四川物理高考真题试卷
展开第Ⅰ卷 (选择题 共42分)
第Ⅰ卷共7题,每题6分。每题选出的四个选项中,有的只有一个选项、有的有多个选项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错和不选的得0分。
在同一位置以相同的速率把三个小球分别沿水平、斜向上、斜向下方向抛出,不计空气阻力,则落在同一水平地面地面时的速度大小
一样大
水平抛的最大
斜向上抛的最大
斜向下抛的最大
平静湖面传播着一列水面波(横波),在波的传播方向上有相距3m的甲、乙两小木块随波上下运动,测得两小木块每分钟上下30次,甲在波谷时,乙在波峰,且两木块之间有一个波峰。这列水面波
频率是30Hz
波长是3m
波速是1m/s
周期是0.1s
直线P1P2过均匀玻璃球球心O,细光束a,b平行且关于P1P2对称,由空气射入玻璃球的光路如图。
b光相比
玻璃对a光的折射率较大
玻璃对a光的临界角较小
b光在玻璃中的传播速度较小
b光在玻璃中的传播时间较短
小型发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO’,线圈绕OO’匀速转动,如图所示。矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,则发电机输出电压
A.峰值是e0
B. .峰值是2e0
C.有效值是Ne0
D.有效值是Ne0
5.登上火星是人类的梦想,“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星。地球和火星是公转视为匀速圆周运动。忽略行星自转影响:根据下表,火星和地球相比
A.火星的公转周期较小
B.火星做圆周运动的加速度较小
C.火星表面的重力加速度较大
D.火星的第一宇宙速度较大
6.如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,a、b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过p点到达某点Q(图中未画出)时速度为零。则小球a
A.从N到Q的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小
B.从N到P的过程中,速率先增大后减小
C.从N到Q的过程中,电势能一直增加
D.从P到Q的过程中,动能减少量小于电势能增加量
7.如图所示,S处有一电子源,可向纸面内任意方向发射电子,平板MN垂直于纸面,在纸面内的长度L=9.1cm,中点O与S间的距离d=4.55cm,MN与SO直线的夹角为θ,板所在平面有电子源的一侧区域有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B=2.0×10-4T,电子质量m=9.1×10-31kg,电量e=1.6×10-19C,不计电子重力。电子源发射速度v=1.6×106m/s的一个电子,该电子打在板上可能位置的区域的长度为l,则
A.θ=90O时,l=9.1cm
B.θ=60O时,l=9.1cm
C.θ=45O时,l=4.55cm
D.θ=30O时,l=4.55cm
(第Ⅱ卷 非选择题,共68分)
注意事项:
必须使用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上题目所指示的答案区域内作答。作图题可先用铅笔绘出。确认后再用0.5毫米黑色墨迹签字笔描清楚。答在试题卷上,草稿纸上无效。
8.(17分)
(1)(6分)某同学在”探究弹力和弹簧伸长的关系”时,安装好实验装置,让刻度尺零刻度与弹簧上端平齐,在弹簧下端挂1个钩码,静止时弹簧长度为l1。如图1所示,图2是此时固定在弹簧挂钩上的指针在刻度尺(最小分度是1毫米)上位置的放大图,示数l1= cm.。在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是l2、l3、l4、l5。已知每个钩码质量是50g,挂2个钩码时,弹簧弹力F2= N(当地重力加速度),要得到弹簧伸长量x,还需要测量的是 。作出曲线,得到弹力与弹簧伸长量的关系。
(2)(11分)用实验测一电池的内阻r和一待测电阻的阻值Rx。已知电池的电动势约6V,电池内阻和待测电阻阻值都为数十欧。可选用的实验器材有:
电流表A1(量程0 – 30mA);
电流表A2(量程0 – 100mA);
电压表V(量程0 – 6V);
滑动变阻器R1(阻值0 –5Ω);
滑动变阻器R2(阻值0 –300Ω);
开关S一个,导线若干条。
某同学的实验过程如下:
Ⅰ.设计如图3所示的电路图,正确连接电路。
Ⅱ.将R的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小R的阻值,测出多组U和I的值,并记录。以U为纵轴,I为横轴,得到如图4所示的图线。
Ⅲ.断开开关,将Rx改接在B、C之间,A与B直接相连,其他部分保持不变。重复Ⅱ的步骤,得到另一条图线,图线与横轴I的交点坐标为,与纵轴U的交点坐标为。
回答下列问题:
①电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 ;
②由图4的图线,得电源内阻 Ω;
③用I0、U0和r表示待测电阻的关系式R/s2,求:
(1)小物体P从开始运动至速率为2m/s所用的时间;
(2)小物体P从A运动至D的过程,电场力做的功。
