2019年高考物理总复习 选择题增分练(一)

计算题增分练(一)(满分32分 20分钟)1．如图所示，与水平面夹角θ＝37°的倾斜传送带以v 0＝2 m/s 的速度沿顺时针方向转动，小物块A 从传送带顶端无初速度释放的同时，小物块B 以v 1＝8 m/s 的速度从底端滑上传送带．已知小物块A 、B 质量均为m ＝1 kg ，与传送带间的动摩擦因数均为μ＝0.5，小物块A 、B 未在传送带上发生碰撞，重力加速度g 取10 m/s 2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8.求：(1)小物块B 向上运动过程中平均速度的大小；(2)传送带的长度l 应满足的条件．解析：(1)对小物块B 由牛顿第二定律得 mg sin θ＋μmg cos θ＝ma 1解得a 1＝10 m/s 2小物块B 减速至与传送带共速的过程中，时间t 1＝v 1－v 0a 1＝0.6 s 位移s 1＝v 21－v 202a 1＝3 m 之后，小物块B 的速度小于传送带的速度，其所受滑动摩擦力沿传送带向上，由牛顿第二定律得mg sin θ－μmg cos θ＝ma 2，解得a 2＝2 m/s 2小物块B 减速至0的时间t 2＝v 0a 2＝1 s 位移s 2＝v 202a 2＝1 m 小物块B 向上运动过程中平均速度v ＝s 1＋s 2t 1＋t 2＝2.5 m/s (2)小物块A 的加速度也为a 2＝2 m/s 2，小物块B 开始加速向下运动时，小物块A 已经具有向下的速度，二者加速度大小相等，要使二者不相碰，应在小物块B 滑下传送带后，小物块A 到达传送带底端．当小物块B 刚滑下传送带时，小物块A 恰好运动至传送带底端，此时传送带长度最小，最小长度l 0＝12a 2t 2 小物块B 向下运动过程s 1＋s 2＝12a 2t 23 解得t 3＝2 s则t ＝t 1＋t 2＋t 3＝3.6 s代入解得l 0＝12.96 m ，即传送带的长度l ≥12.96 m答案：(1)2.5 m/s (2)l ≥12.96 m2．如图甲所示，间距为l 、电阻不计的光滑导轨固定在倾角为θ的斜面上．在区域Ⅰ内有方向垂直于斜面的匀强磁场，磁感应强度恒为B ；在区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场，其磁感应强度B 1的大小随时间t 变化的规律如图乙所示．t ＝0时刻，在轨道上端的金属细棒ab 从如图位置由静止开始沿导轨下滑，同时下端的另一金属细棒cd 在位于区域Ⅰ内的导轨上也由静止释放．在ab 棒运动到区域Ⅱ的下边界EF 之前，cd 棒始终静止不动，两棒均与导轨接触良好．已知cd 棒的质量为m 、电阻为R ，ab 棒的质量、阻值均未知，区域Ⅱ沿斜面的长度为2l ，在t ＝t x 时刻(t x 未知)ab 棒恰好进入区域Ⅱ，重力加速度为g .求：(1)试判断通过cd 棒的电流方向和区域Ⅰ内磁场的方向；(2)当金属棒ab 在区域Ⅱ内运动时，金属棒cd 消耗的电功率P ；(3)ab 棒开始下滑的位置离区域Ⅱ下边界的距离；(4)为了求得ab 棒开始下滑至EF 的过程中，回路中产生总的热量Q ，某同学先求出ab 棒的质量、到达EF 处的速度，并利用(3)问中的距离，然后用总热量Q 等于机械能的减小量进行求解．若这位同学的方法正确，请用他的方法求出总热量Q ；若他的方法不正确，请用你的方法求出总热量Q .解析： 本题考查电磁感应中的单棒问题，涉及楞次定律、法拉第电磁感应定律、平衡、闭合电路欧姆定律等知识的应用．(1)Ⅱ内磁场均匀变化因此在回路中产生感应电流，由楞次定律可知，流过cd 的电流方向是由d 到c .因cd 棒静止，由平衡条件可得cd 棒所受安培力沿导轨向上，据左手定则可知，区域Ⅰ内磁场垂直于斜面向上．(2)因cd 棒静止，由平衡条件可得BIl ＝mg sin θ，金属棒ab 在区域Ⅱ内运动时，金属棒cd 消耗的电功率P ＝I 2R ， 解得I ＝mg sin θBl ，P ＝m 2g 2R sin 2 θB 2l 2(3)ab 棒开始下滑到达区域Ⅱ前做匀加速运动，加速度a ＝g sin θ，因在ab 棒运动到区域Ⅱ的下边界EF 之前，cd 棒始终静止不动，则ab 棒达区域Ⅱ前后回路中的电动势不变，且ab 棒在区域Ⅱ中做匀速直线运动，可得ΔΦΔt ＝Blv ，即Bl ·2l t x＝Bl (g sin θ·t x ) 解得：t x ＝ 2l g sin θ，v ＝2gl sin θ ab 棒开始下滑的位置离区域Ⅱ下边界的距离s ＝12vt x ＋2l ＝3l(4)这位同学的解法不正确． ab 棒在区域Ⅱ匀速运动时，受力平衡有m ab g sin θ＝BIl ，可得ab 和cd 两棒质量相等均为m .第一阶段电路产热Q 1＝EIt x ＝Bl ·2l t x ×mg sin θBl×t x ＝2mg sin θ·l . 第二阶段ab 棒匀速下滑，根据能量守恒得电路产热Q 2＝mg 2l sin θ.所以电路中产生的总热量Q ＝Q 1＋Q 2＝4mgl sin θ.答案：(1)从d 到c 区域Ⅰ内磁场垂直于斜面向上(2)m 2g 2R sin 2 θB 2l 2(3)3l (4)不正确 4mgl sin θ 计算题增分练(二)(满分32分 20分钟)1．在短道速滑世锦赛女子500米决赛中，接连有选手意外摔倒，由于在短道速滑比赛中很难超越对手，因而在比赛开始阶段每个选手都要以最大的加速度加速，在过弯道前超越对手．为提高速滑成绩，选手在如下场地进行训练：赛道的直道长度为L ＝30 m ，弯道半径为R ＝2.5 m ．忽略冰面对选手的摩擦力，且冰面对人的弹力沿身体方向．在过弯道时，身体对冰面的夹角θ的最小值为45°，直线加速过程视为匀加速过程，加速度a ＝1 m/s 2.若训练过程中选手没有减速过程，为保证速滑中不出现意外情况，选手在直道上速滑的最短时间为多少？(g 取10 m/s 2)解析：若选手在直道上一直加速，选手能达到的最大速度为v1，根据运动学公式有v 21＝2aL ，解得v 1＝60 m/s ，设选手过弯道时，允许的最大速度为v 2，此时人与冰面的夹角θ为45°，对选手受力分析如图． 则：F N cos 45°＝mg 、F N sin 45°＝m v 22R解得：v 2＝5 m/s ，由于v 1＞v 2，因而选手允许加速达到的最大速度为v 2＝5 m/s ，设选手在直道上加速的距离为x ，则v 22＝2ax ，解得x ＝12.5 m ，选手在直道上的最短时间t ＝v 2a ＋L －x v 2，解得：t ＝8.5 s. 答案：8.5 s2．如图所示，在xOy 平面内存在均匀、大小随时间周期性变化的磁场和电场，变化规律分别如图乙、丙所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向、＋y 轴方向为电场强度的正方向)．在t ＝0时刻由原点O 发射初速度大小为v 0、方向沿＋y 轴方向的带负电粒子(不计重力)．已知v 0、B 0、E 0，且E 0＝B 0v 0π，粒子的比荷q m ＝πB 0t 0，x 轴上有一点坐标为A ⎝ ⎛⎭⎪⎫48v 0t 0π，0.(1)求t 02时带电粒子的位置坐标； (2)求粒子运动过程中偏离x 轴的最大距离；(3)粒子经多长时间经过A 点？解析：(1)由T ＝2πm qB得T ＝2t 0， 所以t 02＝T 4，运动了T 4. 又因为r ＝mv qB 得r ＝v 0t 0π 所以位置坐标为⎝ ⎛⎭⎪⎫v 0t 0π，v 0t 0π.(2)由图可知y 1＝v 0＋v 2t 0因v ＝v 0＋qE 0m t 0＝2v 0所以y 1＝3v 0t 02由r ＝mv qB 得r 2＝2v 0t 0π所以y m ＝y 1＋r 2＝⎝ ⎛⎭⎪⎫32＋2πv 0t 0(3)由图可知粒子以4t 0为一个周期，在一个周期内的距离d ＝2(r 1＋r 2)＝6v 0t 0π所以t ＝48v 0t 0πd ×4t 0＝32t 0答案：(1)⎝ ⎛⎭⎪⎫v 0t 0π，v 0t 0π (2)⎝ ⎛⎭⎪⎫32＋2πv 0t 0 (3)32t 0。

