2018年高考物理二轮复习题型专练选择题满分练2新人教版
2018届高考物理二轮复习 专题卷汇编 功和能 专题卷 含
机械能知识网络:单元切块:按照考纲的要求,本章内容可以分成四个单元,即:功和功率;动能、势能、动能定理;机械能守恒定律及其应用;功能关系动量能量综合。
其中重点是对动能定理、机械能守恒定律的理解,能够熟练运用动能定理、机械能守恒定律分析解决力学问题。
难点是动量能量综合应用问题。
§1 功和功率教学目标:理解功和功率的概念,会计算有关功和功率的问题培养学生分析问题的基本方法和基本技能教学重点:功和功率的概念教学难点:功和功率的计算教学方法:讲练结合,计算机辅助教学教学过程:一、功1.功功是力的空间积累效应。
它和位移相对应(也和时间相对应)。
计算功的方法有两种:(1)按照定义求功。
即:W =Fs cos θ。
在高中阶段,这种方法只适用于恒力做功。
当20πθ<≤时F 做正功,当2πθ=时F 不做功,当πθπ≤<2时F 做负功。
这种方法也可以说成是:功等于恒力和沿该恒力方向上的位移的乘积。
(2)用动能定理W =ΔE k 或功能关系求功。
当F 为变力时,高中阶段往往考虑用这种方法求功。
这里求得的功是该过程中外力对物体做的总功(或者说是合外力做的功)。
这种方法的依据是:做功的过程就是能量转化的过程,功是能的转化的量度。
如果知道某一过程中能量转化的数值,那么也就知道了该过程中对应的功的数值。
【例1】 如图所示,质量为m 的小球用长L 的细线悬挂而静止在竖直位置。
在下列三种情况下,分别用水平拉力F 将小球拉到细线与竖直方向成θ角的位置。
在此过程中,拉力F 做的功各是多少?⑴用F 缓慢地拉;⑵F 为恒力;⑶若F 为恒力,而且拉到该位置时小球的速度刚好为零。
可供选择的答案有A.θcos FL B .θsin FL C.()θcos 1-FL D .()θcos 1-mgL【例2】如图所示,线拴小球在光滑水平面上做匀速圆周运动,圆的半径是1m ,球的质量是0.1kg ,线速度v =1m/s ,小球由A 点运动到B点恰好是半个圆周。
2018年高考物理二轮复习选择题满分专练
选择题满分专练(四)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14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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.)14.(2017·石家庄市毕业班一模)如图所示,实线为不知方向的几条电场线,从电场中M 点以相同速度垂直于电场线方向飞入a 、b 两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示.则( )A .a 一定带正电,b 一定带负电B .a 的速度将减小,b 的速度将增大C .两个粒子的动能,一定一个增加一个减少D .两个粒子的电势能,一定都减少解析:粒子做曲线运动,所受力的方向指向轨迹的内侧,所以能判断a 、b 一定带异种电荷,但是不清楚哪一个是正电荷,哪一个是负电荷,故A 错误;粒子做曲线运动,所受力的方向指向轨迹的内侧,从图中轨迹变化来看电场力都做正功,动能都增大,速度都增大,故B 、C 错误;电场力都做正功,故电势能都减小,故D 正确.答案:D 15.(2017·黑龙江省五校高三4月联考)如图甲所示为某实验小组验证动量守恒定律的实验装置,他们将光滑的长木板固定在桌面上,a 、b 两小车放在木板上并在小车上安装好位移传感器的发射器,且在两车相对面上涂上黏性物质.现同时给两车一定的初速度,使a 、b 沿水平面上同一条直线运动,发生碰撞后两车粘在一起;两车的位置x 随时间t 变化的图象如图乙所示.a 、b 两车质量(含发射器)分别为1 kg 和8 kg ,则下列说法正确的是( )A .两车碰撞前总动量大于碰撞后总动量B .碰撞过程中a 车损失的动能是149JC .碰撞后两车的总动能比碰前的总动能小D .两车碰撞过程为弹性碰撞解析:设a 、b 两车碰撞前的速度大小为v 1、v 2,碰后的速度大小为v 3,结合题图乙得v 1=2 m /s ,v 2=1 m /s ,v 3=23m /s ,以向右为正方向,碰前总动量p 1=-m a v 1+m b v 2=6 kg ·m /s ,碰后总动量p 2=(m a +m b )v 3=6 kg ·m /s ,则两车碰撞前总动量等于碰撞后总动量,A 错误;碰撞前a 车动能为E k =2 J ,碰撞后a 车动能为E′k =29J ,所以碰撞过程中a 车损失的动能是169J ,B 错误;碰前a 、b 两车的总动能为6 J ,碰后a 、b 两车的总动能为2 J ,C 正确;两车碰撞过程中机械能不守恒,发生的是完全非弹性碰撞,D 错误.答案:C16.某行星的同步卫星下方的行星表面上有一观察者,行星的自转周期为T ,他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星,发现日落的T2时间内有T6的时间看不见此卫星,不考虑大气对光的折射,则该行星的密度为( )解析:设行星质量为M,半径为R,密度为ρ,卫星质量为m,如图所示,发现日落的T2时间内有T6的时间看不见同步卫星,则θ=360°6=60°,故φ=60°,r=Rcosφ=2R,根据GMm2R2=m⎝⎛⎭⎪⎫2πT22R,M=ρ43πR3,解得ρ=24πGT2.答案:A17.如图甲所示,一圆形金属线圈放置于匀强磁场中,磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度为B0.现让线圈绕其一条直径以50 Hz的频率匀速转动,较长时间t内产生的热量为Q;若线圈不动,让磁场以图乙所示规律周期性变化,要在t时间内产生的热量也为Q,乙图中磁场变化的周期T以s为单位,数值应为( )解析:两种情况下,在相同时间内产生的热量相同,说明电压的有效值相同,现让线圈绕其一条直径以50 Hz的频率匀速转动,电压有效值为E=E m2=Bsω2=B0πr2×100π2;磁场以图乙所示规律周期性变化,电压有效值为E=S·ΔBΔt=πr2×B0T4,解得T=225π,选项C正确.答案:C18.(2017·河北冀州2月模拟)如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,质量为3 kg的小物块(可视为质点)由静止从A点在一沿斜面向上的恒定推力作用下运动,作用一段时间后撤去该推力,小物块能到达的最高位置为C点,小物块上滑过程中v-t图象如图乙所示.设A点为零重力势能参考点,g取10 m/s2,则下列说法正确的是( )A.小物块最大重力势能为54 JB.小物块加速时的平均速度与减速时的平均速度大小之比为3:1C .小物块与斜面间的动摩擦因数为32D .推力F 的大小为40 N解析:由乙图可知物块沿斜面向上滑行的距离x =12×3×1.2 m =1.8 m ,上升的最大高度h =x sin 30°=0.9 m ,故物块的最大重力势能E pm =mgh =27 J ,则A 项错.由图乙可知物块加速与减速阶段均为匀变速运动,则由匀变速直线运动的平均公式v =v 0+v2,可知小物块加速时的平均速度与减速时的平均速度大小之比为1:1,则B 项错.由乙图可知减速上升时加速度大小a 2=10 m /s 2,由牛顿第二定律有mg sin 30°+μmg cos 30°=ma 2,得μ=33,则C 项错.由乙图可知加速上升时加速度大小a 1=103m /s 2,由牛顿第二定律有F -mg sin 30°-μmg cos 30°=ma 1,得F =40 N ,则D 项正确.答案:D19.如图所示为光电管的工作电路图,分别用波长为λ0、λ1、λ2的单色光做实验,已知λ1>λ0>λ2.当开关闭合后,用波长为λ0的单色光照射光电管的阴极K 时,电流表有示数.则下列说法正确的是( )A .光电管阴极材料的逸出功与入射光无关B .若用波长为λ1的单色光进行实验,则电流表的示数一定为零C .若仅增大电源的电动势,则电流表的示数一定增大D .若仅将电源的正负极对调,则电流表的示数可能为零 解析:光电管阴极材料的逸出功只与材料有关,而与入射光的频率、入射光的强度无关,A 正确.用波长为λ0的光照射阴极K 时,电路中有光电流,可知波长为λ0的光照射阴极K 时,发生了光电效应;若用波长为λ1(λ1>λ0)的光照射阴极K 时,虽然入射光的频率变小,但仍可能大于阴极的极限频率,仍可能发生光电效应,因此电流表的示数可能不为零,B 错误.仅增大电路中电源的电动势,光电管两端电压增大,当达到饱和电流后,电流表的示数不再增大,C 错误.将电路中电源的正负极对调,光电子做减速运动,还可能到达阳极,所以还可能有光电流;若电源电动势大于光电管的遏止电压,电子到达不了阳极,则此时电流表的示数不为零,D 正确.答案:AD20.(2017·湖北省襄阳市高三调研测试)如图所示,半径可变的四分之一光滑圆弧轨道置于竖直平面内,轨道的末端B 处切线水平,现将一小物块从轨道顶端A 处由静止释放.小物体刚到B 点时的加速度为a ,对B 点的压力为N ,小物体离开B 点后的水平位移为x ,落地时的速率为v.若保持圆心的位置不变,改变圆弧轨道的半径R(不超过圆心离地的高度).不计空气阻力,下列图象正确的是( )解析:设小物体释放位置距地面高为H ,小物体从A 点到B 点应用机械能守恒定律有,v B =2gR ,到地面时的速度v =2gH ,小物体的释放位置到地面间的距离始终不变,则选项D 对;小物体在B 点的加速度a =v 2BR=2g ,选项A 对;在B 点对小物体应用向心力公式,有F B -mg =mv 2BR,又由牛顿第三定律可知N =F B =3mg ,选项B 错;小物体离开B 点后做平抛运动,竖直方向有H -R =12gt 2,水平方向有x =v B t ,联立可知x 2=4(H -R)R ,选项C 错.答案:AD21.如图所示,EF 和MN 两平行线将磁场分割为上、下两部分,磁场的磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向里.现有一质量为m 、电荷量为q 的带电粒子(不计重力)从EF 线上的A 点以速度v 斜向下射入EF 下方磁场,速度与边界成30°角,经过一段时间后正好经过C 点,经过C 点时速度方向斜向上,与EF 也成30°角,已知A 、C 两点间距为L ,两平行线间距为d ,下列说法中正确的是( )A .粒子不可能带负电荷B .磁感应强度大小可能满足B =mv qLC .粒子到达C 点的时间可能为7πm 3Bq +4dvD .粒子的速度可能满足v =L -23nd Bqm(n =0,1,2,3,…)解析:若粒子带负电,粒子可沿图甲轨迹通过C 点,所以A 错误;如果粒子带正电,且直接偏转经过C 点,如图乙所示,则R =L ,由Bqv =mv 2R 得B =mvqL,所以B 正确;在图丙所示情形中粒子到达C 点所用时间正好为7πm 3Bq +4dv,则C 正确;由于带电粒子可以多次偏转经过C 点,如图丁所示,由几何知识可知,L =2nd tan 60°+2R sin 30°,则R =L -23nd ,根据R =mv Bq 可得,v =L -23nd Bq m(n =0,1,2,3,…),D 正确.答案:BCD。
