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2018 年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)
一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有
一顶符合题目要求,第 6~8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.
A.a,b的电荷同号,k= B.a,b的电荷异号,k=
1.(6分)高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动,在启动阶段,列车
的动能( ) C.a,b的电荷同号,k= D.a,b的电荷异号,k=
A.与它所经历的时间成正比 B.与它的位移成正比
4.(6分)如图,导体轨道 OPQS固定,其中PQS是半圆弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心。轨
C.与它的速度成正比 D.与它的动量成正比
道的电阻忽略不计。OM是有一定电阻。可绕 O转动的金属杆,M端位于PQS上,OM与轨道
2.(6分)如图,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块 P,系统处于静止状态,现用
接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为 B,现使OM从OQ
一竖直向上的力F作用在P上,使其向上做匀加速直线运动,以 x表示P离开静止位置的位移,
位置以恒定的角速度逆时针转到 OS位置并固定(过程Ⅰ);再使磁感应强度的大小以一定的变
在弹簧恢复原长前,下列表示F和x之间关系的图象可能正确的是( )
化率从B增加到B′(过程Ⅱ)。在过程Ⅰ、Ⅱ中,流过OM的电荷量相等,则 等于( )
A. B. C. D.2
5.(6分)如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之
A. B.
一圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,
自a点处从静开始向右运动。重力加速度大小为 g。小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机
械能的增量为( )
C. D.
3.(6 分)如图,三个固定的带电小球 a,b 和 c,相互间的距离分别为 ab=5cm,bc=3cm,
ca=4cm,小球c所受库仑力的合力的方向平行于a,b的连线,设小球a,b所带电荷量的比值
的绝对值为k,则( ) A.2mgR B.4mgR C.5mgR D.6mgR
6.(6分)如图,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远
处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。将一小磁针悬挂在直导线正上方,开关未闭合时小磁针处于静止状态,下列说法正确的是( )
二、非选择题:共174分。第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~16题为选考
题.考生根据要求作答。(一)必考题:共129分.
9.(5分)如图(a),一弹簧上端固定在支架顶端,下端悬挂一托盘:一标尺由游标和主尺构
成,主尺竖直固定在弹簧左边;托盘上方固定有一能与游标刻度线准确对齐的装置,简化为图
中的指针。
现要测量图(a)中弹簧的劲度系数。当托盘内没有砝码时,移动游标,使其零刻度线对准指针,
A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动
此时标尺读数为1.950cm;当托盘内放有质量为0.100kg的砝码时,移动游标,再次使其零刻度
B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向
线对准指针,标尺示数如图(b)示数,其读数为 cm.当地的重力加速度大小为
C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向
9.80m/s2,此弹簧的劲度系数为 N/m(保留3位有效数字)。
D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动
7.(6分)2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过
程,在两颗中子星合并前约100s时,它们相距约400km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈。
将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,
可以估算出这一时刻两颗中子星( )
A.质量之积 B.质量之和
C.速率之和 D.各自的自转角速度
8.(6分)图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面 b上的电
10.(10分)某实验小组利用如图(a)所示的电路探究在25℃~80℃范围内某热敏电阻的温度
势为2V,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV.下列
特性,所用器材有:置于温控室(图中虚线区域)中的热敏电阻 R ,其标称值(25℃时的阻
T
说法正确的是( )
值)为900.0Ω;电源E(6V,内阻可忽略);电压表 (量程150mV);定值电阻R (阻值
0
20.0Ω),滑动变阻器R (最大阻值为1000Ω);电阻箱R (阻值范围0~999.9Ω);单刀开关
1 2
S ,单刀双掷开关S 。
1 2
实验时,先按图(a)连接好电路,再将温控室的温度t升至80.0℃.将S 与1端接通,闭合S ,
2 1
A.平面c上的电势为零 调节R 的滑片位置,使电压表读数为某一值 U :保持R 的滑片位置不变,将R 置于最大值,
1 0 1 2
B.该电子可能到达不了平面f
