,可知C项错误;v t图像的斜率即为加速度,由此可知,汽车甲的加速度大小逐渐减小,而汽车乙的加速度也是逐渐减小,由此可知D项错误.15.(2014新课标全国理综Ⅱ)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 )A. B. C. D.解析:设物块的初速度为v0,质量为m,则因动能与重力势能相等,则m=mgh,则h=,①落地时,由机械能守恒定律可知mgh+m=mv2②由①②联立得v=v0,则cos θ==,则θ=,由此可知B项正确,A、C、D项错误.16.(2014新课标全国理综Ⅱ)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变为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分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则( C )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 f1解析:因两个过程中运动时间相同,所以两个过程中的位移之比为x1∶x2=t∶t=1∶2,所以两个运动过程中摩擦力做功分别为W f1=-fx1,W f2=-fx2,由此可知W f1∶W f2=x1∶x2=1∶2,故W f2=2W f1;对两个过程分别应用动能定理,可得W F1-W f1=mv2,W F2-W f2=m(2v)2,由此可知W F2-W f2=4(W F1-W f1),整理可得W F2=4W F1-2W f1<4W F1.由以上分析可知C项正确,而A、B、D错误.17.(2014新课标全国理综Ⅱ)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( C )A.Mg-5mgB.Mg+mgC.Mg+5mgD.Mg+10mg解析:小环在从大环最高处运动到大环最低处过程中机械能守恒,设大环半径为R,则mg·2R=mv2①,小环在最低点处F N-mg=②,由①②联立得F N=5mg,由牛顿第三定律知,小环对大环的压力为5mg.对大环进行受力分析可得,轻杆对大环的拉力为F=Mg+5mg,由牛顿第三定律知,故大环对轻杆的拉力为Mg+5mg,由此可知C项正确,A、B、D项错误.18.(2014新课标全国理综Ⅱ)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,在赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.地球的密度为( B )A. B.C. D.解析:对赤道上质量为m的物体进行分析可知mg0-mg=,由此可得R=,在两极上,物体的重力大小等于万有引力,即=mg0,则M=,则地球的密度为ρ==,由此可知B项正确,A、C、D项错误.19.(2014新课标全国理综Ⅱ)关于静电场的电场强度和电势,下列说法正确的是( AD )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,电势也逐渐降低D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的地方解析:因电场线方向处处与等势面方向垂直,因此电场强度的方向处处与等势面垂直,由此可知A项正确;电场强度大小与电势的大小没有必然的关系,因此B、C项错误;在电场中电场强度的方向是电势降落最快的方向,由此可知任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向,D项正确.20.(2014新课标全国理综Ⅱ)图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( AC )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,它在磁场中运动轨迹的半径越小解析:电子、正电子、质子以相同的运动方式进入磁场,电子的受力方向与正电子、质子的受力方向相反,因此电子与正电子的偏转方向恰好相反,因此A项正确;由Bqv=知,r=,因带电粒子的速率未知,因此电子与正电子在磁场中运动轨迹的半径大小关系未知,故B项错误;因质子与正电子在磁场中的偏转方向相同,但运动轨迹的半径大小不一定相同,由此可知C项正确;由(mv)2=2mE k知,mv=,代入r=得r=,由此可知D项错误.21.(2014新课标全国理综Ⅱ)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( BD )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,电流表的读数加倍解析:因副线圈负载中有二极管,因此a、b两点间电压与c、d两点间电压不再满足与线圈匝数成正比,因此A项错误;增大负载电阻的阻值R,会使副线圈中的电流变小,因此原线圈中的电流表示数变小,故B项正确;根据变压器原理知原副线圈电压比由原、副线圈匝数决定,当负载电阻变化时原、副线圈的电压比不变,故c、d两点间电压不变,选项C错误;当二极管导通时会造成半波损失,若将二极管短路,半波损失会消失,因此电阻消耗的电能会加倍,由P=UI知,因P加倍而U不变,因此I加倍,因此电流表的读数加倍,故D项正确.22.(2014新课标全国理综Ⅱ)。
2014年高考真题——理综物理(安徽卷)解析版 Word版含解析

绝密★启用前2014年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)理综——物理(解析版)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
第Ⅰ卷第1页至第5页,第Ⅱ卷第6至第12页。
全卷满分300分。
考生注意事项:1. 答题前,务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号,并认真核对答题卡上所粘帖的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。
务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。
2. 答第Ⅰ卷时,每小题选出答案后,用2B 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。
3. 答第Ⅱ卷时,必须用0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上....书写,要求字体工整、笔迹清晰。