教学资料范本【2019-2020】高考物理总复习选择题增分练七编辑：__________________时间：__________________选择题增分练(七)(满分48分24分钟)说明：共8小题，每小题6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．(20xx·××市高三二模)下列说法正确的是()A．根据玻尔理论，一群处于n＝4的激发态的氢原子向n＝2的激发态跃迁时能辐射出6种频率的光B．天然放射性元素23290Th(钍)共经历4次α衰变和6次β衰变变成20482Pb(铅) C．发生光电效应时，光电子来源于原子核外部D．核衰变时放出的射线都是由带电粒子所组成的解析：选C.A项中应辐射出3种频率的光，A项错；B项中，β衰变不引起质量数变化，所以α衰变的次数为n＝232－2044＝7次，B项错误；C项中，光电子是原子核外电子，D项中，γ射线是高能电磁波不带电，综上述选项C正确，D错误．2．a、b两车在同一平直公路上从同一位置由静止开始运动，其v­t图象如图．以下说法正确的是()A．t0时刻，两车相遇B．t0时刻，b车的运动方向发生改变C．0～t0时间内，b车的加速度逐渐减小D．0～t0时间内，b车的平均速度为v0 2解析：选C.根据v­t图象与t轴所围面积为位移，由图可知，在t0时曲线与直线与t轴所围面积不相等，所以两车没有相遇，故A错误；b车的v­t图象始终为正，所以b车的运动方向没有改变，故B错误；v­t图象的切线斜率表示加速度，由图可知在0～t0时间内，图象的切线斜率减小，故C正确；0～t0时间内，由于b车的位移大于a车的位移，所以b车的平均速度大于a车的平均速度即v02，故D错误．3．(20xx·山东××市高三一模)如图，绝缘光滑圆环竖直放置，a、b、c为三个套在圆环上可自由滑动的空心带电小球，已知小球c位于圆环最高点，ac连线与竖直方向成60°角，bc连线与竖直方向成30°角，三个小球均处于静止状态．下列说法正确的是() A．a、b、c小球带同种电荷B．a、b小球带异种电荷，b、c小球带同种电荷C．a、b小球电量之比为3 6D．a、b小球电量之比为3 9解析：选D.A项：如a、b、c带同种电荷b球不会平衡；如a、b带异种电荷，b、c带同种电荷，则c球不会平衡，故A、B项均错；应是a、b小球带同种电荷，b、c小球带异种电荷；设环的半径为R，三个小球的电量分别为q1、q2和q3，由几何关系得ac＝R，bc＝3R；a对c的引力和b对c的引力的合力应竖直向下，即Fbc ＝3F ac，则kq2q3（3R）2＝3·kq1q3R2，所以q1q2＝39，选项D正确．4．如图所示，A、C、B、D为菱形的四个顶点，E、F分别为AC、BC的中点，O为两对角线的交点；一均匀带正电的细杆与对角线AB重合．下列说法正确的是()A．E、F两点场强相同B．C点电势高于D点电势C．不计重力的情况下，一带负电的点电荷在C点获得初速度后，可能做匀速圆周运动D．将一负电荷从E点沿直线移动到F点的过程中，电势能先增加后减小解析：选C.由对称性知，AB在C的场强竖直向上，同理AO在E点的场强竖直向上，OB段在E点的场强向左上方，则合起来亦是向左上方，同理AB在F的场强是右上方．故E、F两点场强大小相等，方向不同，选项A错误；同样由于对称性，C、D两点电势相等，B项错误；AB的中垂面上距O等距的点场强大小相等，方向指向无穷远，负电荷所受电场力指向O点，故C项正确；定性描绘出AB上方的电场线，等势面如图所示，故从E到F电势先增加再降低，故负电荷的电势能先减小后增加；选项D错误．5．如图所示，在平面直角坐标系中，x轴上方区域存在匀强磁场，磁场方向垂直于坐标系平面向里．y轴上纵坐标等于r的A点有一粒子发射源，可向磁场所在区域沿不同方向发射出质量为m、电荷量为－q的粒子，粒子速度大小相同，在这些粒子经过x轴上的所有点中，P点离坐标原点距离最远，其横坐标为3 r.则下列说法中正确的是()A．粒子在磁场中运动经过P点时，运动轨迹与x轴相切B．粒子在磁场中运动的时间最短时，运动轨迹与x轴相切C．粒子在磁场中运动的轨道半径等于rD．粒子在x轴负半轴上能经过的最远点横坐标等于－3r解析：选C.由题可得AP长度等于粒子做圆周运动的直径，故粒子在磁场中运动的轨道半径R＝12r2＋（3r）2＝r，所以粒子在磁场中运动经过P点时，运动轨迹与x轴不相切，故A错误，C正确；粒子在磁场中运动的时间最短时，由t＝s v可知运动的弧长最短，对应的弦长最短，故粒子在磁场中运动经过O点时，对应的弦长最短，所以运动轨迹与x轴不相切，故B错误；粒子在x轴负半轴上能经过的最远点时，运动轨迹与x轴相切，故横坐标等于－r，故D错误．6．如图所示，水平边界的条形匀强磁场区域，磁场方向与竖直平面垂直，边界间距为L；一个边长为L的正方形导线框竖直向上运动，某时刻上边恰好与磁场的下边界重合，此时线框的速度大小为v0；经时间t1线框的上边与磁场的上边界重合，此时线框的速度刚好为零；再经时间t2线框的上边恰好又与磁场的下边界重合，此时线框的速度大小为v；运动过程中，线框与磁场方向始终垂直，且线框上、下边始终水平．重力加速度为g；下列说法正确的是()A．线框进入磁场的过程中，其感应电流沿逆时针方向B．线框从进入磁场到离开磁场的过程中，加速度逐渐减小C．t1＞t2D．t1＋t2＝v0＋v g解析：选ABD.由楞次定律可知，线框进入磁场过程中，感应电流沿逆时针方向，A项正确；线框在上升时有：mg＋B2L2v R＝ma，v减小时a减小；线框下降时，mg－B2L2v R＝ma′，v增加，a′减小，B项正确．由a上＞a下，由L＝1 2at2可定性判知t1＜t2，C项错误；对线框的上升和下降分别应用动量定理：mgt1＋BI1Lt1＝mv0－0，mgt2－BI2Lt2＝mv－0，且I1t1＝I2t2＝q＝ΔΦR，故t1＋t2＝v0＋vg，选项D正确．7．一根轻弹簧，下端固定在水平地面上，一个质量为m的小球(可视为质点)，从距弹簧上端h处自由下落并压缩弹簧，如图所示．若以小球下落点为x轴正方向起点，设小球从开始下落到压缩弹簧至最大时位置为H，不计任何阻力，弹簧均处于弹性限度内；小球下落过程中加速度a，速度v，弹簧的弹力F，弹性势能E p变化的图象可能正确的是()解析：选AD.小球接触弹簧之前做自由落体运动，小球从开始压缩弹簧到把弹簧压缩到最短的过程中，存在一个重力G的大小等于弹力F的位置，小球向下运动到此位置的过程中，F＜G，小球做加速度逐渐减小的加速运动；从此位置到弹簧最短的过程中，F＞G，小球做加速度逐渐增加的减速运动，A正确；小球落到弹簧之前速度均匀增加，落上后，速度还会继续增大，然后再减小，B错误；弹簧的弹力F＝k·Δx，与位移为线性关系，C错误；由分析可知，弹簧的弹性势能E＝k·（Δx）22，与位移为非线性关系，D正确．8．如图所示，薄半球壳ACB的水平直径为AB，C为最低点，半径为R.一个小球从A点以速度v0水平抛出，不计空气阻力．则下列判断不正确的是()A．只要v0足够大，小球可以击中B点B．v0取值不同时，小球落在球壳上的速度方向和水平方向之间的夹角可以相同C．v0取值适当，可以使小球垂直撞击到半球壳上D．无论v0取何值，小球都不可能垂直撞击到半球壳上解析：选ABC.小球做平抛运动，竖直方向有位移，v0再大也不可能击中B点；v0不同，小球会落在半球壳内不同点上，落点和A点的连线与AB的夹角φ不同，由推论tan θ＝2tanφ可知，小球落在球壳的不同位置上时的速度方向和水平方向之间的夹角θ也不相同，若小球垂直撞击到半球壳上，则其速度的反向延长线一定经过半球壳的球心，且该反向延长线与AB的交点为水平位移的中点，而这是不可能的．A、B、C错误，D正确．。

2019高考物理专题练习-机械能守恒及其条件（含解析）一、单选题1.如图所示，PQS是固定于竖直平面内的光滑的圆周轨道，圆心O在S的正上方．在O、P两点各有一质量为m的有物块a和b，从同一时刻开始，a自由下落，b沿圆弧下滑．以下说法正确的是（）A. a比b先到达S，它们在S点的动量不相等B. a与b同时到达S，它们在S点的动量不相等C. a比b先到达S，它们在S点的动量相等D. b比a先到达S，它们在S点的动量相等2.关于如图所示的伽利略的理想斜面实验，以下说法正确的是( )。

A. 小球从A运动到B的过程动能保持不变B. 小球从A运动到B的过程势能减少C. 小球只有从B运动到C的过程中动能和势能的总和不变D. 小球在斜面CD上运动的最大距离等于AB3.在高度为H的桌面上以速度v水平抛出质量为m的物体，当物体落到距地面高为h处，如图所示，不计空气阻力，选地面为零势能点，下列说法正确的是（）A. 物体在A点的机械能为B. 物体在A点的机械能为C. 物体在A点的动能为D. 物体在A点的动能为4.下列物体中，机械能守恒的是（）A. 被平抛出去的物体（空气阻力不能忽略）B. 被匀速吊起的集装箱C. 物体以的加速度竖直向上做减速运动D. 光滑曲面上自由运动的物体5.关于伽利略的斜面实验，下列说法正确的是( )A. 伽利略斜面实验对于任意斜面都适用，都可以使小球在另一个斜面上升到同样的高度B. 无论斜面是否光滑，都有可能重复伽利略实验C. 在伽利略斜面实验中，只有斜面“坡度”较缓才有可能使小球上升到同样高度D. 设想在伽利略斜面实验中，若斜面光滑，并且使斜面变成水平面，则可以使小球沿水平面运动到无穷远处6.伽利略的斜面实验反映了一个重要的事实：如果空气阻力和摩擦力小到可以忽略，小球必将准确地到达同它出发时相同高度的点，决不会更高一点，也不会更低一点。

这说明，小球在运动过程中有一个“东西”是不变的，这个“东西”应是()A. 弹力B. 势能C. 速度 D. 能量7.以下运动中，物体的机械能一定守恒的是（）A. 在水平面上做匀速圆周运动的物体B. 在竖直平面内做匀速圆周运动的物体C. 运动过程中受合外力为零的物体D. 运动过程中不受摩擦力作用的物体8.在下列所描述的运动过程中，若物体所受的空气阻力均可忽略不计，则机械能守恒的是（）A. 小孩沿滑梯匀速滑下B. 电梯中的货物随电梯一起匀速下降C. 被投掷出的铅球在空中运动D. 发射过程中的火箭加速上升9.在下列实例中，不计空气阻力，机械能不守恒的是（）A. 做斜抛运动的手榴弹B. 沿竖直方向自由下落的物体C. 起重机将重物体匀速吊起D. 沿光滑竖直圆轨道运动的小球10.下列运动过程中，机械能一定守恒的是（）A. 做自由落体运动的小球B. 在竖直平面内做匀速圆周运动的物体C. 在粗糙斜面上匀加速下滑的物块D. 匀速下落的跳伞运动员11.在下列情况中，物体的机械能守恒的有（）A. 正在空中匀速下落的降落伞B. 在粗糙的环形轨道上运动的过山车C. 在空中作平抛运动的铅球D. 正在用力荡秋千的学生12.如图所示，有一内壁光滑的闭合椭圆形管道，置于竖直平面内，MN是通过椭圆中心O 点的水平线．已知一小球从M点出发，初速率为v0，沿管道MPN运动，到N点的速率为v1，所需时间为t1；若该小球仍由M点以初速率v0出发，而沿管道MQN运动，到N点的速率为v2，所需时间为t2，则（）A. v1=v2，t1＞t2B. v1＜v2，t1＞t2C. v1=v2，t1＜t2D. v1＜v2，t1＜t213.以下物体运动过程中，满足机械能守恒的是（）A. 在草地上滚动的足球B. 从旋转滑梯上滑下的小朋友C. 竖直真空管内自由下落的硬币D. 匀速下落的跳伞运动员14.小球在坚直向下的力F作用下，静止在弹簧上端，某时刻起将力F撤去，小球向上弹起，不计空气阻力，则从撤去力F开始到小球运动到最高点的过程中（）A. 小球的动能最大时弹簧的弹性势能最小B. 小球的机械能先增大后减小C. 小球的重力势能与弹簧的弹性势能之和先减小后增大D. 小球的动能与弹簧的弹性势能之和先增大后减小15.如图所示，细线上端固定于O点，其下端系一小球，静止时细线长L．现将悬线和小球拉至图中实线位置，此时悬线与竖直方向的夹角θ=60°，并于小球原来所在的最低点处放置一质量相同的泥球，然后使悬挂的小球从实线位置由静止释放，它运动到最低点时与泥球碰撞并合为一体，它们一起摆动中可达到的最大高度是（）A. B.C. D.16.一质量为m的物体，以初速度v0沿光滑斜面向上滑行，当滑行到h高处时，该物体的机械能一定是（以斜面底端所在水平面为零势能面）（）A. mv02B. mghC. mv02+mghD. mv02﹣mgh17.如图所示，悬挂的小球能在竖直平面内自由摆动，忽略空气阻力，下列说法正确的是（）A. 小球在最低点时，速度为0B. 小球在最高点时，加速度为0C. 小球在摆动过程中，机械能守恒D. 小球在摆动过程中，受到的重力不做功18.在下列情况下机械能守恒的有：（）A. 在空气中匀速下落的降落伞B. 在竖直面做匀速圆周运动的物体C. 做自由落体运动的物体D. 沿斜面匀速下滑的物体19.在不计空气阻力的情况下，下列运动中加点物体机械能守恒的是（）A. 雨滴在空中匀速下落B. 乘客随摩天轮在竖直面内匀速转动的过程C. 物体在光滑的固定斜面上滑行D. 重物被起重机悬吊着匀加速上升20.如图所示，一个质量为m，均匀的细链条长为L，置于光滑水平桌面上，用手按住一端，使长部分垂在桌面下，（桌面高度大于链条长度），则链条上端刚离开桌面时的动能为（）A. 0B. mgLC. mgLD. mgL21.如图桌面高为h，质量为m的小球从离地面高H处自由落下，不计空气阻力．取桌面处的重力势能为零．则小球落到地面前瞬间的机械能为（）A. mghB. －mgh C. mgH D. mg(H－h)22.如图所示，一根轻弹簧下端固定, 竖直立在水平面上。

绝密★本科目考试启用前2019年普通高等学校招生全国统一考试（全国卷I）理科综合测试物理注意事项：1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．回答选择题时，选出每小题答案后，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，再选涂其它答案标号。

回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。

3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量：H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 Ar 40 Fe 56I 127二、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14~18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．氢原子能级示意图如图所示。

光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光。

要使处于基态（n=1）的氢原子被激发后可辐射出可见光光子，最少应给氢原子提供的能量为A．12.09 eV B．10.20 eV C．1.89 eV D．1.5l eV15．如图，空间存在一方向水平向右的匀强电场，两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下，两细绳都恰好与天花板垂直，则A ．P 和Q 都带正电荷B ．P 和Q 都带负电荷C ．P 带正电荷，Q 带负电荷D ．P 带负电荷，Q 带正电荷16．最近，我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功，这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。

若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s ，产生的推力约为4.8×106 N ，则它在1 s 时间内喷射的气体质量约为A ．1.6×102 kgB ．1.6×103 kgC ．1.6×105 kgD ．1.6×106 kg17．如图，等边三角形线框LMN 由三根相同的导体棒连接而成，固定于匀强磁场中，线框平面与磁感应强度方向垂直，线框顶点M 、N 与直流电源两端相接，已如导体棒MN 受到的安培力大小为F ，则线框LMN 受到的安培力的大小为A ．2FB ．1.5FC ．0.5FD ．018．如图，篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮，离地后重心上升的最大高度为H 。

