2020高考物理二轮复习选择题专项训练三含解析
2020年高考物理二模试卷解析版

高考物理二模试卷题号一二三四总分得分一、单项选择题(本大题共 5 小题,共30.0 分)1. 如下图为氢原子能级表示图,一群处于n=4 激发态的氢原子,向低能级跃迁的过程中向外辐射不一样频次的光子,用这些光子分别照耀逸出功为 4.54eV 的金属钨,以下说法正确的选项是()A.这群氢原子在辐射光子的过程中,电子绕核运动的动能增大,电势能减小B. 这群氢原子能辐射6 种不一样频次的光,此中从 n=4 能级跃迁到 n=1 能级辐射出的光子的动量最小C. 这群氢原子辐射的 6 种不一样频次的光中,能让金属钨发生光电效应的有 4 种D. 金属钨表面所发出的光电子的最大初动能是2. 2018 年 12 月 12 日 16 时 45 分,“嫦娥四号”在椭圆轨道Ⅱ的 A点成功实行了近月制动,顺利达成“太空刹车”,被月球捕捉,进入了近月轨道Ⅰ .假定月球半径为R,月球表面的重力加快度为0 3R.已知引力常量G,下g ,轨道Ⅱ的 B 点距离月球表面高度为列说法正确的选项是()A. “嫦娥四号”在 A 处点火后,动能增添B. 由已知条件能够求出“嫦娥四号”在轨道Ⅱ 上的运转周期C. 若只考虑万有引力的作用,“嫦娥四号”在轨道Ⅱ上经过 A 点时的加快度大于在轨道 1 上经过 A 点时的加快度D. 由已知条件没法求出月球的质量3.将体积同样,质量 m A=5m 的灯笼 A 和质量 m B=3m 的灯笼 B用轻质细绳 2 连结,灯笼 A 又用轻质细绳 1 悬挂在天花板上的 O点,两灯笼在同样的水平恒定风力作用下,处于如图所示的静止状态。
此中,轻质细绳1 与竖直方向的夹角α =45,°以下说法正确的选项是()A.B. 细绳 1 中的张力大小为5mg细绳 2 中的张力大小为8 mgC.D. 作用在每一个灯笼上的水平风力的大小为 8mg 细绳2 与竖直方向的夹角为 53°4. 竖直平面内存在方向水平向右、大小为 E 的匀强电场。
2020届高考物理二轮综合复习专练试题答案

1 2020届高考物理二轮综合复习专练试题答案
1.(1) ④①②⑤③( 2分)(2)5×10-10m (3分)
2.(1)向下,B 、C 两管内水银面等高,(2)A ,
3.A BC 偏大 调整两管液面高度差,使右管液面比左管液面高1cm ,然后读数 4.0.1 360 减小 偏低
5.00010()()P V V P P V +∆=+∆ 00010()()PV P P V V =-∆+∆ 560 50.957610⨯
A
6.①测力计(弹测力计、力传感器等等)
②13.3(允许误差±0.5) 0.27(允许误差±0.03)N
③分子之间存在引力,钢板与水面的接触面积大
④快速拉出、变速拉出、出水过程中角度变化、水中有油污、水面波动等等
7.(1)Ⅱ (2)23 (3)2∶1
8.11410-⨯ 38.110-⨯ 94.910-⨯
9.5×10-10 偏大
10.40±2 1×10-9
11.注射器针筒上的刻度 C 烧瓶的容积;烧瓶密封不严有漏气,或烧瓶中气体温度有变化
12.(Ⅰ) 直径 (Ⅱ) 4.0×10-12;4.9×10-10m
13.(1)C 步骤中,要将痱子粉或石膏粉均匀地撒在水面上. 实验时,还需要增加步骤F :用注射器或滴管将事先配制好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒,记下量筒内增加一定体积时的滴数n 与量筒中增加的溶液体积V0. CFBAED
14.移动活塞要缓慢 不能用手握住注射器的封闭气体部分 注射器与压强传感器连接部分气体的体积 B
15.1.36 749.55。
2020届高考高三物理第二次模拟考试(三)(解析附后)

2020届高考高三物理第二次模拟考试(三)(解析附后)一、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17只有一项是符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求,全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.一固定在水平面上倾角为α的粗糙斜面上有一个电动平板小车,小车的支架OAB上在O点用轻绳悬挂一个小球,杆AB垂直于小车板面(小车板面与斜面平行)。
当小车运动状态不同时,悬挂小球的轻绳会呈现不同的状态,下列关于小车在不同运动形式下,轻绳呈现状态的说法中正确的是( )A.若小车沿斜面匀速向上运动,轻绳一定与AB杆平行B.若小车沿斜面匀加速向上运动,轻绳可能沿竖直方向C.若小车沿斜面匀减速向下运动,轻绳可能与AB杆平行D.若小车沿斜面匀加速向下运动时,轻绳可能与AB杆平行15.如图所示,三个质量相等的小球A、B、C从图示位置分别以相同的速度v0水平向左抛出,最终都能到达坐标原点O。
不计空气阻力,x轴所在处为地面,则可判断A、B、C三个小球( )A.在空中运动过程中,动量变化率之比为1∶1∶1B.在空中运动过程中,重力做功之比为1∶2∶3C.初始时刻纵坐标之比为1∶2∶3D.到达O点时,速度方向与水平方向夹角的正切值之比为1∶4∶916.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=11∶2,保险丝R1的电阻为2 Ω。
若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压,要求通过保险丝的电流(有效值)不超过5 A,加在电容器两极板的电压不超过50 V,则滑动变阻器接入电路的阻值可以为( )A.20 Ω B.10 Ω C.5 Ω D.1 Ω17.如图所示,一质量为m、带电荷量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场区域足够大,静止时悬线向左与竖直方向成60°角。
线长为L,细线不可伸长。
小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度为g。
现将电场反向,则下列说法正确的是( )A.小球带负电,电场强度E=32 mg qB.电场反向后,小球即做圆周运动,在最低点的速度最大,v m=2gLC.电场反向后,小球先做匀加速直线运动,然后做圆周运动,最大速度v m=5gLD.电场反向后,小球将做往复运动,能够回到初始位置18.如图所示为氢原子能级图,氢原子中的电子从n=4能级跃迁到n=1能级可产生a光;从n=3能级跃迁到n=1能级可产生b光,a光和b光的波长分别为λa和λb,a、b两光照射逸出功为4.5 eV的金属钨表面均可产生光电效应,遏止电压分别为U a和U b,则( )A.λa>λbB.U a>U bC.a光的光子能量为12.55 eVD.b光照射金属钨产生的光电子的最大初动能为7.59 eV19.地月拉格朗日L2点,始终位于地月连线上的如图所示位置,该点距离地球40多万公里,距离月球约6.5万公里。
2020届高考大二轮刷题首选卷物理精练:阶段滚动卷三 Word版含解析

阶段滚动卷三本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,时间90分钟。
第Ⅰ卷一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一个选项符合题目要求,第8~12题有多项符合题目要求,全部答对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1. (2019·广东佛山一模)一个简易的电磁弹射玩具如图所示。
线圈、铁芯组合充当炮筒,硬币充当子弹。
现将一个金属硬币放在铁芯上(金属硬币半径略大于铁芯半径),电容器刚开始时处于无电状态,则下列说法正确的是()A.要将硬币射出,可直接将开关拨到2B.当开关拨向1时,有短暂电流出现,且电容器上极板带负电C.当开关由1拨向2的瞬间,铁芯中的磁通量减小D.当开关由1拨向2的瞬间,硬币中会产生向上的感应磁场答案D解析当线圈中的电流增大时,穿过硬币的磁通量变大,由楞次定律知此时硬币射出,而直接将开关拨到2,电容器是不会放电产生电流的,故A错误;当开关拨向1时,电容器充电,电路中有短暂电流出现,由于电容器的上极板与电源正极相连,因此电容器的上极板带正电,故B错误;当开关由1拨向2的瞬间,电容器放电,线圈中的电流增大,向下的磁通量增大,根据楞次定律,可知硬币中会产生向上的感应磁场,故C错误,D正确。
2. (2019·广西钦州三模)如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点。
下列判断中正确的是()A.P点的电势比Q点的电势高B.P点的场强比Q点的场强大C.带电粒子通过Q点时的电势能比P点时的小D.带电粒子通过Q点时的动能比P点时的大答案B解析由图可知带电粒子所受电场力沿电场线向右,由于粒子带正电,则电场强度方向沿电场线向右,故P点的电势低于Q点的电势,A错误;电场线越密的地方场强越大,由图可知P点的场强大于Q点的场强,B正确;Q点的电势比P点的电势高,粒子带正电,由E p=φq可知,带电粒子通过Q点时的电势能比P 点时的大,C错误;粒子仅在电场力作用下运动,只有动能和电势能相互转化,所以带电粒子通过Q点时的动能比通过P点时的小,D错误。
【精品试卷】2020年高考物理二轮复习模拟卷(三)(含答案解析)

