2011年海南省高考物理试题讲评课件

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1、2011年(海南省)高考物 理 试 题 讲评2(2011海南).三个相同的金属小球1.2.3.分别置于绝缘 支架上,各球之间的距离远大于小球的直径。球1的带电 量为q,球2的带电量为nq,球3不带电且离球1和球2很远 ,此时球1、2之间作用力的大小为F。现使球3先与球2接 触,再与球1接触,然后将球3移至远处,此时1、2之间作 用力的大小仍为F,方向不变。由此可知( ) An=3 Bn=4 Cn=5 D n=6D设1、2距离为R,则: 3与2接触后,它们带的电的电量均为 : 再3与1接触后,它们带的电的电量均为: 有上两式得: n=64(2011海南).如图,墙上有两个钉子a和b,它们的连线与

2、水平方 向的夹角为45,两者的高度差为l。一条不可伸长的轻质细绳一 端固定于a点,另一端跨过光滑钉子b悬挂一质量为m1的重物。在绳 子距a端L/2得c点有一固定绳圈。若绳圈上悬挂质量为m2的钩码, 平衡后绳的ac段正好水平,则重物和钩码的质量m1/m2比为( ) A. B. 2 C. D.C平衡后设绳的BC段与水平方向成角 对节点C分析三力平衡,在竖直方向上有: 4(2011海南).现要通过实验验证机械能守恒定律。实验装置如图1所示:水平桌面上固定一倾斜的 气垫导轨;导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮 的细绳与一质量为m的砝码相连;遮光片两条长边与导轨

3、垂直;导轨上B点有一光电门,可以测试 遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨低端C点的距离,h表示A与C的高度差,b表 示遮光片的宽度,s表示A ,B 两点的距离,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B点时的 瞬时速度。用g表示重力加速度。完成下列填空和作图; (1)若将滑块自A点由静止释放,则在滑块从A运动至B的过程中,滑块、遮光片与砝码组成的系 统重力势能的减小量可表示为_ 。动能的增加量可表示为_ 。若在运 动过程中机械能守恒,1/t2与s的关系式为 _ (2)多次改变光电门的位 置,每次均令滑块自同一点(A点)下滑,测量相应的s与t值,结果如下表所示: 以s为横坐标,为

4、纵坐标,在答题卡上对应图2位置的坐标纸中描出第1和第5个数据点;根据5个数 据点作直线,求得该直线的斜率k=_ (保留3位有效数字). 。2.40由测得的h、d、b、M和m数值 可以计算出1/t2-s直线的斜率 k0,将k和k0进行比较,若其差 值在试验允许的范围内,则可 认为此试验验证了机械能守恒 定律5(2011海南).图1是改装并校准电流表的电路图,已知表头a的量 程为Ig=600内阻为Rg,A是标准电流表,要求改装后的电流表量程 为I=60mA。完成下列填空。 图1中分流电阻Rp的阻值为_。(2)在电表改装成后的某次校 准测量中,a表的示数如图所是,由此读出流过a电流表的电流为 _ m

5、A。此时流过分流电阻R跑的电流为_mA(保留一位 小数)49.549.07(2011海南)自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很 多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献。下列说法正确的是 ( ) A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系 D.焦耳发现了电流的热效应,定量得出了电能和热能之间的转换关 系ACD8(2011海南).一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图 所示。下列选项正确的是( ) A.在06s内,物体离出发点最远为30m B.在

6、06s内,物体经过的路程为40m C.在04s内,物体的平均速率为7.5m/s D. 56s内,物体所受的合外力做负功A,05s,物体向正向运动,56s向负向运动,故5s末离出发点最远,A错B 由面积法求出05s的位移s1=35m, 56s的位移s2=-5m,总路程为:40m,B对C由面积法求出04s的位移s=30m,平度速度为:v=s/t=7.5m/s C对D 由图像知56s过程物体加速,合力和位移同向,合力做正功,D错BC9(2011海南).一质量为1kg的质点静止于光滑水平面上,从t=0时起,第1秒内 受到2N的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N的外力作用。下列判断正确的 是( )

7、A. 02s内外力的平均功率是9/4W B.第2秒内外力所做的功是5/4J C.第2秒末外力的瞬时功率最大 D.第1秒内与第2秒内质点动能增加量的比值是4/5由动量定理求出1s末、2s末速度分别为:v1=2m/s、v2=3m/s 故合力做功为w=功率为 1s末、2s末功率分别为: 4w、3w 第1秒内与第2秒动能增加量分别为: 、,比值:4:5CD10(2011海南).空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为 其边界。一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射。这 两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含 不同速率的粒子。不计重力。下列说法

