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北京市高考押题卷一解析

卷子名称:

2015年北京市高考押题卷

(一)

物理

1.下列说法中正确的是()

A.光电效应现象和光的偏振现象说明光具有粒子性

B.电磁波和机械波都能在真空中传播

C.电子束通过铝箔能发生衍射现象,说明电子具有波动性

D.光的干涉现象说明光是横波

考点:

电磁波的发射、传播和接收;光的衍射;光的偏振;光的干涉.

思路:

干涉、衍射是波所特有的现象,都能说明光是一种波.电磁波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质.光的偏振现象说明光是横波.

解析:

A、光电效应现象说明光具有粒子性,光的偏振现象说明光是横波.故A错误.

B、机械波只能在介质中传播,电磁波传播不需要介质.故B错误.

C、电子束通过铝箔发生衍射现象,说明电子具有波动性.故C正确.

D、光的干涉现象只能说明光是一种波.故D错误.

故选C.

总结:

解决本题的关键知道机械波和电磁波的区别,以及知道光的干涉、衍射、偏振是波所特有的现象,且光的偏振说明光是横波.

2.不同的物理量可以有相同的单位,下列各组物理量中有相同单位的是

A.加速度和角速度B.电压和电势能

C.电势差和电动势D.磁通量和磁感应强度

考点:

电势差;电势能.

思路:

物理公式在确定物理量的数量关系时,也确定了物理量的单位关系.物理学中选择七个物理量作为基本单位,根据物理公式中其他物理量和这几个物理量的关系,推导出其他物理量的单位.

解析:

A、加速度单位m/s2,角速度单位rad/s,故A错误;

B、电压单位V,电势能单位J,故B错误;

C、电势差单位V,电动势单位V,故C正确;

D、磁通量的单位Wb,磁感应强度的单位T,故D错误.

故选C

总结:

本题涉及知识点较多,考查对物理量单位的掌握.

3.如右图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,从波传到x=5m的M点时开始计时,已知P点相继出现三个波峰的时间间隔为0.4s,下面说法中正确的是

A.这列波的波长是5m,振幅是10m    

B.这列波的传播速度是10m/s

C.M点以后各质点开始振动时的方向都是向上

D.质点Q(x=9m)经过0.35s才第一次到达波峰

考点:

波长、频率和波速的关系;横波的图象.

思路:

P点相继出现两个波峰的时间间隔为周期.由图读出波长,根据波长、周期和波速的关系v=求出波速.介质中各质点的起振方向都与图示时刻M点的起振方向相同.x=2m处波峰传到Q点时,Q点第一次达到波峰.

解析:

A、由读出相邻波谷之间的距离为4m,即波长为4m,振幅为10m.故A错误.

B、已知P点相继出现三个波峰的时间间隔为0.4s,则相继出现两个波峰的时间间隔为0.2s,波的周期为T=0.2s,则波速为v==m/s=20m/s.故B正确.

C、简谐横波沿x轴正方向传播,介质中各质点的起振方向都与图示时刻M点的振动方向相同,均向下.故C错误.

D、当图示x=2m处质点的振动传到质点Q时,Q点第一次到达波峰,所经过时间为t==s=0.35s.故D正确.

故选D.

总结:

本题要抓住机械波横波图像的特点,从图中能够读出相应的信息,要懂得波长、波速、周期、频率等物理量间的关系并会灵活运用.

4.如右图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,在滑动变阻器R2的滑片向下滑动的过程中,电阻R1和R3上消耗的电功率

A.减小;减小B.减小;增大

C.增大;减小D.增大;增大

考点:

闭合电路的欧姆定律;电功、电功率.

思路:

当滑动变阻器R2的滑动片向下移动时,接入电路的电阻变大,根据闭合电路欧姆定律分析干路电流和路端电压的变化,根据P=判断功率变化情况.