2020年高考物理二轮复习模拟卷(三)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.把火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。
由火星和地球绕太阳运行的周期之比可求得()A. 火星和地球绕太阳运行的轨道半径之比B. 火星和地球的质量之比C. 火星和地球的密度之比D. 火星和地球所受太阳的万有引力之比2.如图所示,用两根轻细金属丝将质量为m,长为l的金属棒ab悬挂在c、d两处,置于匀强磁场内。
当棒中通以从a到b的电流I后,两悬线偏离竖直方向θ角处于平衡状态。
为了使棒平衡在该位置上,所需磁场的最小磁感应强度的大小、方向是()A. mgIl tanθ,竖直向上 B. mgIltanθ,竖直向下C. mgIl sinθ,平行悬线向下 D. mgIlsinθ,平行悬线向上3.关于单摆的运动,下列说法正确的是()A. 单摆摆动过程中,摆线的拉力和摆球重力的合力为回复力B. 摆球通过平衡位置时,所受合力为零C. 摆球通过平衡位置时,所受回复力为零D. 摆球摆动过程中,经过最大位移处时所受合力为零4.如图所示,站在车上的人,用锤子连续敲打小车。
初始时,人、车、锤都静止。
假设水平地面光滑,关于这一物理过程,下列说法正确的是()A. 连续向右敲打小车可使小车持续向右运动B. 人、车和锤组成的系统机械能守恒C. 当锤子速度方向水平向右时,人和车水平方向的总动量水平向左D. 人、车和锤组成的系统动量守恒5.电影《流浪地球》火爆春节假期,成为大家热议的话题。
影片中提到太阳大约在几十亿年后,会逐渐进入红巨星时期,核心温度逐渐升高,当升至某一温度时,太阳内部的氦元素开始聚变成碳,即氦闪。
氦闪的核反应方程为324He→612C,已知 612C和 24He的质量分别为m c=12.0000u 和m He=4.0026u,l u=931MeV/c2,c为光速。
则太阳在发生氦闪过程中释放的能量约为()A. 5MeVB. 7MeVC. 10MeVD. 14MeV二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6.如图所示,斜面倾角为θ,把一个小球从斜面顶端以某一初速度v0水平向右抛出,落在斜面上的P点(图中P点未画出),速度方向与斜面成夹角α,则()A. 随初速度增大,夹角α先增大后减小B. 夹角α与初速度大小无关C. 夹角α与斜面倾角无关D. 夹角α随斜面倾角变化而变化7.地面上方足够高处有一点P,质量为0.5kg的带负电小球从P点由静止自由落下,在2s末加上足够大竖直向下的匀强电场,再经过2s小球又回到P点。
2020届高考物理第二轮专题复习选择题模拟演练:传送带模型的动力学问题(word 包含答案)

2020届高考物理第二轮专题复习选择题模拟演练传送带模型的动力学问题一、单项选择题1、如图所示为粮袋的传送装置,已知A、B两端间的距离为L,传送带与水平方向的夹角为θ,工作时运行速度为v,粮袋与传送带间的动摩擦因数为μ,正常工作时工人在A端将粮袋放到运行中的传送带上.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度大小为g.关于粮袋从A到B的运动,以下说法正确的是( )A.粮袋到达B端的速度与v比较,可能大,可能小或也可能相等B.粮袋开始运动的加速度为g(sin θ-μcos θ),若L足够大,则以后将以速度v做匀速运动C.若μ≥tan θ,则粮袋从A端到B端一定是一直做加速运动D.不论μ大小如何,粮袋从A端到B端一直做匀加速运动,且加速度a≥gsin θ2、在民航和火车站可以看到用于对行李进行安全检查的水平传送带.当旅客把行李放到传送带上时,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始做匀加速运动.随后它们保持相对静止,行李随传送带一起前进.设传送带匀速前进的速度为0.25 m/s,把质量为5 kg的木箱静止放到传送带上,由于滑动摩擦力的作用,木箱以6 m/s 2的加速度前进,那么这个木箱放在传送带上后,传送带上将留下的摩擦痕迹约为 ( )A .5 mmB .6 mmC .7 mmD .10 mm3、已知一足够长的传送带与水平面的倾角为θ,以一定的速度匀速运动.某时刻在传送带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图a 所示),以此时为t =0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动的速度随时间的变化关系,如图b 所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v 1>v 2).已知传送带的速度保持不变,g 取10 m/s 2.则下列判断正确的是( )A .0~t 1内,物块对传送带做正功B .物块与传送带间的动摩擦因数为μ,μ<tan θC .0~t 2内,传送带对物块做功为W =12mv 22-12mv 21D .系统产生的热量一定比物块动能的减少量大4、如图所示,一水平的浅色长传送带上放置一质量为m 的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ.初始时,传送带与煤块都是静止的.现让传送带以恒定的加速度a 开始运动,当其速度达到v 后,便以此速度做匀速运动.经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,关于上述过程,以下判断正确的是(重力加速度为g)( )A .μ与a 之间一定满足关系μ≥a gB .黑色痕迹的长度为a -μg v 22a 2 C .煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的时间为v μgD .煤块与传送带由于摩擦而产生的热量为mv 225、如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下,始终以v =7 m/s 的速率转动,现把一质量为4 kg 的工件(可看为质点)轻轻放在传送带的底端,经一段时间后工件被传送到高度h=8 m的顶端,已知工件与传送带间的动摩擦因数为μ=3 2,g取10 m/s2,在这段时间内,工件的速度v、位移x、加速度a、所受合外力F随时间t变化的图象正确的是( )6、如图所示,质量为m的物体用细绳拴住放在水平粗糙传送带上,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,当传送带分别以v1、v2的速度做逆时针运动时(v1<v2),绳中的拉力分别为F1、F2,物体受到的摩擦力分别为F f1、F f2,则下列说法正确的是( )A.F f1<F f2B.物体所受摩擦力方向向右C.F1=F2D.F f1=μmg7、如图所示,水平传送带沿顺时针方向以恒定速率v0匀速转动,传送带的右侧上方固定一挡板,在t=0时刻,将一滑块轻轻放在传送带的左端,当滑块运动到挡板所在的位置时,与挡板发生碰撞,已知碰撞时间极短,不计碰撞过程中的能量损失,某同学画出了滑块从t =0时刻到与挡板第二次碰撞前的v-t图象,其中可能正确的是( )8、如图所示,倾角为θ的足够长传送带沿顺时针方向转动,转动速度大小为v1.一个物块从传送带底端以初速度大小v2(v2>v1)上滑,同时物块受到平行于传送带向上的恒力F作用,物块与传送带间的动摩擦因数μ=tan θ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块运动的v -t图象不可能是( )二、多项选择题9、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=3.5 m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度v A=4 m/s,到达B 端的瞬时速度设为v B,则(g取10 m/s2)( )A.若传送带不动,则v B=3 m/sB.若传送带以速度v=4 m/s逆时针匀速转动,v B=3 m/sC.若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,v B=3 m/sD.若传递带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,v B=2 m/s10、如图所示,倾斜的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送带上端A滑上传送带,滑上时速率为v1,传送带的速率为v2,且v2>v1,不计空气阻力,动摩擦因数一定,关于物块离开传送带的速率v和位置,下面可能的是( )A.从下端B离开,v>v1B.从下端B离开,v<v1C.从上端A离开,v=v1D.从上端A离开,v<v111、如图所示,绷紧的长为6 m的水平传送带,沿顺时针方向以恒定速率v1=2 m/s运行.一小物块从与传送带等高的光滑水平台面滑上传送带,其速度大小为v2=5 m/s.若小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10 m/s2,下列说法中正确的是( )A.小物块在传送带上先向左做匀减速直线运动,然后向右做匀加速直线运动B.若传送带的速度为5m/s,小物块将从传送带左端滑出C.若小物块的速度为4m/s,小物块将以2 m/s的速度从传送带右端滑出D.若小物块的速度为1m/s,小物块将以2 m/s的速度从传送带右端滑出12、如图所示,传送带带面AB与水平面间夹角为α=37°,物块与传送带之间动摩擦因数为0.5,传送带保持匀速运转.现将物块由静止放到传送带中部,A、B间距离足够大(即物块可与带面等速,且物块与带面等速时,物块尚未到达A或B).下列关于物块在带面AB上的运动情况的分析正确的是 ( )A.若传送带沿顺时针方向匀速运转,物块沿传送带向上加速滑动B.若传送带沿顺时针方向匀速运转,物块沿传送带向下加速滑动C.若传送带沿逆时针方向匀速运转,物块加速度的大小先为10 m/s2,后为0D.若传送带沿逆时针方向匀速运转,物块加速度的大小先为10 m/s2,后为2 m/s213、如图所示,三角形传送带以1 m/s的速度逆时针匀速转动,两边倾斜的传送带长都是2 m,且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带顶端都以1 m/s的初速度沿传送带下滑,两物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.下列判断正确的是( )A.物块A、B同时到达传送带底端B.物块B到达传送带底端的速度为3 m/sC.物块A下滑过程中相对传送带的路程为3 mD.物块B下滑过程中相对传送带的路程为3 m14、如图所示,水平传送带以恒定速度v 向右运动。
(广西专用)2020高考物理二轮复习综合能力训练(三)(含解析)