(新课标)2018届高考物理二轮复习训练试卷含答案 : 专题二 功和能 动量 能力训练7 动量 动量的综合应用
专题能力训练7 动量动量的综合应用(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(本题共7小题,每小题6分,共42分。
在每小题给出的四个选项中,1~4题只有一个选项符合题目要求,5~7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.(2017·全国Ⅰ卷)将质量为1.00 kg的模型火箭点火升空,50 g燃烧的燃气以大小为600 m/s的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。
在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)()A.30 kg·m/sB.5.7×102kg·m/sC.6.0×102kg·m/sD.6.3×102kg·m/s2.(2017·山东青岛一模)一颗子弹水平射入静止在光滑水平地面上的木块后不再穿出,木块的动能增加了8 J,木块的质量大于子弹的质量。
则此过程中产生的内能可能是()A.18 JB.16 JC.10 JD.6 J3.如图所示,两质量分别为m1和m2的弹性小球叠放在一起,从高度为h处自由落下,且h远大于两小球半径,所有的碰撞都是完全弹性碰撞,且都发生在竖直方向。
已知m2=3m1,则小球m1反弹后能达到的高度为()A.hB.2hC.3hD.4h4.一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经Δt时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v,在此过程中()A.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为mv2B.地面对他的冲量为mv+mgΔt,地面对他做的功为零C.地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为mv2D.地面对他的冲量为mv-mgΔt,地面对他做的功为零5.蹦极运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是()A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能先增大后减小C.绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大D.人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力6.在一条直线上,运动方向相反的两球发生正碰。
高考物理二轮复习题型专练选考题满分练2新人教版选修3-3(2021学年)
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3-3 选考题满分练(二)33.[物理——选修3-3](1)下列说法中正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.分子间的距离增大时,分子势能一定增大B.晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点C.根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体D.物体吸热时,它的内能可能不增加E.一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热(2) 如图甲所示,一玻璃管两端封闭,管内有一10 cm长的水银柱将玻璃管中理想气体分割成两部分,上部分气柱长20 cm,下部分气柱长5 cm,现将玻璃管下部分浸入高温液体中,如图乙所示,发现水银柱向上移动了2 cm.已知上部分气柱初始时压强为50 cmHg,且上部分气体温度始终与外界温度相同,上、下两部分气体可以认为没有热交换,外界温度是20℃,试求高温液体的温度.解析(1)分子间的距离有一个特殊值r0,此时分子间引力与斥力平衡,分子势能最小.当分子间的距离小于r0时,分子势能随距离的增大而减小,当分子间的距离大于r0时,分子势能随距离的增大而增大,选项A错误;根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体而不引起其他变化,在有外力做功的情况下热量可以从低温物体传到高温物体,选项C 错误;故正确答案为B、D、E.(2)上部分气体做等温变化,根据玻意耳定律有p11V11=p12V12①其中p11=50 cmHg,V11=20 cm·S,V12=18cm·S 对于下部分气体,由理想气体状态方程有错误!=错误!②其中p21=60 cmHg,V21=5cm·S,T21=293 K,p=p12+10 cmHg,V22=7 cm·S22联立①②并代入数值解得T22=448.2 K答案(1)BDE (2)448。
2018版高考物理二轮单科标准练2 含解析 精品
单科标准练(二)(时间:60分钟分值:110分)第Ⅰ卷二、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分.在每个小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求,第19~21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)14.下列叙述符合物理学史实的是()A.安培通过实验发现了电流周围存在磁场,并总结出判定磁场方向的方法—安培定则B.法拉第发现了电磁感应现象后,领悟到:“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应C.楞次在分析了许多实验事实后提出:感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻止引起感应电流的磁通量的变化D.麦克斯韦认为:电磁相互作用是通过场来传递的.他创造性地用“力线”形象地描述“场”的物理图景B[奥斯特通过实验发现了电流周围存在磁场,安培总结出判定磁场方向的方法—安培定则,故A错误;法拉第发现了电磁感应现象后,领悟到:“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应,符合物理学史实,故B正确;楞次发现了感应电流方向遵守的规律: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化,而不是阻止,故C错误;法拉第认为:电磁相互作用是通过场来传递的.他创造性地用“力线”形象地描述“场”的物理图景,故D错误.]15.如图1所示,甲、乙两物块用轻弹簧相连,竖直放置,处于静止,现将甲物块缓慢下压到A位置由静止释放,当乙刚好离开地面时,甲的加速度为a1,速度为v1,再将甲物块缓慢下压到B的位置,仍由静止释放,则当乙刚好要离开地面时,甲的加速度为a2,速度为v2,则下列关系正确的是()图1A.a1=a2,v1=v2B.a1=a2,v1<v2C.a1<a2,v1<v2D.a1<a2,v1=v2B[对于乙,当乙刚好离开地面时有:kx=m乙g,两次情况下,弹簧的弹力是一样的,对于甲,根据牛顿第二定律得,kx+m甲g=m甲a,可知两次加速度相等,即a1=a2,当弹簧压到B时比弹簧压到A时弹性势能大,两次末状态弹簧的形变量相同,弹性势能相同,根据能量守恒得,弹簧的弹性势能转化为甲物体的动能和重力势能,压缩到B时,弹簧弹性势能减小量多,甲获得的动能大,速度大,即v1<v2,故B正确,A、C、D错误.] 16.2018年6月20日,女航天员王亚平在“天宫一号”目标飞行器里成功进行了我国首次太空授课.授课中的一个实验展示了失重状态下液滴的表面张力引起的效应.在视频中可观察到漂浮的液滴处于周期性的“脉动”中.假设液滴处于完全失重状态,液滴的上述“脉动”可视为液滴形状的周期性的微小变化(振动),如图2所示.已知液滴振动的频率表达式为f=kσρr3,其中k为一个无单位的比例系数,r为液滴半径,ρ为液体密度,σ(其单位为N/m)为液体表面张力系数,它与液体表面自由能的增加量ΔE(其单位为J)和液体表面面积的增加量ΔS有关,则在下列关于σ、ΔE 和ΔS关系的表达式中,可能正确的是()【导学号:19624290】图2A.σ=ΔE×ΔS B.σ=1ΔE×ΔSC.σ=ΔEΔS D.σ=ΔSΔEC[σ(其单位为N/m)为液体表面张力系数,它与液体表面自由能的增加量ΔE(其单位为J)和液体表面面积的增加量ΔS(其单位是m2)有关,根据物理量单位之间的关系得出:1 N/m=1 J1 m2,所以σ=ΔEΔS,故选C.]17.( 2018·揭阳市揭东一中检测)如图3所示,长方体ABCD-A1B1C1D1中|AB|=2|AD|=2|AA1|,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)分别沿不同方向水平抛出,落点都在A1B1C1D1范围内(包括边界).不计空气阻力,以A1B1C1D1所在水平面为重力势能参考平面,则小球()图3A.抛出速度最大时落在B1点B.抛出速度最小时落在D1点C.从抛出到落在B1D1线段上任何一点所需的时间都相等D.落在B1D1中点时的机械能与落在D1点时的机械能相等C[由于小球抛出时离地高度相等,故各小球在空中运动的时间相等,则可知水平位移越大,抛出时的速度越大,故落在C1点的小球抛出速度最大,落点靠近A1的粒子速度最小,故A、B错误,C正确;由图可知,落在B1D1点和落在D1点的水平位移不同,所以两种情况中对应的水平速度不同,则可知它们在最高点时的机械能不相同,因下落过程机械能守恒,故落地时的机械能也不相同,故D错误.]18.如图4所示,矩形线圈abcd与理想变压器原线圈组成闭合电路.线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边匀速转动,磁场只分布在bc边的左侧,磁感应强度大小为B,线圈面积为S,转动角速度为ω,匝数为N,线圈电阻不计.下列说法不正确的是()图4A.将原线圈抽头P向下滑动时,灯泡变暗B.将电容器的上极板向上移动一小段距离,灯泡变暗C.图示位置时,矩形线圈中瞬时感应电动势为零D.若线圈abcd转动的角速度变为原来的2倍,则变压器原线圈电压的有效值也变为原来的2倍A[矩形线圈abcd中产生交变电流;将原线圈抽头P向下滑动时,原线圈匝数变小,根据公式U1U2=n1n2,知输出电压增大,故灯泡会变亮,故A错误;将电容器的上极板向上移动一小段距离,电容器的电容C变小,容抗增大,故电流减小,灯泡变暗,故B正确;线圈所处位置是中性面位置,感应电动势的瞬时值为零,故C正确;若线圈转动的角速度变为2ω,最大值增加为原来的2倍,有效值也变为原来的2倍,故D正确.题目要求选择不正确的选项,故选A.]19.下列说法正确的是()A.为了解释光电效应现象,爱因斯坦建立了光子说,指出在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成线性关系B.