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2012高考物理试题四川卷(word,含答案)14.物体由大量分子组成,下列说法正确的是A.分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动能越大B.分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小C.物体的内能跟物体的温度和体积有关D.只有外界对物体做功才能增加物体的内能15.今年4月30日,西昌卫星发射中心发射的中圆轨道卫星,其轨道半径为2.8×l07m。它与另一颗同质量的同步轨道卫星(轨道半径为4.2×l07m)相比A.向心力较小B.动能较大C.发射速度都是第一宇宙速度D.角速度较小16.如图所示,在铁芯P上绕着两个线圈a和b,则A.线圈a输入正弦交变电流,线圈b可输出恒定电流B.线圈a输入恒定电流,穿过线圈b的磁通量一定为零C.线圈b输出的交变电流不对线圈a的磁场造成影响D.线圈a的磁场变化时,线圈b中一定有电场17.如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子A.从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出电磁波的波长长B.从n=5能级跃迁到n=l能级比从n=5能级跃迁到n=4能级辐射出电磁波的速度大C.处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的D.从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量18.a、b两种单色光组成的光束从介质进入空气时,其折射光束如图所示。用a、b两束光A.先后照射双缝干涉实验装置,在缝后屏上都能出现干涉条纹,由此确定光是横渡B.先后照射某金属,a光照射时恰能逸出光电子,b光照射时也能逸出光电子C.从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,若b光不能进入空气,则a光也不能进入空气D.从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,a光的反射角比b光的反射角大19.在xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横渡,波速为2m/s,振幅为A。M、N、是平衡位置相距2m的两个质点,如图所示。在t=0时,M通过其平衡位置沿y轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处。已知该波的周期大于1s。则A.该波的周期为eq\f(5,3)sB.在t=eq\f(1,3)s时,n的速度一定为2m/sC.从t=0到t=1s,M向右移动了2mD.从t=eq\f(1,3)s到t=eq\f(2,3)s,M的动能逐渐增大20.半径为a右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由θ确定,如图所示。则A.θ=0时,杆产生的电动势为2BavB.θ=eq\f(π,3)时,杆产生的电动势为C.θ=0时,杆受的安培力大小为D.θ=eq\f(π,3)时,杆受的安培力大小为21.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力,缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0。物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为C.物体做匀减速运动的时间为2D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为第二部分(非选择题共174分】22.(17分)(1)某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动。质量分别为mA和mB的A、B小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影。用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由下落。A球落到地面N点处,B球落到地面P点处。测得mA=0.04kg,mB=0.05kg,B球距地面的高度是1.225m,M、N点间的距离为1.500m,则B球落到P点的时间是____s,A球落地时的动能是____J。