1、2011年江苏高考物理(非常详细的解答)abedc图1uab/Vt/sO400-4000.010.02图213(15分)图1为一理想变压器,ab为原线圈,ce为副线圈,d为副线圈引出的一个接头,原线圈输入正弦式交变电压的u-t图象如图2所示。若只在ce间接一只Rce=400的电阻,或只在de间接一只Rde=225的电阻,两种情况下电阻消耗的功率均为80W。请写出原线圈输入电压瞬时值uab的表达式;求只在ce间接400的电阻时,原线圈中的电流I1;求ce和de 间线圈的匝数比。13、【解析】(1)由题13-2图知,电压瞬时值(2)电压有效值 ,理想变压器 ,原线圈中的电流 解得:(或)(3)设a
2、b间匝数为n1,由题意知 ,解得: ,代入数据得.mM3014(16分)如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30角固定放置。将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km的小物块相连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为g)求小物块下落过程中的加速度大小;求小球从管口抛出时的速度大小;试证明小球平抛运动的水平位移总小于14、(1) (2) (k2) (3) 见解析【解析】(1) 设细线中的张力为T,根据牛顿第二定律且解得: (2) 设M落地时的速度
3、大小为v,m射出管口时速度大小为v0,M落地后m的加速度为a0。根据牛顿第二定律 匀变速直线运动 解得: (k2) (3) 平抛运动 解得因为,所以,得证。15(16分)某种加速器的理想模型如图1所示:两块相距很近的平行小极板中间各开有一小孔a、b,两极板间电压uab的变化图象如图2所示,电压的最大值为U0、周期为T0,在两极板外有垂直纸面向里的匀强磁场。若将一质量为m0、电荷量为q的带正电的粒子从板内a孔处静止释放,经电场加速后进入磁场,在磁场中运动时间T0后恰能再次从a 孔进入电场加速。现该粒子的质量增加了。(粒子在两极板间的运动时间不计,两极板外无电场,不考虑粒子所受的重力)若在t=0时
4、刻将该粒子从板内a孔处静止释放,求其第二次加速后从b孔射出时的动能;现要利用一根长为L的磁屏蔽管(磁屏蔽管置于磁场中时管内无磁场,忽略其对管外磁场的影响),使图1中实线轨迹(圆心为O)上运动的粒子从a孔正下方相距L处的c孔水平射出,请在答题卡图上的相应位置处画出磁屏蔽管;若将电压uab的频率提高为原来的2倍,该粒子应何时由板内a孔处静止开始加速,才能经多次加速后获得最大动能?最大动能是多少?OuabU0-U0T02T03T0t图2LL磁屏蔽管图1abc15、(1) (2)如图 (3) 【解析】(1) 质量为m0的粒子在磁场中作匀速圆周运动, 则当粒子的质量增加了,其周期增加根据题图可知,粒子第
5、一次的加速电压粒子第二次的加速电压粒子射出时的动能 解得(2) 磁屏蔽管的位置如图所示 (3) 在时,粒子被加速,则最多连续被加速的次数,得分析可得,粒子在连续被加速的次数最多,且时也被加速的情况时,最终获得的动能最大。粒子由静止开始被加速的时刻 (n=0,1,2,)最大动能 解得 .22(16分) 如图所示,长度为l的轻绳上端固定在O点,下端系一质量为m的小球(小球的大小可以忽略)。在水平拉力F的作用下,轻绳与竖直方向的夹角为,小球保持静止,画出此时小球的受力图,并求力F的大小。 由图示位置无初速度释放小球,求当小球通过最低点时的速度大小及轻绳对小球的拉力。不计空气阻力。解析:(1)受力图见
6、图 根据平衡条件,的拉力大小F=mgtan(2)运动中只有重力做功,系统机械能守恒 则通过最低点时,小球的速度大小TFmg 根据牛顿第二定律 解得轻绳对小球的拉力 ,方向竖直向上23.(18分) 利用电场和磁场,可以将比荷不同的离子分开,这种方法在化学分析和原子核技术等领域有重要的应用。如图所示的矩形区域ABCD(AC边足够长)中存在垂直于纸面的匀强磁场,A处有一狭缝。离子源产生的离子,经静电场加速后穿过狭缝沿垂直于GA边且垂于磁场的方向射入磁场,运动到GA边,被相应的收集器收集,整个装置内部为真空。已知被加速度的两种正离子的质量分别是和,电荷量均为。加速电场的电势差为U,离子进入电场时的初速
7、度可以忽略,不计重力,也不考虑离子间的相互作用。(1)求质量为的离子进入磁场时的速率;(2)当感应强度的大小为B时,求两种离子在GA边落点的间距s;(3)在前面的讨论中忽略了狭缝宽度的影响,实际装置中狭缝具有一定宽度。若狭缝过宽,可能使两束离子在GA边上的落点区域受叠,导致两种离子无法完全分离。 设磁感应强度大小可调,GA边长为定值L,狭缝宽度为d,狭缝右边缘在A处;离子可以从狭缝各处射入磁场,入射方向仍垂直于GA边且垂直于磁场。为保证上述两种离子能落在GA边上并被完全分离,求狭缝的最大宽度。R1的最大值满足 得 求得最大值 24.(20分)静电场方向平行于x轴,其电势随x的分布可简化为如图所
