上海市高考物理解析

上海市高考物理解析

‎2012年普通高等院校招生统一考试 上海 物理试卷 本试卷共10页，满分150分，考试时间120分钟。全卷包括六大题，第一、二大题为单项选择题，第三大题为多项选择题，第四大题为填空题，第五大题为实验题，第六大题为计算题。‎ 考生注意：‎ ‎1．答卷前，考生务必在试卷和答题卡上用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写姓名、准考证号.并将条形码贴在指定的位置上。‎ ‎2．第一、第二和第三大题的作答必须用2B铅笔涂在答题纸上相应区域内与试卷题号对应的位置，需要更改时，必须将原选项用橡皮擦去，重新选择。第四、第五和第六大题的作答必须用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔写在答题纸上与试卷题号对应的位置（作图可用铅笔）.‎ ‎3．第30、31、32、33题要求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，而未写出主要演算过程中，不能得分。有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。‎ 一、单项选择题（共16分，每小题2分，每小题只有一个正确选项）‎ ‎1．在光电效应实验中，用单色光照射某种金属表面，有光电子逸出，则光电子的最大初动能取决于入射光的（ ）‎ ‎（A）频率 （B）强度 （C）照射时间 （D）光子数目 答案：A ‎【解析】：根据爱因斯坦的光电效应方程：，光电子的最大初动能只与入射光的频率在关，与其它无关。而光照强度，照射时间及光子数目与逸出的光电子数量的关。‎ ‎2．下图为红光或紫光通过双缝或单缝所呈现的图样，则（ ）‎ ‎（A）甲为紫光的干涉图样 （B）乙为紫光的干涉图样 ‎（C）丙为红光的干涉图样 （D）丁为红光的干涉图样 答案：B 解析：当单色光通过双缝时形成的干涉图样为等间距的，而通过单缝时的图案是中间宽两边窄的衍射图样，因此甲、乙为干涉图案；而丙、丁为衍射图案。并且红光的波长较长，干涉图样中，相邻条纹间距较大，而紫光的波长较短，干涉图样中相邻条纹间距较小，因此B选项正确。‎ ‎3．与原子核内部变化有关的现象是（ ）‎ ‎（A）电离现象 （B）光电效应现象 （C）天然放射现象 （D）a粒子散射现象 答案：C 解析：电离现象是原子核外的电子脱离原子核的束缚，与原子核内部无关因此A不对 光电效应说明光的粒子性同样也与原子核内部无关，B不对 天然放射现象是从原子核内部放出、、三种射线，说明原子核内部的复杂结构，放出、后原子核就变成了新的原子核，因此C正确 α粒子散射现象说明原子有核式结构模型，与原子核内部变化无关，D不对 ‎4．根据爱因斯坦的“光子说”可知（ ）‎ ‎（A）“光子说”本质就是牛顿的“微粒说” ‎ ‎（B）光的波长越大，光子的能量越小 ‎（C）一束单色光的能量可以连续变化 ‎ ‎（D）只有光子数很多时，光才具有粒子性 答案：B 解析：爱因斯坦的“光子说”认为光是一份一份的不连续的它并不否定光的波动性，而牛顿的“微粒说”而波动说是对立的，因此A不对 在爱因斯坦的“光子说”中光了的能量；可知波长越长，光子的能量越小，因此C正确。‎ 某一单色光，波长恒定，光子的能量也是恒定的，因此C不对 大量光子表现为波动性，而少数光子才表现为粒子性，因此D不对。‎ ‎5．在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度，其检测装置由放射源、探测器等构成，如图所示。