高中物理专题练习-选考题专项练2(含答案)
物理必修二测试题及答案
物理必修二测试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下哪个选项是光的波动性的表现?A. 光的反射B. 光的折射C. 光的干涉D. 光的衍射答案:C2. 根据牛顿第二定律,以下哪个说法是正确的?A. 力是维持物体运动的原因B. 力是改变物体运动状态的原因C. 力的大小与物体速度成正比D. 力的大小与物体加速度成反比答案:B3. 电磁波的传播速度在真空中是恒定的,其值为:A. 299,792,458 m/sB. 300,000,000 m/sC. 3.0×10^8 m/sD. 3.0×10^5 km/s答案:C4. 以下哪种力是保守力?A. 摩擦力B. 重力C. 阻力D. 浮力答案:B5. 根据能量守恒定律,以下哪种情况是可能的?A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量可以从一种形式转化为另一种形式D. 能量的总量可以增加答案:C6. 以下哪个选项是电磁感应现象的描述?A. 磁场中电流的产生B. 电流中磁场的产生C. 磁场中电场的产生D. 电场中磁场的产生答案:A7. 以下哪个选项是描述热力学第一定律的?A. 能量守恒定律B. 热力学第二定律C. 熵增原理D. 热力学第三定律答案:A8. 以下哪个选项是描述理想气体状态方程的?A. PV = nRTB. P = ρRT/VC. PV = nMRTD. PV = nRT/M答案:A9. 以下哪个选项是描述光电效应的?A. 光照射在金属表面时,金属会吸收光能并转化为热能B. 光照射在金属表面时,金属会吸收光能并产生电流C. 光照射在金属表面时,金属会发射电子D. 光照射在金属表面时,金属会反射光答案:C10. 根据相对论,以下哪个说法是正确的?A. 时间是绝对的B. 质量是绝对的C. 长度是相对的D. 速度是相对的答案:D二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据库仑定律,两个点电荷之间的静电力与它们电荷量的乘积成正比,与它们之间距离的平方成______。
2024_2025年新教材高中物理模块检测含解析新人教版选择性必修第二册
模块达标验收(时间:90分钟满分:100分)一、选择题(本题共12小题,共40分。
第1~8小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个正确选项,每小题3分;第9~12小题有多个正确选项,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.在物理学发展过程中,观测、试验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。
下列叙述不符合史实的是( )A.奥斯特在试验中视察到电流的磁效应,该效应揭示了电和磁之间存在联系B.安培依据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相像性,提出了分子电流假说C.法拉第在试验中视察到,在通有恒定电流的静止导线旁边的固定闭合导线圈中,会出现感应电流D.楞次在分析了很多试验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变更解析:选C 通有恒定电流的静止导线旁边产生的磁场是不变的,在其旁边的固定闭合导线圈中没有磁通量的变更,因此,不会出现感应电流,选项C错误。
2.电阻R、电容C与一线圈连成闭合电路,条形磁铁静止于线圈的正上方,N极朝下,如图所示。
现使磁铁起先自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,流过R的电流方向和电容器极板的带电状况是( )A.从a到b,上极板带正电B.从a到b,下极板带正电C.从b到a,上极板带正电D.从b到a,下极板带正电解析:选D 磁铁自由下落,在N极接近线圈上端的过程中,通过线圈的磁通量方向向下且在增大,依据楞次定律可推断出线圈中感应电流的磁场方向向上,利用安培定则可推断出线圈中感应电流方向为逆时针绕向(由上向下看),流过R的电流方向从b到a,电容器下极板带正电。
选项D正确。
3.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学设计了利用压敏电阻推断升降机运动状态的装置,其工作原理如图所示。
将压敏电阻固定在升降机底板上,其上放置一个物块,在升降机运动过程的某一段时间内,发觉电流表的示数I不变,且I大于升降机静止时电流表的示数I0,在这段时间内( )A.升降机可能匀速上升B.升降机肯定匀减速上升C.升降机肯定处于失重状态D.通过压敏电阻的电流肯定比电梯静止时大解析:选C 在升降机运动过程的某一段时间内,电流表示数I 不变,且有I >I 0,则说明电源的路端电压增大了,从而分析出是压敏电阻的阻值增大了,压敏电阻受的压力减小了,由牛顿其次定律可知,物块具有向下的加速度,处于失重状态,升降机可能向下匀加速运动,也可能向上匀减速运动,故C 正确,A 、B 错误;因压敏电阻的阻值增大,电源总电流减小,电流表示数变大,故通过压敏电阻的电流肯定比电梯静止时小,D 错误。
2024届高考二轮复习物理(新高考新教材) 选择题专项练(二) 含答案解析
选择题专项练(二)一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。
1.(2023山东菏泽二模)铝26是天体物理研究中最为重要的放射性核素之一,银河系中存在大量铝26,铝26可以通过放射性衰变提供足够的能量,以产生具有内部分层的行星体,其衰变方程为1326AlX++10e。
