2019高考物理二轮精品ⅰ专项18光学名师预测1(教师版)

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高三物理一轮复习 二模、三模试题分项解析 专题01 直线运动(第01期)(含解析)-人教版高三全册物

高三物理一轮复习 二模、三模试题分项解析 专题01 直线运动(第01期)(含解析)-人教版高三全册物

直线运动一.选择题1.〔2019洛阳名校联考〕一辆汽车从甲地开往乙地,由静止开始先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动,当速度减为零时刚好到达乙地。

从汽车启动开始计时,下表给出了某些时刻汽车的瞬时速度。

如下说法正确的答案是时刻〔s〕 1.0 2.0 3.0 5.0 7.0 9.5 10.5速度〔m/s〕 3.0 6.0 9.0 12.0 12.0 9.0 3.0A.汽车匀加速直线运动经历的时间为3.0sB.汽车匀加速直线运动经历的时间为5.0sC.汽车匀减速直线运动经历的时间为4.0sD.汽车匀减速直线运动经历的时间为2.0s【参考答案】.D2.〔2019武汉局部示范性高中联考〕如下列图为甲、乙两个质点在0~t0时间内沿同一直线运动的位移——时间图象,在两个质点在0~t0时间内,A.任一时刻的加速度都不同B.位移大小不相等C.任一时刻的速度都不同D.运动方向不一样【参考答案】A【名师解析】根据位移图像的斜率表示速度可知,两个质点在0~t0时间内,乙做匀速直线运动,其加速度为零,而甲做速度逐渐增大的加速直线运动,,两个质点在0~t0时间内任一时刻的加速度都不同,选项A 正确;两个质点在0~t0时间内,位移大小相等,运动方向都是沿x轴负方向,运动方向一样,选项BD错误;根据位移图像的斜率表示速度可知,两个质点在0~t0时间内,有一时刻速度一样,选项C错误。

【方法归纳】位移---时间图象的斜率表示质点运动的速度,在同一坐标系中两个位移---时间图象的交点表示两质点相遇。

3.〔2019河南1月质检〕某质点由静止开始做加速运动的加速度一时间图象如下列图,如下说法正确的答案是A.2s末,质点的速度大小为3 m/sB.4s末,质点的速度大小为6 m/sC. 0〜4 s内,质点的位移大小为6 mD.0〜4 s内,质点的平均速度大小为3 m/s【参考答案】.B4.〔2019湖南株洲一模〕一辆高铁出站一段时间后,在长度为L的某平直区间提速过程中其速度平方与位移的关系如下列图。

最新2019年高考物理一轮复习名师讲义及配套试题(共528页 附解析)

最新2019年高考物理一轮复习名师讲义及配套试题(共528页 附解析)

例1
(多选)以下关于质点和参考系的说法正确的是(
)
A.研究“嫦娥二号”卫星在绕月球飞行的轨迹时,卫星可以看成质点 B.研究在平直公路上汽车的行驶速度时,可以将汽车看成质点 C.参考系是在描述物体运动时,用来作参考的物体,必须选静止的物体 D.参考系可以任意选择,并且选择不同的物体作参考系来描述同一个物体的运动时,结果是相同的
2.速度和速率 (1)平均速度:物体的位移与发生这个位移所用时间的比值。公式 v= Δx ,单位:m/s。 Δt
平均速度是矢量,方向就是物体位移的方向,表示物体在时间Δt 内的平均快慢程度。 (2)瞬时速度:运动物体在某一位置或某一时刻的速度,表示物体在某一位置或某一时刻的快慢程度,瞬时速 度是矢量,方向即物体的运动方向。 (3)速率:瞬时速度的大小叫速率,是标量。 (4)平均速率指物体通过的路程和所用时间的比值,是标量。 【知识点 3】 1.定义 速度的变化量与发生这一变化所用时间的比值。 2.定义式 加速度 Ⅱ
第1讲
【知识点 1】 1.参考系 参考系、质点 Ⅰ
描述运动的基本概念
主干梳理·夯实基础
板块一
(1)定义:在描述物体的运动时,用来作参考的物体。 (2)参考系的选取 ①参考系的选取是任意的,既可以是运动的物体,也可以是静止的物体,通常选地面为参考系。 ②比较两物体的运动情况时,必须选同一参考系。 ③对于同一物体,选择不同的参考系结果一般不同。 2.质点 (1)定义:用来代替物体的有质量的点。 (2)把物体看作质点的条件:物体的大小和形状对研究的问题的影响可以忽略不计。 【知识点 2】 1.位移和路程 位移、速度 Ⅱ
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(1)明确题目中要研究的问题是什么。如例 1 A 选项中研究的是卫星绕月球飞行的轨迹。 (2)分析物体的大小和形状对所研究的问题能否忽略不计。当物体的大小和形状对所研究的问题影响很小,可 以忽略不计时,可将其视为质点。如“嫦娥二号”卫星绕月飞行中月球本身大小与轨迹半径相比可忽略不计。 [跟踪训练] 如图所示,我国空军在进行空中加油训练,大型加油机与受油机在空中以同样的速度沿同一方 ) 向水平飞行。下列说法中正确的是(

2019高考物理二轮精品ⅰ专项10磁场名师预测2(教师版)

2019高考物理二轮精品ⅰ专项10磁场名师预测2(教师版)

2019高考物理二轮精品ⅰ专项10磁场名师预测2(教师版) 第一卷〔选择题共40分〕【一】此题共10小题,每题4分,共40分、在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确、全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分、1、如下图,三根通电长直导线P 、Q 、R 互相平行且通过正三角形的三个顶点,三条导线中通入的电流大小相等、方向垂直纸面向里;通过直导线产生磁场的磁感应强度B =KI /R ,I 为通电导线的电流大小,R 为距通电导线的垂直距离,K 为常量;那么通电导线R 受到的磁场力的方向是〔〕 A 、垂直R ,指向Y 轴负方向B 、垂直R ,指向Y 轴正方向C 、垂直R ,指向X 轴负方向D 、垂直R ,指向X 轴正方向2A.导线南北放置,通有向北的电流B.导线南北放置,通有向南的电流C.导线东西放置,通有向西的电流D.导线东西放置,通有向东的电流3、如下图,在足够大的屏MN 的上方有磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,P 为屏上一小孔,PC 与MN 垂直。

一束质量为M 、电荷量为-Q 的粒子〔不计重力〕以相同的速率V 从P 处射入磁场区域,粒子入射方向在与磁场垂直的平面里,且散开在与PC 夹角为θ的范围内,那么在屏MN 上被粒子打中区域的长度为〔〕A 、2mv qB B 、2mvcos θqBC 、2mv(1-sin θ)qBD 、2mv(1-cos θ)qB4、如下图,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电流方向向上.由于磁场的作用,那么 〔〕A 、板左侧聚集较多电子,使B 点电势高于A 点电势B 、板左侧聚集较多电子,使A 点电势高于B 点电势C 、板右侧聚集较多电子,使A 点电势高于B 点电势D 、板右侧聚集较多电子,使B 点电势高于A 点电势5、有一圆形边界的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,如下图。

有一不计重力的带电粒子以一定速度进入该磁场,进入时,粒子速度方向与该位置磁场圆边界的半径 M N θ θ P I a b成θ角,那么当粒子离开该磁场时,其速度方向与磁场圆边界上射出位置的半径成α角,那么以下说法正确的选项是〔〕A 、不论粒子电性如何,都有αθ=B 、因不了解粒子电性,无法判断α与θ的关系C 、假设粒子入射方向不变,增大入射速率,那么粒子在磁场中的运动时间变短D 、假设粒子入射方向不变,增大入射速率,那么粒子在磁场中的运动时间变长6、如下图,是质谱仪工作原理的示意图。

2019高考物理二轮精编课件典例尝试+整理归纳+预测演练:振动和波动、光学(60页)

2019高考物理二轮精编课件典例尝试+整理归纳+预测演练:振动和波动、光学(60页)
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《权威预测》2019年泄露天机之高考押题卷 物理(二) 教师版

《权威预测》2019年泄露天机之高考押题卷 物理(二) 教师版

1绝密 ★ 启用前2019年普通高等学校招生全国统一考试物 理(二)注意事项:1、本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。

2、回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在试卷上无效。

3、回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。

4、考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。

二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每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题有多选项符合题目要求。

全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14.a 、b 两物体同时从同一地点开始做匀变速直线运动,二者运动的v -t 图象如图所示,下列说法正确的是( )A .a 、b 两物体运动方向相反B .a 物体的加速度小于b 物体的加速度C .t =1 s 时两物体的间距等于t =3 s 时两物体的间距D .t =3 s 时,a 、b 两物体相遇 【答案】C【解析】由题图可知a 、b 两物体的速度均为正值,则a 、b 两物体运动方向相同,A 项错误;因v -t 图象中图线的斜率表示加速度,则a 的加速度大于b 的加速度,B 项错误;v -t 图象中图线与坐标轴所围的面积表示位移,因为t =1 s 到t =3 s ,a 图线和b 图线与t 轴所围的面积相等,即此时间段两物体位移相同,则t =1 s 时两物体的间距等于t =3 s 时两物体的间距,C 项正确;由题图可知t =3 s 时,x b >x a ,又a 和b 同时、同地出发,同向运动,所以t =3 s 时,b 在a 前方,D 项错误。

15.如图所示,一长木板静止在倾角为θ的斜面上,长木板上一人用力推长木板上的物块,使物块与长木板间的摩擦力刚好为零,已知人、物块、长木板的质量均为m ,人、物块与长木板间的动摩擦因数均为μ1,长木板与斜面间的动摩擦因数为μ2,重力加速度为g ,则下列说法正确的是( )A .斜面对长木板的摩擦力大小为mg sin θB .斜面对长木板的摩擦力大小为3μ2mg cos θC .长木板对人的摩擦力大小为2μ1mg cos θD .长木板对人的摩擦力大小为2mg sin θ 【答案】D【解析】由题意知,人、物块、长木板均保持相对静止,以人、物块和长木板组成的整体为研究对象,可得斜面对长木板的静摩擦力大小为3mg sin θ,A 、B 错误;以人和物块组成的整体为研究对象,可得长木板对人的静摩擦力大小为2mg sin θ,C 错误,D 正确。

