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文檔簡介
1、2014年普通高等學校招生全國統一考試(天津卷)物理部分試題詳解1質點做直線運動的速度時間圖象如圖所示,該質點()A在第1秒末速度方向發生了改變B在第2秒末加速度方向發生了改變C在前2秒內發生的位移為零D第3秒末和第5秒末的位置相同【解析】根據v-t圖像,第1秒末速度方向沒變,加速度方向改變,A錯。第2秒末加速度方向沒變,速度方向改變,B錯。前2秒內位移為圖像圍成三角形面積2m,C錯。第3秒末的位移與第5秒的位移同為1m,D正確。【答案】D2如圖所示,電路中均為可變電阻,電源內阻不能忽略,平行板電容器的極板水平放置閉合電鍵,電路達到穩定時,帶電油滴懸浮在兩板之間靜止不動如果僅改變下列某一個條件
2、,油滴仍能靜止不動的是()A增大的阻值B增大的阻值C增大兩板間的距離D斷開電鍵【解析】如果油滴不動,則平行板電容器中電場強度不能變。增大阻值,因為電源內阻不能忽略,所以分壓增大,電容器電壓增大,電場變強,A錯。增大阻值,因為電容器是斷路,所以不影響電容器兩端電壓,電場不變,B對。增大兩板間距離,因為電容器兩端電壓不變,根據,電場變小,C錯。斷開電鍵則電容器中間電場變為0,D錯。【答案】B3研究表明,地球自轉在逐漸變慢,億年前地球自轉的周期約為22小時假設這種趨勢會持續下去,地球的其他條件都不變,未來人類發射的地球同步衛星與現在的相比()A距地面的高度變大B向心加速度變大C線速度變大D角速度變大
3、【解析】3億年前地球自轉周期22小時,現在為24小時,趨勢為變大,所以未來同步衛星與現在相比周期變大,而萬有引力不變。由萬有引力提供向心力,可知,軌道半徑變大,則衛星距地面高度變大,A正確。軌道半徑變大,向心力變小,向心加速度變小,B錯。同時,線速度和角速度都減小,C和D錯。【答案】A4如圖所示,平行金屬板水平正對放置,分別帶等量異號電荷一帶電微粒水平射入板間,在重力和電場力共作用下運動,軌跡如圖中虛線所示,那么()A若微粒帶正電荷,則板一定帶正電荷B微粒從點運動到點電勢能一定增加C微粒從點運動到點動能一定增加D微粒從點運動到點機械能一定增加【解析】如題圖,帶電粒子所受電場力為豎直方向,又因為
4、運動軌跡向下偏轉,所以粒子所受合外力方向向下。重力方向豎直向下,故電場力方向可能向下,也可能向上但是小于重力。若微粒帶正電,則電場方向可能向上也可能向下,A板帶正電和負電均有可能,A錯。若微粒所受電場力向下,從M點到N點電場力做正功,電勢能減小,B錯。若所受電場力向上,從M點到N點電場力做負功,微粒機械能減少,D錯。微粒所受合力向下,從M點到N點合力做正功,根據動能定理,動能一定增加,C正確。【答案】C5平衡位置處于坐標原點的波源在軸上振動,產生頻率為50的簡諧橫波向正、負兩個方向傳播,波速均為100平衡位置在軸上的兩個質點隨波源振動著,的軸坐標分別為當位移為負且向方向運動時,兩質點的()A位
5、移方向相同、速度方向相反B位移方向相同、速度方向相同C位移方向相反、速度方向相反D位移方向相反、速度方向相同【解析】由頻率50Hz,波速100m/s可知波長為2m。根據P、Q點坐標,P點與S相差個周期,Q點與S相差個周期。當S位移為負且向-y方向運動時,P點位移為負且向y方向運動,Q點位移為正且向y方向運動。故選D。【答案】D6下列說法正確的是()A玻爾對氫原子光譜的研究導致原子的核式結構模型的建立B可利用某些物質在紫外線照射下發出熒光來設計防偽措施C天然放射現象中產生的射線都能在電場或磁場中發生偏轉D觀察者與波源互相遠離時接收到波的頻率與波源頻率不同【解析】盧瑟福粒子散射實驗建立的原子核式結