将S 与2端接通,调节R ,使电压表读数仍为U ;断开S ,记下此时R 的读数。逐步降低温控
2 2 0 1 2
C.该电子经过平面d时,其电势能为4eV
室的温度t,得到相应温度下R 的阻值,直至温度降到25.0℃,实验得到的R ﹣t数据见表。
2 2
D.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍t/℃ 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 (1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;
(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度。
R /Ω 900.0 680.0 500.0 390.0 320.0 270.0 240.0
2
回答下列问题:
(1)在闭合S 前,图(a)中R 的滑片应移动到 (填“a”或“b”)端;
1 1
(2)在图(b)的坐标纸上补齐数据表中所给数据点,并做出R ﹣t曲线;
2
12.(20分)如图,在y>0的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,在y<0的
区域存在方向垂直于 xOy平面向外的匀强磁场。一个氕核 H和一个氘核 H先后从y轴上
y=h点以相同的动能射出,速度方向沿x轴正方向。已知 H进入磁场时,速度方向与x轴正方
向的夹角为60°,并从坐标原点O处第一次射出磁场。 H的质量为m,电荷量为q,不计重力。
求
(1) H第一次进入磁场的位置到原点O的距离;
(3)由图(b)可得到R 在25℃~80℃范围内的温度特性,当t=44.0℃时,可得R = Ω;
T T
(4)将R 握于手心,手心温度下R 的相应读数如图(c)所示,该读数为 Ω,则手心温度为 (2)磁场的磁感应强度大小;
T 2
℃。
(3) H第一次离开磁场的位置到原点O的距离。
11.(12分)一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空。当烟花弹上升的速度为零时,
弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为 E,且均沿竖直方
向运动,爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量。求三、选考题:共45分.请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答.如果多
做,则每科按所做的第一题计分.[物理--选修3-3](15分)
13.(5分)如图,一定质量的理想气体从状态 a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e。对
此气体,下列说法正确的是( )
四、[物理--选修3-4](15分)
15.(5分)如图,△ABC为一玻璃三棱镜的横截面,∠A=30°,一束红光垂直AB边射入,从AC
边上的D点射出。其折射角为60°,则玻璃对红光的折射率为 。
若改用蓝光沿同一路径入射,则光线在D点射出时的折射角 (填“小于”“等于”或“大于”)
A.过程①中气体的压强逐渐减小 60°。
B.过程②中气体对外界做正功
C.过程④中气体从外界吸收了热量
D.状态c、d的内能相等
E.状态d的压强比状态b的压强小
14.(10分)如图,容积为V的汽缸由导热材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成容积相等的上
16.(10 分)一列简谐横波在 t= s的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图
下两部分,汽缸上都通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门K.开始时,K关闭,
汽缸内上下两部分气体的压强均为p .现将K打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的 (b)是质点Q的振动图象。求:
0
液体体积为 时,将K关闭,活塞平衡时其下方气体的体积减小了 .不计活塞的质量和体积,
外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求流入汽缸内液体的质量。
(i)波速及波的传播方向;
(ii)质点Q的平衡位置的x坐标。2.(6分)如图,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块 P,系统处于静止状态,现用
一竖直向上的力F作用在P上,使其向上做匀加速直线运动,以 x表示P离开静止位置的位移,
2018 年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)
在弹簧恢复原长前,下列表示F和x之间关系的图象可能正确的是( )
参考答案与试题解析
一、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有
一顶符合题目要求,第 6~8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)高铁列车在启动阶段的运动可看作初速度为零的匀加速直线运动,在启动阶段,列车
的动能( )
A.与它所经历的时间成正比 B.与它的位移成正比
A. B.
C.与它的速度成正比 D.与它的动量成正比
【考点】64:动能.
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【专题】31:定性思想;43:推理法;52D:动能定理的应用专题. C. D.
【分析】根据车作匀加速直线运动,结合运动学公式,动能定理,及动能与动量关系式,即可求
解。
【考点】2S:胡克定律;37:牛顿第二定律.
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【解答】解:A、因列车做初速度为零的匀加速直线运动,则有:v=at,而动能表达式E = =
【专题】12:应用题;34:比较思想;43:推理法.
