1. Trang chủ
  2. » Khoa Học Tự Nhiên

Đáp án học sinh giỏi vật lý gia lai 2017 2018

5 131 3

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 700 KB

Nội dung

Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018Giải chi tiết (Word) KSCLHK1Tỉnh Nam Định 20172018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT, NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: VẬT LÍ - BẢNG B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Ngày thi: 09/12/2017 (Hướng dẫn gồm 05 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Câu NỘI DUNG - LƯỢC GIẢI + Chọn hệ trục tọa độ Oxy, với: Trục Ox theo hướng từ Tây sang Đông; Trục Oy theo (3,0 đ) hướng từ Nam sang Bắc; Gốc tọa độ O ngả tư + Chọn mốc thời gian lúc 15 phút ĐIỂM 0,25 0,25 y x0 r vA 0,50 O y r vB x + Phương trình chuyển động xe là: Mô tô A: x  x0  vA t  2,2 50t (km) 0,50 Mô tô B: y  y0  vB t  2 30t (km) + Khoảng cách hai mô tô: L  x2  y2  3400t2  340t  8,84 (km) 0,50 � L  3400.(t  0,05)2  0,34 (km) 0,25 + Nhận xét: L � 0,34 (km) �0,583(km)  583(m) 0,25 )�  3( phu� t) � Lmin  583 (m) Suy ra: t  0,05(gi� 0,50 Vậy: Lúc 18 phút, khoảng cách nhỏ hai mơ tơ 583 (m) a) Tìm vận tốc m2 sau va chạm với m1 độ nén cực đại lò xo (4,0 đ) + Gọi vận tốc m1 trước va chạm v0 : m1gh  mg l� (1- cos )  � m1 � v02 + Khi đó: v0 = gl =0,1 2.1  0,1.  m/ s + Gọi v1, v2 vận tốc m1, m2 sau va chạm (1) � m.v  m1.v1  m2.v2 �1 + Vì va chạm đàn hồi, xuyên tâm nên: �1 1 2 (2) � m1.v0  m1.v1  m2.v2 2 �2 � v0  v1  v2 (3) � + Vì m1  m2 nên từ (1) (2) ta có: �2 v0  v12  v22 (4) � �2,0� 0,25 0,25 0,50 0,25 + Từ (3) suy ra: v02   v1  v2   v12  v22  2� v1 � v2 ; So sánh với (4) suy ra: 2.v1.v2  0,25 v1  0; v2  v0  0,1.  m/ s + Vì lò xo bị nén nên v2 �0 �� 0,25 + Khi lò xo vị trí có độ nén cực đại, áp dụng định luật bảo toàn năng: 0,25 2 m 1 �� k  l   � m2 � v22 �  l   v2 �  0,02(m)  2(cm) max max 2 k Trang �1,0� b) Chu kì dao động: + Con lắc đơn: T1  2 l  2(s) g 0,50 m + Con lắc lò xo: T2  2  0,4(s) k 1 + Chu kì dao động hệ: T  (T1  T2 )  (2  0,4)  1,2(s) 2 c) Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc vận tốc theo thời gian lắc lò xo 0,50 �1,0� � � 5t- � (m) + Phương trình li độ lắc lò xo: x  0,02.cos� � 2� + Phương trình vận tốc lắc lò xo: v  0,1..cos 5t  m/ s 0,25 + Bảng giá trị: t (s) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,0 v(m/ s) v0 v0 0 0 0 1,1 1,2 0 � � � � � � 0,25 v(m/ s) + Đồ thị vẽ: 0,1. O 0,2 0,1 0,50 t(s) 1,2 + Gọi I điểm nằm đoạn MN Để I dao động ngược pha với nguồn O 0,1. (2,0 đ)  thì: d   2k  1 � v� � i k �Z 0,25 M H 0,25 I O d + Áp dụng hệ thức lượng tam giác vng ta có: 1 24   � OH  �  2 OH OM ON 13 + Tìm số