11.(19分) 如图所示,金属导轨MNC和PQD,MN与PQ平行且间距为L,所在平面与水平面夹角为α,N、Q连线与MN垂直,M、P间接有阻值为R的电阻;光滑直导轨NC和QD在同一水平面内,与NQ的夹角都为锐角θ。均匀金属棒ab和ef质量均为m,长均为L,ab棒初始位置在水平导轨上与NQ重合;ef棒垂直放在倾斜导轨上,与导轨间的动摩擦因数为μ(μ较小),由导轨上的小立柱1和2阻挡而静止。空间有方向竖直的匀强磁场(图中未画出)。两金属棒与导轨保持良好接触。不计所有导轨和ab棒的电阻,ef棒的阻值为R,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,忽略感应电流产生的磁场,重力加速度为g。
(1)若磁感应强度大小为B,给ab棒一个垂直于NQ、水平向右的速度v1,在水平导轨上沿运动方向滑行一段距离后停止,ef棒始终静止,求此过程ef棒上产生的热量;
(2)在⑴问过程中,ab棒滑行距离为d,求通过ab棒某横截面的电量;
(3)若ab棒以垂直于NQ的速度v2在水平导轨上向右匀速运动,并在NQ位置时取走小立柱1和2,且运动过程中ef棒始终静止。求此状态下最强磁场的磁感应强度及此磁场下ab棒运动的最大距离。
2015年普通高等学校招生全国统一考试(四川)
物理参考答案
第Ⅰ卷(包括7小题,每小题6分,共42分)
1.A 2.C 3.C 4.D 5.B 6.BC 7.AD
第Ⅱ卷(包括4小题,共68分)
8.(17分)
(1)(6分)
25.85(2分) 0.98(2分) 弹簧的原长(2分)
(2)(11分)
①A2 (2分) R2 (2分) ②25 (2分) ③-r (3分)④相同(1分)不同(1分)。
9.(15分)
解:(1)设立车匀加速直线运动阶段多用的时间,距离为;在匀速直线运动阶段所用的时间为距离为,速度为v;在匀减速运动阶段所用的时间为,距离为;甲站到乙站的距离为s。则
s1= ①
s2=vt2 ②
s3= ③
s=++ ④
由①②③④式联立,并代入数据解得: s=1950m ⑤
说明:①③式各2分,②④⑤各1分。
(2)设列车在匀加速直线运动阶段的牵引力为F,所做的功为W1;在匀速直线运动阶段的牵引力的功率为P,所做的功为W2。设燃油公交车做与该列车从甲站到乙站相同的功W,将排放气态污染物质量为M。则
W1=Fs1 ⑥
W2=Pt2 ⑦
W= W1+ W2 ⑧
M= (3×10-9kg·J-1) ·=2.04 kg ⑩
说明:⑥⑦⑨各2分,⑧⑩式各1分。
10.(17分)
解: (1)小物体P在速率从0至2m/s时,所受外力F1=2N,设其做匀变速直线运动的加速度为a1,经过时间△t1速度为v1,则
F1-μmg= ma1 ①
v1=a1△t1 ②
由①②式并代入数据得 △t1= 0.5s ③
说明:①②③式各2分。
(2)小物体P从速率为2m/s运动至A点,受外力F2=6N,设其做匀变速直线运动的加速度为a2则
F2-μmg= ma2 ④
设小物体P从速度v1经过△t2时间,在A点的速度为 v2,则
△t2=0.55s-△t1 ⑤
v2= v1+ a2△t2 ⑥
P从A点至B点,受外力F2=6N、电场力和滑动摩擦力的作用,使其做匀变速直线运动加速度为a3,电荷量为q,在B点的速度为v3,从A点至B点的位移为x1,则
F2-μmg-qE=ma3 ⑦
-=2a3x1 ⑧
P 以速度v3滑出轨道右端B点,设水平方向受外力为 F3,电场力大小为FE,有
FE=F3 ⑨
F3与FE 大小相等方向相反,P水平方向所受合力为零,所以,P从点B点开始做初速度为v3的平抛运动。设P从B点运动至D点用时为△t3,水平位移为x2,由题意知
=tanα ⑩
x2= v3△t3 ⑪
设小物体P从A点至D点电场力做功为W,则
W= -qE(x1+x2) ⑫
联立④⑧⑩~⑫式并代入数据得
W=-9.25J ⑬
11、(19分)
解(1)设ab棒的初动能为Ek, ef棒和电阻R在此过程产生的热量分别为W和W1,有
W+ W1=Ek ①
且 W=W1 ②
由题有 E1= ③
得 W= ④
说明:①②③④式各1分。
(2)设在题设工程中,ab棒滑行时间为△t,扫过的导轨间的面积为△S,通过△S的磁通量为
△φ, ab棒产生的电势能为E,ab棒中的电流为I,通过ab棒某横截面的电量为q,则
E= ⑤
且 △φ=B△S ⑥
I= ⑦
又有 I= ⑧
由图所示 △S=d(L-dctθ) ⑨
联立⑤-⑨,解得q= ⑩
说明:⑤⑥⑦⑧⑨⑩式各1分。
(3)ab棒滑行距离为x时,ab棒在导轨间的棒长Lx为
Lx=L-2xctθ ⑪
此时,ab棒产生的电势能Ex为 Ex =Bv2L ⑫
流过ef棒的电流Ix为 Ix= ⑬
ef棒所受安培力Fx为 Fx=B Ix L ⑭
联立 ⑪-⑭,解得 Fx = ⑮
由⑮式可得,Fx在x=0和B为最大值Bm时有最大值F1。
由题知,ab棒所受安培力方向必水平向左,ef棒所受安培力方向必水平向右,使F1为最大值的受力分析如图所示,图中fm为最大静摩擦力,有
F1csα=mgsinα+μ(mgcsα+ F1sinα) ⑯
联立⑮⑯,得Bm= ⑰
⑰式就是题目所求最强磁场的磁感应强度大小,该磁场方向可竖直向上,也可竖直向下。
由⑮式可知,B为Bm时,Fx随x增大而减小,x为最大xm时,Fx为最小值F2,由图可知
F2csα+μ(mgcsα+ F2sinα)= mgsinα ⑱
联立⑮⑰⑱,得
xm= ⑲
说明:⑫⑭⑮⑯⑱⑲式各得1分,⑰2分,正确说明磁场方向得1分。
行星
半径/m
质量/kg
轨道半径/m
地球
6.4×106
6.0×1024
1.5×1011
火星
3.4×106
6.4×1023
2.3×1011
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