k
【分析】以物块P为研究对象,分析受力情况,根据牛顿第二定律得出 F与物块P的位移x的关系
式,再选择图象。
,可知动能与所经历的时间平方成正比,故A错误;
【解答】解:设物块P的质量为m,加速度为a,静止时弹簧的压缩量为x ,弹簧的劲度系数为
0
B、依据动能定理,则有:F x= ,可知,动能与它的位移成正比,故B正确;
合 k,
由力的平衡条件得,mg=k x ,
0
C、由动能表达式E = ,可知,动能与它的速度平方成正比,故C错误;
k
以向上为正方向,木块的位移为x时弹簧对P的弹力:F =k(x ﹣x),
1 0
对物块P,由牛顿第二定律得,F+F ﹣mg=ma,
D、依据动能与动量关系式,E = ,可知,动能与它的动量平方成正比,故D错误; 1
k
由以上式子联立可得,F=k x+ma。
故选:B。
可见F与x是线性关系,且F随着x的增大而增大,
【点评】考查动能的表达式,掌握影响动能的因素,理解动能定理的内容,及运动学公式的运用。
当x=0时,kx+ma=ma>0,故A正确,BCD错误。
故选:A。【点评】解答本题的关键是要根据牛顿第二定律和胡克定律得到 F与x的解析式,再选择图象,
而根据库仑定律,F=k ,而F =k
这是常用的思路,要注意物块P的位移与弹簧形变量并不相等。 a b
3.(6 分)如图,三个固定的带电小球 a,b 和 c,相互间的距离分别为 ab=5cm,bc=3cm, 综上所得, = ,故ABC错误,D正确;
ca=4cm,小球c所受库仑力的合力的方向平行于a,b的连线,设小球a,b所带电荷量的比值
故选:D。
的绝对值为k,则( )
【点评】考查库仑定律与矢量的合成法则,掌握几何关系,与三角形相似比的运用,注意小球 C
的合力方向可能向左,不影响解题的结果。
4.(6分)如图,导体轨道 OPQS固定,其中PQS是半圆弧,Q为半圆弧的中点,O为圆心。轨
道的电阻忽略不计。OM是有一定电阻。可绕 O转动的金属杆,M端位于PQS上,OM与轨道
A.a,b的电荷同号,k= B.a,b的电荷异号,k=
接触良好。空间存在与半圆所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度的大小为 B,现使OM从OQ
C.a,b的电荷同号,k= D.a,b的电荷异号,k= 位置以恒定的角速度逆时针转到 OS位置并固定(过程Ⅰ);再使磁感应强度的大小以一定的变
化率从B增加到B′(过程Ⅱ)。在过程Ⅰ、Ⅱ中,流过OM的电荷量相等,则 等于( )
【考点】2G:力的合成与分解的运用;A4:库仑定律.
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【专题】31:定性思想;43:推理法;53E:电荷守恒定律与库仑定律专题.
【分析】对小球C受力分析,根据库仑定律,与矢量的合成法则,结合几何关系,及三角知识,
即可求解。
【解答】解:根据同种电荷相斥,异种电荷相吸,且小球c所受库仑力的合力的方向平行于a,b
A. B. C. D.2
的连线,可知,a,b的电荷异号,
对小球C受力分析,如下图所示:
【考点】D8:法拉第电磁感应定律.
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【专题】31:定性思想;4C:方程法;538:电磁感应——功能问题.
【分析】再根据法拉第电磁感应定律,即可求出电动势,然后结合闭合电路欧姆定律求得感应电
流大小;依据电量的表达式q=It求出即可。
因ab=5cm,bc=3cm,ca=4cm,因此ac⊥bc,那么两力的合成构成矩形, 【解答】解:设圆的半径为R,金属杆从Q到S的过程中:△Φ=
依据相似三角形之比,则有: = = ;【解答】解:由题意知水平拉力为:F=mg;
根据法拉第电磁感应定律有:E = =
1
设小球达到c点的速度为v,从a到c根据动能定理可得:F•3R﹣mgR=
设回路的总电阻为r,第一次通过线圈某一横截面的电荷量为:q =I △t = = …① 解得:v= ;
1 1 1
小球离开c点后,竖直方向做竖直上抛运动,水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,
磁感应强度的大小以一定的变化率从B增加到B′的过程中设时间为△t ,△Φ′=
2
设小球从c点达到最高点的时间为t,则有:t= = ;
第二次通过线圈某一横截面的电荷量为:q =I △t = = …②
2 2 2
此段时间内水平方向的位移为:x= = =2R,
由题,q =q ③
1 2
所以小球从a点开始运动到其轨迹最高点,小球在水平方向的位移为:L=3R+2R=5R,
联立①②③可得: .故B正确,ACD错误,
此过程中小球的机械能增量为:△E=FL=mg×5R=5mgR。
故选:B。 故C正确、ABD错误。
【点评】考查法拉第电磁感应定律与切割感应电动势的公式,掌握求解线圈的电量综合表达式的 故选:C。
含义是关键。 【点评】本题主要是考查功能关系;机械能守恒定律的守恒条件是系统除重力或弹力做功以外,
其它力对系统做的功等于零;除重力或弹力做功以外,其它力对系统做多少功,系统的机械能
5.(6分)如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道,ab水平,长度为2R;bc是半径为R的四分之 就变化多少;注意本题所求的是“小球从a点开始运动到其轨迹最高点”,不是从a到c的过程,
一圆弧,与ab相切于b点。一质量为m的小球,始终受到与重力大小相等的水平外力的作用, 这是易错点。
自a点处从静开始向右运动。重力加速度大小为 g。小球从a点开始运动到其轨迹最高点,机
械能的增量为( ) 6.(6分)如图,两个线圈绕在同一根铁芯上,其中一线圈通过开关与电源连接,另一线圈与远
处沿南北方向水平放置在纸面内的直导线连接成回路。将一小磁针悬挂在直导线正上方,开关
未闭合时小磁针处于静止状态,下列说法正确的是( )
A.2mgR B.4mgR C.5mgR D.6mgR
【考点】6B:功能关系.