8、示的折线,图中和d为已知量。一个带负电的粒子在电场中以x=0为中心,沿x轴方向做周期性运动。已知该粒子质量为m、电量为-q,其动能与电势能之和为-A(0Aq),忽略重力。求(1)粒子所受电场力的大小; (2)粒子的运动区间;(3)粒子的运动周期。解析:(1)由图可知,0与d(或-d)两点间的电势差为0(3)考虑粒子从-x0处开始运动的四分之一周期根据牛顿第二定律,粒子的加速度 由匀加速直线运动 将代入,得 粒子运动周期 24(15分)(注意:在试题卷上作答无效) 如图,两根足够长的金属导轨ab、cd竖直放置,导轨间距离为L1电阻不计。在导轨上端并接两个额定功率均为P、电阻均为R的小灯泡。整个系
9、统置于匀强磁场中,磁感应强度方向与导轨所在平面垂直。现将一质量为m、电阻可以忽略的金属棒MN从图示位置由静止开始释放。金属棒下落过程中保持水平,且与导轨接触良好。已知某时刻后两灯泡保持正常发光。重力加速度为g。求: (1)磁感应强度的大小: (2)灯泡正常发光时导体棒的运动速率。解析:每个灯上的额定电流为额定电压为:(1)最后MN匀速运动故:B2IL=mg求出: (2)U=BLv得:25.(19分)(注意:在试卷上作答无效)如图,与水平面成45角的平面MN将空间分成I和II两个区域。一质量为m、电荷量为q(q0)的粒子以速度从平面MN上的点水平右射入I区。粒子在I区运动时,只受到大小不变、方向
10、竖直向下的电场作用,电场强度大小为E;在II区运动时,只受到匀强磁场的作用,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里。求粒子首次从II区离开时到出发点的距离。粒子的重力可以忽略。解析:设粒子第一次过MN时速度方向与水平方向成1角,位移与水平方向成2角且2=450,在电场中做类平抛运动, 则有:得出: 在电场中运行的位移:在磁场中做圆周运动,且弦切角为=1-2,得出:在磁场中运行的位移为:所以首次从II区离开时到出发点的距离为:26.(20分)(注意:在试题卷上作答无效)装甲车和战舰采用多层钢板比采用同样质量的单层钢板更能抵御穿甲弹的射击。通过对一下简化模型的计算可以粗略说明其原因。质量为2m、厚
11、度为2d的钢板静止在水平光滑桌面上。质量为m的子弹以某一速度垂直射向该钢板,刚好能将钢板射穿。现把钢板分成厚度均为d、质量均为m的相同两块,间隔一段距离水平放置,如图所示。若子弹以相同的速度垂直射向第一块钢板,穿出后再射向第二块钢板,求子弹射入第二块钢板的深度。设子弹在钢板中受到的阻力为恒力,且两块钢板不会发生碰撞不计重力影响。 解析:设子弹的初速为v0,穿过2d厚度的钢板时共同速度为:v 受到阻力为f.对系统由动量和能量守恒得: 由得: 子弹穿过第一块厚度为d的钢板时,设其速度为v1,此时钢板的速度为u,穿第二块厚度为d的钢板时共用速度为v2,穿过深度为,对子弹和第一块钢板系统由动量和能量守
12、恒得: 由得: 对子弹和第二块钢板系统由动量和能量守恒得: 由得:24.(13分)甲乙两辆汽车都从静止出发做加速直线运动,加速度方向一直不变。在第一段时间间隔内,两辆汽车的加速度大小不变,汽车乙的加速度大小是甲的两倍;在接下来的相同时间间隔内,汽车甲的加速度大小增加为原来的两倍,汽车乙的加速度大小减小为原来的一半。求甲乙两车各自在这两段时间间隔内走过的总路程之比。解析:设汽车甲在第一段时间间隔末(时间t0)的速度为,第一段时间间隔内行驶的路程为s1,加速度为,在第二段时间间隔内行驶的路程为s2。由运动学公式得设乙车在时间t0的速度为,在第一、二段时间间隔内行驶的路程分别为、。同样有 设甲、乙两
13、车行驶的总路程分别为、,则有 联立以上各式解得,甲、乙两车各自行驶的总路程之比为25.(19分)如图,在区域I(0xd)和区域II(dx2d)内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B,方向相反,且都垂直于Oxy平面。一质量为m、带电荷量q(q0)的粒子a于某时刻从y轴上的P点射入区域I,其速度方向沿x轴正向。已知a在离开区域I时,速度方向与x轴正方向的夹角为30;因此,另一质量和电荷量均与a相同的粒子b也从p点沿x轴正向射入区域I,其速度大小是a的1/3。不计重力和两粒子之间的相互作用力。求(1)粒子a射入区域I时速度的大小;(2)当a离开区域II时,a、b两粒子的y坐标之差。解析:(
