物理高考试题含答案海南.docx
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物理高考试题含答案海南
2016年高考真题物理(海南卷)
物理
考试时间:
____分钟
题型
单选题
多选题
简答题
总分
得分
单选题(本大题共6小题,每小题____分,共____分。
)
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变化
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,速率的该变量相等
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≠0
B.f1≠0,f2=0,f3=0
C.f1≠0,f2≠0,f3=0
D.f1≠0,f2≠0,f3≠0
3.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.3mg
B.4mg
C.5mg
D.6mg
4.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。
已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5s,5~10s,10~15s内F的大小分别为F1、F2和F3,则
A.F1
B.F1>F3D.F1=F3
6.如图,平行班电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电。
一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处。
以初动能Ek0竖直向上射出。
不计重力,极板尺寸足够大,若粒子能打到上极板,则两极板间电场强度的最大值为
A.
B.
C.
D.
多选题(本大题共4小题,每小题____分,共____分。
)
7.通过观察冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量。
假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。
这两个物理量可以是
A.卫星的速度和角速度
B.卫星的质量和轨道半径
C.卫星的质量和角速度
D.卫星的运行周期和轨道半径
8.如图(a)所示,扬声器中有一线圈处于磁场中,当音频电流信号通过线圈时,线圈带动纸盆振动,发出声音。
俯视图(b)表示处于辐射状磁场中的线圈(线圈平面即纸面)磁场方向如图中箭头所示,在图(b)中
A.当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
B.当电流沿顺时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外
C.当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向里
D.当电流沿逆时针方向时,线圈所受安培力的方向垂直于纸面向外
9.图(a)所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为4:
1,RT为阻值随温度升高而减小的热敏电阻,R1为定值电阻,电压表和电流表均为理想交流电表。
原线圈所接电压u随时间t按正弦规律变化,如图(b)所示。
下列说法正确的是
A.变压器输入。
输出功率之比为4:
1
B.变压器原、副线圈中的电流强度之比为1:
4
C.u随t变化的规律为
(国际单位制)
D.若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大
10.如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆均以O为圆心,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。
不计重力。
下列说法说法正确的是
A.M带负电荷,N带正电荷
B.M在b点的动能小于它在a点的动能
C.N在d点的电势能等于它在e点的电势能
D.N在从c点运动到d点的过程中客服覅按常理做功
简答题(综合题)(本大题共5小题,每小题____分,共____分。
)
某同学利用图(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化。
物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码。
打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为50Hz。
纸带穿过打点计时器连接在物块上。
启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动。
打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出)。
根据实验数据分析,该同学认为物块的运动为匀加速运动。
回答下列问题:
11.在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为____m/s。
在打出D点时,物块的速度大小为_______m/s;(保留两位有效数字)
12.物块的加速度大小为_______m/s。
(保留两位有效数字)
某同学改装和校准电压表的电路图如图所示,图中虚线框内是电压表的改装电路。
13.已知表头G满偏电流为100uA,表头上标记的内阻值为900Ω。
R1、R2和R3是定值电阻。
利用R1和表头构成1mA的电流表,然后再将其改装为两个量程的电压表。
若使用a、b两个接线柱,电压表的量程为1V;若使用a、c两个接线柱,电压表的量程为3V。
则根据题给条件,定值电阻的阻值应选R1=___Ω,R2=______Ω,R3=_______Ω。
14.用量程为3V,内阻为2500Ω的标准电压表
对改装表3V挡的不同刻度进行校准。
所用电池的电动势E为5V;滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为50Ω和5kΩ。