2018年(全国Ⅱ卷)选择题考点排查练二、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14～18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．(2018·四川省达州市一模)如图1所示，质量为m 的一辆小汽车从水平地面AC 上的A 点沿斜坡匀速行驶到B 点．B 距水平面高h ，以水平地面为零势能面，重力加速度为g .小汽车从A 点运动到B 点的过程中(空气阻力不能忽略)，下列说法正确的是( )图1A ．合外力做功为零B ．合外力做功为mghC ．小汽车的机械能增加量为0D ．牵引力做功为mgh 答案 A15．(2018·安徽省马鞍山市二质监)质量为2 kg 的小物块静止于光滑水平面上，从某一时刻开始，小物块所受的水平冲量与时间的关系如图2所示，则在6 s 内物体的位移为( )图2A ．0B ．3 mC ．6 mD ．12 m答案 C16．(2018·贵州省安顺市适应性监测三)我国“北斗二代”计划发射35颗卫星，形成全球性的定位导航系统．其中的5颗卫星是相对地面静止的高轨道卫星(以下简称“静卫”)，其他的有27颗中轨道卫星(以下简称“中卫”)轨道高度(距地面)为静止轨道高度的35.下列说法正确的是( )A ．“中卫”的线速度介于7.9 km /s 和11.2 km/s 之间B ．“静卫”的轨道必须是在赤道上空C ．如果质量相同，“静卫”与“中卫”的动能之比为3∶5D ．“静卫”的运行周期小于“中卫”的运行周期 答案 B17．(2018·河南省濮阳市第三次模拟)用如图3甲所示的电路研究光电效应中光电流强度与照射光的强弱、频率等物理量的关系．图中A 、K 两极间的电压大小可调，电源的正负极也可以对调，分别用a 、b 、c 三束单色光照射，调节A 、K 间的电压U ，得到光电流I 与电压U 的关系如图乙所示，由图可知( )图3A ．单色光a 和c 的频率相同，且a 光更弱些，b 光频率最大B ．单色光a 和c 的频率相同，且a 光更强些，b 光频率最大C ．单色光a 和c 的频率相同，且a 光更弱些，b 光频率最小D ．单色光a 和c 的频率不同，且a 光更强些，b 光频率最小 答案 B解析 a 、c 两光分别照射后遏止电压相同，根据E km ＝eU c ，可知产生的光电子最大初动能相等，可知a 、c 两光的频率相等，光子能量相等，由于a 光的饱和电流较大，则a 光的强度较大，单色光b 照射后遏止电压较大，根据E km ＝eU c ，可知b 光照射后产生的光电子最大初动能较大，根据光电效应方程E km ＝hν－W 0得，b 光的频率大于a 光的频率，故A 、C 、D 错误，B 正确．18．(2018·河南师大附中模拟)如图4所示，等腰三角形内分布有垂直于纸面向外的匀强磁场，它的底边在x 轴上且长为2L ，高为L ，纸面内一边长为L 的正方形导线框沿x 轴正方向做匀速直线运动穿过匀强磁场区域，在t ＝0时刻恰好位于如图所示的位置，以顺时针方向为导线框中电流的正方向，下面四幅图中能够正确表示导线框中的电流－位移(I －x )关系的是( )图4答案 B解析 位移在0～L 过程，通过导线框的磁通量增大，由楞次定律判断感应电流方向为顺时针方向，为正值．I ＝BL v R ，L ∝x ，则I ∝x ；位移在L ～2L 过程，通过导线框的磁通量先增大后减小，由楞次定律判断感应电流方向先为顺时针方向，为正值，后为逆时针方向，为负值，A 、C 、D 错误；位移在2L ～3L 过程，通过导线框的磁通量减小，由楞次定律判断感应电流方向为逆时针方向，为负值，B 正确．19．(2018·广东省惠州市第二次调研)甲、乙两车在平直公路上同向行驶，其v －t 图象如图5所示．已知两车在t ＝0时并排行驶，则( )图5A ．在t ＝1 s 时，甲车在乙车后B ．在t ＝3 s 时，甲车在乙车后7.5 mC ．两车另一次并排行驶的时刻是t ＝2 sD ．甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40 m 答案 AB解析 已知两车在t ＝0时并排行驶，在0～1 s 内，甲车的速度比乙车的小，所以在t ＝1 s 时，甲车在乙车后，故A 正确．根据速度－时间图线与时间轴所围的面积大小表示位移可得，在t ＝3 s 时，两车的位移之差为Δx ＝x 乙－x 甲＝10＋252×3 m －30×32 m ＝7.5 m ，则在t ＝3 s时，甲车在乙车后7.5 m ，故B 正确．根据“面积”表示位移，可知两车另一次并排行驶的时刻是t ＝4 s ，故C 错误．两车另一次并排行驶的时刻是t ＝4 s ，甲、乙车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为s ＝40×42m ＝80 m ，故D 错误．20．(2018·广东省汕头市质检)如图6，在方向水平向右、磁感应强度为B 的匀强磁场中，垂直于磁场和纸面放入一根通电直导线，以导线为中心，半径为R 的圆周上有a 、b 、c 、d 四个点，已知c 点的实际磁感应强度大小等于B ，下列说法正确的是( )图6A ．导线的电流方向垂直纸面向外B ．b 、d 两点的实际磁感应强度大小相等C ．b 、d 两点的实际磁感应强度方向相同。

绝密★启用前2019年普通高等学校招生全国统一考试理科综合能力测试（物理部分）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14~18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．氢原子能级示意图如图所示。

光子能景在1.63 eV~3.10 eV 的光为可见光。

要使处于基态（n =1）的氢原子被激发后可辐射出可见光光子，最少应给氢原子提供的能量为A ．12.09 eVB ．10.20 eVC ．1.89 eVD ．1.5l eV【答案】A 【解析】【详解】由题意可知，基态（n=1）氢原子被激发后，至少被激发到n=3能级后，跃迁才可能产生能量在1.63eV~3.10eV 的可见光。

故 1.51(13.60)eV 12.09eV E ∆=---=。

故本题选A 。

15．如图，空间存在一方向水平向右的匀强磁场，两个带电小球P 和Q 用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下，两细绳都恰好与天花板垂直，则A ．P 和Q 都带正电荷B ．P 和Q 都带负电荷C ．P 带正电荷，Q 带负电荷D ．P 带负电荷，Q 带正电荷【答案】D 【解析】【详解】AB 、受力分析可知，P 和Q 两小球，不能带同种电荷，AB 错误；CD 、若P 球带负电，Q 球带正电，如下图所示，恰能满足题意，则C 错误D 正确，故本题选D 。

16．最近，我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功，这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。

若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s ，产生的推力约为4.8×108 N ，则它在1 s 时间内喷射的气体质量约为 A ．1.6×102 kgB ．1.6×103 kgC ．1.6×105 kgD ．1.6×106 kg【答案】B 【解析】【详解】设该发动机在t s 时间内，喷射出的气体质量为m ，根据动量定理，Ft mv =，可知，在1s 内喷射出的气体质量630 4.810 1.6103000m F m kg kg t v ⨯====⨯，故本题选B 。

2019年高考理综物理力学与运动学大题练习集（一）1.如图甲所示，固定的光滑半圆轨道的直径PQ沿竖直方向，其半径R的大小可以连续调节，轨道上装有压力传感器，其位置N始终与圆心O等高。

质量M = 1 kg、长度L = 3 m 的小车静置在光滑水平地面上，小车上表面与P点等高，小车右端与P点的距离s = 2 m。

一质量m = 2kg的小滑块以v0 = 6 m/s的水平初速度从左端滑上小车，当小车与墙壁碰撞后小车立即停止运动。

在R取不同值时，压力传感器读数F与1R的关系如图乙所示。

已知小滑块与小车表面的动摩擦因数μ = 0.2，取重力加速度g＝10 m/s2。

求：（1）小滑块到达 P 点时的速度v1；（2）图乙中a和b的值；（3）在1R＞3.125m-1的情况下，小滑块落在小车上的位置与小车左端的最小距离x min。

2.如图所示，质量M＝8 kg的长木板放在光滑水平面上，在长木板的右端施加一水平恒力F＝8 N，当长木板向右运动速率达到v1＝10 m/s时，在其右端有一质量m＝2 kg的小物块(可视为质点)以水平向左的速率v2＝2 m/s滑上木板，物块与长木板间的动摩擦因数μ＝0.2，小物块始终没离开长木板，g取10 m/s2，求：(1)经过多长时间小物块与长木板相对静止；(2)长木板至少要多长才能保证小物块不滑离长木板；(3)如果开始将物块放在长木板右端时两物体均静止，在长木板的右端施加一水平恒力F＝28 N，物块与长木板的质量和动摩擦因数均与上面一样，并已知长木板的长度为10.5 m，要保证小物块不滑离长木板，水平恒力F作用时间的范围．(答案可以用根号表示)3.如图甲所示，倾角为θ=37°的足够长斜面上，质量m=1kg的小物体在沿斜面向上的拉力F=14N作用下，由斜面底端从静止开始运动，2s后撤去F，前2s内物体运动的v-t图象如图乙所示．求：(取g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8)（1）小物体与斜面间的动摩擦因数；（2）撤去力F后1.8s时间内小物体的位移．4.为了研究过山车的原理，某物理小组提出了下列设想：取一个与水平方向夹角为θ＝60°、长为L1＝2m 的倾斜轨道AB，通过微小圆弧与长为L2＝m的水平轨道BC相连，然后在C处设计一个竖直完整的光滑圆轨道，出口为水平轨道上D处，如图所示.现将一个小球从距A点高为h＝0.9 m的水平台面上以一定的初速度v0水平弹出，到A点时小球的速度方向恰沿AB方向，并沿倾斜轨道滑下.已知小球与AB和BC间的动摩擦因数均为μ＝，g取10 m/s2.(1)求小球初速度v0的大小；(2)求小球滑过C点时的速率v C；(3)要使小球刚好能过圆轨道的最高点，圆轨道的半径为多大？5.同学设计出如图所示实验装置.将一质量为0.2kg的小球(可视为质点)放置于水平弹射器内,压缩弹簧并锁定,此时小球恰好在弹射口,弹射口与水平面AB相切于A点,AB为粗糙水平面,小球与水平面间动摩擦因数,弹射器可沿水平方向左右移动,BC为一段光滑圆弧轨道.(O′为圆心,半径 ,与O′B之间夹角为,以C为原点,在C的右侧空间建立竖直平面内的坐标xOy,在该平面内有一水平放置开口向左且直径稍大于小球的接收器D, ,(1)某次实验中该同学使弹射口距离B处处固定,解开锁定释放小球,小球刚好到达C处,求弹射器释放的弹性势能;(2)把小球放回弹射器原处并锁定,将弹射器水平向右移动至离B处L2=0.8m处固定弹射器并解开锁定释放小球,小球将从C处射出,恰好水平进入接收器D,求D处坐标;(3)每次小球放回弹射器原处并锁定,水平移动弹射器固定于不同位置释放小球,要求小球从C处飞出恰好水平进入接收器D,求D位置坐标y与x的函数关系式.6.一质量为m的烟花弹获得动能E后，从地面竖直升空，当烟花弹上升的速度为零时，弹中火药爆炸将烟花弹炸为质量相等的两部分，两部分获得的动能之和也为E，且均沿竖直方向运动。

2019年高考物理试题（全国1卷）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14~18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．氢原子能级示意图如图所示。

光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光。

要使处于基态（n=1）的氢原子被激发后可辐射出可见光光子，最少应给氢原子提供的能量为A．12.09 eV B．10.20 eVC．1.89 eV D．1.5l eV15．如图，空间存在一方向水平向右的匀强磁场，两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下，两细绳都恰好与天花板垂直，则A．P和Q都带正电荷B．P和Q都带负电荷C．P带正电荷，Q带负电荷D．P带负电荷，Q带正电荷16．最近，我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功，这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。

若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s，产生的推力约为4.8×106 N，则它在1 s时间内喷射的气体质量约为A．1.6×102 kg B．1.6×103 kgC．1.6×105 kg D．1.6×106 kg17．如图，等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成，固定于匀强磁场中，线框平面与磁感应强度方向垂直，线框顶点M、N与直流电源两端相接，已如导体棒MN受到的安培力大小为F，则线框LMN受到的安培力的大小为A．2F B．1.5F C．0.5F D．018．如图，篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮，离地后重心上升的最大高度为H。

上升第一个4H所用的时间为t1，第四个4H所用的时间为t2。

不计空气阻力，则21tt满足A．1<21tt<2 B．2<21tt<3 C．3<21tt<4 D．4<21tt<519．如图，一粗糙斜面固定在地面上，斜面顶端装有一光滑定滑轮。

