2012高考物理模块检测题及答案(一)

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2012年全国卷II卷高考物理试卷含答案(word版)

2012年全国卷II卷高考物理试卷含答案(word版)

2012年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷Ⅱ)理科综合(物理部分)第Ⅰ卷(选择题共48分)一、选择题(本题包括8小题.每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,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.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础.早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是()A.物体抵抗运动状态变化的性质是惯性B.没有力作用,物体只能处于静止状态C.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动15.如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。

图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大16.如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间。

设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2。

以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。

不计摩擦,在此过程中( )A.N1始终减小,N2始终增大B.N1始终减小,N2始终减小C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1先增大后减小,N2先减小后增大17.自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分,一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调。

已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在有效值为220V的交流电源上.当变压器输出电压调至最大时,负载R上的功率为2。

0kW.设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为()A.380V和5。

3A B.380V和9.1AC.240V和5。

3A D.240V和9。

1A18.如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。

2012年四川高考理科综合――物理部分(附答案)

2012年四川高考理科综合――物理部分(附答案)

2012年四川高考理科综合――物理部分(附答案)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 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 。

[精品]2012年物理高考试题北京及答案

[精品]2012年物理高考试题北京及答案

2012年普通高等校招生全国统一考试综合能力测试(北京卷)物部分本试卷共14页共300分。

考试时长150分钟。

考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。

考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

以下据可供解题时参考可能用到的相对原子质量H1 12 O16 N23 I355 Br80第一部分(选择题共120分)本部分共20小题,每小题6分,共120分在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。

13一个氢原子从=3能级跃迁到=2能级该氢原子A 放出光子,能量增加B放出光子,能量减少吸收光子,能量增加D 吸收光子,能量减少【答案】B14 一束单色光经由空气射入玻璃,这束光的A 速度变慢,波长变短B 速度不变,波长变短频率增高,波长变长D 频率不变,波长变长【解析】n c v =【答案】AI5一个小型电热器若接在输出电压为10v 的直流电上消耗电功率为P;若把它接在某个正弦交流电上,其消耗的电功率为如果电热器电阻不变,则此交流电输出电压的最大值为【解析】R P 210=,R U P 22=,U U m 2=【答案】16处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圈周运动。

将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值A 与粒子电荷量成正比B 与粒子速率成正比 与粒子质量成正比 D 与磁感应强度成正比【解析】m B q qB m q T q I ππ222===【答案】D17一个弹簧振子沿轴做简谐运动,取平衡位置O 为轴坐标原点。

从某时刻开始计时,经过四分之一的周期,振子具有沿轴正方向的最大加速度。

能正确反映振子位移与时间关系的图像是【解析】加速度指向平衡位置。

【答案】A18关于环绕地球运动的卫星,下列说法正确的是A分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颖卫星,不可能具有相同的周期B沿椭圆轨道运行的一颖卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率在赤道上空运行的两颖地球同步卫星它们的轨道半径有可能不同D沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合【解析】根据开普勒行星运动第二定律,B正确。

2012重庆高考物理部分试题及解答

2012重庆高考物理部分试题及解答

2012年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)理科综合能力测试(物理部分)(物理部分)理科综合能力测试试题分选择题和非选择题两部分。

第一部分(选择题)1至5页,第二部分(非选择题)6至12页,共12页。

满分300分。

考试时间150分钟。

分钟。

注意事项:注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。

.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。

2.答选择题时,必须使用2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

3.答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔,将答案书写在答题卡规定的位置上。

4.所以题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

.所以题目必须在答题卡上作答,在试题卷上答题无效。

5.考试结束后,将试题卷和答题卡一并交回。

.考试结束后,将试题卷和答题卡一并交回。

第一部分(选择题共126分)分)本大题包括21小题。

每小题6分,共126分。

每小题只有一个....选项符合题意。

选项符合题意。

14.装有砂粒的试管竖直静浮于水面,如图所示,将试管竖直提起少许,然后由静止释放并开始计时,在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动。

若取竖直向上为正方向,则以下描述试管振动的图像中可能正确的是(下描述试管振动的图像中可能正确的是()D ,15.如图所示,理想变压器的原线圈接入u =110002sin100p t (V )的交变电压,副线圈通过电阻r =6W 的导线对“220V ,880W ”的电器R L 供电,该电器正常工作。

由此可知(正常工作。

由此可知()C , (A )原、副线圈的匝数比为50:1 (B )交变电压的频率为100Hz (C )副线圈中电流的有效值为4A (D )变压器的输入功率为880W 16.如图为伽利略设计的一种测温装置示意图,玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通,下端插入水中,下端插入水中,玻璃泡中封闭有一定量的气体,玻璃泡中封闭有一定量的气体,玻璃泡中封闭有一定量的气体,若玻璃管内水柱上升,若玻璃管内水柱上升,则外界大气的变化可能是(则外界大气的变化可能是()A , (A )温度降低,压强增大)温度降低,压强增大 (B )温度升高,压强不变)温度升高,压强不变 (C )温度升高,压强减小)温度升高,压强减小 (D )温度不变,压强减小)温度不变,压强减小x x x x O t O t O t O t (A ) (B ) (C ) (D )r u R L K玻璃泡玻璃泡玻璃管玻璃管水1 1P两点附近电场的等势面分布如图所, M M ’ v N f f ´ ´ ´ ´ Q ’´ ´ ´ ´N ´ ´ ´ ´ Q P ’ P v v v 0 0 0 0 0 0 t 0 t 0 t 0 td a Q P b c a b 玻璃砖玻璃砖c d e 磨砂面磨砂面 光学面代替导线连接电路。

2012年高考物理(浙江卷)真题及详细答案(word版)

2012年高考物理(浙江卷)真题及详细答案(word版)

2012年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)理科综合测试(物理)一.单项选择部分(每题6分)14.如图所示,与水平面夹角为30°的固定斜面上有一质量m =1.0 kg 的物体。

细绳的一端与物体相连,另一端经摩擦不计的定滑轮与固定的弹簧秤相连.物体静止在斜面上,弹簧秤的示数为4.9 N .关于物体受力的判断(取g =9.8 m/s 2),下列说法正确的是( )A .斜面对物体的摩擦力大小为零B .斜面对物体的摩擦力大小为4.9 N ,方向竖直向上C .斜面对物体的支持力大小为4.9 3 N ,方向竖直向上D .斜面对物体的支持力大小为4.9 N ,方向垂直斜面向上 【答案】A【解析】由弹簧秤的示数为4.9 N 可知细绳对物体的拉力大小也为4.9 N ,刚好等于物体的重力沿斜面向下的分力,因此物体在重力、绳子的拉力和斜面的支持力下能够保持平衡状态,故选项A 正确,选项B 错误;由平衡条件,斜面对物体的支持力F N =mg cos30°=4.93N ,方向垂直斜面向上,故选项C 、D 错误。

15.如图所示,在火星与木星轨道之间有一小行星带.假设该带中的小行星只受到太阳的引力,并绕太阳做匀速圆周运动。

下列说法正确的是( )A .太阳对各小行星的引力相同B .各小行星绕太阳运动的周期均小于一年C .小行星带内侧小行星的向心加速度值大于外侧小行星的向心加速度值D .小行星带内各小行星圆周运动的线速度值大于地球公转的线速度值【答案】C【解析】各小行星质量以及其与太阳的距离不一定相同,故太阳对各小行星的引力不一定相同,选项A 错误;由a n =GMr 2可知,内侧小行星与太阳的距离较近,向心加速度较大,选项C 正确;各小行星绕太阳运动的半径均大于地球绕太阳运动的半径,由开普勒第三定律可知,各小行星绕太阳运动的周期均大于地球绕太阳运动的周期,选项B 错误;根据G Mm r 2=mv 2r ,得v =GMr,可知各小行星运动的线速度均小于地球公转的线速度,故选项D 错误。

2012福建高考物理部分试题及解答

2012福建高考物理部分试题及解答

2012年普通高等学校招生全国统一考试福建卷(理综)Word 版(物理部分)13.一列简谐波沿x 轴传播,t=0时刻的波形如图甲所示,此时质点P 正沿y 轴负方向运动,其振动图像如图乙所示,则该波的传播方向和波速分别是A .沿x 轴负方向,60m/sB .沿x 轴正方向,60m/sC .沿x 轴负方向,30 m/sD .沿x 轴正方向,30m/s14.如图,理想变压器原线圈输入电压u=4sin t GmNv ωsin m t U ω,副线圈电路中0R 为定值电阻,R 是滑动变阻器。

和是理想交流电压表,示数分别用1U 和2U表示;是理想交流电流表,示数分别用1I和2I表示。

下列说法正确的是A .1I和2I表示电流的瞬间值 B .1U 和2U表示电压的最大值C .滑片P 向下滑动过程中,2U 不变、1I 变大 D .滑片P 向下滑动过程中,2U变小、1I变小15.如图,在点电荷Q 产生的电厂中,将两个带正电的试探电荷1q 、2q分别置于A 、B 两点,虚线为等势线。

取无穷远处为零电势点,若将1q 、2q移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是A .A 点电势大于B 点电势 B .A 、B 两点的电场强度相等C .1q 的电荷量小于2q的电荷量D .1q在A 点的电势能小于2q在B 点的电势能16.一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m 的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为0N,已知引力常量为G,则这颗行星的质量为A .2GN mv B.4GNmvC .2GmNv D.4GmNv17.如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A 、B 用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)。

初始时刻,A 、B 处于同一高度并恰好静止状态。

剪断轻绳后A 下落、B 沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块A .速率的变化量不同B .机械能的变化量不同C .重力势能的变化量相同D .重力做功的平均功率相同18.如图甲,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴始终保持重合。

2012年高考真题——理综物理部分(全国卷)word版含解析(2)

2012年高考真题——理综物理部分(全国卷)word版含解析(2)

2012年全国高考理综(大纲版)试题物理部分解析14.BD 【解析】 布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动,不是液体分子的运动,选项A 错;液体的温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈,选项B 正确;布朗运动是由于液体分子从各个方向对悬浮粒子撞击作用不平衡引起的,选项C 错,选项D 正确。

15.B 【解析】原子核每发生一次α衰变,质量数减少4,电荷数减少2;每发生一次β衰变,质量数不变,电荷数增加1.比较两种原子核,质量数减少28,即发生了7次α衰变;电荷数应减少14,而电荷数减少10,说明发生了4次β衰变,B 项正确。

16.AC 【解析】光的干涉现象中,条件间距公式λdl x =∆,即干涉条纹间距与入射光的波长成正比,与双缝到屏的距离成正比,与双缝间距离成反比。

红光波长大于黄光波长,选项A 正确;蓝光波长小于黄光波长,选项B 错;增大双缝到屏的距离,选项C 正确;增大双缝之间的距离,选项D 错。

17.A 【解析】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,其半径qB p qB mv R ==,。

