1、2012届安徽省高三高考压轴理科综合物理试卷与答案(带解析) 选择题 静止在粗糙水平面上的物块,受方向相同但大小先后为 F1、 F2、 F3的水平拉力作用,先做匀加速运动、再匀速运动、最后做匀减速运动到停下 (F1, F2, F3分别对应上述三个过程 )。已知这三个力的作用时间相等,物块与水平面间的动摩擦因数处处相同,则下列说法中正确的有 A这三个力中, F1做功最多 B加速运动过程中合力做的功大于减速运动过程中克服合力做的功 C这三个力中, F2做功最多 D在全过程中,这三个力做的总功为零 答案: C 作用在导电液体上的安培力能起到推动液体流动的作用,这样的装置称为电磁泵,它在医学技术上有多
2、种应用,血液含有离子,在人工心肺机里的电磁泵就可作为输送血液的动力。某电磁泵及尺寸如图所示,矩形截面的水平管道上下表面是导体,它与磁感强度为 B的匀强磁场垂直,并有长为 的部分在磁场中,当管内充满血液并通以横穿管子的电流时血液便能向前流动。为使血液在管内不流动时能产生向前的压强 P,电流强度 I应为 A B C D 答案: D 如图所示,一带电量为 +q 的点电荷与均匀带电的正三角形的薄板相距为 2d,+q到带电薄板的垂线通过板的几何中心,若图中 a点处的合电场强度为零,正确应用等效和对称的思维方法求出带电薄板与 +q在图中 b点处产生的合电场强度大小为(静电力恒量为 k) A B C D 0
3、 答案: A 如图所示, A、 B两小球由绕过轻质定滑轮的细线相连, A放在固定的光滑斜面上, B、 C 两小球在竖直方向上通过劲度系数为 k的轻质弹簧相连, C球放在水平地面上。现用手控制住 A,并使细线刚刚拉直但无拉力作用,并保证滑轮左侧细线竖直、右侧细线与斜面平行。已知 A的质量为 4m, B、 C的质量均为 m,重力加速度为 g, 细线与滑轮之间的摩擦不计,开始时整个系统处于静止状态。释放 A后, A沿斜面下滑至速度最大时 C恰好离开地面。下列说法正确的是 A斜面倾角 =60 B A获得最大速度为 C C刚离开地面时, B的加速度最大 D从释放 A到 C刚离开地面的过程中, A、 B两
4、小球组成的系统机械能守恒 答案: B 在如图甲所示的电路中,电源的电动势为 3.0V,内阻不计, L1、 L2、 L3为 3个用特殊材料制成的同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。当开关 S闭合稳定后 A通过 L1的电流大小为通过 L2电流的 2倍 B L2消耗的电功率约为 0.375 W C L1消耗的电功率为 0.75W D L2的电阻为 6 答案: C 美国宇航局 2011年 12 月 5日宣布,他们发现了太阳系外第一颗类似地球的、可适合居住的行星 “ 开普勒 22b” ,它每 290天环绕着一颗类似于太阳的恒星运转一周,距离地球约 600光年,体积是地球的 2.4倍,已知
5、万有引力常量和地球表面的重力加速度。根据以上信息,下列推理中正确的是 A若能观测到该行星的轨道半径,可求出该行星所受的万有引力 B若已知该行星的密度和半径,可求出该行星的轨道半径 C根据地球的公转周期与轨道半径,可求出该行星的轨道半径 D若该行星的密度与地球的密度相等,可求出该行星表面的重力加速度 答案: D 实验题 I某同学利用如图 (a)装置做 “探究弹簧弹力大小与其长度的关系 ”的实验。 在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持 状态。 他通过实验得到如图 (b)所示的弹力大小与弹簧长度 x的关系图线。由此图线可得该弹簧的原长 x0= cm,劲度系数 k= N/m。 他又利用本实验原理把该弹簧做