下列说法正确的是()A.Z A X中的中子数为12B.衰变前1326Al的质量与衰变后Z A X和+10e的总质量相等C.10个1326Al经过一个半衰期可能还剩6个没衰变D.1326Al在高温环境中的衰变会加快2.(2023辽宁丹东二模)我国航天员在天宫课堂上演示了微重力环境下的神奇现象如图甲所示。
液体呈球状,往其中央注入空气,可以在液体球内部形成一个同心球形气泡,如图乙所示。
假设此液体球其内外半径之比为1∶3,当由A、B、C三种颜色的光组成的细光束从P点以i=45°的入射角射入球中,其中B光的折射光线刚好与液体球内壁相切,则下列说法正确的是()A.该液体对A光的折射率小于对C光的折射率B.若继续增大入射角i,B光可能因发生全反射而无法射出液体球C.该液体对B光的折射率为3√22D.C光在液体球中的传播速度最小3.水平墙上a、d两点连接一多功能挂物绳,绳子上b、c两点分别悬挂物体A、B后,其静置状态如图所示,墙上两点e、f分别在b、c两点正上方,且ae=ef=fd,eb∶fc=10∶11,绳子质量忽略不计,则物体A、B的质量之比为()A.1∶2B.2∶3C.3∶4D.4∶54.(2023山东烟台二模)两个电荷量相等的点电荷固定在x轴上的A、B两点,A、B与坐标原点O的距离相等,以无穷远处为电势零点,x轴上各点电势φ随坐标x分布的图像如图所示,M、N是x轴上两点,其中M点比N点距离O点远,将一带负电的试探电荷沿x轴从M点移动到N点的过程中,下列说法正确的是()A.静电力始终对试探电荷做正功B.试探电荷在M点具有的电势能比在N点的少C.试探电荷在M点受到的静电力比在N点的小D.试探电荷在M、N两点受到的静电力方向相同5.(2023安徽马鞍山三模)一种演示气体定律的仪器——哈勃瓶如图所示,它是一个底部开有圆孔,瓶颈很短的大圆瓶,在瓶内塞有一气球,气球的吹气口反扣在瓶口上,瓶底的圆孔上配有一个橡皮塞。
2021届新高考物理二轮复习选择题专项训练(二) 含解析
选择题专项训练(二)(时间:20分钟满分:48分)题型专项能力训练第47页本卷共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,1~5题只有一个选项符合题目要求,6~8题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,有选错的得0分。
1.(2019·河北衡水模拟)如图所示,水平光滑长杆上套有一物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q,另一端悬挂一物块P。
设细线的左边部分与水平方向的夹角为θ,初始时θ很小。
现将P、Q由静止同时释放。
关于P、Q以后的运动,下列说法正确的是()A.当θ=60°时,P、Q的速度之比是√3∶2B.当θ=90°时,Q的速度最大C.当θ=90°时,Q的速度为零D.在θ向90°增大的过程中,Q的合力一直增大答案:B解析:P、Q用同一根绳连接,则Q沿绳子方向的速度与P的速度相等,即当θ=60°时,v Q cos60°=v P,解得v Pv Q =12,A错误;P的机械能最小时,即为Q到达O点正下方时,Q的速度最大,即当θ=90°时,Q的速度最大,B正确,C错误;在θ向90°增大的过程中,Q的合力逐渐减小,当θ=90°时,Q的速度最大,加速度最小,合力最小,D错误。
2.某物体做直线运动的v-t图像如图所示,据此判断(F表示物体所受合力,t表示物体运动的时间)四个选项正确的是()答案:B解析:由题图可知前2s 物体做初速度为零的匀加速直线运动,所以前2s 物体受力恒定,2~4s 物体做正方向匀减速直线运动,所以物体受力为负且恒定,4~6s 物体做负方向匀加速直线运动,所以物体受力为负且恒定,6~8s 物体做负方向匀减速直线运动,所以物体受力为正且恒定,综上分析选项B 正确。
3.在中国航天骄人的业绩中有这些记载:天宫一号在离地面 343 km 的圆形轨道上飞行;嫦娥一号在距月球表面高度为200 km 的圆形轨道上飞行;北斗卫星导航系统由同步卫星(地球静止轨道卫星,在赤道平面,距赤道的高度约为36 000 km)和倾斜同步卫星(周期与地球自转周期相等,但不定点于某地上空)等组成。
高中物理选修二综合测试题考点专题训练(带答案)
高中物理选修二综合测试题考点专题训练单选题1、随着个人防疫防护意识的提高,越来越多的人选择用电动自行车代替公共交通,避免聚集传染。
电动自行车的速度控制是通过转动右把手实现的,这种转动把手称为“霍尔转把”,属于传感器非接触控制,转把内部有永久磁体和霍尔器件等,截面如图甲。
永久磁体的左、右两侧分别为N、S极,开启电源时,在霍尔器件的上、下面之间加一定的电压,形成电流,如图乙。
随着转把的转动,其内部的永久磁体也跟着转动,霍尔器件能输出控制车速的霍尔电压,已知电压与车速的关系如图丙。
下列关于“霍尔转把”的说法正确的是()A.按图甲逆时针转动电动车的右把手(手柄转套),车速将变大B.为提高控制的灵敏度,可改变永久磁体的前、后端分别为N、S极C.图乙中从霍尔器件的前、后面输出控制车速的霍尔电压D.若霍尔器件的上、下面之间所加电压的正负极性对调,将影响车速控制答案:CA.按题图甲逆时针转动电动车的右把手(手柄转套),永久磁体远离霍尔器件,磁场减弱,霍尔电压减小,车速变小,A错误;B.由霍尔电压U H=k IB d可知,霍尔电压U H与磁场的磁感应强度B成正比,若改变永久磁体的前、后端分别为N、S极,则霍尔器件处的磁场将减弱,所以会降低灵敏度,B错误;C.由题意可知,磁场从霍尔器件左、右面穿过,则形成电流的电荷受到偏向器件前、后面的洛伦兹力,即在霍尔器件的前、后面产生霍尔电压,C正确;D.若霍尔器件的上、下面之间所加电压的正负极性对调,则霍尔电压的极性也将对调,由题图丙可知,电压的正负不影响车速,D错误。
故选C。
2、如图所示,甲图为远距离输电示意图,输电线的总电阻为r=22 Ω,若升压变压器的输入电压如图乙所示,用户端电压为220V。
输电效率为90%,输电线上损耗功率为P损=5.5×104 W,变压器均为理想变压器。