[精品]2019高考物理二轮复习专题限时集训(一)力与物体的平衡

[精品]2019高考物理二轮复习专题限时集训(一)力与物体的平衡

专题限时集训(一)力与物体的平衡1.如图Z1-1所示,一机械臂铁夹竖直夹起一个金属小球,小球在空中处于静止状态,铁夹与球接触面保持竖直,则()图Z1-1A.小球受到的摩擦力方向竖直向下B.小球受到的摩擦力与重力大小相等C.若增大铁夹对小球的压力,小球受到的摩擦力变大D.若铁夹水平移动,小球受到的摩擦力变大2.如图Z1-2所示是悬绳对称且长度可调的自制降落伞,用该伞挂上重为G的物体进行两次落体实验,悬绳的长度l1<l2,匀速下降时每根悬绳的拉力大小分别为F1、F2,则()图Z1-2A.F1<F2B.F1>F2C.F1=F2<GD.F1=F2>G3.如图Z1-3所示,在粗糙水平面上放置A、B、C、D四个小物块,各小物块之间由四根完全相同的轻橡皮绳相互连接,正好组成一个菱形,∠ABC=60°,整个系统保持静止状态.已知D物块所受的摩擦力大小为F,则A物块所受的摩擦力大小为()图Z1-3A.FB.FC.FD.2F4.用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L.现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L,斜面倾角为30°,如图Z1-4所示,则斜面上物体所受摩擦力(重力加速度为g) ()图Z1-4A.大小为mg,方向沿斜面向上B.大小为mg,方向沿斜面向下C.大小为mg,方向沿斜面向上D.等于零5.假如要撑住一扇用弹簧拉着的门,在门前地面上放一块石头,门往往能推动石头慢慢滑动.然而,在门下缝隙处塞紧一个木楔(侧面如图Z1-5所示),虽然木楔比石头的质量更小,却能把门卡住.下列分析正确的是()图Z1-5A.门能推动石头是因为门对石头的力大于石头对门的力B.将门对木楔的力正交分解,其水平分力与地面给木楔的摩擦力大小相等C.若门对木楔的力足够大,门就一定能推动木楔慢慢滑动D.塞在门下缝隙处的木楔,其顶角θ无论多大都能将门卡住6.(多选)把a、b两个完全相同的导体小球分别用长为l的绝缘细线拴接,小球质量均为m.先让a球带上电荷量为q 的正电荷并悬挂于O点,再将不带电的小球b也悬挂于O点,两球接触后由于静电斥力分开,平衡时两球相距为l,如图Z1-6所示.已知重力加速度为g,静电力常量为k,带电小球可视为点电荷.当两球平衡时,a球所受的静电力大小为F,O点的场强大小为E,则下列判断正确的是()图Z1-6A.F=B.F=C.E=D.E=7.(多选)如图Z1-7所示,有两个完全相同的带电小球A和B,小球A带电荷量为+Q,小球B带电荷量为+7Q,小球A固定在绝缘细杆上,小球B用绝缘细线悬挂在天花板上,此时细线与竖直方向的夹角为θ,两球球心的高度相同、间距为d.现让两个带电小球接触一下,然后再让两个小球球心的高度相同、间距仍为d,已知静电力常量为k,重力加速度为g,两带电小球可视为点电荷,则()图Z1-7A.细线与竖直方向的夹角变大B.两球之间的库仑力变小C.两球之间的库仑力变为原来的D.细线的拉力变大8.(多选)如图Z1-8所示,质量为m1=0.1 kg的不带电小环A套在粗糙的竖直杆上,小环A与杆间的动摩擦因数μ=,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.一质量为m2=0.2 kg、电荷量为q=0.3 C的带正电的小球B与A用一绝缘细线相连,整个装置处于匀强电场中,恰好保持静止.下列说法正确的是(g取10 m/s2) ()图Z1-8A.电场强度E值最小时,其方向与水平方向的夹角θ=30°B.电场强度E值最小时,其方向与水平方向的夹角θ=60°C.电场强度E的最小值为10 N/CD.电场强度E的最小值为5 N/C9.(多选)如图Z1-9所示,倾斜的木板上有一静止的物块,水平向右的恒力F作用在该物块上,在保证物块不相对木板滑动的情况下,现以过木板下端点O的水平轴为转轴,使木板在竖直面内顺时针缓慢旋转一个小角度.在此过程中,下列说法正确的是()图Z1-9A.物块所受支持力一定变大B.物块所受支持力和摩擦力的合力一定不变C.物块所受摩擦力可能变小D.物块所受摩擦力一定变大10.(多选)质量均为m的两物块A和B之间连接着一个轻质弹簧,弹簧劲度系数为k,现将物块A、B放在水平地面上一斜面体的斜面上等高处,如图Z1-10所示,弹簧处于压缩状态,且物块与斜面体均能保持静止.已知斜面的倾角为θ,两物块和斜面间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.下列说法正确的是(重力加速度为g) ()图Z1-10A.斜面体和水平地面间一定有静摩擦力B.斜面对A、B组成的系统的静摩擦力为2mg sin θC.若将弹簧拿掉,物块有可能发生滑动D.弹簧的最大压缩量为(μ2cos2θ-sin2θ11.如图Z1-11所示,竖直墙壁与光滑水平地面交于B点,质量为m1的光滑半圆柱体O1紧靠竖直墙壁置于水平地面上,质量为m2的均匀小球O2用长度等于A、B两点间距离l的细线悬挂于竖直墙壁上的A点,小球O2静置于半圆柱体O1上,当半圆柱体质量不变而半径改变时,细线与竖直墙壁的夹角θ就会跟着发生改变.已知重力加速度为g,不计各接触面间的摩擦,则()图Z1-11A.当θ=60°时,半圆柱体对地面的压力大小为m1g+m2gB.当θ=60°时,小球对半圆柱体的压力大小为m2gC.改变半圆柱体的半径,半圆柱体对竖直墙壁的最大压力为m2gD.半圆柱体的半径增大时,其对地面的压力保持不变12.如图Z1-12所示,重物恰好能在倾角为30°的木板上匀速下滑.当木板水平放置时,若用与水平方向成30°角斜向下的推力作用在重物上时,仍可使重物匀速运动.求:(1)重物与木板间的动摩擦因数;(2)推力与重物的重力大小之比.图Z1-1213.如图Z1-13所示,两根直金属导轨MN、PQ平行放置,它们所构成的平面与水平面间的夹角θ=37°,两导轨间的距离L=0.50 m.一根质量m=0.20 kg的直金属杆ab垂直放在两导轨上且与导轨接触良好,整套装置处于与ab垂直的匀强磁场中.在导轨的上端接有电动势E=36 V、内阻r=1.6 Ω的直流电源和电阻箱R.已知导轨与金属杆的电阻均可忽略不计,sin 37°=0.60,cos 37°=0.80,重力加速度g取10 m/s2.(1)若金属杆ab和导轨间的摩擦可忽略不计,磁场方向竖直向下,磁感应强度B1=0.30 T,要使金属杆ab静止在导轨上,求电阻箱接入电路中的电阻.(2)若金属杆ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.30,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,匀强磁场方向垂直于导轨平面向下,磁感应强度B2=0.40 T,欲使金属杆ab静止,则电阻箱接入电路中的阻值R应满足什么条件?图Z1-13专题限时集训(一)1.B[解析] 对小球,由平衡条件知,竖直方向上,摩擦力与重力平衡,与压力大小、水平运动状态等无关,选项B正确.2.B[解析] 设每根绳与竖直方向的夹角为θ,绳子根数为n,则nF cos θ=G,绳长变大时,夹角θ变小,F变小,选项B正确.3.C[解析] 设每根橡皮绳的拉力为F0,由平衡条件知,A所受的摩擦力f A=2F0cos 60°=F0,D所受的摩擦力f D=F=2F0cos 30°=F0,则f A=F,选项C正确.4.D[解析] 弹簧竖直悬挂物体时,对物体受力分析,根据平衡条件得F=mg,对放在斜面上的物体受力分析,此时弹簧的拉力大小仍为F=mg,设物体所受的摩擦力沿斜面向上,根据平衡条件得F+f-2mg sin 30°=0,解得f=0,选项D正确.5.B[解析] 门对石头的力与石头对门的力是一对相互作用力,选项A错误;对木楔,由平衡条件得F sin θ=f,F N=mg+F cos θ,选项B正确;当F sin θ>μ(mg+F cos θ)时,木楔才能被推动,若sin θ<μcos θ,即tan θ<μ,则无论F为多大,都推不动木楔,选项C、D错误.6.BC[解析] 对小球a,静电力F=k=,由平衡条件得tan 60°=,O点的场强大小E=2×k cos30°==,选项B、C正确.7.AD[解析] 两小球接触前,两球之间的库仑力F=,两小球接触后,两球之间的库仑力变为原来的,选项B、C错误;对小球B,由平衡条件得tan θ==,两小球接触后,q A q B增大,库仑力增大,细线与竖直方向的夹角θ变大,选项A正确;细线的拉力F T=随夹角θ增大而增大,选项D正确.8.BD[解析] 对A、B整体,由平衡条件得Eq cos θ=F N,μF N+Eq sin θ=(m1+m2)g,联立可得E==,tan φ=,当cos(φ-θ)=1时,电场强度E最小,且最小值E m=5 N/C,此时cos φ=cos θ=,即θ=60°,选项B、D正确.9.BD[解析] 对物块,外力F和重力mg的合力恒定,由平衡条件知,物块所受支持力和摩擦力的合力恒定,选项B正确;同理,f=mg sin θ+F cos θ,mg cos θ=F sin θ+F N,随着木板倾角θ增大,物块所受支持力减小,支持力与摩擦力的合力恒定,摩擦力与该合力的夹角减小,故摩擦力增大,选项A、C错误,D正确.10.BD[解析] 对斜面体和物块A、B整体分析,可知斜面体和水平地面间没有静摩擦力,选项A错误;对A、B整体分析,由平衡条件知,静摩擦力f=2mg sin θ,选项B正确;对A分析,当A受到最大静摩擦力时,弹簧被压缩至最短,此时(kx)2+(mg sin θ)2=(μmg cos θ)2,解得最大压缩量x=,选项D正确;若将弹簧拿掉,静摩擦力减小,物块继续保持静止,选项C错误.11.C[解析] 对均匀小球进行受力分析如图所示.连接O2B和O1O2,设O2B与水平地面之间的夹角为β,O1O2与水平地面之间的夹角为α;当θ=60°时,由几何关系可知,由于AB=AO2,所以△ABO2为等边三角形,β=90°-60°=30°,由圆心角与圆周角之间的关系可知α=2β=60°,可知小球受到的细线的拉力T与半圆柱体对小球的支持力N相互垂直,水平方向上有T sin θ=N cos α,竖直方向上有T cos θ+N sin α=m2g,联立得T=m2g,N=m2g,以小球与半圆柱体组成的整体为研究对象,竖直方向上有m1g+m2g=T cos θ+N',所以N'=m1g+m2g-T cos θ=m1g+m2g,根据牛顿第三定律可知,半圆柱体对地面的压力大小为m1g+m2g,小球对半圆柱体的压力大小为m2g,A、B错误;若改变半圆柱体的半径,当小球平衡时,小球的位置在以A为圆心、l为半径的圆弧上,由几何关系可知,直线O1O2是该圆弧的切线,所以AO2⊥O1O2,则T=m2g cos θ,以小球与半圆柱体组成的整体为研究对象,在水平方向上有F N=T sin θ=m2g sin θcos θ=m2g sin 2θ,当θ=45°时,墙对半圆柱体的弹力最大,为m2g,由牛顿第三定律知,C正确;半圆柱体在竖直方向上受到的支持力N'=m1g+m2g-T cos θ=m1g+m2g-m2g cos 2θ=m1g+m2g sin2θ,由几何关系可知,增大半圆柱体的半径,则θ增大,N'将增大,根据牛顿第三定律可知,半圆柱体对地面的压力将增大,D错误.12.(1)(2)1∶1[解析] (1)设重物的质量为m,重物与木板间的动摩擦因数为μ.木板倾角为30°时,由平衡条件得F N1=mg cos 30°f1=mg sin 30°又知f1=μF N1联立解得μ=tan 30°=(2)木板水平时,设推力大小为F,由平衡条件得F N2=mg+F sin 30°f2=F cos 30°又知f2=μF N2联立解得F==mg所以推力与重物的重力大小之比为1∶113.(1)2.0 Ω(2)2.7 Ω≤R≤8.4 Ω[解析] (1)根据受力分析可得=tan θ则F A=mg=1.5 N由F A=B1LI=B1L解得R=2.0 Ω.(2)静摩擦力最大且沿导轨向下时,有B2I max L=f+mg sin θ即B2L=μmg cos θ+mg sin θ解得R min≈2.7 Ω静摩擦力最大且沿导轨向上时,有B2I min L+f=mg sin θ即B2L+μmg cos θ=mg sin θ解得R max=8.4 Ω电阻箱接入电路中的阻值R应满足的条件是2.7 Ω≤R≤8.4 Ω.。

