2014年上海高考物理试卷详细解析

合集下载

2014年高考真题——物理(上海卷)精校版 Word版含答案.pdf

2014年高考真题——物理(上海卷)精校版   Word版含答案.pdf

物理试卷 单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项。

) 下列电磁波中,波长最长的是 (A)无线电波(B)红外线(C)紫外线(D)射线 2.核反应方程式Be+HeC+X中的X表示 (A)质子 (B)电子 (C)光子 (D)中子 3.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是 (A)原子中心有一个很小的原子核 (B)原子核是由质子和中子组成的 (C)原子质量几乎全部集中在原子核内(D)原子的正电荷全部集中在原子核内 4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的 (A)引力增加,斥力减小(B)引力增加,斥力增加 (C)引力减小,斥力减小(D)引力减小,斥力增加 5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是 (A)质子 (B)中子(C) 粒子 (D)粒子 6.在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是 (A)光电效应是瞬时发生的 (B)所有金属都存在极限频率 (C)光电流随着入射光增强而变大(D)入射光频率越大,光电子最大初动能越大 7.质点做简谐运动,其关系如图,以轴正向为速度的正方向,该质点的关系是 8.在离地高h处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,她们的初速度大小均为,不计空气阻力,两球落地的时间差为 (A)(B)(C)(D) 二、单项选择题(共24分,每小题3分。

每小题只有一个正确选项。

) 9.如图,光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F的作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N.在运动过程中 (A)F增大,N减小(B)F减小,N减小(C)F增大,N增大(D)F减小,N增大 10.如图,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落,管内气体 (A)压强增大,体积增大(B)压强增大,体积减小 (C)压强减小,体积增大(D)压强减小,体积减小 11.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力。

2014年上海市高考物理试卷

2014年上海市高考物理试卷

2014年上海市高考物理试卷一、单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项)1.(2分)下列电磁波中,波长最长的是()A.无线电波B.红外线C.紫外线D.γ射线2.(2分)核反应方程49Be+24He→612C+X中的X表示()A.质子B.电子C.光子D.中子3.(2分)不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内4.(2分)分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的()A.引力增加,斥力减小B.引力增加,斥力增加C.引力减小,斥力减小D.引力减小,斥力增加5.(2分)链式反应中,重核裂变时放出的可使裂变不断进行下去的粒子是()A.质子B.中子C.β粒子D.α粒子6.(2分)在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是()A.光电效应是瞬时发生的B.所有金属都存在极限频率C.光电流随着入射光增强而变大D.入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.(2分)质点做简谐运动x﹣t的关系如图,以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v﹣t关系是()A .B .C .D .8.(2分)在离地高h 处,沿竖直方向向上和向下抛出两个小球,他们的初速度大小均为v ,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )A .2v gB .v gC .2ℎvD .ℎv二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项.)9.(3分)如图光滑的四分之一圆弧轨道AB 固定在竖直平面内,A 端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F 作用下,缓慢地由A 向B 运动,F 始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N .在运动过程中( )A .F 增大,N 减小B .F 减小,N 减小C .F 增大,N 增大D .F 减小,N 增大10.(3分)如图,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落.管内气体( )A .压强增大,体积增大B .压强增大,体积减小C .压强减小,体积增大D .压强减小,体积减小11.(3分)静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力.不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化的关系是( )A .B .C .D .12.(3分)如图,在磁感应强度为B 的匀强磁场中,面积为S 的矩形刚性导线框abcd 可绕过ad 边的固定轴OO′转动,磁场方向与线框平面垂直.在线框中通以电流强度为I 的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc 边受到相对OO′轴的安培力矩大小为( )A .ISBsinθB .ISBcosθC .ISB sinθD .ISB cosθ13.(3分)如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈.在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿( )A .顺时针旋转31圈B .逆时针旋转31圈C .顺时针旋转1圈D .逆时针旋转1圈14.(3分)一列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A 、B 的平衡位置相距34波长,B 位于A 右方.t 时刻A 位于平衡位置上方且向上运动,再经过14周期,B 位于平衡位置( )A .上方且向上运动B .上方且向下运动C .下方且向上运动D .下方且向下运动15.(3分)将阻值随温度升而减小的热敏电阻Ⅰ和Ⅱ串联,接在不计内阻的稳压电源两端.开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,保持Ⅰ温度不变,冷却或加热Ⅱ,则Ⅱ的电功率在( )A .加热时变大,冷却时变小B .加热时变小,冷却时变大C .加热或冷却时都变小D .加热或冷却时都变大16.(3分)如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等.用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B 的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A ,所需时间分别为t 1、t 2;动能增量分别为△E k1、△E k2.假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则()A.△E k1>△E k2;t1>t2 B.△E k1=△E k2;t1>t2C.△E k1>△E k2;t1<t2D.△E k1=△E k2;t1<t2三、多项选择题(共16分,每小题4分.每小题有二个或三个正确选项.全选对的,得4分,选对但不全的,得2分;有选错或不答的,得0分)17.(4分)如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形.则该磁场()A.逐渐增强,方向向外B.逐渐增强,方向向里C.逐渐减弱,方向向外D.逐渐减弱,方向向里18.(4分)如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△V1、△V2、△V3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,则()A.A的示数增大B.V2的示数增大C.△V3与△I的比值大于r D.△V1大于△V219.(4分)静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大C.由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大20.(4分)如图在水平放置的刚性气缸内用活塞封闭两部分气体A和B,质量一定的两活塞用杆连接.气缸内两活塞之间保持真空,活塞与气缸之间无摩擦,左侧活塞面积较大,A、B的初始温度相同.略抬高气缸左端使之倾斜,再使A、B升高相同温度,气体最终达到稳定状态.若始末状态A、B的压强变化量△p A,△p B均大于零,对活塞压力变化量△F A,△F B,则()A.A体积增大B.A体积减小C.△F A>△F B D.△p A<△p B四、填空题,每小题4分.21.(4分)牛顿第一定律表明,力是物体发生变化的原因,该定律引出的一个重要概念是.选做题(本大题为交叉题,分22、23两道题,考生可任选一类答题,若两题均做,一律按22题计分)22.(4分)动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,他们的速度大小之比v A:v B=2:1,则动量大小之比p A:p B=;两者碰后粘在一起运动,总动量与A原来动量大小之比为p:p A=.23.动能相等的两人造地球卫星A、B的轨道半径之比R A:R B=1:2,它们的角速度之比ωA:ωB=,质量之比m A:m B=.24.(4分)如图,两光滑斜面在B处连接,小球自A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为,球由A运动到C的过程中平均速率为m/s.25.(4分)如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6m的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x.在障碍物以v0=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能穿过该孔,L的最大值为m;若L=0.6m,x的取值范围是m.(取g=10m/s2)26.(4分)如图,在竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处,图中AC=h.当B静止在与竖直方向夹角θ=30°方向时,A对B的静电场力为B所受重力的√33倍,则丝线BC长度为.若A对B的静场力为B所受重力的0.5倍,改变丝线长度,使B仍能在θ=30°处平衡,以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小的变化情况是.27.(4分)如图,在“观察光的衍射现象”试验中,保持缝到光屏的距离不变,增加缝宽,屏上衍射条纹间距将(选填“增大”、“减小”或“不变”);该现象表明,光沿直线转播只是一种近似规律,只有在情况下,光才可以看作是沿直线传播的.28.(4分)在“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某同学将注射器活塞置于刻度为10mL处,然后将注射器连接压强传感器并开始实验,气体体积V每增加1mL测一次压强p,最后得到p和V的乘积逐渐增大.(1)由此可推断,该同学的实验结果可能为图.(2)图线弯曲的可能原因是在实验过程中.A.注射器有异物B.连接软管中存在气体C.注射器内气体温度升高D.注射器内气体温度降低.29.(4分)在“用DIS测电源的电动势和内阻”的实验中(1)将待测电池组、滑动变阻器、电流传感器、电压传感器、定值电阻、电键及若干导线连接成电路如图(a)所示,图中未接导线的A端应接在点(选填“B”、“C”、“D”或“E”).(2)实验得到的U﹣I关系如图(b)中的直线Ⅰ所示,则电池组的电动势为V,内电阻的阻值为 Ω.(3)为了测量定值电阻的阻值,应在图(a )中将“A”端重新连接到 点(选填:“B”、“C”、“D”或“E”),所得到的U ﹣I 的关系如图(b )中的直线Ⅱ所示,则定值电阻的阻值为 Ω.30.(4分)某小组在做“用单摆测定重力加速度“实验后,为了进一步探究,将单摆的轻质细线改为刚性重杆.通过查资料得知,这样做成的“复摆”做简谐运动的周期T=2π√I c +mr 2mgr ,式中I C 为由该摆决定的常量,m 为摆的质量,g 为重力加速度,r 为转轴到中心C 的距离.如图(a ),实验时杆上不同位置打上多个小孔,将其中一个小孔穿在光滑水平轴O 上,使杆做简谐运动,测量并记录r 和相应的运动周期T ;然后将不同位置的孔穿在轴上重复实验,实验数据见表,并测得摆的质量m=0.50kg .r/m 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20T/s 2.11 2.14 2.20 2.30 2.43 2.64(1)由实验数据得出图(b )所示的拟合直线,图中纵轴表示(2)I c 的国际单位为 ,由拟合直线得带I c 的值为 (保留到小数点后二位)(3)若摆的质量测量值偏大,重力加速度g 的测量值 (选填:“偏大”、“偏小”或“不变”)七、计算题(共50分)31.(10分)如图,一端封闭、粗细均匀的U 形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中.当温度为280K 时,被封闭的气柱长L=22cm ,两边水银柱高度差h=16cm ,大气压强p 0=76cm Hg .(1)为使左端水银面下降3cm ,封闭气体温度应变为多少?(2)封闭气体的温度重新回到280K 后为使封闭气柱长度变为20cm ,需向开口端注入的水银柱长度为多少?32.(12分)如图,水平面上的矩形箱子内有一倾角为θ的固定斜面,斜面上放一质量为m 的光滑球,静止时,箱子顶部与球接触但无压力,箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后改做加速度大小为a 的匀减速运动直至静止,经过的总路程为s ,运动过程中的最大速度为v .(1)求箱子加速阶段的加速度为a′.(2)若a >gtanθ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力.33.(14分)如图,一对平行金属板水平放置,板间距为d ,上板始终接地.长度为d 2、质量均匀的绝缘杆,上端可绕上板中央的固定轴O 在竖直平面内转动,下端固定一带正电的轻质小球,其电荷量为q .当两板间电压为U 1时,杆静止在与竖直方向OO′夹角θ=30°的位置;若金属板在竖直平面内同时绕O 、O′顺时针旋转α=15°至图中虚线位置时,为使杆仍在原位置静止,需改变两板间电压,假定两板间始终为匀强电场.求:(1)绝缘杆所受的重力G ;(2)两板旋转后板间电压U 2;(3)在求前后两种情况中带电小球的电势能W1与W2时,某同学认为由于在两板旋转过程中带电小球位置未变,电场力不做功,因此带电小球的电势能不变.你若认为该同学的结论正确,计算该电势能;你若认为该同学的结论错误,说明理由并求W1与W2.34.(14分)如图,水平面内有一光滑金属导轨,其MN、PQ边的电阻不计,MP边的电阻阻值R=1.5Ω,MN与MP的夹角为135°,PQ与MP垂直,MP边长度小于1m.将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导线上,并与MP 平行,棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m,空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电流强度相等.(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所受的安培力大小F A.(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移动距离2m到达EF所需的时间△t.(3)在棒由GH处向左移动2m到达EF处的过程中,外力做功W=7J,求初速度v3.2014年上海市高考物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项)1.(2分)(2014•上海)下列电磁波中,波长最长的是()A.无线电波B.红外线C.紫外线D.γ射线【分析】电磁波谱按波长从到短排列的次序是:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线(伦琴射线)、γ射线【解答】解:根据电磁波谱可知,电磁波按照波长逐渐减小的顺序为:长波、中波、短波、微波、红外线、可见光、紫外线、x射线、γ射线.故A正确、BCD 错误.故选:A.【点评】本题关键要掌握电磁波按波长由长到短的排列顺序:无线电波、红外线、可见光、紫外线、X射线(伦琴射线)、γ射线.2.(2分)(2014•上海)核反应方程49Be+24He→612C+X中的X表示()A.质子B.电子C.光子D.中子【分析】根据核反应方程中的质量数和电荷数守恒判断出X的质子数和质量数,即可判断X是那种粒子.【解答】解:设X的质子数为m,质量数为n,则有:4+2=m+6,9+4=12+n,所以m=0,n=1,即X为中子,故ABC错误,D正确.故选:D.【点评】本题考查了质量数和电荷数守恒的应用,注意记住各种常见粒子的质量数和质子数.3.(2分)(2014•上海)不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内【分析】正确理解卢瑟福的原子核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转.【解答】解:当α粒子穿过原子时,电子对α粒子影响很小,影响α粒子运动的主要是原子核,离核远则α粒子受到的库仑斥力很小,运动方向改变小.只有当α粒子与核十分接近时,才会受到很大库仑斥力,而原子核很小,所以α粒子接近它的机会就很少,所以只有极少数大角度的偏转,而绝大多数基本按直线方向前进,因此为了解释α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子核式结构模型:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,但不能得到原子核内的组成,故B不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论,ACD可以.本题选择不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论的,故选:B.【点评】本题比较简单考查了卢瑟福的原子核式结构模型,要了解该模型提出的历史背景,知道该模型的具体内容.4.(2分)(2014•上海)分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的()A.引力增加,斥力减小B.引力增加,斥力增加C.引力减小,斥力减小D.引力减小,斥力增加【分析】利用分子间的分子力与分子间距的关系分析即可.【解答】解:分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的作用力都减小,即引力和斥力都减小,但斥力变化的快,故ABD错误,C正确.故选:C.【点评】明确分子间的分子力与分子间距的关系是解题的关键,属于基础题.5.(2分)(2014•上海)链式反应中,重核裂变时放出的可使裂变不断进行下去的粒子是()A.质子B.中子C.β粒子D.α粒子【分析】在重核的裂变中,铀235需要吸收一个慢中子后才可以发生裂变.【解答】解:在重核的裂变中,铀235需要吸收一个慢中子后才可以发生裂变,所以重核裂变时放出的可使裂变不断进行下去的粒子是中子.故选:B.【点评】铀235需要吸收一个慢中子后才可以发生裂变是裂变的必要条件,要牢记.6.(2分)(2014•上海)在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是()A.光电效应是瞬时发生的B.所有金属都存在极限频率C.光电流随着入射光增强而变大D.入射光频率越大,光电子最大初动能越大【分析】首先明确波动理论的内容和光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,与入射光的强度无关等特点.【解答】解:ABD、根据波动理论,认为只要光照射的时间足够长、足够强就能发生光电效应,且光电子的初动能就大,但实验中金属表面没有溢出电子的实验结果;光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,发生是瞬时的,且入射光频率越大,光电子最大初动能越大,这与光的波动理论相矛盾,故ABD 错误;C、波动理论认为光强度越大,光电流越大;光电效应中认为光强度越大,光子越多,金属表面溢出的光电子越多,即光电流越大,所以该实验结果与波动理论不矛盾,故C正确.故选:C.【点评】解决本题的关键掌握光电效应的条件,以及掌握光电效应的特点,并能灵活运用.7.(2分)(2014•上海)质点做简谐运动x﹣t的关系如图,以x轴正向为速度v 的正方向,该质点的v﹣t关系是()A .B .C .D .【分析】当质点通过平衡位置时速度最大,加速度为零;加速度与位移的关系是:a=﹣kx m ,根据这些知识进行解答.【解答】解:质点通过平衡位置时速度最大,由图知在T 4内,1s 和3s 两个时刻质点通过平衡位置,速度最大,根据图象切线的斜率等于速度,可知,1s 时刻速度为负向,3s 时刻速度为正向,故具有最大正方向速度是3s .由加速度与位移的关系:a=﹣kx m ,可知,质点具有最大正方向加速度时有最大负向的位移,由图看出该时刻在2s ,所以质点具有最大正方向加速度的时刻是2s ,故B 正确.故选:B .【点评】由振动图象读出质点的速度、加速度的方向和大小的变化是应掌握的基本能力,分析加速度,要根据简谐运动的基本特征:a=﹣kx m ,进行判断.8.(2分)(2014•上海)在离地高h 处,沿竖直方向向上和向下抛出两个小球,他们的初速度大小均为v ,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )A .2v gB .v gC .2ℎvD .ℎv【分析】小球都作匀变速直线运动,机械能守恒,可得到落地时速度大小相等,根据运动学公式表示运动时间,得到落地时间差.【解答】解:由于不计空气阻力,两球运动过程中机械能都守恒,设落地时速度为v′,则由机械能守恒定律得:mgh +12mv 2=12mv′2 则得:v′=√v 2+2gℎ,所以落地时两球的速度大小相等.对于竖直上抛的小球,将其运动看成一种匀减速直线运动,取竖直向上为正方向,加速度为﹣g ,则运动时间为:t 1=−v′−v −g =v′+v g 对于竖直下抛的小球,运动时间为:t 2=v′−v g故两球落地的时间差为:△t=t 1﹣t 2=2v g故选:A .【点评】本题关键要明确两球运动中机械能守恒,要理清过程中的速度关系,写出相应的公式,分析运动的关系.二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项.)9.(3分)(2014•上海)如图光滑的四分之一圆弧轨道AB 固定在竖直平面内,A 端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F 作用下,缓慢地由A 向B 运动,F 始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N .在运动过程中( )A .F 增大,N 减小B .F 减小,N 减小C .F 增大,N 增大D .F 减小,N 增大【分析】对球受力分析,受重力、支持力和拉力,根据共点力平衡条件列式求解出拉力和支持力的数值,在进行分析讨论.【解答】解:对球受力分析,受重力、支持力和拉力,如,根据共点力平衡条件,有N=mgcosθF=mgsinθ其中θ为支持力N 与竖直方向的夹角;当物体向上移动时,θ变大,故N 变小,F 变大;故A 正确,BCD 错误.故选:A .【点评】题关键对滑块受力分析,然后根据共点力平衡条件列式求解出支持力和拉力的表达式进行讨论.10.(3分)(2014•上海)如图,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落.管内气体()A.压强增大,体积增大B.压强增大,体积减小C.压强减小,体积增大D.压强减小,体积减小【分析】初始状态P0=P x+P h,若试管自由下落,则p h=0,P x=P0,所以压强增大,气体做等温变化,故体积减小【解答】解:初始状态P0=P x+P h,若试管自由下落,则p h=0,P x=P0,所以压强增大由玻意耳定律知,PV=C,故V减小.故选:B.【点评】关键知道试管自由下落时,水银柱的压强消失掉.11.(3分)(2014•上海)静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力.不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化的关系是()A.B.C.D.【分析】恒力做功的大小等于机械能的增量,撤去恒力后,物体仅受重力,只有重力做功,机械能守恒.【解答】解:设在恒力作用下的加速度为a,则机械能增量E=Fh=F⋅12at2,知机械能随时间不是线性增加,撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变.故C正确,A、B、D错误.故选:C.【点评】解决本题的关键掌握功能关系,知道除重力以外其它力做功等于机械能的增量,以及知道机械能守恒的条件.12.(3分)(2014•上海)如图,在磁感应强度为B的匀强磁场中,面积为S的矩形刚性导线框abcd可绕过ad边的固定轴OO′转动,磁场方向与线框平面垂直.在线框中通以电流强度为I的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc边受到相对OO′轴的安培力矩大小为()A.ISBsinθB.ISBcosθC.ISBsinθD.ISBcosθ【分析】安培力F=BIL,力矩等于力乘以力臂,利用几何知识确定出力臂的大小即可.【解答】解:I与B垂直,故安培力F=BIL=B•bc•I,由左手定则知安培力竖直向上,由几何知识可知力臂的大小为:L=ab•sinθ则力矩为:B•bc•I×ab•sinθ=BISsinθ故选:A.【点评】本题借助安培力的计算考查了力矩的计算,力矩的计算中关键是确定力臂的大小.13.(3分)(2014•上海)如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈.在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿()A .顺时针旋转31圈B .逆时针旋转31圈C .顺时针旋转1圈D .逆时针旋转1圈【分析】根据圆盘转动频率和频闪光的频率之间的关系进行求解.【解答】解:带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈,即f 0=30Hz ,在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,即f ′=31Hz ,f 0<f′<2f 0,所以观察到白点逆时针旋转,f′﹣f 0=f″=1Hz ,所以观察到白点每秒逆时针旋转1圈.故选:D .【点评】考查实际频率与变化的频率的关系,掌握能看到白点的原理与解题的思路.14.(3分)(2014•上海)一列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A 、B 的平衡位置相距34波长,B 位于A 右方.t 时刻A 位于平衡位置上方且向上运动,再经过14周期,B 位于平衡位置( ) A .上方且向上运动 B .上方且向下运动C .下方且向上运动D .下方且向下运动【分析】根据题意画出波形,判断出t 时刻B 的位置和状态,再分析经过14周期,分析B 的位置和状态.【解答】解:波向右传播,据题意:t 时刻A 位于平衡位置上方且向上运动时,B 位于平衡位置的上方,速度方向向下,再经过14周期,B 位于平衡位置下方且向下运动.故D 正确.故选:D .【点评】根据波的传播方向判断出质点的振动方向,画出波形等等都是应掌握的基本能力.15.(3分)(2014•上海)将阻值随温度升而减小的热敏电阻Ⅰ和Ⅱ串联,接在不计内阻的稳压电源两端.开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,保持Ⅰ温度不变,冷却或加热Ⅱ,则Ⅱ的电功率在()A.加热时变大,冷却时变小B.加热时变小,冷却时变大C.加热或冷却时都变小D.加热或冷却时都变大【分析】将热敏电阻Ⅰ看成电源的内阻,当两个电阻相等时,Ⅱ上消耗的电功率最大,无论温度升高还是降低,Ⅱ上消耗的电功率都变小.【解答】解:将热敏电阻Ⅰ看成电源的内阻,开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,根据数学知识分析得知此时电源的输出功率最大,即Ⅱ上消耗的电功率最大,所以无论温度升高还是降低,Ⅱ阻值增大或减小,Ⅱ上消耗的电功率都变小.故C正确.故选:C.【点评】此题要对热敏电阻的特性掌握牢固.本题中运用等效法研究功率问题,也是常用的方法.16.(3分)(2014•上海)如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等.用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A,所需时间分别为t1、t2;动能增量分别为△E k1、△E k2.假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则()A.△E k1>△E k2;t1>t2 B.△E k1=△E k2;t1>t2。