该装置中探测器接收到的是（ ）‎ ‎（A）X射线 （B）a射线 （C）b射线 （D）g射线 答案：D 解析：首先，放射源放出的是α射线、射线 、γ射线，无x射线，A不对，另外α射线穿透本领最弱，一张纸就能挡住，而射线穿透本领较强能穿透几毫米厚的铝板，γ射线穿透本领最强可以穿透几厘米厚的铅板，而要穿过轧制钢板只能是γ射线，因此D正确 ‎6．已知两个共点力的合力为50N，分力F1的方向与合力F的方向成30°角，分力F2的大小为30N。则（ ）C ‎（A）F1的大小是唯一的 （B）F2的方向是唯一的 ‎（C）F2有两个可能的方向 （D）F2可取任意方向 答案：C 解析：如图所示 以F为圆心，以30N为半径画一个圆弧，与F1有两个交点，这样F2就有两种可能，因此C正确 ‎7．如图，低电位报警器由两个基本的门电路与蜂鸣器组成，该报警器只有当输入电压过低时蜂鸣器才会发出警报。其中（ ）B ‎（A）甲是“与”门，乙是“非”门 ‎（B）甲是“或”门，乙是“非”门 ‎（C）甲是“与”门，乙是“或”门 ‎（D）甲是“或”门，乙是“与”门 答案：B 从图形上看，乙是“非门”，甲如果是“与门”无论输入电压是高还是低，都会使乙的输出电压高，而使蜂鸣器发出警报，只有当甲是“或门”时，输入电压低时甲的输出电压才会低而使乙的输出电压高从而使蜂鸣器发出警报 ‎8．如图，光滑斜面固定于水平面，滑块A、B叠放后一起冲上斜面，且始终保持相对静止，A上表面水平。则在斜面上运动时，B受力的示意图为（ ）A 答案：A 解析：将A、B做为一个整体，则一起冲上斜面时，受重力及斜面的支持力，合力沿斜面向下，然后再用隔离体法，单独对B进行受力分析可知，B受摩擦力一定沿水平方向上，且一定水平向左，竖直方向上重力大于支持力这样才能使合力沿斜面向下了，因此A正确。‎ 二、单项选择题（共24分，每小题3分，每小题只有一个正确选项）‎ ‎9．某种元素具有多种同位素，反映这些同位素的质量数A与中子数N关系的是图（ ）B 答案：B 解析：某种元素中质子数与中子数基本相当，质量数等于质子数与中子数之和，因此当中子数N增多时，质量数A也会增大，因此A、D两个选项不对，只能从B、C两个选项中选，又因为氢原子中只有一个质子，无中子，也就是中子数N为零时，质量数A不为零，因此只有B正确 ‎10．小球每隔0.2s从同一高度抛出，做初速为‎6m/s的竖直上抛运动，设它们在空中不相碰。第一个小球在抛出点以上能遇到的小球数为（取g＝‎10m/s2）（ ）C ‎（A）三个 （B）四个 （C）五个 （D）六个 答案：C 解析：第一个小球从抛出到落地所用时间t=，在这段时间内，空中已抛出了6个小球，第7个小球刚好要抛出，这样第1个小球与空中的其它5个小球都会相遇，因此选C ‎11．A、B、C三点在同一直线上，AB:BC＝1:2，B点位于A、C之间，在B处固定一电荷量为Q的点电荷。当在A处放一电荷量为＋q的点电荷时，它所受到的电场力为F；移去A处电荷，在C处放一电荷量为－2q的点电荷，其所受电场力为（ ）B ‎（A）－F/2 （B）F/2 （C）－F （D）F 答案；B 解析；根据库仑定律：，在A点放一电荷量为＋q的点电荷时：‎ 而在C处放电荷量为-2q的点电荷：，而LAB:LBC=1:2，代入得：‎ ‎12．如图，斜面上a、b、c三点等距，小球从a点正上方O点抛出，做初速为v0的平抛运动，恰落在b点。若小球初速变为v，其落点位于c，则（ ）A ‎（A）v0＜v＜2v0 （B）v＝2v0‎ ‎（C）2v0＜v＜3v0 （D）v＞3v0‎ 答案：A 过b做一条水平线，如图所示其中在a的正下方，而在C的正上方，这样，此题相当于第一次从正上方O点抛出恰好落到b点，第二次还是从O点抛出若落到C点，一定落到的左侧，第二次的水平位移小于第一次的2倍，显然第二次的速度应满足：v0< v <2v0 ‎ ‎13．