综合能力训练(三)(时间:60分钟满分:110分)第Ⅰ卷一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。
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.关于近代物理学,下列说法正确的是()A.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出4种不同频率的光B.重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量不一定减少C.10个放射性元素的原子核在经一个半衰期后,一定有5个原子核发生衰变D.光电效应和康普顿效应的实验都表明光具有粒子性答案:D-t的图像如图所示,图线与纵横坐标轴的交点分2.一个物体沿直线运动,从t=0时刻开始,物体的xx别为0.5 m/s和-1 s,由此可知()A.物体做匀速直线运动B.物体做变加速直线运动C.物体的初速度大小为0.5 m/sD.物体的初速度大小为1 m/s答案:C-t图像(即v-t图像)是一条直线,物体做匀加速运动,选项A、B错误;图线在纵轴的解析:物体的xx截距是初速度的大小,等于0.5m/s,选项C正确,D错误。
3.人造卫星a 的圆形轨道离地面高度为h ,地球同步卫星b 离地面高度为H ,h<H ,两卫星共面且运行方向相同。
某时刻卫星a 恰好出现在赤道上某建筑物c 的正上方,设地球赤道半径为R ,地面重力加速度为g ,则( )A.a 、b 线速度大小之比为√x +xx +xB.a 、c 角速度之比为√x 3(x +x )3C.b 、c 向心加速度大小之比为x +xxD.a 下一次通过c 正上方所需时间t=2π√(x +x )3xx2答案:C解析:人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,由地球的万有引力提供向心力,根据牛顿运动定律求解卫星的角速度。
卫星绕地球做匀速圆周运动,建筑物随地球自转做匀速圆周运动,当卫星转过的角度与建筑物转过的角度之差等于2π时,卫星再次出现在建筑物上空。
2020届高考物理第二轮专题复习选择题模拟演练:电容器和电路分析(word 含答案)

2020届高考物理第二轮专题复习选择题模拟演练电容器和电路分析一、单项选择题1、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r=2 Ω,电阻R1、R2、R3的阻值分别为4 Ω、10 Ω、12 Ω,当滑片P滑到最右端b时时,理想电流表示数为1 A,流过电阻R3的电流为0.5 A,则下列说法正确的是( )A.滑动变阻器的最大阻值为6 ΩB.电源电动势为6 VC.当滑片P滑到最左端a时,电流表的读数为1 AD.当滑片P位于滑动变阻器的中点时,滑动变阻器消耗的功率为3.84W答案:D解析:当滑片P滑到最右端时,R2被短路,R3与整个变阻器R并联,并联电阻上的电流都是0.5 A,则并联电阻相等,都是12 Ω,A错误;电源电动势E =I (R 1+r +R ·R 3R +R 3)=12 V ,B 错误;当滑片P 滑到最左端时,R 3、变阻器R 及电子R 2都被短路,此时电流表的读数I 1=ER 1+r =2 A ,C 错误;滑片P 位于变阻器的中点时,R 3与R2并联后再与R 1串联,此时R 并=4 Ω,I 总=1.2 A ,并联部分的电压U 并=I 总R并=4.8 V ,变阻器上消耗的功率P R =U 2并R /2=3.84 W ,D 正确. 2、某电容式话筒的原理示意图如图所示,E 为电源,R 为电阻,薄片P 和Q 为两相互绝缘的金属极板.当对着话筒说话时,P 振动而Q 可视为不动,在P 、Q 间距增大过程中( )A .P 、Q 两板构成电容器的电容增大B .P 板电荷量增大C .M 点的电势比N 点低D .M 点的电势比N 点高答案:D解析:电容式话筒与电源串联,其电压保持不变.在P 、Q 间距增大的过程中,根据电容决定式C =εS 4πkd可知电容减小,又根据电容定义式C =Q U得知电容器所带电量减小,P 极板上电荷量减小,电容器放电,放电电流通过R 的方向由M 到N.故M 点的电势比N 点高,故A 、B 、C 三项错误,D 项正确.3、工厂在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器.其中A 、B 为平行板电容器的上、下两个极板,上下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上.当流水线上通过的产品厚度增大时,下列说法正确的是( )A .A 、B 平行板电容器的电容减小B .A 、B 两板间的电场强度增大C .A 、B 两板上的电荷量变小D .有电流从b 向a 流过灵敏电流计答案:D解析:根据C =εS 4πkd可知当产品厚度增大导致ε增大时,电容器的电容C 增大,再根据Q =CU 可知极板带电量Q 增加,有充电电流从b 向a 流过,故A 、C 两项错误,D 项正确;B 项,因两板之间的电势差不变,板间距不变,所以两板间电场强度E =U d不变,故B 项错误. 4、如图所示,A 、B 为两块竖直放置的平行金属板,G 是静电计,开关S 闭合后,静电计指针张开一定角度.下述做法可使静电计指针张角增大的是( )A .使A 板向左平移以增大板间距离B .在A 、B 两板之间插入一块陶瓷板C .断开S 后,使B 板向左平移以减小板间距离D .断开S 后,使B 板向上平移以减小极板正对面积答案:D解析:A 、B 两项,开关S 闭合,电容器两端的电势差不变,则指针的张角不变.故A 、B 两项错误.C 项,断开S ,电容器所带的电量不变,当B 板向左平移减小板间距,根据平行板电容器的表达式可知电容增大,根据U =Q C知,电势差减小,则指针张角减小.故C 项错误.D 项,断开S ,电容器所带的电量不变,使B 板向上平移减小正对面积,电容减小,根据U =Q C 知,电势差增大,则指针张角增大.故D 项正确.5、如图所示,水平放置的平行板电容器充电后与电源断开,上极板带正电,下极板接地,一带电油滴静止于P 点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则油滴( )A .仍保持静止,电势能不变B .仍保持静止,电势能减小C .将向下运动,电势能增大D .将向下运动,电势能减小答案 B解析 根据C =εS 4πkd 、C =Q U 和E =U d 推导得E =4πkQ εS,知Q 、S 不变,电容器板间场强不变,油滴受力情况不变,仍处于静止状态,由U =Ed 分析知,E 不变,下极板竖直向下移动一小段距离,即板间距离增大,则两极板间的电势差增大,因此P 点的电势升高,由于油滴带负电,那么带电油滴的电势能减小,故B 项正确,A 、C 、D 三项错误.6、如图所示,平行板电容器的两极板A 、B 接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S ,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )A .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ不变B .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ增大C .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ增大D .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ变小答案 B解析 A 、B 两项,保持电键S 闭合,板间电压不变,将A 板向B 板靠近,板间距离d 减小,由板间场强E =U d分析得到场强增大,小球所受电场力增大,则θ增大.故A 项错误,B 项正确.C 、D 两项,电容器充电后电键S 断开,电容器所带电量不变,两板正对面积和介电常量都不变,根据推论E =4πkQ εS,得知,板间场强E 不变,小球所受电场力不变,则将A 板向B 板靠近时,θ不变.故C 项错误,D 项错误.7、如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d ;在下极板上叠放一厚度为l 的金属板,其上部空间有一带电粒子P 静止在电容器中.当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P 开始运动.重力加速度为g ,粒子运动的加速度为( )A.l d gB.d -l dg C.l d -l g D.d d -lg 答案 A解析 抽出前,粒子受重力和电场力平衡,mg =q U d -l,抽出后,根据牛顿第二定律,有mg -q U d =ma ,联立解得a =l dg ,A 项正确.8、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成2α角,在平行板间存在着一个匀强电场,线CD是两板间一条垂线,竖直线EF与CD 交于O点;一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,则在此过程中,对该小球下列说法错误的是( )A.小球带正、负电荷都有可能B.小球可能做匀加速直线运动C.小球通过O点时所受电场力一定指向DD.小球动能的减少量是电势能增加量的2倍答案:B解析:A项,一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B 点做直线运动,所以小球合外力沿着AB;又由于小球受重力,所以电场力的方向由O到D;由于此电场的方向未知,所以小球的电性不确定,故A、C两项正确;B项,据以上分析可知,小球做匀减速直线运动,故B项错误;D项,由以上分析可知,小球受重力等于电场力,运动的位移和夹角相同,所以二力做的功相同,据功能关系可知,小球重力势能的增加量等于电势能的增加量,即小球动能的减少量是电势能增加量的2倍,故D项正确.二、多项选择题9、如图所示,理想二极管、平行板电容器、电源组成闭合电路,带电液滴P置于水平放置的平行板电容器的正中间,且处于静止状态,平行板电容器的B板接地.若将极板A向上移动少许,下列说法中正确的是( )A.电容器的电容增大B.AB间的电压增大C.液滴将向上运动D.液滴的电势能不变答案:BD解析:若将极板A向上移动少许,板间距离增大,电容减小,要放电;但是理想二极管具有单向导电性,不能放电,故是电荷量Q 一定,由于电容减小,则由Q =UC 可知,U 增大;因电荷量不变,根据C =εS 4πkd,C =Q U 、U =Ed ,联立可得:E =4πkQ S,故电场强度不变,则液滴保持静止;由于E 不变,故P 点与B 板的电势差不变,故P 点的电势不变,故电势能不变,故B 、D 两项正确,A 、C 两项错误.10、如图所示,一水平放置的平行板电容器其间距为d ,两极板分别与电池的两极相连,上极板中央有一小孔,小孔对电场的影响可以忽略不计.开关闭合时,小孔正上方d 3处有一带正电的粒子,粒子由静止开始下落恰好能到达下极板但没有与下极板接触,下列说法正确的是( )A .保持开关闭合,若将下极板上移d 2,粒子将在距上极板d 3处返回 B .保持开关闭合,若将下极板上移d 2,粒子将在距上极板d 5处返回C .断开开关,若将下极板上移d 5,粒子将能返回原处 D .断开开关,若将上极板上移d 5,粒子将能返回原处 答案:BD解析:A 、B 两项,对下极板未移动前,从静止释放到速度为零的过程运用动能定理得:mg·43d -qU =0-0.若将下极板上移d 2,设运动到距离上极板x 处返回.根据动能定理得:mg·(d 3+x)-q x (d -12d )·U =0-0.联立两式解得:x =d 5.故A 项错误,B 项正确;C 项,开关断开后,电量不变,移动极板电场E 不变.下极板上移时,极板之间的电压减小,粒子将打在板上.故C 项错误;D 项,上极板上移时,移动极板电场E 不变,板间电压增大,粒子定能返回.故D 项正确.11、如图所示,一平行板电容器的电容为C ,带有等量异种电荷的两极板A 、B 倾斜放置,质量为m 带电荷量为-q 的油滴,从极板A 上的小孔P 以初速度v 0水平向右射入极板间,经时间t 后油滴又从P孔水平向左离开极板间,油滴运动过程中恰好未与极板B 相碰,已知重力加速度g.( )A .两极板间的距离d =v 0t 2B .电容器所带的电荷量Q =Cmv 022qC .两极板间的电场强度大小E =2mv 0qtD .两极板间的电场强度大小E =m q g 2+4v 02t 2 答案:BD解析:A 项,根据题意可知,油滴只能在水平方向做直线运动,即向右做匀减速直线运动,再向左做匀加速直线运动,受力情况如图所示;水平位移x =v 02t ,设电容器倾角为θ,则两极板间的距离d =xsinθ=v 02t ·sin θ,A 项错误;B 项,减速过程中根据动能定理可得:qU =12mv 02,而Q =CU ,可知电容器所带的电荷量Q =Cmv 022q,故B 项正确; C 、D 两项,减速运动的加速度大小为: a =v 0t 2=2v 0t根据平行四边形法则可知:(qE)2=(mg)2+(ma)2,解得两极板间的电场强度大小为:E =m qg 2+4v 02t2,故C 项错误,D 项正确. 12、如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a 、b 与电源E 相连,在与两板等距离的M 点有一个带电液滴恰处于静止状态.若将b 板向上平移一小段距离,但仍在M 点下方,下列说法中正确的是( )A.液滴仍将处于静止状态B.M点电势升高C.带电液滴在M点的电势能增大D.在b板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,电场力做功相同答案:CD解析:电容器与电源保持相连,电容器板间的电压不变,将b板向上平移一小段距离,根据E电场=Ud分析得知板间电场强度增大,液滴所受的电场力增大,液滴将加速向上运动,故A错误;由U=Ed aM 知,M与a间的电势差增大,a点的电势为零,M点的电势小于零,则知M点的电势降低,故B错误;由于液滴带负电,则带电液滴在M 点的电势能增大,故C正确;在b板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,两板间的电势差不变,根据电场力做功公式W=qU 知,电场力做功相同,故D正确.13、如图所示,竖直放置的平行板电容器与定值电阻R、电源E相连,用绝缘细线将带电小球q悬挂在极板间,闭合开关 S后细线与竖直方向夹角为θ.则有( )A .保持开关S 闭合,将A 板向右平移,θ不变B .保持开关S 闭合,将A 板向左平移,θ变小C .断开开关S ,将A 板向右平移,θ不变D .断开开关S ,将A 板向右平移,θ变小答案:BC解析:保持开关S 闭合,电容器两端的电势差不变,将A 板向右平移,d 减小,则电场强度增大,带电小球所受电场力增大,根据共点力平衡条件知,θ角变大,反之向左平移A 板,θ角变小,A 错误,B 正确;断开开关S ,电荷量不变,根据C =εr S 4πkd ,E =U d ,C =Q U,联立解得E =U d =Q Cd =4πkQ εr S,故电场强度大小与两极板间的距离无关,故电场强度不变,所以移动A 板,θ角不变,C 正确,D 错误.14、如图所示,平行板电容器的两极板A 、B 接在电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S ,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,下列说法中正确的是( )A .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ增大B .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ不变C .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ增大D .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ不变答案:AD解析:保持开关S 闭合,电容器两端间的电势差不变,带正电的A 板向B 板靠近,极板间距离减小,电场强度E 增大,小球所受的电场力变大,θ增大.故A 正确,B 错误;断开开关S ,电容器所带的电量不变,根据公式4S Q C kd U επ==,•4U Q k E d sπε==,知d 变化,E 不变,电场力不变,θ不变.故C 错误,D 正确。
2020年高考物理二轮选择题专题复习——力学选择题专练(共28题,有答案)