6、成一把弹簧秤,当弹簧秤上的示数如图 (c)所示时,该弹簧的长度 x= cm。 某学习小组为探究导电溶液的电阻在体积相同时,电阻值与长度的关系。选取一根乳胶管,里面灌满了盐水,两端用粗铜丝塞住管口,形成一段封闭的盐水柱。进行了如下实验: ( 1)该小组将盐水柱作为纯电阻,粗测其电阻约为几千欧。现采用伏安法测盐水柱的电阻,有如下实验器材可供选择: A直流电源:电动势 12V,内阻很小,额定电流 1A; B电流表 A1:量程 0 10mA,内阻约 ; C电流表 A2:量程 0 600mA,内阻约 ; D电压表 V:量程 0 15V,内阻约 ; E滑动变阻器 R1:最大阻值 ; F滑动变阻器 R2:最
7、大阻值 ; G开关导线等 在可供选择的器材中,应选用的电流表是 _(填 “A-1”或 “A2”),应该选用的滑动变阻器是 _(填 “R1”或 “R2”)。 ( 2)根据所选的器材在题给的方框内画出实验的电路图。 ( 3)握住乳胶管两端把它均匀拉长,多次实验测得盐水柱长度 L,电阻 R的数据如下表: 实验次数 1 2 3 4 5 6 长度 L( cm) 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 电阻 R( ) 1.3 2.1 3.0 4.1 5.3 6.7 为了研究电阻 R与长度 L的关系,该小组用纵坐标表示电阻 R,作出了如图所示的图线,你认为横坐标表示的物理量是 _。答案:
8、 .(每空 2分,共 8分)竖直; 4、 50; 10。 .( 10 分)( 1) A1( 2 分) R2( 2 分);( 2)限流式,内接法( 3 分);( 3)L2( 3分) 计算题 如图所示,一质量 M=2.0kg的长木板静止放在光滑水平面上,在木板的右端放一质量 m=1.0kg可看作质点的小物块,小物块与木板间的动摩擦因数为=0.2。用恒力 F向右拉动木板使木板在水平面上做匀加速直线运动,经过t=1.0s后撤去该恒力,此时小物块恰好运动到距木板右端 l=1.0m处。在此后的运动中小物块没有从木板上掉下来。求: ( 1)小物块在加速过程中受到的摩擦力的大小和方向; ( 2)作用于木板的恒
9、力 F的大小; ( 3)木板的长度至少是多少? 答案:( 1) 2N 方向水平向右 ( 2) F=10N。 ( 3) 1.7m 如图所示为示波管的示意图,竖直偏转电极的极板长 l 4.0 cm,两板间距离 d 1.0 cm,极板右端与荧光屏的距离 L 18 cm。由阴极发出的电子经电场加速后,以 v=1.6107 m/s沿中心线进入竖直偏转电场 。若电子由阴极逸出时的初速度、电子所受重力及电子之间的相互作用力均可忽略不计,已知电子的电荷量 e 1.610-19 C,质量 m 0.9110-30 kg。 ( 1)求加速电压 U0的大小; ( 2)要使电子束不打在偏转电极的极板上,求加在竖直偏转电
10、极上的电压应满足的条件; ( 3)在竖直偏转电极上加 的交变电压,求电子打在荧光屏上亮线的长度。 答案:( 1) U0=728V( 2) 91V( 3) 如图甲所示, MN、 PQ为间距 L=0 .5m足够长的平行导轨, NQ MN,导轨的电阻均不计。导轨平面与水平面间的夹角 , NQ间连接有一个R=4的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面且方向向上,磁感应强度为 B0=1T。将一根质量为 m=0.05kg的金属棒 ab紧靠 NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好。现由静止释放金属棒,当金属棒滑行至 cd处时达到稳定速度,已知在此过程中通过金属棒截面的电量 q=0.2C,且金属棒的加速度 a与速度 v的关系如图乙所示,设金属棒沿导轨向下运动过程中始终与 NQ平行。取 g=10m/s2。求: ( 1)金属棒与导轨间的动摩擦因数 ; ( 2) cd离 NQ的距离 s; ( 3)金属棒滑行至 cd处的过程中,电阻 R上产生 的热量; ( 4)若将金属棒滑行至 cd处的时刻记作 t=0,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,为使金属棒中不产生感应电流,则磁感应强度 B应怎样随时间 t变化(写出 B与 t的关系式)。 答案:( 1) =0.5 ( 2) ( 3) ( 4)