已知两粒子动量相等,若21q q =,则它们的圆周运动半径一定相等,选项A 正确;若21m m =,不能确定两粒子电量关系,不能确定半径是否相等,选项B 错;由周期公式qB m T π2=,仅由电量或质量关系,无法确定两粒子做圆周运动的周期是否相等,选项C 、D 错。

18.C 【解析】由安培定则可知,两导线在o 点产生的磁场均竖直向下,合磁感应强度一定不为零,选项A 错;由安培定则,两导线在a 、b 两处产生磁场方向均竖直向下,由于对称性,电流M 在a 处产生磁场的磁感应强度等于电流N 在b 处产生磁场的磁感应强度,同时电流M 在b 处产生磁场的磁感应强度等于电流N 在a 处产生磁场的磁感应强度,所以a 、b 两处磁感应强度大小相等方向相同,选项B 错;根据安培定则,两导线在c 、d 处产生磁场垂直c 、d 两点与导线连线方向向下,且产生的磁场的磁感应强度相等,由平行四边形定则可知,c 、d 两点处的磁感应强度大小相同,方向相同,选项C 正确。

2012年高考物理(天津卷)真题与详细答案解析

2012年高考物理(天津卷)真题与详细答案解析

2012年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)理科综合能力测试(物理)第Ⅰ卷一、单项选择题(每小题6分,共30分。

每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1. 下列说法正确的是A. 采用物理或化学方法可以有效地改变放射性元素的半衰期B. 由波尔理论知道氢原子从激发态跃迁到基态时会放出光子C. 从高空对地面进行遥感摄影是利用紫外线良好的穿透能力D. 原子核所含核子单独存在时的总质量小于该原子核的质量【答案】B【解析】半衰期是原子的物理属性,不能采用物理或化学方法改变;高空遥感是用红外线的;由于核子结合为原子核时能量增加必然存在质量亏损;氢原子从高能量的激发态跃迁到低能量的基态时放出能量,所以放出光子。

答案B 。

2. 如图所示,金属棒MN 两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M 向N 的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是 A .棒中的电流变大,θ角变大 B .两悬线等长变短,θ角变小 C .金属棒质量变大,θ角变大 D .磁感应强度变大,θ角变小【答案】A【解析】水平的直线电流在竖直磁场中受到水平的安培力而偏转,与竖直方向形成夹角,此时它受拉力、重力和安培力而达到平衡,根据平衡条件有tan F BIL mg mgθ==安,所以棒子中的电流增大θ角度变大;两悬线变短,不影响平衡状态,θ角度不变;金属质量变大θ角度变小;磁感应强度变大θ角度变大。

答案A 。

3. 一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后做匀速圆周运动,动能减小为原来的1/4,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的A.向心加速度大小之比为4:1B.角速度大小之比为2:1C.周期之比为1:8D.轨道半径之比为1:2【答案】C 【解析】根据向心加速度表达式2mv a R=知在动能减小时势能增大,地球卫星的轨道半径增大,则向心加速度之比大于4;根据万有引力和牛顿第二定律有22v Mm m G R R=化简为2Rv GM =,知在动能减小速度减小则轨道半径增大到原来的4倍;同理有化简为,则周期的平方增大到8倍;根据角速度关系式,角速度减小为。

2012年江苏高考物理试题及答案解析

2012年江苏高考物理试题及答案解析

2012江苏高考物理试题一、单项选择题:本题共 5小题 ,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.1. 真空中,A、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r,则A、B 两点的电场强度大小之比为(A) 3 :1 (B) 1 :3(C) 9 :1 (D) 1 :92. 一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是(A) C 和U 均增大(B) C 增大,U 减小(C) C 减小,U 增大(D) C 和U 均减小3. 如图所示,细线的一端固定于O 点,另一端系一小球. 在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A 点运动到B 点. 在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是(A) 逐渐增大(B) 逐渐减小(C) 先增大,后减小(D) 先减小,后增大4.将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比. 下列描绘皮球在上升过程中加速度大小a 与时间t 关系的图象,可能正确的是5. 如图所示,一夹子夹住木块,在力F 作用下向上提升. 夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f. 若木块不滑动,力F 的最大值是(A) 2f(m+M) M (B) 2f(m+M) m(C) 2f(m+M) M -(m+M)g (D) 2f(m+M) m +(m+M)g二、多项选择题:本题共4 小题,每小题4 分,共计16 分. 每小题有多个选项符合题意. 全部选对的得4 分,选对但不全的得2 分,错选或不答的得0 分.6. 如图所示,相距l 的两小球A、B 位于同一高度h(l,h 均为定值). 将A 向B 水平抛出的同时, B 自由下落. A、B 与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则(A) A、B 在第一次落地前能否相碰,取决于A 的初速度(B) A、B 在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰(C) A、B 不可能运动到最高处相碰(D) A、B 一定能相碰7. 某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈L1 由火线和零线并行绕成. 当右侧线圈L 2 中产生电流时,电流经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K,从而切断家庭电路.仅考虑L1 在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有(A) 家庭电路正常工作时,L2 中的磁通量为零(B) 家庭电路中使用的电器增多时,L2 中的磁通量不变(C) 家庭电路发生短路时,开关K 将被电磁铁吸起(D) 地面上的人接触火线发生触电时,开关K 将被电磁铁吸起8. 2011 年8 月,“嫦娥二号冶成功进入了环绕“日地拉格朗日点冶的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家. 如图所示,该拉格朗日点位于太阳和地球连线的延长线上,一飞行器处于该点,在几乎不消耗燃料的情况下与地球同步绕太阳做圆周运动,则此飞行器的(A) 线速度大于地球的线速度(B) 向心加速度大于地球的向心加速度(C) 向心力仅由太阳的引力提供(D) 向心力仅由地球的引力提供9. 如图所示,MN 是磁感应强度为B 的匀强磁场的边界.一质量为m、电荷量为q 的粒子在纸面内从O 点射入磁场.若粒子速度为v0,最远能落在边界上的A 点. 下列说法正确的有(A) 若粒子落在A 点的左侧,其速度一定小于v0(B) 若粒子落在A 点的右侧,其速度一定大于v0(C) 若粒子落在A 点左右两侧d 的范围内,其速度不可能小于v0 -qBd/2m(D)若粒子落在A 点左右两侧d 的范围内,其速度不可能大于v0 +qBd/2m三、简答题:本题分必做题(第10、11 题) 和选做题(第12 题) 两部分,共计42 分. 请将解答填写在答题卡相应的位置.揖必做题铱10. (8 分)如题10-1 图所示的黑箱中有三只完全相同的电学元件,小明使用多用电表对其进行探测.(1)在使用多用电表前,发现指针不在左边“0冶刻度线处,应先调整题10-2 图中多用电表的 _________(选填“A"、“B"或“C").(2)在用多用电表的直流电压挡探测黑箱a、b 接点间是否存在电源时,一表笔接a,另一表笔应 _________(选填“短暂冶或“持续冶)接b,同时观察指针偏转情况.(3)在判定黑箱中无电源后,将选择开关旋至“伊1冶挡,调节好多用电表,测量各接点间的阻值. 测量中发现,每对接点间正反向阻值均相等,测量记录如下表. 两表笔分别接a、b时,多用电表的示数如题10-2 图所示.请将记录表补充完整,并在答题卡的黑箱图中画出一种可能的电路.11.(10 分)为测定木块与桌面之间的动摩擦因数,小亮设计了如图所示的装置进行实验. 实验中,当木块A 位于水平桌面上的O 点时,重物B 刚好接触地面. 将A 拉到P 点,待B 稳定后静止释放,A 最终滑到Q 点. 分别测量OP、OQ 的长度h和s. 改变h,重复上述实验,分别记录几组实验数据.(1)实验开始时,发现A 释放后会撞到滑轮. 请提出两个解决方法.(2)请根据下表的实验数据作出s-h 关系的图象.(3)实验测得A、B 的质量分别为m = 0. 40 kg、M =0. 50 kg. 根据s -h 图象可计算出A 块与桌面间的动摩擦因数 = _________. (结果保留一位有效数字)(4)实验中,滑轮轴的摩擦会导致滋的测量结果_________(选填“偏大冶或“偏小冶).12. 选做题铱本题包括A、B、C 三小题,请选定其中踿踿踿踿踿两小题踿踿踿,并在相应的答题区域内作答. 若多做,则按A、B 两小题评分.A. [选修3-3](12 分)(1)下列现象中,能说明液体存在表面张力的有 _________.(A) 水黾可以停在水面上(B) 叶面上的露珠呈球形(C) 滴入水中的红墨水很快散开(D) 悬浮在水中的花粉做无规则运动(2)密闭在钢瓶中的理想气体,温度升高时压强增大. 从分子动理论的角度分析,这是由于分子热运动的 _________增大了. 该气体在温度T1、T2 时的分子速率分布图象如题12A-1 图所示,则T1_________(选填“大于冶或“小于冶)T2.(3)如题12A-2 图所示,一定质量的理想气体从状态A 经等压过程到状态B. 此过程中,气体压强p =1.0*105 Pa,吸收的热量Q =7.0*102J,求此过程中气体内能的增量.B. [选修3-4](12 分)(1)如题12B-1 图所示,白炽灯的右侧依次平行放置偏振片P 和Q,A 点位于P、Q 之间,B 点位于Q 右侧. 旋转偏振片P, A、B 两点光的强度变化情况是________ .(A) A、B 均不变(B) A、B 均有变化(C) A 不变,B 有变化(D) A 有变化,B 不变(2)“测定玻璃的折射率冶实验中,在玻璃砖的一侧竖直插两个大头针A、B,在另一侧再竖直插两个大头针C、D. 在插入第四个大头针D 时,要使它 _____________. 题12B-2 图是在白纸上留下的实验痕迹,其中直线a、a忆是描在纸上的玻璃砖的两个边. 根据该图可算得玻璃的折射率n = _____________. (计算结果保留两位有效数字)(3)地震时,震源会同时产生两种波,一种是传播速度约为3. 5 km/ s 的S 波,另一种是传播速度约为7. 0 km/ s 的P 波. 一次地震发生时,某地震监测点记录到首次到达的P波比首次到达的S 波早3 min. 假定地震波沿直线传播,震源的振动周期为1.2 s, 求震源与监测点之间的距离x 和S 波的波长 .C. [选修3-5](12 分)(1)如图所示是某原子的能级图,a、b、c 为原子跃迁所发出的三种波长的光. 在下列该原子光谱的各选项中,谱线从左向右的波长依次增大,则正确的是 _____________.(2)一个中子与某原子核发生核反应,生成一个氘核,其核反应方程式为 _____________. 该反应放出的能量为Q,则氘核的比结合能为 _____________.(3)A、B 两种光子的能量之比为2 :1,它们都能使某种金属发生光电效应,且所产生的光电子最大初动能分别为E A 、E B . 求A、B 两种光子的动量之比和该金属的逸出功.四、计算题:本题共3 小题,共计47 分. 解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.13. (15 分)某兴趣小组设计了一种发电装置,如图所示. 在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角琢均为49仔,磁场均沿半径方向. 匝数为N 的矩形线圈abcd 的边长ab =cd =l、bc =ad =2l. 线圈以角速度棕绕中心轴匀速转动,bc和ad 边同时进入磁场. 在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为B、方向始终与两边的运动方向垂直. 线圈的总电阻为r,外接电阻为R. 求:(1)线圈切割磁感线时,感应电动势的大小E m;(2)线圈切割磁感线时,bc 边所受安培力的大小F;(3)外接电阻上电流的有效值I.14. (16 分)某缓冲装置的理想模型如图所示,劲度系数足够大的轻质弹簧与轻杆相连,轻杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f.轻杆向右移动不超过l 时,装置可安全工作. 一质量为m 的小车若以速度v0 撞击弹簧,将导致轻杆向右移动l4. 轻杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且不计小车与地面的摩擦.(1)若弹簧的劲度系数为k,求轻杆开始移动时,弹簧的压缩量x;(2)求为使装置安全工作,允许该小车撞击的最大速度v m;(3)讨论在装置安全工作时,该小车弹回速度v’和撞击速度v 的关系.15. (16 分)如图所示,待测区域中存在匀强电场和匀强磁场,根据带电粒子射入时的受力情况可推测其电场和磁场. 图中装置由加速器和平移器组成,平移器由两对水平放置、相距为l 的相同平行金属板构成,极板长度为l、间距为d,两对极板间偏转电压大小相等、电场方向相反. 质量为m、电荷量为+q 的粒子经加速电压U0 加速后,水平射入偏转电压为U1 的平移器,最终从A 点水平射入待测区域. 不考虑粒子受到的重力.(1)求粒子射出平移器时的速度大小v1;(2)当加速电压变为4U0 时,欲使粒子仍从A 点射入待测区域,求此时的偏转电压U;(3)已知粒子以不同速度水平向右射入待测区域,刚进入时的受力大小均为F. 现取水平向右为x 轴正方向,建立如图所示的直角坐标系Oxyz. 保持加速电压为U0 不变,移动装置使粒子沿不同的坐标轴方向射入待测区域,粒子刚射入时的受力大小如下表所示.请推测该区域中电场强度和磁感应强度的大小及可能的方向.【解析】一、单项选择题1.〖解析〗点电电荷场强公式E = kQ/r2,当Q一定时E∝r-2,选项C正确。