高考物理二轮选择题专题复习——力学选择题专练(共28题,有答案)1.2019年5月,我国第45颗北斗卫星发射成功。
已知该卫星轨道距地面的高度约为36000km,是“天宫二号”空间实验室轨道高度的90倍左右,则()A.该卫星的速率比“天宫二号”的大B.该卫星的周期比“天宫二号”的大C.该卫星的角速度比“天宫二号”的大D.该卫星的向心加速度比“天宫二号”的大2.国际单位制(缩写SI)定义了米(m)、秒(s)等7个基本单位,其他单位均可由物理关系导出。
例如,由m和s可以导出速度单位m•s﹣1.历史上,曾用“米原器”定义米,用平均太阳日定义秒。
但是,以实物或其运动来定义基本单位会受到环境和测量方式等因素的影响,而采用物理常量来定义则可避免这种困扰。
1967年用铯﹣133原子基态的两个超精细能级间跃迁辐射的频率△v=9192631770Hz定义s;1983年用真空中的光速c=299792458m •s﹣1定义m。
2018年第26届国际计量大会决定,7个基本单位全部用基本物理常量来定义(对应关系如图,例如,s对应△v,m对应c)。
新SI自2019年5月20日(国际计量日)正式实施,这将对科学和技术发展产生深远影响。
下列选项不正确的是()A.7个基本单位全部用物理常量定义,保证了基本单位的稳定性B.用真空中的光速c(m•s﹣1)定义m,因为长度l与速度v存在l=vt,而s已定义C.用基本电荷e(C)定义安培(A),因为电荷量q与电流I存在I=q/t,而s已定义D.因为普朗克常量h(J•s)的单位中没有kg,所以无法用它来定义质量单位3.汽车在平直公路上以20m/s的速度匀速行驶。
前方突遇险情,司机紧急刹车,汽车做匀减速运动,加速度大小为8m/s2.从开始刹车到汽车停止,汽车运动的距离为()A.10m B.20m C.25m D.50m4.从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用。
高考物理二轮复习专题训练——动量(word版含答案)

动量一、选择题(共15题)1.从同一高度落下的玻璃杯掉在水泥地上易碎,而掉在毛毯上就不易碎,这是因为玻璃杯掉在水泥地上时A.受到的冲量大B.受到地面的作用力大C.动量的变化量大D.动量大2.一静止的物体所受到的合外力随时间的变化关系如图所示,图中F1、F2未知.已知物体从t=0时刻出发,在3t0时刻恰又返回到出发点,则()A.0—t0物体做匀加速直线运动,t0—3t0物体做匀减速直线运动B.物体在F1作用下的位移与在F2作用下的位移相等C.t0时刻物体的速度与3t0时刻物体的速度大小之比为2 3D.F1与F2大小之比为5 63.下列说法正确的是()A.不受外力作用的系统,其动量和机械能必然同时守恒B.只要系统受到摩擦力,动量不可能守恒C.物体受到的冲量越大,它的动量变化一定越快D.某物体做直线运动,受到一个-6N˙s的冲量作用后其动量不一定减小4.下列关于动量和冲量的说法中正确的是()A.物体的动量改变,一定是速度的大小改变B.物体的动量改变,一定是速度的方向改变C.物体的运动状态改变,其动量一定改变D.以上说法均不对5.2020年7月23日,中国首个火星探测器“天问一号”在海南文昌卫星发射中心发射升空。
该探测器经过多次变轨,进入环火轨道,预计5月中旬,将择机开展着陆、巡视等任务,进行火星科学探测。
假设在火星表面完成下面的实验:在固定的竖直光滑圆轨道内部最低点静止放置一个质量为m的小球(可视为质点),如图所示,当给小球一水平向右的瞬时冲量Ⅰ时,小球恰好能在竖直平面内做完整的圆周运动。
若已知圆轨道半径为r ,火星的半径为R 、万有引力常量为G ,则火星的质量为( )A .222I r Gm RB .2225I r Gm RC .222I R GrmD .2225I R Grm 6.一人站在滑板上以速度0v 在冰面上滑行忽略滑板与冰面间的摩擦某时刻人沿水平方向向正前方距离滑板离开时人相对冰面的速度大小为02v 。
【2020】高考物理二轮复习专题测试:-功和能含解析附参考答案