6、構模型,A錯。某些物質可以在紫外線照射下發出熒光,根據這一特點可以設計防偽措施,B正確。天然放射現象中射線為電磁波,不會再電場或磁場中發生偏轉,C錯。當觀察者與波源互相接近或遠離時,接收到波的頻率會發生改變,這個是多普勒效應,D正確。【答案】BD7如圖1所示,在勻強磁場中,一矩形金屬線圈兩次分別以不同的轉速,繞與磁感線直的軸勻速轉動,產生的交變電動勢圖象如圖2中曲線,所示,則()A兩次時刻線圈平面均與中性面重合B曲線、對應的線圈轉速之比為C曲線表示的交變電動勢頻率為D曲線表示的交變電動勢有效值為【解析】根據法拉第電磁感應定律,t=0時電動勢瞬時值為0,此時線圈應在中性面上,A正確。由題圖可知,
7、曲線a、b周期比為2:3,則轉速比應為3:2,B錯。曲線a周期為0.04s,則頻率為25Hz,C正確。曲線b產生的電動勢最大值由題圖可知小于,則有效值小于10V,D錯。【答案】AC8一束由兩種頻率不同的單色組成的復色光從空氣射入玻璃三棱鏡后,出射光分成,兩束,如圖所示,則、兩束光()A垂直穿過同一塊平板玻璃,光所用的時間比光長B從同種介質射入真空發生全反射時,光臨界角比光的小C分別通過同一雙縫干涉裝置,光形成的相鄰亮條紋間距小D若照射同一金屬都能發生光電效率,光照射時逸出的光電子最大初動能大【解析】由題圖可知,在玻璃中,a光折射率大于b光,所以玻璃中的光速a小于b,A正確。由全反射可知,同種介
8、質中a的折射率大于b,則臨界角a小于b,B正確。a光波長小于b光,則雙縫干涉中,a光的相鄰亮條紋間距小,C錯。a光頻率大于b光,因此a光的光子能量大,在光電效應中,逸出電子的最大初動能更大,D錯。【答案】AB9(18分)(1)半徑為的水平圓盤繞過圓心的豎直軸勻速轉動,為圓盤邊緣上一點點的正上方有一個可視為質點的小球以初速度水平拋出時,半徑方向恰好與的方向相同,如圖所示若小球與圓盤只碰一次,且落在點,重力加速度為,則小球拋出時距的高度_,圓盤轉動的角速度大小_【解析】(1)小球平拋落到A點,則水平方向運動時間為,豎直方向為自由落體,下落高度為,此時圓盤恰好轉過n圈(),角速度為【答案】,(2)某
9、同學把附有滑輪的長木板平放在實驗桌上,將細繩一端拴在小車上,另一端繞過定滑輪,掛上適當的鉤碼,使小車在鉤碼的牽引下運動,以此定量探究繩拉力與小車動能變化的關系此外還準備了打點計時器及配套的電源、導線、復寫紙、紙帶、小木塊等組裝的實驗裝置如圖所示若要完成該實驗,必需的實驗器材還有哪些_實驗開始時,他先調節木板上定滑輪的高度,使牽引小車的細繩與木板平行他這樣做的目的是下列的哪個_(填字母代號)A避免小車在運動過程中發生抖動B可使打點計時器在紙帶上打出的點跡清晰C可以保證小車最終能夠實現勻速直線運動D可在平衡摩擦力后使細繩拉力等于小車受的合力平衡摩擦力后,當他用多個鉤碼牽引小車時,發現小車運動過快,
10、致使打出的紙帶上點數較少,難以選到合適的點計算小車速度在保證所掛鉤碼數目不變的條件下,請你利用本實驗的器材提出一個解決辦法:_他將鉤碼重力做的功當作細繩拉力做的功,經多次實驗發現拉力做功總是要比小車動能增量大一些這一情況可能是下列哪些原因造成的_(填字母代號)A在接通電源的同時釋放了小車B小車釋放時離打點計時器太近C阻力未完全被小車重力沿木板方向的分力平衡掉D鉤碼做勻速運動,鉤碼重力大于細繩拉力【解析】本實驗要測量鉤碼重力當拉力,測量小車的質量,所以需要天平,另外紙帶長度測量需要刻度尺;當繩子拉力平行木板并平衡摩擦后,可以讓拉力提供小車的加速度,所以選擇D要減小小車的加速度,再拉力一定的情況下
11、,根據牛頓第二定律,可以增加車的質量。鉤碼重力做功轉化為鉤碼動能,小車動能,在沒有完全平衡摩擦的情況下,還會增加摩擦生熱。所以當重力做功大于小車動能增量時,可能是因為摩擦,也能是因為沒有滿足鉤碼重力遠小于車這個條件。所以選CD【答案】刻度尺、天平(包括砝碼),D,可在小車上加適量的砝碼(或鉤碼),CD(3)現要測量一個未知電阻的阻值,除外可用的器材有:多用電表(僅可使用歐姆擋);一個電池組(電動勢);一個滑動變阻器(額定電流);兩個相同的電流表(內阻滿偏電流);兩個標準電阻();一個電鍵、導線若干為了設計電路,先用多用電表的歐姆擋粗測未知電阻,采用“”擋,調零后測量該電阻,發現指針偏轉非常大,