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【专题】12:应用题;32:定量思想;4C:方程法;52E:机械能守恒定律应用专题.
【分析】根据动能定理求出小球在c点的速度,再根据竖直上抛运动求解达到最高点的时间,根
A.开关闭合后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向里的方向转动
据水平方向的运动规律求解离开 c后达到最高点时的水平位移,根据功能关系求解机械能的增
B.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向里的方向
加。
C.开关闭合并保持一段时间后,小磁针的N极指向垂直纸面向外的方向D.开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,小磁针的N极朝垂直纸面向外的方向转动 【考点】4F:万有引力定律及其应用.
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【专题】12:应用题;32:定量思想;4C:方程法;529:万有引力定律在天体运动中的应用专题.
【考点】C6:通电直导线和通电线圈周围磁场的方向;D2:感应电流的产生条件;NF:研究电磁 【分析】双星系统靠相互间的万有引力提供向心力,结合牛顿第二定律求出双星总质量与双星距
感应现象. 离和周期的关系式,从而分析判断。结合周期求出双星系统旋转的角速度和线速度关系。
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【专题】31:定性思想;43:推理法;53C:电磁感应与电路结合. 【解答】解:AB、设两颗星的质量分别为 m 、m ,轨道半径分别为 r 、r ,相距
1 2 1 2
【分析】干电池通电的瞬间,在左线圈中产生感应电流,根据楞次定律判断出感应电流的方向, L=400km=4×105m,
结合安培定则得出直导线周围磁场的方向,从而确定指南针的偏转方向。同理当开关断开后, 根据万有引力提供向心力可知:
左边线圈的磁场从有到无,从而根据楞次定律判断出感应电流的方向,结合安培定则得出直导
=m r ω2
线周围磁场的方向,从而确定指南针的偏转方向。 1 1
【解答】解:A、干电池开关闭合后的瞬间,根据楞次定律,左边线圈中产生电流,电流的方向由
南到北,根据安培定则,直导线上方的磁场方向垂直纸面向里,则小磁针 N极向纸里偏转,故 =m r ω2,
2 2
A正确。
BC、干电池开关闭合并保持一段时间后,根据安培定则,可知,左边线圈中有磁通量,却不变,
整理可得: = ,解得质量之和(m +m )= ,其中周期T=
1 2
因此左边线圈中不会产生感应电流,那么小磁针也不会偏转,故BC错误。
D、干电池开关闭合并保持一段时间再断开后的瞬间,由A选项分析,可知,根据楞次定律,左边
s,故A错误、B正确;
线圈中产生电流,电流的方向由北到南,根据安培定则,直导线上方的磁场方向垂直纸面向外,
则小磁针N极朝垂直纸面向外的方向转动,故D正确;
CD、由于T= s,则角速度为:ω= =24π rad/s,这是公转角速度,不是自转角速度
故选:AD。
根据v=rω可知:v =r ω,v =r ω
【点评】本题考查了楞次定律和安培定则的基本运用,知道小磁针静止时 N极的指向为磁场的方 1 1 2 2
解得:v +v =(r +r )ω=Lω=9.6π×106m/s,故C正确,D错误。
向,同时掌握感应电流产生的条件。 1 2 1 2
故选:BC。
【点评】本题实质是双星系统,解决本题的关键知道双星系统的特点,即周期相等、向心力大小
7.(6分)2017年,人类第一次直接探测到来自双中子星合并的引力波。根据科学家们复原的过
相等,结合牛顿第二定律分析求解。
程,在两颗中子星合并前约100s时,它们相距约400km,绕二者连线上的某点每秒转动12圈。
将两颗中子星都看作是质量均匀分布的球体,由这些数据、万有引力常量并利用牛顿力学知识,
8.(6分)图中虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,已知平面 b上的电
可以估算出这一时刻两颗中子星( )
势为2V,一电子经过a时的动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV.下列
A.质量之积 B.质量之和
说法正确的是( )
C.速率之和 D.各自的自转角速度二、非选择题:共174分。第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~16题为选考
题.考生根据要求作答。(一)必考题:共129分.