汤姆孙根据阴极射线在电场和在磁场中的偏转情况判定,阴极射线的本质是带负电的粒子流,并测出了这种粒子的比荷C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,原子的能量也减小了D.已知中子、质子和氘核的质量分别为m n、m p、m D,则氘核的比结合能为(m n+m p-m D)c22(c表示真空中的光速)ABD[根据光电效应方程知E km=hν-W0,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,故A正确;汤姆孙通过阴极射线在电场和在磁场中的偏转实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组成,并测出该粒子的比荷,故B正确;按库仑力对电子做负功进行分析,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电场力对电子做负功,故电子的动能变小,电势能变大(动能转为电势能);由于发生跃迁时要吸收光子,故原子的总能量增加,C错误;已知中子、质子和氘核的质量分别为m n、m p、m D,则氘核的结合能为ΔE=(m n+m p-m D)c2,核子数是2,则氘核的比结合能为(m n+m p-m D)c22,故D正确.]20.(2018·虎林市摸底考试)在竖直平面内有一方向斜向上且与水平方向成α=30°的匀强电场,电场中有一质量为m,电量为q的带电小球,用长为L的不可伸长的绝缘细线悬挂于O点,如图5所示.开始小球静止于M点,这时细线恰好为水平,现用外力将小球拉到最低点P,然后由静止释放,下列判断正确的是()【导学号:19624291】图5A.小球到达M点时速度为零B.小球达到M点时速度最大C.小球运动到M点时绳的拉力大小为33mgD.如果小球运动到M点时,细线突然断裂,小球将做匀变速曲线运动BCD[当小球静止于M点时,细线恰好水平,说明重力和电场力的合力方向水平向右,小球从P到M过程中,只有电场力和小球重力做功,它们的合力做功最大,速度最大,A错误,B正确;电场力和重力的合力F合=mgtan 30°=3mg,由F合·L=12m v2M,T M-F合=mv2ML可解得:T M=33mg,选项C正确;若小球运动到M点时,细线突然断裂,速度竖直向上,合力水平向右,故小球做匀变速曲线运动,D正确.]21.如图6所示,阻值为R、质量为m、边长为l的正方形金属框位于光滑的水平面上.金属框的ab边与磁场边缘平行,并以一定的初速度进入矩形磁场区域,运动方向与磁场边缘垂直.磁场方向垂直水平面向下,在金属框运动方向上的长度为L(L>l).已知金属框的ab边进入磁场后,金属框在进入磁场过程中运动速度与ab边在磁场中的运动位移之间的关系和金属框在穿出磁场过程中运动速度与cd边在磁场中的运动位移之间的关系分别为v=v0-cx,v=v0-c(l+x)(v0未知),式中c为某正值常量.若金属框完全通过磁场后恰好静止,则有()图6A.金属框bd边进入一半时金属框加速度大小为a=3cl3B2 4mRB.金属框进入和穿出过程中做加速度逐渐减小的减速运动C.金属框在穿出磁场这个过程中克服安培力做功为mc2l2D.磁感应强度大小为B=mcR lBD[当金属框bd边进入一半时,金属框速度v=v0-c l2,此时受到的安培力为:F=BIl=B2l2(v0-cl2)R,当金属框出磁场且速度为零时有:0=v0-c(l+l),得v0=2cl,所以金属框加速度大小为a=Fm=3cl3B22mR,选项A错误;金属框进入磁场时,有:a=Fm=B2l2(2cl-cx)mR,可得金属框做加速度逐渐减小的减速运动,同理,当穿出时有:a=Fm=B2l2(cl-cx)mR,可得金属框做加速度逐渐减小的减速运动,选项B正确;金属框在穿出磁场这个过程中克服安培力做功为W F=12m(v0-cl)2=12mc2l2,选项C错误;根据题意,金属框出磁场时速度与位移成线性关系,故安培力也与位移成线性关系,故有:W F=12F0l=12B2l2·clR l=B2l4c2R=12mc2l2,解得:B=mcRl,选项D正确.]第Ⅱ卷三、非选择题:共62分.第22题~第25题为必考题,每个考题考生都必须作答,第33~34为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共47分)22.(6分)(2018·虎林市摸底考试)如图7所示,在验证动量守恒定律实验时,小车A 的前端粘有橡皮泥,推动小车A 使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B 相碰并粘合成一体,继续匀速运动,在小车A 后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50 Hz ,长木板右端下面垫放小木片用以平衡摩擦力.图7(1)若获得纸带如图8所示,并测得各计数点间距(已标在图上).A 为运动起始的第一点,则应选________段来计算A 的碰前速度,应选________段来计算A 和B 碰后的共同速度(填“AB ”或“BC ”或“CD ”或“DE ”).图8(2)已测得小车A 的质量m 1=0.30 kg ,小车B 的质量为m 1=0.20 kg ,由以上测量结果可得碰前系统总动量为________kg·m/s ,碰后系统总动量为______kg·m/s.(结果保留四位有效数字)(3)实验结论:_________________________________________________.【导学号:19624292】【解析】 (1)推动小车由静止开始运动,故小车有个加速过程,在碰撞前做匀速直线运动,即在相同的时间内通过的位移相同,故BC 段为匀速运动的阶段,所以选BC 段计算A 的碰前速度,碰撞过程是一个变速运动的过程,而A 和B 碰后的共同运动应是匀速直线运动,故应选DE 段计算碰后的共同速度.(2)碰前系统的动量即A 的动量,则p 1=m A v 0=m A BC 5T =1.185 kg·m/s.碰后的总动量:p 2=m A v A +m B v B =(m A +m B )v 2=(m A +m B )DE 5T =1.180 kg·m/s.(3)由实验数据可知,在误差允许的范围内,小车A、B组成的系统碰撞前后总动量守恒.【答案】(1)BC DE(2)1.185 1.180在实验误差允许范围内,碰前和碰后的总动量相等,系统的动量守恒23.(9分)[2018·高三第二次全国大联考(新课标卷Ⅲ)]某同学通过实验测定金属丝电阻率:(1)用螺旋测微器测出金属丝的直径d,读数如图9所示,则直径d=________mm;图9(2)为了精确地测出金属丝的电阻,需用欧姆表对额定电流约0.5 A的金属丝的电阻R x粗测,下图是分别用欧姆挡的“×1挡”(图10甲)和“×10挡”(图乙)测量时表针所指的位置,则测该段金属丝应选择______挡(填“×1”或“×10”),该段金属丝的阻值约为______Ω.甲乙图10(3)除待测金属丝R x、螺旋测微器外,实验室还提供如下器材,若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选________(选填“A1”或“A2”)、电源应选______(选填“E1”或“E2”).电压表V(量程3 V,内阻约3 kΩ)滑动变阻器R(最大阻值约10 Ω)电流表A1(量程3 A,内阻约0.18 Ω)电流表A2(量程0.6 A,内阻约0.2 Ω)电源E1(电动势9 V,内阻不计)电源E2(电动势4.5 V,内阻不计)毫米刻度尺、开关S、导线(4)若滑动变阻器采用限流接法,在下面方框内完成电路原理图(图中务必标出选用的电流表和电源的符号).【解析】(1)螺旋测微器固定刻度示数是0.5 mm,可动刻度示数是49.9×0.01 mm=0.499 mm,则螺旋测微器示数为0.5 mm+0.499 mm=0.999 mm(0.998~1.000均正确);(2)由题图甲、乙所示可知,题图乙所示欧姆表指针偏转角度太大,应选用题图甲所示测量电阻阻值,题图甲所示欧姆挡为“×1挡”,所测电阻阻值为7×1 Ω=7 Ω.(3)电阻丝的额定电流约为0.5 A,电流表应选A2;电阻丝的额定电压约为U=IR=0.5×7 V=3.5 V,电源应选E2;(4)待测金属丝电阻约为7 Ω,电压表内阻约为3 kΩ,电流表内阻约为0.2 Ω,相对来说电压表内阻远大于待测金属丝的电阻,电流表应采用外接法,由题意可知,滑动变阻器采用限流接法,实验电路图如图所示.【答案】(1)0.999(0.998~1.000均正确)(2)×17(3)A2E2(4)实验电路图见解析24.(12分)(2018·温州中学模拟)目前,我国的高铁技术已处于世界领先水平,它是由几节自带动力的车厢(动车)加几节不带动力的车厢(拖车)组成一个编组,称为动车组.若每节动车的额定功率均为1.35×118 kW,每节动车与拖车的质量均为5×118 kg,动车组运行过程中每节车厢受到的阻力恒为其重力的0.185倍.若已知1节动车加2节拖车编成的动车组运行时的最大速度v0为466.7 km/h.我国的沪昆高铁是由2节动车和6节拖车编成动车组来工作的,其中头、尾为动车,中间为拖车.当列车高速行驶时会使列车的“抓地力”减小不易制动,解决的办法是制动时,常用“机械制动”与“风阻制动”配合使用,所谓“风阻制动”就是当检测到车轮压力非正常下降时,通过升起风翼(减速板)调节其风阻,先用高速时的风阻来增大“抓地力”将列车进行初制动,当速度较小时才采用机械制动.(所有结果保留两位有效数字)求:图11(1)沪昆高铁的最大时速v 为多少km/h?(2)当动车组以加速度1.5 m/s 2加速行驶时,第3节车厢对第4节车厢的作用力为多大?(3)沪昆高铁以题(1)中的最大速度运行时,测得此时风相对于运行车厢的速度为100 m/s ,已知横截面积为1 m 2的风翼上可产生1.29×118 N 的阻力,此阻力转化为车厢与地面阻力的效率为90%.沪昆高铁每节车厢顶安装有2片风翼,每片风翼的横截面积为1.3 m 2,求此情况下“风阻制动”的最大功率为多大?【导学号:19624293】【解析】 (1)由 P =3kmgv 0(2分)2P =8kmgv (2分)解之得:v =0.75v 0=3.5×102 km/h. (1分) (2)设各动车的牵引力为F 牵,第3节车对第4节车的作用力大小为F ,以第1、2、3节车厢为研究对象由牛顿第二定律得:F 牵-3kmg -F =3ma(2分) 以动车组整体为研究对象,由牛顿第二定律得:2F 牵-8kmg =8ma(2分) 由上述两式得:F =kmg +ma =P 3v 0+ma =1.1×118 N .(2分) (3)由风阻带来的列车与地面的阻力为:F m =1.29×118×1.3×2×8×0.9 N =2.4×118 N (1分)“风阻制动”的最大功率为P =F m v m =2.4×118×350 0003 600W =2.3×118 W .