全国理综卷(四川卷)物理部分试题解析(精确排版完美解析).doc
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1、2012年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷)理科综合能力测试物理部分试题解析二、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)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【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。【解析】:分子运动越剧烈,分子的平均动能越大,但不一定每个分子的动能都越大,A错误;分子间
2、引力总是随着分子间的距离增大而减小,B错误;物体的内能跟物体的温度和何种有关,C正确;做功和热传递都能改变物体的内能,D错误。【考点定位】本题考查分子运动论的基本内容。分子热运动,分子间作用力,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2.8l07m。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【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:。【解析】:由万有引力定律可知,轨道半径越小则力越大。A错误。由万有引力定律及向心力公式,得,
3、可知轨道半径越小则环绕速度越大,因此动能也越大。B正确。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。C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。D错误。 【考点定位】本题考查人造地球卫星的发射,卫星绕地球做圆周运动的线速度、角速度、周期、加速度和向心力。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
4、【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。【解析】: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。A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。B错误。线圈之间实现变压是一种互感现象。C错误。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。D正确。【考点定位】本题考查电磁感应现象、互感现象和麦克斯韦电磁场理论。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
5、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【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。【解析】:由再根据,所以,A正确。所有电磁波的速度都相同,B错误。处于不同能级时,核外电子在各自出现的概率不一样,出现不同开关的电子云,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】本是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。18a、b两种单色光组成的光束从介质进入空气时,
6、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【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。【解析】:由折射图像知a光比b光的偏折大,介质对a光的折射率比b光的大,对比色散实验则a光的频率比b光的大。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,
7、可由两块偏振片来验证。A错误。同一金属的极限频率一定,由于紫光频率大于红光,可知若紫光a恰能发生光电效应,红光b则不能。B错误。由临界角公式可知,若b光已经发生全反射,则a光也一定发生全反射。C正确。由反射定律可知,若入射角一样大则反射角也应该一样大。D错误。【考点定位】本题考查光的反射、折射、全反射、干涉光电效应和波动性。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sB在t=s时,N的速度一定为
8、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【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。【解析】:做出波形图可知,再结合可得,由于周期大于1 s,即令可知n=0,且。A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2 m/s无关。B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。C错误。和分别对应和,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。D正确。【考点定位】本题考查机械波
9、。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【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。【解析】:由
10、公式可知。A正确。切割边为a由公式可知。B错误。由公式、及可知。C错误。同理可知。D正确。【考点定位】本题考查电磁感应,法拉第电磁感应定律、安培力、欧姆定律和电阻定律。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,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
11、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。【解析】: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。A错误。由牛顿第二定律可知。B正确。做匀减速运动是从弹簧恢复原长开始的,由位移公式,得。C错误。设速度最大时,弹簧的形变量为x,则有,再由功的定义可知。D正确。【考点定位】本是考查胡克定律,摩擦力,牛顿第二定律,功的计算。第二部
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