9.(5分)如图(a),一弹簧上端固定在支架顶端,下端悬挂一托盘:一标尺由游标和主尺构
成,主尺竖直固定在弹簧左边;托盘上方固定有一能与游标刻度线准确对齐的装置,简化为图
中的指针。
A.平面c上的电势为零
现要测量图(a)中弹簧的劲度系数。当托盘内没有砝码时,移动游标,使其零刻度线对准指针,
B.该电子可能到达不了平面f
此时标尺读数为1.950cm;当托盘内放有质量为0.100kg的砝码时,移动游标,再次使其零刻度
C.该电子经过平面d时,其电势能为4eV
线对准指针,标尺示数如图(b)示数,其读数为 3.775 cm.当地的重力加速度大小为
D.该电子经过平面b时的速率是经过d时的2倍
9.80m/s2,此弹簧的劲度系数为 53.7 N/m(保留3位有效数字)。
【考点】AF:等势面;AK:带电粒子在匀强电场中的运动.
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【专题】31:定性思想;43:推理法;531:带电粒子在电场中的运动专题.
【分析】根据只有电场力做功,动能与电势能之和不变,当电场力做负功时,动能转化为电势能
在电势为零处,电势能为零,从而即可一一求解。
【解答】解:A、虚线a、b、c、d、f代表匀强电场内间距相等的一组等势面,一电子经过 a时的
动能为10eV,从a到d的过程中克服电场力所做的功为6eV,动能减小了6eV,电势能增加了
6eV,因此等势面间的电势差为2V,因平面b上的电势为2V,由于电子的电势能增加,等势面
由a到f是降低的,因此平面c上的电势为零,故A正确;
【考点】M7:探究弹力和弹簧伸长的关系.
B、由上分析,可知,当电子由a向f方向运动,则电子到达平面f的动能为2eV,由于题目中没有
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【专题】13:实验题;23:实验探究题;32:定量思想;43:推理法.
说明电子如何运动,因此也可能电子在匀强电场中做抛体运动,则可能不会到达平面 f,故B
【分析】先读出游标卡尺主尺的读数,然后读出与主尺对齐的刻度线,即可根据游标的分度为
正确;
0.05mm得到分度尺读数,从而相加得到游标卡尺读数;
C、在平面b上电势为2V,则电子的电势能为﹣2eV,动能为8eV,电势能与动能之和为6eV,当
根据两次游标卡尺读数得到添加砝码后弹簧伸长量的增量,从而由弹簧弹力增量和伸长量的增量
电子经过平面d时,动能为4eV,其电势能为2eV,故C错误;
得到劲度系数。
D、电子经过平面b时的动能是平面d的动能2倍,电子经过平面b时的速率是经过d时的 倍,
【解答】解:图(b)中主尺读数为3.7cm,游标卡尺的读数为0.05mm×15=0.75mm,故读数为
故D错误;
3.7cm+0.75mm=3.775cm;
故选:AB。
由题意可得:托盘内放质量m=0.100kg的砝码,弹簧伸长量△x=3.775cm﹣1.950cm=1.825cm;
【点评】考查电场力做功与电势能变化的关系,掌握电势能与动能之和不变,理解电势为零处的
电势能为零是解题的关键。
根据受力分析可得:mg=k△x,故弹簧的劲度系数 ;故答案为:3.775;53.7。
【点评】游标卡尺的分度尺刻线为 n(10,20,50)时,游标的分度为1/n(mm),那么,游标
读数根据对齐的刻度线和分度相乘求得;主尺读数为零刻度线前一刻线的读数。
10.(10分)某实验小组利用如图(a)所示的电路探究在25℃~80℃范围内某热敏电阻的温度
特性,所用器材有:置于温控室(图中虚线区域)中的热敏电阻 R ,其标称值(25℃时的阻
T
值)为900.0Ω;电源E(6V,内阻可忽略);电压表 (量程150mV);定值电阻R (阻值
0
20.0Ω),滑动变阻器R (最大阻值为1000Ω);电阻箱R (阻值范围0~999.9Ω);单刀开关
1 2
S ,单刀双掷开关S 。
1 2
实验时,先按图(a)连接好电路,再将温控室的温度t升至80.0℃.将S 与1端接通,闭合S ,
2 1
调节R 的滑片位置,使电压表读数为某一值 U :保持R 的滑片位置不变,将R 置于最大值,
1 0 1 2
将S 与2端接通,调节R ,使电压表读数仍为U ;断开S ,记下此时R 的读数。逐步降低温控
2 2 0 1 2
(3)由图(b)可得到R 在25℃~80℃范围内的温度特性,当t=44.0℃时,可得R = 450 Ω;
T T
室的温度t,得到相应温度下R 的阻值,直至温度降到25.0℃,实验得到的R ﹣t数据见表。
2 2
(4)将R 握于手心,手心温度下R 的相应读数如图(c)所示,该读数为 620.0 Ω,则手心温
T 2
t/℃ 25.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
度为 33.0 ℃。
R /Ω 900.0 680.0 500.0 390.0 320.0 270.0 240.0
2
回答下列问题:
(1)在闭合S 前,图(a)中R 的滑片应移动到 b (填“a”或“b”)端;
1 1
(2)在图(b)的坐标纸上补齐数据表中所给数据点,并做出R ﹣t曲线;
2
【考点】N5:描绘小电珠的伏安特性曲线.