(2分)【答案】 (1)3.5×102 km/h (2)1.1×118 N (3)2.3×118 W25. (20分)(2018·临川一中模拟)如图12所示,虚线OL 与y 轴的夹角θ=45°,在OL 上侧有平行于OL 向下的匀强电场,在OL 下侧有垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m 、电荷量q (q >0)的粒子以速率v 0从y 轴上的M (OM =d )点垂直于y 轴射入匀强电场,该粒子恰好能够垂直于OL 进入匀强磁场,不计粒子重力.图12(1)求此电场的场强大小E ;(2)若粒子能在OL 与x 轴所围区间内返回到虚线OL 上,求粒子从M 点出发到第二次经过OL 所需要的最长时间.【解析】 (1)粒子在电场中运动,只受电场力作用,F 电=qE ,a =qE m ;(2分)沿垂直电场线方向X 和电场线方向Y 建立坐标系,则在X 方向位移关系有:d sin θ=v 0cos θ·t ,所以t =d v 0; (2分)该粒子恰好能够垂直于OL 进入匀强磁场,所以在Y 方向上,速度关系有:v 0sin θ=at =qE m t ,(2分) 所以,v 0sin θ=qEd m v 0 (1分)则有E =m v 20sin θqd =m v 20sin 45°qd =2m v 202qd .(2分)(2)根据(1)可知粒子在电场中运动的时间t =d v 0;粒子在磁场中只受洛伦兹力的作用,在洛伦兹力作用下做圆周运动,设圆周运动的周期为T粒子能在OL 与x 轴所围区间内返回到虚线OL 上,则粒子从M 点出发到第二次经过OL 在磁场中运动了半个圆周,所以,在磁场中运动时间为12T ;粒子在磁场运动,洛伦兹力作为向心力,所以有,B v q =m v 2R ; (2分) 根据(1)可知,粒子恰好能够垂直于OL 进入匀强磁场,速度v 就是初速度v 0在X 方向上的分量,即v =v 0cos θ=v 0cos 45°=22v 0; (1分)粒子在电场中运动,在Y 方向上的位移Y =12v 0sin θ·t =24v 0t =24d ,(1分)所以,粒子进入磁场的位置在OL 上距离O 点l =d cos θ+Y =324d ;(2分)可得:l ≥R +R cos θ,即R ≤l 1+1cos θ=324d 1+2=3(2-2)4d ; (2分) 所以,T =2πR v ≤2π×3(2-2)4d 22v 0=3(2-1)πd v 0; (1分)所以,粒子从M 点出发到第二次经过OL 所需要的最长时间t 最长=t +12T max =d v 0+123(2-1)πd v 0=d v 0[1+3(2-1)π2]. (2分) 【答案】 (1)2m v 202qd (2)d v 0[1+3(2-1)π2] (二)选考题(共15分,请考生从给出的2道题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分)33.[物理—选修3-3](15分)[2018·高三第一次全国大联考(新课标卷Ⅱ)](1)(5分)下列说法中正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.气体温度每升高1 K所吸收的热量与气体经历的过程有关B.悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越容易平衡C.当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小D.PM 2.5的运动轨迹由大量空气分子对PM 2.5无规则碰撞的不平衡和气流的运动决定的E.热量能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体(2)(10分)内壁光滑的汽缸通过活塞封闭有压强为1.0×118 Pa、温度为27 ℃的气体,初始活塞到汽缸底部距离50 cm,现对汽缸加热,气体膨胀而活塞右移.已知汽缸横截面积为200 cm2,总长为100 cm,大气压强为1.0×118 Pa.①计算当温度升高到927 ℃时,缸内封闭气体的压强;②若在此过程中封闭气体共吸收了800 J的热量,试计算气体增加的内能.【导学号:19624294】图13【解析】(1)选ADE.气体温度升高过程吸收的热量要根据气体升温过程是否伴随有做功来决定,选项A对;悬浮在液体中的微粒越小,受到液体分子的撞击就越少,就越不容易平衡,选项B错;当分子间作用力表现为引力时,分子间距离增大,分子力做负功,分子势能增大,选项C错;PM2.5是悬浮在空气中的固体小颗粒,受到气体分子无规则撞击和气流影响而运动,选项D对;热传递具有方向性,能够自发地从高温物体传递到低温物体,但不能自发地从低温物体传递到高温物体,选项E对.(2)①由题意可知,在活塞移动到汽缸口的过程中,气体发生的是等压变化.设活塞的横截面积为S,活塞未移动时封闭气体的温度为T1,当活塞恰好移动到汽缸口时,封闭气体的温度为T2,则由盖-吕萨克定律可知:0.5×S T 1=1×ST 2,又T 1=300 K (3分)解得:T 2=600 K ,即327 ℃,因为327 ℃<927 ℃,所以气体接着发生等容变化,设当气体温度达到927 ℃时,封闭气体的压强为p ,由查理定律可以得到:1.0×105 Pa T 2=p (927+273)K,代入数据整理可以得到:p =2×118 Pa.(3分)②由题意可知,气体膨胀过程中活塞移动的距离Δx =1 m -0.5 m =0.5 m ,故大气压力对封闭气体所做的功为W =-p 0S Δx ,代入数据解得:W =-1 000 J ,由热力学第一定律ΔU =W +Q(2分) 得到:ΔU =-1 000 J +800 J =-200 J .(2分)【答案】 (1)ADE (2)①2×118 Pa ②-200 J34.[物理—选修3-4](15分)(1)(5分)下列说法正确的是________(填入正确选项前的字母,选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分,每选错1个扣3分,最低得分为0分).A .除了从光源直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光都是偏振光B .全息照相利用了激光相干性好的特性C .光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理D .光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大E .当我们看到太阳从地平线上刚刚升起时,太阳的实际位置已经在地平线上的上方(2)(10分)如图14所示是一列沿x 轴正向传播的简谐横波在t =0.25 s 时刻的波形图,已知波的传播速度v =4 m/s.图14①画出x =2.0 m 处质点的振动图象(至少画出一个周期);②求x =2.5 m 处质点在0~4.5 s 内通过的路程及t =4.5 s 时的位移; ③此时A 点的纵坐标为2 cm ,试求从图示时刻开始经过多少时间A 点第三次出现波峰?【解析】 (1)除了从光源直接发出的光以外,我们通常看到的绝大部分光都是偏振光,故A 正确;全息照相利用了激光相干性好的特性,是光的干涉现象,故B 正确;光导纤维传播光信号利用了光的全反射原理,故C 正确;在双缝干涉实验中,光的双缝干涉条纹间距Δx =L d λ,若仅将入射光由红光改为紫光,由于红光波长大于紫光,则相邻亮条纹间距变小,故D 错误;早晨看太阳从地平线刚刚升起时,实际上它还处在地平线的下方,但通过光在不均匀的大气层中发生折射,可以射入我们的眼睛,我们就可以看见太阳,故E 错误.故选A 、B 、C.(2)①根据图中信息可得λ=2 m ,T =λv =0.5 s ,图象如图所示.②4.5 s =9T ,一个周期内质点通过的路程是4A ,所以s =9×4A =1.44 mt =4.5 s 时,距离现在图示时刻172T ,与现在所处位置关于x 轴对称,y =-4 cm.③若从图示时刻开始计时则质点A 的振动方程为y =A cos ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωt +π3 则质点A 第一次达波峰的时间为t 1=56T第三次达波峰的时间应为t =t 1+2T =56×0.5 s +2×0.5 s =1.42 s.【答案】 (1)ABC(2)①见解析②1.44 m -4 cm ③1.42 s。
最新-2018届“步步高”高考物理大二轮复习练习(人教版):专题过关二力与物体的直线运动 精品
2018届“步步高”高考物理大二轮复习练习(人教版):专题过关二 力与物体的直线运动(时间:90分钟 满分:100分)一、选择题(每小题4分,共40分)1.设物体运动的加速度为a 、速度为v 、位移为x .现有四个不同物体的运动图象如图所示, 物体C 和D 的初速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是()2.质量为1 kg 的物体静止在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为0.2.对物体施加一 个大小变化、方向不变的水平拉力F ,使物体在水平面上运动了3t 0的时间.为使物体在3t 0时间内发生的位移最大,力F 随时间的变化情况应该为下面四个图中的 ()3.如图1所示,水平地面上的物体质量为1 kg ,在水平拉力F =2 N 的作 用下从静止开始做匀加速直线运动,前2 s 内物体的位移为3 m ;则物体运动的加速度大小( )A .3 m/s 2B .2 m/s 2C .1.5 m/s 2D .0.75 m/s 24.如图2所示,水平面上质量为10 kg 的木箱与墙角距离为2358 m ,某人用F =125 N 的力,从静止开始推木箱,推力与水平方向成37°角斜向下,木箱与水平面之间的动摩擦因数为0.4.若推力作用一段时间t 后撤去,木箱恰好能到达墙角处,则这段时间t 为(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8, g =10 m/s 2)( )A .3 sB.655 sC.310 70 sD.32 7 s 5.某同学站在观光电梯内随电梯一起经历了下列三种运动:加速上升、匀速上升、减速上 升 (加速度大小a <g ),则下列说法正确的是( )图1图2A.三种运动因为都是上升过程,所以该同学始终处于超重状态B.只有加速上升过程中,该同学处于超重状态C.三种运动因为支持力均做正功,所以该同学机械能均增加D.只有加速上升过程,机械能增加6.为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图3所示,当此车减速上坡时,乘客( )A.处于失重状态B.重力势能增加C.受到向前的摩擦力作用D.所受力的合力沿斜面向上7.汽车B在平直公路上行驶,发现前方沿同方向行驶的汽车A速度较小,为了避免相撞,距A车25 m处B车制动,此后它们的v-t图象如图4所示,则()A.B的加速度大小为3.75 m/s2B.A、B在t=4 s时的速度相同C.A、B在0~4 s内的位移相同D.A、B两车不会相撞8.如图5甲所示,Q1、Q2为两个固定点电荷,其中Q1带正电,它们连线的延长线上有a、b两点.一正试探电荷以一定的初速度沿直线从b点开始经a点向远处运动,其速度图象如图乙所示.