2019-2020年高三物理第二轮专题复习 专题一力和运动教案 人教版

2019-2020年高三物理第二轮专题复习 专题一力和运动教案 人教版

2019-2020年高三物理第二轮专题复习专题一力和运动教案人教版一、考点回顾1.物体怎么运动,取决于它的初始状态和受力情况。

牛顿运动定律揭示了力和运动的关系,关系如下表所示:2.力是物体运动状态变化的原因,反过来物体运动状态的改变反映出物体的受力情况。

从物体的受力情况去推断物体运动情况,或从物体运动情况去推断物体的受力情况,是动力学的两大基本问题。

3.处理动力学问题的一般思路和步骤是:①领会问题的情景,在问题给出的信息中,提取有用信息,构建出正确的物理模型;②合理选择研究对象;③分析研究对象的受力情况和运动情况;④正确建立坐标系;⑤运用牛顿运动定律和运动学的规律列式求解。

4.在分析具体问题时,要根据具体情况灵活运用隔离法和整体法,要善于捕捉隐含条件,要重视临界状态分析。

二、经典例题剖析1.长L的轻绳一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球在竖直平面内作圆周运动,小球通过最低点和最高点时所受的绳拉力分别为T1和T2(速度分别为v0和v)。

5求证:(1)T1-T2=6mg(2)v0≥gL证明:(1)由牛顿第二定律,在最低点和最高点分别有:T1-mg=mv02/L T2+mg=mv2/L由机械能守恒得:mv02/2=mv2/2+mg2L以上方程联立解得:T1-T2=6mg(2)由于绳拉力T2≥0,由T2+mg=mv2/L可得v≥gL5代入mv02/2=mv2/2+mg2L得:v0≥gL点评:质点在竖直面内的圆周运动的问题是牛顿定律与机械能守恒应用的综合题。

加之小球通过最高点有极值限制。

这就构成了主要考查点。

2.质量为M 的楔形木块静置在水平面上,其倾角为α的斜面上,一质量为m 的物体正以加速度a 下滑。

求水平面对楔形木块的弹力N 和摩擦力f 。

解析:首先以物体为研究对象,建立牛顿定律方程: N 1‘=mgcosα mgsinα-f 1’=ma ,得:f 1‘=m(gsinα-a) 由牛顿第三定律,物体楔形木块有N 1=N 1’,f 1=f 1‘然后以楔形木块为研究对象,建立平衡方程:N =mg +N 1cosα+f 1sinα=Mg +mgcos 2α+mgsin 2α-masinα =(M +m)g -masinαf =N 1sinα-f 1cosα=mgcosαsinα-m(gsinα-a)cosα=macosα 点评:质点在直线运动问题中应用牛顿定律,高考热点是物体沿斜面的运动和运动形式发生变化两类问题。

2019年高考物理金榜押题卷答案(一).pdf

2019年高考物理金榜押题卷答案(一).pdf

又 h=R, 代人解得 vC 2 gR
在最低点 C处 , 根据牛顿第二定律有 : FN
mg
m vC2 R
解得轨道对小球 P 的支持力 FN=5mg
根据牛顿第三定律知小球 P 对轨道的压力大小为 5mg,方向竖直向下
2. 弹著被压缩过程中 , 当两球速度相等时 , 弹著具有最大弹性势能 , 根据系统动量守恒有
2 2gh
, vQ
5
5
解析: 1. 设 P 棒滑到 b 点的速度为 v0,
由机械能守恒定律 : mgh 1 mv02 , 得 : v0 2
2gh
2. 最终两棒的速度满足 : v Q=2vp( 此时两棒与轨道组成的回路的磁通量不变 ), 这个过程中的
任意一时刻两棒的电流都相等 , 但由于轨道宽度两倍的关系 , 使得 P棒受的安培力总是 Q棒的
根据折射定律知 n sin r sin i
的n 3
(ii) 光线 BN恰好在 N 点发生全反射 , 则∠ BNO为临界角 C,则 sin C 1 n
设球心到 BN的距离为 d, 由几何知识可知 d=RsinC
得d
3 R
3
末态: p2 p0 F , V2 (0.6 x1 x2 )S S
由平衡条件,得 x2 F 0.04 m k
由玻意耳定律 : p1V1 p2V2
解方程得: x1 0.14 m
解析: 1. 所有晶体都有其固定的熔点,选项 A 错误;物体的温度越高,分子热运动越剧烈,
分子平均动能越大, 选项 B 正确; 根据热力学第二定律可知, 满足能量守恒定律的物理过程
v 1 和 v2, 根据动量守恒有
根据机械能守恒有 1 mv02 2
1 mv12
1

2019年高考物理一轮复习教师用书配套课件高效演练·创新预测 2.1

2019年高考物理一轮复习教师用书配套课件高效演练·创新预测 2.1

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高效演练·创新预测1.关于重力的说法中正确的是 ( )A.在落向地球时,物体受的重力大于它静止时受的重力B.因重力的方向总是竖直向下的,故重力一定和地面垂直C.重力就是物体对水平桌面的压力D.一个物体不论是静止还是运动,也不论是怎么运动,受到的重力都是一样【解析】选D。

重力G=mg与受不受其他力无关,与运动状态也无关,故A错误,D 正确;重力的方向是竖直向下,但不一定与地面垂直,故B错误;重力的施力物体是地球,压力的施力物体是物体,不是同一个力,故C错误。

2.下列有关力的说法中正确的是( )A.力的产生离不开施力物体,但可以没有受力物体,例如,一个人用很大的力挥动网球拍,却没击中球,有施力物体而没有受力物体B.力的产生离不开受力物体,但可以没有施力物体,例如物体冲上光滑斜面,在沿斜面上升过程中受到沿斜面向上的冲力,这个力没有施力物体C.力是物体对物体的作用,如果找不到施力物体或受力物体,说明这个力就不存在D.不接触的物体间也可以产生力的作用,例如,磁铁吸引铁钉,可见力可以离开物体单独存在【解析】选C。

力的产生离不开施力物体,也离不开受力物体。

一个人用很大的力挥动网球拍,却没击中球,球拍对球并没有力的作用,故A错误;力的产生离不开受力物体和施力物体,物体冲上光滑斜面的过程中,并没有受到向上的冲力,故B错误;力是一个物体对另一个物体的作用,如果找不到施力物体或受力物体,说明这个力就不存在,故C正确;不接触的物体间也可以产生力的作用,磁铁吸引铁钉,是磁铁的磁场对铁钉产生的作用,不能说明力可以离开物体单独存在,故D 错误。

3.如图所示,在光滑的水平面上有一段长为L、质量分布均匀的绳子,绳子在水平向左的恒力F作用下做匀加速直线运动。

绳子上某一点到绳子右端的距离为x,设该处的张力为T,则能正确描述T与x之间的关系的图象是( )【解析】选A。

2019年高考物理原创押题预测卷 01(新课标Ⅱ卷)(参考答案)

2019年高考物理原创押题预测卷 01(新课标Ⅱ卷)(参考答案)

h 2019 年高考原创押题预测卷01【新课标Ⅱ卷】理科综合物理·参考答案22.(1)0.975(2 分)(2)d/t(2 分)(3)过坐标原点的一条倾斜的直线(2 分)23.(1)①C(1 分)D(1 分)②GCADBEF(2 分)③50.0(2 分)(2)2950(3 分)24.(14 分)(1)A 到C 过程中,由动能定理mgh -μmg cosα⋅s AB -μmgs BC=1mv2- 0 (2 分)2sABcosα+s BC =L1 (1 分)s AB =sin α(1 分)代入数据解之得μ= 0.25 (2 分)25.(18 分)(1)绳子断裂时,对棒有TB2 L2 at= 0 (2 分)R得t0=TRB2L2a(3 分)(3)E =∆ϕ(2 分)∆tq =I ∆t =E∆t =∆ϕ(2 分)R RBLat 2T 2 R通过整个回路横截面的电荷量为q = 0 =0 (2 分)学&科网2R 2B3 L3a33.(15 分)(1)BDE(5 分)(2)①设活塞质量为m,活塞面积为S,当平台倾角为37°时气缸内气体的压强为p =p+mg cos37︒(1 分)1 0 S气体的体积V1=V当平台水平时,气缸内气体的压强p= 2 p=p +mg(1 分)解得p1=1.8p0(1 分)2 0 0 S平台从倾斜转至水平过程中,由玻意耳定律:p1V1=p2V2(1 分)解得V2=0.9V(1 分)②降温过程,气缸内气体压强不变,由盖·吕萨克定律:V 2 =T 0V30.9T(1 分)解得V3=0.81V(1 分)活塞下降过程,外界对气体做W=p2(V2–V3)已知气缸内气体吸收的热量Q=–0.32p0V(1 分)由热力学第一定律得气缸内气体内能变化量∆U=W+Q(1 分)解得∆U=–0.14p0V,即气体的内能减小了0.14p0V(1 分)34.(15 分)(1) BCE (5 分)(2) ①由题意作出光路图,如图所示a 点到轴线 OO'的距离为: d = 3 R2由几何知识得: sin θ = d = R 3 (1 分) 2则入射角:i 1=θ=60°(1 分)由折射定律n = sin i 1sin r 1解得:r 1=30°(1 分)由几何知识得:i 2=30°根据折射定律: n = sin r 2 (1 分)sin i 2解得:r 2=60°(1 分)。