解析:

据题意,当滑动变阻器R2的滑动片向下移动时,接入电路的电阻变大,R2和R3并联的总电阻变大,则整个外电路总电阻变大,根据闭合电路欧姆定律I=,干路电流变小,根据电功率P=I2R可知R1电功率减小.根据欧姆定律U=IR,R1两端电压变小,根据串联电流分压可知R2和R3的两端电压变大,根据P=可知R3消耗的电功率增大.

故选B

总结:

本题关键运用程序法解题,找出动态电路中各个物理量间的决定关系.

 

5.在水面下同一深处的两个点光源A、B发出不同颜色的光,在水面上B光照亮的区域大于A光照亮的区域,下列说法正确的是

A.A光在水中的传播速度大于B光

B.A的临界角大于B的临界角

C.若A光照射某金属能发生光电效应,则B光照射该金属也一定能发生光电效应

D.让A光和B光通过同一双缝干涉装置,A光的条纹间距小于B光

考点:

光电效应;双缝干涉的条纹间距与波长的关系;全反射.

思路:

在同一深度两光源发光的水面区域不同,则说明它们的临界角不同,从而确定它们的折射率,由c=vn可得两根光线在水中的速度与折射率成反比.频率越大越容易发生光电效应.根据光的频率与波长成反比,再根据条纹间距Δx=λ判断条纹间距的大小.

解析:

A、B、光源在照亮的水面区域边缘光线恰好发生了全反射,入射角等于临界角.由于A光比B光照亮的水面区域小,则A光的临界角小于B光的临界角,由临界角公式sinC=得知,A光的折射率大于B光的折射率,所以A光的频率大于B光的频率,由v=分析得知,A光在水中传播速度较小.故A错误,B错误.

C、因为A光的频率大于B光的频率,若A光照射某种金属能发生光电效应,则B光不一定能发生光电效应.故C错误.

D、A光的频率大于B光的频率,A光的波长小于B光的波长,而干涉条纹的间距与波长成正比,Δx=λ,所以A光的双缝干涉条级间的距离一定小于B光的双缝干涉条纹间的距离.故D正确.

故选D

故选:

A.

总结:

频率是解决光学问题的关键,通过全反射的知识首先确定频率的大小,再根据频率判断各选项

6.如图所示,一理想变压器的原线圈接正弦交流电源,副线圈接有可变电阻R。

原线圈中的电流为I1,输入功率为P1,副线圈中的电流为I2,输出功率为P2。

当可变电阻的滑片向上移动时

A.I2减小,P2减小B.I2增大,P2减小

C.I1减小,P1增大D.I1增大,P1减小

考点:

变压器的构造和原理.

思路:

输出电压是由输入电压和匝数比决定的,输入功率的大小是由输出功率的大小决定的,电压与匝数成正比,电流与匝数成反比.

解析:

由于原线圈的输入电压不变,变压器的匝数比也不变,所以副线圈的输出电压不变,当可变电阻的滑片向上移动时,电阻R变大,副线圈的电流I2变小,所以原线圈的电流I1也要减小,由于副线圈的电压不变,根据P=可得,当电阻增大时,输出的功率P2将减小,所以原线圈的输入的功率P1也将减小.故选A.

总结:

本题要抓住变压器原副线圈电压、电流、功率间的关系,并理解它们之间的决定关系.

7.如图所示,金属板放在垂直于它的匀强磁场中,当金属板中有电流通过时,在金属板的上表面A和下表面A′之间会出现电势差,这种现象称为霍尔效应。

若匀强磁场的磁感应强度为B,金属板宽度为h、厚度为d,通有电流I,稳定状态时,上、下表面之间的电势差大小为U。

则下列说法中正确的是

A.达到稳定状态时,金属板上表面A的电势高于下表面A′的电势

B.只将金属板的宽度h减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2

C.只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2

D.只将磁感应强度B减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为U/2

考点:

霍尔效应及其应用;电势差;洛伦兹力.