当电阻两端加上某一稳定电压时，通过该电阻的电荷量为‎0.3C，消耗的电能为0.9J。为在相同时间内使‎0.6C的电荷量通过该电阻，在其两端需加的电压和消耗的电能分别是（D）‎ ‎（A）3V，1.8J （B）3V，3.6J （C）6V，1.8J （D）6V，3.6J 答案：D 解析：根据E=Uq，可知通过该电阻的电荷量为‎0.3C，消耗的电能为0.9J时电阻两端所加电压U=3V，在相同时间内通过‎0.6C的电荷量，则电流强度为原来的2倍，而根据I=U/R，电压也为原来的2倍，即为6V，这样消耗的电能E=Uq=3.6J ‎14．如图，竖直轻质悬线上端固定，下端与均质硬棒AB中点连接，棒长为线长的两倍。棒的A端用铰链墙上，棒处于水平状态。改变悬线的长度，使线与棒的连接点逐渐右移，并保持棒仍处于水平状态。则悬线拉力（ ）A ‎（A）逐渐减小 （B）逐渐增大 ‎（C）先减小后增大 （D）先增大后减小 答案；A 解析：如图所示根据力距平衡条件：‎ 由于线与棒的连接点逐渐右移，则的比值越来越大，因此悬线拉力F越来越小 ‎15．质量相等的均质柔软细绳A、B平放于水平地面，绳A较长。分别捏住两绳中点缓慢提起，直到全部离开地面，两绳中点被提升的高度分别为hA、hB，上述过程中克服重力做功分别为WA、WB。若（ ）B ‎（A）hA＝hB，则一定有WA＝WB （B）hA＞hB，则可能有WA＜WB ‎ ‎（C）hA＜hB，则可能有WA＝WB （D）hA＞hB，则一定有WA＞WB 答案；B 解析：设绳长为L，由于捏住两绳中点缓慢提起，因此重心在距最高点L/4位置处，因绳A较长。若hA=hB ，A的重心较低，WAhB 两根绳子重心无法知道谁高谁低，因此可能WAWB，因此B正确而C不对；若hAF1还是F2LB 这样代入后可知： C选项正确 A到达最低点的动能：‎ B到达最低点的动能：‎ 由于θ1＞θ2可知，‎ 又：‎ 可得：因此D选项也正确。‎ 四、填空题（共20分，每小题4分。答案写在题中横线上的空白处或指定位置） 本大题中第22题为分叉题，分A、B两类，考生可任选一类答题。若两类试题均做，一律按A类题计分。‎ ‎21．Co发生一次b衰变后变为Ni，其衰变方程为__________；在该衰变过程中还发出频率为n1、n2的两个光子，其总能量为__________。‎ ‎【答案】Co®Ni＋e，h（n1＋n2）‎ 解析：衰变方程满足质量数守恒和电量数守恒；根据光子的能量E= hn，可知两个光子总能量为h（n1＋n2）‎ ‎22A‎．A、B两物体在光滑水平地面上沿一直线相向而行，A质量为‎5kg，速度大小为‎10m/s，B质量为‎2kg，速度大小为‎5m/s，它们的总动量大小为__________kgm/s；两者相碰后，A沿原方向运动，速度大小为‎4m/s，则B的速度大小为__________m/s。‎ ‎22A答案. 40，10，‎ 解析：总动量P=；‎ 碰撞过程中满足动量守恒，代入数据可得：‎ ‎22B．人造地球卫星做半径为r，线速度大小为v的匀速圆周运动。当其角速度变为原来的倍后，运动半径为__________，线速度大小为__________。‎ 答案： 2r，v 解析：根据，整理得： ；‎ ‎；则 ‎23．质点做直线运动，其s-t关系如图所示，质点在0-20s内的平均速度大小为__________m/s，质点在__________时的瞬时速度等于它在6-20s内的平均速度。‎ 答案. 0.8，10s和14s，‎ 解析：平均速度V=S/t可得；图象切线的斜率代表速度，连接6S，20s两个时刻的图象，左右平移，与图象相切的位置就是与平均速度相等时刻 ‎24．