(忽略空气阻力,g取9.8m/s2)(2)某学习小组的同学拟探究小灯泡L的伏安特性曲线,可供选用的器材如下:小灯泡L,规格“4.0V.0.7A”;电流表A1,量程3A,内阻约为0.1Ω;电流表A2,量程0.6A,内阻r2=0.2Ω;电压表V,量程3V,内阻rV=9kΩ;标准电阻R1,阻值1Ω;标准电阻R2,阻值3kΩ;滑动变阻器R,阻值范围O~10Ω,;学生电源E,电动势6V,内阻不计;开关S及导线若干。①甲同学设计了如图1所示的电路来进行测量,当通过L的电流为0.46A时,电压表的示数如图2所示,此时L的电阻为____Ω。②乙同学又设计了如图3所示的电路来进行测量,电压表指针指在最大刻度时,加在L上的电压值是____V。③学习小组认为要想更准确地描绘出L完整的伏安特性曲线,需要重新设计电路。请你在乙同学的基础上利用所供器材,在图4所示的虚线框内补画出实验电路图,并在图上标明所选器材代号。23.(16分)四川省“十二五”水利发展规划指出,若按现有供水能力测算,我省供水缺口极大,蓄引提水是目前解决供水问题的重要手段之一。某地要把河水抽高20m,进入蓄水池,用一台电动机通过传动效率为80%的皮带,带动效率为60%的离心水泵工作。工作电压为380V,此时输入电动机的电功率为19kW,电动机的内阻为0.4Ω。已知水的密度为1×l03kg/m3,重力加速度取10m/s2。求:(1)电动机内阻消耗的热功率;(2)将蓄水池蓄入864m3的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)。24.(19分)如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ=370,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×l05N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。质量m=5×l0-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨。以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向。已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25。设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2.sin370=0.6,cos370=0.8。(1)求弹簧枪对小物体所做的功;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度。25.(20分)如图所示,水平虚线X下方区域分布着方向水平、垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,整个空间存在匀强电场(图中未画出)。质量为m,电荷量为+q的小球P静止于虚线X上方A点,在某一瞬间受到方向竖直向下、大小为I的冲量作用而做匀速直线运动。在A点右下方的磁场中有定点O,长为l的绝缘轻绳一端固定于O点,另一端连接不带电的质量同为m的小球Q,自然下垂。保持轻绳伸直,向右拉起Q,直到绳与竖直方向有一小于50的夹角,在P开始运动的同时自由释放Q,Q到达O点正下方W点时速率为v0。P、Q两小球在W点发生正碰,碰后电场、磁场消失,两小球粘在一起运动。P、Q两小球均视为质点,P小球的电荷量保持不变,绳不可伸长,不计空气阻力,重力加速度为g。(1)求匀强电场场强E的大小和P进入磁场时的速率v;(2)若绳能承受的最大拉力为F,要使绳不断,F至少为多大?(3)求A点距虚线X的距离s。理科综合能力测试答案及评分参考2012年四川参考答案14.C 15.B 16.D 17.A 18.C 19.D 20.AD 21.BD22.(1)0.5(3分); 0.66(4分);(2)①5(3分); ②4(3分);③说明:画出答图1给4分,只画出答图2给2分。23.解:(l)设电动机的电功率为P,则P=UI ①设电动机内阻r上消耗的热功率为Pr,则Pr=I2r ②代入数据解得Pr=1×103W ③说明:①③式各2分,②式3分。(2)设蓄水总质量为M,所用抽水时间为t。已知抽水高度为h,容积为V,水的密度为ρ,则M=ρV ④设质量为M的河水增加的重力势能为△Ep,则△Ep=Mgh ⑤设电动机的输出功率为P0,则P0=P-Pr ⑥根据能量守恒定律得 P0t×60%×80%=△Ep ⑦代人数据解得 t=2×l04s ⑧说明:④⑤式各1分,⑥⑧式各2分,⑦式3分。24.解:(1)设弹簧枪对小物体做功为Wf,由动能定理得Wf-mgr(l-cosθ)=eq\f(1,2)mv02 ①代人数据得Wf=0.475J ②说明:①式4分,②式2分。(2)取沿平直斜轨向上为正方向。