作图题时可先用铅笔在答题卡...规定的位置绘出,确认后用0.5毫米的黑色墨水签字笔描清楚。
必须在题号所指示的答题区域作答,超出答题区域书写的答案无效.............,在试题卷....、草稿纸上答题无效........。
4. 考试结束,务必将试题卷和答题卡一并上交。
可能用到的相对原子量:li 7 O 16 F 19 P 31 S 32 Fe 56第Ⅰ卷(选择题 共120分)本卷共20小题,每小题6分.共120分。
在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
14. 在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步推测未知现象的特性和规律。
法国物理学家库伦在研究异种电荷的吸引力问题时,曾将扭秤的振动周期与电荷间距离的关系类比单摆的振动周期与摆球到地心距离的关系。
已知单摆摆长为l ,引力常量为G ,地球质量为M ,摆球到地心的距离为r ,则单摆振动周期T 与距离r 的关系式为( ) A. l GM r T π2= B. GM l r T π2= C. l GM r T π2= D. GMr l T π2= 14.【答案】B【解析】单摆的周期公式2T =,其g 为相应高度上的重力加速,2gR GM =,在r=R 处,2T π=2'g r GM =,由此可得2T π=,选项B 正确。
2014年全国15套高考物理试题(含答案)

2014年全国15套高考物理试题(含答案)2014年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)理科综合(物理部分)参考答案一、选择题选择题题号 13 14 15 16 17 18 19 2021 答案 B A C B AC AD BD BD AC 非选择题 34、(18分)(1)①1.30②A ③B ④短路(2)①50 ②相等③滑块的动能④正比压缩量 35、(18分)解:(1)P1、P2碰撞过程,动量守恒mv1=2mv ① 解得v= v12=3m/s ② 碰撞损失的动能ΔE=12mv21-12(2m)v2 ③ 解得ΔE =9J ④ (2) 由于P与挡板的碰撞为弹性碰撞.故P在AC间等效为匀减速运动,设P在AC段加速度大小为a,由运动学规律,得μ(2m)g =2ma⑤ 3L=vt-12at2⑥ v2=v-at⑦ 由①⑤⑥⑦解得v1=t2+24tv2=24-t22t ⑧ 由于2s≤t≤4s 所以解得v1的取值范围10m/s≤v1≤14m/s ⑨ v2的取值范围1m/s≤v2≤7m/s 所以当v2=7m/s时,P向左经过A 点时有最大动能 E=12(2m)v22=49J ⑩ 36、(18分)解:(1)粒子在电场中,由动能定理有 qEd=12mv2 -0 ① 粒子在Ⅰ区洛伦兹力提供向心力 qvB0=mv2r ② 当k=1时,由几何关系得r=L ③ 由①②③解得E=qB02L22md ④ (2)由于2<k<3时,由题意可知粒子在Ⅱ区只能发生一次偏转,由几何关系可知(r-L)2+(kL)2=r2 ⑤ 解得r=(k2+1)2L ⑥ 由②⑥解得v=(k2+1)qB0L2m ⑦ 粒子在Ⅱ区洛伦兹力提供向心力 qvB=mv2r1 ⑧ 由对称性及几何关系可知 k(3-k)=rr1 ⑨ 解得r1=(3-k) (k2+1)2kL ⑩ 由⑧⑩解得 B=k(3-k) B0 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。
2014全国高考物理实验精讲

2013年全国高考物理实验试题汇总1、(安徽21.)(18分)Ⅰ.(5分)根据单摆周期公式2T π=图1所示,将细线的上端固定在铁架台上,下端系一小钢球,就做成了单摆。
(1) 用游标卡尺测量小钢球直径,求数如图2所示,读数为_______mm 。
(2) 以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有_______。
a.摆线要选择细些的、伸缩性小些的,并且尽可能长一些b.摆球尽量选择质量大些、体积小些的c.为了使摆的周期大一些,以方便测量,开始时拉开摆球,使摆线相距平衡位置有较大的角度d.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置大于5度,在释放摆球的同时开始计时,当摆球回到开始位置时停止计时,此时间间隔t 即为单摆周期Te.拉开摆球,使摆线偏离平衡位置不大于5度,释放摆球,当摆球振动稳定后,从平衡位置开始计时,记下摆球做50次全振动所用的时间t ,则单摆周期50t T =Ⅱ.(6分)(1)在测定一根粗细均匀合金丝电阻率的实验中,利用螺旋测微器测定合金丝直径的过程如图所示,校零时的读数为________ mm ,合金丝的直径为_______mm 。
(2)为了精确测量合金丝的电阻R x ,设计出如图Ⅰ所示的实验电路图,按照该电路图完成图2中的实物电路连接。
Ⅲ。
(7分)根据闭合电路欧姆定律,用图Ⅰ所示电路可以测定电池的电动势和内电阻。
图中R 0两端的对应电压U 12,对所得的实验数据进行处理,就可以实现测量目的。
根据实验数据在121R u -坐标系中描出坐标点,如图2所示。
已知0150R =Ω,请完成以下数据分析和处理。
(1)图2中电阻为 Ω的数据点应剔除;(2)在坐标纸上画出121R u -关系图线; (3)图线的斜率是 11()v --∙Ω,由此可得电池电动势n E = v 。
2、(北京21.)(18分) 某同学通过实验测定一个阻值约为5Ω的电阻Rx 的阻值。
(1)现有电源(4V ,内阻可不计),滑动变阻器(0—50Ω,额定电流2A ),开关和导线若干,以及下列电表:A .电流表(0—3A,内阻约为0.025Ω)B .电流表(0—0.6A,内阻约为0.125Ω)C .电压表(0—3V,内阻约为3k Ω)D .电压表(0—15V,内阻约为15k Ω)为减小实验误差,在实验中,电流表应选用 ,电压表应选用 (选填器材字母)。
2014届高考物理第一轮复习课件7

(2)单摆实验的精确度取决于实验装置的理想化程度及相关物理量 的测量精度.适当加长摆线长度,有利于把摆球看成质点,在摆角小于 5°的条件下,摆球的空间位置变化较大,便于观察,选项 A 对.摆球体 积越大,所受空气阻力越大,对质量相同的摆球其影响越大,选项 B 错.只
第十三页,编辑于星期四:十六点 十八分。
• 类型三 实验创新设计 • 【例3】 (1)在“探究单摆周期与摆长的
关系”实验中,两位同学用游标卡尺测量 小球的直径如图甲、乙所示.测量方法正 确的是________(选填“甲”或“乙”).