2014年上海高考物理试卷详细解析

2014年上海高考物理试卷详细解析

2014年上海高考物理试卷详细解析2014年上海高考物理试卷一、单项选择题1.下列电磁波中,波长最长的是( )(A ) 无线电波 (B ) 红外线 (C )紫外线 (D ) γ射线2.核反应方程9412426Be He C+X +→中的X 表示( )(A )质子 (B )电子 (C ) 光子 (D )中子3.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是( )(A )原子中心有一个很小的原子核(B )原子核是有质子和中子组成的(C )原子质量几乎全部集中在原子核内(D )原子的正电荷全部集中在原子核内4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的( )(A )引力增加,斥力减小 (B )引力增加,斥力增加(C )引力减小,斥力减小 (D )引力减小,斥力增加5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是()(A)质子(B)中子(C)β粒子(D)α粒子6.在光电效应的实验中,与光的波动理论不矛盾的是()(A)光电效应是瞬时发生的(B)所有金属都存在极限频率(C)光电流随着入射光增强而变大(D)入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.质点做简谐运动,其x t-关系如图以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v t-关系是()第7题图(A)(B)(C)(D)8.在离地高为h处,沿竖直向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为()(A)2vg (B)vg(C)2hv(D)hv二、单项选择题9.如图,在光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切穿在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢的由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N 在运动过程中()(A)F增大,N减小(B)F减小,N减小(C)F增大,N减小(D)F减小,N增大第9题图第10题图10.如图,在竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落,管内气体()(A)压强增大,体积减小(B)压强增大,体积减小(C)压强减小,体积增大(D)压强减小,体积减小11.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化关系是( )(A ) (B ) (C )(D )12.如图,在磁感应强度为B 的匀强磁场中,面积为S 的矩形刚性导线框abcd 可绕ad 边的固定'oo 转动,磁场方向与线框平面垂直在线框中通以电流强度为I 的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc 边受到相对于'oo 轴的安培力力矩大小为( )(A )sin ISB θ (B )cos ISB θ(C )sin ISB θ (D )cos ISB θ第12题图 第13题图13.如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心、垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿( )(A)顺时针旋转31圈(B)逆时针旋转21圈(C)顺时针旋转1圈(D)逆时针旋转1圈14.一列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A、B的平衡位置相距3波长,B4位于A右方,t时刻A位于平衡位置上方且向上周期,B位于平衡位置()运动,再经过14(A)上方且向上运动(B)上方且向下运动(C)下方且向上运动(D)下方且向下运动15.将阻值随温度升高而减小的热敏电阻Ⅰ和Ⅱ串联,接在不计内阻的稳压电源两端开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,保持Ⅰ温度不变,冷却或加热Ⅱ,则Ⅱ的电功率在()(A)加热时变大,冷却时变小(B)加热时变小,冷却时变大(C)加热或冷却时都变小(D)加热或冷却时都变大16.如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和轨道Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等用相同的水平恒力将穿过在轨道最低点B 的静止小球,分别沿着河推至最高点A ,所需时间分别为t 1、t 2;动能增量分别为k1k 2E E ∆∆、假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则( )(A )k1E ∆>k2E ∆;t 1>t 2 (B )k1k 2E E ∆=∆;t 1>t 2 (C )k1E ∆>k2E ∆;t 1<t 2 (D )k1k 2E E ∆=∆;t 1<t 2第16题图 第17题图三、多项选择题 17.如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形,则该磁场( )(A )逐渐增强,方向向外(B )逐渐增强,方向向里(C )逐渐减弱,方向向外(D )逐渐减弱,方向向里18.如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表示数V1、V2、V3变化量的绝对值分别为ΔV1、ΔV2、ΔV3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则()(A)A的示数增大(B)V2的示数增大(C)ΔV3与ΔI的比值大于r (D)ΔV1大于ΔV2第18题图第19题图19.静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()(A)在x2和x4处电势能相等(B)由x1运动到x3的过程中电势能增大(C)由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小(D)由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大20.如图,在水平放置的刚性气缸内用活塞封闭两部分气体A和B,质量一定的两个活塞用杆连接.气缸内两活塞之间无摩擦,左侧活塞面积较大,A、B的初始温度相同.略抬高气缸左端使之倾斜,再使A、B的压强变化量Δp A、Δp B 均大于零,对活塞压力的变化量为ΔF A、ΔF B,则()(A)A的体积增大(B)A的体积减小(C)ΔF A>ΔF B(D)Δp A<Δp B第20题图四、填空题21.牛顿第一定律表明,力是物体发生变化的原因;该定律引出的一个重要概念为.22A.动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比v A:v B=2:1,则动量大小之比p A:p B= ;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比p:p A= .22B.动能相等的两人造地球卫星A、B的轨道半径之比R A:R B=1:2,它们的角速度之比w A:w B= ,质量之比m A:m B= .23.如图,两光滑斜面在B处连接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为,球在A运动到C的过程中平均速率为m/s.24.如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6cm的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x.在障碍物以v0=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能使穿过该孔,L的最大值为m;若L=0.6m,x的取值范围是m. (取g=10m/s)第23题图第24题图第25题图25.如图,在竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处,图中AC=h.当B静止在与竖直反向夹角θ=30°反向时,A对B的静电力为B所受重3倍,则丝线BC长度为.若A 对B的静电力为B所受重力的0.5倍,改变丝线长度,是B仍能在θ=30°处平衡.以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小的变化情况是.五、实验题26.如图,在“观察光的衍射现象”实验中,保持缝到光屏的距离不变,增加缝宽,屏上衍射条纹间距将(选填:“增大”、“减小”或“不变”);该现象表明,光沿直线传播只是一种近似规律,只有在情况下,光才可以看作是沿直线传播的.第26题图图(a)图(b)第27题图27.在“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某同学将注射器活塞置于刻度为10mL处,然后将注射器连接压强传感器并开始实验,气体体积V每增加1mL测一次压强p,最后得到p与V的乘积逐渐增大.(1)由此可推断,该同学的实验结果可能为图.(2)(单选题)图线弯曲的可能原因是在实验过程中.(A)注射器中有异物(B)连接软管中存在气体(C)注射器内气体温度升高(D)注射器内气体温度降低28.在“用DIS测电源电动势和内阻”的实验中(1)将待测电池组、滑动变阻器、电流传感器、电压传感器、定值电阻、电键及若干导线连接成电路如图(a)所示.图中未接导线的A端应接在点(选填:“B”、“C”、“D”或“E”).(2)实验得到的U-I的关系如图(b)中的直线Ⅰ所示,则电池组的电动势为V,内电阻阻值为Ω.(3)为了测量定值电阻的阻值,应在图(a)中将“A”端重新连接到点(选填:“B”、“C”、“D”或“E”),所得到的U-I关系如图(b)中的直线Ⅱ所示,则定值电阻的阻值为Ω.图(a ) 第28题图 图(b )29.某小组在做“用单摆测定重力加速度”实验后,为进一步探究,将单摆的轻质细线改为刚性重杆.通过查资料得知,这样做成的“复摆”做简谐运动的周期2c 2πI mr T mgr +=I c 为由该摆决定的常量,m 为摆的质量,g 为重力加速度,r 为转轴到重心C 的距离.如图(a ),实验时在杆上不同位置打上多个小孔,将其中一个小孔穿在光滑水平轴O 上,使杆做简谐运动,测量并记录r 和相应的运动周期T ;然后将不同位置的孔穿在轴上重复实验,实验数据见表,并测得摆的质量m =0.50kg.(1)由实验数据得出图(b )所示的拟合直线,图中纵轴表示 .(2)I c 的国际单位为 ,由拟合直线得到I c 的值为 (保留小数点后二位).(3)若摆的质量测量值偏大,重力加速度g 的测量值 (选填:“偏大”、“偏小”或“不变”). r /m 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20T/s 2.11 2.14 2.20 2.30 2.43 2.64图(a)图(b)第29题图六、计算题30.如图,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中.当温度为280K时,被封闭的气体柱长L=22cm,两边水银高度差h=16cm,大气压强p0=76cmHg.(1)为使左端水银面下降3cm,封闭气体温度应变为多少?(2)封闭气体的温度重新回到280K后,为使封闭气柱长度变为20cm,需向开口端注入的水银柱长度为多少?第30题图31.如图,水平地面上的矩形箱子内有一倾角为θ的固定斜面,斜面上放一质量为m的光滑球.静止时,箱子顶部与球接触但无压力.箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后改为做加速度大小为a的匀减速运动直至静止,经过的总路程为s,运动过程中的最大速度为v.(1)求箱子加速阶段的最大速度大小a′.(2)若a>gtanθ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力.第31题图32.如图,一对平行金属板水平放置,板间距为d,上板始终接地.长度为d/2、质量均匀的绝缘杆,上端可绕上板中央的固定轴O在竖直平面内转动,下端固定一带正电的轻质小球,其电荷量为q.当两板间电压为U1时,杆静止在与竖直方向OO′夹角θ=30°的位置;若两金属板在竖直平面内同时绕O、O′顺时针旋转α=15°至图中虚线位置时,为使杆仍在原位置静止,需改变两板间电压.假定两板间始终为匀强电场.求:(1)绝缘杆所受的重力G;(2)两板旋转后板间电压U2;(3)在求前后两种情况下带电小球的电势能W1与W2时,某同学认为由于在两板旋转过程中带电小球位置未变,电场力不做功,因此带电小球的电势能不变.你若认为该同学的结论正确,计算该电势能;你若认为该同学的结论错误,说明理由并求W1与W2.第32题图33.如图,水平面内有一光滑金属导轨,其MN、PQ边的电阻不计,MP边的电阻阻值R=1.5Ω,MN与M P的夹角为135°,PQ与MP 垂直,MP边长度小于1m.将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上,并与MP平行.棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电场强度相等.(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所处的安培力大小F A.(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移动距离2m到达EF所需时间Δt.(3)在棒由GH处向左移动2m到达EF 处的过程中,外力做功W=7J,求初速度v3.第33题图答案一、单项选择题1.A【解析】电磁波是个很大的家族,有的波长很长,例如无线电波,有的波长很短,例如 射线;红外线的波长大于紫外线的波长.故本题选A.2.D【解析】核反应过程中原子的质量数和电荷数均守恒,故可得出1X,为中子.3.B【解析】原子核式模型可概述为:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转.故本题选B.4.C【解析】根据下图可知当分子间距增加时,分子间的引力和斥力均减小.第4题图 第9题图5.B 【解析】链式反应指的是由重核裂变产生的中子使裂变反应一代接一代连续下去的过程.因此选B.6.【解析】7.B 【解析】在x t -图像中,曲线的斜率表示的是速度,斜率的大小表示速度的大小,斜率的正负表示速度的正负;在102T :时间内,斜率为负,斜率的绝对值先增大后减小;在12T T :时间内,斜率为正,绝对值先增大后减小.故本题选B.8.A 【解析】根据动能定理,竖直向上抛出的小球落回与抛出点同一高度时的速度相同,此后该球下落到地面的时间与竖直向下抛出的小球落到地面的时间相同,故两小球落地时间差为竖直向上抛出的小球落回抛出点高度所用的时间,上升过程与下降过程时间相同均为v g ,故时间差为2v g .选A. 二、单项选择题9.A 【解析】如图所示分析小球受力,受重力G 、拉力F 、轨道对球的弹力F ,得出sin N G θ=、cos F G θ=,在球由A 向B 移动过程中θ减小,故F 增大,N 减小.选A.10.B 【解析】试管自由下落后,试管内的水银由于惯性还处于原来的状态,所以试管的气体将被压缩,体积减小,根据气体状态方程pV C T=可知,气体压强将增大,故本题选B. 11.C 【解析】撤去力F 之前,根据F G ma -=、212s at =、F W F s =⋅得出212F W F at =⋅.故力F 所做的功与时间t 成抛物线增加;撤去力F 之后,处重力之外,无其他外力做功,因此机械能守恒.故选C .12.A 【解析】根据题意知,当线框与竖直平面成θ角时,bc 边受到的安培力大小为F BI bc =⋅,bc 边受到相对于oo '轴的安培力力矩大小为sin sin BI bc ab BIS θθ⋅⨯⋅=,故选A.13.D 【解析】由题意知,频闪光源的频率要高于转盘的频率,选取顺时针方向为正方向,所以每次频闪时,白点位置与原位置相差的角度可表示为1(2π302π)31n θ∆=⨯⨯-,当第31次频闪时,n =31,代入计算得2πθ∆=-,所以由频闪照片观察到的白点可看作每秒沿逆时针旋转1圈.14.D 【解析】由于质点A 、B 的平衡位置相距34波长,且B 位于A 右方,所以A 处的运动规律将落后于B 处34周期,即B 处的运动规律超前于A 处34周期,t 时刻A 位于平衡位置上方且向上运动,那么,14t T +时刻,A 将位于平衡位置上方且向下运动,所以B 将位于平衡位置下方且向下运动.故本题选D.15.C 【解析】本题可将电阻Ⅰ看作电源内阻,由我们所学知识可知,电源内阻与外电阻阻值相同时,电源的输出功率最大,所以无论加热或冷却,电源的输出功率都将变小.16.B 【解析】由于沿不同轨道运动到同一位置,所以用相同的水平恒力作用时,恒力做的功大小相同,重力所做的功大小相同,对在斜轨道上物体受力分析可知,其摩擦力所做的功也相同,由动能定理可知,动能的变化量相同,所以,k1k2E E ∆=∆, 三、多项选择题17.CD 【解析】回路变为圆形时,回路面积增大,使穿过闭合线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,原磁场应是逐渐减弱了,故C 、D 正确.18.ACD 【解析】题意中电路可转化成如下图所示的电路图,由电路图可知,该电路是有滑动变阻器和电阻R 串联所形成的电路,电路中电压表V 1测量电阻R 两端的电压,电压表V 3测量滑动变阻器两端的电压,而电压表V 2测量的是路端电压值,电流表测量回路中的总电流;当滑动变阻器滑片向下滑动时,滑动变阻器接入电路中的电阻变小,则回路中的总电阻减小,由闭合回路欧姆定律可知,回路中的总电流增大,电阻R 两端的电压增大,电源的内电压增大,故回路路端电压减小,即A 的示数增大,V 3的示数变大,V 2的示数变小,故A 正确,B 错误;由上述分析知,V 2的变化量即V 3变化量与V 1的变化量之差,即231V V V ∆=∆-∆,而ΔV 1与ΔI 的比值即电阻R 的大小,ΔV 2与ΔI 的比值即电阻r 的大小,所以ΔV 3与ΔI 的比值即R+r 的大小,大于r ,故C 正确;而电路中定值电阻阻值R 大于电源内阻阻值r ,所以ΔV 1大于ΔV 2,故D 正确.19.BC 【解析】由图象可知,电荷从x 1运动到x 4的过程中,电场力做负功,电势能增加,故A 错B 对;由x 1运动到x 4过程中场强先增加后减小,由F E q=知,电场力沿x 轴负方向先增大再减小,故C 对,D 错.20.BC 【解析】四、填空题21.运动状态 惯性【解析】由牛顿第一定律知,一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非有力作用,迫使它运动状态改变,即力是物体运动状态发生改变的原因;牛顿第一定律又称惯性定律,所以由该定律引出的重要概念为惯性.22.A 【解析】由题意可知,物体A 、B 动能相等,即有221122A B mv mv =○1,又v A :v B =2:1○2,化简○1○2两式得m A :m B =1:4,由动量定理p =mv 知p A :p B =m A v A :m B v B =1:2;以物体A 的运动方向为正方向,则两物体碰后总动量p=m A v A +m B v B ,即A A B B A A Ap m v m v p m v +==1:1. 22B.22 1:2【解析】由万有引力定律知22Mm G mRw R =,w A :w B =22AB B A R R R R ;同理由22Mm v G m R R =解得v A :v B 2B AR R 因为动能相等,所以有221122A B mv mv =,解得m A :m B =22A B v v =1:2. 23.9:7 2.1【解析】由题意知,s AB =s BC ,根据运动学公式有:22B AB v a s =,则222AB B BC B Ca v a v v =-,代入数据有22239437AB BC a a ==-,根据平均速率计算公式22AC AC AC AB BC B B C s s v s s t v v v ==++=2 2.1m/s 2237s s s =+. 24.0.8 0.8m 1m x ≤≤【解析】根据题意知,设质点恰好通过矩形孔的时间为t .质点刚进入矩形孔边缘时速度为v .那么根据平抛运动规律有22()v g H d h =--,代入数据解得v =2m/s ,进入矩形孔后,有 212vt gt d +=,t=0.2s ,所以m 00.8m L v t ==;当L=0.6m 时,假设矩形孔不动,考虑两个极限情况,第一种情况,当小球刚不能进入矩形孔时,有12()0.2s H d h t g --==,则x 1=v 0t=0.8m ;第二种情况,当小球刚能穿过矩形孔时,有22()0.4s H h t g -==,x 2+0.6=v 0t 2=1.6m ,所以x 2=1m.25.3h 23h 先变大后增大【解析】对B 受力分析(如图所示),根据正弦sin30sin F G α=o 静定理得:所以α的值为60°或120°.当α=60°时,BC =23cos30h h =o ,当α=120°时,BC =32cos30hh =o ;由于B 受到静电力为B 所受重力的0.5倍,故α=90°,在B 漏电的过程中,夹角θ减小,由于ΔABC ~ΔNMB ,所以AC BC NB MB =,所以3321BC MB NB mg mg AC ===,当θ=0°时,T =mg +F 静>3mg ,故拉力先不变后增大.图(a ) 图(b )第25题图 五、实验题26.减小 光的波长比障碍物小得多 【解析】 发生明显衍射现象的条件是:孔缝的宽度或障碍物的尺寸与波长差不多或比波长还小;故单缝宽度越小越容易发生衍射现象.故缝宽增大,则条纹间距将减小;故只有在光的波长比障碍物小得多的情况下,光才可以看作是沿直线传播的.27.(1)(a) (2)C 【解析】 (1)由题意知,气体压强p 与体积V 的乘积逐渐增大,即V -1/p 关系图象的斜率逐渐增大,故只有图(a )符合题意.(2)根据理想气体物态方程公式PV CT =,由于PV 增大,故可能是T 增加,也可能是C 增加,而C 与气体质量成正比;若连接管中存在气体,则气体质量偏小;由V -1/p 图象知,其曲线延长线过原点,说明注射器中无异物,且有无异物与曲线是否弯曲无关;故本题图线弯曲的可能原因只有注射器内温度升高;ABD 均错误,C 项正确.28.(1)C (2)2.8 2 (3)D 3 【解析】 (1)本实验是采用电流传感器、电压传感器分别测得回路中的电流与路端电压,绘制U -I 关系曲线,进而确定电源电动势和内阻,来设计电路的.本题若要测量路端电压的值,则未接导线的A 端应接在C 点.(2)由闭合回路的欧姆定律可知,电源电动势可表示为E U Ir =+,所以路端电压U 与回路电流I 的关系可表示为U E Ir =-,由此可知,在U -I 的关系图象中,其与y 轴的截距即表示电池组的电动势的大小,曲线的斜率即表示电池组的内电阻的大小.由直线Ⅰ,可看出电池组的电动势为2.8V ,其内电阻阻值为 2.8V 21.4AU r I ∆===Ω∆.(3)为了测量定值电阻的阻值,本实验中,可通过将定值电阻看电源内阻的一部分,进一步设计实验,将“A ”端重新连接到D 点,由得到的直线Ⅱ可知,电池组内阻与定值电阻之和 2.8V 50.56A U r R I ∆+===Ω∆,所以定值电阻的阻值R =3Ω.29. (1)T 2r (2)kg·m 2 0.17 (3)不变 【解析】(1)由题意知这样做成的“复摆”做简谐运动的周期2c 2πI mr T mgr +=○1,由此可知,2224πC I r T r mg g=+○2,将表格中数据代入计算,可知图(b )所示的拟合直线其纵轴恰表示T 2r.(2)由○2式,将各物理量的估计单位代入计算得I c 的国际单位为kg·m 2;且由○2式可知图(b )所示的拟合直线与纵轴的截距即为24πC I mg 的大小,即224π4 3.14 1.250.59.8C C I I mg ⨯⨯==⨯,计算可得I c =0.17.(3)由○2式可知,拟合直线的斜率的倒数即表示重力加速度g 的大小,与摆的质量无关,所以若摆的质量测量值偏大,重力加速度g 的测量值不变.六、计算题30.(1)350K (2)10cm 【解析】(1)初态压强p 1=(76-16)cmHg=60cmHg ,末态时左右水银面高度差为(16-2×3)cm=10cm ,压强p 2=(76-10)cmHg=66cmHg ,由理想气体状态方程112212p V p V T T =解得 2221116625280K=350K 6022p V T T p V ⨯==⨯⨯,设加入的水银高度为l ,末态时左右水银面高度差h ′=(16+2×2)-l ,由玻意耳定律平p 1V 1=p 3V 3,式中p 3=76-(20-l ),解得l =10cm.31.(1)222av a as v '=-(2)P=0 Q=m (acotθ-g )【解析】(1)设加速过程中加速度为a ′,由匀变速运动公式22221212+2222v v v v s s s s s a a a a===+='',,,解得222av a as v '=-(2)设球不受车厢作用,应满足N sin θ=ma ,Ncos θ=mg ,解得a=g tan θ,减速时加速度向左,此加速度由斜面支持力N 与左壁支持力P 共同决定,当a >g tan θ时P =0,球受力如图,由牛顿定律N sin θ=ma ,N cos θ-Q =mg ,解得Q =m (a cot θ-g ).第31题图32.(1)12qU G d = (2)2131U + (3)该同学的结论错误. 113W = 2114W qU = 【解析】(1)设杆长为L ,杆受到的重力矩与球受到的电场力矩平横1sin30sin302L qU G L d=o o ○1,解得12qU G d = (2)金属板转过α角后,同样满足力矩平衡,有2sin30sin 452cos15L qU G L d =o o o ○2 联立○1○2式解得211sin 30cos1531sin 45U U +==o o o (3)该同学的结论错误.因为上板接地,当板旋转α角度时,板间电场强度发生变化,电场的零势能面改变了,带电小球所在处的相对零势能面的位置也改变了,所以,带电小球的电势能也改变了.设带电小球与零势能面间的电势差为U ′,金属板转动前111cos303L U U d '=o ,电势能1113W qU '=,金属板转动后221cos 451cos154L U U U d '==o o ,电势能22114W qU qU '==. 33.(1)8N A F = (2)Δt =1s (3)v 3=1m/s 【解析】(1)棒在GH 处速度为v 1,因此111BLv BLv I Rε==,,由此得2218N A B L v F R == (2)设棒移动距离a ,由几何关系EF 间距也为a ,磁通量变化1()2a a L B ∆Φ=+.题设运动时回路中电流保持不变,即感应电动势不变,有2BLv ε=,因此()2a a L B t tε∆Φ+==∆∆,解得2()2a a L t Lv +∆==1s. (3)设外力做功为W ,克服安培力做功为W A ,导体棒在EF 处的速度为v 3′,由动能定理k =A E W W ∆-得22331122A W W mv mv '=+-,克服安培力做功23A W I R t '=∆○1,式中33BLv I R =, 3()2a a L t Lv +'∆=,代入○1式得23()2A a a L B Lv W R +=,由于电流始终不变,有33L v v a'=,因此 222332()1(1)22a a L B Lv L W m v R a +=+-,代入数值得2333470v v +-=,解得v 3=1m/s 或v 3=7m/s 3-(舍去).。