2012高考安徽物理试卷及答案

2012高考安徽物理试卷及答案

2012年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)理科综合能力测试(物理)第Ⅰ卷(选择题共120分)本卷共20小题,每小题6分,共120分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

14.我国发射的“天宫一号”和“神州八号”在对接前,“天宫一号”的运行轨道高度为350km,“神州八号”的运行轨道高度为343km。

它们的运行轨道均视为圆周,则A.“天宫一号”比“神州八号”速度大B.“天宫一号”比“神州八号”周期大C.“天宫一号”比“神州八号”角速度大D.“天宫一号”比“神州八号”加速度大【答案】B【解析】由万有引力提供航天器做圆周运动的向心力得:222224n Mm vG m m r m r mar r Tπω====,所以v=T=ω=2nGMar=。

而“天宫一号”轨道半径r天比“神州八号”轨道半径r神大,故正确选项:B15.一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0s时波形如图1所示,已知波速为10m/s,则t=0.1s时正确的波形是图2中的A.B.C.D.图2【答案】C【解析】由图1可得波长λ=4.0m,其周期T=λ/v=0.4s。

而t=0.1s=T/4,波沿x轴正方向传播,即图1的波形向x轴正方向移动1/4波长,得到图2的C图。

正确选项C16.如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道。

半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中A.重力做功2mgRB.机械能减少mgRC.合外力做功mgRD.克服摩擦力做功12mgR【答案】D【解析】小球沿轨道到达最高点B 时恰好对轨道没有压力,由牛顿第二定律:2Bv mg m R=;小球从P 到B的运动过程中,由动能定理:212G f B W W mv +=。

重力做功G W mgR =,合外力做功21122B W mv mgR ==,摩擦力做的功为12f W mgR =-,即克服摩擦力做功12mgR ,机械能减少12mgR 。

2012年高考真题——理综物理部分(山东卷)解析版(1)

2012年高考真题——理综物理部分(山东卷)解析版(1)

2012年高考真题——理综物理部分(山东卷)解析版(1)以下叙述正确的是()A.法拉第发现了电磁感应现象B.惯性是物体的固有属性,速度大的物体惯性一定大C.牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果D.感应电流遵从楞次定律所描述的方向,这是能量守恒定律的必然结果【答案解析】AD惯性是物体的固有属性,质量是决定物体惯性大下的唯一因素,选项A错误;伽利最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果,选项C错误。

2011年11月3日,“神州八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接。

任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道,等待与“神州九号”交会对接。

变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道,对应的轨道半径分别为R1、R2,线速度大小分别为、。

则等于()A.B.C.D.【答案解析】B:万有引力提供向心力有,得,所以,选项B正确。

将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图像如图所示。

以下判断正确的是()A.前3s内货物处于超重状态B.最后2s内货物只受重力作用C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同D.第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒【答案解析】AC根据图像可知,前3s内货物向上做匀加速直线运动,加速度向上,处于超重状态,选项A正确;最后2s内货物做匀减速直线运动,加速度大小为,受重力和拉力作用,选项B错误;根据匀变速直线运动平均速度公式,前3s内与最后2s内货物的平均速度相同,都为,选项C正确;第3s末至第5s末的过程中,货物匀速上升,机械能不守恒,选项D错误。

如图所示,两相同轻质硬杆、可绕其两端垂直纸面的水平轴、、转动,在点悬挂一重物M,将两相同木块m紧压在竖直挡板上,此时整个系统保持静止。

表示木块与挡板间摩擦力的大小,表示木块与挡板间正压力的大小。

若挡板间的距离稍许增大后,系统仍静止且、始终等高,则()A.变小B.不变C.变小D.变大【答案解析】BD把重物M和两木块m看成整体受力分析可得,竖直方向合力为零,始终木块与挡板间摩擦力,选项A错误B正确;挡板间的距离稍许增大后,对结点O受力分析可得,轻杆弹力增大,对木块受力分析得木块与挡板间正压力增大,选项C错误D正确。

2012年北京市高考物理试卷(含解析版)

2012年北京市高考物理试卷(含解析版)

绝密★启封并使用完毕前2012年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试(北京卷)物理部分一、选择题1.(3分)一个氢原子从n=3能级跃迁到n=2能级,该氢原子()A.放出光子,能量增加B.放出光子,能量减少C.吸收光子,能量增加D.吸收光子,能量减少2.(3分)一束单色光经由空气射入玻璃,这束光的()A.速度变慢,波长变短B.速度不变,波长变短C.频率增高,波长变长D.频率不变,波长变长3.(3分)一个小型电热器若接在输出电压为10V的直流电源上,消耗电功率为P;若把它接在某个正弦交流电源上,其消耗的电功率为0.5P,如果电热器电阻不变,则此交流电源输出电压的最大值为()A.5V B.C.10V D.4.(3分)处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动.将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值()A.与粒子电荷量成正比B.与粒子速率成正比C.与粒子质量成正比D.与磁感应强度成正比5.(3分)一个弹簧振子沿x轴做简谐运动,取平衡位置O为x轴坐标原点.从某时刻开始计时,经过四分之一的周期,振子具有沿x轴正方向的最大加速度.能正确反映振子位移x与时间,关系的图象是()A.B.C.D.6.(3分)关于环绕地球运动的卫星,下列说法中正确的是()A.分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星,不可能具有相同的周期B.沿椭圆轨道运行的一颗卫星,在轨道不同位置可能具有相同的速率C.在赤道上空运行的两颗地球同步卫星,它们的轨道半径有可能不同D.沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星,它们的轨道平面一定会重合7.(3分)物理课上,老师做了一个奇妙的“跳环实验”.如图所示,她把一个带铁芯的线圈、开关和电源用导线连接起来后,将一金属套环置于线圈上,且使铁芯穿过套环.闭合开关的瞬间,套环立刻跳起.某同学另找来器材再探究此实验.他连接好电路,经重复试验,线圈上的套环均未动.对比老师演示的实验,下列四个选项中,导致套环未动的原因可能是()A.线圈接在了直流电源上B.电源电压过高C.所选线圈的匝数过多D.所用套环的材料与老师的不同8.(3分)“约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成,若在结两端加一恒定电压U,则它会辐射频率为v的电磁波,且与U成正比,即v=kU,已知比例系数k 仅与元电荷e的2倍和普朗克常量h有关.你可能不了解此现象为原理,但仍可运用物理学中常用的方法,在下列选项中,推理判断比例系数k的值可能为()A.B.C.2he D.二、解答题9.(18分)在“测定金属的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准,待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm.(1)用螺旋测微器测量金属丝直径,其中某次测量结果如图1所示,其读数应为mm(该值接近多次测量的平均值)(2)用伏安法测金属丝的电阻R X,实验所用器材为:电池组(电动势为3V,内阻约为1Ω),电流表(内阻约为0.1Ω),电压表(内阻约为3kΩ),滑动变阻器R(0~20Ω,额定电流为2A)开关,导线若干.某同学利用以上器材正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下:次数1234567U/V0.100.300.70 1.00 1.50 1.70 2.30 I/A0.0200.0600.1600.2200.3400.4600.520由以上实验数据可知,他们测量R X是采用图2中甲和乙中的图(选填“甲”或“乙”)(3)如图3是测量R X的实验器材实物图,图中已经连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P置于变阻器的一端,请根据上图所选的电路图,补充完成图3中实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于被烧坏.(4)这个小组的同学在坐标纸上建立U、I坐标系,如图4所示,图中已经标出了与测量数据相对应的四个点,请在下图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,并描绘出U﹣I图线,由图线得到金属丝的阻值R X=Ω(保留两位有效数字).(5)根据以上数据可估算出金属丝的电阻率约为(填选项前的序号)A、1×10﹣2Ω•m B、1×10﹣3Ω•m C、1×10﹣6Ω•m D、1×10﹣8Ω•m (6)任何实验测量都存在误差,本实验所用测量仪器都已校准,下列关于误差的说法中正确的选项是(有多个正确选项).A、用螺旋测微器测量金属丝直径时,由于读数引起的误差属于系统误差B、由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差C、若将电流表和电压表的内阻计算在内,可以消除由测量仪表引起的系统误差D、用U﹣I图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差.10.(16分)如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动,经距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=1.4m,v=3.0m/s,m=0.10kg,物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,求:(1)小物块落地点距飞出点的水平距离s;(2)小物块落地时的动能E K;(3)小物块的初速度大小v0.11.(18分)摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图1所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t 变化的,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a─t图象如图2所示.电梯总质量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10m/s2.(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2;(2)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由υ─t图象求位移的方法.请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图2所示a─t图象,求电梯在第1s内的速度改变量△υ1和第2s末的速率υ2;(3)求电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率P;再求在0─11s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功W.12.(20分)匀强电场的方向沿x轴正向,电场强度E随x的分布如图所示。