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【专题】13:实验题;23:实验探究题;31:定性思想;46:实验分析法;535:恒定电流专题.
【分析】(1)根据实验原理图以及实验安全性要求可明确滑片对应的位置;
(2)根据描点法可得出对应的图象如图所示;
(3)根据作出的图象进行分析,由图可找出对应的电阻值;
(4)根据电阻箱的读数方法可明确对应的电阻值,再根据图象确定对应的温度。
【解答】解:(1)由图可知,滑动变阻器采用限流接法,实验开始时应让电路中电流最小,所以滑动变阻器接入电阻应为最大,故开始时滑片应移动到b端; 的综合.
(2)根据描点法可得出对应的图象如图所示; 【分析】(1)烟花弹从地面开始上升的过程中做竖直上抛运动,由速度时间公式求上升的时间。
(2)研究爆炸过程,由动量守恒定律和能量守恒定律结合求爆炸后瞬间两部分的速度,再由运动
学求最大高度。
【解答】解:(1)设烟花弹的初速度为v .则有:E=
0
得:v =
0
烟花弹从地面开始上升的过程中做竖直上抛运动,则有:v ﹣gt=0
0
得:t=
(2)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸上升的高度为:h = =
1
对于爆炸过程,取竖直向上为正方向,由动量守恒定律得:
(3)由图b可知,当t=44.0℃时,对应在的坐标约为450Ω;可得:R =450Ω;
T
0= mv ﹣ mv 。
1 2
(4)根据电阻箱的读数方法可知,电阻箱的读数为:6×100+2×10=620.0Ω,由图可知对应的温
度为33.0℃; 根据能量守恒定律得:E= mv 2+ mv 2。
1 2
故答案为:(1)b;(2)如图所示;(3)450.0(440.0﹣460.0);(4)620.0;33.0。
联立解得:v =
【点评】本题考查电学中描绘图象和应用图象的能力,只需要明确图象的基本性质即可正确解答 1
是历年高考电学实验中较为简单的一题。
爆炸后烟花弹向上运动的部分能继续上升的最大高度为:h
2
= =
11.(12分)一质量为m的烟花弹获得动能E后,从地面竖直升空。当烟花弹上升的速度为零时,
弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分,两部分获得的动能之和也为 E,且均沿竖直方 所以爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度为:h=h 1 +h 2 =
向运动,爆炸时间极短,重力加速度大小为g,不计空气阻力和火药的质量。求
答:
(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间;
(1)烟花弹从地面开始上升到弹中火药爆炸所经过的时间是 ;
(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度。
(2)爆炸后烟花弹向上运动的部分距地面的最大高度是 。
【考点】1N:竖直上抛运动;6C:机械能守恒定律.
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【点评】分析清楚烟花弹的运动过程,把握每个过程的物理规律是解题的关键。要知道爆炸过程
【专题】11:计算题;22:学科综合题;32:定量思想;4T:寻找守恒量法;52G:动量和能量
内力远大于外力,系统遵守两大守恒定律:动量守恒定律与能量守恒定律,解题时要注意选择正方向。
(3) H在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律可以求出 H第一次离开磁场的位置到原
点O的距离。
12.(20分)如图,在y>0的区域存在方向沿y轴负方向的匀强电场,场强大小为E,在y<0的
【解答】解:(1) H在电场中做类平抛运动,
区域存在方向垂直于 xOy平面向外的匀强磁场。一个氕核 H和一个氘核 H先后从y轴上
水平方向:x =v t ,
1 1 1
y=h点以相同的动能射出,速度方向沿x轴正方向。已知 H进入磁场时,速度方向与x轴正方 竖直方向:h= a t 2,
1 1
粒子进入磁场时竖直分速度:v =a t =v tan60°,
y 1 1 1
向的夹角为60°,并从坐标原点O处第一次射出磁场。 H的质量为m,电荷量为q,不计重力。
解得:x = h;
1
求
(2) H在电场中的加速度:a = ,
1
(1) H第一次进入磁场的位置到原点O的距离;
(2)磁场的磁感应强度大小; H进入磁场时的速度:v= ,
(3) H第一次离开磁场的位置到原点O的距离。
H在磁场中做圆周运动,运动轨迹如图所示:
由几何知识得:x =2r sin60°,
1 1
【考点】CI:带电粒子在匀强磁场中的运动.
