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2019年海南省高考压轴卷物理(含答案).doc

1、 2019 海南省高考压轴卷海南省高考压轴卷 物物 理理 注意事项: 1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦 干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共一、单项选择题:本题共 6 6 小题,每小题小题,每小题 4 4 分,共分,共 2424 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题 目要求的。目要求的。 1北京时间 2011 年

2、 3 月 11 日 13 时 46 分,在日本本州岛附近海域发生里氏 9.0 级强烈地震,地震和海啸 引发福岛第一核电站放射性物质泄漏,其中放射性物质碘 131 的衰变方程为I 131 53 Xe 131 54 +Y。根据有关放射 性知识,下列说法正确的是( ) AI 131 53 中有 53 个质子和 131 个核子 B若I 131 53 的半衰期大约是 8 天,取 4 个碘原子核,经 16 天就只剩下 1 个碘原子核了 C生成的Xe 131 54 处于激发态,放射 射线。 射线的穿透能力最强,电离能力也最强 DY 粒子为 粒子 2 空间存在一静电场, x 轴上各点电势随x变化的情况如图所示

3、。 若在- 0 x处由静止释放一带负电的粒子, 该粒子仅在电场力的作用下运动到 0 x的过程中,下列关于带电粒子的ta图线,tv图线,xEk图线, xE p 图线正确的是( ) 3某空间站在半径为 R 的圆形轨道上运行,周期为 T。另有一飞船在半径为 r 的圆形轨道上运行,飞船与空 间站的绕行方向相同。当空间站运行到 A 点时,飞船恰好运行到 B 点,A、B 与地心连线相互垂直,此时飞船 经极短时间的点火加速,变化后的椭圆轨道近地点为 B,远地点与空间站的轨道相切于 C 点,如图所示。当 飞船第一次到达 C 点时,恰好与空间站相遇。由以上信息可判定( ) A空间站的动能小于飞船在半径为 r 的

4、圆形轨道上运行时的动能 B当飞船与空间站相遇时,空间站的加速度大于飞船的加速度 C飞船在从 B 点运动到 C 点的过程中,速度变大 D空间站的圆形轨道半径R与飞船的圆形轨道半径r的关系满足r( 1423 )R 4某同学在学习了直线运动和牛顿运动定律知识后,绘出了沿直线运动的物体的位移 x、速度 v、加速度 a 随时间变化的图像如图所示,若该物体在 t0 时刻,初速度为零,则下列图像中该物体在 04s 内位移最 大的是( ) 5如图甲所示的“襄阳砲”是古代军队攻打城池的装置,其实质就是一种大型抛石机,图乙是其工作原理 的简化图。将质量 m=10kg 的石块,装在与转轴 0 相距 L=5m 的长臂

5、末端口袋中,最初静止时长臂与水平面的 夹角=30,发射时对短臂施力使长臂转到竖直位置时立即停止运动,石块靠惯性被水平抛出,落在水平 地面上。若石块落地位置与抛出位置间的水平距离 s=20m,不计空气阻力,取 g=lOm/s 2。以下判断正确的是 ( ) A.石块抛出后运动时间为 2 3 s B.石块被抛出瞬间的速度大小sm/2 3 20 C.石块即将落地时重力的瞬时功率为W6500 D.石块落地的瞬时速度大小为 15m/s 6如图所示,质量为 m 的物体,放在一固定斜面上,当斜面倾角为 30时恰能沿斜面匀速下滑。对物体施 加一大小为 F 的水平向右恒力,物体可沿斜面匀速向上滑行。设最大静摩擦力

6、等于滑动摩擦力,当斜面倾角 增大并超过某一临界角 0时,不论水平恒力 F 多大,都不能使物体沿斜面向上滑行,则下列说法正确的是 ( ) A物体与斜面间的动摩擦因数为 2 3 B物体与斜面间的动摩擦因数为 2 1 C这一临界角 0 的大小 30 D这一临界角 0 的大小 60 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 5 分,共 20 分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合 题目要求的。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。 7如图所示,两个质量不同的小球用长度不等的细线拴在天花板上的同一点,并在同一水平面内做匀速圆 周运动,则它们的( ) A周期相同 B线速

7、度的大小相等 C角速度的大小相等 D向心加速度的大小相等 8图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比 n1n251,电阻 R20,L1、L2为规格相同的两只小灯泡, S1为单刀双掷开关。原线圈接正弦交变电源,输入电压 u 随时间 t 的变化关系如图乙所示。现将 S1接 1、S2 闭合,此时 L2正常发光的功率为 P。下列说法正确的是( ) A输入电压 u 的表达式 u202sin50t(V) B只断开 S2后,L1、L2的功率均小于 4 P C只断开 S2后,原线圈的输入功率大于 2 P D若 S1换接到 2 后,R 消耗的电功率为 0.8W 9如图所示,在 xOy 平面的第一象限内存在磁感应强度