B.两物体机械能的变化量相等
C.a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量
D.绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零
【解析】选A、D.。由运动的合成与分解知识可知,va=vbcosθ,θ为拉b的绳与水平面的夹角,因此物体a的速度小于物体b的速度,而两物体的质量又相同,所以a的动能小于b的动能,A正确;a物体下降时,a的机械能的减少量等于b物体的动能增加量和b克服摩擦力做功之和,B错误;a的重力势能减小量等于两物体总动能的增加量与b克服摩擦力所做的功之和,C错误;绳的拉力对a所做的功等于a的机械能的减少量,绳的拉力对b所做的功等于b的动能增加量和克服摩擦力做功之和,D正确.。
2.(20xx·福建高考)如图,两根相同的轻质弹簧,沿足够长的光滑斜面放置,下端固定在斜面底部挡板上,斜面固定不动.。质量不同、形状相同的两物块分别置于两弹簧上端.。现用外力作用在物块上,使两弹簧具有相同的压缩量,若撤去外力后,两物块由静止沿斜面向上弹出并离开弹簧,则从撤去外力到物块速度第一次减为零的过程,两物块( )
4.(20xx·重庆高考)某车以相同的功率在两种不同的水平路面上行驶,受到的阻力分别为车重的k1和k2倍,最大速率分别为v1和v2,则( )
A.v2=k1v1B.C.v2= v1D.v2=k2v1
【解题指南】解答本题时应注意以下两点:
(1)机车的功率为其牵引力的功率.。
(2)当机车达到最大速率时,牵引力和阻力等大反向.。
【解析】选C.。根据x=错误!未找到引用源.。t和Wf=μmgx可判断,两次克服摩擦力所做的功Wf2=2Wf1.。由动能定理得WF1-Wf1=错误!未找到引用源.。mv2和WF2-Wf2=错误!未找到引用源.。m(2v)2,整理可判断WF2<4WF1,故选项C正确.。
新课标2020高考物理二轮复习综合模拟滚动三含解析

高考物理二轮复习综合模拟滚动:综合模拟滚动小卷(三)(建议用时:45分钟)一、单项选择题1.目前,在居家装修中,经常用到花岗岩、大理石等装修材料,这些岩石都不同程度地含有放射性元素,比如有些含有铀钍的花岗岩等岩石都会释放出放射性惰性气体氡,而氡会发生放射性衰变,放出α、β、γ射线,这些射线会导致细胞发生癌变及呼吸道方面的疾病,根据有关放射性知识可知,下列说法正确的是( )A .β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时产生并发射出来的B .β射线是原子核外电子电离形成的质子流,它具有很强的穿透能力C .已知氡的半衰期为3.8天,若取1 g 氡放在天平左盘上,砝码放于右盘,左右两边恰好平衡,则3.8天后,需取走0.5 g 砝码天平才能再次平衡D .发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4 2.半径为R 的半圆柱形介质截面如图所示,O 为圆心,AB 为直径,Q 是半圆上的一点,从Q 点平行于AB 射入半圆柱介质的光线刚好从B 点射出,已知∠QBO =30°,现有一条光线从距离O 点32R 处垂直于AB 边射入半圆柱形介质,已知光在真空中的传播速度为c ,则该半圆柱形介质的折射率为( )A .2 B. 3 C. 2D.223.2018年12月8日我国嫦娥四号探测器成功发射,实现人类首次在月球背面无人软着陆.通过多次调速让探月卫星从近地环绕轨道经地月转移轨道进入近月环绕轨道.已知地球与月球的质量之比及半径之比分别为a 、b ,则下列关于近地卫星与近月卫星做匀速圆周运动的判断正确的是( )A .加速度之比约为b aB .周期之比约为 b 3aC .线速度之比约为b aD .从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须减速4.如图所示,半径为r 的金属圆环放在垂直纸面向外的匀强磁场中,环面与磁感应强度方向垂直,磁场的磁感应强度为B 0,保持圆环不动,将磁场的磁感应强度随时间均匀增大,经过时间t ,磁场的磁感应强度增大到B 1,此时圆环中产生的焦耳热为Q ;保持磁场的磁感应强度B 1不变,将圆环绕对称轴(图中虚线)匀速转动,经时间2t 圆环转过90°,圆环中电流大小按正弦规律变化,圆环中产生的焦耳热也为Q ,则磁感应强度B 0和B 1的比值为( )A.4-π4 B.5-π5 C.42-π42 D.52-π52二、多项选择题5.A 、B 两质点在同一平面内同时向同一方向做直线运动,它们的位移时间图象如图所示,其中①是顶点过原点的抛物线的一部分,②是通过(0,3)的一条直线,两图象相交于坐标为(3,9)的P 点,则下列说法不正确是( )A .质点A 做初速度为零,加速度为2 m/s 2的匀加速直线运动 B .质点B 以3 m/s 的速度做匀速直线运动 C .在前3 s 内,质点A 比B 向前多前进了6 m D .在前3 s 内,某时刻A 、B 速度相等6.如图所示,M 、N 是组成电容器的两块水平放置的平行金属极板,M 中间有一小孔.M 、N 分别接到电压恒定的电源上(图中未画出).小孔正上方的A 点与极板M 相距h .与极板N 相距3h .某时刻一质量为m 、电荷量为q的微粒从A 点由静止下落,到达极板N 时速度刚好为零(不计空气阻力),重力加速度为g .则( )A .带电微粒在M 、N 两极板间往复运动B .两极板间电场强度大小为3mg2qC .若将M 向下平移h3,微粒仍从A 点由静止下落,进入电场后速度为零的位置与N 的距离为54hD .若将N 向上平移h 3微粒仍从A 由静止下落,进入电场后速度为零的位置与M 的距离为54h三、非选择题7.某同学从实验室天花板处自由释放一钢球,用频闪摄影手段验证机械能守恒.频闪仪每隔相等时间短暂闪光一次,照片上记录了钢球在各个时刻的位置.(1)操作时比较合理的做法是________.A .先打开频闪仪再释放钢球B .先释放钢球再打开频闪仪(2)频闪仪闪光频率为f ,拍到整个下落过程中的频闪照片如图所示,结合实验场景估算f 可能值为________.A .0.1 HzB .1 HzC .10 HzD .100 Hz(3)用刻度尺在照片上测量钢球各位置到释放点O 的距离分别为s 1、s 2、s 3、s 4、s 5、s 6、s 7、s 8及钢球直径,重力加速度为g .用游标卡尺测出钢球实际直径D ,如图所示,则D =________cm.已知实际直径与照片上钢球直径之比为k .(4)选用以上各物理量符号,验证从O 到A 过程中钢球机械能守恒成立的关系式为:2gs 5=__________.8.某物理社团受“蛟龙号”的启发,设计了一个测定水深的深度计.如图,导热性能良好的汽缸Ⅰ、Ⅱ内径相同,长度均为L ,内部分别有轻质薄活塞A 、B ,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,汽缸Ⅰ左端开口.外界大气压强为p 0,汽缸Ⅰ内通过A 封有压强为p 0的气体,汽缸Ⅱ内通过B 封有压强为2p 0的气体,一细管连通两汽缸,初始状态A 、B 均位于汽缸最左端.该装置放入水下后,通过A 向右移动的距离可测定水的深度.已知p 0相当于10 m 高的水产生的压强,不计水温变化,被封闭气体视为理想气体,求:(1)当A 向右移动L4时,水的深度h ;(2)该深度计能测量的最大水深h m .9.如图所示,质量均为m=4 kg的两个小物块A、B(均可视为质点)放置在水平地面上,竖直平面内半径R=0.4 m的光滑半圆形轨道与水平地面相切于C,弹簧左端固定.移动物块A压缩弹簧到某一位置(弹簧在弹性限度内),由静止释放物块A,物块A离开弹簧后与物块B 碰撞并粘在一起以共同速度v=5 m/s向右运动,运动过程中经过一段长为s,动摩擦因数μ=0.2的水平面后,冲上圆轨道,除s段外的其他水平面摩擦力不计.求:(g取10 m/s2)(1)若s=1 m,两物块刚过C点时对轨道的压力大小;(2)刚释放物块A时,弹簧的弹性势能;(3)若两物块能冲上圆形轨道,且不脱离圆形轨道,s应满足什么条件.综合模拟滚动小卷(三)1.解析:选A.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子时产生并发射出来的,故A 正确;β射线是电子流,并不是质子流,它的穿透能力强于α射线,弱于γ射线,穿透能力中等,故B 错误;氡的半衰期为3.8天,经3.8天后,有0.5克衰变成新核,新的原子核仍然留在天平左盘中,故取走的砝码应小于0.5克,天平才能再次平衡,故C 错误;发生α衰变时,电荷数减少2(即质子数减少2),质量数减少4,则中子数减少2,故D 错误.2.解析:选B.作出光路图:由几何关系可知,从Q 点射入的光线的入射角为i =60°由折射定律有:n =sin isin r=3,B 正确.3.解析:选B.根据a =GM r 2可知,a 地a 月=M 地R 2月M 月R 2地=a b 2,选项A 错误;由T =2πr 3GM 可得,T 地T 月=R 3地M 月R 3月M 地=b 3a,选项B 正确;根据v =GM r 可得v 地v 月=M 地R 月M 月R 地=ab,选项C 错误;从近地轨道进入到地月转移轨道,卫星必须要多次加速变轨,选项D 错误.4.解析:选A.保持圆环不动时,产生的感应电动势恒定,为E 1=(B 1-B 0)πr2t,则Q=E 21R t =(B 1-B 0)2π2r 4tR ①;线圈转动时,产生的感应电动势最大值:E 2m =B 1ωS =B 1π22t ·πr 2=π2r 2B 14t ,有效值E 2=π2r 2B 142t ,产生的热量Q =E 22R ×2t =π4r 4B 2116tR ②,联立①②式可得:B 0B 1=4-π4,故选A.5.解析:选BC.质点A 的图象是抛物线,说明质点A 做匀变速直线运动,将(0,0)、(3 s ,9 m)代入公式,x =v 0t +12at 2,解得:v 0=0,a =2 m/s 2,即质点A 做初速度为零加速度为2 m/s2的匀加速直线运动,故A 正确;质点B 做匀速直线运动,速度为:v B =Δx Δt =9-33 m/s =2 m/s ,故B 错误;在前3 s 内,质点A 前进位移为9 m ,质点B 前进位移为6 m ,所以质点A 比B 向前多前进3 m ,故C 错误;根据x -t 图象的斜率等于速度,知在3 s 前某时刻质点A 、B 速度相等,故D 正确.6.解析:选BD.由于粒子在电场中和在电场外受到的力都是恒力,可知粒子将在A 点和下极板之间往复运动,选项A 错误;由动能定理:mg ·3h =Eq ·2h ,解得E =3mg2q,选项B 正确;若将M 向下平移h 3,则板间场强变为E 1=U 53h =3U 5h =65E ,则当粒子速度为零时,由动能定理:mg ·(3h -Δh )=E 1q ·⎝ ⎛⎭⎪⎫5h 3-Δh ,可知方程无解,选项C 错误;若将N 向上平移h 3,则板间场强变为E 2=U 53h =3U 5h =65E ,设当粒子速度为零时的位置与M 极板相距Δh ′,由动能定理:mg ·(h+Δh ′)=E 2q ·Δh ′,解得Δh ′=54h ,选项D 正确.7.解析:(1)为了记录完整的过程,应该先打开闪频仪再释放钢球,A 正确.(2)天花板到地板的高度约为3 m ,小球做自由落体运动,从图中可知经过8次闪光到达地面,故有12g ×(8T )2=3 m ,解得T ≈0.1 s ,即f =1T=10 Hz ,C 正确.(3)游标卡尺的读数为D =45 mm +5×0.1 mm =45.5 mm =4.55 cm. (4)到A 点的速度为v A =s 6-s 42T =(s 6-s 4)f2,根据比例关系可知,到A 点的实际速度为v =k (s 6-s 4)f2,因为小球下落实际高度为H s 5=D d =k ,代入mgH =12mv 2可得2gs 5=14kf 2(s 6-s 4)2.答案:(1)A (2)C (3)4.55 (4)14kf 2(s 6-s 4)28.解析:(1)当A 向右移动L4时,设B 不移动对汽缸Ⅰ内气体,由玻意耳定律得:p 0SL =p 134SL解得:p 1=43p 0而此时B 中气体的压强为2p 0>p 1,故B 不动 由p 1=p 0+p h解得:水的深度p h =p 1-p 0=13p 0,故h ≈3.33 m.(2)该装置放入水下后,由于水的压力A 向右移动,汽缸Ⅰ内气体压强逐渐增大,当压强增大到大于2p 0后B 开始向右移动,当A 恰好移动到缸底时所测深度最大,此时原汽缸Ⅰ内气体全部进入汽缸Ⅱ内,设B 向右移动x 距离,两部分气体压强为p 2,活塞横截面积为S对原 Ⅰ 内气体,由玻意耳定律得:p 0SL =p 2Sx 对原Ⅱ内气体,由玻意耳定律得:2p 0SL =p 2S (L -x ) 又p 2=p 0+p h m联立解得p h m =2p 0,故h m =20 m. 答案:(1)3.33 m (2)20 m9.解析:(1)设物块经过C 点时速度为v C ,物块受到轨道支持力为F N C 由功能关系得:12×2mv 2-2μmgs =12×2mv 2C又F N C -2mg =2m v 2CR代入解得:F N C =500 N由牛顿第三定律知,物块对轨道压力大小也为500 N.(2)设A 与B 碰撞前A 的速度为v 0,以向右为正方向,由动量守恒得:mv 0=2mv ,解得v 0=10 m/s则:E p =E k =12mv 20=200 J.(3)物块不脱离轨道有两种情况①能过轨道最高点,设物块经过半圆形轨道最高点最小速度为v 1,则2mg =2mv 21R得:v 1=gR =2 m/s物块从碰撞后到经过最高点过程中,由功能关系有 12×2mv 2-2μmgs -4mgR ≥12×2mv 21 代入解得s 满足条件:s ≤1.25 m. ②物块上滑最大高度不超过14圆弧设物块刚好到达14圆弧处速度为v 2=0物块从碰撞后到最高点,由功能关系有:1×2mv2-2μmgs≤2mgR2同时依题意,物块能滑出粗糙水平面,由功能关系:1×2mv2>2μmgs2代入解得s满足条件:4.25 m≤s<6.25 m.答案:(1)500 N (2)200 J(3)s≤1.25 m或4.25 m≤s<6.25 m。
(人教版)2020届高考物理选择题精练习三含解析参考答案