2012年高考物理试题(江苏卷含答案详解)

2012年高考物理试题(江苏卷含答案详解)

2012年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷)物 理一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意。

1.真空中,A 、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r ,则A 、B 两点的电场强度大小之比为 (A )3 : l (B ) 1 : 3 (C )9 : l (D ) l : 9 【答案】C2.一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C 和两极板间的电势差U 的变化情况是(A )C 和U 均增大 (B )C 增大,U 减小 (C )C 减小,U 增大 (D )C 和U 均减小【答案】B3.如图所示,细线的一端固定于O 点,另一端系一小球。

在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A 点运动到B 点。

在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是 (A )逐渐增大 (B )逐渐减小(C )先增大,后减小 (D )先减小,后增大 【答案】A4.一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比.下列描绘将皮球在上升过程中加速度大小a 与时间t 关系的图象,可能正确的是【答案】C5.如图所示,一夹子夹住木块,在力 F 作用下向上提升。

夹子和木块的质量分别为m 、M ,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f 。

若木块不滑动,力F 的最大值是(A )2()f m M M + (B )2()f m M m +(C )2()()f m M m M g M +-+ (D )2()()f m M m M g m+++ 【答案】A二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共计16分。

每小题有多个选项符合题意。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分。

6.如图所示,相距l 的两小球A 、B 位于同一高度h (l , h 均为定值)。

将A 向B 水平抛出的同时,B 自由下落.A 、B 与地面碰撞前后,水平分速度不变,竖直分速度大小不变、方向相反.不计空气阻力及小球与地面碰撞的时间,则(A )A 、B 在第一次落地前能否相碰,取决于A 的初速度 (B )A 、B 在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰 (C )A 、B 不可能运动到最高处相碰 (D )A 、B 一定能相碰 【答案】A 、D7.某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈L1由火线和零线并行绕成.当右侧线圈L 2中产生电流时,电流经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K ,从而切断家庭电路.仅考虑L 1,在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有(A )家庭电路正常工作时, L 2中的磁通量为零(B )家庭电路中使用的电器增多时,L 2中的磁通量不变 (C )家庭电路发生短路时,开关K 将被电磁铁吸起 (D )地面上的人接触火线发生触电时,开关 K 将被电磁铁吸起 【答案】A 、B 、D 8.2011年8月,“嫦娥二号”成功进入了环绕“日地拉格朗日点”的轨道,我国成为世界上第三个造访该点的国家。

2012年海南高考物理(原卷版)

2012年海南高考物理(原卷版)

2012年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷)物理第I卷一、单项选择题目:本大题共6小题,每小题3分,共18分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是()A.物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比B.物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度C.物体加速度的大小跟它所受作用力中的任一个的大小成正比D.当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时,物体水平加速度大小与其质量成反比2.如图,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里。

一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板。

若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变?()A.粒子速度的大小B.粒子所带的电荷量C.电场强度D.磁感应强度3.如图,直线上有为o、a、b、c四点,ab间的距离与bc间的距离相等。

在o点处有固定点电荷。

已知b点电势高于c点电势。

若一带负电荷的粒子仅在电场力作用下先从c点运动到b点,再从b点运动a点,则()A.两过程中电场力做的功相等B.前一过程中电场力做的功大于后一过程中电场力做的功C.前一过程中,粒子电势能不断减小D.后一过程中,粒子动能不断减小4.如图,理想变压器原、副线圈匝数比为20:1,两个标有“12V,6W”的小灯泡并联在副线圈的两端。

当两灯泡正常工作时,原线圈电路中电压表和电流表(可视为理想的)的示数分别是()A.120V,0.10A B.240V,0.025AC.120V,0.05A D.240V,0.05A5.如图,一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属圆环中穿过。

现将环从位置Ⅰ释放,环经过磁铁到达位置Ⅱ。

设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为T1和T2,重力加速度大小为g,则()A.T1>mg,T2>mg B.T1<mg,T2<mgC.T1>mg,T2<mg D.T1<mg,T2>mg6.如图,表面处处同样粗糙的楔形木块abc固定在水平地面上,ab面和bc面与地面的夹角分别为α和β,且α>β。