第十四页,编辑于星期四:十六点 十八分。
• (2)实验时,若摆球在垂直纸面的平面内摆 动,为了将人工记录振动次数改为自动记 录振动次数,在摆球运动最低点的左、右 两侧分别放置一激光光源与光敏电阻,如 图丙所示.光敏电阻与某一自动记录仪相 连,该仪器显示的光敏电阻阻值R随时间t 变化图线如图丁所示,则该单摆的振动周 期为________.若保持悬点到小球顶点的 绳长不变,改用直径是原小球直径2倍的 另一小球进行实验,则该单摆的周期将 ______(填“变大”、“不变”或“变 小”),图丁中的Δt将________(填“变 第十五页,编辑于星期四:十六点 十八分。
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• (2)通过描点、连线可得到单摆的T2l图象, 近似为一条直线.
• (3(4))通根据过图作象求出出图的线图的斜象率说k,明再根单据摆单摆周的期周期的公式平可方得 和g= 4kπ2,摆进长而求成出正重力比加速.度 g.
• 【 答 案 】 (1)C (2) 见 图 (3) 成 正 比 (4)9.86
•率方k,法即可二求出:g图值.象g=法4π2k,k=Tl2=ΔΔTl2.
2014年高考真题——理综物理(新课标II)(含答案解析)

2014年高考真题——理综物理(新课标II)(含答案解析)高考真题高考模拟高中联考期中试卷期末考试月考试卷学业水平同步练习2014年高考真题——理综物理(新课标II)(含答案解析)1 甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶。
在t=O到t=t1的时间内,它们的图像如图所示。
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【答案解析】 A2 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.【答案解析】 B3 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变为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、分别表示拉力F1、F2所做的功,、分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则()A. ,B. ,C. ,D. ,【答案解析】 C4 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-5mgB.Mg+mgC. Mg+5mgD. Mg+10mg【答案解析】 C5 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,在赤道的大小为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.【答案解析】 B6 (多选题)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,电势也逐渐降低D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向【答案解析】 AD7 (多选题)图为某磁谱仪部分构件的示意图。
2014高考物理活学巧练夯实基础8.pdf
2014高考物理活学巧练夯实基础8 一、单项选择题(本题共5小题,每小题5分,共计25分.每小题只有一个选项符合题意.) 1.一只小狗拉着雪橇在水平冰面上沿着圆弧形的道路匀速行驶,图为雪橇受到的牵引力F及摩擦力F1的示意图(O为圆心),其中正确的是( ) 2.在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的高一些.路面与水平面间的夹角为θ,设拐弯路段是半径为R 的圆弧,要使车速为v时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应等于( ) A.arcsin B.arctan C. arcsin D.arccot 图4-3-11 3.如图4-3-11所示,两个用相同材料制成的靠摩擦转动的轮A和B水平放置,两轮半径RA=2RB,当主动轮A匀速转动时,在A轮边缘放置的小木块恰能相对静止在A轮边缘上.若将小木块放在B轮上,欲使木块相对B轮也静止,则木块距B轮转轴的最大距离为( ) A.RB/4 B.RB/3 C.RB/2 D.RB 图4-3-12 4.在光滑的水平桌面上,有两个小球固定在一根长为L的杆的两端,绕杆上的O点做圆周运动,如图4-3-12所示.当小球1的速度为v1时,小球2的速度为v2,则转轴O到小球2的距离是( ) A.Lv1/(v1+v2) B.Lv2/(v1+v2) C.L(v1+v2)/v1 D.L(v1+v2)/v2 图4-3-13 5.质量为m的飞机以恒定速率v在空中水平盘旋(如图4-3-13所示),其做匀速圆周运动的半径为R,重力加速度为g,则此时空气对飞机的作用力大小为( )A.m B.mgC.m D.m 二、多项选择题(本题共4小题,每小题7分,共计28分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得7分,选对但不全的得4分,错选或不答的得0分.) 6.城市中为了解决交通问题,修建了许多立交桥.如图4-3-14所示,桥面是半径为R的圆弧形的立交桥AB横跨在水平路面上,跨度为L,桥高为h.