14、1)设粒子a在I内做匀速圆周运动的圆心为C(在y轴上),半径为Ra1,粒子速率为va,运动轨迹与两磁场区域边界的交点为,如图,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 由几何关系得 式中,由式得 (2)设粒子a在II内做圆周运动的圆心为Oa,半径为,射出点为(图中未画出轨迹),。由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 由式得 、和三点共线,且由 式知点必位于 的平面上。由对称性知,点与点纵坐标相同,即 式中,h是C点的y坐标。 设b在I中运动的轨道半径为,由洛仑兹力公式和牛顿第二定律得 设a到达点时,b位于点,转过的角度为。如果b没有飞出I,则 式中,t是a在区域II中运动的时间,而 由式得 由式可见,b没有飞
15、出。点的y坐标为 由式及题给条件得,a、b两粒子的y坐标之差为 (二)选考题。请考生从给出的3道物理题任选一题作答,并用2B铅笔在答题卡上把所选题目的题号涂黑。注意所做题目的题号必须与所涂提米的题号一致,在答题卡上选答区域指定位置答题。如果多做,则每学科按所做的第一题计分。33.【物理选修3-3】(15分)(1)(6分)对于一定量的理想气体,下列说法正确的是_。(选对一个给3分,选对两个给4分,选对3个给6分。每选错一个扣3分,最低得分为0分)(ADE)A 若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变B 若气体的内能不变,其状态也一定不变C 若气体的温度随时间不段升高,其压强也一定不断增大D 气
16、体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关E当气体温度升高时,气体的内能一定增大解析:理想气体的内能只由温度决定,由理想气体状态方程可知,若气体的压强和体积都不变,温度T也不变,所以内能也一定不变,A、E选项正确。若气体的内能不变,则温度T不变,但气体的压强和体积可以改变,B项错误。若气体的温度升高,体积增大,其压强可以不变,C项错误。由热力学第一定律知,D选项正确。(2)(9分)如图,一上端开口,下端封闭的细长玻璃管,下部有长l1=66cm的水银柱,中间封有长l2=6.6cm的空气柱,上部有长l3=44cm的水银柱,此时水银面恰好与管口平齐。已知大气压强为Po=76cmHg。如果使玻璃
17、管绕低端在竖直平面内缓慢地转动一周,求在开口向下和转回到原来位置时管中空气柱的长度。封入的气体可视为理想气体,在转动过程中没有发生漏气。解析:设玻璃管开口向上时,空气柱压强为 式中,分别表示水银的密度和重力加速度。玻璃管开口响下时,原来上部的水银有一部分会流出,封闭端会有部分真空。设此时开口端剩下的水银柱长度为x,则, 式中,管内空气柱的压强。由玻意耳定律得 式中,h是此时空气柱的长度,S为玻璃管的横截面积。由式和题给条件得h=12cm从开始转动一周后,设空气柱的压强为,则 由玻意耳定律得 式中,是此时空气柱的长度。由9.2cm 34.【物理选修3-4】(1)运动周期为T,振幅为A,位于x=0
18、点的被波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐运动,该波源产生的一维简谐横波沿x轴正向传播,波速为,传播过程中无能量损失,一段时间后,该振动传播至某质点p,关于质点p振动的说法正确的是_。A振幅一定为A B周期一定为TC速度的最大值一定为 D开始振动的方向沿y轴向上或向下取决去他离波源的距离E若p点与波源距离s=T,则质点p的位移与波源的相同解析:由波的形成与传播可知,正确答案是ABE。一半圆柱形透明物体横截面如图所示,地面AOB镀银,o表示半圆截面的圆心,一束光线在横截面内从M点入射,经过AB面反射后从N点射出。已知光线在M点的入射角为30, MOA=60,NOB=30。求(1)光线在M点的折射角
19、(2)透明物体的折射率解析:35.【物理选修3-5】(1)在光电效应试验中,某金属的截止频率相应的波长为,该金属的逸出功为_。若用波长为(rk+1),在相应轨道上质子对应的速度大小分别为vk,vk+1,D1、D2之间的电压为U,由动能定理知由洛伦兹力充当质子做圆周运动的向心力,知,则整理得 因U、q、m、B均为定值,令,由上式得相邻轨道半径rk+1,rk+2之差同理 因为rk+2 rk,比较,得说明随轨道半径r的增大,同一盒中相邻轨道的半径之差减小方法二:设k(kN*)为同一盒子中质子运动轨道半径的序数,相邻的轨道半径分别为rk,rk+1(rkrk+1),在相应轨道上质子对应的速度大小分别为v