(人教版)2020届高考物理选择题精练习三含解析参考答案1、如图所示,轻弹簧两端分别固定质量为m a、m b的小球a、b,通过两根细线将小球吊在水平天花板上,已知两球均处于静止状态,两细线与水平方向的夹角均为α,弹簧轴线沿水平方向,以下说法正确的是( )A.a球所受细线的拉力大小为m a gsin αB.a、b两球所受细线的拉力大小一定相等C.b球所受弹簧弹力的大小为m b gtan αD.a、b球的质量大小关系一定满足m a=m b【解析】选B、D。
如图所示,对a球进行受力分析,运用共点力平衡条件得:细线的拉力为F Ta=,弹簧的弹力F a=;对b球进行受力分析,结论相同,即F Tb=,F b=,又F a=F b,故m a=m b,F Ta=F Tb,选项B、D正确。
【总结提升】三种处理方法的选择(1)物体受三力平衡时,利用力的效果分解法或合成法比较简单;(2)物体受四个或四个以上的力作用,一般采用正交分解法;(3)物体只受三个力的作用且三力构成普通三角形,可考虑使用相似三角形法。
2、一条小船位于200 m宽的河正中A点处,从这里向下游100 m处有一危险区,当时水流速度为4 m/s,为了使小船避开危险区沿直线到达对岸,小船在静水中的速度至少是( )A. m/sB. m/sC.2 m/sD.4 m/s【解析】选C。
恰使小船避开危险区,小船应沿直线AB到达对岸,如图所示,则有tanθ===,所以θ=30°,当船头与AB垂直时,小船在静水中的速度最小,最小速度为v1=v2sinθ=4sin30° m/s=2 m/s,故正确选项是C。
3、如图所示,甲图表示光滑平台上,物体A以初速度v0滑到上表面粗糙的水平小车B上,车与水平面间的动摩擦因数不计,乙图为物体A与小车B的v-t图象,由此可求( )A.小车上表面长度B.物体A与小车B的质量之比C.物体A与小车B上表面间的动摩擦因数D.小车B获得的动能【解析】选B、C。
2020届高三高考物理二轮复习专题强化练习:电场及带电粒子在电场中的运动(解析版)

电场及带电粒子在电场中的运动一、选择题(本题共包括15小题,每小题4分,共60分)1.如图所示,小球A 、B 带电荷量相等,质量均为m ,都用长L 的绝缘细线挂在绝缘的竖直墙上O 点,A 球靠墙且其悬线刚好竖直,B 球悬线偏离竖直方向θ角而静止,此时A 、B 两球之间的库仑力为F .由于外部原因小球B 的带电荷量减小,使两球再次静止时它们之间的库仑力变为原来的一半,则小球B 的带电荷量减小为原来的( )A.12B .14 C.18D .116【答案】C【解析】小球B 受力分析如图所示,两绝缘细线的长度都是L ,则△OAB 是等腰三角形,则线的拉力T 与重力G 相等,G =T ,小球处于平衡状态,则库仑力F =2G sin θ2,设原来小球带电荷量为q ,A 、B 间的距离是r ,则r =2L sin θ2,由库仑定律得F =k q 2r 2,后来库仑力变为原来的一半,则F 2=2G sin θ′2,r ′=2L sin θ′2,F 2=k qq B r ′2 ,解得q B =18q ,故选C 。
2.如图所示,直线a 、b 和c 、d 是处于匀强电场中的两组平行线,M 、N 、P 、Q 是它们的交点,四点处的电势分别为φM 、φN 、φP 、φQ .一电子由M 点分别运动到N 点和P 点的过程中,电场力所做的负功相等.则( )A .直线a 位于某一等势面内,φM >φQB .直线c 位于某一等势面内,φM >φNC .若电子由M 点运动到Q 点,电场力做正功D .若电子由P 点运动到Q 点,电场力做负功【答案】B【解析】由电子从M 点分别运动到N 点和P 点的过程中电场力所做的负功相等可知,N 、P 两点在同一等势面上,且电场线方向为M →N ,故选项B 正确,A 错误;M 点与Q 点在同一等势面上,电子由M 点运动到Q 点,电场力不做功,故选项C 错误;电子由P 点运动到Q 点,电场力做正功,故选项D 错误。
江苏省2020版高考物理二轮复习专题七选修3_3习题含含解析