2012年全国统一高考物理试卷(新课标)及答案

2012年全国统一高考物理试卷(新课标)及答案

2012年全国统一高考物理试卷(新课标)一.选择题1.(3分)伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础.早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是()A.物体抵抗运动状态变化的性质是惯性B.没有力作用,物体只能处于静止状态C.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动2.(3分)如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x 轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大3.(3分)如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中()A.N1始终减小,N2始终增大B.N1始终减小,N2始终减小C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1先增大后减小,N2先减小后增大4.(3分)自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分,一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调.已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在有效值为220V的交流电源上.当变压器输出电压调至最大时,负载R上的功率为2.0kW.设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为()A.380 V和5.3 A B.380 V和9.1 A C.240 V和5.3 A D.240 V和9.1 A 5.(3分)如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动6.(3分)如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为()A.B.C.D.7.(3分)如图所示,一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行.已知在t=0到t=t1的时间间隔内,长直导线中电流i随时间变化,使线框中感应电流总是沿顺时针方向;线框受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右.图中箭头表示电流i的正方向,则i 随时间t变化的图线可能是()A.B.C.D.8.(3分)假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()A.1﹣B.1+ C.()2D.()2二.实验题9.某同学利用螺旋测微器测量一金属板的厚度.该螺旋测微器校零时的示数如图(a)所示,测量金属板厚度时的示数如图(b)所示.图(a)所示读数为mm,图(b)所示读数为mm,所测金属板的厚度为mm.10.图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场.现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向.所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;为电流表;S为开关.此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线.(1)在图中画线连接成实验电路图.(2)完成下列主要实验步骤中的填空①按图接线.②保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1.③闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D;然后读出,并用天平称出.④用米尺测量.(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=.(4)判定磁感应强度方向的方法是:若,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里.三.计算题11.拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图).设拖把头的质量为m,拖杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ.(1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小.(2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ.已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动.求这一临界角的正切tanθ0.12.如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面).在柱形区域内加一方向垂直于纸面的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子沿图中直线在圆上的a点射入柱形区域,在圆上的b点离开该区域,离开时速度方向与直线垂直.圆心O到直线的距离为.现将磁场换为平行于纸面且垂直于直线的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直线在a点射入柱形区域,也在b点离开该区域.若磁感应强度大小为B,不计重力,求电场强度的大小.[选修3-3](共2小题,满分0分)13.关于热力学定律,下列说法正确的是()A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加C.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功D.不可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功E.功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程.14.如图,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0℃的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B和C内都充有气体.U形管内左边水银柱比右边的低60mm.打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等.假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.(i)求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位)(ii)将右侧水槽的水从0℃加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为60mm,求加热后右侧水槽的水温.[选修3-4]15.一简谐横波沿x轴正向传播,t=0时刻的波形如图(a)所示,x=0.30m处的质点的振动图线如图(b)所示,该质点在t=0时刻的运动方向沿y轴(填“正向”或“负向”).已知该波的波长大于0.30m,则该波的波长为m.16.一玻璃立方体中心有一点状光源.今在立方体的部分表面镀上不透明薄膜,以致从光源发出的光线只经过一次折射不能透出立方体.已知该玻璃的折射率为,求镀膜的面积与立方体表面积之比的最小值.[选修3-5]17.[选修3﹣5]氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:H+H→He+x,式中x是某种粒子.已知:H H、He和粒子x的质量分别为2.0141u、3.0161u、4.0026u和1.0087u;1u=931.5MeV/c2,c是真空中的光速.由上述反应方程和数据可知,粒子x是,该反应释放出的能量为MeV(结果保留3位有效数字)18.[选修3﹣5]如图,小球a、b用等长细线悬挂于同一固定点O.让球a静止下垂,将球b向右拉起,使细线水平.从静止释放球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大偏角为60°.忽略空气阻力,求(i)两球a、b的质量之比;(ii)两球在碰撞过程中损失的机械能与球b在碰前的最大动能之比.2012年全国统一高考物理试卷(新课标)参考答案与试题解析一.选择题1.(3分)(2012•新课标)伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础.早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是()A.物体抵抗运动状态变化的性质是惯性B.没有力作用,物体只能处于静止状态C.行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性D.运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动【分析】根据惯性定律解释即可:任何物体都有保持原来运动状态的性质,惯性的大小只跟质量有关,与其它任何因素无关.【解答】解:A、任何物体都有保持原来运动状态的性质,叫着惯性,所以物体抵抗运动状态变化的性质是惯性,故A正确;B、没有力作用,物体可以做匀速直线运动,故B错误;C、惯性是保持原来运动状态的性质,圆周运动速度是改变的,故C错误;D、运动的物体在不受力时,将保持匀速直线运动,故D正确;故选AD2.(3分)(2012•新课标)如图,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则()A.a的飞行时间比b的长B.b和c的飞行时间相同C.a的水平速度比b的小D.b的初速度比c的大【分析】研究平抛运动的方法是把平抛运动分解到水平方向和竖直方向去研究,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,两个方向上运动的时间相同.【解答】解:由图象可以看出,bc两个小球的抛出高度相同,a的抛出高度最小,根据t=可知,a的运动时间最短,bc运动时间相等,故A错误,B正确;C、由图象可以看出,abc三个小球的水平位移关系为a最大,c最小,根据x=v0t可知,v0=,所以a的初速度最大,c的初速度最小,故C错误,D正确;故选BD3.(3分)(2012•新课标)如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中()A.N1始终减小,N2始终增大B.N1始终减小,N2始终减小C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1先增大后减小,N2先减小后增大【分析】以小球为研究对象,分析受力情况:重力、木板的支持力和墙壁的支持力,根据牛顿第三定律得知,墙面和木板对球的压力大小分别等于球对墙面和木板的支持力大小,根据平衡条件得到两个支持力与θ的关系,再分析其变化情况.【解答】解:以小球为研究对象,分析受力情况:重力G、墙面的支持力N1′和木板的支持力N2′.根据牛顿第三定律得知,N1=N1′,N2=N2′.根据平衡条件得:N1′=Gcotθ,N2′=将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置的过程中,θ增大,cotθ减小,sinθ增大,则N1′和N2′都始终减小,故N1和N2都始终减小.故选B4.(3分)(2012•新课标)自耦变压器铁芯上只绕有一个线圈,原、副线圈都只取该线圈的某部分,一升压式自耦调压变压器的电路如图所示,其副线圈匝数可调.已知变压器线圈总匝数为1900匝;原线圈为1100匝,接在有效值为220V 的交流电源上.当变压器输出电压调至最大时,负载R上的功率为2.0kW.设此时原线圈中电流有效值为I1,负载两端电压的有效值为U2,且变压器是理想的,则U2和I1分别约为()A.380 V和5.3 A B.380 V和9.1 A C.240 V和5.3 A D.240 V和9.1 A 【分析】变压器输出电压调至最大,故副线圈为1900匝,由变压器两端的电压与匝数成正比,可得副线圈的电压有效值,由输入功率等于输出功率,可得电流.