则()甲乙图5A.Q2带正电B.a、b两点的电势φa>φbC.a、b两点电场强度E a>E bD.试探电荷从b到a的过程中电势能减小9.如图6所示,水平面绝缘且光滑,一绝缘的轻弹簧左端固定,右端有一带正电荷的小球,小球与弹簧不相连,空间存在着水平向左的匀强电场,带电小球在电场力和弹簧弹力的作用下静止,现保持电场强度的大小不变,突然将电场反向,若将此时作为计时起点,则下列描述速度与时间、加速度与位移之间变化关系的图象正确的是( )图3 图4图610.如图7所示,水平放置的光滑金属长导轨MM ′和NN ′之间接有电阻R ,导轨平面在直 线OO ′左、右两侧的区域分别处在方向相反与轨道平面垂直的匀强磁场中,设左、右区域的磁场的磁感应强度的大小分别为B 1和B 2,一根金属棒ab 垂直放在导轨上并与导轨接触良好,棒和导轨的电阻均不计.金属棒ab 始终在水平向右的恒定拉力F 的作用下,在左边区域中恰好以速度v 0做匀速直线运动,则以下说法中正确的是 ()图7A .若B 2=B 1时,棒进入右边区域后先做加速运动,最后以速度v 02做匀速直线运动B .若B 2=B 1时,棒进入右边区域后仍以速度v 0做匀速直线运动C .若B 2=2B 1时,棒进入右边区域后先做减速运动,最后以速度v 02做匀速直线运动D .若B 2=2B 1时,棒进入右边区域后先做加速运动,最后以速度4v 0做匀速直线运动 二、实验题(11题4分,12题8分,13题6分,共18分)11.(4分)在验证牛顿运动定律的实验中,某同学挑选的一条点迹清晰的纸带如图8所示, 已知相邻两个点间的时间间隔为T ,从A 点到B 、C 、D 、E 、F 点的距离依次为x 1、x 2、x 3、x 4、x 5(图中未标x 3、x 4、x 5),则由此可求得打C 点时纸带的速度v C =________.图812.(8分)测定木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图9所示的装置,图中长木板水平 固定.图9(1)实验过程中,电火花计时器应接在________(选填“直流”或“交流”)电源上.调整定滑轮高度,使______________.(2)已知重力加速度为g ,测得木块的质量为M ,砝码盘和砝码的总质量为m ,木块的加速度为a ,则木块与长木板间动摩擦因数μ=________________. (3)如图10为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出.从纸带上测出x 1=3.20 cm ,x 2=4.52 cm ,x 5=8.42 cm ,x 6=9.70 cm.则木块加速度大小a =图10________ m/s 2(保留两位有效数字).13.(6分)如图11所示是某同学设计的“探究质量m 一定时,加速度a 与物体所受合力F 间的关系”的实验.图11(a)为实验装置简图,其中A 为小车,B 为打点计时器,C 为装有砂的砂桶,其质量为m C ,D 为一端带有定滑轮的长方形木板,不计空气阻力.图11(1)实验中认为细绳对小车拉力F 等于______________;(2)图11(b)为某次实验得到的纸带的一部分(交流电的频率为50 Hz),可由图中数据求出小车加速度值为______ m/s 2;(3)保持小车质量不变,改变砂和砂桶质量,该同学根据实验数据作出了加速度a 与合力F 图线如图11(c),该图线不通过原点O ,明显超出偶然误差范围,其主要原因可能是实验中没有进行____________的操作步骤.三、解答题(14题14分,15题12分,16题16分,共42分)14.(14分)猎狗能以最大速度v 1=10 m/s 持续地奔跑,野兔只能以最大速度v 2=8 m/s 的速 度持续奔跑.一只野兔在离洞窟x 1=200 m 处的草地上玩耍,被猎狗发现后即以最大速度朝野兔追来.兔子发现猎狗时,与猎狗相距x 2=60 m ,兔子立即跑向洞窟.设猎狗、野兔、洞窟总在同一直线上,求:野兔的加速度至少要多大才能保证安全回到洞窟. 15.(12分)如图12所示,水平面上放有质量均为m =1 kg 的物块A 和B , A 、B 与地面的动摩擦因数分别为μ1=0.4和μ2=0.1,相距l =0.75 m .现给物块A 一初速度使之向B 运动,与此同时给物块B 一个F =3 N 水 平向右的力由静止开始运动,经过一段时间A 恰好追上B .g =10 m/s 2.求: (1)物块B 运动的加速度大小; (2)物块A 初速度大小;(3)从开始到物块A 追上物块B 的过程中,力F 对物块B 所做的功. 16.(16分)如图13所示,固定于水平面的U 型金属导轨abcd ,电阻不 计,导轨间距L =1.0 m ,左端接有电阻R =2 Ω.金属杆PQ 的质量m =0.2 kg ,电阻r =1 Ω,与导轨间动摩擦因数μ=0.2,滑动时保持与导轨垂直.在水平面上建立xoy 坐标系,x ≥0的空间存在竖直向下的磁场,磁感应强度仅随横坐标x 变化.金属杆受水平恒力F =2.4 N 的 作用,从坐标原点开始以初速度v 0=1.0 m/s 向右做匀加速运动,经t 1=0.4 s 到达x 1=0.8 m 处,g 取10 m/s 2.求:(1)磁感应强度B 与坐标x 应满足的关系;图12图13(2)金属杆运动到x 1处,PQ 两点间的电势差;(3)金属杆从开始运动到B =32T 处的过程中克服安培力所做的功.答案 1.C 2.D 3.C 4.A 5.BC 6.AB 7.BD 8.B 9.AC 10.B11.v C =x 3-x 12T12.(1)交流(1分) 细线与长木板平行(1分,答“细线水平”同样给分) (2)mg -(m +M )a Mg (3分) (3)1.3(3分)13.(1)m C g (2)3.0(2.6~3.4) (3)平衡摩擦力 14.4 m/s 215.(1)2 m/s 2 (2)3 m/s (3)0.75 J16.(1)B = 31+10x (2)2 V (3)1.5 J。
2018年高考物理二轮复习 题型专练 选考题满分练3 新人教版选修3-4
3-4 选考题满分练(三)34.[物理——选修3-4](2017·山东滨州一模)(1)某波源S 发出一列简谐横波,波源S 的振动图象如图所示.在波的传播方向上有A 、B 两点,他们到S 的距离分别为45 m 和55 m .测得A 、B 两点开始振动的时间间隔为1.0 s .由此可知①波长λ=________m ;②当B 点离开平衡位置的位移为+6 cm 时,A 点离开平衡位置的位移是________cm.(2)半径为R 的固定半圆形玻璃砖的横截面如图所示,O 点为圆心,OO ′为直径MN 的垂线.足够大的光屏PQ 紧靠在玻璃砖的右侧且与MN 垂直.一束复色光沿半径方向与OO ′成 θ=30°角射向O 点,已知复色光包含有折射率从n 1=2到n 2=3的光束,因而屏NQ 部分出现了彩色光带. (ⅰ)求彩色光带的宽度;(ⅱ)当复色光入射角逐渐增大时,光屏上的彩色光带将变成一个光点,求O 角至少为多少?解析 (1)①由振动图象可知该波的周期 T =2 s ,A 、B 两点开始振动的时间间隔为Δt =1.0 s =12T ,所以A 、B 间的距离为半个波长,所以λ=2×(55-45)m =20 m ②A 、B 两点间距离是半个波长,振动情况总是相反,所以当B 点离开平衡位置的位移为+6 cm 时,A 点离开平衡位置的位移是-6 cm(2)(ⅰ)由折射定律得:n 1=sin β1sin θ,n 2=sin β2sin θ, 代入数据解得:β1=45°,β2=60°,故彩色光带的宽度为:d =R tan(90°-β1)-tan(90°-β2)=(1-33)R (ⅱ)当所有光线均发生全反射时,光屏上的光带消失,反射光束将在PN 上形成一个光点.即此时折射率为n 1的单色光在玻璃表面上恰好发生全反射,故sin C =1n 1=12即入射角 θ=C =45°答案 (1)①20 ②-6(2)(ⅰ)彩色光带的宽度为(1-33)R (ⅱ)O 角至少为45° 34.[物理——选修3-4](1)一列简谐横波沿x 轴正方向传播,t =0时刻的波形如图甲所示,A 、B 、P 和Q 是介质中波传播方向上的四个质点,t =0时刻波刚好传播到B 点.质点A 的振动图象如图乙所示,则下列判断正确的是________.(填正确答案标号,选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A .该波的周期为8 sB .该波的传播速度为25 m/sC .t =0时刻质点P 所受的合外力沿y 轴正方向D .0~1.6 s 时间内,质点P 通过的路程为16 cmE .经过3.8 s 时间质点Q 第二次到达波谷(2)用折射率为2的透明材料做成一个高度为H 的长方体,一束宽度为d 的平行光束,从真空中以与上表面夹角为45°的方向射入该长方体,从长方体下表面射出.已知真空中光速为c ,求:(ⅰ)平行光束在长方体中的宽度;(ⅱ)平行光束通过长方体的时间.解析 (1)由题图甲可知,该波的波长为λ=20 m ,由题图乙可知,周期T =0.8 s ,传播速度v =λT=25 m/s ,A 错误,B 正确;t =0时刻质点P 位于波谷,所受的合外力沿y 轴正方向,C 正确;0~1.6 s 时间内,经过两个周期,质点P 通过的路程为2×4A =2×4×2 m=16 m ,D 错误;质点P 、Q 平衡位置之间的距离L =85 m -10 m =75 m ,由L =v Δt 解得t =3 s ,即经过3 s 时间质点Q 第一次到达波谷,再经过一周期,即0.8 s 时间质点Q 第二次到达波谷,E 正确.(2)(ⅰ)光路图如图所示,宽度为d 的平行光束射到长方体上表面时的入射角i =45°,由折射定律有n sin r =sin i解得折射角r =30°设平行光束在长方体中的宽度为D ,由d cos 45°=D cos 30°解得D =62d (ⅱ)由n =cv 解得v =22c 平行光束在长方体中传播路程s =Hcos r =233H 平行光束通过长方体的时间t =s v =26H 3c答案 (1)BCE (2)(ⅰ)62d (ⅱ)26H 3c。
最新-2018届“步步高”高考物理大二轮复习练习(人教版):专题过关六电磁感应和电路 精品