高考物理二轮复习专题:专题七选修3-31.(2018江苏苏北四市一调)(1)对于下列实验,说法正确的有。
A.甲图是用油膜法测分子直径的示意图,认为油酸薄膜厚度等于油酸分子直径B.乙图是溴蒸气的扩散实验,若温度升高,则扩散的速度加快C.丙图是模拟气体压强产生机理的实验,说明气体压强是由气体重力引起的D.丁图是蜂蜡涂在单层云母片上融化实验,说明云母晶体的导热性能各向同性(2)一定质量的理想气体,其状态变化的p-V图像如图所示,已知气体在状态A时的温度为260 K,则气体在状态B时的温度为K,从状态A到状态C气体与外界交换的热量为J。
(3)2017年5月,我国成为全球首个海域可燃冰试采获得连续稳定气流的国家,可燃冰是一种白色固体物质,1 L的可燃冰在常温常压下释放160 L的甲烷气体,常温常压下甲烷的密度为0.66 g/L,甲烷的摩尔质量为16 g/mol,阿伏加德罗常数为6.0×1023 mol-1,请计算1 L可燃冰在常温常压下释放出甲烷气体分子数目(计算结果保留一位有效数字)。
答案(1)AB (2)780 600 (3)4×1024(个)解析(1)在测量油膜分子的直径时,将油分子看成球形分子,并且把油膜看成单分子油膜,此时油酸薄膜厚度等于油酸分子直径,A项正确;在研究溴蒸气的扩散实验时,若温度升高,则分子的运动越激烈,所以扩散的速度加快,B 项正确;题丙图模拟气体压强产生机理的实验,说明气体压强是由气体分子频繁碰撞容器壁产生的,与重力无关,C 项错误;由于题图丁蜂蜡的形状是椭圆,则说明云母晶体具有各向异性,D 项错误。
(2)由题可知,T A =260 K,V A =1×10-3m 3,V B =3×10-3m 3,由题图可知,A→B 为等压变化,由盖—吕萨克定律得V V V V=VV V V,代入数据解得T B =780 K 。
气体状态参量:p A =3×105 Pa,V A =1×10-3 m 3,p C =1×105 Pa,V C =3×10-3m 3,由理想气体状态方程得V V V V V V =V V V VV V,代入数据解得T C =T A =260 K 。
2020年高考高三物理二轮复习力学专题复习(含答案)

2020年高三物理二轮复习力学专题复习▲不定项选择题1.2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。
着陆前的部分运动过程简化如下:在距月面15km高处绕月做匀速圆周运动,然后减速下降至距月面100m处悬停,再缓慢降落到月面。
己知万有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半径约为1.7×103km,由上述条件不能..估算出()A.月球质量B.月球表面的重力加速度C.探测器在15km高处绕月运动的周期D.探测器悬停时发动机产生的推力2.“民生在勤”,劳动是幸福的源泉。
如图,疫情期间某同学做家务时,使用浸湿的拖把清理地板上的油渍。
假设湿拖把的质量为2kg,拖把杆与水平方向成53°角,当对拖把施加一个沿拖把杆向下、大小为10N 的力F1时,恰好能推动拖把向前匀速运动并将灰尘清理干净。
如果想要把地板上的油渍清理干净,需将沿拖把杆向下的力增大到F2=25N。
设拖把与地板、油渍间的动摩擦因数相等且始终不变(可认为油渍与地板间的附着力等于拖把与地板间的滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6),那么油渍与地板间的附着力约为()A.7.7N B.8.6N C.13.3N D.20N3.如图所示,物块A静止在粗糙水平面上,其上表面为四分之一光滑圆弧。
一小滑块B在水平外力F的作用下从圆弧底端缓慢向上移动一小段距离,在此过程中,A始终静止。
设A对B的支持力为F N,地面对A 的摩擦力为F f,则两力的变化情况是()A.F N减小,F f增大B.F N增大,F f增大C.F N减小,F f不变D.F N增大,F f不变4.如图所示,一轻绳跨过光滑的定滑轮,一端与质量为10kg的吊篮相连,向另一端被站在吊篮里质量为50kg的人握住,整个系统悬于空中并处于静止状态。
重力加速度g=10m/s2,则该人对吊篮的压力大小为()A.150N B.200N C.300N D.350N5.质量为m的物体沿着半径为r的半球形金属球壳滑到最低点时的速度大小为v,如图所示,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时()A.向心加速度为2vrB.向心力为2vm gr⎛⎫+⎪⎝⎭C.对球壳的压力为2mvrD.受到的摩擦力为mgμ6.如图(a)为某老师在新冠疫情期间上网课时使用的支架,支架上夹有手机。
高考2020年物理二轮复习综合模拟卷解析版