8、正确的是( ) A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同 B. 入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同 C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同 D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大BD当粒子从O点所在的边上射出 的粒子时:轨迹可以不同,但 圆心角相同为1800,因而AC错11(2011海南).如图:理想变压器原线圈与10V的交流电源相连, 副线圈并联两个小灯泡a和b,小灯泡a的额定功率为0.3w,正常发 光时电阻为30,可已知两灯泡均正常发光,流过原线圈的电流为 0.09A,可计算出原、副线圈的匝数比为_ ,流过灯泡b的 电流为_ A,10:3

9、0.212(2011海南).2011年4月10日,我国成功发射第8颗北斗导航卫 星,建成以后北斗导航卫星系统将包含多可地球同步卫星,这有助 于减少我国对GPS导航系统的依赖,GPS由运行周期为12小时的卫星 群组成,设北斗星的同步卫星和GPS导航的轨道半径分别为R1和R2, 向心加速度分别为a1和a2,则R1:R2=_ 。a1:a2=_ (可用根式表示)15(2011海南),如图,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆 。ab为沿水平方向的直径。若在a点以初速度沿ab方向抛出一小球 , 小球会击中坑壁上的c点。已知c点与水平地面的距离为圆半径 的一半,求圆的半径。设圆半径为r,质点做平抛运动 过

10、c点做cdab与d点,RtacdRtcbd可得即为:16(2011海南).如图,ab和cd是两条竖直放置的长直光滑金属导轨,MN和是两根用细线 连接的金属杆,其质量分别为m和2m。竖直向上的外力F作用在杆MN上,使两杆水平静止, 并刚好与导轨接触;两杆的总电阻为R,导轨间距为。整个装置处在磁感应强度为B的匀强 磁场中,磁场方向与导轨所在平面垂直。导轨电阻可忽略,重力加速度为g。在t=0时刻将 细线烧断,保持F不变,金属杆和导轨始终接触良好。求 (1)细线少断后,任意时刻两杆运动的速度之比; (2)两杆分别达到的最大速度。 设某时刻MN和速度分别为v1、v2。(1)MN和动量守恒 : mv1-2

11、mv2=0 (2)当MN和的加速度为零时,速度最大对MN受力平衡 : 18(2011海南).模块3-4试题(12分) (1)(4分)一列简谐横波在t=0时的波形图如图所示。介质中 x=2m处的质点P沿y轴方向做简谐运动的表达式为y=10sin(5t) cm。关于这列简谐波,下列说法正确的是_(填入正确选项前 的字母。选对1个给2分,选对2个给4分;选错1个扣2分,最低得0 分)。 A.周期为4.0s B.振幅为20cm C.传播方向沿x轴正向 D.传播速度为10m/sCD p点在t=0时振动方向为正y方向,波向正x方向传播(2)(8分)一赛艇停在平静的水面上,赛艇前端有一标记P离水面的高度为

12、h1=0.6m,尾部下端Q略高于水面;赛艇正前方离赛艇前端s1=0.8m处有一浮标, 示意如图。一潜水员在浮标前方s2=3.0m处下潜到深度为h2=4.0m时,看到标记刚 好被浮标挡住,此处看不到船尾端Q;继续下潜h=4.0m,恰好能看见Q。求 (i)水的折射率n;(ii)赛艇的长度l。(可用根式表示)(i)设过P点光线,恰好被浮子挡住 时,入射角、折射角分别为:、 则:(ii)潜水员和Q点连线与水平方向夹角刚好为临界角C,则:C19(2011海南).模块3-5试题(12分) (1)(4分)2011年3月11日,日本发生九级大地震,造成福岛核 电站的核泄漏事故。在泄露的污染物中含有131I和1

13、37Cs两种放射 性核素,它们通过一系列衰变产生对人体有危害的辐射。在下列四 个式子中,有两个能分别反映131I和137Cs衰变过程,它们分别是 _和_(填入正确选项前的字母)。131I和137Cs 原子核中的中子数分别是_和_. A.X1 B.X2 C.X3 D.X4由质量数和核电荷数守恒可以得出正确选项B C 78 82(2)(8分)一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示。图 中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab和bc 均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接。现有一质量为m的木块以大小为v0的水平 初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物 体P相对静止。重力加速度为g。求 (i)木块在ab段受到的摩擦力f; (ii)木块最后距a点的距离s。i)设木块和物体P共同速度为v,两物体从开始到第一次到达共同速度过程 由动量和能量守恒得: (ii)木块返回与物体P第二次达到共同速度与第一次相同(动量守恒) 全过程能量守恒得:

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