高考物理二轮复习分钟满分训练
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7分钟满分训练(一)
1.[物理——选修3–3](15分)
(1)(5分)(2020·青海省西宁市三校4月模拟)下列说法正确的是( BCE )
A . 布朗运动是由悬浮在液体中的微粒之间的相互碰撞引起的
B .一定质量的理想气体,温度不变,分子的平均动能不变
C .当分子力表现为引力时,分子势能随分子间距离的增大而增大
D .晶体一定具有各向异性,非晶体一定具有各向同性
E .外界对物体做功,物体的内能可能减小
[解析] 布朗运动是由液体分子之间的不规则运动引起的,故A 错误;温度是分子平均动能的标志,所以温度不变,分子平均动能不变,故B 正确;当分子力表现为引力时,距离增大时,分子力做负功,故分子势能增大,C 正确;只有单晶体具有各向异性,而多晶体是各向同性的,故D 错误;改变内能的方式有做功和热传递,外界对物体做功,物体的内能可能增加也可能减少,故E 正确。
所以BCE 正确,AD 错误。
(2)(10分)(2020·青海省西宁市三校4月模拟)一圆柱形气缸,质量M 为10 kg ,总长度L 为40 cm ,内有一厚度不计的活塞,质量m 为5 kg ,截面积S 为50 cm 2
,活塞与气缸壁间摩擦不计,但不漏气,当外界大气压强p 0为1×105 Pa ,温度t 0为7 ℃时,如果用绳子系住活塞将气缸悬挂起来,如图所示,气缸内气体柱的高L 1为35 cm ,g 取10 m/s 2。
求:
(i)此时气缸内气体的压强;
(ii)当温度升高到多少摄氏度时,活塞与气缸将分离。
[解析] (ⅰ)以气缸为研究对象,受力分析,受到重力、外界大气压力,气缸内气体的压力,根据平衡条件得:p 0S =pS +Mg ,则:p =p 0-Mg S =1×105-10050×10
-4 Pa =0.8×105 PA . (ⅱ)温度升高,气缸内气体的压强不变,体积增大,根据气体等压变化方程得:V 1T 1=V 2T 2
当活塞与气缸将分离时,气柱的总长度为40 cm ,代入数据得:35S 280=40S T 2
解得:T 2=320 K =47 ℃。
2.[物理——选修3–4](15分)
(1)(5分)一列简谐横波在t =0时刻的波形如图所示,质点P 此时刻沿-y 运动,经过0.1 s 第一次到达平衡位置,波速为5 m/s ,则下列说法正确的是( ACD )
A .该波沿x 轴负方向传播
B .Q 点的振幅比P 点的振幅大
C .P 点的横坐标为x =2.5 m
D .Q 点的振动方程为y =5cos 5π3t cm
E .x =3.5 m 处的质点与P 点振动的位移始终相反
[解析] 质点P 此时刻沿-y 轴方向运动,振动比左侧邻近的波峰振动早,所以该波沿x 轴负方向传播,故A 正确;简谐横波传播过程中各个质点的振幅相同,故B 错误;波沿x 轴负方向传播,0.1 s 内向左传播的距离为 x =vt =5×0.1 m=0.5 m ,由波形平移法知图中x =3 m 处的状态传到P 点,所以P 点的
横坐标为x =2.5 m 。
故C 正确。
由 v =λT 、ω=2πT 得ω=2πv λ=5π3
rad/s ,题图中Q 点的振动方程y =Acos ωt=5cos 5π3
t(cm),故D 正确;x =3.5 m 处的质点与P 点相差小于半个波长,所以振动的位移不是始终相反,故E 错误。
故选ACD 。
(2)(10分)如图所示,折射率为2的上下两面平行的梯形玻璃砖,下表面涂有反射物质,上表面右端垂直于上表面放置一标尺MN 。
一细光束以入射角i =45°射到玻璃砖上表面的A 点,会在标尺上的两个位置出现光点(图中未画出),若折射进入玻璃砖内的光在玻璃砖内传播时间为t ,则在标尺上出现的两光点的距离为多少?(设光在真空中的速度为c ,不考虑细光束在玻璃砖下表面的第二次反射)
[解析] 光路如图,
由光的折射定律:
n =sin i sin γ
得:r =30˚ 由几何关系知,在玻璃砖内的光线与玻璃砖上表面AB 构成等边三角形,且四边形BEGF 为平形四边形,则:GF =BE ,AB =BEtan 45˚
光在玻璃中的速度为v =c n =22
c 光在玻璃中的路径长度:s =2AB =vt =
22ct AB 两点距离:AB =24
ct 则在标尺上形成的两光点距离:GF =BE =AB =
24ct
高考理综物理模拟试卷
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题