设升压变压器原、副线圈匝数比为n1n2,降压变压器原、副线圈匝数比为n3n4,下列说法正确的是()A.n1n2=511B.升压变压器原线圈电流I=200 AC.n3n4=451D.用户端消耗功率P消=5×105 W答案:CAB.设升压变压器原线圈两端电压为U1,副线圈两端电压为U2,原线圈电流为I1,副线圈电流为I2,降压变压器原线圈电压为U3,副线圈电压为U4,原线圈电流为I3,副线圈电流为I4,因为输电效率为90%,损耗功率为P损=(1−90%)U1I1P损=I22rn1 n2= I2 I1由题图乙可知U1=220 V联立解得n1 n2=1 50I1=2500 A AB错误;C.根据题意U2−I2r=U3n3 n4=U3 U4联立解得n3 n4= 451C正确;D.根据题意得P 消P 损=90% 1−90%P消=4.95×105 WD错误。
(常考题)人教版高中物理选修一第一章《能量守恒定律》测试卷(有答案解析)(2)
一、选择题1.如图所示,体积相同的匀质小球A和B并排悬挂,静止时悬线平行,两球刚好接触,悬点到球心的距离均为L,B球悬线右侧有一固定的光滑小铁钉P,O2P=34L。
现将A向左拉开60°角后由静止释放,A到达最低点时与B发生弹性正碰,碰后B做圆周运动恰能通过P点的正上方。
已知A的质量为m,取3=1.73,5=2.24,则B的质量约为()A.0.3m B.0.8mC.m D.1.4m2.如图所示,质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6 m/s,B球的速度是-2 m/s,A、B两球发生对心碰撞。
对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果一定无法实现的是()A.v A′=-2 m/s,v B′=6 m/s B.v A′=2 m/s,v B′=2 m/sC.v A′=1 m/s,v B′=3 m/s D.v A′=-3 m/s,v B′=7 m/s3.一质量为2kg的物块在合外力F的作用下从静止开始沿直线运动。
F随时间t变化的图线如图所示,则()A.1st=时物块的速率为2m/sB.2st=时物块的动量大小为2kg·m/sC.3st=时物块的动量大小为3kg·m/sD.4st=时物块的速度为零4.几个水球可以挡住一颗子弹?《国家地理频道》的实验结果是:四个水球足够!如图所示,完全相同的水球紧挨在一起水平排列,子弹在水球中沿水平方向做匀变速直线运动,恰好能穿出第4个水球,则下列判断正确的是()A.子弹在每个水球中的速度变化相同B.子弹在每个水球中运动的时间相同C.每个水球对子弹的冲量依次增大D.子弹在每个水球中的动能变化不相同5.某电影里两名枪手在房间对决,他们各自背靠墙壁,一左一右,假设他们之间的地面光滑,地面上放着一均匀木块,木块到左右两边的距离不一样。
两人拿着相同的步枪和相同的子弹同时朝木块射击一发子弹,但是子弹都没有射穿木块,两人都活了下来成了好朋友。
高三下六月理综物理试题(二)(解析版)
【答案】AB
【解析】
【详解】光电效应方程
以及
得到
由公式可知
故AB正确;
CD.由
可知,用不同的金属做实验,逸出功 不同,图象的纵截距不同,但斜率相同,故CD错误。
故选AB。
8.反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的振荡来产生微波,现对该过程做如下简化∶匀强电场的方向平行于x轴,其电势φ随x的变化关系如图所示,质量为m=1.0×10-20kg电荷量为q=1.0×10-9C的带负电的粒子,从x= -1cm处静止释放,仅在电场力作用下在x轴上运动。不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
⑪
解得
⑫
从管第一次落地到第二次落地所用的时间
t=t2+t3= ⑬
(3)设圆管的最小长度为L,最终管与球均静止时,球恰好在管最下端,由能量守恒
MgH+mg(H+L)=fL⑭
又
H= ⑮
解得
L=15m⑯
13.关于热学规律,下列说法正确的是( )
A.生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺人其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成
(1)球和管间的滑动摩擦力的大小;
(2)管从第一次落地到第二次落地所用的时间;
(3)圆管的最小长度。
【答案】(1)20N;(2) ;(3)15m
【解析】
【详解】(1)由图(b)可知,在
t1=1.5s-1s=0.5s
内,管弹起后,初速度为v0=-10m/s,加速度为
①
设球和管间的滑动摩擦力的大小为f,由牛顿第二定律
Mg+f=Mal②
解得
(必考题)高中物理选修二第二章《电磁感应》测试卷(有答案解析)(2)
一、选择题1.(0分)[ID :128569]如图所示,MPQN 是边长为L 和2L 的矩形,由对角线MQ 、NP 与MN 、PQ 所围的两个三角形区域内充满磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场。
边长为L 的正方形导线框,在外力作用下水平向右匀速运动,右边框始终平行于MN 。
设导线框中感应电流为i 且逆时针流向为正。
若0t =时右边框与MN 重合,1t t =时右边框刚好到G 点,则右边框由MN 运动到PQ 的过程中,下列i t -图像正确的是( )A .B .C .D .2.(0分)[ID :128552]图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为L ,磁场方向垂直纸面向里。
abcd 是位于纸面内的直角梯形线圈,ab 与dc 间的距离也为L 。
t =0时刻,ab 边与磁场区域边界重合(如图)。
现令线圈以恒定的速度v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。