20、k,vk+1,D1、D2之间的电压为U由洛伦兹力充当质子做圆周运动的向心力,知,故由动能定理知,质子每加速一次,其动能增量以质子在D2盒中运动为例,第k次进入D2时,被电场加速(2k1)次速度大小为同理,质子第(k+1)次进入D2时,速度大小为综合上述各式可得整理得,同理,对于相邻轨道半径rk+1,rk+2,整理后有 由于rk+2 rk,比较,得说明随轨道半径r的增大,同一盒中相邻轨道的半径之差减小,用同样的方法也可得到质子在D1盒中运动时具有相同的结论。22(14分)(1)开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即,k是一个对所有
21、行星都相同的常量。将行星绕太阳的运动按圆周运动处理,请你推导出太阳系中该常量k的表达式。已知引力常量为G,太阳的质量为M太。(2)开普勒定律不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统(如地月系统)都成立。经测定月地距离为3.84108m,月球绕地球运动的周期为2.36106S,试计算地球的质M地。(G=6.6710-11Nm2/kg2,结果保留一位有效数字)解析:(1)因行星绕太阳作匀速圆周运动,于是轨道的半长轴a即为轨道半径r。根据万有引力定律和牛顿第二定律有 于是有 即 (2)在月地系统中,设月球绕地球运动的轨道半径为R,周期为T,由式可得 解得 M地=61024kg (M地=510
22、24kg也算对)23(16分)xyOPB 如图所示,在以坐标原点O为圆心、半径为R的半圆形区域内,有相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直于xOy平面向里。一带正电的粒子(不计重力)从O点沿y轴正方向以某一速度射入,带电粒子恰好做匀速直线运动,经t0时间从P点射出。(1)求电场强度的大小和方向。(2)若仅撤去磁场,带电粒子仍从O点以相同的速度射入,经时间恰从半圆形区域的边界射出。求粒子运动加速度的大小。(3)若仅撤去电场,带电粒子仍从O点射入,且速度为原来的4倍,求粒子在磁场中运动的时间。解析:(1)设带电粒子的质量为m,电荷量为q,初速度为v,电场强度为E。可判断出粒子受
23、到的洛伦磁力沿x轴负方向,于是可知电场强度沿x轴正方向且有 qE=qvB 又 R=vt0 则 (2)仅有电场时,带电粒子在匀强电场中作类平抛运动在y方向位移 由式得 设在水平方向位移为x,因射出位置在半圆形区域边界上,于是 又有 得 (3)仅有磁场时,入射速度,带电粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动,设轨道半径为r,由牛顿第二定律有 又 qE=ma 由式得 由几何关系 即 带电粒子在磁场中运动周期 则带电粒子在磁场中运动时间 所以 24(20分)Mmv0OPL如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖
24、直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处于水平状态,现给小球一个竖直向上的初速度v0=4 m/s,g取10m/s2。(1)若锁定滑块,试求小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小和方向。(2)若解除对滑块的锁定,试求小球通过最高点时的速度大小。(3)在满足(2)的条件下,试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离。解析:(1)设小球能通过最高点,且此时的速度为v1。在上升过程中,因只有重力做功,小球的机械能守恒。则 设小球到达最高点时,轻杆对小球的作用力为F,方向向下,则 由式,得 F=2N 由牛顿第三定律可知,小球对轻杆的作用力大小为2N,方向竖直向上。 (2)解除锁定后,设小球通过最高点
25、时的速度为v2,此时滑块的速度为V。在上升过程中,因系统在水平方向上不受外力作用,水平方向的动量守恒。以水平向右的方向为正方向,有 在上升过程中,因只有重力做功,系统的机械能守恒,则 由式,得 v2=2m/s (3)设小球击中滑块右侧轨道的位置点与小球起始点的距离为s1,滑块向左移动的距离为s2,任意时刻小球的水平速度大小为v3,滑块的速度大小为V/。由系统水平方向的动量守恒,得 将式两边同乘以,得 因式对任意时刻附近的微小间隔都成立,累积相加后,有 又 由式得 2011广东高考物理试题35、(18分)如图19(a)所示,在以O为圆心,内外半径分别为和的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强