【解答】解:因变压器输出电压调至最大,故副线圈为1900匝,由变压器两端的电压与匝数成正比,即,故副线圈的电压有效值U2为380 V;因变压器为理想变压器,故其输入功率等于输出功率,即P1=P2,由P1=U1I1得I1=9.1A,B正确.故选B5.(3分)(2012•新课标)如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子()A.所受重力与电场力平衡B.电势能逐渐增加C.动能逐渐增加D.做匀变速直线运动【分析】带电粒子在场中受到电场力与重力,根据粒子的运动轨迹,结合运动的分析,可知电场力垂直极板向上,从而可确定粒子的运动的性质,及根据电场力做功来确定电势能如何变化.【解答】解:A、根据题意可知,粒子做直线运动,则电场力与重力的合力与速度方向反向,粒子做匀减速直线运动,因此A错误,D正确;B、由A选项分析可知,电场力做负功,则电势能增加,故B正确;C、因电场力做负功,则电势能增加,导致动能减小,故C错误;故选:BD6.(3分)(2012•新课标)如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0.使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度ω匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化.为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为()A.B.C.D.【分析】根据转动切割感应电动势公式,,求出感应电动势,由欧姆定律求解感应电流.根据法拉第定律求解磁感应强度随时间的变化率.【解答】解:若要电流相等,则产生的电动势相等.设切割长度为L,而半圆的直径为d,从静止开始绕过圆心O以角速度ω匀速转动时,线框中产生的感应电动势大小为①根据法拉第定律得②①②联立得故ABD错误,C正确,故选C.7.(3分)(2012•新课标)如图所示,一载流长直导线和一矩形导线框固定在同一平面内,线框在长直导线右侧,且其长边与长直导线平行.已知在t=0到t=t1的时间间隔内,长直导线中电流i随时间变化,使线框中感应电流总是沿顺时针方向;线框受到的安培力的合力先水平向左、后水平向右.图中箭头表示电流i 的正方向,则i随时间t变化的图线可能是()A.B.C.D.【分析】感应电流沿顺时针方向,由安培定则判断出感应电流磁场方向;然后由楞次定律判断出原磁场如何变化,直线电流如何变化;由楞次定律判断导线框受到合力的方向.【解答】解:线框中感应电流沿顺时针方向,由安培定则可知,感应电流的磁场垂直于纸面向里;由楞次定律可得:如果原磁场增强时,原磁场方向应垂直于纸面向外,由安培定则可知,导线电流方向应该向下,为负的,且电流越来越大;由楞次定律可知:如果原磁场方向垂直于纸面向里,则原磁场减弱,直线电流变小,由安培定则可知,直线电流应竖直向上,是正的;A、由图示可知,直线电流按A所示变化,感应电流始终沿顺时针方向,由楞次定律可知,在i大于零时,为阻碍磁通量的减小,线框受到的合力水平向左,在i小于零时,为阻碍磁通量的增加,线框受到的合力水平向右,故A正确;B、由安培定则与楞次定律可知,感应电流始终沿逆时针方向,故B错误;C、图示电流使线框中的感应电流沿顺时针方向,但线框在水平方向受到的合力始终水平向左,故C错误;D、图示电流使线框中产生的感应电流沿逆时针方向,故D错误;故选A.8.(3分)(2012•新课标)假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()A.1﹣B.1+ C.()2D.()2【分析】根据题意知,地球表面的重力加速度等于半径为R的球体在表面产生的加速度,矿井深度为d的井底的加速度相当于半径为R﹣d的球体在其表面产生的加速度,根据地球质量分布均匀得到加速度的表达式,再根据半径关系求解即可.【解答】解:令地球的密度为ρ,则在地球表面,重力和地球的万有引力大小相等,有:g=,由于地球的质量为:M=,所以重力加速度的表达式可写成:g==.根据题意有,质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,固在深度为d的井底,受到地球的万有引力即为半径等于(R﹣d)的球体在其表面产生的万有引力,故井底的重力加速度g′=所以有=故选A.二.实验题9.(2012•新课标)某同学利用螺旋测微器测量一金属板的厚度.该螺旋测微器校零时的示数如图(a)所示,测量金属板厚度时的示数如图(b)所示.图(a)所示读数为0.010mm,图(b)所示读数为 6.870mm,所测金属板的厚度为 6.860mm.【分析】螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.【解答】解:该螺旋测微器校零时的示数如图(a)所示,螺旋测微器的固定刻度为0mm,可动刻度为0.01×1.0mm=0.010mm,所以最终读数为0.010 mm.测量金属板厚度时的示数如图(b)所示.螺旋测微器的固定刻度为6.5mm,可动刻度为0.01×37.0mm=0.370mm,所以最终读数为6.870 mm.所测金属板的厚度为6.870﹣0.010=6.860mm故答案为:0.010,6.870,6.86010.(2012•新课标)图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场.现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向.所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;为电流表;S为开关.此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线.(1)在图中画线连接成实验电路图.(2)完成下列主要实验步骤中的填空①按图接线.②保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1.③闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D 重新处于平衡状态;然后读出电流表的示数I,并用天平称出细沙的质量为m2.④用米尺测量金属框架下边的长度l.(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=.(4)判定磁感应强度方向的方法是:若m2>m1,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里.【分析】(1)用滑动变阻器的限流式接法即可;(2)③金属框平衡时测量才有意义,读出电阻箱电阻并用天平称量细沙质量;④安培力与电流长度有关,安培力合力等于金属框架下边受的安培力;(3)根据平衡条件分两次列式即可求解;(4)根据左手定则判断即可.【解答】解:(1)如图所示(2)③重新处于平衡状态;读出电流表的示数I;此时细沙的质量m2;④D的底边长度l(3)根据平衡条件,有|m2﹣m1|g=BIL解得(4)m2>m1.故答案为:(1)如图所示;(2)③重新处于平衡状态;读出电流表的示数I;此时细沙的质量m2;④D的底边长度l;(3);(4)m2>m1.三.计算题11.(2012•新课标)拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图).设拖把头的质量为m,拖杆质量可以忽略;拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ.(1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小.(2)设能使该拖把在地板上从静止刚好开始运动的水平推力与此时地板对拖把的正压力的比值为λ.已知存在一临界角θ0,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动.求这一临界角的正切tanθ0.【分析】(1)对拖把头受力分析,抓住竖直方向和水平方向合力为零,运用正交分解求出推力F的大小.(2)当推力F的水平分力小于等于最大静摩擦力时,不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动.结合第1问的结果,得到λ的表达式,采用极限法:当F无限大时的情况求解tanθ0.【解答】解:(1)拖把头受到重力、支持力、推力和摩擦力处于平衡,设该同学沿拖杆方向用大小为F的力推拖把.将推拖把的力沿竖直和水平方向分解,按平衡条件有竖直方向上:Fcosθ+mg=N ①水平方向上:Fsinθ=f ②式中N和f分别为地板对拖把的正压力和摩擦力.按摩擦定律有f=μN ③联立①②③式得④(2)若不管沿拖杆方向用多大的力不能使拖把从静止开始运动,应有Fsinθ≤λ N ⑤这时①式仍满足.联立①⑤式得sinθ﹣λcosθ≤λ⑥现考察使上式成立的θ角的取值范围.注意到上式右边总是大于零,且当F无限大时极限为零,有sinθ﹣λcosθ≤0 ⑦使上式成立的θ角满足θ≤θ0,这里θ0是题中所定义的临界角,即当θ≤θ0时,不管沿拖杆方向用多大的力都推不动拖把.临界角的正切为tanθ0=λ ⑧答:(1)若拖把头在地板上匀速移动,推拖把的力的大小为.(2)tanθ0=λ.12.(2012•新课标)如图,一半径为R的圆表示一柱形区域的横截面(纸面).在柱形区域内加一方向垂直于纸面的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的粒子沿图中直线在圆上的a点射入柱形区域,在圆上的b点离开该区域,离开时速度方向与直线垂直.圆心O到直线的距离为.现将磁场换为平行于纸面且垂直于直线的匀强电场,同一粒子以同样速度沿直线在a点射入柱形区域,也在b点离开该区域.若磁感应强度大小为B,不计重力,求电场强度的大小.【分析】通过带电粒子在磁场中做圆周运动,根据几何关系求出轨道半径的大小.带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,结合在沿电场方向上做匀加速直线运动和垂直于电场方向做匀速直线运动,求出电场强度与磁感应强度的大小关系.【解答】解:粒子在磁场中做圆周运动.设圆周的半径为r,由牛顿第二定律和洛仑兹力公式得…①式中v为粒子在a点的速度.过b点和O点作直线的垂线,分别与直线交于c和d点.由几何关系知,线段和过a、b两点的轨迹圆弧的两条半径(未画出)围成一正方形.因此…②设,由几何关系得=R+x…③…④联立②③④式得r=R ⑤再考虑粒子在电场中的运动.设电场强度的大小为E,粒子在电场中做类平抛运动.设其加速度大小为a,由牛顿第二定律和带电粒子在电场中的受力公式得qE=ma…⑥粒子在电场方向和直线方向所走的距离均为r,有运动学公式得r=…⑦r=vt…⑧式中t是粒子在电场中运动的时间.联立①⑤⑥⑦⑧式得E=答:电场强度的大小为.[选修3-3](共2小题,满分0分)13.(2012•新课标)关于热力学定律,下列说法正确的是()A.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量B.对某物体做功,必定会使该物体的内能增加C.可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功D.不可以从单一热源吸收热量,使之完全变为功E.功转变为热的实际宏观过程是不可逆过程.【分析】在热力学中,系统发生变化时,内能的变化为△U=Q+W;不可能把热量从低温物体传向高温物体而不引起其它变化.【解答】解:A、做功和热传递是改变物体内能的两种方法,故A正确;B、做功和热传递是改变物体内能的两种方法,仅对物体做功,物体内能不一定增加,故B错误;C、D、热力学第二定律可以表示为:不可能制成一种循环动作的热机,从单一热源取热,使之完全变为功而不引起其它变化.这句话强调的是不可能“不产生其它变化”;即在引起其他变化是可能的;故C正确,D错误;E、热力学第二定律的实质:一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的,故E正确.故选:ACE.14.(2012•新课标)如图,由U形管和细管连接的玻璃泡A、B和C浸泡在温度均为0℃的水槽中,B的容积是A的3倍.阀门S将A和B两部分隔开.A内为真空,B和C内都充有气体.U形管内左边水银柱比右边的低60mm.打开阀门S,整个系统稳定后,U形管内左右水银柱高度相等.假设U形管和细管中的气体体积远小于玻璃泡的容积.(i)求玻璃泡C中气体的压强(以mmHg为单位)(ii)将右侧水槽的水从0℃加热到一定温度时,U形管内左右水银柱高度差又为。

