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【试卷总评】2012年普通高等学校招生考试四川卷理综,物理部分试题抓住了对高中物理 的主干知识点的考查,知识点覆盖全面,突出了对基础知识、基本技能的考查。试题综合 性较强,计算量偏大。其中23题以当地资源为背景来命题,使学生能联系当地的生活实际, 体现了自主命题的特点,也为今后教学提出了要求:要关注生产、生活实际,关心社会热点 问题。试卷整体难度较大,对学生要求较高。 二、选择题(本题共8小题。在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项是正确的,有 的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分) 14.物体由大量分子组成,下列说法正确的是 [来源:学科网] A.分子热运动越剧烈,物体内每个分子的动能越大 [来源:学科网ZXXK] 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× m,它与另一颗同质量的同步轨道卫星(轨道半径为4.2× m)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 [来源:学科网] 【答案】:B 【解析】:根据万有引力定律F 可知,半径越小万有引力越大,A错误。卫星绕地 球做圆周运动,则 ,可得卫星的线速度v ,半径越小线速度越大,则动 能越大,B正确。第一宇宙速度是最小发射速度,以第一宇宙速度发射的卫星轨道半径为地 第1页 | 共11页球半径6.4× km,中圆轨道卫星和同步卫星发射速度都大于第一宇宙速度,C错误。由 ,可得卫星的角速度 ,半径越小角速度越大,D错误。 【考点定位】本题考查人造卫星的发射,卫星绕地球做匀速圆周运动的线速度、角速度和向 心力。 16.如图所示,在铁芯P上绕着两个线圈a和b,则 A.绕圈a输入正弦交变电流,线圈b可输出恒定电流 B.绕圈a输入恒定电流,穿过线圈b的磁通量一定为零 C.绕圈b输出的交变电流不对线圈a的磁场造成影响 D.绕圈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 = 1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 【答案】:A 【解析】:由hv =E – E 和E – E < E – E ,可知v ,A m n 4 3 3 2 43 32 43 32 正确。所有电磁波的速度都相同,B错误。处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率不 一样,出现不同形状的电子云,C错误。从高能级向低能级跃迁时,氢原子向外放出能量, D错误。 【考点定位】本题考查玻尔氢原子模型,能级跃迁,电子云,波长、频率、波速的关系。 第2页 | 共11页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 是横波 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波,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 s B.在t = s时,N的速度一定为2m/s C.从t = 0到t = 1s,M向右移动了2m D.从t = s到t = s,M的动能逐渐增大 【答案】:D 【解析】: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,且该波的周期大于1s。则 ,可得 ,周期T = = s,A错误。质点 第3页 | 共11页振动速度不同于波的传播速度,B错误。质点不随波的传播而迁移,C错误。从t = s到 t = s,M由最大位移处向平衡位置移动,速度逐渐增大,动能逐渐增大,D正确。 【考点定位】本题考查机械波。 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R 。圆环水 0 平固定放置,整个内部区域分布着向下的匀强磁场,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2Bav B.θ = 时,杆产生的电动势为 Bav C.θ = 0时,杆受的安培力大小为 D.θ = 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F缓慢推动物体,在弹性限 度内弹簧长度被压缩了x ,此时物体静止。撤去F后,物体开始向左运动,运动的最 0 大距离为4x 。物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。则 0 第4页 | 共11页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 -μg C.物体做匀减速运动的时间为2 D.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μmg(x - ) 0 【答案】:BD 【解析】:弹簧弹力一直变化,物体不可能做匀变速运动,A、C错误。撤去F后,由牛顿第 二定律得a = = -μg,B正确。当kx = μmg时物体速度最大,克服摩擦力做功 为μmg(x -x)= μmg(x - ),D正确。 0 0 【考点定位】本题考查胡克定律,摩擦力,牛顿第二定律,功的计算。 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装置深入研究平抛运动。