12、最后幾乎緊挨滿偏刻度停下來,下列判斷的做法正確的是_(填字母代號)A這個電阻很小,估計只有幾歐姆B這個電阻很大,估計有幾千歐姆C如需進一步測量可換“”擋,調零后測量D如需進一步測量可換“”擋,調零后測量根據粗測的判斷,設計一個測量電路,要求測盡量準確并使電路能耗較小,畫出實驗電路圖,并將各元件字母代碼標在該元件的符號旁【解析】根據條件知電阻應該比較小,所以換為“”擋,選AC,根據條件,可以把電流表串聯R1當電壓表用,把電流表并聯R2當電流表用,這樣實驗電路等效為一個伏安法測電阻,為了減少功耗,應該用限流電路。【答案】AC 10(16分)如圖所示,水平地面上靜止放置一輛小車,質量,上表面光滑,小
13、車與地面間的摩擦力極小,可以忽略不計可視為質點的物塊置于的最右端,的質量現對施加一個水平向右的恒力,運動一段時間后,小車左端固定的擋板發生碰撞,碰撞時間極短,碰后、粘合在一起,共同在的作用下繼續運動,碰撞后經時間,二者的速度達到求(1)開始運動時加速度的大小;(2)、碰撞后瞬間的共同速度的大小;(3)的上表面長度【解析】以為研究對象,由牛頓第二定律有代入數據解得對碰撞后共同運動的過程,由動量定理得代入數據解得設發生碰撞前,的速度為,對發生碰撞的過程,由動量守恒定律有從開始運動到與發生碰撞前,由動能定理有由式,代入數據解得【答案】(1)2.5m/s2(2)1m/s(3)0.45m 11(18分)
14、如圖所示,兩根足夠長的平行金屬導軌固定在傾角的斜面上,導軌電阻不計,間距導軌所在空間被分成區域和,兩區域的邊界與斜面的交線為,中的勻強磁場方向垂直斜面向下,中的勻強磁場方向垂直斜面向上,兩磁場的磁感應強度大小均為在區域中,將質量,電阻的金屬條放在導軌上,剛好不下滑然后,在區域中將質量,電阻的光滑導體棒置于導軌上,由靜止開始下滑在滑動過程中始終處于區域的磁場中,、始終與導軌垂直且兩端與導軌保持良好接觸,取問(1)下滑的過程中,中的電流方向;(2)剛要向上滑動時,的速度多大;(3)從開始下滑到剛要向上滑動的過程中,滑動的距離,此過程中上產生的熱量是多少【解析】由流向。開始放置剛好不下滑時,所受摩擦
15、力為最大靜摩擦力,設其為,有設剛好要上滑時,棒的感應電動勢為,由法拉第電磁感應定律有設電路中的感應電流為,由閉合電路歐姆定律有設所受安培圖為,有此時受到的最大靜摩擦力方向沿斜面向下,由平衡條件有綜合式,代入數據解得設棒的運動過程中電路中產生的總熱量為,由能量守恒有又解得【答案】(1)由流向5m/s(3)1.3J12(20分)同步加速器在粒子物理研究中有重要的應用,其基本原理簡化為如圖所示的模型、為兩塊中心開有小孔的平行金屬板質量為、電荷量為的粒子(不計重力)從板小孔飄入板間,初速度可視為零每當進入板間,兩板的電勢差變為,粒子得到加速,當離開板時,兩板的電荷量均立即變為零兩板外部存在垂直紙面向里
16、的勻強磁場,在磁場作用下做半徑為的圓周運動,遠大于板間距離經電場多次加速,動能不斷增大,為使保持不變,磁場必須相應的地化不計粒子加速時間及其做圓周運動產生的電磁輻射,不考慮磁場變化對粒子速度的影響及相對論效應求(1)運動第1周時磁場的磁感應強度的大小;(2)在運動第周的時間內電場力做功的平均功率;(3)若有一個質量也為、電荷量為(為大于1的整數)的粒子(不計重力)與同時從板小孔飄入板間,、初速度均可視為零,不計兩者間的相互作用,除此之外,其他條件均不變下圖中虛線、實線分別表示、的運動軌跡在的軌跡半徑遠大于板間距離的前提下,請指出哪個圖能定性地反映、的運動軌跡,并經推導說明理由【解析】設經電場第1次加速后速度為,由動能定理得在磁場中做勻速圓周運動,所受洛倫茲力充當向心力由得設經次加速后的速度為,由動能定理得設做第次
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