8、大小为 B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。两个相同 的带电粒子,先后从 y 轴上的 P 点(0,a)和 Q 点(纵坐标 b 未知),以相同的速度 v0沿 x 轴正方向射入磁 场,在 x 轴上的 M 点(c,0)相遇。不计粒子的重力及粒子之间的相互作用,由题中信息可以确定( ) A.Q 点的纵坐标 b B.带电粒子的电荷量 C.两个带电粒子在磁场中运动的半径 D.两个带电粒子在磁场中运动的时间 10如图所示,在倾角 =37固定斜面体的底端附近固定一挡板,一质量不计的弹簧下端固定在挡板上, 弹簧自然伸长时其上端位于斜面体上的 O 点处质量分别为 mA=4.0kg、mB=1.0kg 的物块 A 和 B

9、 用一质量不计的 细绳连接,跨过固定在斜面体顶端的光滑定滑轮,开始物块 A 位于斜面体上的 M 处,物块 B 悬空,现将物块 A 和 B 由静止释放, 物块 A 沿斜面下滑, 当物块 A 将弹簧压缩到 N 点时, 物块 A、 B 的速度减为零。 已知 MO=1.0m, ON=0.5m,物块 A 与斜面体之间的动摩擦因数为 =0.25,重力加速度取 g=10m/s 2,sin37=0.6,整个过程 细绳始终没有松弛。则下列说法正确的是( ) A.物块 A 在与弹簧接触前的加速度大小为 1.5m/s 2 B.物块 A 在与弹簧接触前的加速度大小为 1.2m/s 2 C.物块 A 位于 N 点时,弹

10、簧所储存的弹性势能为 21J D.物块 A 位于 N 点时,弹簧所储存的弹性势能为 9J 三、实验题:本题共 2 小题,共 18 分。 11(6 分)测量一个长约 5cm、电阻 R1约为 30、横截面为圆形、粗细均匀的导电材料的电阻率,所用器 材如下: 游标卡尺(20 分度);螺旋测微器; 直流电源 E(电动势为 18V,内阻忽略不计); 标准电流表 A1(量程 1.5A,内阻 r16); 电流表 A2(量程 2A,内阻 r2约为 5); 滑动变阻器 R2(最大阻值 10); 开关 S,导线若干 (1)用游标卡尺测得该材料的长度如图甲所示,读数 L_cm;用 螺旋测微器测得该材料的直 径如图乙

11、所示,读数 D_mm. (2)请根据给出的仪器设计测电阻的实验电路原理图,要求获得较多的实验数据 (3)若某次测量中两电流表 A1、A2的读数分别为 I1、I2,则由已知量和测量量计算电阻率的表达式为 12(12 分)某同学设计了如图 1 所示的实验装置“验证外力一定时,加速度与质量的关系”,把一端带定 滑轮的长木板放置在水平桌面上,在长木板靠近定滑轮处安装一加速度传感器,轻质细绳跨过定滑轮一端连 接重物,另一端连接小车,并备有质量均为 0 m的按码多个。 (1)把长木板不带定滑轮的一端适当垫高以平衡摩擦力,直到在 (填“挂”或“不挂”)重物时小车 在长木板上运动,加速度传感器的示数为 _。

12、(2)平衡摩擦力后,挂上重物,每次向小车上添加 1 个砝码,通过加速度传感器记录小车运动的加速度,该 同学选取小车、重物和砝码组成的系统作为研究对象,那么实验中 (填“需要”或“不需要”)满足 重物的质量远小于小车及车中眩码的总质量,每次向小车上添加砝码后, (填“需要”或“不 需要”)重新平衡摩擦力。 (3)处理数据时,该同学以小车中添加的砝码的个数 n 为横坐标,并以 作为纵坐标,得到如图 2 所 示的图象。已知图线的纵截距为 6,斜率为 A,重力加速度为 g,则小车的质量为_ ,重物的质量 为 。 四、计算题:本题共 2 小题,共 26 分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的

13、文字说明、方 程式和演算步骤。 13 (10 分)如图所示,光滑的水平面上有 P、Q 两个竖直固定挡板,A、B 是两档板连线的三等分点。A 点处 有一质量为 m2的静止小球,紧贴 P 挡板的右侧有一质量为 m1的等大小球以速度 v0向右运动并与 m2相碰。小 球与小球、小球与挡板间的碰撞均为弹性正碰,两小球均可视为质点。求: (1)两小球 m1和 m2第一次碰后的速度 v1和 v2; (2)若两小球之间的第二次碰撞恰好发生在 B 点,且 m1m2的可能比值。 14(16 分)如图所示,金属导轨 MNC 和 PQD,MN 与 PQ 平行且间距为 L,所在平面与水平面夹角为 ,N、 Q 连线与 M

