2012广东高考物理点评
单选。13.D 14.B 15.A16.B 双选17.BC 18.AC 19.CD 20.BD
34((18分)
(1)某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻。
?分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图15(a)和图15(b)所示,长度为_____cm,直径为_____mm。
考点:游标卡尺的使用 螺旋测微器的使用
难度: 易
答案
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: 5.01cm 5.315mm
?按图15(c)链接电路后,实验操作如下:
(a)将滑动变阻器R的阻值置于最_____处(填“大”或“小”);将S拨向接点1,12闭合S,调节R,使电流
表
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示数为I; 110
考点:滑动变阻器的使用
难度:易
答案:大
(b)将电阻箱R的阻值调至最______(填“大”或“小”);将S拨向接点2;保持R不变,221调节R,使电流表示数仍为I,此时R阻值为1280Ω; 202
考点:电阻箱的使用
难度:易
答案:大
?由此可知,圆柱体的电阻为_____Ω。
考点:替代法测电阻
难度:易
答案:1280
(2)某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系。
?将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在______方向(填“水平”或“竖直”)
考点:弹簧测力计的使用
难度:易
答案:竖直方向
?弹簧自然悬挂,待弹簧______时,长度记为L,弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为0
L;在砝码盘中每次增加10砝码,弹簧长度依次记为L至L,数据如下表表: xg16
代表符号 L L L L L L L L 0x123456数值(cm) 25.35 27.35 29.35 31.30 33.4 35.35 37.40 39.30
表中有一个数值记录不规范,代表符号为
_______。由表可知所用刻度尺的最小长度为
______。
考点:弹簧测力计的使用 刻度
尺的使用
难度:易
答案:静止时~L0.1cm 3 ~
?图16是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与_________的差值(填“L或L”)。 01
考点:实验数据处理
难度:中等
答案:L X
?由图可知弹簧和的劲度系数为_________N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为_________g
2(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8m/s)。
考点:胡克定律
难度:中等
答案:4.9 10
35.(18分)
如图17所示,质量为M的导体棒ab,垂直放在相距为l的平行光滑金属轨道上。导轨平面与水平面的夹角为θ,并处于磁感应强度大小为B、方向垂直与导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为d的平行金属板R和R分别表示定值电阻和滑动变阻器的阻值,x
不计其他电阻。
R,R(1)调节,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率v。 x
R(2)改变,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为m、带电量为+q的微粒水平射入金x
R属板间,若它能匀速通过,求此时的。 x
【考查
知识点
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】法拉第电磁感应定律、共点力的平衡和恒定电流
【难度】中
【解题思路】
Mgsin,(1)当棒匀速下滑时有, 所以I,方向从b到a Mgsin,,BIl,Bl
E2MgRsin,棒匀速时产生的感应电动势,且I,,综上得 ,vE,Blv22R,RBl
U(2)设电容器两端的电压为U,因为微粒水平匀速通过,所以;且此时电路的电Mg,qd
dBlUR,Mgsin,,BIlI,流,同样匀速下滑时有,综上得 xxxqsin,Rx
【易错处】误认为电容两端的电压等于电动势
【点评】本题主要考查电磁感应基础知识,属于常见熟悉的动力学问题和电路问题,难度不太。
【
试题
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】36.(18分)图18(a)所示的装置中,小物块A、B质量均为m,水平面上PQ段长为l,与物块间的动摩擦因数为μ,其余段光滑。初始时,挡板上的轻质弹簧处于原长;长为r的连杆位于图中虚线位置;A紧靠滑杆(A、B间距大于2r)。随后,连杆以角速度ω匀速转动,带动滑杆作水平运动,滑杆的速度-时间图像如图18(b)所示。A在滑杆推动下运动,并在脱离滑杆后与静止的B发生完全非弹性碰撞。
(1)求A脱离滑杆时的速度u,及A与B碰撞过程的机械能损失ΔE。 o
(2)如果AB不能与弹簧相碰,设AB从P点到运动停止所用的时间为t1,求
ω得取值范围,及t1与ω的关系式。
(3)如果AB能与弹簧相碰,但不能返回到P点左侧,设每次压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能为Ep,求ω的取值范围,及Ep与ω的关系式(弹簧始终在弹性限度内)。
【考查知识点】动能定理、动量守恒定律、牛顿运动定律的应用 【难度】难
【解题思路】
(1) 由图可知,当连杆第一次运动到竖直方向时,滑杆的速度第一次达到峰值,
此后连杆速度减小,A与滑杆脱离,此时:
u=ωr , o
此后,A与B碰撞,由动量守恒:m u=2 m uo1
1122由能量守恒: ΔE,mu,2mu 0122
122得 ΔE,mωr4
(2) 若AB不能与弹簧相碰,则必然停在PQ某一位置处,满足以下关系:
1E ?μ2mgl „„„„„„? k
1222而 „„„„„„„? Ek,mωr4
212由??得: ω?2μglr
ωr t1,且由牛顿运动定律有: 2μg
(3) 如果AB能与弹簧相碰,但不能返回到P点左侧,则AB必定反向后停于
PQ某处:
有 μ2mgl
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