如图，简谐横波在t时刻的波形如实线所示，经过Dt＝3s，其波形如虚线所示。已知图中x1与x2相距‎1m，波的周期为T，且2T＜Dt＜4T。则可能的最小波速为__________m/s，最小周期为__________s。‎ 答案： 5，7/9，‎ 解析：从图中可知波长，波可能向右传播也可能向左传播，由于2T<Δt<4T，若向右传播，传播的距离为或；若向左传播，传播的距离为或，根据知传播距离最短的波速最小，这时最小波速为：。‎ 根据可知波速度最大时周期最小，而最大波速度，此时对应的最小周期T=‎ ‎25．正方形导线框处于匀强磁场中，磁场方向垂直框平面，磁感应强度随时间均匀增加，变化率为k。导体框质量为m、边长为L，总电阻为R，在恒定外力F作用下由静止开始运动。导体框在磁场中的加速度大小为__________，导体框中感应电流做功的功率为__________。‎ 答案： F/m，k‎2L4/R，‎ 解析：线框在磁场中运动时，各个边所受安培力的合力为零，因此线框所受的合外力就是F，根据牛顿第二定律得加速度：a= F/m 线框产生的感应电动势E=，回路的电流，‎ 因此，感应电流做功的功率P=k‎2L4/R 五、实验题（共24分，答案写在题中横线上的空白处或括号内） ‎ ‎26．（4分）为判断线圈绕向，可将灵敏电流计G与线圈L连接，如图所示。已知线圈由a端开始绕至b端；当电流从电流计G左端流入时，指针向左偏转。‎ ‎（1）将磁铁N极向下从线圈上方竖直插入L时，发现指针向左偏转。俯视线圈，其绕向为__________（选填“顺时针”或“逆时针”）。‎ ‎（2）当条形磁铁从图中虚线位置向右远离L时，指针向右偏转。俯视线圈，其绕向为__________（选填“顺时针”或“逆时针”）。 ‎ 答案：（1）顺时针，（2）逆时针，‎ 解析：（1）由题可知在螺线管内电流从b流向a，而根据楞次定律（增反减同）螺线管中产生的磁场与原磁场方向相反（向上）再根据右手螺旋定则可知电流方向为逆时针方向（俯视线圈），因此从a向b看导线绕向为顺时针方向 ‎（2）由题可知在螺线管内电流从a流向b，而根据楞次定律（增反减同）螺线管中产生的磁场与原磁场方向相同（向上）再根据右手螺旋定则可知感应电流方向与（1）相同，而电流的流向与（1）相反，因此绕向一定与此（1）相反为逆时针方向（俯视线圈）。‎ ‎27．（6分）在练习使用多用表的实验中 ‎（1）某同学连接的电路如图所示 ‎①若旋转选择开关，使尖端对准直流电流挡，此时测得的是通过__________的电流；‎ ‎②若断开电路中的电键，旋转选择开关使其尖端对准欧姆挡，此时测得的是__________的电阻；‎ ‎③若旋转选择开关，使尖端对准直流电压挡，闭合电键，并将滑动变阻器的滑片移至最左端，此时测得的是__________两端的电压。‎ ‎（2）（单选）在使用多用表的欧姆挡测量电阻时，若（ ）‎ ‎（A）双手捏住两表笔金属杆，测量值将偏大 ‎（B）测量时发现指针偏离中央刻度过大，则必需减小倍率，重新调零后再进行测量 ‎（C）选择“´10”倍率测量时发现指针位于20与30正中间，则测量值小于25W ‎（D）欧姆表内的电池使用时间太长，虽然完成调零，但测量值将略偏大 ‎（1）①R1②R1和R2串联③R2（或电源）（2）D 解析：（1）①作为电流表测电流时与待测电阻串联因此测流过R1有电流；②断开电键，两个电阻串联，此时多用电表做为欧姆表测量的是两个电阻R1与R2串联之后的总电阻；③滑动变阻器移到最左端时，R1被短路，外电阻就剩一个R2，此时电压表测得就是R2分得的电压或路端电压。