2018届“步步高”高考物理大二轮复习练习(人教版):专题过关六 电磁感应和电路(时间:90分钟 满分:100分)一、选择题(每小题4分,共44分)1.用比值法定义物理量是物理学中一种很重要的思想方法,下列表达中不属于用比值法定 义物理量的是( )A .感应电动势E =ΔΦΔtB .电容C =QUC .电阻R =UID .磁感应强度B =FIL2.电磁炉是利用电磁感应现象产生的涡流,使锅体发热从而加热食物.下列相关的说法中正确的是( )A .锅体中涡流的强弱与磁场变化的频率有关B .电磁炉中通入电压足够高的直流电也能正常工作C .金属或环保绝缘材料制成的锅体都可以利用电磁炉来烹饪食物D .电磁炉的上表面一般都用金属材料制成,以加快热传递减少热损耗 3.如图1所示,灯泡A 、B 都能正常发光,后来由于电路中某个电阻 发生断路,致使灯泡A 比原来亮一些,B 比原来暗一些,则断路的电阻是( )A .R 1B .R 2C .R 3D .R 44.如图2所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,电压表和 电流表均为理想电表,R 为副线圈的负载电阻.现在原线圈a 、b 两端加上交变电压u ,其随时间变化的规律u =2202sin 100πt V ,则( )A .副线圈中产生的交变电流频率为100 HzB .电压表的示数22 2 VC .若电流表示数为0.1 A ,则原线圈中的电流为1 AD .若电流表示数为0.1 A ,则1 min 内电阻R 上产生的焦耳热为132 J 5.如图3所示,有一个等腰直角三角形的匀强磁场区域,直角边 长为L ,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向外.一边长为L 、总电阻为R 的正方形闭合导线框abcd ,从图示位置开始沿x 轴正方向以速度v 垂直磁场匀速穿过磁场区域.取电流沿abcd 的方向为正,则下图中表示线框中感应电流i 随bc 边位置坐标x 变化的图象正确的是()6.如图4甲所示,闭合线圈固定在小车上,总质量为1 kg.它们在光滑水平面上,以10 m/s 的速度进入与线圈平面垂直、磁感应强度为B 的水平有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.已知小车运动的速度v 随车的位移x 变化的v -x 图象如图乙所示.则( )图1图2图3甲 乙图4A .线圈的长度L =10 cmB .磁场的宽度d =15 cmC .线圈进入磁场过程中做匀加速运动,加速度为0.8 m/s 2D .线圈通过磁场过程中产生的热量为48 J7.两块水平放置的金属板间的距离为d ,用导线与一个n 匝线圈相连,线圈电 阻为r ,线圈中有竖直方向的磁场,电阻R 与金属板连接,其余电阻均不计. 如图5所示,两板间有一个质量为m 、电荷量为q 的带正电的油滴恰好处于静止状态,则线圈中的磁感应强度B 的变化情况和磁通 量的变化率分别是( )A .磁感应强度B 竖直向上且正在增强,ΔΦΔt =mgdnqB .磁感应强度B 竖直向下且正在增强,ΔΦΔt =mgdnqC .磁感应强度B 竖直向上且正在减弱,ΔΦΔt =mgd (R +r )nqRD .磁感应强度B 竖直向下且正在减弱,ΔΦΔt =mgd (R +r )nqR8.如图6所示电路中,L 为电感线圈,C 为电容器,当开关S 由断开变为闭合时,则( )A .A 灯有电流通过,方向由a 到bB .A 灯中无电流通过,不可能变亮C .B 灯立即熄灭,c 点电势低于d 点电势D .B 灯逐渐熄灭,c 点电势低于d 点电势9.如图7所示,MN 、PQ 为平行光滑导轨与地面成30°角固定,并处 于与导轨所在平面垂直向上、足够宽的匀强磁场中,导轨间距恒定,N 、Q 间接一定值电阻R .现有一金属杆ab 沿导轨匀速下滑,并与导轨接触良好,若其它电阻忽略不计,则 ( )A .闭合电路不产生感应电流B .金属杆ab 产生的感应电动势保持不变C .金属杆ab 受到的安培力方向沿导轨向下D .金属杆ab 受到的安培力方向沿导轨向上10.如图8所示,两条平行虚线之间存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面 向里,虚线间的距离为L ,金属圆环的直径也是L .自圆环从左边界进入图5图6图7磁场开始计时,以垂直于磁场边界的恒定速度v 穿过磁场区域.规定逆时针方向为感应电流i 的正方向,则圆环中感应电流i 随其移动距离x 的i -x 图象最接近( )11.如图9所示,一个边长为l 、总电阻为R 的单匝等边三角形金属线框, 在外力的作用下以速度v 匀速穿过宽度均为l 的两个有界匀强磁场,磁场的磁感应强度大小均为B ,方向相反.线框运动方向始终与底边平行且与磁场边界垂直.取顺时针方向的电流为正,从图示位置开始,线框中的感应电流i 与线框沿运动方向的位移x 之间的函数图象是 ()二、实验题(12题8分,13题8分,共16分)12.(8分)某同学进行测量电阻R 的阻值的实验.他先用多用电表进行粗测,电表示数如图 10所示.然后用伏安法进行较精确的测量,现已选定滑动变阻器(阻值0~200 Ω),开关一只,导线若干,另有如下备选器材:图10A .电源(E =16 V ,r =2 Ω)B .电源(E =3 V ,r =0.5 Ω)C .电压表(量程0~15 V ,内阻约50 kΩ)D .电压表(量程0~3 V ,内阻约10 kΩ)E .电流表(量程0~500 μA ,内阻约500 Ω)F .电流表(量程0~1 mA ,内阻约250 Ω) 请回答如下问题:①多用电表的读数____________;②用伏安法测量应选用的器材为________________;(请填写器材前的符号) ③请在下边的方框图中画出实验电路原理图.图913.(8分)某实验小组要描绘一个标有“3.8 V,1 W”的小灯泡L的R-U曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:A.电压表V(量程5 V,内阻约为5 kΩ)B.直流电源E(电动势4.5 V,内阻不计)C.电流表A1(量程150 mA,内阻约为2 Ω)D.电流表A2(量程300 mA,内阻约为1 Ω)E.滑动变阻器R1(阻值0~10 Ω)F.滑动变阻器R2(阻值0~200 Ω)(1)实验中为较准确测量、方便调节,电流表应选用____,滑动变阻器应选用________;(填写仪器符号)(2)实验中要求小灯泡的电压从零逐渐增大到额定电压,测量误差尽可能小.请你为该实验小组设计电路图,画在下面的方框中(3)据实验数据,计算并描绘出了R-U的图象,如图11所示.由图象可知,当所加电压为3.00 V时,灯泡实际消耗的电功率为________ W.假设灯丝电阻R与其温度t的关系是R=k(t+273)(k为比例系数),室温为27°C,可知该灯泡正常发光时,灯丝的温度约为________℃;图11(4)小灯泡的电功率P随电压U变化的图象及其伏安特性曲线可能分别是图12中的________.A.①和③B.①和④C.②和③D.②和④图12三、解答题(14题12分,15题14分,16题14分,共40分)14.(12分)如图13(a)所示,半径为r1的圆形区域内有均匀磁场,磁感应强度为B0,磁场方向垂直纸面向里,半径为r2的阻值为R的金属圆环与磁场同心放置,圆环与阻值也为R的电阻R1连结成闭合回路,一金属棒MN与金属环接触良好,棒与导线的电阻不计,(a)(b)图13(1)若棒以v0的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径的瞬间(如图(a)所示)MN中的电动势和流过R1的电流的大小与方向;(2)撤去中间的金属棒MN,将金属圆环以MN所在的直径为轴向上翻折90°,若磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示,图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0,求0至t0时间内通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量.15.(14分)如图14甲所示,在一对平行光滑的金属导轨的上端连接一阻值为R=4 Ω的定值电阻,两导轨在同一平面内.质量为m=0.1 kg,长为L=0.1 m的导体棒ab垂直于导轨,使其从靠近电阻处由静止开始下滑,已知导体棒电阻为r=1 Ω,整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,导体棒下滑过程中加速度a与速度v的关系如图乙所示.(g=10 m/s2).求:图14(1)导轨平面与水平面间夹角θ;(2)磁场的磁感应强度B;(3)若靠近电阻处到底端距离为20 m,ab棒在下滑至底端前速度已达10 m/s,求ab棒下滑的整个过程中,电阻R上产生的焦耳热.16.(14分)如图15甲所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,其宽度L=1 m,一匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P之间连接阻值为R=0.40 Ω的电阻,质量为m=0.01 kg、电阻为r=0.30 Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,下滑过程中ab始终保持水平,且与导轨接触良好,其下滑距离x与时间t的关系如图乙所示,图象中的OA段为曲线,AB段为直线,导轨电阻不计,g=10 m/s2(忽略ab 棒运动过程中对原磁场的影响),试求:图15(1)当t =1.5 s 时,重力对金属棒ab 做功的功率;(2)金属棒ab 在开始运动的1.5 s 内,电阻R 上产生的热量; (3)磁感应强度B 的大小.答案 1.A 2.A 3.B 4.D 5.C 6.AD 7.C 8.D 9.BD 10.A 11.A12.①(2分)30 kΩ ②(2分)ACE ③(4分)实验电路原理图13.(1)A 2(1分);R 1(1分) (2)如图滑动变阻器分压接法;电流表外接(2分)(3)0.78(1分) 2 327(1分) (4)C(2分)14.(1)2B 0r 1v 0,4B 0r 1v 03R ,方向a →b (2)B 0πr 124R ,B 02π2r 1416Rt 015.(1)30° (2)5 T (3)4 J 16.(1)0.7 W (2)0.26 J (3)0.1 T。
2018年高考物理全国用二轮复习精练:二 选考题15分标准练(二) Word版含答案
选考题15分标准练(二)33.【物理——选修3-3】(15分)(1)(5分)下列说法正确的是________。
(填正确选项前的字母,选对一个给2分,选对两个给4分,选对三个给5分,每选错一个扣3分,最低得0分)。
A.布朗运动就是液体分子的运动B.碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间有斥力作用C.小昆虫水黾可以在水面上自由行走,是由于液体表面张力D.给物体加热,物体的内能不一定增加E.机械能可以全部转化为内能,也可以将内能全部转化为机械能图1(2)(10分)如图1所示,下端封闭且粗细均匀的“7”型细玻璃管,竖直部分长l=50 cm,水平部分足够长,左边与大气相通,当温度t1=27 ℃时,竖直管内有一段长为h=10 cm的水银柱,封闭着一段长为l1=30 cm的空气柱,外界大气压始终保持p0=76 cmHg,设0 ℃=273 K,试求:(ⅰ)被封闭气柱长度为l2=40 cm时的温度t2;(ⅱ)温度升高至t3=177 ℃时,被封闭空气柱的长度l3。
解析(1)布朗运动是悬浮在液体或气体中固体颗粒的无规则运动,是由于液体分子或气体分子对固体颗粒的撞击不平衡引起的,故A错误;分子间斥力作用的距离很小,碎玻璃间的距离远大于分子间斥力作用的距离,因此碎玻璃不能拼合在一起,并不能说明是分子斥力起的作用,故B 错误;小昆虫水黾可以在水面上自由行走是由于液体的表面张力,C正确;做功和热传递是改变内能的方式,给物体加热,物体的内能不一定增加,内能的改变还与做功情况有关,故D正确;机械能与内能的转换过程具有方向性,机械能可以全部转化为内能,内能在一定条件下也可以全部转化为机械能,故E正确。