一辆质量为m的小汽车,在A端以速度v0冲上该立交桥,小汽车到达桥顶时的速度大小为v1,若小汽车在上桥过程中,克服桥面摩擦力做的功忽略不计,则( ) 图4-3-14 A.小汽车通过桥顶时处于失重状态 B.小汽车在上桥过程中受到桥面的支持力大小为FN=mg-m C.上桥过程中小汽车发动机做的功为mv-mv D.小汽车到达桥顶时的速度不会大于 7.如图4-3-15水平的木板B 图4-3-15 托着木块A一起在竖直平面内做匀速圆周运动,从水平位置a沿逆时针方向运动到最高点b的过程中( ) A.B对A的支持力越来越大 B.B对A的支持力越来越小 C.B对A的摩擦力越来越小 D.B对A的摩擦力越来越大 图4-3-16 8.如图4-3-16所示,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,图中c沿半径指向圆心,a与c垂直,下列说法正确的是( ) A.当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向可能为a方向 B.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为b方向 C.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向可能为c方向 D.当转盘减速转动时,P受摩擦力方向可能为d方向 图4-3-17 9.如图4-3-17所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动.圆环半径为R,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时( ) A.小球对圆环的压力大小等于mg B.小球受到的向心力等于0 C.小球的线速度大小等于 D.小球的向心加速度大小等于g 三、非选择题(本题共3小题,共47分.要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位.) 10.(14分)如图4-3-18所示,与水平面成θ=37°的光滑斜面与一光滑圆轨道相切于A点,斜面AB的长度s=2.3 m.让物体(可视为质点)从B点静止释放,恰能沿轨道运动到圆轨道的最高点C,空气阻力忽略不计(取sin37°=0.6,cos 37°=0.8). 图4-3-18 (1)求圆轨道的半径R; (2)设物体从C点落回斜面AB上的P点,试通过计算判断P位置比圆心O高还是低. 11. (16分)如图4-3-19所示,轻线一端系一质量为m的小球,另一端穿过光滑小孔套在正下方的图钉A上,此时小球在光滑的水平平台上做半径为a、角速度为ω的匀速圆周运动.现拔掉图钉A让小球飞出,此后轻线又被A正上方距A高为h的图钉B套住,稳定后,小球又在平台上做匀速圆周运动.求: 图4-3-19 (1)图钉A拔掉前,轻线对小球的拉力大小. (2)从拔掉图钉A到被图钉B套住前小球做什么运动?所用的时间为多少? (3)小球最后做圆周运动的角速度. 12.(17分)如图4-3-20甲所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),分别与上下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差ΔF.改变BC的长度L,重复上述实验,最后绘得的ΔF-L图象如图4-3-20乙所示.(不计一切摩擦阻力,g取10 m/s2) 图4-3-20 (1)某一次调节后,D点的离地高度为0.8 m,小球从D点飞出,落地点与D点的水平距离为2.4 m,求小球经过D点时的速度大小; (2)求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径.1.【解析】 雪橇做匀速圆周运动,牵引力F及摩擦力F1的合力提供向心力,指向圆心,A、B项错误;滑动摩擦力F1是阻力,与线速度反向,D项错误. 【答案】 C 2.【解析】 汽车在水平面内做圆周运动,如果路面是水平的,汽车做圆周运动的向心力只能由静摩擦力提供;如果外侧路面高于内侧路面一个适当的高度,也就是路面向内侧倾斜一个适当的角度θ,地面对车支持力的水平分量恰好提供车所需要的向心力时,车轮与路面的横向摩擦力正好等于零.在此临界情况下对车受力分析,明确汽车所受合外力的方向:水平指向圆心.然后由牛顿第二定律列方程求解.则有mgtan θ=m,θ=arctan ,故B正确. 【答案】 B 3.【解析】 根据A和B靠摩擦转动可知,A和B的线速度相等,即RAωA=RBωB,ωB=2ωA.又根据在A轮边缘放置的小木块恰能相对静止得μmg=mRAω,设小木块放在B轮上相对B轮也静止时,距B轮转轴的最大距离为RB′,可得公式:μmg=mRB′ω,解上面式子可得RB′=RB/2. 【答案】 C 4.【解析】 两球固定在同一杆上转动,其ω相同,设小球1、2到O点的距离分别为r1、r2,则v1=ωr1,v2=ωr2,且r1+r2=L,解得:r2=,选项B正确. 【答案】 B 5【解析】 飞机在空中水平盘旋时在水平面内做匀速圆周运动,受到重力和空气的作用力两个力的作用,其合力提供向心力Fn=m.飞机受力情况示意图如图所示,根据勾股定理得:F= =m . 【答案】 C 6.