高考物理一轮复习 课练18 动量守恒定律(含解析)新人教版-新人教版高三全册物理试题

高考物理一轮复习 课练18 动量守恒定律(含解析)新人教版-新人教版高三全册物理试题

课练18 动量守恒定律1.如下列图,站在车上的人,用锤子连续敲打小车.初始时,人、车、锤子都静止.假设水平地面光滑,关于这一物理过程,如下说法正确的答案是( )A .连续敲打可使小车持续向右运动B .人、车和锤子组成的系统机械能守恒C .当锤子速度方向竖直向下时,人和车水平方向的总动量为零D .人、车和锤子组成的系统动量守恒2.(多项选择)如下列图,用不可伸长的细线悬挂一质量为M 的小木块,木块静止,现有一质量为m 的子弹自左向右水平射入木块,并停留在木块中,子弹初速度为v 0,忽略空气阻力,如此如下判断正确的答案是( )A .从子弹射向木块到一起上升到最高点的过程中系统的机械能不守恒B .子弹射入木块瞬间动量守恒,故子弹射入木块瞬间子弹和木块的共同速度为mv 0M +mC .子弹和木块一起上升过程中系统机械能守恒,系统的机械能等于子弹射入木块前的动能D .子弹和木块一起上升的最大高度为v 202g3.(多项选择)如下列图,放在光滑水平桌面上的A 、B 两木块之间夹着一被压缩的固定的轻质弹簧.现释放弹簧,A 、B 木块被弹开后,各自在桌面上滑行一段距离后飞离桌面.A 落地点距桌边水平距离为0.5 m ,B 落地点距桌边水平距离为1 m ,如此( )A.A、B离开弹簧时的速度之比为1:2B.A、B离开弹簧时的速度之比为1:1C.A、B质量之比为1:2D.A、B质量之比为2:14.如下列图,在光滑的水平面上,有两个质量均为m的小车A和B,两车之间用轻质弹簧相连,它们以共同的速度v0向右运动,另有一质量为m的黏性物体,从高处自由落下,正好落在A车上,并与之粘合在一起,粘合之后的运动过程中,弹簧获得的最大弹性势能为( )A.14mv20 B.18mv20C.112mv20 D.115mv205.(多项选择)如下列图,一质量M=2.0 kg的长木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量m=1.0 kg的小物块A.分别给A和B一大小均为3.0 m/s、方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,物块A始终没有滑离木板B.如下说法正确的答案是( )A.A、B共速时的速度大小为1 m/sB.在小物块A做加速运动的时间内,木板B速度大小可能是2 m/sC.从A开始运动到A、B共速的过程中,木板B对小物块A的水平冲量大小为2 N·s D.从A开始运动到A、B共速的过程中,小物块A对木板B的水平冲量方向向左6.(多项选择)如下列图,质量为M的斜面位于水平地面上,斜面高为h,倾角为θ.现将一质量为m的滑块B(可视为质点)从斜面顶端自由释放,滑块滑到底端时速度大小为v,重力加速度为g,假设不计一切摩擦,如下说法正确的答案是( )A.滑块受到的弹力垂直于斜面,且做功不为零B.滑块与斜面组成的系统动量守恒C.滑块滑到底端时,重力的瞬时功率为mgv sin θD .滑块滑到底端时,斜面后退的距离为mh M +m tan θ7.如下列图,一个质量为M 的木箱静止在光滑水平面上,木箱内粗糙的底板上放着一个质量为m 的小木块.现使木箱获得一个向左的初速度v 0,如此( )A .小木块和木箱最终将静止B .木箱速度减为v 03的过程,小木块受到的水平冲量大小为13Mv 0 C .最终小木块速度为Mv 0M +m,方向向左 D .木箱和小木块组成的系统机械能守恒练高考小题8.[福建卷节选]将静置在地面上,质量为M (含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度v 0竖直向下喷出质量为m 的炽热气体.忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,如此喷气完毕时火箭模型获得的速度大小是( )A.mM v 0B.M mv 0 C.MM -m v 0 D.m M -m v 0 9.[2019·江苏卷]质量为M 的小孩站在质量为m 的滑板上,小孩和滑板均处于静止状态,忽略滑板与地面间的摩擦.小孩沿水平方向跃离滑板,离开滑板时的速度大小为v ,此时滑板的速度大小为( )A.mM v B.M mv C.mm +M v D.M m +M v 10.[2017·全国卷Ⅰ]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/s B.5.7×102kg·m/sC.6.0×102kg·m/s D.6.3×102kg·m/s练模拟小题11.[2019·东城区模拟](多项选择)两物体组成的系统总动量守恒,这个系统中( ) A.一个物体增加的速度等于另一个物体减少的速度B.一物体受合力的冲量与另一物体所受合力的冲量一样C.两个物体的动量变化总是大小相等、方向相反D.系统总动量的变化为零12.[2019·湖北省襄阳四中检测](多项选择)关于动量守恒的条件,如下说法正确的答案是( )A.只要系统内存在摩擦力,系统动量就不可能守恒B.只要系统所受合外力所做的功为零,系统动量一定守恒C.只要系统所受合外力的冲量始终为零,系统动量一定守恒D.系统加速度为零,系统动量一定守恒13.[2019·甘肃协作体联考] 如下列图,静止在光滑水平面上的木板A,右端有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量M=3 kg,质量m=1 kg的铁块B以水平速度v0=4 m/s从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端.在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为( )A.3 J B.4 JC.6 J D.20 J14.[2019·四川省成都外国语学校模拟]有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船(一吨左右)又窄又长.一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量.他进展了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头后停下来,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离为d,然后用卷尺测出船长为L,他自身的质量为m,如此船的质量M为( )A.mLdB.m L-ddC.m L+ddD.mdL-d15.[2019·重庆一中调研]如下列图,小球a、b(可视为质点)用等长的细线悬挂于同一固定点O.将球a和球b向左和向右拉起,使细线水平.同时由静止释放球a和球b,两球碰后粘在一起向左摆动,此后细线与竖直方向之间的最大夹角为θ=60°.忽略空气阻力,如此两球a、b的质量的比值( )A.m am b=3 B.m am b=3-2 2C.m am b=2 2 D.m am b=2+2 216.[2019·山西省太原五中考试]如下列图,光滑水平面上有A、B两辆小车,质量均为m=1 kg,现将小球C用长为0.2 m的细线悬于轻质支架顶端,m c=0.5 kg.开始时A车与C 球以v0=4 m/s的速度冲向静止的B车.假设两车正碰后粘在一起,不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,如此( )A.A车与B车碰撞瞬间,两车动量守恒,机械能也守恒B.从两车粘在一起到小球摆到最高点的过程中,A、B、C组成的系统动量守恒C.小球能上升的最大高度为0.16 mD.小球能上升的最大高度为0.12 m———[综合测评提能力]———一、单项选择题(此题共8小题,每一小题3分,共24分)1.[2019·福建邵武七中联考]如下列图,一半径为R、质量为M的1/4光滑圆弧槽D,放在光滑的水平面上,将一质量为m的小球由A点静止释放,在下滑到B点的过程中,如下说法正确的答案是( )A .以地面为参考系,小球到达B 点时相对于地的速度v 满足12mv 2=mgR B .以槽为参考系,小球到达B 点时相对于槽的速度v ′满足12mv ′2=mgR C .以地面为参考系,以小球、槽和地球为系统,机械能守恒D .不论以槽或地面为参考系,小球、槽和地球组成的系统机械能均不守恒2.关于如下四幅图所反映的物理过程的说法正确的答案是( )A .甲图中子弹射入木块的过程中,子弹和木块组成的系统动量守恒,能量不守恒B .乙图中M 、N 两木块放在光滑的水平面上,剪断束缚M 、N 两木块之间的细线,在弹簧恢复原长的过程中,M 、N 与弹簧组成的系统动量守恒,机械能增加C .丙图中细线断裂后,木球和铁球在水中运动的过程,两球组成的系统动量守恒,机械能不守恒D .丁图中木块沿放在光滑水平面上的斜面下滑,木块和斜面组成的系统在水平方向上动量守恒,机械能守恒3.[名师原创]如下列图,乙球静止在光滑的水平面上,甲球以初动能E k 向右运动,与乙球发生正碰,碰撞过程甲球的动能损失了89,甲球的质量为乙球质量的2倍,如此碰撞后乙球的动能( )A .一定为89E kB .可能为329E k C .可能为169E k D .可能为249E k4.[2019·湖南名校联考]如下列图,两光滑且平行固定的水平杆位于同一竖直平面内,两静止小球a 、b 分别穿在两杆上,两球间连接一个处于原长的竖直轻弹簧,现给小球b 一个水平向右的初速度v 0.小球a 的质量为m 1,小球b 的质量为m 2,且m 1≠m 2,如果两杆足够长,如此在此后的运动过程中( )A .a 、b 组成的系统动量守恒B .a 、b 组成的系统机械能守恒C .弹簧最长时,其弹性势能为12m 2v 20 D .当a 的速度达到最大时,b 的速度最小5.如下列图,水平光滑地面上停放着一质量为M =3 kg 的“L 〞形状的木板,木板上放着一质量为m =1 kg 的物块,物块与木板间有一与原长相比压缩了10 cm 的弹簧(与物块不拴接),并用细线固定,物块与木板之间的动摩擦因数为0.2,弹簧的劲度系数为k =2 400 N/m ,当烧断细线后,物块最后恰好停在木板的最右端(弹性势能的表达式为E p =12kx 2),如此如下说法中正确的答案是( )A .木板和物块构成的系统动量不守恒B .弹簧恢复原长时物块的速度最大C .物块的最大速度为3 2 m/sD .木板的位移是1.5 m6.[2019·安徽模拟]如下列图,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,碰后物块B 刚好能落入正前方的沙坑中.假设碰撞过程中无机械能损失,物块B 与地面间的动摩擦因数为0.1,与沙坑的距离为0.5 m ,g 取10 m/s 2,物块可视为质点.如此碰撞前瞬间A 的速度为( )A .0.5 m/sB .1.0 m/sC .1.5 m/sD .2.0 m/s7.[2019·山东烟台一模]如下列图,光滑的水平桌面上有一个内壁光滑的直线槽,质量相等的A 、B 两球之间由一根长为L 且不可伸长的轻绳相连,A 球始终在槽内,其直径略小于槽的直径,B 球放在水平桌面上.开始时刻A 、B 两球的位置连线垂直于槽,相距L2,某时刻给B 球一个平行于槽的速度v 0,关于两球以后的运动,如下说法正确的答案是( )A .绳子拉直前后,A 、B 两球组成的系统在平行于槽的方向动量守恒B .绳子拉直后,A 、B 两球将以一样的速度沿平行于槽的方向运动C .绳子拉直的瞬间,B 球的机械能的减少量等于A 球机械能的增加量D .绳子拉直的瞬间,B 球的机械能的减少量小于A 球机械能的增加量8.如下列图,将质量为M 1、半径为R 且内壁光滑的半圆槽置于光滑水平面上,左侧靠墙角,右侧靠一质量为M 2的物块.现让一质量为m 的小球自左侧槽口A 的正上方h 高处由静止开始落下,与半圆槽相切自A 点进入槽内,并能从C 点离开半圆槽,如此以下结论中正确的答案是( )A .球在槽内运动的全过程中,球与半圆槽在水平方向动量守恒B .球在槽内运动的全过程中,球、半圆槽和物块组成的系统动量守恒C .球离开C 点以后,将做竖直上抛运动D .槽将与墙不会再次接触二、多项选择题(此题共2小题,每一小题4分,共8分)9.[2019·四省八校联考]如下列图,三辆完全一样的平板小车a 、b 、c 成一直线排列,静止在光滑水平地面上,c车上有一小孩跳到b车上,接着又立即从b车跳到a车上,小孩跳离c车和b车时对地的水平速度一样,他跳到a车上相对a车保持静止,此后( ) A.a、b两车运动速率相筹B.a、c两车运动速率相等C.三辆车的速率关系为vc>va>vbD.a、c两车运动方向相反10.[2019·武汉调研]在光滑水平面上,小球A、B(可视为质点)沿同一直线相向运动,A球质量为1 kg,B球质量大于A球质量.两球间距离小于L时,两球之间会产生大小恒定的斥力,大于L时作用力消失.两球运动的速度—时间关系如下列图,如下说法正确的答案是( )A.B球质量为2 kgB.两球之间的斥力大小为0.15 NC.t=30 s时,两球发生非弹性碰撞D.最终B球速度为零三、非选择题(此题共3小题,共37分)11.