1.2018年8月30日,雅加达亚运会蹦床女子个人决赛中,中国选手刘灵玲夺冠。
如图所示,若刘灵玲比赛中上升的最高点距地面高为H,刘灵玲质量为m,蹦床平面距地面高为h。
刘灵玲下落过程,弹性网最大拉伸量为x,空气阻力恒为f,下落过程中的总时间为t(从最高点落到弹性网的最低点),则刘灵玲(看作质点)从最高点下落至最低点的过程,下列说法不正确的是
A.弹性网的弹力对刘灵玲的冲量大小为(mg-f)t
B.刘灵玲从与蹦床接触到落至最低点过程中所受合外力的冲量大小为
C.弹性网弹性势能的增量为(mg-f)(H+x-h)
D.刘灵玲的机械能减少f(H+x-h)
2.一辆汽车从车站以初速度为零匀加速直线开出一段时间之后,司机发现一乘客未上车,便紧急刹车做匀减速运动。
从开始启动到停止一共经历了10s,前进了15m,则在此过程中,汽车的最大速度为:A.1.5m/s B.4m/s C.3m/s D.无法确定
3.如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN和磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则t1:t2为()
A.3:1 B.2:3 C.3:2 D.2:1
4.放射性同位素钍 Th经一系列α、β衰变后生成氡
Rn,以下说法正确的是()
A.每经过一次α衰变原子核的质量数会减少2个
B.每经过一次β衰变原子核的质子数会增加1个
C.放射性元素钍Th的原子核比氡
Rn原子核的中子数少4个
D.钍Th衰变成氡
Rn一共经过2次α衰变和3次β衰变
5.如图甲所示,一块长度为L、质量为m的木块静止在光滑水平面上。
一颗质量也为m的子弹以水平速度v0射人木块。
当子弹刚射穿木块时,木块向前移动的距离为s(图乙)。
设子弹穿过木块的过程中受到的阻力恒定不变,子弹可视为质点。
则子弹穿过木块的时间为
A.B.C.
D.
6.以下关于物理学的发展史,不正确的表述是
A.爱因斯坦提出的光子说成功解释了光电效应的实验规律
B.卢瑟福对粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构
模型
C.居里夫妇发现钋、镭等都具有放射性
D.查德威克通过实验发现了质子
二、多项选择题
7.下列说法正确的是_____。
A.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点
B.只要能减弱气体分子热运动的剧烈程度,气体的温度就可以降低
C.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
D.用气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数就可以估算出气体分子的体积
E.一辆空载的卡车停于水平地面,在缓慢装沙的过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体向处界放热
8.电容式加速度传感器的原理结构如图所示,质量块右侧连接轻质弹簧,左侧连接电介质,弹簧与电容器固定在外框上,质量块可带动电介质移动改变电容,则
A.电介质插入极板间越深,电容器电容越小
B.当传感器以恒定加速度运动时,电路中没有电流
C.若传感器原来向右匀速运动,突然减速时弹簧会伸长
D.当传感器由静止突然向右加速瞬间,极板间的电量增大,电容器处于充电状态
9.如图所示,竖直平面内有一光滑直杆AB,杆与水平方向的夹角为
,一质量为m的小圆环套在直杆上,给小圆环施加一与该竖直平面平行的恒力F,并从A端由静止释放,改变直杆和水平方向的夹角
,当直杆与水平方向的夹角为30°时,小圆环在直杆上运动的时间最短,重力加速度为g,则
A.恒力F可能沿与水平方向夹30°斜向右下的方向
B.当小圆环在直杆上运动的时间最短时,小圆环与直杆间必无挤压
C.若恒力F的方向水平向右,则恒力F的大小为
D.恒力F的最小值为
10.在地球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点假如宇航员登上某个半径为地球半径2倍的行星表面,仍以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间4t后回到出发点。
则下列说法正确的是()
A.这个行星的质量与地球质量之比为1:2
B.这个行星的第一宇宙速度与地球的第一宇宙速度之比为1:
C.这个行星的密度与地球的密度之比为1:8
D.这个行星的自转周期与地球的自转周期之比为1:1
三、实验题
11.研究太阳系内行星的运动,需要知道太阳的质量,已知地球半径为R,地球质量为m,太阳与地球中心间距为r,地球表面的重力加速度为g,地球绕太阳公转的周期为T。
则(1)太阳的质量为?(2)地球的第一宇宙速度为?(G未知)
12.图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图。
(1)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球作平抛运动的初速度为________m/s(g取9.8m/s2);
(2)另一个同学做实验时,将白纸换成方格纸,每小格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置.如图丙所示,则该小球做平抛运动经过B点时的速度为________m/s(9取1om/s2). 四、解答题
13.如图所示,完全相同的导热活塞A、B用轻杆连接,一定质量的理想气体被活塞A、B分成I、Ⅱ两部分,封闭在导热性良好的汽缸内,活塞B与缸底部的距离l=0.6m初始时刻,气体I的压强与外界大气压强相同,温度T1=300K.已知活塞A、B的质量均为m=1kg,横截面积均为S=10cm2,外界大气压强p0=1×105Pa,取重力加速度g=10m/s2,不计活塞与汽缸之间的摩擦且密封良好现将环境温度缓慢升高至T2=360K,求此时
①气体I的压强;
②B与缸底部的距离及轻杆对B的作用力
14.如图所示,光滑的水平面上有P、Q两个竖直固定挡板,A、B是两档板连线的三等分点。
A点处有一质量为m2的静止小球,紧贴P挡板的右侧有一质量为m1的等大小球以速度v0向右运动并与m2相碰。
小球与小球、小球与挡板间的碰撞均为弹性正碰,两小球均可视为质点。
求:
(1)两小球m1和m2第一次碰后的速度v1和v2;
(2)若两小球之间的第二次碰撞恰好发生在B点,且m1<m2,求m1和m2的可能比值。
【参考答案】
一、单项选择题
二、多项选择题
7.BCE
8.BD
9.BCD
10.BC
三、实验题
11.(1)(2)
12.62.5
四、解答题
13.①②0.9m,10N,竖直向上
14.(1)
(2) 或
高考理综物理模拟试卷
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3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
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一、单项选择题
1.利用函数图像是一种解决物理问题的常用方法。
某同学利用传感器探究一玩具车沿某一路段做直线运动的性质,从t=0时刻开始计时得到了的图像.如图所示,由此可知
A.玩具车做速度为-3m/s的匀速直线运动
B.玩具车做变加速直线运动
C.玩具车做匀加速直线运动,初速度大小为2m/s
D.玩具车做匀加速直线运动,加速度的大小为1.5m/s2
2.电线是家庭装修中不可或缺的基础建材,电线的质量直接关系到用电安全。
某型号电线每卷长度为100m,铜丝直径为。
为检验其是否采用了导电性能比较差的劣质铜,现给整卷电线加上恒定电压,测得通过电线的电流为
,由此可知此电线所用铜的电阻率约为
A.B.
C.
D.
3.如图所示,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B。
整个装置处于静止状态,已知重力加速度为g则
A.A对地面的摩擦力方向向左
B.A对地面的压力大于(M+m)g
C.B对A的压力大小为
D.细线对小球的拉力大小为
4.如图所示,+Q1和-Q2是两个可自由移动的电荷,Q1=4Q2.现再取一个可自由移动的点电荷Q3放在Q1与Q2连接的直线上,欲使整个系统平衡,那么()
A.Q3应为正电荷,放在Q2的右边
B.Q3应为负电荷,放在Q1的左边
C.Q3应为正电荷,放在Q1的左边
D.Q3应为负电荷,放在Q2的右边
5.双星系统由两颗绕着它们中心连线上的某点旋转的恒星组成。
假设两颗恒星质量相等,理论计算它们绕连线中点做圆周运动,理论周期与实际观测周期有出入,且
,科学家推测,在以两星球中心连线为直径的球体空间中
均匀分布着暗物质,设两星球中心连线长度为L,两星球质量均为m,据此推测,暗物质的质量为()
A.(n-1)m B.(2n-1)m C.
D.