‎ ‎（2）若双手捏住两表笔金属杆，测量值将是人体与待测电阻并联之后的总电阻因此偏小，A选项不对；‎ 测量时发现指针偏离中央刻度过大，分两种情况：若偏转角过大应减小倍率，若偏转角过小应增大倍率，因此B选项不对；‎ 由于欧姆表刻度右侧稀左侧密，因此在20与30正中间应小于25，但由于是“×10”倍率因此测量值应小于250Ω，C选项不对；‎ 因此只有D选项正确 ‎28．（6分）右图为“研究一定质量气体在压强不变的条件下，体积变化与温度变化关系”的实验装置示意图。粗细均匀的弯曲玻璃管A臂插入烧瓶，B臂与玻璃管C下部用橡胶管连接，C管开口向上，一定质量的气体被封闭于烧瓶内。开始时，B、C内的水银面等高。‎ ‎（1）若气体温度升高，为使瓶内气体的压强不变，应将C管__________（选填“向上”或“向下”）移动，直至__________。‎ ‎（2）（单选）实验中多次改变气体温度，用Dt表示气体升高的温度，用Dh表示B管内水银面高度的改变量。根据测量数据作出的图线是（ ）‎ ‎（1）向下，B、C两管内水银面等高（2）A 解析：（1）为使气体压强不变应使两侧水银面相平，由于温度升高，左侧气体体积膨胀，为使两边液面相平，需使右侧玻璃管向下移动；‎ ‎（2）由于左侧发生的是等压变化，即 因此—图象是一条过坐标原点的直线，因此A选项正确。‎ ‎29．（8分）在“利用单摆测重力加速度”的实验中 ‎（1）某同学尝试用DIS测量周期。如图，用一个磁性小球代替原先的摆球，在单摆下方放置一个磁传感器，其轴线恰好位于单摆悬挂点正下方。图中磁传感器的引出端A应接到__________。使单摆做小角度摆动，当磁感应强度测量值最大时，磁性小球位于__________。若测得连续N个磁感应强度最大值之间的时间间隔为t，则单摆周期的测量值为__________（地磁场和磁传感器的影响可忽略）。‎ ‎（2）多次改变摆长使单摆做小角度摆动，测量摆长L及相应的周期T。随后，分别取L和T的对数，所得到的lgT-lgL图线为__________（选填“直线”、“对数曲线”或“指数曲线”）；读得图线与纵轴交点的纵坐标为c，由此得到该地的重力加速度g＝__________。‎ ‎【答案】（1）数据采集器，最低点（或平衡位置），，（2）直线，4p2/102c 解析：（1）只有小球在最低点时，磁感应器中的磁感强度才最大；连续N个磁感应强度最大值应有N-1个时间间隔，这段时间应为（N-1）/2个周期，即：因此T= ‎（2）根据：，取对数得：因此图象为一条直线；图象与纵坐标交点为C，则整理得：‎ 六、计算题（共50分）‎ ‎30．（10分）如图，将质量m＝‎0.1kg的圆环套在固定的水平直杆上。环的直径略大于杆的截面直径。环与杆间动摩擦因数m＝0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上，与杆夹角q＝53°的拉力F，使圆环以a＝‎4.4m/s2的加速度沿杆运动，求F的大小。（取sin53°＝0.8，cos53°＝0.6，g＝‎10m/s2）。‎ 解析：令Fsin53°＝mg，F＝1.25N，‎ 当F＜1.25N时，杆对环的弹力向上，受力如图 由牛顿定律Fcosq－mFN＝ma，‎ FN＋Fsinq＝mg，‎ 得F＝1N，当F＞1.25N时，杆对环的弹力向下，‎ 受力如图 由牛顿定律Fcosq－mFN＝ma，‎ Fsinq＝mg＋FN，‎ 解得F＝9N，‎ ‎31．（12分）如图，长L＝‎100cm，粗细均匀的玻璃管一端封闭。水平放置时，长L0＝‎50cm的空气柱被水银柱封住，水银柱长h＝‎30cm。将玻璃管缓慢地转到开口向下和竖直位置，然后竖直插入水银槽，插入后有Dh＝‎15cm的水银柱进入玻璃管。设整个过程中温度始终保持不变，大气压强p0＝75cmHg。求：‎ ‎（1）插入水银槽后管内气体的压强p；‎ ‎（2）管口距水银槽液面的距离H。