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文檔簡介

2014年海南卷高考物理試題1如圖,在一水平、固定的閉合導體圓環上方。有一條形磁鐵(N極朝上, S極朝下)由靜止開始下落,磁鐵從圓環中穿過且不與圓環接觸,關于圓環中感應電流的方向(從上向下看),下列說法正確的是A總是順時針B總是逆時針C先順時針后逆時針D先逆時針后順時針2理想變壓器上接有三個完全相同的燈泡,其中一個與該變壓器的原線圈串聯后接入交流電源,另外兩個并聯后接在副線圈兩端。已知三個燈泡均正常發光。該變壓器原、副線圈的匝數之比為A1:2 B2:l C2:3 D3:23將一物體以某一初速度豎直上拋。物體在運動過程中受到一大小不變的空氣阻力作用,它從拋出點到最高點的運動時間為t1,再從最高點回到拋出點的運動時間為t2,如果沒有空氣阻力作用,它從拋出點到最高點所用的時間為t0,則At1 t0 t2 t1 Bt1 t1Ct2. t0 t2 t1 Dt1 t0 t2 t14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,當把金屬板從電容器中快速抽出后,粒子P開始運動,重力加速度為g。粒子運動加速度為A B C D 5如圖,一不可伸長的光滑輕繩,其左端固定于O點,若端跨過位于O/點的固定光滑軸懸掛一質量為M的物體;OO/段水平,長為度L;繩子上套一可沿繩滑動的輕環。現在輕環上懸掛一鉤碼,平衡后,物體上升L。則鉤碼的質量為A B C D6設地球自轉周期為T,質量為M,引力常量為G,假設地球可視為質量均勻分布的球體,半徑為R。同一物體在南極和赤道水平面上靜止時所受到的支持力之比為A BC D7下列說法中,符合物理學史實的是A亞里士多德認為,必須有力作用在物體上,物體才能運動;沒有力的作用,物體或靜止B牛頓認為,力是物體運動狀態改變的原因,而不是物體運動的原因C麥克斯韋發現了電流的磁效應,即電流可以在其周圍產生磁場D奧斯特發現導線通電時,導線附近的小磁針發生偏轉8如圖,兩根平行長直導線相距2L,通有大小相等、方向相同的恒定電流,a、b、c是導線所在平面內的三點,左側導線與它們的距離分別為、和3.關于這三點處的磁感應強度,下列判斷正確的是Aa處的磁感應強度大小比c處的大Bb、c兩處的磁感應強度大小相等Ca、c兩處的磁感應強度方向相同Db處的磁感應強度為零9如圖(a),直線MN表示某電場中一條電場線,a、b是線上的兩點,將一帶負電荷的粒子從a點處由靜止釋放,粒子從a運動到b過程中的v-t圖線如圖(b)所示,設a、b兩點的電勢分別為、,場強大小分別為、,粒子在a、b兩點的電勢能分別為、,不計重力,則有A BC D10如圖,質量相同的兩物體a、b,用不可伸長的輕繩跨接在同一光滑的輕質定滑輪兩側,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上。初始時用力壓住b使a、b靜止,撤去此壓力后,a開始運動,在a下降的過程中,b始終未離開桌面。在此過程中Aa的動能小于b的動能B兩物體機械能的變化量相等Ca的重力勢能的減小量等于兩物體總動能的增加量D繩的拉力量對比對a所做的功與對b所做的功的代數和為零11現受一合金制成的圓柱體,為測量該合金的電阻率,現用伏安法測圓柱體兩端之間的電阻,用螺旋測微器測量該圓柱體的直徑,用游標卡尺測量該圓柱體的長度。螺旋測微器和游標卡尺的示數如圖(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,測得D、L、I、U表示的電阻率的關系式為= 。12用伏安法測量一電池的內阻。已知該待測電池的電動勢E約為9V,內阻約數十歐,允許輸出的最大電流為50mA,可選用的實驗器材有: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);滑動變阻器R(最大電阻300);定值電阻R1(阻值為200,額定功率為1/8W);定值電阻R2(阻值為220,額定功率為1W);開關S;導線若干。測量數據如坐標紙上U-I圖線所示。(1)在答題卡相應的虛線方框內畫出合理的電路原理圖,并標明所選器材的符號。(2)在設計的電路中,選擇定值電阻的根據是 .(3)由U-I圖線求得待測電池的內阻為 。(4)在你設計的電路中,產生系統誤差的主要原因是 .13短跑運動員完成100m賽跑的過程可簡化為勻加速直線運動和勻速直線運動兩個階段。一次比賽中,某運動用11.00s跑完全程。已知運動員在加速階段的第2s內通過的距離為7.5m,求該運動員的加速度及在加速階段通過的距離。14如圖,在x軸上方存在勻強磁場,磁感應強度大小為B,方向垂直于紙面向外;在x軸下方存在勻強電場,電場方向與xoy平面平行,且與x軸成450夾角。