(2)(ⅰ)设玻璃管横截面积为S,气体在初状态时:p1=p0+p h=86 cmHg,T 1=t 1+273 K =300 K ,l 1=30 cml 2=40 cm 时,l 2+h =l ,水银柱上端刚好达到玻璃拐角处,p 2=p 1,气体做等压变化(1分) 根据盖-吕萨克定律可得l 1S T 1=l 2S T 2(2分) 解得T 2=400 K ,即t 2=127 ℃(2分)(ⅱ)t 3=177 ℃时,T 3=t 3+273 K =450 K ,设水银柱已经全部进入水平玻璃管,则被封闭气体的压强p 3=p 0=76 cmHg(1分)由p 1l 1S T 1=p 3l 3S T 3(2分) 解得l 3=50.9 cm(1分)由于l 3>l ,原假设成立,空气柱长l 3=50.9 cm(1分)答案 (1)CDE (2)(ⅰ)127 ℃ (ⅱ)50.9 cm34.【物理——选修3-4】(15分)(1)(5分)下列说法正确的是________。
2018年高考物理二轮专题总复习:选择题满分专练二 含
如图所示闭合线圈处在变化的磁场中
而且线圈的面积有收缩的趋势
江西省名校联盟高三5月教学质量检测
如图所示为甲物体和乙物体在平直地面上同向运动的
60 m处,则在
年美国著名物理学家罗兰做成了著名的“罗兰实验”:罗兰把大量的负电荷加在一个橡胶圆盘上,然后在圆盘附近悬挂一小磁针.使圆盘绕中心轴高速旋转,就会发现小磁针发生了偏转.若忽略地磁场对小磁针的影响.下列说法正确的是
使小磁针发生转动的原因是电磁感应
的速度为()
1.0 m/s
2.0 m/s
.“天宫二号”的运行速度一定大于7.9 km/
“天链一号”04星与静止在地球赤道上的物体具有相同的向
“天链一号”04星的公转周期大于“天宫二号”的公转周期“天链一号”04星可相对地面静止于北京飞控中心的正上方
交变电流的频率为100 Hz
变压器原、副线圈匝数比为112 :1
用电器的额定功率为22 W
在用电器电阻不变的情况下断开开关S,用电器功率将变为
在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面的匀强磁场,一点电荷从图中
当该电荷离开磁场时,速度方向刚好改变了
如图所示,电荷在电场中刚好运动T
2,电荷做圆周运动的半径
,根据左手定则判定该电荷带负电,选项开磁场时速度方向与进入磁场时。
2018届高考物理二轮复习训练试卷: 选择题专项训练2
选择题专项训练(二)(时间:20分钟满分:48分)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.1.一只蜗牛从半球形小碗内的最低点沿碗壁向上缓慢爬行,在其滑落之前的爬行过程中受力情况是()A.碗对蜗牛的支持力变大B.碗对蜗牛的摩擦力变大C.碗对蜗牛的作用力变小D.地面对碗的摩擦力逐渐变小2.甲某物体做直线运动的v-t图象如图甲所示,据此判断图乙(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()乙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.则下列分析正确的是()A.设天宫一号绕地球运动的周期为T,用G表示引力常量,则用表达式求得的地球平均密度比真实值要大B.天宫一号的飞行速度比同步卫星的飞行速度要小C.同步卫星和倾斜同步卫星同周期、同轨道半径,但二者的轨道平面不在同一平面内D.嫦娥一号与地球的距离比同步卫星与地球的距离小4.图甲是某景点的山坡滑道图片,为了探究滑行者在滑道直线部分AE滑行的时间,技术人员通过测量绘制出如图乙所示的示意图.AC是滑道的竖直高度,D点是AC竖直线上的一点,且有AD=DE=15 m,滑道AE可视为光滑的,滑行者从坡顶A点由静止开始沿滑道AE向下做直线滑动,g 取10 m/s2,则滑行者在滑道AE上滑行的时间为()A. sB.2 sC. sD.2 s5.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动摩擦因数为μ,则物体在最低点时的()A.向心加速度为g+B.向心力为mC.对球壳的压力为D.受到的摩擦力为μm6.如图所示,实线表示某电场的电场线,过O点的虚线MN与电场线垂直,两个相同的带负电的粒子P、Q分别从A、B两点以相同的初速度开始运动,速度方向垂直于MN,且都能从MN左侧经过O点.设粒子P、Q在A、B两点的加速度大小分别为a1和a2,电势能分别为E p1和E p2,过O点时的速度大小分别为v1和v2,到达O点经过的时间分别为t1和t2.粒子的重力不计,则()A.a1<a2B.E p1<E p2C.v1<v2D.t1=t27.一个质子以1.0×107 m/s的速度撞入一个静止的铝原子核后被俘获,铝原子核变为硅原子核,已知铝核的质量是质子的27倍,硅核的质量是质子的28倍,则下列判断中正确的是()A.核反应方程为Al SiB.核反应方程为Al SiC.硅原子核速度的数量级为107 m/s,方向跟质子的初速度方向一致D.硅原子核速度的数量级为105 m/s,方向跟质子的初速度方向一致8.如图所示,a、b间接入电压u=311sin 314t(V)的正弦式交变电流,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器(当温度升高时,其阻值将减小),所有电表均为理想电表,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻.当传感器R2所在处出现火情时,以下说法正确的是()A.A1的示数增大,A2的示数增大B.V1的示数不变,V2的示数减小C.A1的示数增大,A2的示数减小D.V1的示数减小,V2的示数减小选择题专项训练(二) 1.B2.B3.C4.C5.D6.BC7.AD8.BC。
高考物理二轮复习题型专练计算题满分练2新人教版(2021学年)
2018年高考物理二轮复习题型专练计算题满分练2 新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018年高考物理二轮复习题型专练计算题满分练2 新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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计算题满分练(二)24.如图所示,竖直平面内轨道ABCD的质量M=0。
4 kg,放在光滑水平面上,其中A B段是半径R=0.4 m的光滑错误!圆弧,在B点与水平轨道BD相切,水平轨道的BC段粗糙,动摩擦因数μ=0。
4,长L=3.5 m,C点右侧轨道光滑,轨道的右端连一轻弹簧.现有一质量m =0。
1 kg的小物体(可视为质点)在距A点高为H=3。
6m处由静止自由落下,恰沿A点滑入圆弧轨道(g=10 m/s2).求:(1)ABCD轨道在水平面上运动的最大速率;(2)小物体第一次沿轨道返回到A点时的速度大小.解析(1)由题意分析可知,当小物体运动到圆弧最低点B时轨道的速率最大,设为v m,假设此时小物体的速度大小为v,则小物体和轨道组成的系统水平方向动量守恒:以初速度的方向为正方向;由动量守恒定律可得:Mv=mvm由机械能守恒得:mg(H+R)=错误!Mv错误!+错误!mv2解得:vm=2。
0 m/s(2)由题意分析可知,小物体第一次沿轨道返回到A点时小物体与轨道在水平方向的分速度相同,设为vx,假设此时小物体在竖直方向的分速度为v y,则对小物体和轨道组成的系统,由水平方向动量守恒得:(M+m)v x=0由能量守恒得:mgH=错误!(M+m)v错误!+错误!mv错误!+μmg2L解得vx=0;v y=4。
高考物理二轮复习高考仿真模拟卷2新人教版(2021学年)
2018年高考物理二轮复习高考仿真模拟卷2 新人教版编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2018年高考物理二轮复习高考仿真模拟卷2新人教版)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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高考仿真模拟卷(二)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分110分.考试时间60分钟.第Ⅰ卷(选择题共48分)本卷共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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.14.将重为4mg的均匀长方体物块切成相等的A、B两部分,切面与边面夹角为45°,如图所示叠放并置于水平地面上,现用弹簧秤竖直向上拉物块A的上端,弹簧秤示数为mg,整个装置保持静止,则( )A.地面与物块间可能存在静摩擦力B.物块对地面的压力大于3mgC.A对B的压力大小为mgD.A、B之间静摩擦力大小为错误!mgD对AB整体受力分析,水平方向不受地面的摩擦力,否则不能平衡,故A错误;竖直方向受力平衡,则有F N+F=4mg,解得:F N=3mg,则物块对地面的压力等于3mg,故B错误;对A受力分析如图所示,把A部分所受力沿切面和垂直切面方向进行分解,根据平衡条件得:F=(2mg-mg)cos 45°,Ff=(2mg-mg)sin 45°N A解得:F NA=Ff=错误!mg,故C错误,D正确.15.北斗导航系统具有导航、定位等功能.如图所示,“北斗”系统的三颗卫星a、b、c 绕地心做匀速圆周运动,卫星c所在的轨道半径为r,卫星a、b所在的轨道半径为2r,若三颗卫星均沿顺时针方向(从上向下看)运行,质量均为m,卫星c所受地球的万有引力大小为F,引力常量为G,不计卫星间的相互作用.下列判断中正确的是()A.卫星a所受地球的万有引力大小为F 2B.地球质量为\f(Fr2,Gm)C.如果使卫星b加速,它一定能追上卫星aD.卫星b的周期是卫星c的两倍B 根据F=错误!得,卫星a受到的万有引力大小为错误!,A错误;由F=错误!可得地球质量等于错误!,B正确;若卫星b加速,则卫星b将做离心运动,运行轨道改变,不可能追上卫星a,C错误;根据G错误!=mr(错误!)2得T=2π 错误!,T b=2错误!T c,D错误.16.如图所示,一个质量为m的物块A与另一个质量为2m的物块B发生正碰,碰后B物块刚好能落入正前方的沙坑中.假如碰撞过程中无机械能损失.已知物块B与地面间的动摩擦因数为0.1,与沙坑的距离为0。
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选择题满分练(二)
14.下列关于物理学思想方法的叙述错误的是( )
A .探究加速度与力和质量关系的实验运用了控制变量法
B .电学中电阻、电场场强和电势的定义都运用了比值法
C .力学中将物体看成质点运用了理想模型法
D .当物体的运动时间Δt 趋近于0时,Δt 时间内的平均速度可看成瞬时速度运用了等效替代法
D 当物体的运动时间Δt 趋近于0时,Δt 时间内的平均速度可看成瞬时速度运用了极限法,选项D 的叙述是错误的.