为了方便实验中调节电压,图中R应选用最大阻值为______Ω的滑动变阻器。
15.校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端P应靠近_______(填“M”或“N”)端。
16.若由于表头G上标记的内阻值不准,造成改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小,则表头G内阻的真实值_________(填“大于”或“小于”)900Ω。
水平地面上有质量分别为m和4m的物A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ。
细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。
初始时,绳出于水平拉直状态。
若物块Z在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g。
求
17.物块B客服摩擦力所做的功;
18.物块A、B的加速度大小。
如图,A、C两点分别位于x轴和y轴上,∠OCA=30°,OA的长度为L。
在△OCA区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。
质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以平行于y轴的方向从OA边射入磁场。
已知粒子从某点射入时,恰好垂直于OC边射出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t0。
不计重力。
19.求磁场的磁感应强度的大小;
20.若粒子先后从两不同点以相同的速度射入磁场,恰好从OC边上的同一点射出磁场,求该粒子这两次在磁场中运动的时间之和;
21.若粒子从某点射入磁场后,其运动轨迹与AC边相切,且在磁场内运动的时间为
,求粒子此次入射速度的大小。
请考生从以下三题中任选二题作答。
如果多做,则按所做的第一、二题计分。
【选修3-3】(请回答22、23题)
【选修3-4】(请回答24、25题)
【选修3-5】(请回答26、27、28题)
22.(4分)一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其p-V图像如图所示。
在过程1中,气体始终与外界无热量交换;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化。
对于这两个过程,下列说法正确的是____。
(填入正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得3分,选对3个得4分,有错选的得0分)
A.气体经历过程1,其温度降低
B.气体经历过程1,其内能减少
C.气体在过程2中一直对外放热
D.气体在过程2中一直对外做功
E.气体经历过程1的内能该变量与经历过程2的相同
23.(8分)如图,密闭汽缸两侧与一U形管的两端相连,汽缸壁导热;U形管内盛有密度为
的液体。
一活塞将汽缸分成左、右两个气室,开始时,左气室的体积是右气室的体积的一半,气体的压强均为
。
外界温度保持不变。
缓慢向右拉活塞使U形管两侧液面的高度差h=40cm,求此时左、右两气室的体积,取重力加速度大小
,U形管中气体的体积和活塞拉杆的体积忽略不计。
24.(4分)下列说法正确的是________________。
(填入正确答案序号。
选对1个得2分,选对2个得3分,选对3个得4分:
有选错的得0分)
A.在同一地点,单摆做简谐振动的周期的平方与其摆长成正比
B.弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变
C.在同一地点,当摆长不变时,摆球质量越大,单摆做简谐振动的周期越小
D.系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率
E.已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,就可知振子在任意时刻运动速度的方向
25.(8分)如图,半径为R的半球形玻璃体置于水平桌面上,半球的上表面水平,球面与桌面相切于A点。
一细束单色光经球心O从空气中摄入玻璃体内(入射面即纸面),入射角为45°,出射光线射在桌面上B点处。
测得AN之间的距离为
.现将入射光束在纸面内向左平移,求摄入玻璃体的光线在球面上恰好发生全反射时,光束在上表面的入射点到O点的距离。
不考虑光线在玻璃体内的多次反射。
26.(4分)下列说法正确的是_________。
(填入正确答案标号。
选对1个得2分,选对2个得3分,选对3个得4分;有选错的得0分)
A.爱因斯坦在光的粒子性的基础上,建立了光电效应方程
B.康普顿效应表明光子只具有能量,不具有动量
C.波尔的原子理论成功地解释了氢原子光谱的实验规律
D.卢瑟福根据α粒子散射实验提出了原子的核式结构模型
E.德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越长
27.(8分)如图,物块A通过一不可伸长的轻绳悬挂在天花板下,初始时静止;从发射器(图中未画出)射出的物块B沿水平方向与A相撞,碰撞后两者粘连在一起运动,碰撞前B的速度的大小v及碰撞后A和B一起上升的高度h均可由传感器(图中未画出)测得。
某同学以h为纵坐标,v2为横坐标,利用实验数据作直线拟合,求得该直线的斜率为k=1.92×10-3s2/m。
已知物块A和B的质量分别为mA=0.400kg和mB=0.100kg,重力加速度大小g=9.8m/s2。
若碰撞时间极短且忽略空气阻力,求h-v2直线斜率的理论值k0。
28.求k值的相对误差
×100%,结果保留1位有效数字。
答案
单选题
1. B2. C3. D4. D5. A6. B
多选题
7. A,D8. B,C9. B,D10. A,B,C
简答题
11.
0.56 0.96
12.
2.0
13.
(1)100 910 2000
14.