2012年福建省高考物理试卷答案与解析

2012年福建省高考物理试卷答案与解析

2012年福建省高考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题1.(3分)(2012•福建)一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图甲所示,此时质点P正沿y轴负方向运动,其振动图象如图乙所示,则该波的传播方向和波速分别是()A.沿x轴负方向,60 m/s B.沿x轴正方向,60 m/sC.沿x轴负方向,30 m/s D.沿x轴正方向,30 m/s【考点】波长、频率和波速的关系;横波的图象.【专题】波的多解性.【分析】由质点P的振动情况,确定波的传播方向,由乙图读出波的周期,再由波速公式求出波速.【解答】解:由乙图可知:P点下一个时刻位移沿负方向增大,所以P点此时的运动方向向下,得出此波沿x轴负方向传播,由乙图可知:T=0.4s,由甲图可知:λ=24m,所以v=故选A【点评】本题要由质点的振动方向确定波的传播方向,这波的图象中基本问题,方法较多,其中一种方法是“上下坡法”,把波形象看成山坡:顺着波的传播方向,上坡的质点向下,下坡的质点向上.2.(3分)(2012•福建)如图,理想变压器原线圈输入电压u=U m sinωt,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器,V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.下列说法正确的是()A.I1和I2表示电流的瞬时值B.U1和U2表示电压的最大值C.滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大D.滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变小【考点】变压器的构造和原理.【专题】交流电专题.【分析】在交流电中电表显示的都是有效值,滑片P向下滑动过程中,总电阻减小,只与输入电压和匝数有关,所以U2不变,I1变大.【解答】解:A、I1和I2表示电流的有效值,A错误;B、U1和U2表示电压的有效值,B错误;C、D滑片P向下滑动过程中,总电阻减小,只与输入电压和匝数有关,所以U2不变,I1变大,C正确,D错误.故选:C.【点评】本题考查了变压器的构造和原理,还考查了电路的动态分析.3.(3分)(2012•福建)如图,在点电荷Q产生的电场中,将两个带正电的试探电荷q1、q2分别置于A、B两点,虚线为等势线.取无穷远处为零电势点,若将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是()A.A点电势大于B点电势B.A、B两点的电场强度相等C.q1的电荷量小于q2的电荷量D.q1在A点的电势能小于q2在B点的电势能【考点】电势能;电势.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】将两个带正电的试探电荷q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做功,说明Q带负电,即可判断A、B电势高低;由点电荷场强公式E=k分析场强的大小;由图分析可知:A与无穷远间的电势差大于B与无穷远间的电势差,根据电场力做功公式W=qU,分析电荷量的大小;根据电场力做功与电势能的关系,即可判断q1在A点的电势能与q2在B点的电势能的大小.【解答】解:A、由题,将两个带正电的试探电荷q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做功,则知Q与两个试探电荷之间存在引力,说明Q带负电,电场线方向从无穷远处指向Q,则A点电势小于B点电势.故A错误.B、由点电荷场强公式E=k分析可知,A点的场强大于B点的场强.故B错误.C、由图分析可知:A与无穷远间的电势差大于B与无穷远间的电势差,将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,根据电场力做功公式W=qU,得知,q1的电荷量小于q2的电荷量.故C正确.D、将q1、q2移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,两个试探电荷电势能的变化量相等,无穷远处电势能为零,则q1在A点的电势能等于q2在B点的电势能.故D错误.故选C【点评】本题根据电场力做功与电势能变化的关系分析电势能的大小,根据公式E=k分析场强的大小等等,都是常用的思路.4.(3分)(2012•福建)一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v.假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为N.已知引力常量为G,则这颗行星的质量为()A. B. C. D.【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用.【专题】人造卫星问题.【分析】先求出该星球表面重力加速度,根据万有引力提供向心力公式即可求解【解答】解:G=mg所以g=根据万有引力提供向心力得:解得:M=故选B【点评】本题是卫星类型的问题,常常建立这样的模型:环绕天体绕中心天体做匀速圆周运动,由中心天体的万有引力提供向心力.重力加速度g是联系星球表面宏观物体运动和天体运动的桥梁.5.(3分)(2012•福建)如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块着地,两物块()A.速率的变化量不同 B.机械能的变化量不同C.重力势能的变化量相同 D.重力做功的平均功率相同【考点】机械能守恒定律;功率、平均功率和瞬时功率.【专题】压轴题;机械能守恒定律应用专题.【分析】剪断轻绳后A自由下落,B沿斜面下滑,AB都只有重力做功,机械能守恒,重力势能变化量等于重力所做的功,重力做功的平均功率等于重力做功与时间的比值.【解答】解:设斜面倾角为θ,刚开始AB处于静止状态,所以m B gsinθ=m A g,所以m B>m A,A、剪断轻绳后A自由下落,B沿斜面下滑,AB都只有重力做功,根据动能定理得:mv2=mgh,解得v=,所以v﹣0=,即速率的变化量相同,故A错误;B、剪断细线,A、B两物体都只有重力做功,机械能守恒,则机械能的变化量都为零,故B错误;C、重力势能变化量△E P=mgh,由于A、B的质量不相等,所以重力势能变化不相同,故C 错误;D、A运动的时间为:t1=,所以A重力做功的平均功率为:B运动有:,解得:t2=,所以B重力做功的平均功率为:,而m B gsinθ=m A g,所以重力做功的平均功率相等,故D正确.故选:D.【点评】重力做功决定重力势能的变化与否,若做正功,则重力势能减少;若做负功,则重力势能增加,重力做功的平均功率等于重力做功与时间的比值,难度适中.6.(3分)(2012•福建)如图,一圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴线始终保持重合.若取磁铁中心O为坐标原点,建立竖直向下为正方向的x轴,则图中最能正确反映环中感应电流i随环心位置坐标x变化的关系图象是()A.B.C.D.【考点】楞次定律.【专题】压轴题;电磁感应与图像结合.【分析】由楞次定律可知,感应线圈中电流方向变化,综合分析两个峰值不可能相等,由排除法可知【解答】解:A、圆形闭合铜环由高处从静止开始下落,穿过一根竖直悬挂的条形磁铁,铜环的中心轴线与条形磁铁的中轴始终保持重合,圆环中磁通量变化不均匀,产生的感应电流不是线性变化,A错误;B、铜环下落到磁铁顶端的速度小于下落到磁铁底端的速度,铜环下落到磁铁顶端产生的感应电流小于下落到磁铁底端产生的感应电流,选项B正确,CD错误.故选:B【点评】本题考查了对楞次定律的理解和应用,注意重点判断磁通量的大小和方向的变化.二、解答题7.(2012•福建)(1)在“用双缝干涉测光的波长”实验中:(实验装置如图)①下列说法哪一个是错误的A.(填选项前的字母)A.调节光源高度使光束沿遮光筒轴线照在屏中心时,应放上单缝和双缝B.测量某条干涉亮纹位置时,应使测微目镜分划板中心刻线与该亮纹的中心对齐C.为了减小测量误差,可用测微目镜测出n条亮纹间的距离a,求出相邻两条亮纹间距△x=②测量某亮纹位置时,手轮上的示数如图,其示数为 1.970mm.(2)某研究性学习小组欲测定一块电池的电动势E.①先直接用多用电表测定该电池电动势.在操作无误的情况下,多用电表表盘示数如图,其示数为9.0V.②然后,用电压表V、电阻箱R、定值电阻R0、开关S、若干导线和该电池组成电路,测定该电池电动势.(ⅰ)根据电路图,用笔画线代替导线,将实物图连接成完整电路.(ⅱ)闭合开关S,调整电阻箱阻值R,读出电压表V相应示数U.该学习小组测出大量数据,分析筛选出下表所示的R、U数据,并计算出相应的与的值.请用表中数据在坐标纸上描点,并作出﹣图线.(ⅲ)从图线中可求得E=10V.R(Ω)166.7 71.4 50.0 33.3 25.0 20.0U(V)8.3 5.9 4.8 4.2 3.2 2.90.60 1.40 2.00 3.00 4.00 5.00(×10﹣2Ω﹣1)0.12 0.17 0.21 0.24 0.31 0.35(V﹣1)【考点】用双缝干涉测光的波长.【专题】实验题;光的干涉专题.【分析】(1)在“用双缝干涉测光的波长”的实验中,让光源通过滤光片获得单色光,让单色光通过单缝,获得线光源,让单色的线光源通过双缝在光屏上产生干涉条纹.根据条纹的间距公式,求出光的波长.螺旋测微器的读数等于固定刻度读数加上可动刻度读数,需估读.(2)本实验采用伏阻法测量电源的电动势,根据E=U+Ir推导出﹣的关系式,通过描点作图,然后结合图象的斜率和截距进行研究.【解答】解:(1)①A、调节光源高度使光束沿遮光筒轴线照在屏中心时,不需放单缝和双缝.故A错误.B、测量某条干涉亮纹位置时,应使测微目镜分划板中心刻线与该亮纹的中心对齐.故B正确.C、n条亮纹之间有n﹣1个间距,相邻条纹的间距.故C正确.本题选错误的,故选A.②螺旋测微器的读数等于1.5mm+0.01×47.0mm=1.970mm.(2)①电压表量程为10V,共50格,故读数为9.0V;②(ⅰ)根据电路图连接实物图,如图所示:(ⅰⅰ)作出﹣图线,如图所示:(ⅰⅰⅰ)根据闭合电路欧姆定律,有:E=得到:图象的纵轴截距表示,故=0.10,解得E=10V故答案为:(1)①A;②1.970;(2)①9.0;②(ⅰ)如图所示;(ⅱ)如图所示;(ⅲ)9.5~11.1.【点评】本题第一小题关键会用螺旋测微器读数;第二小问关键根据闭合电路欧姆定律推导出﹣关系式并作出﹣图线进行分析.8.(2012•福建)如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动.现测得转台半径R=0.5m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m.设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:(1)物块做平抛运动的初速度大小v0;(2)物块与转台间的动摩擦因数μ.【考点】平抛运动;牛顿第二定律;向心力.【专题】平抛运动专题.【分析】(1)平抛运动在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据水平方向和竖直方向上的运动规律求出平抛运动的初速度.(2)当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动.根据静摩擦力提供向心力,通过临界速度求出动摩擦因数.【解答】解:(1)物块做平抛运动,在竖直方向上有①在水平方向上s=v0t②由①②得(2)物块离开转台时,最大静摩擦力提供向心力,有③f m=μN=μmg④由③④式解得答:(1)物块做平抛运动的初速度大小为1m/s.(2)物块与转台间的动摩擦因数μ为0.2.【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,以及知道物块随转台一起做圆周运动,靠静摩擦力提供向心力.9.(2012•福建)如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边.已知拖动缆绳的电动机功率恒为P,小船的质量为m,小船受到的阻力大小恒为f,经过A点时的速度大小为v0,小船从A点沿直线加速运动到B点经历时间为t1,A、B两点间距离为d,缆绳质量忽略不计.求:(1)小船从A点运动到B点的全过程克服阻力做的功W f;(2)小船经过B点时的速度大小v1;(3)小船经过B点时的加速度大小a.【考点】运动的合成和分解;牛顿第二定律.【专题】压轴题;运动的合成和分解专题.【分析】(1)根据功的表达式求出阻力所做的功.(2)根据动能定理求出小船经过B点时的速度.(3)设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,根据牛顿第二定律、功率P=Fu,以及小船速度与绳子收缩速度的关系求出B点的加速度.【解答】解:(1)小船从A点运动到B点克服阻力做功W f=fd①(2)小船从A点运动到B点,电动机牵引绳对小船做功W=Pt1②由动能定理有③由①②③式解得④(3)设小船经过B点时绳的拉力大小为F,绳与水平方向夹角为θ,绳的速度大小为u,P=Fu ⑤u=v1cosθ⑥牛顿第二定律Fcosθ﹣f=ma⑦由④⑤⑥⑦得答:(1)A到B点过程中,小船克服阻力所做的功为fd.(2)小船经过B点时速度大小.(3)小船经过B点时的加速度大小.【点评】本题综合考查了动能定理、牛顿第二定律等知识,综合性较强,对学生能力要求较高,尤其第三问要运用到速度的分解.10.(2012•福建)如图甲,在圆柱形区域内存在一方向竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在此区域内,沿水平面固定一半径为r的圆环形光滑细玻璃管,环心O在区域中心.一质量为m、带电荷量为q(q>0)的小球,在管内沿逆时针方向(从上向下看)做圆周运动.已知磁感应强度大小B随时间t的变化关系如图乙所示,其中T0=.设小球在运动过程中电荷量保持不变,对原磁场的影响可忽略.(1)在t=0到t=T0这段时间内,小球不受细管侧壁的作用力,求小球的速度大小v0;(2)在竖直向下的磁感应强度增大过程中,将产生涡旋电场,其电场线是在水平面内一系列沿逆时针方向的同心圆,同一条电场线上各点的场强大小相等.试求t=T0到t=1.5T0这段时间内:①细管内涡旋电场的场强大小E;②电场力对小球做的功W.【考点】电磁场;电场强度;电磁波的产生.【专题】压轴题.【分析】(1)在t=0到t=T0这段时间内,小球不受细管侧壁的作用力,说明洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解;(2)①根据法拉第电磁感应定律求解出感应电动势,再进一步计算电场强度;②先根据牛顿第二定律求解加速度,计算出路程,再求解电场力的功.【解答】解:(1)在t=0到t=T0这段时间内,小球不受细管侧壁的作用力,说明洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律,有解得v0=(2)①根据法拉第电磁感应定律,感应电动势为:电势差与电场强度的关系,有:U=E•2πr由上面两式解得E=其中:故:E=②电场力为:F=Eq=;根据牛顿第二定律,有F=ma解得物体的末速度为:=根据动能定理,电场力做的功为:W==;答:(1)在t=0到t=T0这段时间内,小球的速度大小为;(2)在t=T0到t=1.5T0这段时间内:①细管内涡旋电场的场强大小E为;②电场力对小球做的功W为.【点评】本题是有关感应加速器的问题,感生电场的电场力做正功,电场力是恒定大小的力,电荷速率随着时间均匀增加,结合动能定理、电势差与电场强度的关系公式、牛顿第二定律列式求解.三、选择题:11.(2012•福建)关于热力学定律和分子动理论,下列说法正确的是()A.一定量气体吸收热量,其内能一定增大B.不可能使热量由低温物体传递到高温物体C.若两分子间距离增大,分子势能一定增大D.若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大【考点】分子间的相互作用力;热力学第一定律.【专题】分子间相互作用力与分子间距离的关系.【分析】做功和热传递都能改变内能,不可能使热量由低温物体传递到高温物体而不引起其它变化,若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大.【解答】解:A、做功和热传递都能改变内能,气体吸收热量,其内能不一定增大,A错误;B、可以使热量由低温物体传递到高温物体,但要引起其它变化,如电冰箱,故B错误;C、若分子间距大于平衡位置时,分子间距离增大,分子势能一定增大,C错误;D、若两分子间距离减小,分子间引力和斥力都增大,D正确;故选:D.【点评】本题考查了分子间的引力和斥力,改变内能的方式,记住热力学第一定律的公式.12.(2012•福建)空气压缩机的储气罐中储有1.0atm的空气6.0L,现再充入1.0atm的空气9.0L.设充气过程为等温过程,空气可看作理想气体,则充气后储气罐中气体压强为()A.2.5atm B.2.0atm C.1.5atm D.1.0atm【考点】理想气体的状态方程.【专题】理想气体状态方程专题.【分析】该类题目属于充气问题,可以将充气之前的两部分气体合起来作为初状态,然后代入气体方程即可解题.【解答】解:将充气之前的两部分气体合起来作为初状态,压强都是1.0atm,故初始体积为两部分的和.初状态:P1=1.0atm,V=V1+V2=(6.0+9.0)L=15.0L末状态:P2=?,V′=V1=6.0L由玻意耳定律:P1V=P2V′代入数据,求得:P2=2.5atmA选项正确.故选:A【点评】该类题目属于充气问题,可以将充气之前的两部分气体合起来作为初状态是解题的关键.属于基础题目.13.(2012•福建)关于近代物理,下列说法正确的是()A.α射线是高速运动的氦原子B.核聚变反应方程H+H→He+n中,n表示质子C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构;爱因斯坦光电效应方程.【专题】压轴题;原子的能级结构专题.【分析】α射线是氦核流;01n表示中子;根据光电效应方程判断最大初动能与照射光频率的关系;【解答】解:A、α射线是高速运动的氦核流,不是氦原子.故A错误.B、核聚变反应方程12H+13H﹣→24He+01n中,01n表示中子.故B错误.C、根据光电效应方程E km=hv﹣W0,知最大初动能与照射光的频率成线性关系,不是成正比,故C错误.D、玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征.故D正确.故选D.【点评】解决本题的关键知道各种粒子的符号,以及粒子的实质,掌握光电效应方程,知道最大初动能与入射光频率的关系.14.(2012•福建)如图,质量为M的小船在静止水面上以速率v0向右匀速行驶,一质量为m的救生员站在船尾,相对小船静止.若救生员以相对水面速率v水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为()A.v0+v B.v0﹣v C.v0+(v0+v) D.v0+(v0﹣v)【考点】动量守恒定律.【专题】压轴题.【分析】人和小船系统动量守恒,根据动量守恒定律列式求解,【解答】解:人在跃出的过程中船人组成的系统水平方向动量守恒,规定向右为正方向(M+m)v0=Mv′﹣mvv′=v0+(v0+v)故选C.。