14、N 垂直,M、P 间接有阻值为 R 的电阻;光滑直导轨 NC 和 QD 在同一水平面内,与 NQ 的夹角都为锐 角 。均匀金属棒 ab 和 ef 质量均为 m,长均为 L,ab 棒初始位置在水平导轨上与 NQ 重合;ef 棒垂直放在 倾斜导轨上,与导轨间的动摩擦因数为 ( 较小) 。由导轨上的小立柱 1 和 2 阻挡而静止。空间有方向竖 直的匀强磁场(图中未画出) 。两金属棒与导轨保持良好接触,不计所有导轨和 ab 棒的电阻,ef 棒的阻值为 R,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,忽略感应电流产生的磁场,重力加速度为 g。 (1)若磁感应强度大小为 B,给 ab 棒一个垂直于 NQ、水平向右的

15、速度 v1,在水平导轨上沿运动方向滑行一 段距离后停止,ef 棒始终静止,求此过程 ef 棒上产生的热量; (2)在(1)问过程中,ab 棒滑行距离为 d,求通过 ab 棒某横截面的电量; 五、选考题:共 12 分。请考生从第 1516 题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。 15选修 33(12 分) (1)(4 分)下列说法正确的是( ) A.物体从外界吸收热量的同时,物体的内能可能在减小 B.分子间的引力和斥力,都随分子间距离的增大而减小,但斥力比引力变化快 C.第二类永动机不可能制成,说明机械能可以全部转化为内能,内能却不能全部转化为机械能 D.气体的温度升高时,分子的热运

16、动变得剧烈,撞击器壁时对器壁的作用力增大,从而使气体的压强一定增 大 (2)(8 分)如图所示,用轻质活塞在汽缸内封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间摩擦忽略不计,开 始时活塞距离汽缸底部高度 h1=0.50m,气体的温度 t1=27给汽缸缓慢加热至 t2=207,活塞缓慢上升到 距离汽缸底某一高度 h2处,此过程中缸内气体增加的内能U=300J已知大气压强 p0=1.010 5Pa,活塞横截 面积 S=5.010 3m2。求: 活塞距离汽缸底部的高度 h2; 此过程中缸内气体吸收的热量 Q 16选修 3-4(12 分) (1) (4 分)如图所示为半圆形的玻璃砖,C 为 AB 的中点,OO

17、为过 C 点的 AB 面的垂线。a、b 两束不同频率 的单色可见细光束垂直 AB 边从空气射入玻璃砖,且两束光在 AB 面上入射点到 C 点的距离相等,两束光折射 后相交于图中的 P 点,以下判断正确的是( ) A在半圆形的玻璃砖中,a 光的传播速度小于 b 光的传播速度 Ba 光的频率大于 b 光的频率 C两种色光分别通过同一双缝干涉装置形成的干涉条纹,相邻明条纹的间距 a 光的较大 D若 a、b 两束光从同一介质射入真空过程中,a 光发生全反射的临界角小于 b 光发生全反射的临界角 (2) (8 分)如图所示是一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在 t=0 时刻的波形图,已知波的传播速度 v

18、=2m/s。 试回答下列问题: 写出 x=1.0m 处质点的振动函数表达式; 求出 x=2.5m 处质点在 04.5s 内通过的路程及 t=4.5s 时的位移。 答案 1A 2B 3D 4C 5C 6D 7AC 8CD 9ACD 10BD 11、 (1)5.025 2.150 (2)如图所示 (3) D 2I 1r1 4L(I2I1) 12、(1)不挂 0 (2)不需要 不需要 (3) a 1 0 1 m kg bg kg m0 13、 14、 (1)ef 棒上产生的热量为; (2)通过 ab 棒某横截面的电量为 【解析】 (1)设 ab 棒的初动能为 Ek,ef 棒和电阻 R 在此过程产生热

19、量分别为 Q 和 Q1,有 Q+Q1=Ek 且 Q=Q1 由题意 Ek= 得 Q= (2)设在题设的过程中,ab 棒滑行的时间为t,扫过的导轨间的面积为S,通过S 的磁通量为, ab 棒产生的电动势为 E,ab 棒中的电流为 I,通过 ab 棒某截面的电荷量为 q,则 E= 且=BS 电流 I= 又有 I= 由图所示,S=d(Ldcot) 联立,解得:q= 15、(1)A (2) 【解析】 气体做等压变化,根据气态方程可得: 12 12 hSh S TT 即 2 0.5 27337273207 h 解得 2 0.80hm 在气体膨胀的过程中,气体对外做功为 53 0 1.0 100.80 0.505.0 10150Wp VJJ () 根据热力学第一定律可得气体内能的变化为 0 UWQ 得 0 450QUWJ 16、 (1)C (2) 波长 =2.0m,周期 T=/v=1.0s,振幅 A=5cm,则 y=5sin(2t)cm n=t/T=4.5,则 4.5s 内路程 s=4nA=90cm;x=2.5m 质点在 t=0 时位移为 y=5cm,则经过 4 个周期后与初始时 刻相同,经 4.5 个周期后该质点位移 y=5cm。

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