取沿a→d→c→b→a 的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I 随时间t 变化的图线可能是 ( )A .B .C.D.3.(0分)[ID:128532]如图所示,A、B、F是三个相同的小灯泡,C为电容器,D为理想二极管(正向电阻为零、反向电阻无穷大),L为电感线圈(自感系数很大、直流电阻为零),下列说法正确的是()A.闭合开关,小灯泡A立即亮B.闭合开关,电路稳定后,小灯泡A、B、F亮度相同C.电路稳定后,断开开关,小灯泡B会闪亮一下D.电路稳定后,断开开关,小灯泡A立即熄灭4.(0分)[ID:128516]如图所示,电阻R的阻值和线圈自感系数L的值都较大,电感线圈的电阻不计,A、B是两只完全相同的灯泡,则下列说法正确的是()A.当开关S闭合时,B比A先亮,然后A熄灭B.当开关S闭合时,B比A先亮,然后B熄灭C.当电路稳定后开关S断开时,A立刻熄灭,B逐渐熄灭D.当电路稳定后开关S断开时,B立刻熄灭,A闪一下后再逐渐熄灭5.(0分)[ID:128509]如图甲所示,线圈ab中通有如图乙所示的电流,电流从a到b为正0~t这段时间内,用丝线悬挂的铝环M中产生感应电流,则()方向,那么在A.从左向右看感应电流的方向为先顺时针后逆时针B.感应电流的大小先减小后增加C.铝环与线圈之间一直有磁场力的作用,作用力先向左后向右D.铝环先有收缩的趋势,然后有扩张的趋势6.(0分)[ID:128505]如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个自感系数较大的线圈(直流电阻可忽略不计)。
2021年高三理综物理Ⅱ卷训练2 Word版含答案
2021年高三理综物理Ⅱ卷训练2 Word 版含答案本卷包括必考题和选考题两部分。
第22—32题为必考题,每个试题考生都做答;第33题—41题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题(共11道题,129分)22.(6分)我校高三年级的一同学在科技创新大赛中根据所学物理知识设计了一种“闯红灯违规证据模拟记录器”,如图(a )所示,它可以通过拍摄照片来记录机动车辆闯红灯时的情景。
它的工作原理是:当光控开关接收到某种颜色光时,开关自动闭合,且当压敏电阻受到车的压力,它的阻值变化引起电流变化达到一定值时,继电器的衔铁就被吸下,工作电路中的电控照相机就工作,拍摄违规车辆。
光控开关未受到该种光照射就自动断开,衔铁不被吸引,工作电路中的指示灯发光。
(1)(2分)要记录违规闯红灯的情景,光控开关应在接收到________光(选填“红”、“绿”或“黄”)时自动闭合; (2)(4分)已知控制电路电源电动势为6V ,内阻为1Ω,继电器电阻为9Ω,当控制电路中电流大于0.06A 时,衔铁会被吸引。
则只有质量超过___________kg 的车辆违规时才会被记录。
(重力加速度取10m/s 2) 23.(9分)某同学做描绘小灯泡(额定电压为3.8V ,额定电流为0.32A )的伏安特性曲线实验,实验给定的实验器材如下:(本实验要求小灯泡的电压从零开始调至额定电压) 直流电源的电动势为4V ,内阻不计 电压表V (量程4V ,内阻约为5kΩ)、 电流表A 1(量程0.6A ,内阻约为4Ω)、(a )(b )控开103图丙 U /V 4.0 3.0 2.0 1.0 O 0.1 0.20.3 0.4 I /A (a) (b) AV 图乙 A VL 图甲 电流表A 2(量程3A ,内阻约为1Ω)、 滑动变阻器R 1(0到1000Ω,0.5A ) 滑动变阻器R 2(0到10Ω,2A ) 开关、导线若干。
(1)(2分)若该同学误将电流表和电压表接成如图甲所示的电路, 其他部分连接正确,接通电源后,以下说法正确的是( )A .小灯泡将发光B .小灯泡将不亮C .电压表会烧坏D .电流表将会烧坏(2)(3分)下列关于该实验的说法,正确的是( )A .实验电路应选择图乙中的电路图(a )B .电流表应选用A 2C .滑动变阻器应该选用R 2D .若采用如图乙(b )所示电路图,实验前,滑动变阻器的滑片应置于最右端(3)(4分)该同学按照正确的电路图和正确的实验步骤,描出的伏安特性曲线如图丙所示,从图中可知小灯泡的阻值随小灯泡两端的电压的增大而______(填增大、减小、先增大后减小、先减小后增大),当给小灯泡加额定电压3.2V 时,此时小灯泡的发热功率为 W (结果取2位有效数字)。
高考物理选择快练2(含答案及解析)
选择快练2(时间:15-20分钟;分值:48分)(1-5单项选择;6-8多项选择)1. 钚的一种同位素PU 94239衰变时释放巨大能量,其衰变方程为PU 94239→U92235+He24+γ,则下列说法正确的是( )A . 核反应中γ射线的能量就是PU 94239的结合能B . 核燃料总是利用比结合能大的核C . U 92235核比PU 94239核更稳定,说明U 92235核的结合能大D . 由于衰变时释放巨大能量,所以PU 94239核比U 92235核的比结合能小2. 如图1所示,倾角为θ的斜面体C 置于水平面上,物块B 置于斜面上,用跨过光滑定滑轮的轻绳将B 与物块A 相连接,连接B 的一段轻绳与斜面平行,A 、B 、C 都处于静止状态,则()A . 水平面对C 的支持力等于B 、C 的总重力 B . C 对B 一定有摩擦力 C . 水平面对C 一定有摩擦力D . 水平面对C 可能没有摩擦力3. 如图2所示,小明分别沿甲、乙两个光滑滑梯从同一高度由静止下滑到底端,以小明为研究对象,在这两个过程中( ) A . 重力做功相同,动量的变化相同 B . 机械能不守恒,动量不守恒 C . 动能的变化不同,动量的变化不同 D . 重力势能减少量相同,合力的冲量不同图 14. 