思路:

金属中移动的是自由电子,根据左手定则,判断出电子的偏转方向,从而得出电势的高低,最终电子受电场力和洛伦兹力平衡,根据平衡求出电势差的大小.

解析:

电流向右、磁场向内,根据左手定则,安培力向上;电流是电子的定向移动形成的,故洛伦兹力也向上;故上极板聚集负电荷,下极板带正电荷,故下极板电势较高;故A错误;电子最终达到平衡,有:

Bev=e;则:

U=vBh;电流的微观表达式:

I=nevS=nevhd

则:

v=,代入得:

U=Bh=∝

只将金属板的宽度h减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差不变,故B错误;

只将金属板的厚度d减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为2U,故C错误;只将磁感应强度B减小为原来的一半,则上、下表面之间的电势差大小变为,故D正确.

故选:

D.

总结:

解决本题的关键是对于左手定则的掌握,以及对电场、磁场等知识点的掌握.

 

8.物理关系式不仅反映了物理量之间的数值关系,也确定了单位间的关系。

对于单位的分析是帮助我们检验研究结果正确性的一种方法。

下面是同学们在研究平行板电容器充电后储存的能量EC与哪些量有关的过程中得出的一些结论,式中C为电容器的电容、U为电容器充电后其两极板间的电压、E为两极板间的电场强度、d为两极板间的距离、S为两极板正对面积、ε为两极板间所充介质的相对介电常数(没有单位)、k为静电力常量。

请你分析下面给出的关于EC的表达式可能正确的是()

A.B.C.D.

考点:

平行板电容器的电容;匀强电场中电势差和电场强度的关系.

思路:

根据选项的表达式,分析其中物理量的单位,找出等效单位的表达式.

解析:

A、C为电容器的电容,根据C=得电容的单位可以写成1C/V,

所以CU的单位是1C,

储存的能量EC的单位是J,

根据w=qU得1J=1C•V,故A错误.

B、CU3的单位是1C•V2,故B错误

C、根据电容C=,

=CEd2

=CE2d3

根据U=Ed,=CUd单位是1C•m

=CU2,单位是1C•V,故C错误,D正确

故选D.

总结:

解决本题关键在于理解公式间各物理量以及单位间的关系

 

9.

(1)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中,需要用秒表测出单摆振动n次所需要的时间。

在某次实验中,当摆球通过最低点开始计时,同时计数为“0”,下次摆球回到最低点时计数为“1”,当计数到“100”时停止计时,此时秒表记录的时间如图6所示,由图可读出时间为s,可知单摆的振动周期为s。

 

(2)某同学欲采用下列器材研究一个额定电压为2.4V的小灯泡的伏安特性曲线。

A.直流电源(3V,内阻不计);B.直流电源(6V,内阻不计)

C.电流表(0~3A,内阻约0.03Ω);D.电流表(0~0.6A,内阻约0.13Ω);

E.电压表(0~3V,内阻约3kΩ);F.电压表(0~18V,内阻约15kΩ);

G.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A);H.滑动变阻器(0~100Ω,额定电流0.5A)I.开关、导线等;

为减小测量误差,电源应选用______,电压表应选用,滑动变阻器应选用。

(选填代号)

该同学选择安培表外接,且要求小灯泡两端电压变化范围尽量大些。

请在图

7虚线框中画出正确的实验电路图。

③闭合开关,逐次改变滑动变阻器滑片的位置,在下表中记录与之对应的电流表的示数I、电压表的示数U。

其中某组电流表、电压表的示数如图8所示。

请把图8中电流表、电压表示数填入表中的空格处。

 

I/A

0

0.10

0.13

0.16

0.18

0.19

0.20

0.19

0.23

0.24

0.25

0.27

0.29

0.30

U/V

0

0.10

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

2.40

2.50

④处理实验数据时,绘制了如图9所示的I—U坐标图,请将表中空缺的数据对

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