(9分)[2019·黑龙江哈三中模拟]在光滑水平桌面上O处固定一个弹性挡板,P处有一可视为质点的质量为2 kg的物块C静止,OP的距离等于PQ的距离,两个可视为质点的小物块A、B间夹有炸药,一起以v0=5 m/s的速度向右做匀速运动,到P处碰C前引爆炸药,A、B瞬间弹开且在一条直线上运动,B与C发生碰撞后瞬间粘在一起,A的质量为1 kg,B的质量为2 kg,假设要B、C到达Q之前不再与A发生碰撞,如此A、B间炸药释放的能量应在什么范围内?(假设爆炸释放的能量全部转化为物块的动能)12.(14分)[2019·全国卷Ⅰ,25]竖直面内一倾斜轨道与一足够长的水平轨道通过一小段光滑圆弧平滑连接,小物块B静止于水平轨道的最左端,如图(a)所示.t=0时刻,小物块A在倾斜轨道上从静止开始下滑,一段时间后与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短);当A返回到倾斜轨道上的P点(图中未标出)时,速度减为0,此时对其施加一外力,使其在倾斜轨道上保持静止.物块A运动的v­ t图像如图(b)所示,图中的v1和t1均为未知量.A的质量为m,初始时A与B的高度差为H,重力加速度大小为g,不计空气阻力.(1)求物块B的质量;(2)在图(b)所描述的整个运动过程中,求物块A抑制摩擦力所做的功;(3)两物块与轨道间的动摩擦因数均相等.在物块B停止运动后,改变物块与轨道间的动摩擦因数,然后将A从P点释放,一段时间后A刚好能与B再次碰上.求改变前后动摩擦因数的比值.13.(14分)如下列图,一辆高H=0.5 m、质量M=2 kg的小车静止在光滑的水平面上,左端固定一处于自然伸长状态的弹簧,弹簧右端距小车右端L=2 m,现用一物块将弹簧压缩并锁定,此时弹簧的弹性势能为E p=12 J,物块的质量m=1 kg,解除锁定,小物块瞬间被弹簧弹开.小车上外表右侧L=2 m段粗糙,其余局部光滑,物块与小车粗糙段间的动摩擦因数μ=0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10 m/s2.(1)求物块脱离弹簧时,物块和小车各自的速度大小;(2)当物块落地时,求物块距小车上外表右端点的距离s.课练18 动量守恒定律[狂刷小题夯根底]1.C 人、车和锤子整体看做一个处在光滑水平地面上的系统,水平方向上所受合外力为零,故水平方向上动量守恒,总动量始终为零,当锤子有相对大地向左的速度时,车有向右的速度,当锤子有相对大地向右的速度时,车有向左的速度,故车做往复运动,故A错误;锤子击打小车时,发生的不是完全弹性碰撞,系统机械能有损耗,故B错误;锤子的速度竖直向下时,没有水平方向速度,因为水平方向总动量恒为零,故人和车水平方向的总动量也为零,故C正确;人、车和锤子在水平方向上动量守恒,因为锤子会有竖直方向的加速度,故锤子竖直方向上合外力不为零,竖直动量不守恒,系统总动量不守恒,故D错误.2.AB 子弹射入木块的瞬间系统动量守恒,但机械能不守恒,有局部机械能转化为系统内能,之后子弹在木块中与木块一起上升,该过程只有重力做功,机械能守恒,所以整个过程的机械能不守恒,故A正确;子弹射入木块瞬间,取向右为正方向,由动量守恒定律得mv 0=(M +m )v ,可得子弹射入木块瞬间子弹和木块的共同速度为v =mv 0M +m,故B 正确;忽略空气阻力,子弹和木块一起上升的过程中,只有重力做功,系统机械能守恒,由于子弹射入木块的过程机械能有损失,所以其机械能小于子弹射入木块前的动能,故C 错误;子弹射入木块后,子弹和木块一起上升,由机械能守恒定律得12(M +m )v 2=(M +m )gh ,可得上升的最大高度为h =m 2v 202M +m 2g,故D 错误.3.AD A 和B 离开桌面后做平抛运动,下落的高度一样,如此它们的运动时间相等,由x =v 0t 得平抛运动的初速度的比值为v A v B =x A x B =0.5 m 1 m =12,故A 正确,B 错误;弹簧弹开木块的过程中,两木块与弹簧组成的系统动量守恒,取向左为正方向,由动量守恒定律得m A v A -m B v B=0,如此AB 木块的质量之比为m A m B =v B v A =21,故C 项错误,D 项正确.4.C 黏性物体落在A 车上,由动量守恒有mv 0=2mv 1,解得v 1=v 02,之后整个系统动量守恒,有2mv 0=3mv 2,解得v 2=2v 03,最大弹性势能E p =12mv 20+12×2m ⎝ ⎛⎭⎪⎫v 022-12×3m ⎝ ⎛⎭⎪⎫23v 02=112mv 20,所以C 项正确.5.AD 取水平向右为正方向,根据动量守恒定律得Mv -mv =(M +m )v 共,解得v 共=1 m/s ,A 正确;小物块向左减速到速度为零时,设长木板速度大小为v 1,根据动量守恒定律Mv -mv =Mv 1,解得v 1=1.5 m/s ,当小物块反向加速的过程中,木板继续减速,木板的速度必然小于1.5 m/s ,B 错误;根据动量定理,A 、B 相互作用的过程中,木板B 对小物块A 的平均冲量大小为I =mv 共+mv =4 N·s,故C 错误;根据动量定理,A 对B 的水平冲量I ′=Mv 共-Mv =-4 N·s,负号代表与正方向相反,即向左,故D 正确.6.AD如下列图,滑块下滑的过程中,斜面沿水平地面向右运动,滑块和斜面组成的系统在竖直方向受力不平衡,在水平方向不受外力,故系统水平方向动量守恒.滑块受到的弹力F N 与斜面垂直,但是由于斜面也在运动,导致滑块的位移和弹力F N 不垂直,故弹力F N 做功不为零,A 正确,B 错误;滑块滑到斜面底端的瞬间,其速度方向和位移的方向一致,并不沿着斜面,故其重力的瞬时功率为不等于mgv sin θ,C 错误;设滑块从斜面顶端滑到底端的过程中,滑块和斜面沿水平方向的位移大小分别为x 1和x 2,水平方向上动量守恒,根据反冲模型有mx 1=Mx 2,x 1+x 2=h tan θ,解得斜面后退的距离x 2=mhM +m tan θ,D 正确.7.C 由于木箱在光滑水平面上,小木块与木箱之间的摩擦力是木箱和小木块组成的系统的内力,给木箱一个向左的初速度,系统满足动量守恒定律,小木块和木箱最终将以一样的速度运动,根据动量守恒定律,Mv 0=(M +m )v ,最终速度v =Mv 0M +m,选项C 正确,A 错误;由于木箱底板粗糙,小木块在木箱内相对于木箱滑动,摩擦产生热量,所以木箱和小木块组成的系统机械能不守恒,选项D 错误;当木箱速度减小为v 03时,木箱动量减少了23Mv 0,根据动量守恒定律,小木块的动量将增加23Mv 0,根据动量定理,木箱对小木块作用力的冲量大小为23Mv 0,选项B 错误.8.D 由动量守恒定律有mv 0=(M -m )v ,可得火箭获得的速度为mM -mv 0,选D 项.9.B 对小孩和滑板组成的系统,由动量守恒定律有0=Mv -mv ′,解得滑板的速度大小v ′=Mvm,选项B 正确.10.A 燃气从火箭喷口喷出的瞬间,火箭和燃气组成的系统动量守恒,设燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为p ,根据动量守恒定律,可得p -mv 0=0,解得p =mv 0=0.050 kg×600 m/s =30 kg·m/s,选项A 正确.11.CD 两个物体组成的系统总动量守恒,即p 1+p 2=p ′1+p ′2,等式变形后得p 1-p ′1=p ′2-p 2,即-Δp 1=Δp 2,-m 1Δv 1=m 2Δv 2,所以每个物体的动量变化大小相等,方向相反,但是只有在两物体质量相等的情况下才有一个物体增加的速度等于另一个物体减少的速度,故A 错误,C 正确;根据动量定理得I 1=Δp 1,I 2=Δp 2,每个物体的动量变化大小相等,方向相反,所以每个物体受到的冲量大小相等,方向相反,故B 错误;两物体组成的系统总动量守恒,即系统总动量的变化为零,D 正确.12.CD 只要系统所受外力的矢量和为零,系统动量就守恒,与系统内是否存在摩擦力无关,故A 错误;系统所受合外力做的功为零,系统所受合外力不一定为零,如此系统动量不一定守恒,故B 错误;力与力的作用时间的乘积是力的冲量,系统所受到合外力的冲量为零,如此系统受到的合外力为零,系统动量守恒,故C 正确;系统加速度为零,由牛顿第二定律可得,系统所受合外力为零,系统动量守恒,故D 正确.13.A 设铁块与木板共速时速度大小为v ,铁块相对木板向右运动的最大距离为L ,铁块与木板之间的摩擦力大小为F f ,铁块压缩弹簧使弹簧最短时,由能量守恒可得12mv 20=F f L +12(M +m )v 2+E p ,由动量守恒,得mv 0=(M +m )v ,从铁块开始运动到最后停在木板左端过程,由功能关系得12mv 20=2F f L +12(M +m )v 2,联立解得E p =3 J ,应当选项A 正确.14.B 据题意,人从船尾走到船头过程中,动量守恒,如此有Mv 0=mv ,即Md =m (L -d ),解得船的质量为M =m L -dd,所以B 选项正确.15.B 设细线长为L ,球a 、b 下落至最低点,但未相碰时的速率分别为v 1、v 2,由机械能守恒定律得m a gL =12m a v 21,m b gL =12m b v 22;在两球碰后的瞬间,两球共同速度为v ,以向左为正,由动量守恒定律得m b v 2-m a v 1=(m a +m b )v ,两球共同向左运动到最高处时,细线与竖直方向的夹角为θ,由机械能守恒定律得12(m a +m b )v 2=(m a +m b )gL (1-cos θ),联立解得:m a m b =2-12+1=3-22,所以选项B 正确.16.C 两车碰撞后粘在一起,属于典型的非弹性碰撞,有机械能损失,A 项错误;从两车粘在一起到小球摆到最高点的过程中,在竖直方向上A 、B 、C 组成的系统所受合外力不为零,如此系统动量不守恒,B 项错误;A 、B 两车碰撞过程,动量守恒,设两车刚粘在一起时共同速度为v 1,有mv 0=2mv 1,解得v 1=2 m/s ;从开始到小球到最高点的过程中,A 、B 、C 组成的系统在水平方向上动量守恒,设小球上升到最高点时三者共同速度为v 2,有2mv 1+m c v 0=(2m +m c )v 2,解得v 2=2.4 m/s ,从两车粘在一起到小球摆到最高点的过程中,A 、B 、C 组成的系统机械能守恒,即m c gh =12m c v 20+12·2mv 21-12(2m +m c )v 22,解得h =0.16 m ,C 项正确,D 项错误.[综合测评 提能力]1.C 质量为m 的小球由A 点静止释放,在下滑到B 点的过程中,小球和槽组成的系统水平方向动量守恒,设小球对地速度大小为v 2,槽对地速度大小为v 1,两速度方向相反,有Mv 1=mv 2,系统机械能守恒,有mgR =12mv 22+12Mv 21,A 错误,C 正确;以槽为参考系,小球到达B 点时相对于槽的速度大小v ′=v 1+v 2,如此12mv ′2=12m (v 1+v 2)2=12mv 21+12mv 22+mv 1v 2,12mv′2-mgR =12mv 21+mv 1v 2-12Mv 21=12v 1(mv 1+mv 2)>0,B 错误;该系统只有重力做功,故系统机械能守恒,D 错误.2.C 甲图中,在光滑水平面上,子弹射入木块的过程中,子弹和木块组成的系统动量守恒,机械能有损失,但是损失的机械能转化为内能,能量仍守恒,A 错误;乙图中,剪断束缚M 、N 两木块之间的细线,在弹簧恢复原长的过程中,M 、N 与弹簧组成的系统动量守恒,弹簧的弹性势能转化为木块的动能,系统机械能守恒,B 错误;丙图中,木球和铁球组成的系统匀速下降,说明两球所受水的浮力等于两球自身的重力,细线断裂后两球在水中运动的过程中,所受合外力为零,两球组成的系统动量守恒,由于水的浮力对两球做功,两球组成的系统机械能不守恒,C 正确;丁图中,木块沿放在光滑水平面上的斜面下滑,木块和斜面组成的系统在水平方向上不受外力,水平方向上动量守恒,由于斜面可能不光滑,所以机械能可能有损失,D 错误.3.A 设乙球的质量为m ,甲球的质量为2m ,甲球的初速度大小为v 0,如此E k =12×2mv 20=mv 20,设甲球碰撞后的速度大小为v 1,由于碰撞后甲球的动能是碰撞前的19,因此碰撞后甲球的速度大小为v 1=13v 0,根据动量守恒定律可知,2mv 0=2mv 1+mv 2或2mv 0=-2mv 1+mv 2,解得v 2=43v 0或v 2=83v 0,根据碰撞过程能量不增加可知,v 2=83v 0舍去,故v 2=43v 0,碰撞后乙球的动能E ′k =12m ⎝ ⎛⎭⎪⎫43v 02=89E k ,A 项正确.4.A 由于水平杆光滑,两球在竖直方向上受力平衡,水平方向上所受的弹力时刻大小相等、方向相反,所以两球组成的系统所受的合外力为零,即系统动量守恒,选项A 正确;两小球和弹簧组成的系统机械能守恒,而两小球组成的系统机械能不守恒,选项B 错误;当弹簧最长时,两小球的速度相等,由动量守恒定律有m 2v 0=(m 1+m 2)v ,解得v =m 2v 0m 1+m 2,由机械能守恒定律,弹簧最长时,其弹性势能E p =12m 2v 20-12(m 1+m 2)v 2=m 1m 22m 1+m 2v 20,选项C 错误;由于两小球的质量不相等,假设m 1>m 2,当弹簧从开始伸长时,a 一直在加速,当弹簧再次恢复原长时a 的速度达到最大,而弹簧在伸长过程中b 减速,弹簧最长时a 、b 共速,弹簧从最长逐渐恢复到原长的过程中b 继续减速至零再向左加速,当弹簧恢复原长时b 有向左的速度,。