质量分别为m A 和m 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 B 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 m = 0.04kg,m = A B 0.05kg,B球距地面的高度是1.225m,M、N间距离为1.500m,则B落到了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) 【答案】:0.5; 0.66 【解析】:B做自由落体运动,由h = g 得t = = s = 0.5s。A球水平初速度为 v = = m/s = 3.0m/s,由机械能守恒定律得,A 球落地时的动能 E = m +mgh 0 k = ×0.04× +0.04×9.8×1.225J = 0.66J 第5页 | 共11页【考点定位】本题考查自由落体运动,平抛运动,机械能守恒定律。 (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A ,量程3A,内阻约为0.1Ω; 1 电流表A ,量程0.6A,内阻r = 0.2Ω; 2 2 电压表V,量程3V,内阻r = 9kΩ; V 标准电阻R ,阻值1Ω; 1 标准电阻R ,阻值3kΩ; 2 滑动变阻器R,阻值范围0~10Ω; 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0.64A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。 【答案】:① 5 ② 4 ③如下图所示 第6页 | 共11页【解析】:①电压表示数为2.30V,则电阻R = = V=5.0Ω。 ②R 分得电压U = ×3V = 1V,灯泡分得电压为3+1V=4V。 2 2 ③小灯泡的规格是“4.0V,0.7A”,电压表的量程3V<4.0V,需要扩大电压表量程, 串联电阻R ,使量程扩大到4.0V。所选用电流表A 的量程0.6A<0.7A,需要扩 2 2 大电流表量程,并联电阻R ,扩大后量程为0.72A,将改装好的电压表、电流 1 表接入电路,如答图1所示。若按答图2设计电路,灯泡两端电压将不能达到 额定电压4.0V。 【考点定位】本题考查电学实验:“探究小灯泡L的伏安特性曲线”。考查了电压表读数, 欧姆定律,电压表、电流表的改装,电流设计。 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× 103kg/m3,重力加速度取10m/s2。求: (1)电动机内阻消耗的热功率; (2)将蓄水池蓄水864m3的水需要的时间(不计进、出水口的水流速度)。 第7页 | 共11页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 = 2×105N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。质量m = 5× 10-2kg、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v =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 0 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。 【答案】:(1)0.475J (2)0.57m 【解析】:解:(1)设弹簧枪对小物体做功为W,由动能定理得 W-mgr(1-cosθ)= m 代入数据解得:W =0.475J (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 a ,由牛顿第二定律得 1 -mgsinθ-μ(mgcosθ+qE)=m a 1 第8页 | 共11页小物体向上做匀减速运动,经t =0.1s后,速度达到v ,则 1 1 v = v + a t 1 0 1 1 解得:v = 2.1m/s 1 设运动的位移为s ,则 1 s = v t + a t 2 1 0 1 1 1 [来源:Z,xx,k.Com] 电场力反向后,设小物体的加速度为a ,由牛顿第二定律得 2 -mgsinθ-μ(mgcosθ-qE)=m a 2 设小物体以此加速度运动到速度为0,运动时间为t ,位移为s ,则 2 2 0= v + a t 1 2 2 s = v t + a t 2 2 1 2 2 2 设CP的长度为s,则 s = s + s 1 2 解得:s = 0.57m 【考点定位】本题考查匀变速直线运动规律,牛顿第二定律,动能定理。 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点时速度为v 。P、 0 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。 【答案】:(1)0.475J (2)0.57m 【解析】:解:(1)小球P所受重力和电场力平衡:mg = qE 第9页 | 共11页电场场强:E = 由动量定理得:I = mv 速率:v = 由题意得:t = t + t Q P1 P2 联立方程解得: s=(n + ) - [n为大于( - )的整数] 设小球Q从开始运动到与P球同向相碰的时间为 ,由单摆运动的周期 性可得: =(n + )2π [来源:Zxxk.Com] 同理可得: 第10页 | 共11页s=(n + ) - [n为大于( - )的整数] 【考点定位】本题通过带电粒子在复合场(重力场、电场、磁场)中的运动。综合考查了力 的平衡、牛顿运动定律、动量定理、动量守恒,匀速直线运动,匀速圆运动,单摆运动周期 性,综合性较强,计算量大,难度较大。 第11页 | 共11页