15.一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0时刻起汽车在运动过程中的位移与速度的关系式为x =(10-0.1v 2
)m ,则下列分析正确的是( )
A .上述过程的加速度大小为10 m/s 2
B .刹车过程持续的时间为5 s
C .0时刻的初速度为10 m/s
D .刹车过程的位移为5 m C 根据公式x =v 2-v 202a 和位移与速度的关系式为x =(10-0.1v 2)m ,可得:v 22a =-0.1v 2,v 2
02a
=-10,解得:a =-5 m/s 2,v 0=10 m/s ,符号表示与运动方向相反,故A 错误,C 正确;刹车时
间t 0=0-v 0a =-10-5 s =2 s ,故B 错误;刹车位移为x 0=v 02t 0=102
×2 m=10 m ,故D 错误. 16.(2017·内蒙古包头一模)若在某行星和地球上相对于各自的水平地面附近相同的高度处、以相同的速率平抛一物体,它们在水平方向运动的距离之比为2∶7.已知该行星质量约为地球的7倍,地球的半径为R ,由此可知,该行星的半径为( )
A.12R
B.72
R C .2R D.72
R C 对于任一行星,设其表面重力加速度为g ,根据平抛运动的规律得h =12
gt 2:得t = 2h g ,则水平射程x =v 0t =v 02h g
.可得该行星表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比:g 行g 地=x 2地x 2行=74,根据GMm r 2=mg ,得g =GM r 2,可得g 行g 地=M 行M 地·R 2地R 2行
,解得行星的半径R 行=R 地g 地g 行·M 行M 地
=R × 47·7=2R .故选项C 正确.
17. 如图所示,在边长为a 的正方形区域内,有以对角线为边界、垂直于纸面的两个匀强磁场,磁感应强度大小相同、方向相反,纸面内一边长为a 的正方形导线框沿x 轴匀速穿过磁场区域,t =0时刻恰好开始进入磁场区域,以顺时针方向为导线框中电流的正方向,下列选项中能够正确表示电流与位移关系的是
( )
B 在x ∈(0,a )时,右边框切割磁感应线产生感应电流,电流大小i =B a -x v -Bxv R
=(a -2x ),Bv R 其中x ∈(0,a 2)时,方向顺时针;x =a 2时,导线框中感应电流为零;x ∈( a 2
,a )时,方向逆时针.在x ∈(a,2a )时,左边框切割磁感应线产生感应电流,x ∈(a ,32
a )时,感应电流大小i =B [a -x -a v -B x -a v R =Bv a -2x R ,方向逆时针;x =32
a 时,导线框中感应电流为零;x ∈(32
a,2a ),方向顺时针,所以B 正确ACD 错误. 18.(2017·天津和平质量调查)如图所示,一绝缘细线Oa 下端系一轻质带正电的小球a (重力不计),地面上固定一光滑的绝缘1/4圆弧管道AB ,圆心与a 球位置重合,一质量为m 、带负电的小球b 从A 点由静止释放,小球a 由于受到绝缘细线的拉力而静止,其中细线O ′a 水平,Oa 悬线与竖直方向的夹角为θ,当小球b 沿圆弧管道运动到a 球正下方B 点时对管道壁恰好无压力,在此过程中(a 、b 两球均可视为点电荷)( )
A .b 球所受的库仑力大小为2mg
B .b 球的机械能逐渐减小
C .悬线Oa 的拉力先增大后减小
D .水平细线的拉力先增大后减小
D b 球从A 到B 过程中,只有重力对b 球做功,b 球机械能
守
恒,则有12mv 2B =mgR ,由牛顿第二定律有F 库-mg =m v 2B R
,得F 库=3mg ,A 、B 项错误.由库仑定律可知小球b 从A 运动到B 的过程中同,b 球
对a 球的库仑力大小不变,方向由a 指向b ,则对a 球受力分析可知两
段细线拉力的合力始终与b 球对a 球库仑力等大反向,将库仑力沿两线方向分解,由图可知悬线Oa 的拉力一直增大,水平细线的拉力先增大后减小,C 项错误,D 项正确.
19.(多选)如图所示,顶端附有光滑定滑轮的斜面体静止在粗糙水平面上,三条细绳结于O 点.一条绳跨过定滑轮平行于斜面连接物块P ,一条绳连接小球Q ,P 、Q 两物体处于静止状态,另一条绳OA 在外力F 的作用下使夹角θ<90°,现缓慢改变绳OA 的方向至θ>90°,且保持结点O 位置不变,整个装置始终处于静止状态.下列说法正确的是( )
A .绳OA 的拉力先减小后增大
B .斜面对物块P 的摩擦力的大小可能先减小后增大
C .地面对斜面体有向右的摩擦力
D .地面对斜面体的支持力等于物块P 和斜面体的重力之和
AB 缓慢改变绳OA 的方向至θ>90°的过程,OA 拉力的方向
变化
如图从1位置到2位置到3位置所示,可见OA 的拉力先减小后增大,
OP 的拉力一直增大,故A 正确;若开始时P 受绳子的拉力比较小,则斜
面对P 的摩擦力沿斜面向上,OP 拉力一直增大,则摩擦力先变小后
反向增大,故B 正确;以斜面体和P 、Q 整体为研究对象受力分析,根据平衡条件:斜面体受地面的摩擦力与OA 绳子水平方向的拉力等大反向,故摩擦力方向向左,故C 错误;以斜面体和P 、Q 整体为研究对象受力分析,设F 与竖直方向的夹角为α,根据竖直方向受力平衡:F N +F cos α=M 斜g +M P g +M Q g ;由图分析可知F 的最大值即为M Q g (当F 竖直向上时)故F cos α<M Q g ;则F N >M 斜g +M Q g ,故D 错误;故选A 、B.
20.(多选)如下图所示,a 图中变压器为理想变压器,其原线圈接在u =122sin 100πt (V)的交流电源上, 副线圈与阻值为R 1=2 Ω的电阻接成闭合电路,电流表为理想电流表.b 图中为阻值R 2=32 Ω的电阻直接接到u =122sin100πt (V)的交流电源上,结果电阻R 1与R 2消耗的电功率相等,则( )
A .通过电阻R 1的交变电流的频率为0.02 Hz
B .电阻R 1消耗的电功率为4.5 W
C .电流表的示数为6 A
D .变压器原、副线圈匝数比为4∶1
BD 由交变电流瞬时值表达式u =122sin100πt (V)可知,ω=100π=2πf ,该交流电源的频率为f =50 Hz ,周期为0.02 s ,由于变压器不改变交变电流的频率,所以通过电阻R 1的交变电流的频率为50 Hz ,选项A 错误.由题图b 可知,R 2=32 Ω的电阻两端电压的有效值为U =
12 V ,电阻R 2消耗的电功率为P 2=U 2
R 2=4.5 W .根据题述,电阻R 1与R 2消耗的电功率相等,可知电阻R 1消耗的电功率为P 1= P 2=4.5 W ,选项B 正确.由P 1=I 2
R 1,解得电流表的示数为I =1.5 A ,选项C 错误.变压器副线圈电压U 2=IR 1=3 V ,变压器原、副线圈匝数比为n =U ∶U 2=12∶3=4∶1,选项D 正确.
21.(多选)(2017·河北百校联考)如图所示,水平转台上的小物体A 、B 通过轻弹簧连接,并随转台一起匀速转动,A 、B 的质量分别为m 、2m ,A 、B 与转台的动摩擦因数都为μ,A 、B 离转台中心的距离分别为1.5r 、r ,已知弹簧的原长为1.5r ,劲度系数为k ,设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法中正确的是( )
A .当
B 受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为
k m B .当A 受到的摩擦力为0时,转台转动的角速度为
2k 3m C .当B 刚好要滑动时,转台转动的角速度为
k 2m +2μg 3r D .当A 刚好要滑动时,转台转动的角速度为 2k 3m +2μg 3r
BD A .当B 受到的摩擦力为0时,由弹簧弹力提供向心力,则有k (1.5r +r -1.5r )=2m ω2r
解得:ω=k
2m
,故A错误;
B.当A受到的摩擦力为0时,由弹簧弹力提供向心力,则有k(1.5r+r-1.5r)=mω2·1.5r
解得:ω=2k
3m
,故B正确;
C.当B刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,则有:k(1.5r+r-1.5r)+μ·2mg=2mω2r
解得:ω=k
2m
+
μg
r
,故C错误;
D.当A刚好要滑动时,摩擦力达到最大静摩擦力,弹簧弹力与静摩擦力的合力提供向心力,则有k(1.5r+r-1.5r)+μmg=mω2·1.5r,
解得:ω=2k
3m
+
2μg
3r
,故D正确.。