2014年高考真题——物理(上海卷)解析版 Word版含答案.pdf

2014年高考真题——物理(上海卷)解析版 Word版含答案.pdf

2014年普通高等学校统一招生考试理科综合(上海卷) 物理试题解析 1.下列电磁波中,波长最长的是 (A)无线电波 (B)红外线 (C)紫外线 (D)射线 1.【答案】A 【考点】波 【解析】题中2.核反应方程中的X表示 (A)质子 (B)电子 (C)光子 (D)中子 2.【答案】D 【考点】核反应 【解析】遵循质量数和电荷数守恒根据质量数守恒可知3.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是 (A)原子中心有一个很小的原子核 (B)原子核是由质子和中子组成的 (C)原子质量几乎全部集中在原子核内 (D)原子的正电荷全部集中在原子核内 3.【答案】B 【考点】散射实验核式结构模型 【解析】通过α散射实验发现绝大多数粒子发生了偏转4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的 (A)引力增加,斥力减小 (B)引力增加,斥力增加 (C)引力减小,斥力减小 (D)引力减小.斥力增加 4.【答案】C 【考点】 【解析】根据分子动理论可知组成物质的分子在永不停息的做着无规则的热运动5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是 (A)质子(B)中子(C)粒子(D)粒子 5.【答案】B 【考点】裂变 【解析】。

6.在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是 (A)光电效应是瞬时发生的 (B)所有金属都存在极限颇率 (C)光电流随着入射光增强而变大 (D)入射光频率越大,光电子最大初动能越大 6.【答案】C 【考点】效应光的波粒二象性 【解析】具有波粒二象性即既具有波动性又具有粒子性光电效应证实了光的粒子性7.质点做简谐运动,其x-t关系如图。

以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v-t关系是 7.【答案】B 【考点】速度时间图象位移时间图象 【解析】 8.在离地高h处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为 (A) (B) (C) (D) 8.【答案】A 【考点】上抛自由落体 【解析】根据竖直上抛运动的对称性可知向上抛出的小球落回到出发点时的速度也是,A项正确。

2014年高考物理上海卷试卷及答案word版

2014年高考物理上海卷试卷及答案word版
18、如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、 V2、 V3示数变化量的绝对值分别为△V1、△V2、△V3,理想电流表A示数变化量的绝对值为△I,则
(A) A的示数增大
(C) △V3与△I的比值大于r
(B) V2的示数增大
(D) △V1大于△V2
19、静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷
(A)A体积增大 (B)A体积减小
(C) △FA △FB(D)△pA<△pB
21、牛顿第一定律表明,力是物体发生变化的原因;该定律引出的一个重要概念是。
22、动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比vA:vB=2: 1,则动量大小之比PA:PB=;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比P:PA=。
(1)求箱子加速阶段的加速度大小a'。
(2)若a>g tan ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力。
评卷人
得分
四、综合题
33、如图,一对平行金属板水平放置,板间距为d,上极板始终接地。长度为d/2、质量均匀的绝缘杆,上端可绕上板中央的固定轴0在竖直平面内转动,下端固定一带正电的轻质小球,其电荷量为q。当两板间电压为U1时,杆静止在与竖直方向00′夹角 =300的位置;若两金属板在竖直平面内同时绕O、O′顺时针旋转 =150至图中虚线位置时,为使杆仍在原位置静止,需改变两板间电压。假定两板间始终为匀强电场。求:
(A)在x2和x4处电势能相等
(B)由x1运动到x3的过程中电势能增大
(C)由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小
(D)由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大

2014年上海市高考物理试卷

2014年上海市高考物理试卷

2014年上海市高考物理试卷一、单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项)1.(2分)下列电磁波中,波长最长的是()A.无线电波B.红外线C.紫外线D.γ射线2.(2分)核反应方程Be+He→C+X中的X表示()A.质子B.电子C.光子D.中子3.(2分)不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内4.(2分)分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的()A.引力增加,斥力减小B.引力增加,斥力增加C.引力减小,斥力减小D.引力减小,斥力增加5.(2分)链式反应中,重核裂变时放出的可使裂变不断进行下去的粒子是()A.质子B.中子C.β粒子D.α粒子6.(2分)在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是()A.光电效应是瞬时发生的B.所有金属都存在极限频率C.光电流随着入射光增强而变大D.入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.(2分)质点做简谐运动x﹣t的关系如图,以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v﹣t关系是()A.B.C.D.8.(2分)在离地高h处,沿竖直方向向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为()A.B.C.D.二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项.)9.(3分)如图光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N.在运动过程中()A.F增大,N减小B.F减小,N减小C.F增大,N增大D.F减小,N增大10.(3分)如图,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落。

管内气体()A.压强增大,体积增大B.压强增大,体积减小C.压强减小,体积增大D.压强减小,体积减小11.(3分)静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力.不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化的关系是()A.B.C.D.12.(3分)如图,在磁感应强度为B的匀强磁场中,面积为S的矩形刚性导线框abcd可绕过ad边的固定轴OO′转动,磁场方向与线框平面垂直.在线框中通以电流强度为I的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc边受到相对OO′轴的安培力矩大小为()A.ISBsinθB.ISBcosθC.D.13.(3分)如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈.在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿()A.顺时针旋转31圈B.逆时针旋转31圈C.顺时针旋转1圈 D.逆时针旋转1圈14.(3分)一列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A、B的平衡位置相距波长,B位于A右方.t时刻A位于平衡位置上方且向上运动,再经过周期,B位于平衡位置()A.上方且向上运动 B.上方且向下运动C.下方且向上运动 D.下方且向下运动15.(3分)将阻值随温度升而减小的热敏电阻Ⅰ和Ⅱ串联,接在不计内阻的稳压电源两端.开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,保持Ⅰ温度不变,冷却或加热Ⅱ,则Ⅱ的电功率在()A.加热时变大,冷却时变小B.加热时变小,冷却时变大C.加热或冷却时都变小D.加热或冷却时都变大16.(3分)如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等.用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A,所需时间分别为t1、t2;动能增量分别为△E k1、△E k2.假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则()A.△E k1>△E k2;t1>t2 B.△E k1=△E k2;t1>t2C.△E k1>△E k2;t1<t2D.△E k1=△E k2;t1<t2三、多项选择题(共16分,每小题4分.每小题有二个或三个正确选项.全选对的,得4分,选对但不全的,得2分;有选错或不答的,得0分)17.(4分)如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形.则该磁场()A.逐渐增强,方向向外B.逐渐增强,方向向里C.逐渐减弱,方向向外D.逐渐减弱,方向向里18.(4分)如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△V1、△V2、△V3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,则()A.A的示数增大B.V2的示数增大C.△V3与△I的比值大于r D.△V1大于△V219.(4分)静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大C.由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大20.(4分)如图在水平放置的刚性气缸内用活塞封闭两部分气体A和B,质量一定的两活塞用杆连接.气缸内两活塞之间保持真空,活塞与气缸之间无摩擦,左侧活塞面积较大,A、B的初始温度相同.略抬高气缸左端使之倾斜,再使A、B升高相同温度,气体最终达到稳定状态.若始末状态A、B的压强变化量△p A,△p B均大于零,对活塞压力变化量△F A,△F B,则()A.A体积增大B.A体积减小C.△F A>△F B D.△p A<△p B四、填空题,每小题4分.21.(4分)牛顿第一定律表明,力是物体发生变化的原因,该定律引出的一个重要概念是.选做题(本大题为交叉题,分22、23两道题,考生可任选一类答题,若两题均做,一律按22题计分)22.(4分)动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,他们的速度大小之比v A:v B=2:1,则动量大小之比p A:p B=;两者碰后粘在一起运动,总动量与A原来动量大小之比为p:p A=.23.动能相等的两人造地球卫星A、B的轨道半径之比R A:R B=1:2,它们的角速度之比ωA:ωB=,质量之比m A:m B=.24.(4分)如图,两光滑斜面在B处连接,小球自A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为,球由A运动到C的过程中平均速率为m/s。