13.电磁感应及其应用1．(2018·泰州中学模拟)如图1所示，关于涡流，下列说法中不正确的是()图1A．真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B．家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的C．阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动D．变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流答案 B解析真空冶炼炉是用涡流来熔化金属对其进行冶炼的，炉内放入被冶炼的金属，线圈内通入高频交变电流，这时被冶炼的金属中产生涡流就能被熔化，故A正确；电磁炉利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场，当含铁质锅具放置炉面时，锅具切割交变磁感线而在锅具底部产生交变的涡流，恒定磁场不会产生涡流，故B错误；当阻尼摆的金属板从磁场中穿过时，金属板板内感应出的涡流会对金属板的运动产生阻碍作用，即阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动，故C正确；在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象，要损耗能量，不用整块的硅钢铁芯，其目的是为了减小涡流，故D正确．2．(多选)(2018·南京市期中)如图2甲所示，面积S＝1 m2的导体圆环内通有垂直于圆平面向里的磁场，磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示(B取向里为正)，以下说法正确的是()图2A．环中产生顺时针方向的感应电流B．环中产生逆时针方向的感应电流C．环中产生的感应电动势大小为1 VD．环中产生的感应电动势大小为2 V答案BC3．(2018·东台市创新学校模拟)如图3所示，一个有界匀强磁场区域，磁场方向垂直于纸面向外．一个矩形闭合导线框abcd沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右)，则()图3A．导线框进入磁场时，感应电流方向为a→b→c→d→aB．导线框离开磁场时，感应电流方向为a→d→c→b→aC．导线框离开磁场时，受到的安培力方向水平向右D．导线框进入磁场时，受到的安培力方向水平向左答案 D解析线框进入磁场时，向外的磁通量增大，根据楞次定律可知感应电流方向为a→d→c→b→a，故A错误．导线框离开磁场时，向外的磁通量减小，感应电流方向为a→b→c→d→a，故B错误．导线框离开磁场时，由左手定则可知，受到的安培力方向水平向左，故C错误．导线框进入磁场时，由左手定则可知，受到的安培力方向水平向左，故D 正确．4.(多选)(2018·台州中学模拟)如图4所示，L是自感系数很大的线圈，但其电阻几乎为零，A 和B是两只相同的小灯泡，下列说法正确的是()图4A．当开关S闭合瞬间，A、B两灯同时亮，最后B灯熄灭B．当开关S闭合瞬间，A、B两灯同时熄灭C．当开关S断开瞬间，a点电势比b点电势低D．当开关S断开瞬间，流经灯泡B的电流是由a到b答案AD5.(2017·扬州市5月考前调研)如图5所示，边长为L的正方形金属框abcd在竖直面内下落，ab边以速度v进入下方的磁感应强度为B的匀强磁场(ab边始终与磁场上边界平行)，则金属框进入磁场时，ab边两端的电势差U ab为()图5A ．BL vB.14BL vC.34BL v D ．－14BL v 答案 C解析 ab 边进入磁场切割磁感线，产生的感应电动势E ＝BL v ，ab 两端的电势差U ab ＝34E ＝34BL v ，故A 、B 、D 错误，C 正确．6．(多选)(2018·常州一中等联考)如图6甲所示，光滑导轨水平放置在与水平方向夹角为60°斜向下的匀强磁场中，匀强磁场的磁感应强度B 随时间的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向)，导体棒ab 垂直导轨放置，除电阻R 的阻值外，其余电阻不计，导体棒ab 在水平外力作用下始终处于静止状态．规定a →b 的方向为电流的正方向，水平向右的方向为外力的正方向，则在0～t 时间内，能正确反映流过导体棒ab 的电流i 和导体棒ab 所受水平外力F 随时间t 变化的图象是( )图6答案 BD7.(多选)如图7所示，足够长的U 形光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0°<θ<90°)，其中MN与PQ 平行且间距为L ，匀强磁场垂直导轨平面，磁感应强度为B ，导轨电阻不计．质量为m 的金属棒ab 由静止开始沿导轨下滑，并与两导轨始终保持垂直且良好接触，ab 棒接入电路的电阻为R ，当金属棒ab 下滑距离s 时，速度大小为v ，则在这一过程中()图7A ．金属棒ab 运动的平均速度大小为12v B ．通过金属棒ab 某一横截面的电荷量为BLs RC ．金属棒ab 受到的最大安培力为B 2L 2v RD ．金属棒ab 克服安培力做功为mgs sin θ－12m v 2 答案 BCD解析 分析ab 棒的受力情况，有mg sin θ－B 2L 2v R＝ma ，分析可得ab 棒做加速度减小的加速运动，故其平均速度不等于初、末速度的平均值12v ，故A 错误；通过金属棒ab 某一横截面的电荷量q ＝I Δt ＝ΔΦΔt R Δt ＝ΔΦR ＝BLs R ，故B 正确；ab 棒受到的最大安培力为F ＝BIL ＝B 2L 2v R，故C 正确；根据动能定理可知，mgs sin θ－W 克安＝12m v 2，金属棒ab 克服安培力做功为W 克安＝mgs sin θ－12m v 2，故D 正确．。

选择题增分练(八)(满分48分 24分钟)说明：共8小题，每小题6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．下列核反应方程式中，表示核聚变过程的是( )A.14 7N ＋42He →17 8O ＋11HB.238 92U →234 90Th ＋42HeC.21H ＋31H →42He ＋10nD.235 92U ＋10n →144 56Ba ＋8936Kr ＋310n解析：选C.轻核聚变是指把轻核结合成质量较大的核，并释放出核能的反应，所以由此可知，A 项为人工转变，B 为α衰变，C 项为轻核聚变，D 项为裂变反应，故C 正确．2．2017年8月16日凌晨1时40分，由我国科学家自主研制的世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”在酒泉卫星发射中心成功发射．量子卫星的轨道半径为R 0，线速度为v 0，地球静止轨道卫星对应的轨道半径和线速度分别为R 和v ，则下列关系式正确的是( )A ．lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫v v 0＝12lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫R R 0 B ．lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫v v 0＝2lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫R R 0 C ．lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫v v 0＝12lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫R 0RD ．lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫v v 0＝2lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫R 0R 解析：选C.人造卫星的向心力由万有引力提供，对地球上静止轨道卫星有G Mm R 2＝m v 2R ，对量子卫星有G Mm R 20＝m v 20R 0，联立解得v 2v 20＝R 0R ，由对数运算可得lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫v 2v 20＝lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫R 0R ，所以lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫v v 0＝12lg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫R 0R ，故A 、B 、D 项错误，C 项正确．3．如图所示，在斜面底端的正上方h 处水平抛出一个物体，飞行一段时间后，垂直地撞在倾角为53°的斜面上．不计空气阻力，sin 53°＝0.8，重力加速度为g ，可知物体完成这段飞行的时间为( )A. 18h 41g B ． h 3gC. 3h 2g D ．条件不足，无法计算解析：选A.设飞行的时间为t ，则PQ ＝v 0t ，OQ ＝12gt 2.因为物体垂直撞上斜面，斜面与水平面之间的夹角为53°，所以在P点物体的水平速度和竖直方向速度满足v 0＝43gt ，如图所示，由三角形的边角关系可知AQ ＝43PQ ，所以在竖直方向上有OQ ＋AQ ＝h ，即43v 0t ＋12gt 2＝h ，解得t ＝ 18h 41g，故A 项正确． 4．总质量为m 的汽车在平直公路上以速度v 0匀速行驶时，发动机的功率为P .司机为合理进入限速区，减小了油门，使汽车功率立即减小到23P 并保持该功率继续行驶，设汽车行驶过程中所受阻力大小不变．从司机减小油门开始，汽车的v­t图象如图，从汽车开始减速到再次达到匀速运动的过程中，行驶的位移为s，汽车因油耗而改变的质量可忽略．则在该过程中，下列说法不正确的是( )A．汽车再次匀速运动时速度大小为2v0 3B．t＝0时刻，汽车的加速度大小为P3mv0 C．汽车的牵引力不断减小D．经历的时间为3s2v0－5mv20 12P解析：选C.汽车以速度v0匀速行驶时，牵引力等于阻力，f＝F＝Pv 0，汽车以功率23P匀速行驶时牵引力等于阻力f＝F＝23Pv′，可得v′＝23v，所以A选项正确；t＝0时刻，汽车的牵引力F0＝2P3v0，汽车的加速度大小a＝f－Fm＝Pv－2P3v0m＝P3mv0，所以B正确；汽车做减速运动，速度减小，功率不变，据P＝Fv知，牵引力不断增大，故C 错误；由动能定理23Pt －W f ＝12m ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫23v 02－12mv 20，其中克服阻力做功W f ＝fs ，所经历的时间t ＝3s 2v 0－5mv 2012P，所以D 正确． 5．如图甲所示，光滑水平面上放着长木板B ，质量为m ＝2 kg 的木块A 以速度v 0＝2 m/s 滑上原来静止的长木板B 的上表面，由于A 、B 之间存在有摩擦，之后，A 、B 的速度随时间变化情况如图乙所示，重力加速度g ＝10 m/s 2.则下列说法正确的是()A ．长木板的质量M ＝2 kgB ．A 、B 之间动摩擦因数为0.2C ．长木板长度至少为2 mD ．A 、B 组成系统损失机械能为4 J解析：选A.从题图可以看出，A 先做匀减速运动，B 做匀加速运动，最后一起做匀速运动，共同速度v ＝1 m/s ，取向右为正方向，根据动量守恒定律得：mv 0＝(m ＋M )v ，解得：M ＝m ＝2 kg ，故A 正确；由图象可知，木板B 匀加速运动的加速度a ＝Δv Δt＝1 m/s 2，对B ，根据牛顿第二定律得μmg ＝Ma B ，解得动摩擦因数μ＝0.1，故B 错误；由图象可知前1 s 内B 的位移x B ＝0.5 m ，A 的位移x A ＝1.5 m ，所以木板最小长度L ＝x A －x B ＝1 m ，故C 错误；A 、B 组成系统损失机械能ΔE ＝12mv 20－12(M ＋m )v 2＝2 J ，故D 错误．6．光滑绝缘水平面上固定两个等量正点电荷，它们连线的中垂线上有A 、B 、C 三点，如图甲所示．一带正电粒子由A 点静止释放，并以此时为计时起点，沿光滑水平面经过B 、C 两点(图中未画出)，其运动过程的v ­t 图象如图乙所示，其中图线在B 点位置时斜率最大，根据图线可以确定( )A ．中垂线上B 点电场强度最大B ．中垂线上B 点电势最高C ．电荷在B 点时的加速度为47m/s 2 D ．U BC ＞U AB解析：选AD.v ­t 图象的斜率等于加速度，B 点处为整条图线切线斜率最大的位置，说明物块在B 处加速度最大，B 点电场强度最大，选项A 正确；从A 到B 电场力做正功，电势能减小，可知A 点的电势最高，选项B 错误；由图得：B 点的加速度为a ＝Δv Δt ＝42＝2 m/s 2，选项C 错误；物块从A 到B 的过程，根据动能定理得：qU AB ＝12mv 2B －12mv 2A ，则得，U AB ＝12q m (v 2B －v 2A )＝12qm ×16，同理可知U BC ＝12q m (v 2C －v 2B )＝12qm ×33，所以U BC ＞U AB ，故D 正确．7．(2018·合肥高三三模)如图所示，一足够长的斜面体静置于粗糙水平地面上，一小物块沿着斜面体匀速下滑，现对小物块施加一水平向右的恒力F，当物块运动到最低点之前，下列说法正确的是( )A．物块与斜面体间的弹力增大B．物块与斜面体间的摩擦力增大C．斜面体与地面间的弹力不变D．斜面体与地面间的摩擦力始终为0解析：选ABD.加力F后，物块与斜面体间的弹力增大F sin θ，θ为斜面倾角，A正确；物块与斜面体间的摩擦力增大μF sin θ，B 正确；分析斜面体的受力，竖直方向上，由于摩擦力和压力都变大，所以斜面体对地的作用力大于物块的重力，C错误；未加力F时，物块匀速下滑，说明μ＝tan θ，加水平力F后，斜面体在水平方向受力有(mg cos θ＋F sin θ)sin θ＝μ(mg cos θ＋F sin θ)·cos θ，所以斜面体与地面间的摩擦力不存在，为0，D正确．8．水平放置足够长的光滑平行导轨，电阻不计，间距为L，左端连接的电源电动势为E，内阻为r，质量为m的金属杆垂直静放在导轨上，金属杆处于导轨间的部分电阻为R.整个装置处在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中，闭合开关，金属杆沿导轨做变加速运动直至达到最大速度，则下列说法正确的是( )A．金属杆的最大速度大小为E BLB．此过程中通过金属杆的电荷量为mE 2B2L2C．此过程中电源提供的电能为mE2 B2L2D．此过程中金属杆产生的热量为mE2 2B2L2解析：选AC.闭合开关后电路中有电流，金属杆在安培力的作用下向右运动，金属杆切割磁感线产生感应电动势，方向与电源电动势方向相反，当两者相等时，电流为0，金属杆达到最大速度，此时E＝BLv m，得v m＝EBL，A项正确．对杆应用动量定理有BLI t＝mv m，又q＝I t，得q＝mEB2L2，B项错误．电源提供的电能E电＝qE＝mE2B2L2，C项正确．据能量守恒定律，E电＝E k＋Q热，E k＝12mv2m，可得Q热＝E电－E k＝mE22B2L2，Q热为电源内阻和金属杆上产生的总热量，D项错误．。