2019版高考物理金榜一轮(精选新题练)全国通用版(2018最新模拟题,全解析)单元评估检测 (十一)

2019版高考物理金榜一轮(精选新题练)全国通用版(2018最新模拟题,全解析)单元评估检测 (十一)

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单元评估检测(十一)(第十二章)(45分钟100分)一、选择题(本题共12小题,每小题6分,共72分。

1~8题为单选题,9~12题为多选题)1.下列说法正确的是( )A.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应B.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在原子核C.一束光照射到某金属上不能发生光电效应,可能是因为该束光的波长太长D.氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,核外电子的动能增大,电势能减小【解析】选C。

太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应,故A项错误;贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子核内部有复杂结构,故B项错误;一束光照射到某金属上不能发生光电效应,可能是因为该束光频率太小,即波长太长,故C项正确;氢原子从较低能级跃迁到较高能级时,轨道半径增大,原子能量增大,根据k=m知,电子动能减小,则电势能增大,故D项错误。

【加固训练】下列说法中正确的是( )A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分能量转移给电子,因此光子散射后波长变短B.结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定C.若要使处于能级n=3的氢原子电离,可以采用两种方法:一是用能量为-E3的电子撞击氢原子,二是用能量为-E3的光子照射氢原子D.由于核力的作用范围是有限的以及核力的饱和性,不可能无节制地增大原子核而仍能使其稳定【解析】选D。

在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分能量转移给电子,动量减小,根据λ=知,光子散射后波长变长,故A项错误;比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,故B项错误;电子是有质量的,撞击氢原子是发生弹性碰撞,由于电子和氢原子质量不同,故电子不能把-E3的能量完全传递给氢原子,因此不能使氢原子完全电离,而光子的能量可以完全被氢原子吸收,故C项错误;由于核力的作用范围是有限的以及核力的饱和性,不可能无节制地增大原子核而仍能使其稳定,故D项正确。

2019年普通高等学校招生全国统一考试高考物理预测密卷(二)(含解析)

2019年普通高等学校招生全国统一考试高考物理预测密卷(二)(含解析)

2019年普通高等学校招生全国统一考试预测密卷(二)理科综合-物理试题二、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题只有一项符合题目要求,第18~21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。

)1. 下列说法中错误的有()A. 太阳内部发生的核反应是热核反应B. 光电效应揭示了光具有粒子性C. 动量相同的质子和电子,它们的德布罗意波的波长相等D. 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子【答案】D【解析】A、太阳的能量来自于其内部发生的热核反应即聚变反应,A正确;B、光电效应说明光具有粒子性,故B正确;C、根据可知,动量相同的质子和电子,它们的德布罗意波的波长一定相等,故C正确;D、衰变的实质是原子核内一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来,不是来自核外电子,故D错误。

2. 如图所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动。

若沿斜面方向用力向下推此物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力()A. 方向水平向左B. 方向水平向右C. 大小为零D. 无法判断大小和方向【答案】C【解析】根据物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,把物体和斜面看作整体,可判断出此时斜面体B受地面的摩擦力大小为零。

此时斜面体B受A的滑动摩擦力。

沿斜面方向用力向下推物体A,此时斜面体B受A的滑动摩擦力不变,此时斜面体B受地面的摩擦力大小仍为零,所以斜面体B对地面的摩擦力大小也为零,选项C正确。

点睛:物体恰能在斜面体上沿斜面匀速下滑时,斜面不受地面的摩擦力作用,分析此时斜面的受力情况.若沿平行于斜面的方向用力F向下推此物体,使物体加速下滑时,再分析斜面的受力情况,根据物体对斜面的作用有无变化,确定地面对斜面体有无摩擦。

3. 如图所示为发射地球同步卫星过程中的变轨示意图,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道II,则()A. 卫星在同步轨道II上的运行速度等于第一宇宙速度7.9km/sB. 该卫星的发射速度必定大于第二宇宙速度11.2km/sC. 在轨道I上,卫星在P点的速度小于在Q点的速度D. 卫星在Q点通过加速实现由轨道I进入轨道II【答案】D【解析】A、即第一宇宙速度是近地卫星的环绕速度,也是最大的环绕速度.而同步卫星的轨道半径要大于近地卫星的轨道半径,根据v的表达式可以发现,同步卫星运行的线速度一定小于第一宇宙速度,故A错误;B、是卫星脱离地球束缚的发射速度,而同步卫星仍然绕地球运动,故B错误;C、在轨道I上,P点是近地点,Q点是远地点,则卫星在P点的速度大于在Q点的速度,故C错误;D、从椭圆轨道Ⅰ到同步轨道Ⅱ,卫星在轨道Ⅰ上从Q点开始做逐渐靠近圆心的运动,要在轨道Ⅱ上做匀速圆周运动,应给卫星加速,故D正确。

2019高考物理二轮精品ⅰ专项18光学名师预测1(学生版)

2019高考物理二轮精品ⅰ专项18光学名师预测1(学生版)