如图3甲所示电路中,L 1、L 2、L 3是三只规格均为“6V3W ”的灯泡,变压器为理想变压器,各电表均为理想电表,当ab 端接如图乙所示的交变电压时,三只灯泡均正常发光,下列说法中正确的是( ) A . 变压器原、副线圈的匝数比为3:1 B . 输出端交流电的频率为50Hz C . 电流表的示数为0.5A D . 电压表的示数为18V5. 关于静电场的电场强度和电势下列说法正确的是( ) A . 以点电荷为圆心的某圆上电场强度处处相同 B . 电场强度为零的地方,电势也为零 C . 随着电场强度的减小,电势能逐渐降低D . 任一点的电场强度总是指向该电势降落最快的方向甲乙图 2abuL 3 L 2L 1 u/V−18ξ218ξ2 123t/(10−2s)图 3甲乙6. 地球赤道上有一物体随地球自转,其所受的向心力为F 1,向心加速度为a 1,线速度为v 1,角速度为w 1;在地球表面附近绕地球做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F 2,向心加速度为a 2,线速度为v 2,角速度为w 2;地球的同步卫星所受的向心力为F 3,向心加速度为a 3,线速度为v 3,角速度为w 3。
期末综合练习(二)高二下学期物理人教版(2019)选择性必修二含答案
期末综合练习(二)高二下学期物理人教版(2019)选择性必修二一、单选题1.如图所示,两个相同的灯泡a 、b 和电阻不计的线圈L (有铁芯)与电源E 连接,下列说法正确的是A .S 闭合瞬间,a 灯发光b 灯不发光B .S 闭合,a 灯立即发光,后逐渐变暗并熄灭C .S 断开,b 灯“闪”一下后熄灭D .S 断开瞬间,a 灯左端的电势高于右端电势2.如图所示,竖直平面内放置相距为L 的两条足够长的光滑平行金属导轨,上端接有阻值为R 的定值电阻,磁感应强度为B 的匀强磁场垂直于导轨平面。
将质量为m 的导体棒AC 由静止释放,导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和导体棒的电阻,重力加速度为g ,则在导体棒运动到稳定的过程中( )A .导体棒先做加速运动,然后做减速运动B .导体棒中的电流方向为由A 指向CC .导体棒运动的最大速度22mgRv B L =D .电阻产生的焦耳热等于导体棒重力势能的减少量3.如图所示,电源的内阻不计,电动势为12 V ,R 1=8 Ω,R 2=4 Ω,电容C =40 μF ,则下列说法正确的是( )A.开关断开时,电容器不带电B.将开关闭合,电容器充电C.将开关闭合后,稳定时电容器的电荷量为4.8×10-4 CD.若开关处于闭合状态,将开关S断开,到再次稳定后,通过R1的总电荷量为3.2×10-4 C 4.两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带正电的绝缘环,B为导体环,当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流。
则( )A.A的转速减小,B有扩张的趋势B.A的转速增大,B有扩张的趋势C.A的转速增大,B有收缩的趋势D.A的转速减小,B有收缩的趋势5.如图所示,AOC是光滑的金属导轨,AO沿竖直方向,OC沿水平方向,ab是一根金属棒,立在导轨上,它从静止开始在重力作用下运动,运动过程中b端始终在OC上,a端始终在OA上,直到完全落在OC上,空间存在着匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,则ab棒在上述过程中( )A.感应电流方向是b→aB.感应电流方向是a→bC.感应电流方向先是b→a,后是a→bD.感应电流方向先是a→b,后是b→a6.如图所示,边长为L的菱形由两个等边三角形abd和bcd构成,在三角形abd内存在垂直纸面向外的磁感应强度为B的匀强磁场,在三角形bcd内存在垂直纸面向里的磁感应强度也为B的匀强磁场.一个边长为L的等边三角形导线框efg在纸面内向右匀速穿过磁场,顶点e始终在直线ab上,底边gf始终与直线dc重合.规定逆时针方向为电流的正方向,在导线框通过磁场的过程中,感应电流随位移变化的图象是( )A.B.C.D.7.如图所示的电路中,当开关断开后,灯A还可以延长发光时间,甚至还会闪亮一下,关于灯A延长发光的能量从何而来,下列的说法正确的是( )A.电路中移动电荷由于有惯性,把动能转化为电能B.线圈的磁场能转化为电能C.导线发热产生的内能转化为电能D.以上说法都不对二、多选题8.有一水平的转盘在水平面内匀速转动,在转盘上放一质量为m的物块恰能随转盘一起匀速转动,则下列关于物块的运动正确的是( )A.如果将转盘的角速度增大,则物块可能沿切线方向飞出B.如果将转盘的角速度增大,物块将沿曲线逐渐远离圆心C.如果将转盘的角速度减小,物块将沿曲线逐渐靠近圆心D.如果将转盘的角速度减小,物块仍做匀速圆周运动9.光滑绝缘曲面与竖直平面的交线是抛物线,如图所示,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中的虚线所示),一个质量为m 的小金属球从抛物线上y=b (b >a )处沿抛物线自由下滑,忽略空气阻力,重力加速度值为g .则( )A .小金属球沿抛物线下滑后最终停在O 点B .小金属球沿抛物线下滑后对O 点压力一定大于mgC .小金属球沿抛物线下滑后每次过O 点速度一直在减小D .小金属球沿抛物线下滑后最终产生的焦耳热总量是mg (b ﹣a )10.如图所示,磁感应强度为B 的匀强磁场中,垂直磁场方向固定一边长为L 的正方形线框abcd ,线框每边电阻均为R 。
高中物理(新人教版)选择性必修二同步习题:法拉第电磁感应定律(同步习题)【含答案及解析】