设小物体通过C点进入电场后的加速度为a1,由牛顿第二定律得-mgsinθ-μ(mgcosθ+qE)=ma1 ③小物体向上做匀减速运动,经t1=0.1s后,速度达到v1,有v1=v0+a1t1③由③④可知v1=2.1m/s,设运动的位移为s1,有sl-v0t1+eq\f(1,2)a1t12 ⑤电场力反向后,设小物体的加速度为a2,由牛顿第二定律得-mgsinθ-μ(mgcosθ-qE)=ma2 ⑥设小物体以此加速度运动到速度为0,运动的时间为t2,位移为s2,有0=v1+a2t2 ⑦s2=v1t2+eq\f(1,2)a2t22 ⑧设CP的长度为s,有 s=s1+s2 ⑨联立相关方程,代人数据解得 s=0.57m⑩说明:③⑥式各3分,④⑤⑦⑧⑨式各1分,⑩式2分。25.解:(1)设小球P所受电场力为F1,则F1=qE ①在整个空间重力和电场力平衡,有Fl=mg ②联立相关方程得 E=mg/q ③设小球P受到冲量后获得速度为v,由动量定理得I=mv ④得 v=I/m ⑤说明:①②③④⑤式各1分。(2)设P、Q同向相碰后在W点的最大速度为vm,由动量守恒定律得mv+mv0=(m+m)vm ⑥此刻轻绳的张力也为最大,由牛顿运动定律得F-(m+m)g=eq\f((m+m),l)vm2 ⑦联立相关方程,得 F=(eq\f(I+mv0,2ml))2+2mg ⑧说明:⑥⑦式各2分,⑧式1分。(3)设P在肖上方做匀速直线运动的时间为h,则 tP1=eq\f(s,v) ⑨设P在X下方做匀速圆周运动的时间为tP2,则tP2=eq\f(πm,2Bq) ⑩设小球Q从开始运动到与P球反向相碰的运动时间为tQ,由单摆周期性,有 11由题意,有tQ=tP1+tP212联立相关方程,得 n为大于的整数 13设小球Q从开始运动到与P球同向相碰的运动时间为tQ´,由单摆周期性,有 14同理可得 n为大于的整数 15说明:⑨111214式各1分,⑩ 13 15式各2分。选择填空解析2012年普通高等学校招生全国统一考试四川卷·物理试题详解涉及章节或相关知识点题目及解析热学(分子动理论)物体由大量分子组成,下列说法正确的是分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动作越大分子间引力总是随着分子间的距离减小而减小物体的内能跟物体的温度和体积有关只有外界对物体做功才能增加物体的内能【答案】C【分析点拨】本题定性考查了分子动理论的相关概念以及热力学第一定律。【精讲精析】错误。分子热运动的剧烈程度对应物体的温度,是分子平均动能的反应,属于宏观现象,而不能对应微观的每一个分子的动能。错误。分子间的引力和斥力都随分子间的距离减小而增大,分子相互作用力即有引力也有斥力,这里所谓的“引力”正是其中之一,并非指分子间合力所表现出的引力。正确。物体内能应包含分子动能和势能,分别与温度和体积相关,只有理想气体的内能才仅与物体温度有关,而跟体积无关,此处并未说明该物体是理想气体。错误。由热力学第一定律可知,做功和热传递都能增加物体的内能。万有引力、天体运动今年4月30日,西昌卫星发射中心的中圆轨道卫星,其轨道半径为2.8*107m。它与另一颗同质量的同步轨道卫星(轨道半径为4.2*107m)相比向心力较小B.动能较大C.发射速度都是第一宇宙速度D.角速度较小【答案】B【分析点拨】本题是针对天体运动的常见考法,熟记以下公式并作适当挑选,即可应对:。【精讲精析】错误。由万有引力定律可知,轨道半径越小则力越大。正确。由万有引力定律及向心力公式,得,可知轨道半径越小则环绕速度越大,因此动能也越大。错误。第一宇宙速度是最小发射速度,对应的是近地卫星,此处的两颗卫星都是高于近地轨道,而轨道越高,所需的发射速度也越大,只是相应的环绕速度会越小。错误。由万有引力定律及向心力公式,得,可知轨道半径越小则角速度越大。电磁感应如图所示,在铁芯P上绕着两个线圈a和b,则线圈a输入正弦交变电流,线圈b可输入恒定电流线圈a输入恒定电流,穿过线圈b的磁通量一定为零线圈b输出的交变电流不对线圈a的磁场造成影响线圈a的磁场变化时,线圈b中一定有电场【答案】D【分析点拨】本题考查变压器的基本原理,涉及磁通量、电磁感应、互感现象等细节知识。【精讲精析】错误。正弦交变电流所产生的磁场是非均匀变化的,因此线圈b不会输出恒定电流,只会输出同频率的正弦交变电流。错误。输入恒定电流后,穿过线圈b的磁通量一定不为零,为零的是。错误。线圈之间实现变压是一种互感现象。正确。线圈a、b中的磁场变化情况是一致的,而变化的磁场会产生电场。量子论初步17.如图为氢原子能级示意图的一部分,则氢原子A.从能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的波长长B.从能级跃迁到能级比从能级跃迁到能级辐射出电磁波的速度大C.处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的D.从高能级向低能级跃迁时,氢原子核一定向外放出能量【答案】A【分析点拨】本题考查了能级、电子云、频率、波长、波速等基本概念,强调其间的关联,考查方式较为细致,尤以C、D两项为甚。【精讲精析】正确。由图可知,根据公式可得,再由即得。