(2)50
15.
(3)M
16.
(4)大于
17.
物块A移动了距离s,则物块B移动的距离为
①
物块B受到的摩擦力大小为
②
物块B克服摩擦力所做的功为
③
18.
设物块A、B的加速度大小分别为aA、aB,绳中的张力为T。
有牛顿第二定律得
④
⑤
由A和B的位移关系得
⑥
联立④⑤⑥式得
⑦
⑧
评分参考:
第
(1)问3分,①②③式各1分;第
(2)问6分,④⑤式各1分,⑥式2分,⑦⑧式各1分。
19.
(1)粒子在磁场中做匀速圆周运动,在时间t0内其速度方向改变了90°,故其周期
T=4t0①
设磁感应强度大小为B,粒子速度为v,圆周运动的半径为r。
由洛伦兹力公式和牛顿定律得
②
匀速圆周运动的速度满足
③
联立①②③式得
④
20.
(2)设粒子从OA变两个不同位置射入磁场,能从OC边上的同一点P射出磁场,粒子在磁场中运动的轨迹如图(a)所示。
设两轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2。
由几何关系有
θ1=180°-θ2⑤
粒子两次在磁场中运动的时间分别为t1与t2,则
⑥
21.
(3)如图(b),由题给条件可知,该粒子在磁场区域中的轨迹圆弧对应的圆心角为150°。
设O'为圆弧的圆心,圆弧的半径为r0,圆弧与AC相切与B点,从D点射出磁场,由几何关系和题给条件可知,此时有
∠OO'D=∠BO'A=30°⑦
⑧
设粒子此次入社速度的大小为v0,由圆周运动规律
⑨
联立①⑦⑧⑨式得
⑩
评分参考:
第
(1)问6分,①式1分,②③式各2分,④式1分;第
(2)问4分,⑤⑥式各2分;第(3)问4分,⑦⑧式各1分,⑩式2分。
22. A,B,E23.
设初始状态时汽缸左气室的体积为V01,右气室的体积为V02;当活塞至汽缸中某位置时,左、右气室的压强分别为p1、p2,体积分别为V1、V2,由玻意耳定律得
p0V01=p1V1 ①
p0V02=p2V2②
依题意有
V01+V02=V1+V2③
由力的平衡条件有
p2–p1=ρgh④
联立①②③④式,并代入题给数据得
⑤
由此解得
(另一解不合题意,舍去)⑥
由③⑥式和题给条件得
V1:
V2=1:
1⑦
24. A,B,D25.
当光线经球心O入射时,光路图如图(a)所示。
设玻璃的折射率为n,由折射定律有
①
式中,入射角i=45°,
为折射角。
△OAB为直角三角形因此
②
发生全反射时,临界角C满足
在玻璃体球面上光线恰好发生全反射时,光路图如图(b)所示。
设此时光线入射点为E,折射光线射到玻璃体球面的D点。
由题意有
④
在
内,根据正弦定理有
⑤
联立以上各式并利用题给条件得
评分参考:
①②式各1分,③式2分,④式1分,⑤式2分,⑥式1分。
26. A,C,D27.
设物块A和B碰撞后共同运动的速度为
由动量守恒定律有
①
在碰撞后A和B共同上升的过程中,由机械能守恒定律有
②
联立①②式得
③
由题意得
④
代入题给数据得
⑤
28.
按照定义
⑥
由⑤⑥式和题给条件得
⑦
解析
单选题
1.
平抛运动是匀变速曲线运动,即它的加速度始终为重力加速度,由于是曲线,所以是变速运动。
由于往低处走的时候,速度方向偏向于竖向了,故速度与加速度方向之间的夹角一直减小
在相等的时间间隔内,速度的该变量相等,在相等的时间间隔内,动能的改变量不同,由于该段时间落差越来越大
2.
由整体法和隔离法分析,先隔离a和b,均受摩擦力,最后整体分析水平方向不受外力
3.
由向心力来源分析得小球在最低点时,N1-mg=mV12/R,在高点时mg-N2=mV22/R,且1/2mV12=1/2mV22+2mgR得N1–N2的值为6mg
4.