热点9 带电粒子的电偏转和磁偏转 (建议用时：20分钟) 1．(2019·河南郑州高三模拟)如图所示，在边长为L 的正方形ABCD阴影区域内存在垂直纸面的匀强磁场，一质量为m 、电荷量为q (q <0)的带电粒子以大小为v 0的速度沿纸面垂直AB 边射入正方形，若粒子从AB边上任意点垂直射入，都只能从C 点射出磁场，不计粒子重力的影响．下列说法正确的是( )A ．此匀强磁场的方向可能垂直纸面向外B ．此匀强磁场的磁感应强度大小为2m v 0qLC ．此匀强磁场区域的面积为πL 24D ．此匀强磁场区域的面积为（π－2）L 222.(多选)如图所示，矩形的四个顶点分别固定有带电荷量均为q的正、负点电荷，水平直线AC 将矩形分成面积相等的两部分，B为矩形的重心．一质量为m 的带正电微粒(重力不计)沿直线AC 从左向右运动，到A 点时的速度为v 0，到B 点时的速度为 5v 0.取无穷远处的电势为零，则( )A ．微粒在A 、C 两点的加速度相同B ．微粒从A 点到C 点的过程中，电势能先减小后增大C ．A 、C 两点间的电势差为U AC ＝4m v 20qD ．微粒最终可以返回B 点，其速度大小为 5v 03.(多选)如图所示，半径为R 的圆形区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场，现有比荷大小相等的甲、乙两粒子，甲以速度v 1从A 点沿直径AOB 方向射入磁场，经过t 1时间射出磁场，射出磁场时的速度方向与初速度方向间的夹角为60°；乙以速度v 2从距离直径AOB 为R 2的C点平行于直径AOB 方向射入磁场，经过t 2时间射出磁场，其轨迹恰好通过磁场的圆心．不计粒子受到的重力，则( )A ．两个粒子带异种电荷B ．t 1＝t 2C ．v 1∶v 2＝3∶1D ．两粒子在磁场中轨迹长度之比l 1∶l 2＝3∶14．(多选)(2019·威海高三质量检测)在一次南极科考中，科考人员使用磁强计测定地磁场的磁感应强度．其原理如图所示，电路中有一段长方体的金属导体，它长、宽、高分别为a 、b 、c ，放在沿y 轴正方向的匀强磁场中，导体中电流沿x 轴正方向，大小为I .已知金属导体单位体积中的自由电子数为n ，电子电荷量为e ，自由电子做定向移动可视为匀速运动，测得金属导体前后两个侧面间电压为U ，则( )A ．金属导体的前侧面电势较低B ．金属导体的电阻为U IC ．自由电子定向移动的速度大小为I neabD ．磁感应强度的大小为necU I5．一带负电的小球以一定的初速度v 0竖直向上抛出，达到的最大高度为h 1；若加上水平方向的匀强磁场，且保持初速度仍为v 0，小球上升的最大高度为h 2；若加上水平方向的匀强电场，且保持初速度仍为v 0，小球上升的最大高度为h 3；若加上竖直向上的匀强电场，且保持初速度仍为v 0，小球上升的最大高度为h 4，如图所示．不计空气阻力，则( )A ．h 1＝h 3B.h 1<h 4 C ．h 2与h 3无法比较 D.h 2<h 46．(多选)(2019·青州高三模拟)如图所示直角坐标系xOy ，P (a ，－b )为第四象限内的一点，一质量为m 、电荷量为q 的负电荷(电荷重力不计)从原点O 以初速度v 0沿y 轴正方向射入．第一次在整个坐标系内加垂直纸面向内的匀强磁场，该电荷恰好能通过P 点；第二次保持y >0区域磁场不变，而将y <0区域磁场改为沿x 轴方向的匀强电场，该电荷仍通过P 点( )A ．匀强磁场的磁感应强度B ＝2am v 0q （a 2＋b 2）B ．匀强磁场的磁感应强度B ＝2am v 0q a 2＋b 2C ．电荷从O 运动到P ，第二次所用时间一定短些D ．电荷通过P 点时的速度，第二次与x 轴负方向的夹角一定小些7．(多选)(2019·德州二模)磁流体发电机是一种把物体内能直接转化为电能的低碳环保发电机，如图所示为其原理示意图，平行金属板C 、D 间有匀强磁场，磁感应强度为B ，将一束等离子体(高温下电离的气体，含有大量带正电和带负电的微粒)水平喷入磁场，两金属板间就产生电压．定值电阻R 0的阻值是滑动变阻器最大阻值的一半，与开关S 串联接在C 、D 两端，已知两金属板间距离为d ，喷入气流的速度为v ，磁流体发电机的电阻为r (R 0<r <2R 0)．则滑动变阻器的滑片P 由a 端向b 端滑动的过程中( )A ．电阻R 0消耗功率最大值为B 2d 2v 2R 0（R 0＋r ）2B ．滑动变阻器消耗功率最大值为B 2d 2v 2R 0＋rC ．金属板C 为电源负极，D 为电源正极D ．发电机的输出功率先增大后减小8.(2019·济宁二模)质谱仪可以测定有机化合物分子结构，现有一种质谱仪的结构可简化为如图所示，有机物的气体分子从样品室注入离子化室，在高能电子作用下，样品气体分子离子化或碎裂成离子．若离子化后的离子带正电，初速度为零，此后经过高压电源区、圆形磁场室(内为匀强磁场)、真空管，最后打在记录仪上，通过处理就可以得到离子比荷(q m)，进而推测有机物的分子结构．已知高压电源的电压为U ，圆形磁场区的半径为R ，真空管与水平面夹角为θ，离子进入磁场室时速度方向指向圆心．则下列说法正确的是( )A ．高压电源A 端应接电源的正极B ．磁场室的磁场方向必须垂直纸面向里C ．若离子化后的两同位素X 1、X 2(X 1质量大于X 2质量)同时进入磁场室后，出现图中的轨迹Ⅰ和Ⅱ，则轨迹Ⅰ一定对应X 1D ．若磁场室内的磁感应强度大小为B ，当记录仪接收到一个明显的信号时，与该信号对应的离子比荷q m ＝2U tan 2θ2B 2R 2热点9 带电粒子的电偏转和磁偏转1．解析：选D.若保证所有的粒子均从C 点离开此区域，则由左手定则可判断匀强磁场的方向应垂直纸面向里，A 错误；由A 点射入磁场的粒子从C 点离开磁场，结合题图可知该粒子的轨道半径应为R ＝L ，则由qB v 0＝m v 20R ，可解得B ＝m v 0qL ，B 错误；由几何关系可知匀强磁场区域的面积应为S ＝2×(14πL 2－12L 2)＝（π－2）L 22，C 错误，D 正确． 2．解析：选AC.由场强叠加原理和对称性可知，A 、C 两点的场强大小相等、方向相同，故由牛顿第二定律可知，微粒在A 、C 两点的加速度相同，A 正确；由电场的性质可知，沿直线AC 电势逐渐降低，根据电场力做功W ＝qU 可知，电场力对该微粒一直做正功，故微粒从A 点到C 点的过程中电势能一直在减小，B 错误；由对称性可知U AB ＝U BC ，故由动能定理可得qU AB ＝12m v 2B －12m v 2A ，同理可得qU BC ＝12m v 2C －12m v 2B ，以上两式联立并代入数据求解可得v C ＝3v 0，故qU AC ＝12m v 2C －12m v 2A ，解得U AC ＝4m v 20q，C 正确；由于B 点电势为零，故微粒从B 点沿直线AC 运动到无穷远处的过程中，电场力做功为零，所以微粒到无穷远处的速度与微粒在B 点时的速度相同，仍为5v 0，故粒子不会返回B 点，D 错误．3．解析：选AC.根据左手定则判断可得，甲粒子带正电，乙粒子带负电，选项A 正确；分别对甲、乙粒子作图，找出其做匀速圆周运动的圆心和半径以及圆心角，则有：r 甲＝3R ，r 乙＝R ，θ甲＝π3，θ乙＝2π3，根据q v B ＝m v 2r 可得：v ＝qBr m ，所以v 1v 2＝r 甲r 乙＝31，选项C 正确；根据t ＝θ2πT 可得：t 1t 2＝θ甲θ乙＝12，选项B 错误；粒子在磁场中的轨迹长度为l ＝v t ，所以l 1l 2＝v 1t 1v 2t 2＝32，选项D 错误． 4．解析：选AD.根据左手定则(注意电子带负电)可知电子打在前侧面，即前侧面带负电，电势较低，A 正确；电流方向为从左向右，而题中U 表示的是导体前后两个侧面的电压，故导体的电阻不等于U I ，B 错误；在t 时间内通过bc 横截面的电荷量为q ＝n (bc v t )e ，又I ＝nbc v te t＝nbc v e ，解得v ＝I nbce①，C 错误；因为当金属导体中自由电子定向移动时受洛伦兹力作用向前侧面偏转，使得前后两侧面间产生电势差，当电子所受的电场力与洛伦兹力平衡时，前后两侧面间产生恒定的电势差．因而可得eU b ＝Be v ②，联立①②式可得B ＝necU I，D 正确． 5．解析：选A.甲图，由竖直上抛运动的规律得h 1＝v 202g；丙图，当加上电场时，在竖直方向上有v 20＝2gh 3，所以h 1＝h 3，A 项正确；乙图中，洛伦兹力改变速度的方向，当小球在磁场中运动到最高点时，小球有水平速度，设此时小球的动能为E k ，则由能量守恒定律得mgh 2＋E k ＝12m v 20，又12m v 20＝mgh 1，所以h 1>h 2，h 3>h 2，C 项错误；丁图，因小球带负电，所受电场力方向向下，则h 4一定小于h 1，B 项错误；由于无法明确电场力做功的多少，故无法确定h 2和h 4之间的关系，D 项错误．6.解析：选AC.第一次在整个坐标系内加垂直纸面向内的匀强磁场，该电荷恰好能通过P 点；粒子做匀速圆周运动，由几何作图得(a －R )2＋b 2＝R 2，解得R ＝a 2＋b 22a ，由q v B ＝m v 2R 解得匀强磁场的磁感应强度B ＝2am v 0q （a 2＋b 2），故A 正确，B 错误；第二次保持y >0区域磁场不变，而将y <0区域磁场改为沿x 轴方向的匀强电场，该电荷仍通过P 点，粒子先做匀速圆周运动，后做类平抛运动，运动时间t 2＝12T ＋b v 0；第一次粒子做匀速圆周运动，运动时间t 1＝12T ＋QP ︵v 0，弧长大于b ，所以t 1>t 2，即第二次所用时间一定短些，故C 正确；电荷通过P 点时的速度，第一次与x 轴负方向的夹角为α，则有tan α＝R 2－b 2b ＝a 2－b 22ab；第二次与x 轴负方向的夹角为θ，则有tan θ＝b 2R －R 2－b 2＝a 2b，所以有tan θ>tan α，电荷通过P 点时的速度，第二次与x 轴负方向的夹角一定大些，故D 错误．7．解析：选ACD.根据左手定则判断两金属板的极性，离子在运动过程中同时受电场力和洛伦兹力，二力平衡时两板间的电压稳定．由题图知当滑片P 位于b 端时，电路中电流最大，电阻R 0消耗功率最大，其最大值为P 1＝I 2R 0＝E 2R 0（R 0＋r ）2＝B 2d 2v 2R 0（R 0＋r ）2，故A 正确；将定值电阻归为电源内阻，由滑动变阻器的最大阻值2R 0<r ＋R 0，则当滑动变阻器连入电路的阻值最大时消耗功率最大，最大值为P ＝2B 2d 2v 2R 0（r ＋3R 0）2，故B 错误；因等离子体喷入磁场后，由左手定则可知正离子向D 板偏，负离子向C 板偏，即金属板C 为电源负极，D 为电源正极，故C 正确；等离子体稳定流动时，洛伦兹力与电场力平衡，即Bq v ＝q E d，所以电源电动势为E ＝Bd v ，又R 0<r <2R 0，所以滑片P 由a 向b 端滑动时，外电路总电阻减小，期间某位置有r ＝R 0＋R ，由电源输出功率与外电阻关系可知，滑片P 由a 向b 端滑动的过程中，发电机的输出功率先增大后减小，故D 正确．8．解析：选D.正离子在电场中加速，可以判断高压电源A 端应接负极，同时根据左手定则知，磁场室的磁场方向应垂直纸面向外，A 、B 均错误；设离子通过高压电源后的速度为v ，由动能定理可得qU ＝12m v 2，离子在磁场中偏转，则q v B ＝m v 2r ，联立计算得出r ＝1B 2mU q，由此可见，质量大的离子的运动轨迹半径大，即轨迹 Ⅱ 一定对应X 1，C 错误；离子在磁场中偏转轨迹如图所示，由几何关系可知r＝Rtan θ2，可解得qm＝2U tan2θ2B2R2，D正确．。