第二章电磁感应2 法拉第电磁感应定律基础过关练题组一电磁感应定律1.关于感应电动势的大小,下列说法中正确的是(易错)A.线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大C.线圈放在磁感应强度越大的地方,产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大2.(2020河北石家庄高二上月考)如图所示,栅栏大门朝正南方向,在门的四个角上钉有四个钉子,沿着钉子绕有50匝的大线圈,穿过该线圈的最大磁通量为1.6×10-4 Wb,那么,小明在2 s内把关闭的大门打开并转过90°的过程中,线圈中产生的感应电动势约为( )A.2×10-2 VB.4×10-3 VC.1.6×10-4 VD.8×10-5 V3.(2020重庆九校联盟高二上月考)如图为綦江南州中学物理兴趣小组为研究无线充电技术,动手制作的一个“特斯拉线圈”。
线圈匝数为n,面积为S,若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀增加到B2,则该段时间内线圈两端的电势差的大小( )A.恒为S(B2-B1)t2-t1B.从0均匀变化到S(B2-B1)t2-t1C.恒为nS(B2-B1)t2-t1D.从0均匀变化到nS (B 2-B 1)t 2-t 14.(2020江苏常州高二上期中)如图所示,一个圆形线圈的匝数为n,半径为a,线圈平面与匀强磁场垂直,且一半处在磁场中。
在Δt 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B 均匀地增大到2B 。
在此过程中,线圈中产生的感应电动势为(深度解析)A.πnBa 2ΔtB.πnBa 22ΔtC.πBa 2ΔtD.πBa 22Δt5.(2020天津高二上期末)穿过某线圈的磁通量随时间变化的关系如图所示,在下列几段时间内,线圈中感应电动势最小的是( )A.0~2 sB.2~4 sC.4~5 sD.5~10 s6.(2020安徽太和中学高二上月考)(多选)粗细相同且由同种材料制成的A 、B 两线圈分别按图甲、乙两种方式放入匀强磁场中,甲、乙两图中的磁场方向均垂直于线圈平面,A 、B 线圈的匝数之比为2∶1,半径之比为2∶3。
(必考题)高中物理必修三第十一章《电路及其应用》测试卷(含答案解析)(2)
一、选择题1.(0分)[ID :126189]如图为Maxwell 超级电容器,其标有“3V ,3000F”。
它是一种新型储能装置,不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,它具有功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、抗振动和抗冲击性能强的特点。
关于此电容器下列说法正确的是( )A .在3V 电压下才能正常工作B .充电时把电能转化为化学能和内能C .工作电压是3V 时,电容才是3000FD .加额定电压时所储存的电荷量是手机锂电池“4.2V ,4000mAh”带电量的58倍 2.(0分)[ID :126184]如图所示,11ΩR =,23ΩR =,滑动变阻器总电阻为36ΩR =,按如图所示方式连接成电路,则下列说法正确的是( )A .A 、B 间电阻最小值为2.4ΩB .A 、B 间电阻最大值为2.4ΩC .A 、B 间电阻最小值为2.5ΩD .A 、B 间电阻最大值为2.5Ω 3.(0分)[ID :126182]如图所示,两个截面面积不同、长度相等的均匀铜棒接在电路中,其两端电压为U ,则下列说法错误的是( )A .通过两棒的电流相等B .细棒的电压U 1大于粗棒的电压U 2C .两棒内的电场强度不同,细棒内场强E 1大于粗棒内场强E 2D .两棒的自由电子定向移动的平均速率相同4.(0分)[ID :126160]两根长度相同,横截面积之比S 1:S 2=2:3的均匀铜导线按图所示接入电路,关于两段导线以下说法中错误的是( )A.它们的电阻之比为3∶2B.它们的电流之比为1∶1C.它们的电子移动速率之比为3∶2D.单位时间通过它们的电量之比为2∶35.(0分)[ID:126154]由相同材料制成的两根长度相同、粗细均匀的电阻丝a、b,它们的伏安特性曲线如图所示,下列说法正确的是()A.图线表示电阻丝的阻值与电压成正比B.两电阻丝都是非线性元件C.a电阻丝的阻值小于b电阻丝D.a电阻丝的横截面积小于b电阻丝6.(0分)[ID:126134]如图所示为某同学设计的多用电表的原理示意图。
(必考题)高中物理必修二第五章《抛体运动》检测卷(含答案解析)(2)
一、选择题1.网球运动员训练时,将球从某一点斜向上打出,若不计空气阻力,网球恰好能垂直撞在竖直墙上的某一固定点,马上等速反弹后又恰好沿抛出轨迹返回击出点。
如图所示,运动员在同一高度的前后两个不同位置将网球击出后,垂直击中竖直墙上的同一固定点。
下列判断正确的是()A.沿轨迹1运动的网球击出时的初速度大B.两轨迹中网球撞墙前的速度可能相等C.从击出到撞墙,沿轨迹2运动的网球在空中运动的时间短D.沿轨迹1运动的网球速度变化率大2.北京时间2020年12月17日1时59分,探月工程嫦娥五号返回舱在内蒙古四子王旗预定区域成功着陆,标志着我国首次地外天体采样返回任务圆满完成。
返回舱在降至距地面约10公里高度时,自动打开降落伞,降落伞立即对返回舱产生一个阻力F,F的方向与返回舱瞬时速度v方向相反,F的大小也随着在返回舱的减速而减小。
请根据图片判断返回舱在F和自身重力mg作用下在空中的运动情况是()A.返回舱在空中的轨迹为一条直线B.返回船在空中的轨迹为一条曲线C.返回艇在空中的轨迹为一条抛物线D.返回舱在空中的轨迹为一条圆弧线3.高空抛物被称为“城市毒瘤”,近年来,高空抛物伤人事件频频发生,不仅伤害他人的身心健康,而且影响大众的安全感和幸福感,与此同时,抛物者还需承担相应的法律责任。
在某一次高空抛物造成的伤害事故中,警方进行了现场调查,基本可以确定以下信息:落在行人头上的物体可以看作质点,行人的身高大约1.70 m。
物体落在头上的速度大小约为30 m/s,与水平方向的夹角大约为53°。