2019高考物理二轮精品ⅰ专项18光学名师预测1(学生版)1.以下现象中属于光的干涉现象的是()A.天空出现彩虹B.肥皂泡在阳光照射下呈现彩色条纹C.阳光通过三棱镜形成彩色光带D.光线通过一个极窄的缝呈现明暗相间的条纹2.红光和紫光相比()A.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大B.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大C.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小D.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小3.在没有月光的夜间,一个池面较大的水池底部中央有一盏灯(可看做点光源),小鱼在水中游动,小鸟在水面上方飞翔.设水中无杂质,且水面平静,那么下面的说法中正确的选项是()A.小鱼向上方水面看去,看到的亮点的位置与鱼的位置无关B.小鱼向上方水面看去,看到的亮点的位置与鱼的位置有关C.小鸟向下方水面看去,看到的亮点的位置与鸟的位置无关D.小鸟向下方水面看去,看到的亮点的位置与鸟的位置有关4.现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性.以下事实中突出表达波动性的是()A.一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多B.肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的C.质量为10-3KG、速度为10-2M/S的小球,其德布罗意波波长约为10-23M,不过我们能清晰地观测到小球运动的轨迹D.人们常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距大致相同(普朗克常量H=6.6×10-34J·S,光速C=3.0×108M/S)()A.2种B.3种C.4种D.5种6.两个偏振片紧靠在一起,将它们放在一盏灯的前面以致没有光通过.如果将其中的一片旋转180°,在旋转过程中,将会产生以下哪一种现象()A.透过偏振片的光强先增强,然后又减弱到零B.透过的光强先增强,然后减弱到非零的最小值C.透过的光强在整个过程中都增强D.透过的光强先增强,再减弱,然后又增强7.一束激光以入射角I =30°照射液面,其反射光在固定的水平光屏上形成光斑B ,如图14-1所示.如果反射光斑位置向左移动了2CM ,说明液面高度()A.上升了cm 6B.上升了cm 3C.下降了cm 2D.下降了cm 38.能使某金属产生光电效应的极限频率为ν0,那么()A.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,一定能产生光电子B.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为H ν0C.当照射光的频率大于ν0时,假设ν增大,那么逸出功增大D.当照射光的频率ν大于ν0时,假设ν增大一倍,那么光电子的最大初动能也增大一倍9.如图14-2所示为一块透明的光学材料的剖面图,在其上建立直角坐标系XOY ,设该光学材料的折射率沿Y 轴正方向均匀减小.现有一束单色光A 从原点O 以某一入射角θ由空气射入该材料内部,那么单色光A 在该材料内部可能的传播途径是图14-3中的()10.真空中有一平行板电容器,两极板分别由铂和钾(其极限波长分别为λ1和λ2)制成,板面积为S ,间距为D.现用波长为λ(λ1《λ《λ2)的单色光持续照射两板内表面,那么电容器的最终带电荷量Q 正比于()A.)(11λλλλ-SdB.)(22λλλλ-SdC.)(11λλλλ-dSD.) (22λλλλ-dS【二】填空实验题(11题6分,12题12分)11.在光的单缝衍射实验中可观察到清晰的明暗相间的图样,以下四幅图片中属于光的单缝衍射图样的是()A.A、CB.B、CC.A、DD.B、D12.现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图14-5所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左到右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、__________、A.(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.在操作步骤②时还应注意_________和__________.(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图14-6甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图14-6乙中手轮上的示数__________MM,求得相邻亮纹的间距ΔX为________MM.(4)双缝间距D为2.0×10-4M,测得双缝到屏的距离L为0.700M,由计算式λ=_________,求得所测红光波长为__________NM.【三】计算题(共4小题,共42分)13.(10分)如图14-7所示,置于空气中的一个不透明容器内盛满某种透明液体.容器底部靠近器壁处有一竖直放置的6.0CM长的线光源.靠近线光源一侧的液面上盖有一遮光板,另一侧有一水平放置的与液面等高的望远镜,用来观察线光源.开始时通过望远镜不能看到线光源的任何一部分.将线光源沿容器底向望远镜一侧平移至某处时,通过望远镜刚好可以看到线光源底端,再将线光源沿同一方向移动8.0CM,刚好可以看到其顶端.求此液体的折射率N.14.(10分)为从军事工事内部观察外面的目标,在工事壁上开一长方形孔,设工事壁厚D=34.64CM,孔的宽度L=20CM,孔内嵌入折射率N=3的玻璃砖,如图148所示.试问:图14-8(1)嵌入玻璃砖后,工事内部人员观察到外界的视野的最大张角为多少?(2)要想使外界180°范围内的景物全被观察到,那么应嵌入折射率多大的玻璃砖?15.(10分)用金属钠作阴极的光电管,如图14-9所示连入电路,能使电路中有光电流的最大波长为540NM,假设用波长为4.34×10-7M的紫外线照射阴极,求:(1)阴极所释放光电子的最大初速度为多少?(2)将滑片C向左移动,使K的电势高于A的电势时,电流表中还有无光电流?当O、C间的电压U1为多大时,电流表中的电流为零?16.(12分)一辆实验小车可沿水平地面(图中纸面)上的长直轨道匀速向右运动.有一台发出细光束的激光器装在小转台M上,到轨道的距离MN为D=10M,如图14-10所示,转台匀速转动,使激光束在水平面内扫描,扫描一周的时间为T=60S,光束转动方向如图中箭头所示,当光束与MN的夹角为45°时,光束正好射到小车上,如果再经过ΔT=2.5S光束又射到小车上,那么小车的速度为多少?(结果保留两位有效数字)。

2019年高考押题卷物理(二)教师版

2019年高考押题卷物理(二)教师版

待测电阻 R 的阻值为 __________。
【答案】 (1) 如右图所示;左; I 1
(2)
R=
m k

Rg
【解析】( 1)电路图连接如图所示,在闭合开关 S 前,先
让滑动触头移动到最左端,使测量电路分得的电压为零,以保
G
电阻箱
护电表。 利用等效法测量电阻的阻值, 调节 R0 阻值使得电流计
读数为 I1 时, R0的读数即为电阻的阻值。 (2)在题图 c 中,根据闭合电路欧姆定律有
mg ,以圆柱体和正 sin θ
理科综合试卷 第 2 页(共 10 页)
方体为研究对象,竖直方向受力平衡,地面对圆柱体的支持力
N= (M + m)g,水平方向受力平衡, 地
面对圆柱体的摩擦力: f= N1= tamngθ。
18 .如图所示,竖直平面内有一半径为
R
的固定
1圆轨道与水平轨道 4
相切于最低点 B。一质量为 m 的小物块 P(可视为质点)从 A 处由静止滑
相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从
A 处由静止释放。
理科综合试卷 第 4 页(共 10 页)
(1) 该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度 d,如图乙所示,则 d=__________mm .
光电 气垫导
B

遮光 A
0 cm
1
2
力感应 钩
刻度 甲
连气 0 5 10 15 20

(2) 实验时,将滑块从 A 位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门
D .倾斜同步轨道卫星每天在固定的时间经过同一地区的正上方 【 答案 】 D
【 解析 】 中圆轨道卫星的轨道半径比地球静止同步轨道半径小,做圆周运动的周期短,选项

《权威预测》2019年高考最新押题信息卷 物理(二)教师版

《权威预测》2019年高考最新押题信息卷 物理(二)教师版

绝密 ★ 启用前2019年高考最新信息卷物 理(二)注意事项:1、本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。

2、回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

写在试卷上无效。

3、回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。

4、考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。

二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每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题有多选项符合题目要求。

全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。

14.关于原子或原子核的相关知识,下列说法中正确的是 A .α粒子散射现象说明原子核具有一定的结构 B .原子序数较小的元素都不能自发放出射线 C .原子发光现象没有涉及到原子核内部的变化D .光电效应现象中逸出的电子是原子核内中子转变成质子时产生的 【答案】C【解析】α粒子散射现象说明原子的核式结构模型,不能得出原子核内部具有复杂结构,故A 错误;原子序数大于或等于83的元素,都能自发地发出射线,原子序数小于83的元素,有的也能自发地放出射线,故B 错误; 原子发光现象是原子从高能级向低能级跃迁时辐射出光子,没有涉及到原子核内部的变化,故C 正确;光电效应现象中逸出的电子是核外电子吸收光子能量后获得足够的能量摆脱原子核的束缚而溢出,故D 错误。

15.如图所示,一条细线的一端与水平地面上的物体B 相连,另一端绕过一轻质定滑轮与小球A 相连,定滑轮用另一条细线固定在天花板上的O ′点,细线与竖直方向所成的夹角为α,则以下说法错误的是A .无论物体B 在地板上左移还是右移,只要距离足够小,α角将不变 B .增大小球A 的质量,若B 仍保持不动,α角不变C .若OB 绳与地面夹角为30°,则α=30°D .将B 向右移动少许,若B 仍保持不动,则B 与地面的摩擦力变大【答案】A【解析】对小球A 受力分析,受重力和拉力,根据平衡条件,有:T =mg ;如果将物体B 在水平地面上向右移动稍许,AB 仍保持静止,绳子的拉力不变,则∠AOB 增加;对滑轮分析,受三个拉力,如图所示,根据平衡条件可知,∠AOB =2α,故α一定增加,故A 错误;增大小球A 的质量,若B 仍保持不动,系统平衡,则α不变,故B 正确;若OB 绳与地面夹角为300,则∠AOB =2α=60°,α=300,故C 正确;将B 向右移动少许,若B 仍保持不动,OB 绳与水平方向的夹角减小,绳子拉力大小不变,拉力的水平分力等于地面的摩擦力,则B 与地面的摩擦力变大,故D 正确。