2015年(全国Ⅱ卷)选择题考点排查练二、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14～18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．(2018·河南省驻马店市第二次质检)电动势为E ，内阻为r 的电源与可变电阻R 1、R 2、R 3以及一平行板电容器连成如图1所示的电路．当开关S 闭合后，两平行金属板A 、B 间有一带电液滴恰好处于静止状态．下列说法正确的是( )图1A ．将R 1的滑片向右移动一小段距离，带电液滴将向下运动B ．将R 2的滑片向右移动一小段距离，电容器两极板的电荷量将增加C ．增大电容器两板间的距离，电容器两极板的电荷量将增加D ．减小R 3的阻值，R 2两端的电压的变化量小于R 3两端的电压的变化量答案 D15．(2018·山东省青岛市二模)在光滑绝缘水平面上，固定一电流方向如图2所示的通电直导线，其右侧有闭合圆形线圈，某时刻线圈获得一个如图所示的初速度v 0，若通电导线足够长，则下列说法正确的是( )图2A ．线圈中产生沿顺时针方向的恒定电流B．线圈中产生沿逆时针方向的恒定电流C．线圈最终会以某一速度做匀速直线运动D．线圈最终会停下来并保持静止答案 C16．(2018·内蒙古赤峰二中月考)如图3所示，帆板在海面上以速度v朝正西方向运动，帆船以速度v朝正北方向航行，以帆板为参照物()图3A．帆船朝正东方向航行，速度大小为vB．帆船朝正西方向航行，速度大小为vC．帆船朝南偏东45°方向航行，速度大小为2vD．帆船朝北偏东45°方向航行，速度大小为2v答案 D解析以帆板为参考系，即把帆板看作静止，则帆船相对于帆板有向东的速度v及向北的速度v；由矢量合成可知，二者的合速度v合＝2v，方向北偏东45度，故D正确．17．(2018·山东省日照市11月校际联合质检)汽车发动机的额定功率是60 kW，汽车的质量为2×103 kg，在平直路面上行驶，受到的阻力是车重的0.1倍．若汽车从静止出发，以0.5 m/s2的加速度做匀加速运动，则出发50 s时，汽车发动机的实际功率为(取g＝10 m/s2)() A．25 kW B．50 kWC．60 kW D．75 kW答案 C解析汽车受到的阻力F f＝0.1mg＝2 000 N，汽车以0.5 m/s2的加速度做匀加速运动，F－F f＝ma，解得：F＝3 000 N.若50 s内车是匀加速，则v＝at＝25 m/s,50 s末汽车功率P＝F v＝75 000 W＝75 kW；但汽车发动机的额定功率是60 kW，则50 s内汽车不是匀加速，而是先匀加速后变加速，故出发50 s时，汽车发动机的实际功率为60 kW，故选C.18．(2018·山东省临沂市一模)已知通电长直导线周围某点的磁感应强度B＝k Ir，即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比．如图4，两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点，且与纸面垂直，导线中通有大小相等、方向相同的电流．a、O 、b 在M 、N 的连线上，O 为MN 的中点，c 、d 位于MN 的中垂线上，且a 、b 、c 、d 到O 点的距离均相等．关于以上几点处的磁场，下列说法正确的是( )图4A ．O 点处的磁感应强度最大B ．a 、b 两点处的磁感应强度大小相等，方向相反C ．c 、d 两点处的磁感应强度大小相等，方向相同D ．a 、b 、c 、d 四点处磁感应强度的大小相等，方向不同答案 B解析 根据安培定则，M 处导线在O 点产生的磁场方向竖直向下，N 处导线在O 点产生的磁场方向竖直向上，合成后磁感应强度等于零，故A 错误．M 处导线在a 处产生的磁场方向竖直向下，在b 处产生的磁场方向竖直向下，N 处导线在a 处产生的磁场方向竖直向上，在b 处产生的磁场方向竖直向上，根据场强的叠加知，a 、b 两点处磁感应强度大小相等，方向相反，故B 正确．M 处导线在c 处产生的磁场方向垂直于cM 偏下，在d 处产生的磁场方向垂直于dM 偏下，N 处导线在c 处产生的磁场方向垂直于cN 偏上，在d 处产生的磁场方向垂直于dN 偏上，根据平行四边形定则，知c 处的磁场方向水平向右，d 处的磁场方向水平向左，且合场强大小相等，故C 错误．由以上分析，a 、b 、c 、d 四点处磁感应强度方向都不同． 设MN 之间的距离为4r ，a 、b 、c 、d 四个点的位置若取某特殊值，如Ma ＝aO ＝Ob ＝bN ＝r ，则M 处导线在a 点产生的磁感应强度：B aM ＝kI r ，N 处导线在a 点产生的磁感应强度：B aN ＝kI 3r， 所以a 点的合磁感应强度：B a ＝B aM －B aN ＝kI r －kI 3r ＝2kI 3rc 到M 的距离：r c ＝(2r )2＋r 2＝5r ，sin ∠cMO ＝r 5r ＝55M 处导线在c 点产生的磁感应强度：B cM ＝kI r c ＝kI 5r，该磁场沿水平方向的分量：B cMx ＝B cM sin ∠cMO ＝kI 5r ·55＝kI 5r 同理，N 处导线在c 处产生的磁感应强度的水平分量的大小也是kI 5r，所以c 点的合磁感应强度为2kI 5r，故D 错误． 19．(2018·广西钦州市第三次质检)据有关资料介绍，受控核聚变装置中有极高的温度，因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装，而是由磁场约束带电粒子运动，使之束缚在某个区域内．如图5所示，环状磁场的内半径为R 1，外半径为R 2，环状磁场的内、外边缘均有磁场，被束缚的带电粒子的比荷为k ，中空区域内带电粒子具有各个方向的速度，速度大小为v .中空区域中的带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为R 2的区域内，则环状区域内磁场的磁感应强度大小可能是( )图5A.2v k (R 2－R 1)B.2R 2v k (R 22－R 21)C.3v k (R 2－R 1)D.v k (R 2－R 1)答案 AC解析 由题意可知，粒子的比荷k 已经确定，由r ＝m v qB 可知r ＝v Bk，要使所有的粒子都不能穿出磁场，则与内圆相切的方向进入磁场的粒子在磁场运动的轨迹刚好与外圆相切，可知2r 最大为R 2－R 1，如图所示：从而推知r ≤R 2－R 12，即v Bk ≤R 2－R 12，则B ≥2v k (R 2－R 1)，A 、C 正确． 20．(2018·广东省湛江市第二次模拟)如图6所示，a 、b 、c 为三个质量均为m 的物块，物块a 、b 通过水平轻绳相连后放在水平面上，物块c 放在b 上．现用水平拉力作用于a ，使三个物块一起水平向右匀速运动．各接触面间的动摩擦因数均为μ，重力加速度大小为g .下列说法正确的是( )图6A ．该水平拉力大于轻绳的弹力B ．物块c 受到的摩擦力大小为μmgC ．当该水平拉力增大为原来的1.5倍时，物块c 受到的摩擦力大小为0.5μmgD ．剪断轻绳后，在物块b 向右运动的过程中，物块c 受到的摩擦力大小为μmg。

选修3－3 增分练(一)1．[物理——选修3－3](15分)(1)(6分)关于固体、液体和物态变化，下列说法正确的是________(填正确答案标号．选对一个给3分，选对两个给4分，选对3个给6分．每选错一个扣3分，最低得分为0分)A ．当人们感到潮湿时，空气的绝对湿度一定较大B ．当分子间距离增大时，分子间的引力减少、斥力增大C ．一定量的理想气体，在压强不变时，气体分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度升高而减少D ．水的饱和汽压随温度的升高而增大E ．叶面上的小露珠呈球形是由于液体表面张力的作用(2)(9分)如图所示，竖直放置的足够长圆柱形绝热汽缸内封闭着 1mol 单原子分子理想气体，气体温度为T 0.活塞的质量为m ，横截面积为S ，与汽缸底部相距h ，现通过电热丝缓慢加热气体，活塞上升了h .已知1 mol单原子分子理想气体内能表达式为U ＝32RT ，大气压强为p 0，重力加速度为g ，不计活塞与汽缸的摩擦．求：①加热过程中气体吸收的热量；②现停止对气体加热，同时在活塞上缓慢添加砂粒，当添加砂粒的质量为m 1时，活塞恰好回到原来的位置，求此时气体的温度．解析：(2)①加热前，活塞平衡，有：p 1S ＝mg ＋p 0S ①加热过程，气体等压膨胀，由盖­吕萨克定律，得：hS T 0＝2hS T 1②解得：T 1＝2T 0 由题给条件得，加热过程气体内能的增量为：ΔU ＝32R (T 1－T 0)＝32RT 0 ③此过程，气体对外做功为： W ＝－p 1Sh ④由热力学第一定律ΔU ＝W ＋Q 解得，气体吸收的热量为：Q ＝32RT 0＋(p 0S ＋mg )h②添加砂粒后，活塞平衡，有：p 2S ＝(m ＋m 1)g ＋p 0S⑤由查理定律有： p 1T 0＝p 2T 2⑥ 解得：T 2＝mg ＋m 1g ＋p 0S mg ＋p 0ST 0 答案：(1)CDE (2)①32RT 0＋(p 0S ＋mg )h ②mg ＋m 1g ＋p 0S mg ＋p 0ST 0 2．[物理——选修3－3](15分)(1)(5分)下列说法正确的是________．(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 ．物体的内能是物体所有分子热运动的动能和分子间的势能之和B ．布朗运动就是液体分子或者气体分子的热运动C ．利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机，将海水的一部分内能转化为机械能是可能的D ．气体分子间距离减小时，分子间斥力增大，引力减小E ．石墨和金刚石的物理性质不同，是由于组成它们的物质微粒排列结构不同(2)如图，粗细均匀的弯曲玻璃管A 、B 两端开口，管内有一段水银柱，中管内水银面与管口A 之间气体柱长为l A ＝40 cm ，右管内气体柱长为l B ＝39 cm.先将口B 封闭，再将左管竖直插入水银槽中，设被封闭的气体为理想气体，整个过程温度不变，若稳定后进入左管的水银面比水银槽水银面低4 cm ，已知大气压强p 0＝76 cmHg ，求：①A 端上方气柱长度；②稳定后右管内的气体压强．解析：(1)物体的内能是物体所有分子热运动的动能和分子间的势能之和，A 正确；布朗运动是悬浮颗粒的运动，不是液体分子或者气体分子的热运动，B 错误；利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机，将海水的一部分内能转化为机械能是可能的，不违背能的转化守恒定律和热力学第二定律，C 正确；气体分子间距离减小时，分子间引力、斥力都增大，D错误，E正确．(2)①设A端上方气柱长度为l1.由题可知，插入水银槽后左管内气体压强为p1＝p0＋ρgΔh＝80 cmHg由玻意耳定律得p0l a＝p1l1所以A端上方气柱长度为l1＝38 cm②设右管水银面上升h，则右管内气柱长度为l B－h，气体压强为p1－2ρgh.由玻意耳定律得p0l B＝(p1－2ρgh)(l B－h)解得h＝1 cm所以右管内气体压强为p2＝p1－2h＝78 cmHg答案：(1)ACE (2)①38 cm②78 cmHg。