‎ 解析：‎ ‎（1）设当转到竖直位置时，水银恰好未流出，管截面积为S，此时气柱长l=‎‎70cm 由玻意耳定律：p＝p‎0L0/l＝53.6cmHg，‎ 由于p＋rgh＝83.6cmHg，大于p0，因此必有水银从管中流出，‎ 设当管转至竖直位置时，管内此时水银柱长为x，‎ 由玻意耳定律：p0SL0＝（p0－rgh）S（L－x），‎ 解得：x＝‎25cm，‎ 设插入槽内后管内柱长为L’，‎ L’＝L－（x＋Dh）＝‎60cm，‎ 由玻意耳定律，插入后压强p＝p‎0L0/L’＝62.5cmHg，‎ ‎（2）设管内外水银面高度差为h’，‎ h’＝75－62.5＝‎12.5cm，‎ 管口距槽内水银面距离距离H＝L－L’－h’＝‎27.5cm，‎ ‎32．（14分）载流长直导线周围磁场的磁感应强度大小为B＝kI/r， 式中常量k＞0，I为电流强度，r为距导线的距离。在水平长直导线MN正下方，矩形线圈abcd通以逆时针方向的恒定电流，被两根轻质绝缘细线静止地悬挂，如图所示。开始时MN内不通电流，此时两细线内的张力均为T0。当MN通以强度为I1的电流时，两细线内的张力均减小为T1，当MN内电流强度变为I2时，两细线内的张力均大于T0。‎ ‎（1）分别指出强度为I1、I2的电流的方向；‎ ‎（2）求MN分别通以强度为I1、I2的电流时，线框受到的安培力F1与F2大小之比；‎ ‎（3）当MN内的电流强度为I3时两细线恰好断裂，在此瞬间线圈的加速度大小为a，求I3。 ‎ 解析：‎ ‎（1）I1方向向左，I2方向向右，‎ ‎（2）当MN中通以电流I时，线圈所受安培力大小为 F＝kIiL（－），式中r1、r2分别为ab、cd与MN的间距，i为线圈中的电流，L为ab、cd的长度。‎ F1:F2＝I1:I2，‎ ‎（3）设MN中电流强度为I3，线框所受安培力为F3，由题设条件可得：‎ ‎2T0＝G ‎2T1＋F1＝G，‎ F3＋G＝G/ga，‎ ‎33．（14分）如图，质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计，质量为m的导体棒PQ放置在导轨上，始终与导轨接触良好，PQbc构成矩形。棒与导轨间动摩擦因数为m，棒左侧有两个固定于水平面的立柱。导轨bc段长为L，开始时PQ左侧导轨的总电阻为R，右侧导轨单位长度的电阻为R0。以ef为界，其左侧匀强磁场方向竖直向上，右侧匀强磁场水平向左，磁感应强度大小均为B。在t＝0时，一水平向左的拉力F垂直作用于导轨的bc边上，使导轨由静止开始做匀加速直线运动，加速度为a。‎ ‎（1）求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式；‎ ‎（2）经过多少时间拉力F达到最大值，拉力F的最大值为多少？‎ ‎（3）某一过程中回路产生的焦耳热为Q，导轨克服摩擦力做功为W，求导轨动能的增加量。‎ 解析：‎ ‎（1）感应电动势为＝BLv，导轨做初速为零的匀加速运动，v＝at，‎ ‎＝BLat，‎ s＝at2‎ 回路中感应电流随时间变化的表达式为：‎ ‎（2）导轨受外力F，安培力FA摩擦力f。其中 FA＝BIL＝‎ Ff＝mFN＝m（mg＋BIL）＝m（mg＋）‎ 由牛顿定律F－FA－Ff＝Ma，‎ F＝Ma＋FA＋Ff＝Ma＋mmg＋（1＋m）‎ 上式中当＝R0at 即t＝时外力F取最大值，‎ F max＝Ma＋mmg＋（1＋m）B‎2L2，‎ ‎（3）设此过程中导轨运动距离为s，‎ 由动能定理W合＝DEk，‎ W合＝Mas 由于摩擦力Ff＝m（mg＋FA），‎ 所以摩擦力做功：W＝mmgs＋mWA＝mmgs＋mQ，‎ s＝，‎ DEk＝Mas＝（W－mQ），‎