错误。若是在真空中,任何电磁波的速度都是。错误。处于不同能级时,核外电子出现的概率对应了不同的电子云。错误。应该是“氢原子”向外放出能量,而非“氢原子核”。光学、量子论初步18.、两种单色光组成的光束从介质进入空气时,其折射光束如图所示。用、两束光A.先后照射双缝干涉实验装置,在缝后屏上都能出现干涉条纹,由此确定光是横波B.先后照射某金属,光照射时恰能逸出光电子,光照射时也能逸出光电子C.从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,若光不能进入空气,则光也不能进入空气D.从同一介质以相同方向射向空气,其界面为平面,光的反射角比光的反射角大【答案】C【分析点拨】考查“红光—紫光”模型。首先应由图识别出a是紫光,b是红光。【精讲精析】错误。干涉实验只能验证光的波动性,不能验证光是横波。光是横波的依据是光的偏振现象,可由两块偏振片来验证。错误。同一金属的极限频率一定,由紫光频率大于红光,可知若紫光a恰能发生光电效应,红光b则不能。正确。由临界角公式可知,若红光a都已经发生全反射,则紫光b也一定发生全反射。错误。由反射定律可知,若入射角一样大则反射角也应该一样大。机械振动、机械波19.在平面内有一列沿轴正方向传播的简谐横波,波速为2,振幅为。M、N是平衡位置相距2的两上质点,如图所示。在=0时,M通过其平衡位置沿轴正方向运动,N位于其平衡位置上方最大位移处。已知该波的周期大于1。则A.该波的周期为B.在时,N的速度一定为2C.从=0到=1,M向右移动了2D.从到,M的动能逐渐增大【答案】D【分析点拨】此题宜先画出一个正弦波形图,再根据题意,结合周期性标明合适的M、N点,如下图所示:然后代入相应的数值求解即可。【精讲精析】错误。由上图可知,再结合可得,由于周期大于1s,即令可知n=0,且.错误。即,波形应该右移,N将处于平衡位置,其振动速度达到最大,但大小未知,此振动速度与传播速度2m/s无关。错误。机械波传播的是振动的形式和能量,质点本身并不会随波右移。正确。和分别对应和,即波形分别右移和,则M从正向最大位移处向平衡位置运动,其速度从零逐渐增至最大,动能也是如此。电磁感应、欧姆定律20.半径为右端开小口的导体圆环和长为2的导体直杆,单位长度电阻均为R0。圆环水平固定放置,整个内部区域分布着竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B。杆在圆环上以速度平行于直径CD向右做匀速直线运动,杆始终有两点与圆环良好接触,从圆环中心O开始,杆的位置由确定,如图所示。则A.=0时,杆产生的电动势为B.时,杆产生的电动势为C.=0时,杆受的安培力大小为D.时,杆受的安培力大小为【答案】AD【分析点拨】本题考查电磁感应,抓住有效阻值、有效杆长是关键。分析电路可知,杆的左侧圆环及圆环内的杆为有效电阻,杆的右侧圆环无效。另外,切割磁感线以及受到安培力的有效部分也是圆环内的杆长。【精讲精析】正确。由公式可知。错误。由公式可知。错误。由公式、及可知。正确。同理可知直线运动、牛顿运动定律、功和能21.如图所示,劲度数为的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4。物体与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为。则A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为C.物体做匀减速运动的时间为D.物体开始抽左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为【答案】BD【分析点拨】本题考查牛顿运动定律、胡克定律以及运动学公式。重点在于做好受力分析,识别运动过程以及找准平衡位置。【精讲精析】由受力分析可知,物体先做加速度减小的加速运动,当弹簧弹力减小到与滑动摩擦力相等时,速度达到最大,然后做加速度反向增大的减速运动,随即离开弹簧再做匀减速运动直至停止。也即经历了变加速、变减速、匀减速三种运动情况。正确。由牛顿第二定律可知。错误。做匀减速运动是从弹簧恢复原长开始的,也可考虑为反向的匀加速直线运动,由位移公式,得。正确。设速度最大时,弹簧的形变量为x,则有,再由功的定义可知。力学实验、电学实验22.(17分)(1)某物理兴趣小组采用如图所示的装置深入研究平抛运动。质量分别为和的A、B小球处于同一高度,M为A球中心初始时在水平地面上的垂直投影。用小锤打击弹性金属片,使A球沿水平方向飞出,同时松开B球,B球自由正东。A球落到地面N点处,B球落到地面P点处。测得=0.04kg,=0.05kg,B球距地面的高度是1.225m,M、N点间的距离为1.500m,则B球落到P点的时间是____________s,A球

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