选修3－3 增分练(二)1．[物理——选修3－3](15分)(2018·河南省平顶山市高三二模)(1)(5分)下列说法正确的是________．(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 ．当分子力表现为斥力时，分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大B ．液晶像液体一样具有流动性，其光学性质与某些多晶体相似，具有各向同性的光学性质C ．第二类永动机不违反能量守恒定律，但违反了热力学第二定律D ．分子平均速率大的物体的温度比分子平均速率小的物体的温度高E ．晶体熔化时吸收热量，其分子平均动能不变(2)(10分)如图所示，直立的汽缸中有一定质量的理想气体，活塞的质量为m ，横截面积为S ，汽缸内壁光滑且缸壁导热良好，周围环境温度保持不变．开始时活塞恰好静止在A 处，现轻放一物体在活塞上，活塞下移．经过足够长时间后，活塞系统停在B 点，已知AB ＝h ，B 处到汽缸底部的距离为h ，大气压强为p 0，重力加速度为g .求：①物体将活塞压至B 处平衡时，缸内气体的压强p 2；整个过程中，缸内气体是吸热还是放热，简要说明理由；②已知初始温度为27 ℃，若升高环境温度至T 1，活塞返回A 处达稳定状态，T 1的值是多大．解析：(2)①设活塞静止在A 处时，气体压强为p 1.对活塞受力分析，由平衡条件可得 p 1S ＝p 0S ＋mg物体将活塞压至B 处平衡时，缸内气体的压强为p 2，对封闭气体由理想气体状态方程可得p 2Sh ＝p 1S ·2h联立解得p 2＝2p 0＋2mg S理想气体温度不变，则内能不变，压缩气体，外界对气体做功，根据热力学第一定律可知气体向外放热．②环境温度升高，汽缸中气体体积增大，此过程中压强不变，由盖－吕萨克定律可得V 0T 0＝V 1T 1，由于T 0＝27 ℃＝300 K ，V 1＝2V 0代入数据解得T 1＝600 K ＝327 ℃.答案：(1)ACE (2)①2p 0＋2mg S放热 理由见解析 ②327 ℃2．[物理——选修3－3](15分)(1)(5分)一定质量的理想气体从状态a 开始，经历三个过程a 到b 、b 到c 、c 到a 回到原状态，其V ­T 图象如图所示，p a 、p b 、p c .分别表示状态a 、b 、c 的压强，下列说法正确的是________(填正确答案标号，选对一个得2分，选对2个得4分，选对3个得5分，每选错一个扣3分，最低得分为0分)A ．由a 到b 的过程中，气体一定吸热B ．p c ＞p b ＝p aC ．由b 到c 的过程中，气体放出的热量一定大于外界对气体做的功D ．由b 到c 的过程中，每一个气体分子的速率都减小E ．由c 到a 的过程中气体分子的平均动能不变(2)(10分)如图所示，水平放置且两端开口的柱形汽缸AB 由左、右两部分组成，两部分汽缸截面积分别为S 、2S ，缸内有两个厚度不计的活塞，两活塞间封闭着一定质量的理想气体，平衡时两活塞距连接处的距离均为L ，气体温度为T 0，已知外界气体压强恒为p 0，B 部分汽缸和活塞之间的最大静摩擦力为2p 0S ，A 部分汽缸内壁光滑，且距汽缸连接处左侧2L 处有一活塞销．现缓慢升高气体温度，求：①A 部分汽缸中活塞刚好被活塞销卡住时气体的温度；②B 部分汽缸中活塞刚要滑动时气体的温度．解析：(2)①A 中活塞被活塞销卡住之前，B 中活塞静止不动，理想气体做等压变化，压强始终为p 0初态：体积V 1＝LS ＋L ·2S ＝3LS ，温度T 1＝T 0A 中活塞刚好被活塞销卡住时：体积V 2＝2LS ＋L ·2S ＝4LS ，温度为T 2则V 1T 1＝V 2T 2得T 2＝43T 0 ②B 中活塞刚要滑动时，设被封闭气体压强为p ，对B 中活塞受力分析得 p ·2S ＝p 0·2S ＋f得p ＝2p 0从A 中活塞刚好被活塞销卡住到B 中活塞刚要滑动，被封闭气体做等容变化，设此时温度为T 3则p 0T 2＝p T 3得T 3＝83T 0 答案：(1)ACE (2)①43T 0 ②83T 0。

选择题增分练(一)(满分48分 24分钟)说明：共8小题，每小题6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．下列叙述正确的是( )A ．若铀235的体积超过它的临界体积，裂变的链式反应就能够发生B ．根据玻尔理论，在氢原子中，电子吸收光子从低能级跃迁到高能级，电子的能量变大，动能也变大C ．只要入射光的强度足够强，照射时间足够长，就一定能产生光电效应D ．核反应的实质是粒子对核撞击而打出新粒子使核变为新核解析：选A.只要铀235的体积超过它的临界体积，就能产生裂变的链式反应，A 正确；在氢原子中，电子吸收光子从低能级跃迁到高能级，电子的能量变大，轨道半径变大，电势能变大，但动能变小，B 错误；某种金属能否发生光电效应取决于入射光的频率，选项C 错误；核反应是原子核在其他粒子的轰击下产生新原子核的过程，并不一定打出新粒子，D 错误；故选A.2．一小球做自由落体运动，落地前最后1 s 内的位移为45 m ，已知重力加速度g 取10 m/s 2，则该小球下落过程中的平均速度为( )A ．45 m/sB ．35 m/sC ．25 m/sD ．22.5 m/s 解析：选C.由平均速度的定义式可知，最后1 s 的平均速度为v ＝x t＝45 m/s ，匀变速运动中平均速度等于时间中点的瞬时速度，设下落总时间为T ，则g (T －0.5 s)＝45 m/s ，解得T ＝5 s ，全程的平均速度等于时间中点的瞬时速度，即2.5 s 时的瞬时速度v ＝gt ′＝10×2.5 m/s＝25 m/s ，C 正确．3．如图所示，带电荷量为－q 的均匀带电半球壳的半径为R ，CD 为通过半球顶点C 与球心O 的轴线，P 、Q 为CD 轴上在O 点两侧离O 点距离相等的两点，如果是均匀带电球壳，其内部电场强度处处为零，电势都相等，则下列判断正确的是( )A ．P 、Q 两点的电势、电场强度均相同B ．P 、Q 两点的电势不同，电场强度相同C ．P 、Q 两点的电势相同、电场强度等大反向D ．在Q 点由静止释放一带负电的微粒(重力不计)，微粒将做匀加速直线运动解析：选B.半球壳带负电，因此在CD 上电场线沿DC 方向向上，所以P 点电势一定低于Q 点电势，A 、C 错误；若在O 点的下方再放置一同样的半球壳组成一完整的球壳，则P 、Q 两点的电场强度均为零，即上、下半球壳在P 点的电场强度大小相等方向相反，由对称性可知上半球壳在P 点与在Q 点的电场强度大小相等方向相同，B 正确；在Q 点由静止释放一带负电微粒，微粒一定做变加速运动，D 错误．4．如图所示，以MN 、PQ 为边界的区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场，磁场宽为2L ，高为L 的正三角形闭合金属框由粗细均匀的电阻丝围成，在外力作用下由图示位置被水平向右匀速拉过磁场区域，ab 边平行MN 且垂直金属框运动方向，取逆时针方向为电流的正方向，则金属框中的感应电动势E 、感应电流I ，所施加的外力F 及外力的功率P 随位移x 的变化关系图正确的是( )解析：选B.金属框进入磁场的过程中，穿过金属框的磁通量增加，由楞次定律可知此过程中感应电流为逆时针方向，而此过程金属框切割磁感线的有效长度l ＝2x ·tan 30°且均匀增加，完全进入磁场后，穿过金属框的磁通量不变，回路中无感应电流和感应电动势，排除A 选项；0～L 位移内，因金属框做匀速直线运动，所以F 外＝F 安＝BIl ＝B 2l 2v R ＝4B 2x 2v Rtan 2 30°，即外力随位移的增大而非线性增大，排除C 选项；0～L 位移内，外力的功率P ＝F外v ＝4B 2x 2v 2Rtan 2 30°，即外力的功率随位移的增大而非线性增大，排除D 选项；所以B 选项正确．5．如图甲所示，升降机内固定着一个倾角为30°的光滑斜面，斜面底端安装一个能显示弹簧作用力的传感器，以弹簧受压时传感器示数为正，传感器通过一根轻弹簧连接着一个质量为2m的金属球．运动中的升降机突然停止，以停止运动为计时起点，在此后的一段时间内传感器上显示的弹力随时间变化的关系如图乙所示，且金属球运动过程中弹簧始终在弹性限度内，则下列说法中正确的是( )A．升降机在停止运动前是向上运动的B．0～t1时间段内金属球做减速运动C．t1～t2时间段内金属球处于超重状态D．t2和t4两时刻金属球的加速度和速度的大小均相同解析：选D.由于升降机停止运动前传感器的示数为0，表明弹簧处于原长状态，即升降机有向下的加速度g，而0～t1时间段内示数增加，说明弹簧被压缩，即升降机突然停下后金属球由于惯性而向下运动，故停止前升降机是向下运动的，A错误；0～t1时间段内弹簧的形变量逐渐增大，但当F＝mg时金属球所受的合外力为0，即金属球前一段做加速度逐渐减小的加速运动，后一段做加速度逐渐增大的减速运动，B错误；t1～t2时间段可分为两段，F＝mg时金属球的加速度为0，前一段时间金属球加速度向上并处于超重状态，后一段时间金属球加速度向下并处于失重状态，C错误；t2和t4两时刻弹簧的形变量均为0，金属球在斜面方向上只有重力的分力产生加速度，故两时刻的加速度相同，又由于斜面光滑，系统的机械能守恒，因此两个时刻速度的大小相等，但t2时刻金属球沿斜面向上运动，而t4时刻金属球沿斜面向下运动，二者的方向不同，D正确．6．一电子只在电场力作用下沿x轴正方向运动，其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示，其中0～x1段是曲线，x1～x2段是平行于x轴的直线，x2～x3段是倾斜直线，下列说法正确的是( )A．从0到x1电势逐渐降低B．x2处的电势比x3处高C ．x 1～x 2段电场强度为零D ．x 2～x 3段的电场强度减小解析：选AC.由ΔE p ＝－W 电＝－qEx ，即ΔE p Δx＝qE ，即E p ­x 图象中的斜率表示电子受的电场力，所以C 项正确，D 项错误；因为φ＝E p －e，可知0～x 1电势逐渐降低，A 项正确；B 项错误；故正确选项为AC.7．如图所示，足够长的木板P 静止于光滑水平面上，小滑块Q 位于木板P 的最右端，木板P 与小滑块Q 之间的动摩擦因数μ＝0.2，木板P 与小滑块Q 质量相等，均为m ＝1 kg.用大小为6 N 、方向水平向右的恒力F 拉动木板P 加速运动1 s 后将其撤去，系统逐渐达到稳定状态，已知重力加速度g 取10 m/s 2，下列说法正确的是( )A ．木板P 与小滑块Q 所组成的系统的动量增加量等于拉力F 的冲量B ．拉力F 做功为6 JC ．小滑块Q 的最大速度为3 m/sD ．整个过程中，系统因摩擦而产生的热量为3 J解析：选ACD.对系统由动量定理得Ft ＝mv P ＋mv Q ＝2mv 共，即木板P 与小滑块Q 所组成A 正确；若木板P 与小滑块Q 相对静止一起加速，拉力F 为6 N 大于4 N ，故二者发生相对滑动，，解得a ＝4 m/s 2.1 s 内木板P 的位移x ＝12at 2＝2 m ，小滑块Q 的速度最大，Ft ＝2mv 共，v 共＝3 m/s ，C W ＝12×2mv 2共＋Q .解得Q ＝3 J ，D 正确． B 的匀强磁场，方向垂直纸面向里，AB 长为2L ，AD 长为L .从AD 的中点E 发射各种速率的粒子，方向与AD 成30°角，粒子带正电，电量为q ，质量为m ，不计粒子重力与粒子间的相互作用，下列判断正确的是( )A ．粒子可能从BC 边离开B ．经过AB 边的粒子最小速度为3qBL 4mC ．经过AB 边的粒子最大速度为qBL mD ．AB 边上有粒子经过的区域长度为⎝ ⎛⎭⎪⎫33＋1L 解析：选CD.最有可能从BC 边离开的粒子应与DC 边相切，设半径为r 1，圆心为O 1，由几何知识知r 1sin 30°＝⎝ ⎛⎭⎪⎫r 1－L 2所以r 1＝L ，即O 1应在AB 边上，则O 1F 应为半径r 1＝L ，而O 1A ＝r 1cos 30°＝32L ，所以O 1A ＋O 1F ＝L ＋32L ＜2L ，所以粒子不可能从BC 边离开；且上述情况为经AB 边的粒子半径最大的情况，由r ＝mvqB 知，v m ＝qBL m，选项A 错误、C 正确，当粒子与AB 相切时，速度最小，圆心为O 2，半径为r 2，则有r 2＋r 2sin 30°＝L 2，故r 2＝L 3，又因为r 2＝mv 2qB ，所以v 2＝qBL 3m为最小速度，选项B 错误，AB 上切点M 与点F 之间的长度为粒子经过的区域，l ′＝r 1＋r 1cos 30°－r 2cos 30°＝L ＋32⎝ ⎛⎭⎪⎫L －L 3＝⎝ ⎛⎭⎪⎫33＋1L ，故D 项正确．。