2020高考物理二轮复习综合模拟卷(一)一、单选题(本大题共5小题,共30.0分)1.在匀强磁场中,一个原来静止的原子核,由于衰变放射出某种粒子,结果得到一张两个相切圆1和2的径迹照片如图所示,已知两个相切圆半径分别r1、r2,则下列说法正确的是( )A.原子核可能发生衰变,也可能发生衰变B. 径迹2可能是衰变后新核的径迹C. 若衰变方程是,则衰变后新核和射出的粒子的动能之比为117:2D. 若衰变方程是,则r1:r2=1:452.在真空中的一个点电荷的电场中,离该点电荷距离为r0的一点引入电荷量为q的检验电荷,所受静电力为F,则离该点电荷为r处的场强为()A. B. C. D.3.一物体在合外力F的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示,该物体在t0和2t0时刻,物体的动能分别为E k1、E k2,物块的动量分别为p1、p2,则()A. ,B. ,C. ,D. ,4.如图所示的电路中,电源电动势E=8V,内阻r=2Ω,电阻R2=6Ω,电容为1μF的平行板电容器水平放置且下极板接地。
当滑动变阻器R1的滑片处于b端时,有一带电油滴位于板间正中央P点且恰好处于静止状态。
下列说法正确的是( )A. 此时P点电势为6VB. 电容器上极板所带电荷量为6×10-6CC. 若仅将电容器上极板缓慢上移少许,则P点电势不变D. 若仅将滑片P从b端向a端缓慢移动少许,则油滴将向下移动5.取一根长2 m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘。
在线的一端系上第一个垫圈,隔12 cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别为36 cm、60 cm、84cm,如图所示,站在椅子上,向上提起线的另一端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地面上的金属盘内。
松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2,3,4,5各垫圈( )A. 落到盘上的声音时间间隔越来越大B. 落到盘上的声音时间间隔相等C. 依次落到盘上的速率关系为D. 依次落到盘上的时间关系为二、多选题(本大题共4小题,共23.0分)6.如图,一跨过光滑动滑轮的轻绳AB与杆的两端连接,滑轮下端连接一物体,现将轻杆的中点水平轴O在竖直平面内转动一个小角度,当平衡后说法正确的是()A. 若将杆逆时针转动,绳AB上拉力不变B. 若将杆逆时针转动,绳AB上拉力变大C. 若将杆顺时针转动,绳AB上拉力不变D. 若将杆顺时针转动,绳AB上拉力变小7.波长为λ1和λ2的两束可见光入射到双缝,在光屏上观察到干涉条纹,其中波长为λ1的光的条纹间距大于波长为λ2的条纹间距。
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选择题专项训练(三)(时间:25分钟分值:31分)一、单项选择题(共5小题,每小题3分,共15分。
每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1.氢原子能级如图所示,当氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时,辐射光子Z的波长为656 nm。
以下判断正确的是()A.氢原子从n=3跃迁到n=1的能级时,辐射光子的波长大于656 nmB.氢原子从n=3跃迁到n=1的能级时辐射光子照射某金属表面有光电子逸出,若换用光子Z照射该金属表面时不一定有光电子逸出C.一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线D.用波长为633 nm的光照射,能使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级答案:B解析:氢原子从n=3跃迁到n=1的能级时辐射的能量为12.09eV,大于氢原子从n=3跃迁到n=2,可解得氢原子从n=3跃迁到n=1的能级时,辐射光的能级时辐射的能量1.89eV,根据ΔE=h cc的波长应该小于656nm,故A错误;氢原子从n=3跃迁到n=2的能级时辐射光子的能量小于从n=3跃迁到n=1辐射光子的能量,则不一定发生光电效应,故B正确;一个处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁时最多产生2种谱线,故C错误;若要使氢原子从n=2跃迁到n=3的能级,所吸收的能量一定是波长为656nm对应的能量才可以,故D错误。
2.法拉第电动机的改装电路如图甲所示,在圆形水银槽中心竖直固定着一条形磁铁,S极向上,一根金属杆斜插在水银中,金属杆的上端与固定在水银槽圆心正上方的铰链相连。
在电路中A、B点间接入图乙所示交变电流时,电源、理想二极管、导线、金属杆、水银构成回路,电路安全且正常工作(不计金属杆在转动中水银阻力的影响及水银电阻的变化),则从上往下看,金属杆()A.逆时针匀速转动B.逆时针非匀速转动C.顺时针匀速转动D.顺时针非匀速转动答案:D解析:二极管单向导电,则有向上的电流通过金属杆,金属杆处在条形磁铁的磁场中,受到安培力作用,根据左手定则得知,安培力方向与金属杆垂直向外,使金属杆以条形磁铁为轴顺时针转动,由于电流大小周期性改变,所以安培力大小也改变,故金属杆非匀速转动,故D正确。
3.月球探测器从月球返回地球的过程可以简单分成四步,如图所示第一步将月球探测器发射至月球表面附近的环月圆轨道,第二步在环月轨道的A处进行变轨进入月地转移轨道Ⅱ,第三步当接近地球表面附近时,又一次变轨,从B点进入绕地圆轨道Ⅲ,第四步再次变轨后降落至地面,下列说法正确的是()A.将月球探测器发射至轨道Ⅰ时所需的发射速度为7.9 km/sB.月球探测器从环月轨道Ⅰ进入月地转移轨道Ⅱ需要加速C.月球探测器从A沿月地转移轨道Ⅱ到达B点的过程中其动能一直增加D.月球探测器在第四步变轨时需要加速答案:B解析:月球的第一宇宙速度比地球的要小,故A错误;月球探测器从轨道Ⅰ进入月地转移轨道Ⅱ是离心运动,所以需要加速,所以B正确;刚开始的时候月球对月球探测器的引力大于地球对月球探测器的引力,所以探测器动能要减小,之后当地球的引力大于月球的引力时,探测器的动能就开始增加,故C错误;月球探测器降落至地面的运动为近心运动,需要减速,故D错误。
4.如图所示,两光滑平行金属导轨间距为l,直导线MN垂直跨在导轨上,且与导轨接触良好,整个装置处于垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度为B。
电容器的电容为C,除电阻R外,导轨和导线的电阻均不计。
现给导线MN一初速度,使导线MN向右运动,当电路稳定后,MN以速度v向右匀速运动时()A.电容器两极板间的电压为零B.通过电阻R的电流为ccccC.电容器所带电荷量为CBlvD.为保持MN匀速运动,需对其施加的拉力大小为c2c2cc答案:C解析:当导线MN匀速向右运动时,导线所受的合力为零,说明导线不受安培力,电路中电流为零,故电阻两端没有电压,此时导线MN产生的感应电动势恒定为E=BLv,则电容器两极板间的电压为U=E=BLv,故A、B错误;电容器所带电荷量Q=CU=CBLv,故C正确;因匀速运动后MN所受合力为0,而此时无电流,不受安培力,则无须拉力便可做匀速运动,故D错误。
5.如图所示,一质量为m2=2 kg、倾角为θ=45°的斜面体放在光滑水平地面上,斜面上叠放一质量为m1=1 kg的光滑楔形物块,物块在水平恒力F作用下与斜面体一起恰好保持相对静止的向右运动。
重力加速度g=10 m/s2。
下列判断正确的是()A.物块对斜面的压力大小为5√2 NB.斜面体的加速度大小为a=5 m/s2C.水平恒力大小F=10 ND.若水平作用力F作用到斜面上系统仍保持相对静止,则F将变小答案:B解析:对整体分析,受重力、支持力和推力,根据牛顿第二定律,有:水平方向F=(m2+m1)a竖直方向F N1=(m2+m1)g再对斜面分析,受重力、压力F N2、支持力,根据牛顿第二定律,有:水平方向F N2sinθ=m2a竖直方向F N2cosθ+m2g=F N1联立解得a=c1c tan cc2=5m/s2F=(c2+c1)c1c tan cc2=15NF N2=c1ccos c=10√2N故选项B正确,A、C错误;若水平作用力F作用到物块上系统仍保持相对静止,则对整体,F=(m2+m1)a';对物块,m1g tan45°=m1a',解得F=(m2+m1)g=30N,即F变大,故选项D错误。
二、不定项选择题(共4小题,每小题4分,共16分。
每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0分)6.波速均为1 m/s的两列简谐横波,分别从波源x=0、x=12 m处沿x轴相向传播,t=0时的波形如图所示。
下列说法正确的是()A.两列波的频率均为0.25 HzB.t=0.2 s时,两列波相遇C.两列波相遇过程中,x=5 m处和x=7 m处的质点振动加强D.t=3 s时,x=6 m处的质点位移达到最大值答案:AD解析:两列波的波长均为λ=4m,由v=λf得f=cc =0.25Hz,故A正确;t=c2c=42×1s=2s时,两列波相遇,故B错误;两列波相遇过程中,x=5m处和x=7m处的质点振动减弱,故C错误;两列波的周期为T=1c =4s,t=2s时,两列波在x=6m处相遇,x=6m处质点向下振动,再经过1s=c4,即t=3s时,该质点到达波谷,位移达到最大值,故D正确。
7.图甲是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个“D”形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连。
带电粒子在磁场中运动的动能E k 随时间t 的变化规律如图乙所示,若忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列说法正确的是( )A.在E k -t 图中应有t 4-t 3=t 3-t 2=t 2-t 1B.高频电源的变化周期应该等于t n -c c -2C.要使粒子获得的最大动能增大,可以增大电源电压D.在磁感应强度B 、“D”形盒半径、粒子的质量m 及其电荷量q 不变的情况下,粒子的加速次数越多,粒子的最大动能一定越大 答案:AB解析:洛伦兹力提供向心力,有qvB=m c 2c ,解得r=cc cc ,故周期T=2πcc=2πccc,与速度无关,故t 4-t 3=t 3-t 2=t 2-t 1,故A 正确;交流电源的周期必须和粒子在磁场中运动的周期一致,故高频电源的变化周期应该等于t n -c c -2,故B 正确;当粒子从D 形盒中出来时,速度最大,此时运动的半径等于D 形盒的半径,由qvB=m c 2c ,解得r=cccc ,则最大动能E k =12mv2=c 2c 2c 22c ,知最大动能与加速器的半径、磁感应强度以及电荷的电荷量和质量有关,与加速电压等其他因素无关,故C 、D 错误。
8.在冰壶比赛中,某队员利用红壶去碰撞对方的蓝壶,两者在大本营中心发生对心碰撞,如图a 所示,碰后运动员用冰壶刷摩擦蓝壶前进方向的冰面来减小阻力,碰撞前后两壶运动的v -t 图线如图b 中实线所示,其中红壶碰撞前后的图线平行,两冰壶质量均为19 kg,则( )A.碰后蓝壶的速度为0.8 m/sB.碰后蓝壶移动的距离为2.4 mC.碰撞过程两壶损失的动能为7.22 JD.碰后红、蓝两壶所受摩擦力之比为5∶4 答案:AD解析:由题图可知碰撞前后红壶的速度为v 0=1m/s 和v 1=0.2m/s,由动量守恒可得mv 0=mv 1+mv 2,解得碰后蓝壶速度为v 2=0.8m/s,根据碰前红壶的速度图像可知红壶的加速度a 1=0.2m/s 2,所以蓝壶静止的时刻为t=1.20.2s=6s,则碰后蓝壶移动的距离为x=12×0.8×5m=2m,碰撞过程两壶损失的动能为ΔE k=12cc02−12cc12−12cc22=3.04J,红壶所受摩擦力F f1=ma1=19×0.2N=3.8N,蓝壶所受摩擦力F f2=ma2=19×0.8-05N=3.04N,碰后红、蓝两壶所受摩擦力之比为F f1∶F f2=5∶4,故A、D正确,B、C错误。
9.电流天平可以用来测量匀强磁场的磁感应强度的大小。
如图甲所示,测量前天平已调至平衡,测量时,在左边托盘中放入质量为m的砝码,右边托盘中不放砝码,将一个质量为m0、匝数为n、下边长为l的矩形线圈挂在右边托盘的底部,再将此矩形线圈的下部分放在待测磁场中。
线圈的两头连在如图乙所示的电路中,不计连接导线对线圈的作用力,电源电动势为E,内阻为r。
开关S闭合后,调节可变电阻至R1时,天平正好平衡,此时电压表读数为U。
已知m0>m,取重力加速度为g,则()A.矩形线圈中电流的方向为逆时针方向B.矩形线圈的电阻R=c-ccr-R1C.匀强磁场的磁感应强度的大小B=(c0-c)ccc(c-c)cD.若仅将磁场反向,在左盘中再添加质量为2m0-m的砝码可使天平重新平衡答案:AC解析:根据题图甲可知,要使天平平衡,矩形线圈中电流的方向应为逆时针方向,故A正确。
根据闭合电路欧姆定律可得U=E-cc+c1r,解得矩形线圈的电阻R=ccc-c-R1,故B错误。
根据平衡条件可得m0g-F=mg,而F=nBIl,I=c-cc,解得匀强磁场的磁感应强度的大小B=(c0-c)ccc(c-c)c,故C正确。
开始线圈所受安培力的方向向上,仅将磁场反向,则安培力方向反向,变为向下,相当于右边多了两倍的安培力大小,所以需要在左边添加质量为Δm=2cc=2(m0-m)的砝码可使天平重新平衡,故D错误。