điểm dao động ngược pha với nguồn O đoạn NH: 24 24  12� ‫ף‬ 12  2k 1 Vì OH �OI �ON ����d�� 13 13 Có điểm dao động ngược pha với nguồn O đoạn NH �� 6,1 k 11,5 N 0,25 0,50 + Tìm số điểm dao động ngược pha với nguồn O đoạn MH: 24 24   �d �8 �  � 2k  1 �8 Vì OH �OI �OM � 13 13 Có điểm dao động ngược pha với nguồn O đoạn MH �� 6,1 k 7,5 0,50 � Có tất điểm dao động ngược pha với nguồn đoạn MN 0,25 �2,0� a) Tính giá trị U1 L Trang (4,0 đ) + Ta có: U R2  ZC2 U MB  + Đặt f (ZC )  R2  (ZL  ZC )2 ZL2  ZL ZC R2  ZC2 + f�  ZC   ZC  + Khi Z C  thì: 1  2ZL ZC2  ZL ZC  R2  R2  ZC2   0,25 U MB  0,25 U ZL2 1 R U U MB  R 0,25 R2  ZL2 2UR R2  ZL2  ZL 0,25 0,25 ZL  R  Z ZC U MB �  2ZL ZL2 f  ZC  L  f�  ZC  ]Z R2  ZC2 ZL  R2  ZL2 + Khi Z C � � U MB � U + Bảng biến thiên: Z] 0,25 ZL2  ZL ZC � f�  ZC   ZL  R2  ZL2 + Khi Z  C U  R2 ZL  R2  ZL2 UR 2UR R  Z2L 4R  ZL2  ZL + Từ bảng biến thiên ta có: U MB   U MB  max  2UR R2  ZL2  ZL �  R  ZL   � R2  Z2 L � ZL  1,5R  300    � L  UR  U MB   U MB  � ZC  �  U MB   R2  ZL2  U1 0,25 U  U2 ZL    U  1=  H UR R2  ZL2 111  V  b) Viết biểu thức điện áp uAN (t) U + Ta có:  sin + Tương tự:  U  sin uuuu r U AN U NB sin � U NB  U  sin sin  U AN � U AN �2 � sin�   � �3 � �2 � sin�   � �  U �  sin O  �2,0�  uur UR uuur U AB uur UC Trang  0,25 � U AN  UNB � �2 �� sin�   �� � sin �3 ��  U �  �  �  sin �sin � � �  (3,0 đ) 0,50  � � cos�   ��2U + U AN  U NB  U � sin  cos � U AN  U NB  2U � 3� �  + Suy ra:  U AN  U NB  max   �Lúc này: U0AN  U0AB  200  V  � �  100t  �  V  + Mặt khác: u  nên uAN  200 2cos� AN 6� � a) Viết biểu thức từ thông  qua khung dây theo tọa độ z z z + Vẽ hình ur F1 ic G ur F4 urr u F3 r vz r ur v0 F x O 0,50 0,50 0,50 �1,5� 0,50 + Vì độ cao khung giảm dần nên B giảm � Từ thơng giảm, dẫn đến có dòng điện cảm ứng uur ur + Mặt khác Bc ��B nên dòng điện cảm ứng ic chiều kim đồng hồ + Ở thời diểm t, trọng tâm G khung có tọa độ z, từ thơng qua khung:   a B  a  B0  k z  b) Xác định tốc độ cực đại mà khung đạt + Trong khoảng thời gian t nhỏ, suất điện động cảm ứng xuất khung:  z z ec   a2k  a2k  a kvz (Với vz tốc độ tức thời) t t t e a kvz + Dòng điện cảm ứng xuất khung có độ lớn: i  c  R R ur ur ur ur ur + Lực từ tổng hợp F  F  F  F  F hướng lên có độ lớn tăng theo vz (theo định luật Lenxơ) Đến F  P, theo trục Oz khung chuyển động thẳng với vận tốc vz  vzmax 0,25 0,25 0,50 �1,5� 0,50 0,25 + Áp dụng định luật bảo toàn lượng: �a kv � mgR mgvz max t  Ri t � mgvz max  R � z max �� vz max  k a � R � + Trên phương ngang, khung chuyển động thẳng đều: vx  v0 0,25 2 0,50 mgR � + Tốc độ cực đại khung: vmax  vz2max  v02  � � � v0 �k a � + Sơ đồ tạo ảnh với hệ ba thấu kính: L3 L1 L2 (2,0 đ) AB ���� � A1B1 ���� � A2B2 ����� A31B31 E55F E55F d1 d1' E55F E55F d2 d2' 0,25 E55F E55F d31 d31' L L � A1B1 ���� � � A32B32 + Sơ đồ tạo ảnh với hệ hai thấu kính L1 , L3 : AB ���� E55F E55F E55F E55F 0,25 / / / + Vì: A32 B32  A31 B31 ; d32  d31  120  cm  nên: d32  d31 � d  d  0,25 d1 / / + Ta có: d  O1O2  d1 � d1  O1O2  30  cm  d31  O2O3  d 2/  O2O3  90  30  60  cm  Trang d1' d32 d32' d31/ d1/ 60.30 60.120 + Tính được: f  d1 � ; f  d31 �   20 cm   40  cm    / / d1  d1 60  30 d31  d31 60  120 + Sơ đồ tạo ảnh sau di chuyển thấu kính L2 L L L E55F E55F E55F E55F E55F E55F AB ���� � A1B1 ���� � � A23B23 ����� A33B33 d1 d1' d23 d23' d33 / + Vì d33 � �� d33  f3  40  cm   ��� 0,25 d33' 0,25 / / / / + Mà d33  O2O3  d 23 � d 23  O2O3  d 33  20  40  20  cm  / / + Ta có: d 23  O1O2  d1  70  30  40 (cm) + Tiêu cự thấu kính L2 : f  (2,0 đ) E, r A (K ) R1 0,25 d 23d 23/ 40.(20)   40  cm  / d 23  d 23 40  20 E, r 0,25 E, r A (K ) A (K ) V V V O O O R2 R2 0,25 R3 R3 R1 R1 R3 (H� nh 3) (H� nh1) (H� nh 2) + Bước 1: Mắc dụng cụ đo vào mạch điện hình U1 (1) + Khi đó, áp dụng định luật Ôm ta được: I  R1  R2 R2 Với U1, I hiệu điện cường độ dòng điện đo Vơn kế Ampe kế phép đo lần thứ + Bước 2: Mắc dụng cụ đo vào mạch điện hình U2 (2) + Khi đó, áp dụng định luật Ôm ta được: I  R2  R3 Với U 2, I hiệu điện cường độ dòng điện đo Vơn kế Ampe kế phép đo lần thứ hai + Bước 3: Mắc dụng cụ đo vào mạch điện hình U3 (3) + Khi đó, áp dụng định luật Ôm ta được: I  R1  R3 Với U3, I hiệu điện cường độ dòng điện đo Vơn kế Ampe kế phép đo lần thứ ba � �U1 U3 U2 �  �R1  � �  � � I2 � � �I1 I � � �U U1 U3 � �  �  � + Bước 4: Giải hệ phương trình (1), (2) (3), ta được: �R2  � � I1 I � � �I � � �U3 U2 U1 � �R  �   � � �I � I I1 � � � � * Ghi chú: - Thí sinh luận giải theo cách khác, đạt điểm tối đa theo biểu điểm - Thí sinh trình bày thiếu sai đơn vị đáp số câu bị trừ 0,25 điểm (tồn khơng trừ q 0,5 điểm) - HẾT Trang 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 ... �   � � �I � I I1 � � � � * Ghi chú: - Thí sinh luận giải theo cách khác, đạt điểm tối đa theo biểu điểm - Thí sinh trình bày thiếu sai đơn vị đáp số câu bị trừ 0,25 điểm (toàn không trừ 0,5... qua khung:   a B  a  B0  k z  b) Xác định tốc độ cực đại mà khung đạt + Trong khoảng thời gian t nhỏ, suất điện động cảm ứng xuất khung:  z z ec   a2k  a2k  a kvz (Với vz tốc độ... động hệ: T  (T1  T2 )  (2  0,4)  1,2(s) 2 c) Vẽ đồ thị biểu diễn phụ thuộc vận tốc theo thời gian lắc lò xo 0,50 �1,0� � � 5t- � (m) + Phương trình li độ lắc lò xo: x  0,02.cos� � 2� +

Ngày đăng: 20/01/2018, 11:48

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w