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文档简介
绝密启用前2014海南省高考压轴卷物 理注意事项:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(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,再选涂其它答案标号。写在本试卷上无效。 3回答第卷时,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(选择题)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.质量相等的两个质点a、b在同一位置开始沿竖直方向运动,vt图象如图所示,取竖直向下为正方向。由图象可知 a在t2时刻两个质点在同一位置 b在0tl时间内,a质点处于失重状态 c在tlt2时间内,a质点的机械能守恒 d在0t2时间内,合外力对两个质点做功不相等2.2013年12月14日21时许,嫦娥三号携带“玉兔”探测车在月球虹湾成功软着陆,在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m高时最后一次悬停,确认着陆点。若总质量为m的嫦娥三号在最后一次悬停时,反推力发动机对其提供的反推力为f,已知引力常量为g,月球半径为r,则月球的质量为()a b c d3.如图所示,两个相同的半圆形光滑绝缘轨道分别竖直放置在匀强电场e和匀强磁场b中,轨道两端在同一高度上,两个相同的带正电小球a、b同时从轨道左端最高点由静止释放,在运动中都能通过各自轨道的最低点m、n,则 ( )a.两小球每次到达轨道最低点时的速度都有vna2 bv1v2 ct1t2 dep1ep210.如图所示,电阻为r的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴以某一角速度匀速转动。t=0时,线圈平面与磁场垂直,各电表均为理想交流电表,则( )a. 1 s内电路中的电流方向改变了次b. 滑片p向下滑动时,电压表的读数不变c. 线圈匀速运动的角速度变大时,电流表的读数也变大d. t=0时,线圈中的感应电动势最大第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,每个试题考生都必须做答。第15题第17题为选考题,考生根据要求做答。三、实验题:(本题共2小题,第11题7分,第12题8分,共15分。把案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。)11.某学生实验小组利用图(a)所示电路,测量多用电表内电池的电动势和电阻“l k”挡内部电路的总电阻。使用的器材有:多用电表;电压表:量程5 v,内阻十几千欧;滑动变阻器:最大阻值5 k;导线若干。回答下列问题: ,(1)将多用电表挡位调到电阻“1k”挡,再将红表笔和黑表笔 ,调零点。(2)将图(a)中多用电表的红表笔和 (填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端。(3)将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图(b)所示,这时电压表的示数如图(c)所示。多用电表和电压表的读数分别为 和 v。(4)调节滑动变阻器的滑片,使其接入电路的阻值为零,此时多用电表和电压表的读数分别为12.0 和400 v。从测量数据可知,电压表的内阻为 。(5)多用电表电阻挡内部电路可等效为由一个无内阻的电池、一个理想电流表和一个电阻串联而成的电路,如图(d)所示。根据前面的实验数据计算可得,此多用电表内电池的电动势为 v,电阻“l k”挡内部电路的总电阻为 。12.某同学利用如图所示的装置探究功与速度变化的关系。()小物块在橡皮筋的作用下弹出,沿水平桌面滑行,之后平抛落至水平地面上,落点记为m1;()在钉子上分别套上2条、3条、4条同样的橡皮筋,使每次橡皮筋拉伸的长度都保持一致,重复步骤(),小物块落点分别记为m2、m3、m4;()测量相关数据,进行数据处理。(1)为求出小物块抛出时的动能,需要测量下列物理量中的 (填正确答案标号)。a小物块的质量m b橡皮筋的原长xc橡皮筋的伸长量x d桌面到地面的高度he小物块抛出点到落地点的水平距离l(2)将几次实验中橡皮筋对小物块做功分别记为w1、w2、w3、,小物块抛出点到落地点的水平距离分别记为l1、l2、l3、。若功与速度的平方成正比,则应以w为纵坐标、 为横坐标作图,才能得到一条直线。(3)由于小物块与桌面之间的摩擦不能忽略,则由此引起的误差属于 (填“偶然误差”或“系统误差”)。四、计算题:(本题共2小题,第13题10分,第14题13分,共23分。把解答写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。)13.如图所示,ab为固定在竖直平面内粗糙倾斜轨道,bc为光滑水平轨道,cd为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,且ab与bc通过一小段光滑弧形轨道相连,bc与弧cd相切已知ab长为l=10m,倾角=37,bc长s=4m,cd弧的半径为r=2m,o为其圆心,cod=143整个装置处在水平向左的匀强电场中,电场强度大小为e=1103n/c一质量为m=0.4kg、电荷量为q=+310-3c的物体从a点以初速度va=15m/s沿ab轨道开始运动若物体与轨道ab间的动摩擦因数为=0.2,sin37=0.6,cos37=0.8,g=10m/s2,物体运动过程中电荷量不变求:(1)物体在ab轨道上运动时,重力和电场力对物体所做的总功;(2)物体到达b点的速度;(3)通过计算说明物体能否到达d点14.