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)答案与解析

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)答案与解析

2014年全国统一高考物理试卷(新课标ii)答案与解析2014年全国统一高考物理试卷(新课标II)参考答案与试题解析二、选择题:本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)(2015?延安模拟)甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在t=0到t=t1的时间内,它们的v﹣t图象如图所示.在这段时间内()、由于乙车做变减速运动,平均速度不等于2.(6分)(2015?陕西校级模拟)取水平地面为重力势能零点,一物块从某一高度水平抛出,在抛出点其动能与重力势能恰好相等.不计空气阻力,该物块落地时的速度方向与水平方向的夹角为()B据题有:=.3.(6分)(2015?金山区一模)一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用W F1、W F2分别表示拉力F1、F2所做=;;×;4.(6分)(2015?安庆校级四模)如图,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为()mg=m,,;)5.(6分)(2015?陕西校级模拟)假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则地球.=G,G mg=m而密度公式,故7.(6分)(2014秋?慈溪市校级期末)如图所示为某磁谱仪部分构件的示意图,图中,永磁铁提供匀强磁场,硅微条径迹探测器可以探测粒子在其中运动的轨迹,宇宙射线中有大量的电子、正电子和质子.当这些粒子从上部垂直进入磁场时,下列说法正确的是()根据带电粒子的半径公式:,、根据带电粒子的半径公式:8.(6分)(2015?陕西校级模拟)如图,一理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2.原线圈通过一理想电流表接正弦交流电源,一个二极管和阻值为R 的负载电阻串联后接到副线圈的两端.假设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大.用交流电压表测得a、b端和c、d端的电压分别为U ab和U cd,则()三、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答,第33题~第40题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)9.(6分)(2015?石景山区一模)在伏安法测电阻的实验中,待测电阻R x约为200Ω,电压表的内阻约为2kΩ,电流表的内阻约为10Ω,测量电路中电流表的连接方式如图(a)或图(b)所示,结果由公式R x=计算得出,式中U与I分别为电压表和电流表的示数.若将图(a)和图(b)中电路测得的电阻值分别极为R x1和R x2,则R x1(填“R x1”或“R x2”)更接近待测电阻的真实值,且测量值R x1大于(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值,测量值R x2小于(填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.本题的关键是明确电流表内外接法的选择方法:当满足,所以电流表应用内接法,即更接根据串并联规律可知,采用内接法时真实值应为:=采用外接法时,真实值应为:故答案为:,大于,小于.时测量值小于真实值;当满足10.(9分)(2015?延安模拟)某实验小组探究弹簧的劲度系数k与其长度(圈数)的关系.实验装置如图(a)所示:一均匀长弹簧竖直悬挂,7个指针P0、P1、P2、P3、P4、P5、P6分别固定在弹簧上距悬点0、10、20、30、40、50、60圈处:通过旁边竖直放置的刻度尺,可以读出指针的位置,P0指向0刻度.设弹簧下端未挂重物时,各指针的位置记为x0;挂有质量为0.100kg的砝码时,各指针的位置记为x.测量结果及部分计算结果如表所示(n 为弹簧的圈数,取重力加速度为9.80m/s2).已知实验所用弹簧总圈数为60,整个弹簧的自由①81.7②0.0122.(2)以n为横坐标,1/k为纵坐标,在图(b)给出的坐标纸上画出1/k﹣n图象.(3)图(b)中画出的直线可近似认为通过原点,若从实验中所用的弹簧截取圈数为n的一段弹簧,该弹簧的劲度系数k与其圈数n的关系的表达式为k=(在~之间都可以)N/m;该弹簧的劲度系数k与其自由长度l0(单位为m)的关系的表达式为k=(在~之间都可以)N/m.==0.0122=k=k=(在~(在~11.(15分)(2014春?秦安县校级期末)2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯?鲍姆加特纳乘热气球升至约39km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录,取重力加速度的大小g=10m/s2.(1)忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落至1.5km高度处所需的时间及其在此处速度的大小;(2)实际上,物体在空气中运动时会受到空气的阻力,高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关.已知该运动员在某段时间内高速下落的v﹣t图象如图所示,若该运动员和所穿装备的总质量m=100kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数.(结果保留1位有效数字)s=12.(2015?延安模拟)半径分别为r和2r的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为r、质量为m且质量分布均匀的直导体棒AB 置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示.整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下,在内圆导轨的C点和外圆导轨的D点之间接有一阻值为R的电阻(图中未画出).直导体棒在水平外力作用下以速度ω绕O逆时针匀速转动、转动过程中始终与导轨保持良好接触,设导体棒与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒和导轨的电阻均可忽略,重力加速度大小为g.求:(1)通过电阻R的感应电流的方向和大小;(2)外力的功率.E=E=﹣=f=μP=f=×=R=μr+,大小:)外力的功率为r+E=四、选考题:选修3-3(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)14.(2014秋?拉孜县校级月考)如图,两气缸AB粗细均匀,等高且内壁光滑,其下部由体积可忽略的细管连通;A的直径为B的2倍,A上端封闭,B上端与大气连通;两气缸除A顶部导热外,其余部分均绝热.两气缸中各有一厚度可忽略的绝热轻活塞a、b,活塞下方充有氮气,活塞a上方充有氧气;当大气压为P0,外界和气缸内气体温度均为7℃且平衡时,活塞a离气缸顶的距离是气缸高度的,活塞b在气缸的正中央.(ⅰ)现通过电阻丝缓慢加热氮气,当活塞b升至顶部时,求氮气的温度;(ⅱ)继续缓慢加热,使活塞a上升,当活塞a上升的距离是气缸高度的时,求氧气的压强.的容积为V VV吕萨克定律得:=,的距离是气缸高度的时,V V(ⅱ)氧气的压强为P选修3-4(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)15.(2015?延安模拟)图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m 处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图象,下列说法正确的是()t=0.15s=v=m/s=40m/st=0.15s=y=Asin t=0.1sin个周期内振动的路程才是16.(2015?延安模拟)一厚度为h的大平板玻璃水平放置,其下表面贴有一半径为r的圆形发光面.在玻璃板上表面放置一半径为R 的圆纸片,圆纸片与圆形发光面的中心在同一竖直线上.已知圆纸片恰好能完全挡住从圆形发光面发出的光线(不考虑反射),求平板玻璃的折射率.和几何知识得:sinC==r=r=r+n=..选修3-5(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)17.(2015?陕西校级模拟)在人类对微观世界进行探索的过程中,科学实验起到了非常重要18.(2014春?海伦市校级期末)利用图(a)所示的装置验证动量守恒定律.在图(a)中,气垫导轨上有A、B两个滑块,滑块A右侧带有一弹簧片,左侧与打点计时器(图中未画出)的纸带相连;滑块B左侧也带有一弹簧片,上面固定一遮光片,光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间.实验测得滑块A质量m1=0.310kg,滑块B的质量m2=0.108kg,遮光片的宽度d=1.00cm;打点计时器所用的交流电的频率为f=50Hz.将光电门固定在滑块B的右侧,启动打点计时器,给滑块A 一向右的初速度,使它与B相碰;碰后光电计时器显示的时间为△t B=3.500ms,碰撞前后打出的纸带如图(b)所示.若实验允许的相对误差绝对值(||×100%)最大为5%,本实验是否在误差范围内验证了动量守恒定律?写出运算过程.t===2m/s =0.97m/s ≈|100%=|。

2014年高考真题——物理--(上海卷)Word版

2014年高考真题——物理--(上海卷)Word版

物理试卷一、 单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项。

)1. 下列电磁波中,波长最长的是(A )无线电波(B )红外线(C )紫外线(D )γ射线2.核反应方程式94Be+42He →126C+X 中的X 表示(A )质子 (B )电子 (C )光子 (D )中子3.不能..用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是 (A )原子中心有一个很小的原子核 (B )原子核是由质子和中子组成的(C )原子质量几乎全部集中在原子核内(D )原子的正电荷全部集中在原子核内4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的(A )引力增加,斥力减小(B )引力增加,斥力增加(C )引力减小,斥力减小(D )引力减小,斥力增加5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是(A )质子 (B )中子(C ) β粒子 (D )α粒子6.在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾...的是 (A )光电效应是瞬时发生的 (B )所有金属都存在极限频率(C )光电流随着入射光增强而变大(D )入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.质点做简谐运动,其t x -关系如图,以x 轴正向为速度υ的正方向,该质点的t -υ关系是8.在离地高h 处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,她们的初速度大小均为υ,不计空气阻力,两球落地的时间差为(A )g υ2(B )g υ(C )υh 2(D )υh 二、单项选择题(共24分,每小题3分。

每小题只有一个正确选项。

)9.如图,光滑的四分之一圆弧轨道AB 固定在竖直平面内,A 端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F 的作用下,缓慢地由A 向B 运动,F 始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N .在运动过程中(A )F 增大,N 减小(B )F 减小,N 减小(C )F 增大,N 增大(D )F 减小,N 增大10.如图,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落,管内气体(A )压强增大,体积增大(B )压强增大,体积减小(C )压强减小,体积增大(D )压强减小,体积减小11.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力。

高中物理:2014年上海高考

高中物理:2014年上海高考

2014年全国普通高等学校招生统一考试上海物理试卷本试卷共7页,满分150分,考试时间120分钟。

全卷包括六大题,第一、二大题为单项选择题,第三大题为多项选择题,第四大题为填空题,第五大题为实验题,第六大题为计算题。

考生注意:1、答卷前,务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号,并将核对后的条形码贴在指定位置上,在答题纸反面清楚地填写姓名。

2、第一、第二和第三大题的作答必须用2B铅笔涂在答题纸上相应区域内与试卷题号对应的位置,需要更改时,必须将原选项用橡皮擦去,重新选择。

第四、第五和第六大题的作答必须用黑色的钢笔或圆珠笔写在答题纸上与试卷题号对应的位置(作图可用铅笔)。

3、第30、31、32、33题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。

只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分。

有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确写出数值和单位。

一.单项选择题(共16分,每小题2分。

每小题只有一个正确选项。

)1.下列电磁波中,波长最长的是()(A)无线电波(B)红外线(C)紫外线(D)γ射线2.核反应方程94Be+42He→126C+X中的X表示()(A)质子(B)电子(C)光子(D)中子用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()3.不能..(A)原子中心有一个很小的原子核(B)原子核是由质子和中子组成的(C)原子质量几乎全部集中在原子核内(D)原子的正电荷全部集中在原子核内4.分子间同时存在引力和斥力,当分子间距增加时,分子间()(A)引力增加,斥力减小(B)引力增加,斥力增加(C)引力减小,斥力减小(D)引力减小,斥力增加5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是()(A)质子(B)中子(C)β粒子(D)α粒子的是()6.在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾...(A)光电效应是瞬时发生的(B)所有金属都存在极限频率(C)光电流随着入射光增强而变大(D )入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.质点做简谐运动,其x -t 关系如图,以x 轴正向为速度v 的正方向,该质点的v -t 关系是( )8.在离地高h 处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v ,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )(A )2v g (B )v g (C )2h v (D )h v二.单项选择题(共24分,每小题3分。

2014年高考真题——物理(上海卷) Word版解析版

2014年高考真题——物理(上海卷) Word版解析版

2014年普通高等学校统一招生考试理科综合(上海卷)物理试题解析1.(2014·上海卷)下列电磁波中,波长最长的是 (A)无线电波 (B)红外线 (C)紫外线 (D)γ射线1.【答案】A【考点】电磁波谱【解析】题中电磁波按照波长由长到短的顺序,依次是:无线电波、红外线、紫外线、γ射线,故选A 。

2.(2014•上海卷)核反应方程X C He Be 1264294+→+中的X 表示(A)质子 (B)电子 (C)光子 (D)中子 2.【答案】D 【考点】核反应【解析】核反应同时遵循质量数和电荷数守恒,根据质量数守恒,可知X 的质量数是1,电荷数是0,所以该粒子是中子,D 项正确。

3.(2014•上海卷)不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是 (A)原子中心有一个很小的原子核 (B)原子核是由质子和中子组成的 (C)原子质量几乎全部集中在原子核内 (D)原子的正电荷全部集中在原子核内 3.【答案】B【考点】α散射实验、核式结构模型【解析】卢瑟福通过α散射实验,发现绝大多数粒子发生了偏转,少数发发生了大角度的偏转,极少数反向运动,说明原子几乎全部质量集中在核内;且和α粒子具有斥力,所以正电荷集中在核内;因为只有极少数反向运动,说明原子核很小;并不能说明原子核是由质子和中子组成的,B 项正确。

4.(2014•上海卷)分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的 (A)引力增加,斥力减小 (B)引力增加,斥力增加 (C)引力减小,斥力减小 (D)引力减小.斥力增加 4.【答案】C【考点】分子动理论【解析】根据分子动理论可知,物质是由大量分子组成的;组成物质的分子在永不停息的做着无规则的热运动;分子间同时存在相互作用的引力和斥力。

随分子间距的增大斥力和引力均变小,只是斥力变化的更快一些,C 项正确。

5.(2014•上海卷)链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是 (A)质子(B)中子(C)β粒子(D)α粒子5.【答案】B【考点】核反应、裂变【解析】重核的裂变需要中子的轰击,在链式反应中,不断放出高速的中子使裂变可以不断进行下去,B 项正确。

2014年全国高考物理试题及答案-上海卷

2014年全国高考物理试题及答案-上海卷

2014年全国普通高等学校招生统一考试上海 物理试卷本试卷共7页,满分l50分,考试时间l20分钟。

全卷包括六大题,第一、二大题为单项选择题,第三大题为多项选择题,第四大题为填空题,第五大题为实验题,第六大题为计算题。

考生注意:1.答卷前,务必用钢笔或圆珠笔在答题纸正面清楚地填写姓名、准考证号,并将核对后的条形码贴在指定位置上,在答题纸反面清楚地填写姓名。

2.第一、第二和第三大题的作答必须用2B 铅笔涂在答题纸上相应区域内与试卷题号对应的位置,需要更改时,必须将原选项用橡皮擦去,重新选择。

第四、第五和第六大题的作答必须用黑色的钢笔或圆珠笔写在答题纸上与试卷题号对应的位置(作图可用铅笔)。

3.第30、31、32、33题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。

只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分。

有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确写出数值和单位。

一.单项选择题(共16分,每小题2分。

每小题只有一个正确选项。

)1.下列电磁波中,波长最长的是A .无线电波B .红外线C .紫外线D .射线2.核反应方程9412426Be+He C+X 中的X 表示A .质子B .电子C .光子D .中子3.不.能.用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是 A .原子中心有一个很小的原子核 B .原子核是由质子和中子组成的C .原子质量几乎全部集中在原子核内D .原子的正电荷全部集中在原子核内4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的A .引力增加,斥力减小B .引力增加,斥力增加C .引力减小,斥力减小D .引力减小,斥力增加5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是A .质子B .中子C .β粒子D .α粒子6.在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是A .光电效应是瞬时发生的B .所有金属都存在极限颇率C .光电流随着入射光增强而变大D .入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.质点做简谐运动,其x -t 关系如图。

【推荐】2014年上海市高考物理试卷

【推荐】2014年上海市高考物理试卷

2014年上海市高考物理试卷一、单项选择题(共16分,每小题2分,每小题只有一个正确选项)1.(2分)下列电磁波中,波长最长的是()A.无线电波B.红外线C.紫外线D.γ射线2.(2分)核反应方程Be+He→C+中的表示()A.质子B.电子C.光子D.中子3.(2分)不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内4.(2分)分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的()A.引力增加,斥力减小B.引力增加,斥力增加C.引力减小,斥力减小D.引力减小,斥力增加5.(2分)链式反应中,重核裂变时放出的可使裂变不断进行下去的粒子是()A.质子B.中子C.β粒子D.α粒子6.(2分)在光电效应的实验结果中,与光的波动理论不矛盾的是()A.光电效应是瞬时发生的B.所有金属都存在极限频率C.光电流随着入射光增强而变大D.入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.(2分)质点做简谐运动﹣t的关系如图,以轴正向为速度v的正方向,该质点的v﹣t关系是()A.B.C.D.8.(2分)在离地高h处,沿竖直方向向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为()A.B.C.D.二、单项选择题(共24分,每小题3分,每小题只有一个正确选项.)9.(3分)如图光滑的四分之一圆弧轨道AB固定在竖直平面内,A端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N.在运动过程中()A.F增大,N减小B.F减小,N减小 C.F增大,N增大 D.F减小,N 增大10.(3分)如图,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落。