一質量為m、電荷量為q(q0)的粒子以速度v0從y軸上P點沿y軸正方向射出,一段時間后進入電場,進入電場時的速度方向與電場方向相反;又經過一段時間T0,磁場方向變為垂直紙面向里,大小不變,不計重力。(1)求粒子從P點出發至第一次到達x軸時所需的時間;(2)若要使粒子能夠回到P點,求電場強度的最大值。15模塊3-3試題(1)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部B單晶體有固定的熔點,多晶體沒有固定的熔點C單晶體中原子(或分子、離子)的排列具有空間周期性D通常金屬在各個方向的物理性質都相同,所以金屬是非晶體E液晶具有液體的流動性,同時具有晶體的各向異性特征(2)一豎直放置、缸壁光滑且導熱的柱形氣缸內盛有一定量的氮氣,被活塞分隔成、兩部分;達到平衡時,這兩部分氣體的體積相等,上部氣體的壓強為P0,如圖(a)所示,若將氣缸緩慢倒置,再次達到平衡時,上下兩部分氣體的體積之比為3:1,如圖(b)所示。設外界溫度不變,已知活塞面積為S,重力加速度大小為g,求活塞的質量。16模塊3-4試題(1)一列簡諧橫波沿x軸傳播,a、b為x軸上的兩質點,平衡位置分別為x=0,x=xb(xb0)。a點的振動規律如圖所示,已知波速為v=10m/s,在t=0.1s時,b點的位移為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軸負向傳播,xb=2.5mD波沿x軸負向傳播,xb=3.5m(2)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束激光照射玻璃磚,入射點距底面的高度為h,反射光線和折射光線與底面所在平面的交點到AB的距離分別和,在截面所在平面內,改變激光束在AB面上入射點的高度與入射角的大小,當折射光線與底面的交點到AB的距離為時,光線恰好不能從底面射出,求此時入射點距離底面的高度H。16模塊3-5試題(1)在光電效應實驗中,用同一種單色光,先后照射鋅和銀的表面,都能發生光電效應。對于這兩個過程,下列四個物理過程中,一定不同的是 A遏止電壓B飽和光電流C光電子的最大初動能D逸出功(2)一靜止原子核發生衰變,生成一粒子及一新核,粒子垂直進入磁感應強度大小為B的勻強磁場,其運動軌跡是半徑為R的圓。已知粒子的質量為m,電荷量為q;新核的質量為M;光在真空中的速度大小為c。求衰變前原子核的質量。答案:一、單項選擇題1. C 2.B 3. B 4. A 5. D 6.A二、多項選擇題7. ABD 8. AD 9.BD 10. AD三、實驗題11. (5分) (1) 1.844 (2分。在1.842-1.846范圍內的均給分) 4.240 (2分)(2) (1分)12. (10分)(1)電路原理圖如圖(a)所示。(5分,給出圖(b)也給分。原理正確2分,儀器,選擇正確3分) (2)定值電阻在電路中消耗的功率會超過1/8W, R2的功率滿足實驗要求(1分)(3) 51.0 (2分。在49.0-53.0范圍內的均給分)(4)忽略了電壓表的分流(此答案對應于圖(a) 或:忽略了電流表的分壓(此答案對應于圖(b)(2分,其他合理答案也給分)13. 根據題意,在第1s和第2s內運動員都做勻加速直線運動,設運動員在勻加速階段的加速度為a,在第1s和第2s內通過的位移分別為s1和s2,由運動學規律得求得 設運動員做勻加速運動的時間為t1,勻速運動的時間為t2,勻速運動的速度為v1,跑完全程的時間為t,全程的距離為s,依題決及運動學規律,得設加速階段通過的距離為s/,則求得14. (1)帶電粒子在磁場中做圓周運動,設運動半徑為R,運動周期為T,根據洛倫茲力公式及圓周運動規律,有依題意,粒子第一次到達x軸時,運動轉過的角度為,所需時間t1為求得 (2)粒子進入電場后,先做勻減速運動,直到速度減小為0,然后沿原路返回做勻加速運動,到達x軸時速度大小仍為v0,設粒子在電場中運動的總時間為t2,加速度大小為a,電場強度大小為E,有得根據題意,要使粒子能夠回到P點,必須滿足得電場強度最大值五、選考題15. (1) CE (4分。選對1個給2分,選對2個給4分;有選錯的不給這4分) (2) (8分)設活塞的質量為m,氣缸倒置前下部氣體的壓強為,倒置后上下氣體的壓強分別為、,由力的平衡條件有倒置過程中,兩部分氣體均經歷等溫過程,設氣體的總體積為V0,由玻意耳定律得解得 16. (1) BC (4分。選對一個給2分,選對2個給一分.有選錯的不給這4分) (2) (8分)設玻璃磚的折射率為n,入射角和反射角為1,折射角為2,由光的折

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