6.如图所示,平行板电容器板长和板间距均为,两极板分别带等量异种电荷。
现有两个质量相同的带电粒子和
,分别从紧贴上极板和极板中线位置以相同的初速度垂直于电场强度方向进入电场。
最终均恰好贴着下极板飞出电场。
粒子重力不计。
则
A.两个粒子的电荷量之比
B.两个粒子的电荷量之比
C.两个粒子离开电场时的速度大小之比
D.过程中电场力对两个粒子做功之比
二、多项选择题
7.能量守恒定律告诉我们,在自然界发生的一切过程中能量都是守恒的。
然而,无数事实告诉我们,并不是所有符合能量守恒定律的宏观过程都能真的发生。
下列说法正确的是__________。
A.科技的进步可以使内燃机成为单一热源的热机
B.第二类永动机不违反能量守恒定律
C.对能源的过度消耗将使自然界的能量不断减少,形成能源危机
D.电冰箱的工作过程表明,热量可以从低温物体向高温物体传递
E.气体向真空的自由膨胀是不可逆的
8.如图甲所示,正三角形导线框位于圆形有界匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直。
规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示。
下面说法正确的是()
A.0s-1s时间内和5s-6s时间内,导线框中的电流方向相同
B.0s-1s时间内和1s-3s时间内,导线框中的电流大小相等
C.3s-5s时间内,AB边受到的安培力沿纸面且垂直AB边向上
D.1s-3s时间内,AB边受到的安培力不变
9.某同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带上电梯,并将它放在电梯中的力传感器上。
若电梯由静止开始运动,并测得重物对传感器的压力F随时间t变化的图象,如图所示。
设电梯在第 1s末、第4s末和第8s末的速度大小分别为v1、 v4和v8,以下判断中正确的是
A.电梯在上升,且v1> v4 >v8
B.电梯在下降,且v1> v4<v8
C.重物从1s到2s和从7s到8s动量的变化不相同
D.电梯对重物的支持力在第1s内和第9s内的功率相等
10.如图所示,竖直平面内固定有半径为R的光滑半圆形槽,一小球(可看作质点)自半圆形槽左边缘的A点无初速地释放,在最低B点处安装一个压力传感器以测量小球通过B点时对轨道的压力大小,下列说法正确的是
A.压力传感器的示数与小球的质量无关
B.压力传感器的示数与半圆形槽半径R无关
C.小球在B点的速度与半圆形槽半径R无关
D.小球在B点的加速度与半圆形槽半径R无关
三、实验题
11.如图所示,质量为M的直角三棱柱A放在水平地面上,三棱柱的斜面是光滑的,且斜面倾角
.质量为m的光滑球B放在三棱柱和光滑竖直墙壁之间,A 和B都处于静止状态,则地面对三棱柱的支持力和摩擦力各为多少?
12.如图某同学将灵敏表头G改装成双量程安培表和电压表,表头G的额定电流为250μA,内阻为480Ω。
(1)使用AB两端和AC两端时,电流量程较大的是________(填“AB两端”或者“AC两端”);
(2)若接AC两端时的量程为1mA,则R1+R2=______Ω,此时相应安培表的内阻为______Ω;
(3)若接AD时电压表量程为5V,则R3=________Ω。
四、解答题
13.如图所示,区域Ⅰ内有电场强度为E =2×104N/C、方向竖直向上的匀强电场;区域Ⅱ中有一光滑绝缘圆弧轨道,轨道半径为R =2m,轨道在A点的切线与水平方向成60°角,在B点的切线与竖直线CD垂直;在区域Ⅲ有一宽为d =3m的有界匀强电场,电场强度大小未知,方向水平向右.一质量为
=0.4kg、带电荷量为q =-2×10-4C的小球(质点)从左边界O点正上方的M点以速度=2m/s水平射入区域Ⅰ,恰好从A
点沿圆弧轨道切线进人轨道且恰好不能从区域Ⅲ中电场的右边界穿出,(g取10m/s2)求:
(1)OM的长L;
(2)区域Ⅲ中电场的电场强度大小;
(3)等高,小球到达区域Ⅲ中的电场边界上的点与
间的距离.
14.从M、N两点产生的两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴向正方向和负方向传播,振幅均A=20cm。
t=0时两列波刚好都传播到坐标原点,波的图象如图所示,x=1m的质点P的位移为10 cm。
再经∆t=0.01s,坐标原点的位移第一次变为40 cm。
求:
(i)波的传播速度和波源的振动频率;
(ii)之后M、N两点之间所有振动减弱点的位置坐标【参考答案】
一、单项选择题
二、多项选择题
7.BDE
8.AC
9.BC
10.BD
三、实验题
11.(1)(2)
12.AB两端 160 120 4880
四、解答题
13.(1)0.3m(2)(3)21m 14.(i)300m/s;25Hz(ii)振动减弱点对应的坐标分别为-3m与3m;-9m与9m。