管内气体()A.压强增大,体积增大B.压强增大,体积减小C.压强减小,体积增大D.压强减小,体积减小11.(3分)静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力.不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化的关系是()A.B.C.D.12.(3分)如图,在磁感应强度为B的匀强磁场中,面积为S的矩形刚性导线框abcd可绕过ad边的固定轴OO′转动,磁场方向与线框平面垂直.在线框中通以电流强度为I的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc边受到相对OO′轴的安培力矩大小为()A.ISBsinθB.ISBcosθC.D.13.(3分)如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心,垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈.在暗室中用每秒闪光31次的频闪光照射圆盘,观察到白点每秒沿()A.顺时针旋转31圈B.逆时针旋转31圈C.顺时针旋转1圈D.逆时针旋转1圈14.(3分)一列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A、B的平衡位置相距波长,B位于A右方.t时刻A位于平衡位置上方且向上运动,再经过周期,B 位于平衡位置( )A .上方且向上运动B .上方且向下运动C .下方且向上运动D .下方且向下运动15.(3分)将阻值随温度升而减小的热敏电阻Ⅰ和Ⅱ串联,接在不计内阻的稳压电两端.开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,保持Ⅰ温度不变,冷却或加热Ⅱ,则Ⅱ的电功率在( )A .加热时变大,冷却时变小B .加热时变小,冷却时变大C .加热或冷却时都变小D .加热或冷却时都变大16.(3分)如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等.用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B 的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A ,所需时间分别为t 1、t 2;动能增量分别为△E 1、△E 2.假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则( )A .△E 1>△E 2;t 1>t 2B .△E 1=△E 2;t 1>t 2C .△E 1>△E 2;t 1<t 2D .△E 1=△E 2;t 1<t 2三、多项选择题(共16分,每小题4分.每小题有二个或三个正确选项.全选对的,得4分,选对但不全的,得2分;有选错或不答的,得0分)17.(4分)如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形.则该磁场( )A .逐渐增强,方向向外B .逐渐增强,方向向里C .逐渐减弱,方向向外D .逐渐减弱,方向向里18.(4分)如图,电路中定值电阻阻值R 大于电内阻阻值r .将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V 1、V 2、V 3示数变化量的绝对值分别为△V 1、△V 2、△V 3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I ,则( )A .A 的示数增大B .V 2的示数增大C .△V 3与△I 的比值大于rD .△V 1大于△V 219.(4分)静电场在轴上的场强E 随的变化关系如图所示,轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿轴运动,则点电荷( )A .在2和4处电势能相等B .由1运动到3的过程中电势能增大C .由1运动到4的过程中电场力先增大后减小D .由1运动到4的过程中电场力先减小后增大20.(4分)如图在水平放置的刚性气缸内用活塞封闭两部分气体A 和B ,质量一定的两活塞用杆连接.气缸内两活塞之间保持真空,活塞与气缸之间无摩擦,左侧活塞面积较大,A 、B 的初始温度相同.略抬高气缸左端使之倾斜,再使A 、B 升高相同温度,气体最终达到稳定状态.若始末状态A 、B 的压强变化量△p A ,△p B 均大于零,对活塞压力变化量△F A ,△F B ,则( )A .A 体积增大B .A 体积减小C .△F A >△F BD .△p A <△p B四、填空题,每小题4分.21.(4分)牛顿第一定律表明,力是物体 发生变化的原因,该定律引出的一个重要概念是 .选做题(本大题为交叉题,分22、23两道题,考生可任选一类答题,若两题均做,一律按22题计分)22.(4分)动能相等的两物体A 、B 在光滑水平面上沿同一直线相向而行,他们的速度大小之比v A :v B =2:1,则动量大小之比p A :p B = ;两者碰后粘在一起运动,总动量与A 原动量大小之比为p :p A = .23.动能相等的两人造地球卫星A 、B 的轨道半径之比R A :R B =1:2,它们的角速度之比ωA :ωB = ,质量之比m A :m B = .24.(4分)如图,两光滑斜面在B 处连接,小球自A 处静止释放,经过B 、C 两点时速度大小分别为3m/s 和4m/s ,AB=BC .设球经过B 点前后速度大小不变,则球在AB 、BC 段的加速度大小之比为 ,球由A 运动到C 的过程中平均速率为 m/s 。

高考上海卷物理试题解析.docx

高考上海卷物理试题解析.docx

高中物理学习材料2014年高考上海卷物理试题解析【答案】A【解析】试题分析:受力分析如下图,设小球所在位置的半径与竖直方向夹角为α,沿半径和切线方向对受力进学科网行正交分解,小球缓慢运动,两个方向均受力平衡,所以半径方向cos N G α=,切线方向sin F G α=,随小球缓慢移动,α逐渐变大,N 变小,F 增大,选项A 对。

【考点定位】共点力的平衡【考点定位】串并联电路电功率【考点定位】动能定理匀变速直线运动【答案】BC【答案】22:11:2【解析】试题分析:人造卫星万有引力提供向心力即22GMmmRRω=,可得角速度3GMRω=,所以可得33:22:1BA BARRωω==。

线速度之比::2:1A B A A B Bv v R Rωω==,动能212kE mv=,可得2222:1:2k kAB A BE Emm v v==.【考点定位】万有引力与航天【考点定位】库仑力动态平衡【答案】(1)a (2)C 【解析】试题分析:根据理想气体状态方程有112212p v p v T T =,由于温度不变,所以有1122p v p v =,即压强与体积成反比,1v p∝,所以图(a )符合实验结果。

观察图(a )可发现随体积增大,图像不再是直线,而是斜率即1vvp p=在增大,所以原因可能是温度升高,选项C 对。

【考点定位】理学科网想气体状态方程【考点定位】单摆测量重力加速度水平竖直方向正交分解可得2cos N mg F θ=+ 水平方向sin N ma θ=整理可得2cot F ma mg θ=-,即顶部作用力为cot ma mg θ- 【考点定位】牛顿运动定律根据杠杆平衡有184qu d d G d ⨯=⨯ 整理可得12qu G d=【答案】(1)8N (2)1t s ∆=(3) 31/v m s =。

2014年上海市高考物理试题

2014年上海市高考物理试题

2014年上海市高中毕业统一学业考试物理试卷本试卷共7页,满分150分,考试时间120分钟,全卷包括六大题,第一、第二大题为单项选择题,第三大题为多项选择题,第四大题为填空题,第五大题为实验题,第六大题为计算题。

一、单项选择题1.下列电磁波中,波长最长的是()(A)无线电波(B)红外线(C)紫外线(D)γ射线2.核反应方程9412426Be He C+X+→中的X表示()(A)质子(B)电子(C)光子(D)中子3.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()(A)原子中心有一个很小的原子核(B)原子核是有质子和中子组成的(C)原子质量几乎全部集中在原子核内(D)原子的正电荷全部集中在原子核内4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的()(A)引力增加,斥力减小(B)引力增加,斥力增加(C)引力减小,斥力减小(D)引力减小,斥力增加5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是()(A)质子(B)中子(C)β粒子(D)α粒子6.在光电效应的实验中,与光的波动理论不矛盾的是()(A)光电效应是瞬时发生的(B)所有金属都存在极限频率(C)光电流随着入射光增强而变大(D)入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.质点做简谐运动,其x t-关系如图以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v t-关系是()第7题图 (A ) (B ) (C ) (D )8.在离地高为h 处,沿竖直向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v ,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )(A )2v g (B )v g (C )2h v (D )hv二、单项选择题9.如图,在光滑的四分之一圆弧轨道AB 固定在竖直平面内,A 端与水平面相切穿在轨道上的小球在拉力F 作用下,缓慢的由A 向B 运动,F 始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N 在运动过程中( )(A )F 增大,N 减小 (B ) F 减小,N 减小(C )F 增大,N 减小 (D ) F 减小,N 增大第9题图 第10题图10.如图,在竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落,管内气体( )(A )压强增大,体积减小 (B )压强增大,体积减小(C )压强减小,体积增大 (D )压强减小,体积减小11.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力不计空气阻力,在整个上升过程中,物体机械能随时间变化关系是( )(A ) (B ) (C ) (D )12.如图,在磁感应强度为B 的匀强磁场中,面积为S 的矩形刚性导线框abcd 可绕ad 边的固定'oo 转动,磁场方向与线框平面垂直在线框中通以电流强度为I 的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc 边受到相对于'oo 轴的安培力力矩大小为( )(A )sin ISB θ (B )cos ISB θ(C )sin ISB θ (D )cos ISBθ第12题图 第13题图13.如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心、垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿( )(A )顺时针旋转31圈 (B )逆时针旋转21圈(C )顺时针旋转1圈 (D )逆时针旋转1圈14.一列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A 、B 的平衡位置相距34波长,B 位于A 右方,t 时刻A 位于平衡位置上方且向上运动,再经过14周期,B 位于平衡位置( )(A)上方且向上运动 (B )上方且向下运动(C )下方且向上运动 (D )下方且向下运动15.将阻值随温度升高而减小的热敏电阻Ⅰ和Ⅱ串联,接在不计内阻的稳压电源两端开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,保持Ⅰ温度不变,冷却或加热Ⅱ,则Ⅱ的电功率在( )(A )加热时变大,冷却时变小 (B )加热时变小,冷却时变大(C )加热或冷却时都变小 (D )加热或冷却时都变大16.如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和轨道Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等用相同的水平恒力将穿过在轨道最低点B 的静止小球,分别沿着河推至最高点A ,所需时间分别为t1、t2;动能增量分别为k1k2E E ∆∆、假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则( )(A )k1E ∆>k2E ∆;t 1>t 2 (B )k1k2E E ∆=∆;t 1>t 2 (C )k1E ∆>k2E ∆;t 1<t 2 (D )k1k2E E ∆=∆;t 1<t2第16题图 第17题图三、多项选择题 17.如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形,则该磁场( )(A )逐渐增强,方向向外 (B )逐渐增强,方向向里(C )逐渐减弱,方向向外 (D )逐渐减弱,方向向里18.如图,电路中定值电阻阻值R 大于电源内阻阻值r ,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表示数V 1、V 2、V 3变化量的绝对值分别为ΔV 1、ΔV 2、ΔV 3,理想电流表A 示数变化量的绝对值为ΔI ,则( )(A )A 的示数增大 (B )V 2的示数增大(C )ΔV 3与ΔI 的比值大于r (D )ΔV 1大于ΔV 2第18题图 第19题图19.静电场在x 轴上的场强E 随x 的变化关系如图所示,x 轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x 轴运动,则点电荷( )(A )在x 2和 x 4处电势能相等(B )由x 1运动到 x 3的过程中电势能增大(C )由x 1运动到 x 4的过程中电场力先增大后减小(D )由x 1运动到 x 4的过程中电场力先减小后增大20.如图,在水平放置的刚性气缸内用活塞封闭两部分气体A 和B ,质量一定的两个活塞用杆连接.气缸内两活塞之间无摩擦,左侧活塞面积较大,A 、B 的初始温度相同.略抬高气缸左端使之倾斜,再使A 、B 的压强变化量Δp A 、Δp B 均大于零,对活塞压力的变化量为ΔF A 、ΔF B ,则( )(A )A 的体积增大 (B )A 的体积减小(C )ΔF A >ΔF B (D )Δp A <Δp B第20题图四、填空题21.牛顿第一定律表明,力是物体发生变化的原因;该定律引出的一个重要概念为 .22A.动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比v A:v B=2:1,则动量大小之比p A:p B= ;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比p:p A= .22B.动能相等的两人造地球卫星A、B的轨道半径之比R A:R B=1:2,它们的角速度之比w A:w B= ,质量之比m A:m B= .23.如图,两光滑斜面在B处连接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为,球在A运动到C的过程中平均速率为 m/s.24.如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6cm的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x.在障碍物以v=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能使穿过该孔,L的最大值为 m;若L=0.6m,x的取值范围是 m. (取g=10m/s)第23题图第24题图第25题图25.如图,在竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处,图中AC=h.当B静止在与竖直反向夹角θ=30°反向时,A对B的静电力为B所受重力的BC长度为 .若A对B的静电力为B所受重力的0.5倍,改变丝线长度,是B仍能在θ=30°处平衡.以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小的变化情况是.五、实验题26.如图,在“观察光的衍射现象”实验中,保持缝到光屏的距离不变,增加缝宽,屏上衍射条纹间距将(选填:“增大”、“减小”或“不变”);该现象表明,光沿直线传播只是一种近似规律,只有在情况下,光才可以看作是沿直线传播的.第26题图图(a)图(b)第27题图27.在“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某同学将注射器活塞置于刻度为10mL处,然后将注射器连接压强传感器并开始实验,气体体积V每增加1mL测一次压强p,最后得到p与V的乘积逐渐增大.(1)由此可推断,该同学的实验结果可能为图 .(2)(单选题)图线弯曲的可能原因是在实验过程中 .(A)注射器中有异物(B)连接软管中存在气体(C)注射器内气体温度升高(D)注射器内气体温度降低28.在“用DIS测电源电动势和内阻”的实验中(1)将待测电池组、滑动变阻器、电流传感器、电压传感器、定值电阻、电键及若干导线连接成电路如图(a)所示.图中未接导线的A端应接在点(选填:“B”、“C”、“D”或“E”).(2)实验得到的U-I的关系如图(b)中的直线Ⅰ所示,则电池组的电动势为 V,内电阻阻值为Ω.(3)为了测量定值电阻的阻值,应在图(a)中将“A”端重新连接到点(选填:“B”、“C”、“D”或“E”),所得到的U-I关系如图(b)中的直线Ⅱ所示,则定值电阻的阻值为Ω.图(a ) 第28题图 图(b )29.某小组在做“用单摆测定重力加速度”实验后,为进一步探究,将单摆的轻质细线改为刚性重杆.通过查资料得知,这样做成的“复摆”做简谐运动的周期2T =I c为由该摆决定的常量,m 为摆的质量,g 为重力加速度,r 为转轴到重心C 的距离.如图(a ),实验时在杆上不同位置打上多个小孔,将其中一个小孔穿在光滑水平轴O 上,使杆做简谐运动,测量并记录r 和相应的运动周期T ;然后将不同位置的孔穿在轴上重复实验,实验数据见表,并测得摆的质量m =0.50kg.(1)由实验数据得出图(b )所示的拟合直线,图中纵轴表示 .(2)I c 的国际单位为 ,由拟合直线得到I c 的值为 (保留小数点后二位).(3)若摆的质量测量值偏大,重力加速度g 的测量值 (选填:“偏大”、“偏小”或“不变”).图(a ) 图(b )第29题图六、计算题30.如图,一端封闭、粗细均匀的U 形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中.当温度为280K 时,被封闭的气体柱长L =22cm ,两边水银高度差h =16cm,大气压强p=76cmHg.(1)为使左端水银面下降3cm,封闭气体温度应变为多少?(2)封闭气体的温度重新回到280K后,为使封闭气柱长度变为20cm,需向开口端注入的水银柱长度为多少?第30题图31.如图,水平地面上的矩形箱子内有一倾角为θ的固定斜面,斜面上放一质量为m的光滑球.静止时,箱子顶部与球接触但无压力.箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后改为做加速度大小为a的匀减速运动直至静止,经过的总路程为s,运动过程中的最大速度为v.(1)求箱子加速阶段的最大速度大小a′.(2)若a>gtanθ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力.第31题图32.如图,一对平行金属板水平放置,板间距为d,上板始终接地.长度为d/2、质量均匀的绝缘杆,上端可绕上板中央的固定轴O在竖直平面内转动,下端固定一带正电的轻质小球,其电荷量为q.当两板间电压为U1时,杆静止在与竖直方向OO′夹角θ=30°的位置;若两金属板在竖直平面内同时绕O、O′顺时针旋转α=15°至图中虚线位置时,为使杆仍在原位置静止,需改变两板间电压.假定两板间始终为匀强电场.求:(1)绝缘杆所受的重力G;(2)两板旋转后板间电压U2;(3)在求前后两种情况下带电小球的电势能W1与W2时,某同学认为由于在两板旋转过程中带电小球位置未变,电场力不做功,因此带电小球的电势能不变.你若认为该同学的结论正确,计算该电势能;你若认为该同学的结论错误,说明理由并求W1与W2.第32题图33.如图,水平面内有一光滑金属导轨,其MN、PQ边的电阻不计,MP边的电阻阻值R=1.5Ω,MN与M P的夹角为135°,PQ与MP垂直,MP边长度小于1m.将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上,并与MP平行.棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电场强度相等.(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所处的安培力大小F A.(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移动距离2m到达EF所需时间Δt.(3)在棒由GH处向左移动2m到达EF处的过程中,外力做功W=7J,求初速度v3.第33题图祝福语祝你考试成功!。