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H在磁场中做匀速圆运动,洛伦兹力提供向心力,
【专题】11:计算题;31:定性思想;4C:方程法;536:带电粒子在磁场中的运动专题.
【分析】(1) H在电场中做类平抛运动,应用类平抛运动规律求出 H第一次进入磁场时到O
由牛顿第二定律得:qvB=m ,
点的距离。
解得:B= ;
(2) H在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,求出 H的轨道半径,应用牛顿第二定律
求出磁感应强度。 (3)由题意可知: H和 H的初动能相等,即: mv 2= •2mv 2,
1 2由牛顿第二定律得:qE=2ma , 13.(5分)如图,一定质量的理想气体从状态 a开始,经历过程①、②、③、④到达状态e。对
2
此气体,下列说法正确的是( )
H在电场中做类平抛运动,
水平方向:x =v t ,
2 2 2
竖直方向:h= a t 2,
2 2
H进入磁场时的速度:v′= ,
sinθ′= = , A.过程①中气体的压强逐渐减小
B.过程②中气体对外界做正功
解得:x =x ,θ′=θ=60°,v′= v, C.过程④中气体从外界吸收了热量
2 1
D.状态c、d的内能相等
H在磁场中做圆周运动,圆周运动的轨道半径:r′= = r,
E.状态d的压强比状态b的压强小
射出点在原点左侧, H进入磁场的入射点到第一次离开磁场的出射点间的距离:x ′=2r′sinθ′,
2
【考点】8F:热力学第一定律;99:理想气体的状态方程.
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H第一次离开磁场时的位置距离O点的距离为:d=x ′﹣x , 【专题】34:比较思想;4B:图析法;54B:理想气体状态方程专题.
2 2
【分析】过程①中气体作等容变化,根据查理定律分析压强的变化。过程②中气体对外界做正功。
解得:d= ;
过程④中气体作等容变化,根据温度的变化分析气体内能的变化,由热力学第一定律分析吸放
热情况。一定质量的理想气体的内能只跟温度有关。根据气态方程分析状态d与b的压强关系。
答:(1) H第一次进入磁场的位置到原点O的距离为 h;
【解答】解:A、过程①中气体作等容变化,温度升高,根据查理定律 =c知气体的压强逐渐增大,
(2)磁场的磁感应强度大小为 ;
故A错误。
(3) H第一次离开磁场的位置到原点O的距离 。 B、过程②中气体的体积增大,气体对外界做正功,故B正确。
C、过程④中气体作等容变化,气体不做功,温度降低,气体的内能减少,根据热力学第一定律
【点评】本题考查了带电粒子在匀强电场与匀强磁场中的运动,粒子在电场中做类平抛运动、在
△U=W+Q知气体向外界放出了热量,故C错误。
磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程与运动性质是解题的前提与关键,应用类平抛
D、状态c、d的温度相等,根据一定质量的理想气体的内能只跟温度有关,可知,状态 c、d的内
运动规律、牛顿第二定律即可解题,解题时注意几何知识的应用。
能相等。故D正确。
三、选考题:共45分.请考生从2道物理题、2道化学题、2道生物题中每科任选一题作答.如果多 E、连接bO和dO,根据数学知识可知,状态d的 值大于状态b的 值,根据气态方程 =c知状
做,则每科按所做的第一题计分.[物理--选修3-3](15分)态d的压强比状态b的压强小,故E正确。 活塞,由平衡条件列式,可求得流入汽缸内液体的质量。
故选:BDE。 【解答】解:设活塞再次平衡后,活塞上方气体的体积为 V ,压强为p ;下方气体的体积为V ,
1 1 2
压强为p .在活塞下移的过程中,活塞上、下两部分气体的温度均保持不变,作等温变化,由
2
玻意耳定律得:
对上部分气体有 p =p V
0 1 1
对下部分气体有 p =p V
0 2 2
由已知条件得
【点评】本题主要考查了理想气体的状态方程和热力学第一定律,要能够根据温度判断气体内能
的变化;在应用热力学第一定律时一定要注意各量符号的意义;△U为正表示内能变大,Q为 V
1
= ﹣ = V
正表示物体吸热;W为正表示外界对物体做功。
V = ﹣ =
2
14.(10分)如图,容积为V的汽缸由导热材料制成,面积为S的活塞将汽缸分成容积相等的上 设活塞上方液体的质量为m,由力的平衡条件得
下两部分,汽缸上都通过细管与装有某种液体的容器相连,细管上有一阀门K.开始时,K关闭, p 2 S=p 1 S+mg
汽缸内上下两部分气体的压强均为p .现将K打开,容器内的液体缓慢地流入汽缸,当流入的
0
联立以上各式得 m=
液体体积为 时,将K关闭,活塞平衡时其下方气体的体积减小了 .不计活塞的质量和体积,
答:流入汽缸内液体的质量是 。
外界温度保持不变,重力加速度大小为g。求流入汽缸内液体的质量。
【点评】本题是多体问题,解答此类问题的方法是:找出不同状态下的三个状态参量,分析封闭
气体发生的是何种变化,利用理想气体的状态方程列方程,同时要抓住两部分之间的关系,如
体积关系、压强关系;本题要能用静力学观点分析两部分气体压强的关系。
四、[物理--选修3-4](15分)
15.(5分)如图,△ABC为一玻璃三棱镜的横截面,∠A=30°,一束红光垂直AB边射入,从AC
边上的D点射出。其折射角为60°,则玻璃对红光的折射率为 。
【考点】99:理想气体的状态方程.