若此物体是从高楼上的某个窗户中水平抛出的,据此可以推算出大约是从高楼的第几层抛出的(每层楼高约3 m,g=10 m/s2,不计空气阻力,sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.5楼B.7楼C.9楼D.11楼4.某同学正对一面墙壁水平抛掷小钢球,已知抛出点距离地面高H,到墙壁的距离为s,抛出时初速度大小为v0,小钢球击打在墙壁距离地面高34H的A点,如图所示。
部编版高中物理选修二综合测试题带答案专项训练题
(名师选题)部编版高中物理选修二综合测试题带答案专项训练题单选题1、如图所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,匀强电场方向竖直向下,有一正离子恰能沿直线从左向右水平飞越此区域。
不计重力,则()A.若电子以相同的速率从右向左飞入,电子也沿直线运动B.若电子以相同的速率从右向左飞入,电子将向下偏转C.若电子以相同的速率从左向右飞入,电子将向下偏转D.若电子以相同的速率从左向右飞入,电子也沿直线运动2、矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的转轴匀速转动,产生的交流电动势的最大值为E m。
设t=0时线圈平面与磁场平行,当线圈的匝数增加一倍,转速也增大一倍,其他条件不变时,交流电的电动势为()A.e=2E m sin2ωt B.e=4E m sin2ωtC.e=E m sin2ωt D.e=4E m cos2ωt3、如图所示,平行光滑金属导轨MN、PQ倾斜放置,导轨平面倾角为θ=30°,导轨上端接有阻值为R的定值电阻,导轨间距为L,整个导轨处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。
一个质量为m、电阻也为R的金属棒ab放在导轨上,以大小为v0的初速度向上滑动,开始时金属棒的加速度大小为g(g为重力加速度),从开始到金属棒上升到最高处通过电阻R的电荷量为q,不计导轨的电阻,金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨足够长,则错误的选项是()A.匀强磁场的磁感应强度大小为1L √mgRv0B.开始时,金属棒克服安培力的瞬时功率和克服重力的瞬时功率相等C.金属棒沿导轨向上运动的最大距离为q√Rv0mgD.从开始到运动到最高点的过程中,电阻R中产生的焦耳热为14mv02−12q√mgRv04、如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上(与纸面平行),磁场方向垂直于纸面向里。
三个带正电的微粒a、b、c电荷量相等,质量分别为m a、m b、m c。
已知在该区域内,a在纸面内做匀速圆周运动,b在纸面内向右做匀速直线运动,c在纸面内向左做匀速直线运动。
「精选」高考高中物理复习专题总汇(二)附参考答案-精选文档
高中物理专题总汇(二)(附参考答案) 机械能守恒定律一、知识点综述:1. 在只有重力和弹簧的弹力做功的情况下,物体的动能和势能发生相互转化,但机械能的总量保持不变.2. 对机械能守恒定律的理解:(1)系统在初状态的总机械能等于末状态的总机械能.即 E 1 = E 2 或 1/2mv 12 + mgh 1= 1/2mv 22 + mgh 2(2)物体(或系统)减少的势能等于物体(或系统)增加的动能,反之亦然。
即 -ΔE P = ΔE K(3)若系统内只有A 、B 两个物体,则A 减少的机械能E A 等于B 增加的机械能ΔE B 即 -ΔE A = ΔE B 二、例题导航:例1、如图示,长为l 的轻质硬棒的底端和中点各固定一个质量为m 的小球,为使轻质硬棒能绕转轴O 转到最高点,则底端小球在如图示位置应具有的最小速度v= 。
解:系统的机械能守恒,ΔE P +ΔE K =0因为小球转到最高点的最小速度可以为0 ,所以,例 2. 如图所示,一固定的楔形木块,其斜面的倾角θ=30°,另一边与地面垂直,顶上有一定滑轮。
一柔软的细线跨过定滑轮,两端分别与物块A 和B 连结,A 的质量为4m ,B 的质量为m ,开始时将B 按在地面上不动,然后放开手,让A 沿斜面下滑而B 上升。
物块A 与斜面间无摩擦。
设当A 沿斜面下滑S 距离后,细线突然断了。
求物块B 上升离地的最大高度H.解:对系统由机械能守恒定律 4mgSsin θ – mgS = 1/2× 5 mv 2 ∴ v 2=2gS/5细线断后,B 做竖直上抛运动,由机械能守恒定律l mg l mg v m mv 22212122⋅+⋅=⎪⎭⎫ ⎝⎛+gl gl v 8.4524==∴mgH= mgS+1/2× mv 2 ∴ H = 1.2 S例 3. 如图所示,半径为R 、圆心为O 的大圆环固定在竖直平面内,两个轻质小圆环套在大圆环上.一根轻质长绳穿过两个小圆环,它的两端都系上质量为m 的重物,忽略小圆环的大小。
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高中物理专题练习-选考题专项练2(含答案)
1.[物理——选修3-3](12分)
(1)下列说法中正确的是________.
A.空气中PM2.5的运动属于分子热运动
B.露珠呈球形是由于液体表面张力的作用
C.液晶显示屏是利用液晶的光学各向异性制成的
D.分子间相互作用力随着分子间距离的增大而减小
(2)如图所示,一定质量的理想气体被活塞密封在一容器中,活塞与容器壁间无摩
擦,外界大气压强保持不变.当气体的温度升高时,气体体积________(填“增
大”“减小”或“不变”),从微观角度看,产生这种现象的原因是______________________________________________
___________________________________________________________________.
(3)某压力锅结构如图所示.盖好密封锅盖,将压力阀套在出气孔上,给压力锅
加热.