2014年高考物理上海卷

2014年高考物理上海卷

2014年高考物理上海卷一、单项选择题1.下列电磁波中,波长最长的是( )A.无线电波B.红外线C.紫外线D.γ射线2.核反应方程式$\ud {9}{4}Be+\ud{4}{2}He→\ud{12}{6}C+X$中的X表示( )A.质子B.电子C.光子D.中子4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的( )A.引力增加,斥力减小B.引力增加,斥力增加C.引力减小,斥力减小D.3.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是( )A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内引力减小,斥力增加5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是( )A.质子B.中子C.β粒子D.α粒子6.在光电效应的实验结果中,与光的波动理论 不矛盾的是( )A.光电效应是瞬时发生的B.所有金属都存在极限频率C.光电流随着入射光增强而变大D.入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.质点做简谐运动,其x—t关系如图,以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v—t关系是( )A.B.C.D.8.在离地高h处,沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球,她们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为( )A.<<\frac{2v}{g}>>B.<<\frac{v}{g}>>C.<<\frac{2h}{v}>>D.<<\frac{h}{v}>>二、单项选择题9.如图,光滑的四分之一圆弧轨道A、B固定在竖直平面内,A端与水平面相切,穿在轨道上的小球在拉力F的作用下,缓慢地由A向B运动,F始终沿轨道的切线方向,轨道对球的弹力为N。