【解析】 由圆周运动知识知,小汽车通过桥顶时,其加速度方向向下,由牛顿第二定律得mg-FN=,解得FN=mg-<mg,故其处于失重状态,A正确;此式只在小汽车通过桥顶时成立,而其上桥过程中的受力情况较为复杂,B错误;上桥过程中小汽车发动机做的功为W=mgh+mv-mv,C不正确;由mg-FN=m解得v1=≤,D正确. 【答案】 AD【解析】 因物体做匀速圆周运动,所以其向心力大小不变,方向始终指向圆心,故对A物体,在a→b的过程中,竖直方向的分加速度向下且增大,而竖直方向的力是由A的重力减去B对A支持力提供的,因重力不变,所以支持力越来越小,即A错B对;在水平方向上A的加速度向左且减小,至b时减为0,因水平方向的加速度是由摩擦力提供的,故B对A的摩擦力越来越小,所以C对D错. 【答案】 BC8【解析】 圆周运动,向心方向一定受力.匀速圆周运动,切向方向不受力.变速圆周运动,切向方向一定受力.加速沿a方向,减速沿a反方向.摩擦力即为两个方向的合力.由此可判断B、D正确. 【答案】 BD 9.【解析】 小球在最高点时刚好不脱离圆环,则圆环刚好对小球没有作用力,小球只受重力作用,重力竖直向下且过圆心,根据牛顿第二定律得小球的向心加速度大小为a==g,此时小球满足mg=,得v=. 【答案】 CD 10.【解析】 (1)物体在最高点C时只受重力,由牛顿第二定律得mg=m,vC= ,物体从B到C的过程中,由机械能守恒定律得mg(ssin θ-R-Rcos θ)=mv 代入数据解得R=0.6 m. (2)设物体一直平抛至与O点等高处,则由平抛运动的规律得R=gt2,x=vCt,联立解得x= R 又由图可知O点到斜面的水平距离为x′==R 显然x′>x,故物体的落点位置P低于O点. 【答案】 (1)0.6 m (2)低 11【解析】 (1)图钉A拔掉前,轻线的拉力大小为 FT=mω2a. (2)小球沿切线方向飞出做匀速直线运动 直到线环被图钉B套住,小球速度为 v=ωa 匀速运动的位移 s== 如图所示 则时间t==. (3)v可分解为切向速度v1和法向速度v2,线被拉紧后v2=0,小球以速度v1做匀速圆周运动,半径r=a+h.则 v1=v=ω ω′==. 【答案】 (1)mω2a (2)匀速直线运动 (3) 12.【解析】 (1)小球在竖直方向做自由落体运动, 有:HD=gt2, 在水平方向做匀速直线运动,有:x=vDt, 得:vD===6 m/s. (2)设轨道半径为r,A到D过程机械能守恒,有: mv=mv+mg(2r+L), 在A点:FA-mg=m, 在D点:FD+mg=m, 由式得:ΔF=FA-FD=6mg+2mg, 由图象纵截距得:6mg=12 N,得m=0.2 kg, 当L=0.5 m时,ΔF=17 N. 解得r=0.4 m. 【答案】 (1)6 m/s (2)0.2 kg 0.4 m。
2014年北京市高考物理试卷(含解析版)
D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度
7.(3 分)伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认
识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的 O 点由静止释放后沿斜面向
A.1、2 两点的场强相等
B.1、3 两点的场强相等
C.1、2 两点的电势相等
Tb.则一定有( )
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A.如果斜面光滑,小球将上升到与 O 点等高的位置
B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态
C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变
D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小
8.(3 分)以往,已知材料的折射率都为正值(n>0).现已有针对某些电磁波设计制作的人工
掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出。对此现象分析正确的是( )
3.(3 分)如图所示,实线表示某静电场的电场线,虚线表示该电场的等势面。下列判断正确的
A.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态
是( )
B.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态
C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度
三.计算题 10.(16 分)如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块 A 和 B 分
别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将 A 无初速释放,A 与 B 碰撞后结合为一个整体,并 沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径 R=0.2m;A 和 B 的质量相等;A 和 B 整体与桌面之间的 动摩擦因数μ=0.2.重力加速度 g 取 10m/s2.求: (1)碰撞前瞬间 A 的速率 v; (2)碰撞后瞬间 A 和 B 整体的速率 v′; (3)A 和 B 整体在桌面上滑动的距离 l.