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2019高考物理二轮精品ⅰ专项18光学名师预测1(教师版)1.以下现象中属于光的干涉现象的是()A.天空出现彩虹B.肥皂泡在阳光照射下呈现彩色条纹C.阳光通过三棱镜形成彩色光带D.光线通过一个极窄的缝呈现明暗相间的条纹解析:A 、C 为光的色散现象,D 为光的衍射.答案:B2.红光和紫光相比()A.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大B.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大C.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小D.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小解析:红光的频率比紫光的频率小,由E=h ν可知红光的能量比紫光小,据此可排除选项A 、C ;红光在介质中的折射率比紫光在介质中的折射率小,由nc v 可知在同一种介质中红光的传播速度比紫光的大,所以B 选项正确,D 选项错误.答案:B3.在没有月光的夜间,一个池面较大的水池底部中央有一盏灯(可看做点光源),小鱼在水中游动,小鸟在水面上方飞翔.设水中无杂质,且水面平静,那么下面的说法中正确的选项是()A.小鱼向上方水面看去,看到的亮点的位置与鱼的位置无关B.小鱼向上方水面看去,看到的亮点的位置与鱼的位置有关C.小鸟向下方水面看去,看到的亮点的位置与鸟的位置无关D.小鸟向下方水面看去,看到的亮点的位置与鸟的位置有关解析:小鱼通过水面看灯是反射成像,不同位置射入鱼眼的反射光线不同,但反射光线的延长线交于一点,即为“平面镜”成的像.而鸟看灯是折射成像,鸟在不同位置射入鸟眼的折射光线不同,折射光线的延长线在不同位置交于不同点,应选项A 、D 对.答案:AD4.现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性.以下事实中突出表达波动性的是()A.一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多B.肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的C.质量为10-3kg 、速度为10-2m/s 的小球,其德布罗意波波长约为10-23m ,不过我们能清晰地观测到小球运动的轨迹D.人们常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距大致相同解析:一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多,反映的是光电效应规律,表达光的粒子性,A 错误;C 项是单个物体的低速运动,也不能突出表达波动性,C 错误;B 、D 正确.答案:BD5.下表给出了一些金属材料的逸出功.现用波长为400nm 的单色光照射上述材料,能产生光电效应的材料最多有(普朗克常量h =6.6×10-34J ·s ,光速c =3.0×108m/s)()A.2种B.3种C.4种D.5种解析:设入射光子的能量为E 、频率为ν、波长为λ,那么存在E =h ν和c =λν,两式联立代入数据可得E =4.95×10-19J.由此可见,波长为400nm 的单色光可以使表中铯、钙两种金属发生光电效应.答案:A6.两个偏振片紧靠在一起,将它们放在一盏灯的前面以致没有光通过.如果将其中的一片旋转180°,在旋转过程中,将会产生以下哪一种现象()A.透过偏振片的光强先增强,然后又减弱到零B.透过的光强先增强,然后减弱到非零的最小值C.透过的光强在整个过程中都增强D.透过的光强先增强,再减弱,然后又增强解析:当两偏振片的偏振方向相同时,透过两偏振片的光强最强,当两偏振片的偏振方向垂直时,通过两偏振片的光强最弱,理想情况下可以认为是零.现在通过两偏振片的光强为零,说明两偏振片的偏振方向是互相垂直的.当其中一个偏振片转过180°的过程中,两偏振片的偏振方向由互相垂直到互相平行再到互相垂直,所以通过两偏振片的光强由零增强到最强再减弱到零,即选项A 正确.答案:A7.一束激光以入射角i =30°照射液面,其反射光在固定的水平光屏上形成光斑B ,如图14-1所示.如果反射光斑位置向左移动了2cm ,说明液面高度()A.上升了cm 6B.上升了cm 3C.下降了cm 2D.下降了cm 3 解析:由题图可知,假设光斑左移2cm ,那么液面上升cm.3tan30cm 1=︒=h 答案:B8.能使某金属产生光电效应的极限频率为ν0,那么()A.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,一定能产生光电子B.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为h ν0C.当照射光的频率大于ν0时,假设ν增大,那么逸出功增大D.当照射光的频率ν大于ν0时,假设ν增大一倍,那么光电子的最大初动能也增大一倍解析:由爱因斯坦光电效应方程E km =h ν-W 、逸出功W=h ν0知,当入射光频率为2ν0时,一定能产生光电子,其最大初动能E km =2h ν0-h ν0=h ν0,故A 、B 正确,D 错误;逸出功与金属材料有关,与入射光频率无关,故C 错.答案:AB9.如图14-2所示为一块透明的光学材料的剖面图,在其上建立直角坐标系xOy ,设该光学材料的折射率沿y 轴正方向均匀减小.现有一束单色光a 从原点O 以某一入射角θ由空气射入该材料内部,那么单色光a 在该材料内部可能的传播途径是图14-3中的()图14-2解析:我们可以将该光学材料分成水平的假设干层,那么光线每由下一层(光密介质)射入上一层(光疏介质)其折射角都会大于入射角,从而最终造成全反射,就如大气中的一种全反射(形成蜃景)一样,所以该单色光a 在该材料内部可能的传播途径为D 选项所示路线.此题正确选项为D.答案:D10.真空中有一平行板电容器,两极板分别由铂和钾(其极限波长分别为λ1和λ2)制成,板面积为S ,间距为d .现用波长为λ(λ1<λ<λ2)的单色光持续照射两板内表面,那么电容器的最终带电荷量Q 正比于() A.)(11λλλλ-S d B.)(22λλλλ-S d C.)(11λλλλ-d S D.)(22λλλλ-d S解析:根据题意可知,波长为λ的单色光能够使钾发生光电效应,根据光电效应方程有eU c h ch =-2λλ(①式),Q =CU (②式),dk S C πε4=(③式),由①②③式联立有).(422λλλλρε-=ed k S hc Q答案:D【二】填空实验题(11题6分,12题12分)11.在光的单缝衍射实验中可观察到清晰的明暗相间的图样,以下四幅图片中属于光的单缝衍射图样的是()14-4A.a、cB.b、cC.a、dD.b、d解析:根据衍射图样特点“条纹不等间距且中央条纹最亮最宽”可知此题正确选项为D.答案:D12.现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图14-5所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左到右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、__________、A.(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.在操作步骤②时还应注意_________和__________.(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图14-6甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图14-6乙中手轮上的示数__________mm,求得相邻亮纹的间距Δx为________mm.(4)双缝间距d 为2.0×10-4m ,测得双缝到屏的距离l 为0.700m ,由计算式λ=_________,求得所测红光波长为__________nm.解析:(1)滤光片E 是从白光中滤出单色红光,单缝屏作用是获取点光源,双缝屏作用是获得相干光源,最后成像在毛玻璃屏上.所以排列顺序为:C 、E 、D 、B 、A .(2)在操作步骤②时应注意的事项有:放置单缝、双缝时,必须使缝平行;单缝、双缝间距离大约为5~10cm.(3)螺旋测微器的读数应该:先读整数刻度,然后看半刻度是否露出,最后看可动刻度,图乙读数为13.870mm ,图甲读数为 2.320mm ,所以相邻条纹间距.310.25320.2870.13mm mm x =-=∆ (4)由条纹间距离公式λd l x =∆得:,l xd ∆=λ代入数值得:λ=6.6×10-7m=6.6×102nm.答案:(1)E 、D 、B(2)见解析(3)13.8702.310 (4)lx d ∆ 6.6×102 【三】计算题(共4小题,共42分)13.(10分)如图14-7所示,置于空气中的一个不透明容器内盛满某种透明液体.容器底部靠近器壁处有一竖直放置的6.0cm 长的线光源.靠近线光源一侧的液面上盖有一遮光板,另一侧有一水平放置的与液面等高的望远镜,用来观察线光源.开始时通过望远镜不能看到线光源的任何一部分.将线光源沿容器底向望远镜一侧平移至某处时,通过望远镜刚好可以看到线光源底端,再将线光源沿同一方向移动8.0cm ,刚好可以看到其顶端.求此液体的折射率n .解析:假设线光源底端在A 点时,望远镜内刚好可看到线光源的底端,那么有:∠AOO ′=α其中α为此液体到空气的全反射临界角,由折射定律得:n1sin =α 同理,线光源顶端在B 1点时,望远镜内刚好可看到线光源的顶端,那么:∠B 1OO ′=α 由图中几何关系得:1sin AB AB α 解得:.25.1212=+=AB BB AB n答案:1.2514.(10分)为从军事工事内部观察外面的目标,在工事壁上开一长方形孔,设工事壁厚d =34.64cm,孔的宽度L =20cm,孔内嵌入折射率n =3的玻璃砖,如图148所示.试问:图14-8(1)嵌入玻璃砖后,工事内部人员观察到外界的视野的最大张角为多少?(2)要想使外界180°范围内的景物全被观察到,那么应嵌入折射率多大的玻璃砖?解析:工事内部的人从内壁左侧能最大范围观察右边的目标.光路如下图.d =34.64cm,L =20cm,,3164.3420tan ==β,所以β=30°.(1)由折射定律有,3sin sin =βα得α=60°即视野的张角最大为120°.(2)要使视野的张角为180°,即α′=90° 由折射定律有,sin 90sin n =︒β所以n =2.答案:(1)120°(2)215.(10分)用金属钠作阴极的光电管,如图14-9所示连入电路,能使电路中有光电流的最大波长为540nm ,假设用波长为4.34×10-7m 的紫外线照射阴极,求:(1)阴极所释放光电子的最大初速度为多少?(2)将滑片C 向左移动,使K 的电势高于A 的电势时,电流表中还有无光电流?当O 、C 间的电压U 1为多大时,电流表中的电流为零?解析:(1)逸出功W =hc /λ0=3.68×10-19J 最大初动能J 1003.9/21202m -⨯=-=W hc mv λ那么光电子最大初速度v m =4.46×105m/s.(2)当K 极板电势高于A 极时,还可能有光电流,因为K 极板逸出的光电子尚有初动能,可克服电场力做功到达A 板,从而形成光电流.但电压升高到U 1,使得2m 121mv eU ≥时,就不能形成光电流了,即.V 56.022m 1=≥e mv U 答案:(1)4.46×105m/s(2)可能有,也可能没有0.56V16.(12分)一辆实验小车可沿水平地面(图中纸面)上的长直轨道匀速向右运动.有一台发出细光束的激光器装在小转台M 上,到轨道的距离MN 为d =10m ,如图14-10所示,转台匀速转动,使激光束在水平面内扫描,扫描一周的时间为T =60s ,光束转动方向如图中箭头所示,当光束与MN 的夹角为45°时,光束正好射到小车上,如果再经过Δt =2.5s 光束又射到小车上,那么小车的速度为多少?(结果保留两位有效数字)解析:此题考查光的直线传播和匀速圆周运动规律,是一道设计新颖的好题,要求学生画出小车运动位置的示意图,才能求出符合题意的两个结果.在Δt 内光束转过角度为︒=︒⨯∆=∆15360Tt ϕ(①式),如下图,有两种可能:(1)光束照射小车时,小车正在接近N 点,Δt 内光束与MN 的夹角从45°变为30°,小车走过l 1,速度应为tl v ∆=11(②式);由图可知 l 1=d (tan45°-tan30°)(③式)由②③两式并代入数值,得v 1=1.7m/s(④式).(2)光束照射小车时,小车正在远离N 点,Δt 内光束与MN 的夹角从45°变为60°,小车走过l 2,速度应为tl v ∆=22(⑤式) 由图可知l 2=d (tan60°-tan45°)(⑥式)由⑤⑥两式并代入数值,得v 2=2.9m/s.答案:(1)当光束照射小车时,小车正在接近N 点,这时小车的速度应为1.7m/s ;(2)当光束照射小车时,小车正远离N 点,这时小车的速度应为2.9m/s.。

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