四川省高考物理试卷答案与解析.doc
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1、2012年四川省高考物理试卷参考答案与试题解析二、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)1(6分)(2012四川)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【考点】温度是分子平均动能的标志菁优网版权所有【专题】内能及其变化专题【分析】分子热运动越剧烈,物体分子的平均动能越大,分子间引力总是随着分子间的距离减小而增大,物体的内能跟物体的
2、温度和体积有关,做功和热传递都能改变物体的内能【解答】解:A、分子热运动越剧烈,物体分子的平均动能越大,A错误B、分子间引力总是随着分子间的距离减小而增大,B错误C、物体的内能跟物体的温度和体积有关,C正确D、做功和热传递都能改变物体的内能,D错误故选C【点评】本题主要考查学生对:分子动理论知识的了解和掌握2(6分)(2012四川)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2.8l07m它与另一颗同质量的同步轨道卫星(轨道半径为4.2l07m)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【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应
3、用菁优网版权所有【专题】人造卫星问题【分析】根据牛顿的万有引力定律研究引力的大小卫星由万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律研究速度、周期、向心力【解答】解:设地球的质量为M,卫星的质量为m,轨道半径为r,卫星由万有引力提供向心力得=m2r解得:v=A、向心力F=,轨道半径为2.8107m的卫星向心力较大,故A错误B、v=,轨道半径为2.8107m的卫星速度较大,动能较大,故B正确C、第一宇宙速度是发射卫星的最小速度,离地球越远,需要的发射速度越大,故C错误D、=,轨道半径为2.8107m的卫星角速度较大,故D错误故选B【点评】卫星类型关键要建立物理模型:卫星绕地球做匀速圆周运动,地球的万有引力
4、提供卫星的向心力3(6分)(2012四川)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【考点】感应电流的产生条件;磁通量菁优网版权所有【分析】当穿过闭合线圈的磁通量发生变化时,线圈就产生感应电流根据磁场的变化判断磁通量的变化,变化的电流产生变化的电场,再进行判断【解答】解:A、线圈a输入正弦交变电流,线圈b可输出交变电流,故A错误;B、线圈a输入恒定电流,电流产生恒定的磁场,穿过线圈b的磁通量不变,不为零,故B错误
5、;C、线圈b输出的交变电流产生变化的磁场,对线圈a的磁场造影响,故C错误;D、线圈a的磁场变化时,穿过线圈b的磁通量发生变化,线圈b中一定产生感生电场,故D正确;故选D【点评】感应电流产生的条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化,对于非匀强磁场的磁通量可以从磁场变化或磁感线的条数来判断4(6分)(2012四川)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
6、向外放出能量【考点】氢原子的能级公式和跃迁菁优网版权所有【专题】原子的能级结构专题【分析】能级间跃迁辐射或吸收光子的能量等于两能级间的能级差,能级差越大,辐射的光子频率越大,则波长越小【解答】解:A、从n=4能级跃迁到n=3能级比从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出光子能量小,则辐射的光子频率小,所以辐射的电磁波的波长长故A正确B、电磁波在真空中的速度相同,与频率无关故B错误C、处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率不同故C错误D、由高能级向低能级跃迁,氢原子向外辐射能量,不是原子核辐射能量故D错误故选A【点评】解决本题的关键知道能级间跃迁时,辐射或吸收的光子能量等于两能级间的能级差,EmEn
7、=hv5(6分)(2012四川)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【考点】光的折射定律菁优网版权所有【专题】实验题;光的折射专题【分析】由折射率的定义,可确定光路中a的折射率大,光的折射率越大,其频率越大;光的干涉实验获得的条纹与光的频率和双缝与屏距离都
8、有关;光电效应现象中光子能量E=hv,其中v即光的频率,;折射率或频率越大的光,发生全反射时的入射角越小;光的反射定律为反射角始终等于入射角【解答】解:题由折射率的定义,可确定光路中a的折射率大,光的折射率越大,其频率越大;A、只要是波都能发生干涉,要确定光是横波应该用光的偏振实验,故A错误B、由爱因斯坦的光电效应方程E=hv,光子能量与光的频率成正比,故EaEb,故a恰能打出光子时,b一定不能打出光子,故B错误C、折射率或频率越大的光,发生全反射时的入射角越小,发生全反射时入射角ab,故b发生全反射时,a一定发生全反射,故C正确D、光的反射定律为反射角始终等于入射角,故D错误故选:C【点评】
9、本题考查了光的折射率公式、光的双缝干涉实验、光电效应原理、光的反射定律、光的全反射现象以及光的折射率与频率、波长的关系,是一个综合性很强的题目,难度适中6(6分)(2012四川)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/sM、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,则下列说法中正确的是()A该波的周期为sB在t=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=s到t=s,M的动能逐渐增大【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象菁优网版权所有【分析】由
10、题,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,周期大于1s,可知M、N平衡位置间的距离等于,可求出波长,由v=,求出周期N点振动速度与波传播速度不是一回事波传播过程中质点M不向前移动根据质点的位置,分析从t=s到t=s,M的动能如何变化【解答】解:A、由题意:波速为2m/s,周期大于1s,则波长大于vT=2m由题,分析得知,=2m,得波长=m,周期为T=故A错误B、N的速度与波传播速度是两回事,在t=s时,N的速度不一定等于2m/s故B错误C、波传播过程中质点M不向前移动,M点只上下振动故C错误D、从t=s到t=s,即到,M点正从波峰向平衡位置运动,动能逐渐增大故D正确
11、故选D【点评】本题是特殊值,根据波长的范围,结合波形,得到波长要注意质点的振动速度与波传播速度是不同的7(6分)(2012四川)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,杆的位置由确定,如图所示则()A=0时,杆产生的电动势为2BavB=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【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律;安培力菁优网版权所有【专题】压轴题
12、;电磁感应中的力学问题【分析】根据几何关系求出此时导体棒的有效切割长度,根据法拉第电磁感应定律求出电动势注意总电阻的求解,进一步求出电流值,即可算出安培力的大小【解答】解:A、=0时,杆产生的电动势E=BLv=2Bav,故A正确;B、=时,根据几何关系得出此时导体棒的有效切割长度是a,所以杆产生的电动势为Bav,故B错误;C、=0时,由于单位长度电阻均为R0所以电路中总电阻(2+/2)aR0所以杆受的安培力大小F=BIL=B2a=,故C错误;D、=时,电路中总电阻是(+1)aR0所以杆受的安培力大小F=BIL=,故D正确;故选:AD【点评】电磁感应与电路的结合问题,关键是弄清电源和外电路的构造
13、,然后根据电学知识进一步求解8(6分)(2012四川)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,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gC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mg(x0)【考点】牛顿第二定律菁优网版权所有【专题】压轴题;牛顿运动定律综合专题【分析】本题
14、通过分析物体的受力情况,来确定其运动情况:撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,可知加速度先减小后增大,物体先做变加速运动,再做变减速运动,最后物体离开弹簧后做匀减速运动;撤去F后,根据牛顿第二定律求解物体刚运动时的加速度大小;物体离开弹簧后通过的最大距离为3x0,由牛顿第二定律求得加速度,由运动学位移公式求得时间;当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等、方向相反时,速度最大,可求得此时弹簧的压缩量,即可求解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【解答】解:A、撤去F后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力
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