在运动过程中( )A.F增大,N减小B.F减小,N减小C.F增大,N增大D.F减小,N增大10.如图,竖直放置、开口向下的试管内用水银封闭一段气体,若试管自由下落,管内气体( )A.压强增大,体积增大B.压强增大,体积减小C.压强减小,体积增大D.压强减小,体积减小11.静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2014年上海高考物理试卷详细解析2014年上海高考物理试卷一、单项选择题1.下列电磁波中,波长最长的是( )(A ) 无线电波 (B ) 红外线 (C )紫外线 (D ) γ射线2.核反应方程9412426Be He C+X +→中的X 表示( )(A )质子 (B )电子 (C ) 光子 (D )中子3.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是( )(A )原子中心有一个很小的原子核(B )原子核是有质子和中子组成的(C )原子质量几乎全部集中在原子核内(D )原子的正电荷全部集中在原子核内4.分子间同时存在着引力和斥力,当分子间距增加时,分子间的( )(A )引力增加,斥力减小 (B )引力增加,斥力增加(C )引力减小,斥力减小 (D )引力减小,斥力增加5.链式反应中,重核裂变时放出的可以使裂变不断进行下去的粒子是()(A)质子(B)中子(C)β粒子(D)α粒子6.在光电效应的实验中,与光的波动理论不矛盾的是()(A)光电效应是瞬时发生的(B)所有金属都存在极限频率(C)光电流随着入射光增强而变大(D)入射光频率越大,光电子最大初动能越大7.质点做简谐运动,其x t-关系如图以x轴正向为速度v的正方向,该质点的v t-关系是()第7题图(A)(B)(C)(D)8.在离地高为h处,沿竖直向上和向下抛出两个小球,它们的初速度大小均为v,不计空气阻力,两球落地的时间差为()(A)2vg (B)vg(C)2hv(D)关系是( )(A ) (B ) (C )(D )12.如图,在磁感应强度为B 的匀强磁场中,面积为S 的矩形刚性导线框abcd 可绕ad 边的固定'oo 转动,磁场方向与线框平面垂直在线框中通以电流强度为I 的稳恒电流,并使线框与竖直平面成θ角,此时bc 边受到相对于'oo 轴的安培力力矩大小为( )(A )sin ISB θ (B )cos ISB θ(C )sin ISB θ (D )cos ISB θ第12题图 第13题图13.如图,带有一白点的黑色圆盘,可绕过其中心、垂直于盘面的轴匀速转动,每秒沿顺时针方向旋转30圈在暗室中用每秒闪光31次的频闪光源照射圆盘,观察到白点每秒沿()(A)顺时针旋转31圈(B)逆时针旋转21圈(C)顺时针旋转1圈(D)逆时针旋转1圈14.一列横波沿水平放置的弹性绳向右传播,绳上两质点A、B的平衡位置相距3波长,B4位于A右方,t时刻A位于平衡位置上方且向上周期,B位于平衡位置()运动,再经过14(A)上方且向上运动(B)上方且向下运动(C)下方且向上运动(D)下方且向下运动15.将阻值随温度升高而减小的热敏电阻Ⅰ和Ⅱ串联,接在不计内阻的稳压电源两端开始时Ⅰ和Ⅱ阻值相等,保持Ⅰ温度不变,冷却或加热Ⅱ,则Ⅱ的电功率在()(A)加热时变大,冷却时变小(B)加热时变小,冷却时变大(C)加热或冷却时都变小(D)加热或冷却时都变大16.如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和轨道Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等用相同的水平恒力将穿过在轨道最低点B 的静止小球,分别沿着河推至最高点A ,所需时间分别为t 1、t 2;动能增量分别为k1k 2E E ∆∆、假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则( )(A )k1E ∆>k2E ∆;t 1>t 2 (B )k1k 2E E ∆=∆;t 1>t 2 (C )k1E ∆>k2E ∆;t 1<t 2 (D )k1k 2E E ∆=∆;t 1<t 2第16题图 第17题图三、多项选择题 17.如图,匀强磁场垂直于软导线回路平面,由于磁场发生变化,回路变为圆形,则该磁场( )(A )逐渐增强,方向向外(B )逐渐增强,方向向里(C )逐渐减弱,方向向外(D )逐渐减弱,方向向里18.如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表示数V1、V2、V3变化量的绝对值分别为ΔV1、ΔV2、ΔV3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则()(A)A的示数增大(B)V2的示数增大(C)ΔV3与ΔI的比值大于r (D)ΔV1大于ΔV2第18题图第19题图19.静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()(A)在x2和x4处电势能相等(B)由x1运动到x3的过程中电势能增大(C)由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小(D)由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大20.如图,在水平放置的刚性气缸内用活塞封闭两部分气体A和B,质量一定的两个活塞用杆连接.气缸内两活塞之间无摩擦,左侧活塞面积较大,A、B的初始温度相同.略抬高气缸左端使之倾斜,再使A、B的压强变化量Δp A、Δp B 均大于零,对活塞压力的变化量为ΔF A、ΔF B,则()(A)A的体积增大(B)A的体积减小(C)ΔF A>ΔF B(D)Δp A<Δp B第20题图四、填空题21.牛顿第一定律表明,力是物体发生变化的原因;该定律引出的一个重要概念为.22A.动能相等的两物体A、B在光滑水平面上沿同一直线相向而行,它们的速度大小之比v A:v B=2:1,则动量大小之比p A:p B= ;两者碰后粘在一起运动,其总动量与A原来动量大小之比p:p A= .22B.动能相等的两人造地球卫星A、B的轨道半径之比R A:R B=1:2,它们的角速度之比w A:w B= ,质量之比m A:m B= .23.如图,两光滑斜面在B处连接,小球由A处静止释放,经过B、C两点时速度大小分别为3m/s和4m/s,AB=BC.设球经过B点前后速度大小不变,则球在AB、BC段的加速度大小之比为,球在A运动到C的过程中平均速率为m/s.24.如图,宽为L的竖直障碍物上开有间距d=0.6cm的矩形孔,其下沿离地高h=1.2m,离地高H=2m的质点与障碍物相距x.在障碍物以v0=4m/s匀速向左运动的同时,质点自由下落.为使质点能使穿过该孔,L的最大值为m;若L=0.6m,x的取值范围是m. (取g=10m/s)第23题图第24题图第25题图25.如图,在竖直绝缘墙上固定一带电小球A,将带电小球B用轻质绝缘丝线悬挂在A的正上方C处,图中AC=h.当B静止在与竖直反向夹角θ=30°反向时,A对B的静电力为B所受重3倍,则丝线BC长度为.若A 对B的静电力为B所受重力的0.5倍,改变丝线长度,是B仍能在θ=30°处平衡.以后由于A漏电,B在竖直平面内缓慢运动,到θ=0°处A的电荷尚未漏完,在整个漏电过程中,丝线上拉力大小的变化情况是.五、实验题26.如图,在“观察光的衍射现象”实验中,保持缝到光屏的距离不变,增加缝宽,屏上衍射条纹间距将(选填:“增大”、“减小”或“不变”);该现象表明,光沿直线传播只是一种近似规律,只有在情况下,光才可以看作是沿直线传播的.第26题图图(a)图(b)第27题图27.在“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某同学将注射器活塞置于刻度为10mL处,然后将注射器连接压强传感器并开始实验,气体体积V每增加1mL测一次压强p,最后得到p与V的乘积逐渐增大.(1)由此可推断,该同学的实验结果可能为图.(2)(单选题)图线弯曲的可能原因是在实验过程中.(A)注射器中有异物(B)连接软管中存在气体(C)注射器内气体温度升高(D)注射器内气体温度降低28.在“用DIS测电源电动势和内阻”的实验中(1)将待测电池组、滑动变阻器、电流传感器、电压传感器、定值电阻、电键及若干导线连接成电路如图(a)所示.图中未接导线的A端应接在点(选填:“B”、“C”、“D”或“E”).(2)实验得到的U-I的关系如图(b)中的直线Ⅰ所示,则电池组的电动势为V,内电阻阻值为Ω.(3)为了测量定值电阻的阻值,应在图(a)中将“A”端重新连接到点(选填:“B”、“C”、“D”或“E”),所得到的U-I关系如图(b)中的直线Ⅱ所示,则定值电阻的阻值为Ω.图(a ) 第28题图 图(b )29.某小组在做“用单摆测定重力加速度”实验后,为进一步探究,将单摆的轻质细线改为刚性重杆.通过查资料得知,这样做成的“复摆”做简谐运动的周期2c 2πI mr T mgr +=I c 为由该摆决定的常量,m 为摆的质量,g 为重力加速度,r 为转轴到重心C 的距离.如图(a ),实验时在杆上不同位置打上多个小孔,将其中一个小孔穿在光滑水平轴O 上,使杆做简谐运动,测量并记录r 和相应的运动周期T ;然后将不同位置的孔穿在轴上重复实验,实验数据见表,并测得摆的质量m =0.50kg.(1)由实验数据得出图(b )所示的拟合直线,图中纵轴表示 .(2)I c 的国际单位为 ,由拟合直线得到I c 的值为 (保留小数点后二位).(3)若摆的质量测量值偏大,重力加速度g 的测量值 (选填:“偏大”、“偏小”或“不变”). r /m 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20T/s 2.11 2.14 2.20 2.30 2.43 2.64图(a)图(b)第29题图六、计算题30.如图,一端封闭、粗细均匀的U形玻璃管开口向上竖直放置,管内用水银将一段气体封闭在管中.当温度为280K时,被封闭的气体柱长L=22cm,两边水银高度差h=16cm,大气压强p0=76cmHg.(1)为使左端水银面下降3cm,封闭气体温度应变为多少?(2)封闭气体的温度重新回到280K后,为使封闭气柱长度变为20cm,需向开口端注入的水银柱长度为多少?第30题图31.如图,水平地面上的矩形箱子内有一倾角为θ的固定斜面,斜面上放一质量为m的光滑球.静止时,箱子顶部与球接触但无压力.箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后改为做加速度大小为a的匀减速运动直至静止,经过的总路程为s,运动过程中的最大速度为v.(1)求箱子加速阶段的最大速度大小a′.(2)若a>gtanθ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力.第31题图32.如图,一对平行金属板水平放置,板间距为d,上板始终接地.长度为d/2、质量均匀的绝缘杆,上端可绕上板中央的固定轴O在竖直平面内转动,下端固定一带正电的轻质小球,其电荷量为q.当两板间电压为U1时,杆静止在与竖直方向OO′夹角θ=30°的位置;若两金属板在竖直平面内同时绕O、O′顺时针旋转α=15°至图中虚线位置时,为使杆仍在原位置静止,需改变两板间电压.假定两板间始终为匀强电场.求:(1)绝缘杆所受的重力G;(2)两板旋转后板间电压U2;(3)在求前后两种情况下带电小球的电势能W1与W2时,某同学认为由于在两板旋转过程中带电小球位置未变,电场力不做功,因此带电小球的电势能不变.你若认为该同学的结论正确,计算该电势能;你若认为该同学的结论错误,说明理由并求W1与W2.第32题图33.如图,水平面内有一光滑金属导轨,其MN、PQ边的电阻不计,MP边的电阻阻值R=1.5Ω,MN与M P的夹角为135°,PQ与MP 垂直,MP边长度小于1m.将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨上,并与MP平行.棒与MN、PQ交点G、H间的距离L=4m.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电场强度相等.(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所处的安培力大小F A.(2)若初速度v2=1.5m/s,求棒向左移动距离2m到达EF所需时间Δt.(3)在棒由GH处向左移动2m到达EF 处的过程中,外力做功W=7J,求初速度v3.第33题图答案一、单项选择题1.A【解析】电磁波是个很大的家族,有的波长很长,例如无线电波,有的波长很短,例如 射线;红外线的波长大于紫外线的波长.故本题选A.2.D【解析】核反应过程中原子的质量数和电荷数均守恒,故可得出1X,为中子.3.B【解析】原子核式模型可概述为:在原子的中心有一个很小的核,叫原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外空间里绕着核旋转.故本题选B.4.C【解析】根据下图可知当分子间距增加时,分子间的引力和斥力均减小.第4题图 第9题图5.B 【解析】链式反应指的是由重核裂变产生的中子使裂变反应一代接一代连续下去的过程.因此选B.6.