由安培定则得出通电导线周围的磁场分布,当金属环向上、下运动的时候,穿过环的磁通量没有发生变化,故无感应电流。
由楞次定律得金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为顺时针,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.
由牛顿第二定律得0~5s,Gx-F1-f=ma,5~10s,Gx-F2-f=0,10~15s内F3+f-Gx=ma得F1 6. 将速度分解到垂直于平行班电容器两极板和沿着平行班电容器两极板方向,垂直于平行班电容器两极板做匀加速直线运动,沿着平行班电容器两极板方向做匀速直线运动,由动能定理得 2qEd=Ek0 多选题 7. 由万有引力提供向心力,得环绕天体冥王星的质量计算必须计算出轨道半径,随后随便配合一个物理量即可(卫星的质量除外)得出AD正确 8. 该扬声器模型可以转化成磁场对通电导体的作用力。 中间是N级,两边是S级,磁场方向由中心向外,根据电流方向判断安培力 9. 理想变压器输入、输出功率相同,变压器原、副线圈中的电流强度之比与匝数成反比,u随t变化的规律中角速度为100П,理想变压器的三个制约关系得若热敏电阻RT的温度升高,则电压表的示数不变,电流表的示数变大 10. 物体做曲线运动的条件是外力指向曲线内侧,由电荷的相互作用力分析即可,M点的电势低,对于负电荷而言,电势能大,故动能小;d、e两点的电势相同,故电势能也相同;N在从c点运动到d点的过程中安培力做正功 简答题 11. 中间时刻的瞬时速度v==,带入数据计算 12. 任意相邻两个连续相等的时间内的位移之差是一个恒量,即Δx=xn+1-xn=a·(Δt)2.计算速递和加速度 13. 由电表改装原理结合串并联电流、电压特点3个列方程求解。 即利用R1和表头构成1mA的电流表时,I=Ig+R1,若使用a、b两个接线柱时,U2=R2(Ig+Rg)+IgRg,若使用a、c两个接线柱,U3=(R1+R2)(Ig+Rg)+IgRg解出三个R的阻值 14. 采用分压式时滑动变阻器一般选择小量程的阻值,方便、快捷而且能起到四两拨千斤的效果 15. 校准时,在闭合开关S前,滑动变阻器的滑动端P应靠近M端有效保护上面的仪表 16. 改装后电压表的读数比标准电压表的读数偏小的原因是流过的电流偏小,即电阻偏大 17. A移动了距离s与物块B移动的距离关系,物块B克服摩擦力所做的功 18. 牛顿第二定律和A和B的位移关系解 19. 洛伦兹力提供向心力 20. 设粒子从OA变两个不同位置射入磁场,能从OC边上的同一点P射出磁场,粒子在磁场中运动的轨迹如图(a)所示。 设两轨迹所对应的圆心角分别为θ1和θ2。 由几何关系有 θ1=180°-θ2⑤ 21. 该粒子在磁场区域中的轨迹圆弧对应的圆心角为150°。 设O'为圆弧的圆心,圆弧的半径为r0,圆弧与AC相切与B点,从D点射出磁场,由几何关系和题给条件可知 22. 由图像找到不变量,根据PV/T=K分析,结合热力学第一定律分析 23. 初始状态时汽缸左气室的体积为V01,右气室的体积为V02;当活塞至汽缸中某位置时,左、右气室的压强分别为p1、p2,体积分别为V1、V2,由玻意耳定律、由力的平衡条件解 24. 单摆做简谐振动的周期与摆球质量无关,已知弹簧振子初始时刻的位置及其振动周期,由于不知道运动形式,故无法求振子在任意时刻运动速度的方向 25. 当光线经球心O入射时,光路图如图(a)所示。 设玻璃的折射率为n,由折射定律解,以及全反射和临界角的考查 26. 康普顿效应表明光子只具有能量,又具有动量,德布罗意指出微观粒子的动量越大,其对应的波长就越短 27. 物块A和B碰撞后共同运动的速度为 由动量守恒定律有 ① 在碰撞后A和B共同上升的过程中,由机械能守恒定律列方程求解 28. k值的相对误差 ×100%,
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