2014年辽宁卷理综物理高考试卷(原卷 答案)
绝密★启用前2014年普通高等学校招生全国统一考试(辽宁卷)理综物理本试卷共15题,共110分。
考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、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1~5题只有一个符合题目要求,第6~8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.甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶。
在t = 0到t = t 1 的时间内,它们的v-t 图像如图所示。
在这段时间内A .汽车甲的平均速度比乙大B .汽车乙的平均速度等于122v v + 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.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.6πB.4πC.3πD.125π 3.一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F 1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度变为v ,若将水平拉力的大小改为F 2,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1F W 、2F W 分别表示拉力F 1、F 2所做的功,1f W 、2f W 分别表示前后两次克服摩擦力所做的功,则 A .W F 2 > 4W F 1 ,W f 2 >2W f 1 B .W F 2 > 4W F 1,W f 2 =2W f 1 C .W F 2 <4W F 1,W f 2 =2W f 1 D .W F 2<4W F 1 ,W f 2 <2W f 14.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;套在大环上的质量为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 。
2014高考物理大二轮专题复习课件:力学实验
图4
专题九 学案15
解析
(1)由表中给出的数据,在图象中进行描点,然后连线,
得到弹簧的弹力与弹簧伸长量的关系如图.
本 学 案 栏 目 开 关
3.2 图象的斜率为弹簧的劲度系数 k= N/m≈53 N/m 6×10-2
专题九 学案15
(2)弹簧秤的读数为 2.10 N,选标度 合力的图示如图所示.
本 学 案 栏 目 开 关
探究动能定理和验证机械能守恒定律,主要考查实验器材的使 用、实验原理的理解和实验方法的迁移运用,多以探究和设计 实验的形式出现.预计 2014 年高考中,将在考查常规实验的 实验原理、数据处理的基础上,进一步考查实验方法的迁移运 用和创新实验设计.
专题九 学案15
考题 1 对基本仪器的使用的考查 基本仪器主要是测量性仪器,高考中要求理解仪器的结构 原理、规格、参数,灵活地使用仪器,进行正确的读数.力 学中基本仪器的原理和使用方法:
-2
m)
0.74 1.80 2.80 3.72 4.60 5.58 6.42
专题九 学案15
在图 3 中作图并求得该弹簧的劲度系数 k=________N/m;
本 学 案 栏 目 开 关
图3 (2)某次实验中,弹簧秤的指针位置如图 4 所示,其读数为 ________N ;同时利用 (1) 中结果获得弹簧上的弹力值为 2.50 N, 请在 图中画出这两个共点力的合力 F 合; (3)由图得到 F 合=________N.
本 学 案 栏 目 开 关
上相邻的点. 他们测出了各点与 O 点的距离 h 后做出了必要 的计算,测量和计算的记录见下表 学案15
计数点 h(cm) v(m/s)
本 学 案 栏 目 开 关
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1 实验一:研究匀变速直线运动 一、实验目的: 使用打点计时器测定匀变速直线运动的速度和加速度。 二、实验原理: 设物体做匀加速直线运动,加速度是a,在各个连续相等的时间T里的位移分别是s1、s2、s3……则有 △s=s2-s1=s3-s2=s4-s3=……=aT2 由上式还可得到 s4-s1=(s4-s3)+(s3-s2)+(s2-s1)=3aT2 同理有 s5-s2=s6-s3=……=3aT2 可见,测出各段位移s1、s2……即可求出
21413Tssa 22523T
ssa……