【解析】7.B 【解析】在x t -图像中,曲线的斜率表示的是速度,斜率的大小表示速度的大小,斜率的正负表示速度的正负;在102T 时间内,斜率为负,斜率的绝对值先增大后减小;在12T T 时间内,斜率为正,绝对值先增大后减小.故本题选B.8.A 【解析】根据动能定理,竖直向上抛出的小球落回与抛出点同一高度时的速度相同,此后该球下落到地面的时间与竖直向下抛出的小球落到地面的时间相同,故两小球落地时间差为竖直向上抛出的小球落回抛出点高度所用的时间,上升过程与下降过程时间相同均为v g,故时间差为2v g .选A. 二、单项选择题9.A 【解析】如图所示分析小球受力,受重力G 、拉力F 、轨道对球的弹力F ,得出sin N G θ=、cos F G θ=,在球由A 向B 移动过程中θ减小,故F 增大,N 减小.选A.10.B 【解析】试管自由下落后,试管内的水银由于惯性还处于原来的状态,所以试管的气体将被压缩,体积减小,根据气体状态方程pV C T=可知,气体压强将增大,故本题选B. 11.C 【解析】撤去力F 之前,根据F G ma -=、212s at =、F W F s =⋅得出212F W F at =⋅.故力F 所做的功与时间t 成抛物线增加;撤去力F 之后,处重力之外,无其他外力做功,因此机械能守恒.故选C .12.A 【解析】根据题意知,当线框与竖直平面成θ角时,bc 边受到的安培力大小为F BI bc =⋅,bc 边受到相对于oo '轴的安培力力矩大小为sin sin BI bc ab BIS θθ⋅⨯⋅=,故选A.13.D 【解析】由题意知,频闪光源的频率要高于转盘的频率,选取顺时针方向为正方向,所以每次频闪时,白点位置与原位置相差的角度可表示为1(2π302π)31n θ∆=⨯⨯-,当第31次频闪时,n =31,代入计算得2πθ∆=-,所以由频闪照片观察到的白点可看作每秒沿逆时针旋转1圈.14.D 【解析】由于质点A 、B 的平衡位置相距34波长,且B 位于A 右方,所以A 处的运动规律将落后于B 处34周期,即B 处的运动规律超前于A 处34周期,t 时刻A 位于平衡位置上方且向上运动,那么,14t T +时刻,A 将位于平衡位置上方且向下运动,所以B 将位于平衡位置下方且向下运动.故本题选D.15.C 【解析】本题可将电阻Ⅰ看作电源内阻,由我们所学知识可知,电源内阻与外电阻阻值相同时,电源的输出功率最大,所以无论加热或冷却,电源的输出功率都将变小.16.B 【解析】由于沿不同轨道运动到同一位置,所以用相同的水平恒力作用时,恒力做的功大小相同,重力所做的功大小相同,对在斜轨道上物体受力分析可知,其摩擦力所做的功也相同,由动能定理可知,动能的变化量相同,所以,k1k2E E ∆=∆, 三、多项选择题17.CD 【解析】回路变为圆形时,回路面积增大,使穿过闭合线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,原磁场应是逐渐减弱了,故C 、D 正确.18.ACD 【解析】题意中电路可转化成如下图所示的电路图,由电路图可知,该电路是有滑动变阻器和电阻R 串联所形成的电路,电路中电压表V 1测量电阻R 两端的电压,电压表V 3测量滑动变阻器两端的电压,而电压表V 2测量的是路端电压值,电流表测量回路中的总电流;当滑动变阻器滑片向下滑动时,滑动变阻器接入电路中的电阻变小,则回路中的总电阻减小,由闭合回路欧姆定律可知,回路中的总电流增大,电阻R 两端的电压增大,电源的内电压增大,故回路路端电压减小,即A 的示数增大,V 3的示数变大,V 2的示数变小,故A 正确,B 错误;由上述分析知,V 2的变化量即V 3变化量与V 1的变化量之差,即231V V V ∆=∆-∆,而ΔV 1与ΔI 的比值即电阻R 的大小,ΔV 2与ΔI 的比值即电阻r 的大小,所以ΔV 3与ΔI 的比值即R+r 的大小,大于r ,故C 正确;而电路中定值电阻阻值R 大于电源内阻阻值r ,所以ΔV 1大于ΔV 2,故D 正确.19.BC 【解析】由图象可知,电荷从x 1运动到x 4的过程中,电场力做负功,电势能增加,故A 错B 对;由x 1运动到x 4过程中场强先增加后减小,由F E q=知,电场力沿x 轴负方向先增大再减小,故C 对,D 错.20.BC 【解析】四、填空题21.运动状态 惯性【解析】由牛顿第一定律知,一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非有力作用,迫使它运动状态改变,即力是物体运动状态发生改变的原因;牛顿第一定律又称惯性定律,所以由该定律引出的重要概念为惯性.22.A 【解析】由题意可知,物体A 、B 动能相等,即有221122A B mv mv =○1,又v A :v B =2:1○2,化简○1○2两式得m A :m B =1:4,由动量定理p =mv 知p A :p B =m A v A :m B v B =1:2;以物体A 的运动方向为正方向,则两物体碰后总动量p=m A v A +m B v B ,即A A B B A A Ap m v m v p m v +==1:1. 22B.22 1:2【解析】由万有引力定律知22Mm G mRw R =,w A :w B =22AB B A R R R R ;同理由22Mm v G m R R =解得v A :v B 2B AR R 因为动能相等,所以有221122A B mv mv =,解得m A :m B =22A B v v =1:2. 23.9:7 2.1【解析】由题意知,s AB =s BC ,根据运动学公式有:22B AB v a s =,则222AB B BC B Ca v a v v =-,代入数据有22239437AB BC a a ==-,根据平均速率计算公式22AC AC AC AB BC B B C s s v s s t v v v ==++=2 2.1m/s 2237s s s =+. 24.0.8 0.8m 1m x ≤≤【解析】根据题意知,设质点恰好通过矩形孔的时间为t .质点刚进入矩形孔边缘时速度为v .那么根据平抛运动规律有22()v g H d h =--,代入数据解得v =2m/s ,进入矩形孔后,有 212vt gt d +=,t=0.2s ,所以m 00.8m L v t ==;当L=0.6m 时,假设矩形孔不动,考虑两个极限情况,第一种情况,当小球刚不能进入矩形孔时,有12()0.2s H d h t g --==,则x 1=v 0t=0.8m ;第二种情况,当小球刚能穿过矩形孔时,有22()0.4s H h t g -==,x 2+0.6=v 0t 2=1.6m ,所以x 2=1m.25.3h 23h 先变大后增大【解析】对B 受力分析(如图所示),根据正弦sin30sin F G α=静定理得:所以α的值为60°或120°.当α=60°时,BC =23cos30h h =,当α=120°时,BC =32cos30hh =;由于B 受到静电力为B 所受重力的0.5倍,故α=90°,在B 漏电的过程中,夹角θ减小,由于ΔABC ~ΔNMB ,所以AC BC NB MB =,所以3321BC MB NB mg mg AC ===,当θ=0°时,T =mg +F 静>3mg ,故拉力先不变后增大.图(a ) 图(b )第25题图 五、实验题26.减小 光的波长比障碍物小得多 【解析】 发生明显衍射现象的条件是:孔缝的宽度或障碍物的尺寸与波长差不多或比波长还小;故单缝宽度越小越容易发生衍射现象.故缝宽增大,则条纹间距将减小;故只有在光的波长比障碍物小得多的情况下,光才可以看作是沿直线传播的.27.(1)(a) (2)C 【解析】 (1)由题意知,气体压强p 与体积V 的乘积逐渐增大,即V -1/p 关系图象的斜率逐渐增大,故只有图(a )符合题意.(2)根据理想气体物态方程公式PV CT =,由于PV 增大,故可能是T 增加,也可能是C 增加,而C 与气体质量成正比;若连接管中存在气体,则气体质量偏小;由V -1/p 图象知,其曲线延长线过原点,说明注射器中无异物,且有无异物与曲线是否弯曲无关;故本题图线弯曲的可能原因只有注射器内温度升高;ABD 均错误,C 项正确.28.(1)C (2)2.8 2 (3)D 3 【解析】 (1)本实验是采用电流传感器、电压传感器分别测得回路中的电流与路端电压,绘制U -I 关系曲线,进而确定电源电动势和内阻,来设计电路的.本题若要测量路端电压的值,则未接导线的A 端应接在C 点.(2)由闭合回路的欧姆定律可知,电源电动势可表示为E U Ir =+,所以路端电压U 与回路电流I 的关系可表示为U E Ir =-,由此可知,在U -I 的关系图象中,其与y 轴的截距即表示电池组的电动势的大小,曲线的斜率即表示电池组的内电阻的大小.由直线Ⅰ,可看出电池组的电动势为2.8V ,其内电阻阻值为 2.8V 21.4AU r I ∆===Ω∆.(3)为了测量定值电阻的阻值,本实验中,可通过将定值电阻看电源内阻的一部分,进一步设计实验,将“A ”端重新连接到D 点,由得到的直线Ⅱ可知,电池组内阻与定值电阻之和 2.8V 50.56A U r R I ∆+===Ω∆,所以定值电阻的阻值R =3Ω.29. (1)T 2r (2)kg·m 2 0.17 (3)不变 【解析】(1)由题意知这样做成的“复摆”做简谐运动的周期2c 2πI mr T mgr +=○1,由此可知,2224πC I r T r mg g=+○2,将表格中数据代入计算,可知图(b )所示的拟合直线其纵轴恰表示T 2r.(2)由○2式,将各物理量的估计单位代入计算得I c 的国际单位为kg·m 2;且由○2式可知图(b )所示的拟合直线与纵轴的截距即为24πC I mg 的大小,即224π4 3.14 1.250.59.8C C I I mg ⨯⨯==⨯,计算可得I c =0.17.(3)由○2式可知,拟合直线的斜率的倒数即表示重力加速度g 的大小,与摆的质量无关,所以若摆的质量测量值偏大,重力加速度g 的测量值不变.六、计算题30.(1)350K (2)10cm 【解析】(1)初态压强p 1=(76-16)cmHg=60cmHg ,末态时左右水银面高度差为(16-2×3)cm=10cm ,压强p 2=(76-10)cmHg=66cmHg ,由理想气体状态方程112212p V p V T T =解得 2221116625280K=350K 6022p V T T p V ⨯==⨯⨯,设加入的水银高度为l ,末态时左右水银面高度差h ′=(16+2×2)-l ,由玻意耳定律平p 1V 1=p 3V 3,式中p 3=76-(20-l ),解得l =10cm.31.(1)222av a as v '=-(2)P=0 Q=m (acotθ-g )【解析】(1)设加速过程中加速度为a ′,由匀变速运动公式22221212+2222v v v v s s s s s a a a a===+='',,,解得222av a as v '=-(2)设球不受车厢作用,应满足N sin θ=ma ,Ncos θ=mg ,解得a=g tan θ,减速时加速度向左,此加速度由斜面支持力N 与左壁支持力P 共同决定,当a >g tan θ时P =0,球受力如图,由牛顿定律N sin θ=ma ,N cos θ-Q =mg ,解得Q =m (a cot θ-g ).第31题图32.(1)12qU G d = (2)2131U + (3)该同学的结论错误. 113W = 2114W qU = 【解析】(1)设杆长为L ,杆受到的重力矩与球受到的电场力矩平横1sin30sin302L qU G L d=○1,解得12qU G d = (2)金属板转过α角后,同样满足力矩平衡,有2sin30sin 452cos15L qU G L d = ○2 联立○1○2式解得211sin 30cos1531sin 45U U +== (3)该同学的结论错误.因为上板接地,当板旋转α角度时,板间电场强度发生变化,电场的零势能面改变了,带电小球所在处的相对零势能面的位置也改变了,所以,带电小球的电势能也改变了.设带电小球与零势能面间的电势差为U ′,金属板转动前111cos303L U U d '=,电势能1113W qU '=,金属板转动后221cos 451cos154L U U U d '==,电势能22114W qU qU '==. 33.(1)8N A F = (2)Δt =1s (3)v 3=1m/s 【解析】(1)棒在GH 处速度为v 1,因此111BLv BLv I Rε==,,由此得2218N A B L v F R == (2)设棒移动距离a ,由几何关系EF 间距也为a ,磁通量变化1()2a a L B ∆Φ=+.题设运动时回路中电流保持不变,即感应电动势不变,有2BLv ε=,因此()2a a L B t tε∆Φ+==∆∆,解得2()2a a L t Lv +∆==1s. (3)设外力做功为W ,克服安培力做功为W A ,导体棒在EF 处的速度为v 3′,由动能定理k =A E W W ∆-得22331122A W W mv mv '=+-,克服安培力做功23A W I R t '=∆○1,式中33BLv I R =, 3()2a a L t Lv +'∆=,代入○1式得23()2A a a L B Lv W R +=,由于电流始终不变,有33L v v a'=,因此 222332()1(1)22a a L B Lv L W m v R a +=+-,代入数值得2333470v v +-=,解得v 3=1m/s 或v 3=7m/s 3-(舍去).。

相关文档
最新文档