①在压力阀被顶起前,停止加热.若此时锅内气体的体积为V、摩尔体积为V0,
阿伏加德罗常数为N A,计算锅内气体的分子数;
②在压力阀被顶起后,停止加热.假设放气过程中气体对外界做功为W0,并向外界释放了Q0
的热量.求该过程锅内原有气体内能的变化量.
2.[物理——选修3-4](12分)
(1)下列说法中正确的是______.
A.真空中光速在不同的惯性参考系中是不同的,它与光源、观察者间的相对运动有关
B.电子液晶显示是光的偏振现象的应用
C.雨后公路积水上面漂浮的油膜看起来是彩色的,这是光的衍射现象
D.火车过桥要慢行,目的是使驱动力频率远小于桥梁的固有频率,以免发生共振损坏桥梁
(2)如图所示是一列简谐横波在t=0时刻的波形图,已知这列波沿x轴正
方向传播,波速为2 m/s.P点是离原点2 m的一个介质质点,则该质点振动的周期为________,在t=1.5 s时质点P的位移为________.
(3)研究发光物体的光谱通常需要三棱镜,如图所示是截面为等边三角形
ABC的三棱镜,一束光从AB边的P点射入棱镜,当入射角i=60°时,进入棱
镜的折射光线与BC边平行.求:
①光在棱镜中的传播速度v(光在真空中的传播速度c=3×108 m/s);
②入射光经过棱镜两次折射后偏转的角度θ.
3.[物理——选修3-5](12分)
(1)量子理论是现代物理学两大支柱之一.量子理论的核心观念是“不连续”.关于量子理论,
以下说法正确的是________.
A.普朗克为解释黑体辐射,首先提出“能量子”的概念,他被称为“量子之父”
B.爱因斯坦实际上是利用量子观念和能量守恒解释了光电效应
C.康普顿效应证明光具有动量,也说明光是不连续的
D.玻尔的能级不连续和电子轨道不连续的观点和现代量子理论是一致的
(2)放射性元素每秒有一个原子核发生衰变时,其放射性活度即为1贝可勒尔.13153I是核电站
中核反应的副产物,它可以衰变成13154Xe,半衰期为8天.福岛核电站泄漏出的放射性物质中就含有13153I,当地政府在某次检测中发现空气样品的131 53I放射性活度为本国安全标准值
的4倍.则一个131 53I核中有________个中子、13153I衰变成131 54Xe时放出的粒子为________粒子.
(3)如图所示,质量均为m的小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,
质量为2m的小孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,木箱相对于冰面运
动的速度为v,木箱运动到右侧墙壁时与竖直的墙壁发生弹性碰撞,反弹后被小孩接住,求整个过程中小孩对木箱做的功.
答案选考题专项练(二)
1.解析(1)空气中PM2.5的运动是固体小颗粒的运动,选项A错误;在液体表面张力作用下露珠成球形,选项B正确;液晶的光学性质各向异性,选项C正确;分子间相互作用力随着分子间距离不是单调变化的,选项D错误.
(2)气体发生的是等压变化,由盖-吕萨克定律知气体的体积增大.
(3)①n=V
V0N A
②由热力学第一定律ΔU=W+Q得ΔU=-W0-Q0
答案(1)BC
(2)增大一定质量的气体压强大小跟气体分子的平均动能、单位体积内分子数的乘积成正比.由于气体压强大小一定,当气体温度升高时,气体分子的平均动能增大,从而引起单位体积内分子数减小、气体的体积增大.
(3)①V
V0N A②-W0-Q0
2.解析(1)真空中光速在不同的惯性参考系中是相同的,它与光源、观察者间的相对运动无关,选项A错误;光的偏振现象的应用有照相机镜头前装一片偏振滤光片可以使图象更清晰,
电子液晶能显示出数字等,选项B正确;雨后公路积水上面漂浮的油膜看起来是彩色的,这是光的干涉现象,选项C错误;火车过桥要慢行,或者军队过桥要便步,都是为了防止共振现象的发生,以免损坏桥梁,选项D正确.
(2)由波的图象可知,该机械波的波长λ=4 m,质点振动的周期T=λ
v=4
2s=2 s,在t=0时刻质
点P沿+y轴方向振动,t=1.5 s正好是3
4个周期,此时P点在波谷处,位移为-10 cm.
(3)①由折射定律n=sin i sin r
解得n= 3
则v=c
n=3×10
8 m/s
②由几何关系可知偏转角θ=60°
答案(1)BD(2)2 s-10 cm(3)①3×108 m/s②60°
3.解析(1)普朗克通过对黑体辐射的研究,第一次提出了量子理论,所以选项A正确;为了解释光电效应,爱因斯坦引入量子观念,依据能量守恒定律,与实验符合很好,所以选项B正确;
康普顿效应证明光具有动量,也说明光是一份一份的,所以选项C正确;玻尔理论只能很好地解释氢原子光谱,与现代量子理论是有区别的,所以选项D错误.
(2)质子、中子统称为核子,质量数为质子数与中子数之和,131 53I中的质量数为131,质子数为53,
因此中子数为78;根据质量数守恒和电荷数守恒可知,131
53
I衰变成131 54Xe时放出粒子为β粒子.
(3)取向左为正方向,根据动量守恒定律有
推出木箱的过程0=(m+2m)v1-m v
接住木箱的过程m v+(m+2m)v1=(m+m+2m)v2
设人对木箱做的功为W,对木箱由动能定理得
W=1
2m v
2
2
解得W=1
8m v
2
答案(1)ABC(2)78β(3)1
8m v
2。