再算出a1、a2……的平均值,就是我们所要测定的匀变速直线运动的加速度。 三、实验器材: 电火花计时器或电磁打点计时器,一端附有滑轮的长木板,小车,纸带,刻度尺,导线,电源,钩码,细绳。 四、实验步骤: (1)把附有滑轮的长木板放在实验桌上,并使滑轮伸处桌面。把打点计时器固定在长木板上没有滑轮的一端,连接好电路。 (2)把一条细绳拴在小车上,使细绳跨过滑轮,下边挂上合适的钩码。把纸带穿过打点计时器,并把纸带的一端固定在小车的后面。 (3)把小车停在靠近打点计时器处,接通电源后,放开小车,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一列小点。换上新纸带,重复实验三次。 (4)从三条纸带中选择一条比较理想的,舍掉开头一些比较密集的点,在后边便于测量的地方找一个开始点。为了测量方便和减小误差,通常不用每打一次点的时间作为时间的单位,而用每打五
次点的时间作为时间的单位,就是T=0.02×5=0.1s。在选好的开始点下面标明A,在第六点下面标明B,在第十一点下面标明C,在第十六点下面标明D,……,点A、B、C、D……叫做计数点,如图所示。两个相邻计数点间的距离分别是s1、s2、s3……
(5)测出六段位移s1、s2、s3、s4、s5、s6的长度,把测量结果填入下表中。 (6)根据测量结果,利用“实验原理”中给出的公式算出加速度a1、a2、a3的值。注意:T=0.1s。 求出a1、a2、a3的平均值,它就是小车做匀变速直线运动的加速度。 [常考点]:1、求纸带的某点速度;2、求纸带的加速度(逐差法);3、打点计时器的使用:先打点再放手,打完点及时关闭打点计时器;4、开始打点时,小车紧靠打点计时器。 实验二:探究弹力和弹簧伸长的关系
实验目的: 探索弹力与弹簧伸长的定量关系。 实验原理: F=kX 实验器材: 轻弹簧、钩码(一盒)、刻度尺、铁架台、三角板、重垂线、坐标纸。 实验步骤: 1.将铁架台放于桌面上,将弹簧的一端固定于铁架台的横梁上,在靠近弹簧处将刻度尺固定于铁架台上,并用重垂线检查刻度尺是否垂直。 2.记下弹簧的原长(自然长度)l0 3.在弹簧下端挂上钩码,待钩码静止后,记下弹簧的的现长l及弹力F,算出伸长量x=l-l0,并改变钩码个数,多次测量。数据记录表如下:(略) 4.根据测量数据画出F-x图像。(以F为纵轴,以x为横轴) 5.探索结论:按照F-x图中各点的分布与走向,尝试做出一条平滑的曲线(包括直线)。所画的点不一定正好在这条曲线上,但要注意使曲线两侧的点数大致相同。尝试写出曲线所代表的函数,首先尝试F-x是否为一次函数,如果不行则考虑二次函数…… 在实验误差范围内,应得出弹力的大小与弹簧的伸长量成正比,即F=kx,其中k的单位由F和x的单位决定。 [常考点]:1、根据实验数据作图:F-X图,m-X图等(在弹性限度内:直线;超过弹性限度:不是直线);2、根据图象(直线部分)求劲度系数k;3、结论表述:在弹簧的弹性限度内,弹簧的伸长跟拉力成正比。
s1 s2 s3 A B C D 2 实验三:验证力的平行四边形定则 实验目的:验证平行四边形定则 实验原理:利用测力计测力作矢量图验证力的平行四边形定则。 实验器材: 方木板一块、测力计两个、细绳两段、橡皮条一段、白纸、铅笔、刻度尺、图钉 实验步骤: (1)把橡皮条的一端固定在板上的A点。 (2)用两条细绳结在橡皮条的另一端,通过细绳用两个弹簧秤互成角度拉橡皮条,橡皮条伸长,使结点伸长到O点(如图2-1) 点拨:经验得知两个分力F1、F2间夹角θ越大,用平行四边形作图得出的合力F的误差也越大,所以实验中不要把θ角取得太大,一般不大于90°为最佳。 橡皮条、细绳、测力计应在同一平面内,测力计的挂钩应避免与纸面磨擦。 (3)用铅笔记下O点的位置,画下两条细绳的方向,并记下两个测力计的读数。 点拨:拉橡皮条的细线要长些,标记每条细线方向的方定是使视线通过细线垂直于纸面,在细线下面的纸上用铅笔点出两个定点的位置,并使这两个点的距离要尽量远些。 (4)在纸上按比例作出两个力F1、F2的图示,用平行四边形定则求出合力F。 点拨:作图要用尖铅笔,图的比例要尽量大些,要用严格的几何方定作出平行四边形,图旁要画出表示力的比例线段,且注明每个力的大小和方向。 (5)只用一个测力计,通过细绳把橡皮条上的结点拉到同样的位置O点,记下测力计的读数和细绳的方向,按同样的比例作出这个力F′的图示,比较F′与用平行四边形定则求得的合力F,比较合力大小是否相等,方向是否相同。 (6)改变F1和F2的夹角和大小,再做两次。 [常考点]:1、实验操作的要点:用两个力拉和用一个力拉,要将结点拉到同一位置(力的等效性);2、数据记录:O点的位置,力的大小,力的方向(细绳的方向);3数据的处理:作力的图示(注意:要有标度),4、实际合力和理论合力的区分;5、结论表达。
实验四:验证牛顿运动定律 实验原理:牛顿第二定律 实验仪器:
轨道小车、打点计时器、学生电源、天平、砂桶、砂袋(砂桶、砂袋也可用钩码代替)、纸带、刻度尺、细线、木块 如图,如果摩擦力可以不计,则对质量为m的砂桶和砂及质量为M的小车分别有 T=Ma (1) mg-T=ma (2)
解得 T=1mgmM
当 M>>m时,T≈mg 则(1)式变为mg≈Ma所以,如果实验测得在M一定时,a∝mg,在mg一定时a ∝1M,就验证了牛顿第二定律。 操作步骤: (1)用天平测出小车质量M,在砂桶内加适量的砂,用天平测出砂和桶的总质量m(要保证m<把打点计时器固定在长木板上。 (2)把纸带系在小车上,并使纸带穿过打点计时器。把木块垫在装有打点计时器的木板一端下面,调节木块位置使小车能在木板上做匀速运动。这时,小车所受摩擦阻力与小车所受重力沿斜面方向的分力平衡(注意此时未挂砂桶)。 (3)把系在砂桶上的细线绕过木板上的定滑轮后系在小车上,把小车放在打点计时器附近,接通电源,放开小车,便在纸带上留下反映小车运动状况的点迹。取下纸带并编上号码。 (4)给小车换上新纸带,保持小车质量不变。往砂桶内加一些砂,并称出其质量(注意仍需保证m<条纸带对应的小车的加速度,分别记入表格中。 (5)保持砂桶总质量m不变,往小车上依次加不同数目的砂袋(其质量预先测出),重复步骤(3)几次。把各次纸带数据记入下面的表格中。 (6)分析实验数据,看是否符合牛顿第二定律。 注意事项: (1)平衡摩擦力和保证M>>m是减小本实验系统误差的关键。采用上述“垫板法”平衡摩擦力,不仅操作方便,而且在改变小车质量的实验中不需再调。调匀速时,先进行目测,最后应打一条纸带观察,看是否调到匀速了。为了保证M>>m,小车质量应足够大。如果所用小车质量较小,可在小车内装一些砝码以增加总质量。 (2)本实验的数据处理主要是用打点纸带测算加速度,可以逐差法求加速度,也可用速度-时间图象求加速度。
(3)分析实验数据验证牛顿第二定律时,可以用比例法验证:即看比值11mga,22mga,……等在实验误差范围内是否为同一恒量(等于小车质量M);乘积M1a1,M2a2,M3a3……等是否为同一恒量(等于拉力mg);也可以作出a-F图像和a-1M图像,看图像是否为直线来验证。 (4)如果平衡摩擦力做得不好,则图像不会通过坐标原点;如果不满足M>>m的条件,图像将会是一条曲线。 3
[常考点]:1、误差的减小措施:摩擦力的平衡(例如:垫高木板),M>>m等;2、由纸带数据求速度和加速度;3、作出a-F图像和a-1M图;4、图象不过原点的原因;5、实验结论的表达(要有前提条件),例如:小车质量不变时,小车加速与合力成正比。合力不变时,小车加速度与小车质量成反比。 实验五:探究动能定理 实验目的:探究合外力做功和动能变化的关系 实验器材: 打点计时器,电源,导线,一端附有定滑轮的光滑长木板,小车,纸带,细绳,弹簧测力计,砝码盘和砝码,刻度尺 实验原理: 用打点计时器和纸带记录下小车做匀加速运动的情况如图实6-1所示。通过测量和计算可以得到小车从O点到2、3、4、5点的距离,及在2、3、4、5点的瞬时速度。 从打下0点到打下2、3、4、5点的过程中,合外力F(等于绳的拉力)对小车做的功W及小车增加的动能ΔEk,可由下式计算: nnFxW,0mv21E2nkn其中n=2,3,4,5…… 实验步骤: 1.把一端附有定滑轮的光滑长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面,把打点计时器固定在长木板上没有定滑轮的一端,连接好电路(如图)。 2.在实验小车上先固定一个测力计,测力计的挂钩连接细轻绳,轻绳跨过定滑轮,挂一个小盘,盘内放砝码。试放手后,小车能在长木板上平稳地加速滑行一段距离,把纸带穿过打点计时器,并把它的一端固定在小车后面。 3.把小车停靠在打点计时器处,先接通电源,再放开小车,让小车运动,打点计时器在纸带上打出一系列点迹。在小车运动过程中读出测力计读数F,即小车受到的拉力大小。取下纸带,换上新纸带,重复实验几次。 4.选择点迹清晰的纸带,记下第一个点的位置0,并在纸带上从任意点开始依次选取几个点,记作1,2,3,4,5,6,测量各点到0的距离x1,x2,x3,x4,x5,x6。 5.计算出打下2,3,4,5时小车的速度v2,v3,v4,v5。 6.计算从打下0点到打下2,3,4,5的过程中合外力F(大小等于测力计读数F)对小车做的功W及小车增加的动能ΔEk,并填入下表。 7.在坐标纸上画出ΔEk——W图像。 (五)数据记录及处理: 以ΔEk为横轴,W为纵轴,做出ΔEk——W图像。 注意事项: 1.长木板应尽量光滑,如果摩擦力较大应先平衡摩擦力。可以在长木板下端垫小物块。 2.使用打点计时器时应先接通电源再释放小车。 [常考点]:1、纸带数据处理;2、作图,由图象得结论;3、误差分析;4、打点计时器时应先接通电源再释放小车;5、若用砝码的重力代替拉力,则要求M>>m;若用测力计(或力传感器)测量拉力,则不要求M>>m(想想为什么?)。
实验六:验证机械能守恒定律