如图所示,两块很大的平行导体板mn、pq产生竖直向上的匀强电场,两平行导体板与一半径为r的单匝线圈连接,在线圈内有一方向垂直线圈平面向里,磁感应强度变化率为的匀强磁场b1。在两导体板之间还存在有理想边界的匀强磁场,匀强磁场分为、两个区域,其边界为mn、st、pq,磁感应强度大小均为b2,方向如图所示,区域高度为d1,区域的高度为d2。一个质量为m、电量为q的带正电的小球从mn板上方的o点由静止开始下落,穿过mn板的小孔进入复合场后,恰能做匀速圆周运动,区域的高度d2足够大,带电小球在运动中不会与pq板相碰,重力加速度为g。(1)求线圈内匀强磁场的磁感应强度变化率; (2)若带电小球运动后恰能回到o点,求带电小球释放时距mn的高度h; 五、选考题(请考生在第15、16、17三题中任选二题做答,如果多做,则按所做的第一、二题计分。做答时用2b铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。计算题请写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。)15模块33试题(12分)(1).(4分)关于分子动理论和内能,下列说法中正确的是 ( )a.布朗运动是水分子热运动的宏观表现b.每一个分子都有势能和动能,每个分子的动能与势能之和就是该分子的内能c.只有热传递才可改变物体的内能d.物体的动能和重力势能也是其内能的一部分(2).(8分)一定质量的理想气体从状态a变化到状态b再变化到状态c,其状态变化过程的p-v图象如图所示。已知该气体在状态a时的温度为27。求:该气体在状态b、c时的温度分别为多少摄氏度?该气体从状态a到状态c的过程中是吸热还是放热?传递的热量是多少?16模块34试题(12分)(1)(4分)如图所示,一列简谐横波沿x轴正向传播,波传到x=1m的p点时,p点开始向下振动,此时为计时起点,已知在t=0.4s时pm间第一次形成图示波形,此时x=4m的m点正好在波谷。下列说法中正确的是 ap点的振动周期为0.4s bp点开始振动的方向沿y 轴正方向 c当m点开始振动时,p点正好在波峰d这列波的传播速度是10m/s e从计时开始的0.4s内,p质点通过的路程为30cm(2). (8分)1966年33岁的华裔科学家高锟首先提出光导纤维传输大量信息的理论,43年后高锟因此获得2009年诺贝尔物理学奖。如图所示一长为l的直光导纤维,外套的折射率为n1,内芯的折射率为n2,一束单色光从图中o1点进入内芯斜射到内芯与外套的介质分界面m点上恰好发生全反射,o1o2为内芯的中轴线,真空中的光速为c。求:该单色光在内芯与外套的介质分界面上恰好发生全反射时临界角c的正弦值;该单色光在光导纤维中的传播时间。17模块35试题(12分)(1)(4分)如图所示为氢原子的能级结构示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外辐射出光子,用这些光子照射逸出功为2.49ev的金属钠。下列说法正确的是a.这群氢原子能辐射出三种不同频率的光,其中从n=3能级跃迁到n=2能级所发出的光波长最短 b.这群氢原子在辐射光子的过程中电子绕核运动的动能减小, 电势能增大 c.能发生光电效应的光有三种 d.金属钠表面所发出的光电子的最大初动能是9.60ev(2). (8分)如图q为一个原来静止在光滑水平面上的物体,其db段为一半径为r的光滑圆弧轨道,ad段为长度为也r的粗糙水平轨道,二者相切于d点,d在圆心o的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内。物块p的质量为m(可视为质点),p与ad段轨道间的滑动摩擦力为正压力的0.1倍,物体q的质量为2m,重力加速度为g,(l)若o固定,p以速度v0从a点滑上水平轨道,冲至圆弧上某点后返回a点时冶好静止,求v0的大小(2)若q不周定,p仍以速度v0从a点滑上水平轨道,求p在光滑圆弧轨道上所能达到的最大高度h2014海南省高考压轴卷物理参考答案1.b 2.a 3.c 4.b 5.c 6.d 7.abd 8.bc 9.abd 10bd11. (1)短接; (2)1; (3)15.0;3.60; (4)12.0; (5)9;1512.(1)ade(2)l2(3)系统误差13. 解析:(1)物体所受重力和电场力的合力大小为合力与竖直方向的夹角为,则:得:=37即合力与轨道ab垂直,所以物体在轨道ab上运动时重力和电场力对物体做的总功为w=0(2)在ab段上物体所受摩擦力:对ab段运动使用动能定理:解得:(3)d点为cd轨道上的等效最高点,设物体能到d点,其速度为vd对物体由b到d的过程由动能定理得:解得:设物体恰能到d点时速度为v0,由牛顿第二定律得:解得故因此物体恰好能到达d点14.解:(1)带电小球进入复合场后恰能做匀速圆周运动,则电场力与重力平衡,得 (1) (2) (3) (4)(2)只有小球从进入磁场的位置离开磁场,做竖直上抛运动,才能恰好回到o点,由于两个磁场区的磁感应强度大小都相等,所以半径都为r,由图可知o1o2o3是等边三角形。 (5) (6) (7)解得: (8)15.(1).a(2).解:气体
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