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(时间60分钟,满分100分)1.(8分) (1)如图1所示,把一块洁净的玻璃板吊在橡皮筋下端,使玻璃板水平接触水面.如果你想使玻璃板离开水面,必须用比玻璃板重力________的拉力向上拉橡皮筋,原因是水分子和玻璃的分子间存在________________________作用.(2)往一杯清水中滴入一滴红墨水,一段时间后,整杯水都变成了红色,这一现象在物理学中称为__________现象,是由于分子的____________而产生的,这一过程是沿着分子热运动的无序性__________的方向进行的.解析:(1)玻璃板接触水面,水分子与玻璃分子间存在相互作用力,将玻璃板向上提时,分子间表现为引力,故此时所需向上的拉力比玻璃板的重力大.(2)红墨水滴入水杯中后,由于扩散作用,一会儿整杯水都变成红色.扩散是分子的热运动造成的.根据热力学第二定律,一切自然过程总是沿着分子热运动的无序性增大的方向进行的.答案:(1)大引力(2)扩散热运动增大2.(6分)某压力锅的结构如图2所示,盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅加热,当锅内气体压强达到一定值时,气体就把压力阀顶起.假定在压力阀被顶起时,停止加热.(1)若此时锅内气体的体积为V,摩尔体积为V0,阿伏加德罗常数为N A,写出锅内气体分子数的估算表达式;(2)假定在一次放气过程中,锅内气体对压力阀及外界做功1 J,并向外界释放了2 J的热量.锅内原有气体的内能如何变化?变化了多少?解析:(1)设锅内气体分子为NN=VV0N A.(2)根据热力学第一定律ΔU=W+Q=-3 J锅内气体内能减少,减少了3 J.答案:(1)VV0N A(2)内能减少,减少了3 J3.(6分)“用油膜法估测分子的大小”实验的方法及步骤如下:①向体积V油=1 mL的油酸中加酒精,直至总量达到V总=500 mL;②用注射器吸取①中配制好的油酸酒精溶液,把它一滴一滴地滴入小量筒中,当滴入n=100滴时,测得其体积恰好是V0=1 mL;③先往边长为30 cm~40 cm的浅盘里倒入2 cm深的水,然后将________均匀地撒在水面上;④用注射器往水面上滴一滴油酸酒精溶液,待油酸薄膜形状稳定后,将事先准备好的玻璃板放在浅盘上,并在玻璃板上描下油酸膜的形状;⑤将画有油酸膜轮廓的玻璃板放在坐标纸上,如图3所示,数出轮廓范围内小方格的个数N,小方格的边长l=20 mm.根据以上信息,回答下列问题:(1)步骤③中应填写:___________________________________;(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V′是________mL;(3)油酸分子直径是________m.解析:(1)为了显示单分子油膜的形状,需要在水面上撒痱子粉或石膏粉.(2)1滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V ′=V 0n V 油V 总=1100×1500mL =2×10-5 mL. (3)根据大于半个方格的算一个,小于半个方格的舍去,油膜形状占据的方格数大约为115个,故面积S =115×20×20 mm 2=4.6×104 mm 2油酸分子直径d =V ′S =2×10-5×1034.6×104mm ≈4.3×10-7 mm =4.3×10-10 m.答案:(1)痱子粉或石膏粉 (2)2×10-5 (3)4.3×10-104.(8分)(1)一定质量的理想气体经历如图4所示的A →B 、B →C 、C →A 三个变化过程,其中符合查理定律的变化过程是________,设气体在状态A 、C 时的温度分别为t A 和t C ,则t A ______t C (填“大于”、“小于”或“等于”).(2)以下说法正确的是________.A .同一种物质不可能呈现晶体和非晶体两种不同的形态B .一切自然过程总是沿着熵增大的方向进行C .温度降低,水的饱和汽压增大D .浸润与不浸润均是分子力作用的表现解析:(1)查理定律描述的是体积不变时气体状态变化的规律,图中B →C 过程体积不变.C →A 变化过程中压强不变,体积增大,根据盖-吕萨克定律,气体温度升高,所以t A 大于t C .(2)同种物质可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如天然水晶是晶体,而熔化以后再凝结的水晶(即石英玻璃)就是非晶体,选项A 错误;根据熵增加原理,选项B 正确;同一种液体的饱和汽压随着温度的升高而迅速增大,选项C 错误;浸润时附着层里液体分子相互作用力表现为斥力,不浸润时附着层里液体分子相互作用力表现为引力,选项D 正确.答案:(1)B →C 大于 (2)BD5.(8分)用长度放大600倍的显微镜观察布朗运动.估计放大后的小颗粒(炭粒)体积为0.1×10-9 m 3,碳的密度是2.25×103 kg/m 3,摩尔质量是1.2×10-2 kg/mol ,阿伏加德罗常数为6.0×1023 mol -1,则该小炭粒含分子数约为多少个?(结果取一位有效数字)解析:设小颗粒边长为a ,放大600倍后,则其体积V =(600a )3=0.1×10-9 m 3,实际体积V ′=a 3=10-16216m 3, 质量m =ρV ′=2524×10-15 kg , 含分子数为N =m 1.2×10-2×6.0×1023个≈5×1010个. 答案:5×1010个6.(8分)(1)下列关于分子运动和热现象的说法正确的是________(填入正确选项前的字母,每选错一个扣1分,最低得分为0分).A .气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在势能的缘故B .一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加C .对于一定量的气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热D .如果气体分子总数不变,而气体温度升高,气体分子的平均动能增大,因此压强必然增大E .一定量气体的内能等于其所有分子热运动动能和分子之间势能的总和F .如果气体温度升高,那么所有分子的速率都增加(2) 如图5所示,由导热材料制成的汽缸和活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活塞与汽缸壁之间无摩擦,活塞上方存有少量液体.将一细管插入液体,由于虹吸现象,活塞上方液体逐渐流出.在此过程中,大气压强与外界的温度保持不变.关于这一过程,下列说法正确的是________.(填入选项前面的字母,有填错的不得分)A .气体分子的平均动能逐渐增大B .单位时间内气体分子对活塞撞击的次数增多C .单位时间内气体分子对活塞的冲量保持不变D .气体对外界做功等于气体从外界吸收的热量解析:(1)气体分子间的作用力近似为零,所以没有容器的约束,气体分子由于自身的热运动会扩散到很大空间,A 错.一定量的100℃的水变成100℃的水蒸气,需吸收一定热量,其内能增加;而分子个数、温度均未变,表明其分子势能增加,B 对.气体的压强与气体分子数密度和分子的平均速率有关,整体的体积增大,分子数密度减小,要保证其压强不变,气体分子的平均速率要增大,即要吸收热量,升高温度,C 对.对于一定量的气体,温度升高,分子的平均速率变大,但若气体体积增加得更多,气体的压强可能会降低,D 错.根据内能的定义可知,E 项正确.气体的温度升高,分子的平均速率肯定会增大,但并不是所有分子的速率都增大,F 错.(2)导热汽缸和活塞,说明气体温度始终与大气温度相同,在液体逐渐流出的过程中气体做等温膨胀、压强减小的变化,气体温度未变,分子数密度减小,则气体分子的平均动能不变,A 错误;对活塞单位时间内撞击次数减少,B 错误;单位时间内分子对活塞的冲量减小,C 错误;因为气体温度未变,所以气体的内能未变,则气体对外界做功和从外界吸收的热量相等,D 正确.答案:(1)B 、C 、E (2)D7. (9分)如图6所示,一定质量的理想气体被活塞封闭在可导热的汽缸内,活塞相对于底部的高度为h ,可沿汽缸无摩擦地滑动.取一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上.沙子倒完时,活塞下降了h /4,再取相同质量的一小盒沙子缓慢地倒在活塞的上表面上.外界大气的压强和温度始终保持不变,求此次沙子倒完时活塞距汽缸底部的高度.解析:设大气和活塞对气体的总压强为p 0,加一小盒沙子对气体产生的压强为p ,由玻意耳定律得p 0h =(p 0+p )(h -14h ) ① 由①式得p =13p 0 ②再加一小盒沙子后,气体的压强变为p0+2p,设第二次加沙子后,活塞相对于底部的高度为h′p0h=(p0+2p)h′③联立②③式解得h′=35h.答案:3 5h8.(8分)空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对汽缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体的内能增加了1.5×105 J.试问:(1)此压缩过程中,气体________(选填“吸收”或“放出”)的热量等于________ J.(2)若一定质量的理想气体分别按如图7所示的三种不同过程变化,其中表示等压变化的是________(选填“A”、“B”或“C”),该过程中气体的内能________(选填“增加”、“减少”或“不变”).答案:(1)放出5×104 (2)C增加9.(6分)用两种不同的金属丝组成一个回路,接触点1插在热水中,接触点2插在冷水中,如图8所示,电流计指针会发生偏转,这就是温差发电现象,这一实验是否违反热力学第二定律?热水和冷水的温度是否会发生变化?简述这一过程中能的转化情况.解析:温差发电现象中产生了电能是因为热水中的内能减少,一部分转化为电能,一部分传递给冷水,不违反热力学第二定律.答案:不违反热水温度降低,冷水温度升高热水中的内能减少,一部分转化为电能,一部分传递给冷水.转化效率低于100%10.(10分)一气象探测气球,在充有压强为1.00 atm(即76.0 cmHg)、温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50 m3.在上升至海拔6.50 km高空的过程中,气球内氦气压强逐渐减小到此高度上的大气压36.0 cmHg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变.此后停止加热,保持高度不变.已知在这一海拔高度气温为-48.0℃.求:(1)氦气在停止加热前的体积;(2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积.解析:(1)在气球上升至海拔6.50 km高空的过程中,气球内氦气经历一等温过程,根据玻意耳定律有p1V1=p2V2 ①式中,p1=76.0 cmHg,V1=3.50 m3,p2=36.0 cmHg,V2是在此等温过程末氦气的体积.由①式得V2≈7.39 m3 ②(2)在停止加热较长一段时间后,氦气的温度逐渐从T1=300 K下降到与外界气体温度相同,即T2=225 K.这是一等压过程.根据盖-吕萨克定律有V2 T1=V3T2③式中,V3是在此等压过程末氦气的体积.由③式得V3≈5.54 m3.答案:(1)7.39 m3(2)5.54 m311.(12分)(1)随着科技的迅猛发展和人们生活水平的提高,下列问题一定能够实现或完成的是()A.假如全世界60亿人同时数1 g水的分子个数,每人每小时可以数5000个,不间断地数,则大约20年能数完(阿伏加德罗常数N A取6.0×1023个/mol) B.热量可以从低温物体传到高温物体C.热机的效率达到100 %D.太阳能的利用普及到老百姓的日常生活中(2)某学校研究性学习小组组织开展一次探究活动,想估算地球周围大气层空气的分子个数和早晨同中午相比教室内的空气的变化情况.一学生通过网上搜索,查阅得到以下几个物理量数据:地球的半径R=6.4×106 m,地球表面的重力加速度g=9.8 m/s2,大气压强p0=1.0×105 Pa,空气的平均摩尔质量M=2.9×10-2 kg/mol,阿伏加德罗常数N A=6.0×1023个/mol.另一个同学用温度计测出早晨教室内的温度是7℃,中午教室内的温度是27℃.①第一位同学根据上述几个物理量能估算出地球周围大气层空气的分子数吗?若能,请说明现由;若不能,也请说明理由.②根据上述几个物理量能否估算出中午跑到教室外的空气是早晨教室内的空气的几分之几?解析:(1)可估算需要10万年才能数完,所以A 错;热力学第二定律告诉我们B 正确;热机是把内能转化为机械能的机器,根据热力学第二定律可知C 错;太阳能的开发和利用是人类开发新能源的主要思路,完全可以实现全民普及太阳能,所以D 正确.正确的答案为B 、D.(2)①能.因为大气压强是由大气重力产生的,由p 0=mg S =mg 4πR 2,得m =4πR 2p 0g 把查阅得到的数据代入上式得m ≈5.2×1018kg大气层空气的分子数为N =m M N A =5.2×10182.9×10-2×6.0×1023个 ≈1.1×1044个②可认为中午同早晨教室内的压强不变,根据等压变化规律V 2V 1=T 2T 1, 将T 1=280 K 、T 2=300 K ,代入得V 2=300280V 1故跑到室外的空气体积ΔV =V 2-V 1=20280V 1 所以跑到室外空气占早晨室内的比例为ΔV V 2=20280V 1300280V 1=115. 答案:(1)B 、D (2)①能,理由见解析 ②11512.(11分)由于生态环境的破坏,地表土裸露,大片土地沙漠化,加上春季干旱少雨,所以近年来我国北方地区3、4月份扬尘天气明显增多.特别是2006年的3月26日至28日,由于南下的冷空气所带来的大风,席卷了我国从新疆到沿海的北方大部分地区,出现了罕见的沙尘暴天气.据环保部门测定,在北京地区沙尘暴严重时,最大风速达到12 m/s ,同时大量的微粒在空中悬浮.沙尘暴使空气中的悬浮微粒的最高浓度达到5.8×10-6 kg/m 3,悬浮微粒的密度为2.0×103 kg/m 3,其中悬浮微粒的直径小于10-7 m 的称为“可吸入颗粒物”,对人体的危害最大.北京地区出现上述沙尘暴时,设悬浮微粒中总体积的1/50为可吸入颗粒物,并认为所有可吸入颗粒物的平均直径为5.0×10-8 m ,求1.0 cm 3的空气中所含可吸入颗粒物的数量是多少?(计算时可把可吸入颗粒物视为球形,计算结果保留1位有效数字)解析:出沙尘暴天气时,1 m 3的空气中所含悬浮微粒的总体积为V =m ρ=5.8×10-6×12.0×103 m 3=2.9×10-9 m 3 那么1 m 3中所含的可吸入颗粒物的体积为V ′=V 50=5.8×10-11 m 3 又因为每一个可吸入颗粒物的体积为V 0=16πd 3≈6.54×10-23 m 3 所以1 m 3中所含的可吸入颗粒物的数量N =V ′V 0≈8.9×1011个 所以1.0 cm 3的空气中所含可吸入颗粒物的数量为N ′=N ×1.0×10-6=8.9×105个≈9×105个.答案:9×105个。

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