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若改用蓝光沿同一路径入射,则光线在 D 点射出时的折射角 大于 (填“小于”“等于”或“大
【专题】11:计算题;32:定量思想;34:比较思想;4E:模型法.
于”)60°。
【分析】液体缓慢地流入汽缸的过程中,活塞上、下两部分气体的温度均保持不变,作等温变化
对两部分气体分别运用玻意耳定律列式,可求得活塞再次平衡后上下两部分气体的压强,再对16.(10 分)一列简谐横波在 t= s的波形图如图(a)所示,P、Q是介质中的两个质点,图
(b)是质点Q的振动图象。求:
【考点】H3:光的折射定律.
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【专题】32:定量思想;43:推理法;54D:光的折射专题.
【分析】先根据题意画出光路图,结合几何关系计算出入射角的大小,再利用折射定律可求出折
射率的大小;根据蓝光的折射率比红光的折射率大,再利用折射定律可以定性判断出其折射角
的变化情况。 (i)波速及波的传播方向;
【解答】解:由下图可知,当红光进入玻璃三棱镜后,在 AB界面上垂直进入,到达AC界面发生 (ii)质点Q的平衡位置的x坐标。
了折射现象,根据几何关系可得:入射角的大小为∠1=30°,又因为已知折射角的大小为
γ=600, 【考点】F4:横波的图象;F5:波长、频率和波速的关系.
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【专题】11:计算题;32:定量思想;4C:方程法;51D:振动图像与波动图像专题.
利用折射定律可解得:玻璃对红光的折射率 。
【分析】(i)由图(a)得到波长,由图(b)得到周期,根据v= 计算波速,根据振动情况确
定传播方向;
(ii)首先确定P点平衡位置横坐标,再根据向 x轴负方向传播到P点处经过的时间,由此求出质
点Q的平衡位置的x坐标。
【解答】解:(i)由图(a)可以看出,该波的波长为λ=36cm,
若改用蓝光沿同一路径入射,在AB界面上仍是垂直进入,由几何关系可知,其入射角不变;当到 由图(b)可以看出周期T=2s,
故波速为v= =18cm/s,
达AC界面发生折射现象,由于蓝光的折射率比红光的折射率大,再利用折射定律 ,
在∠1=30°不变的情况下,由于折射率增加,可得出其折射角将增加,即:光线在 D点射出时的折 由(b)可知,当t= s时,Q向上振动,结合图(a)可知,该波沿x轴负方向传播;
射角大于600。
(ii)设质点P、Q的平衡位置的x轴分别为x 、x ,由图(a)可知,x=0处y=﹣
P Q
故答案为: ;大于。
【点评】解答本题的关键是:理解和记忆蓝光和红光的折射率的大小关系,熟练掌握折射定律的
因此x =
P
具体应用,特别要注意本题的隐含条件是光线从AB面垂直进入。由图(b)可知,在t=0时Q点处于平衡位置,经过△t= s,其振动状态向x轴负方向传播到P点
处,
所以x ﹣x =v△t=6cm,
Q P
解得质点Q的平衡位置的x坐标为x =9cm。
Q
答:(i)波速为18cm/s,该波沿x轴负方向传播;
(ii)质点Q的平衡位置的x坐标为x =9cm。
Q
【点评】本题主要是考查了波的图象;解答本题关键是要掌握振动的一般方程 y=Asinωt,知道方
程中各字母表示的物理意义,能够根据图象直接读出振幅、波长和各个位置处的质点振动方向,
知道波速、波长和频率之间的关系。