选择题增分练(五)(满分48分 24分钟)说明：共8小题，每小题6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．(2018·山东省济南市高三二模)质量为m 、长度为l 的均匀软绳放置在水平地面上．现将软绳一端提升至离地面高度为h 处，软绳完全离开地面，则至少需要对软绳做的功为( )A ．mg l 2B ．mg h 2C ．mg (h －l )D ．mg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫h －l 2 解析：选D.对软绳做的功等于它的重力势能的增加量，即W ＝ΔE p ＝mg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫l 2＋h －l ＝mg ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫h －l 2，选项D 正确．2．下列说法正确的是( )A ．玻尔通过对氢原子光谱的研究建立了原子的核式结构模型B．某些原子核发生衰变时能够放出β粒子，说明原子核内有β粒子C．原子核反应中的质量亏损现象违反了能量守恒定律D．某种单色光照射某种金属发生光电效应，若增大光照强度，则单位时间内发射的光电子数增加解析：选D.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型，玻尔将量子观念引入原子领域，其理论能够解释氢原子光谱的特征，故A错误；β衰变中产生的β射线实际上是原子核中的中子转变成质子，而放出电子，故B错误；核反应中的质量亏损现象遵循能量守恒定律，故C错误；发生光电效应时，单位时间内发射的光电子数随入射光强度的增加而增大，故D正确；故选D.3．如图所示，在天花板下用细线悬挂一半径为R的金属圆环，圆环处于静止状态，圆环一部分处在垂直于环面的磁感应强度大小为B的水平匀强磁场中，环与磁场边界交点A、B与圆心O连线的夹角为120°，此时悬线的拉力为F.若圆环通电，使悬线的拉力刚好为零，则环中电流大小和方向是( )A．大小为3F3BR，沿顺时针方向B．大小为3F3BR，沿逆时针方向C．大小为3FBR，沿顺时针方向D．大小为3FBR，沿逆时针方向解析：选A.环受安培力的有效长度为l＝2·R cos 30°＝3R，由BIl＝mg＝F，可知，I＝3F3BR，方向为顺时针方向．4．一质点从静止开始沿着直线运动，先后经历匀加速、匀速和匀减速三个运动过程，三段过程运动位移均为x，匀加速运动时间为t，匀减速运动时间为34t，则下列说法中正确的是( )A．质点在匀加速阶段的加速度大小小于匀减速运动阶段的加速度大小B．质点在匀减速阶段的末速度大小是匀速运动阶段的速度大小的一半C．质点在匀加速运动阶段的平均速度等于匀减速运动阶段的平均速度D．质点在匀速运动阶段的运动时间为1 2 t解析：选D.设匀速运动的速度大小为v，质点在匀减速阶段的末速度大小为v t，质点在匀加速阶段x＝0＋v2t＝vt2，匀减速运动阶段x＝v t＋v2×34t，解得v t＝v3，质点在匀加速阶段的加速度大小a1＝v－0t＝vt，匀减速运动阶段的加速度大小a2＝v－v334t＝8v9t，故AB错误；质点在匀加速运动阶段的平均速度v1＝0＋v2＝v2，匀减速运动阶段的平均速度v2＝v＋13v2＝2v3，故C错误；质点在匀速运动阶段的运动时间t′＝xv＝12vtv＝12t，故D正确；故选D.5．(2018·山东泰安市二模)北斗地图APP即将上线，其导航功能可精确到1米以内，能够清晰定位到具体车道．如图所示是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图，已知a、b、c三颗卫星均做圆周运动，其中a是地球同步卫星，则( )A．卫星a的角速度小于c的角速度B．卫星a的加速度大于b的加速度C．卫星a的运行速度大于第一宇宙速度D ．卫星b 的周期大于24 h解析：选A.根据万有引力提供向心力：G Mm r 2＝m ω2r ，解得：ω＝GM r 3，可知轨道半径大的卫星角速度小，所以卫星a 的角速度小于c 的角速度．故A 正确．卫星的加速度为a ＝ω2r ＝GM r2，可知轨道半径大的卫星加速度小，所以卫星a 与b 的加速度大小相等．故B 错误．第一宇宙速度是卫星绕地球做圆周运动时最大的运行速度，则知卫星a 的运行速度小于第一宇宙速度，故C 错误．卫星a 与b 的轨道半径相同，角速度相等，则周期也相等，所以卫星b 的周期等于24 h ，故D 错误．故选A.6．如图所示的电路中电表均为理想电表，闭合开关S ，将滑动变阻器的滑片P 向右移动至某一位置，与移动前相比，下列说法正确的是( )A ．电流表读数变小，电压表读数变大B ．小灯泡L 变亮C．电源的输出功率一定变大D．电容器C所带的电荷量减少解析：选BD.由图可知，电容并联在滑动变阻器两端；当滑片右移时，滑动变阻器接入电阻减小；则总电阻减小；由闭合电路欧姆定律可知，总电流增大，故电流表示数增大，灯泡亮度变亮，因内压增大，故电压表示数减小，故A错误，B正确；由P ＝EI可知，电源的总功率变大，当外阻和内阻相等时输出功率最大，因为不知道外阻和内阻的关系，所以不能判断电源输出功率的变化，故C错误；因电容器并联在滑动变阻器两端；总电流变大，灯泡及内阻分压增大，则滑动变阻器分压减小，故电容器C两端的电压减小，所以C上的电量减小，故D正确．所以BD 正确，AC错误．7．如图甲所示，abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框，金属线框的质量为m，电阻为R，在金属线框的下方有一匀强磁场区域，MN和PQ是匀强磁场区域的水平边界，并与线框的bc边平行，磁场方向垂直于线框平面向里．现使金属线框从MN 上方某一高度处由静止开始下落，如图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的v ­t 图象，图中字母均为已知量．重力加速度为g ，不计空气阻力．下列说法正确的是( )A ．金属线框刚进入磁场时感应电流方向沿adcba 方向B ．金属线框的边长为v 1(t 2－t 1)C ．磁场的磁感应强度为1v 1（t 2－t 1） mgR v 1D ．金属线框在0～t 4的时间内所产生的热量为2mgv 1(t 2－t 1)＋12m (v 23－v 22) 解析：选BCD.金属线框刚进入磁场时，由楞次定律知感应电流方向沿abcda 方向，A 错误．由图象可知，线框先做自由落体运动，t 1匀速进入磁场，直至全部进入磁场，因此线框的边长为v 1(t 2－t 1)，B 正确．由mg ＝B 2l 2v 1R ，代入得B ＝1v 1（t 2－t 1）mgR v 1，C 正确．由能量守恒定律可知，线框入磁场时Q 1＝mgv 1(t 2－t 1)，线框出磁场时Q 2＝mgv 1(t 2－t 1)＋12m (v 23－v 22)，D 正确． 8．如图甲所示，平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k ，一端固定在倾角为θ的斜面底端，另一端与物块A 连接；两物块A 、B 质量均为m ，初始时物块均静止．现用平行于斜面向上的拉力F 拉动物块B ，使B 做加速度为a 的匀加速运动，两物块在开始一段时间内的v ­t 图象如图乙所示(t 1时刻A 、B 的图线相切，t 2时刻对应A 图线的最高点)，重力加速度为g ，则( )A ．A 达到最大速度时的位移mg sin θkB ．拉力F 的最小值为mg sin θ＋maC ．A 、B 分离时t 1＝ 2（mg sin θ－ma ）akD ．A 、B 分离前，A 和弹簧系统机械能增加解析：选AC.开始时弹簧的压缩量满足2mg sin θ＝kx 1，当A 达到最大速度时加速度为零，此时A 、B 已分离满足mg sin θ＝kx 2，所以A 的位移为x ＝x 1－x 2＝mg sin θk，开始时力F 最小，此时对AB 整体满足F ＋kx 1－2mg sin θ＝2ma ，解得F ＝2ma ；当AB 分离时，AB 之间的弹力为零，此时对A ：kx 3－mg sin θ＝ma ，此时物体A 的位移为x ＝x 1－x 3＝mg sin θ－ma k ＝12at 21，解得t 1＝2（mg sin θ－ma ）ak；A 、B 分离前，A 、B 和弹簧系统除重力和弹力做功外还有力F 做正功，所以机械能增加；A 和弹簧系统除重力和弹力做功以外，还有B 对A 的弹力对A 做负功，所以A 和弹簧系统的机械能减少．选项AC 正确．。

选择题增分练(四)(满分48分 24分钟)说明：共8小题，每小题6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．某同学设计了如图所示的电路来研究光电效应现象，结点Q 位于滑动变阻器的中点，初始状态时，滑动触头P 也恰好位于滑动变阻器的中点．实验过程中，当该同学用绿光照射光电管时，灵敏电流计有示数，下列说法正确的是( )A ．若换用紫光照射光电管，则电流计的示数一定增大B ．若增大绿光的光照强度，则电流计的示数一定增大C ．若将滑动触头P 向右滑动，则电流计的示数一定不断增大D ．若将滑动触头P 向左滑动，则电流计的示数一定能减小为0解析：选B.用绿光照射光电管时，灵敏电流计有示数，说明绿光的频率大于该光电管的极限频率，若换用紫光照射，则一定可发生光电效应，但光电流大小与光强有关，所以光电流大小变化情况不能确定，A 错误；增大绿光的光照强度，则单位时间从阴极逸出的光电子数一定增多，光电流变大，电流计的示数一定增大，B 正确；此时加在光电管两端电压为0，若将滑动触头P 向右滑动，加在光电管两端的电压为正向电压，则在电场力作用下，到达阳极的光电子数会增多，而达到饱和光电流后，光电流大小不会随着正向电压的增大而增大，C 错误；若将滑动触头P 向左滑动，加在光电管两端的电压为反向电压，则在电场力作用下，到达阳极的光电子数会减少，电流计的示数不断减小，若最大反向电压小于遏止电压，则电流计的示数不能减为0，D 错误．2．如图所示，斜面AC 与水平方向的夹角为α，在底端A 正上方与顶端等高处的E 点以速度v 0水平抛出一小球，小球垂直于斜面落到D 点，重力加速度为g ，则( )A ．小球在空中飞行时间为v 0gB ．小球落到斜面上时的速度大小为v 0cos αC ．小球的位移方向垂直于ACD ．CD 与DA 的比值为12tan 2 α解析：选D.将小球在D 点的速度进行分解，水平方向的分速度v 1等于平抛运动的初速度v 0，即v 1＝v 0，落到斜面上时的速度v ＝v 0sin α，竖直方向的分速度v 2＝v 0tan α，则小球在空中飞行时间t ＝v 2g ＝v 0g tan α.由图可知平抛运动的位移方向不垂直AC .D 、A 间水平距离为x 水平＝v 0t ，故DA ＝v 0tcos α；C 、D 间竖直距离为x 竖直＝12v 2t ，故CD ＝v 2t 2sin α，得CD DA ＝12tan 2 α. 3．图(甲)为手机及无线充电板．图(乙)为充电原理示意图．充电板接交流电源，对充电板供电，充电板内的送电线圈可产生交变磁场，从而使手机内的受电线圈产生交变电流，再经整流电路转变成直流电后对手机电池充电．为方便研究，现将问题做如下简化：设送电线圈的匝数为n 1，受电线圈的匝数为n 2，面积为S ，若在t 1到t 2时间内，磁场(垂直于线圈平面向上、可视为匀强磁场)的磁感应强度由B 1均匀增加到B 2.下列说法正确的是( )A ．受电线圈中感应电流方向由d 到cB ．c 点的电势高于d 点的电势C ．c 、d 之间的电势差为n 1（B 2－B 1）S t 2－t 1 D ．c 、d 之间的电势差为n 2（B 2－B 1）S t 2－t 1解析：选D.根据楞次定律可知，受电线圈内部产生的感应电流方向俯视为顺时针，受电线圈中感应电流方向由c 到d ，所以c 点的电势低于d 点的电势，故AB 错误；根据法拉第电磁感应定律可得c 、d 之间的电势差为U cd ＝E ＝ΔΦΔt ＝n 2（B 2－B 1）S t 2－t 1，故C 错误，D 正确；故选D.4．如图所示，质量为M ＝3 kg 的足够长的木板放在光滑水平地面上，质量为m ＝1 kg 的物块放在木板上，物块与木板之间有摩擦，两者都以大小为4 m/s 的初速度向相反方向运动．当木板的速度为3 m/s 时，物块处于( )A ．匀速运动阶段B ．减速运动阶段C ．加速运动阶段D ．速度为零的时刻解析：选B.开始阶段，m 向左减速，M 向右减速，根据系统的动量守恒定律得：当物块的速度为零时，设此时木板的速度为v 1，根据动量守恒定律得：(M －m )v ＝Mv 1，解得：v 1＝（3－1）×43＝2.67 m/s ；此后m 将向右加速，M 继续向右减速；当两者速度达到相同时，设共同速度为v 2，由动量守恒定律得：(M －m )v ＝(M ＋m )v 2，解得：v 2＝（M －m ）v M ＋m ＝（3－1）×43＋1＝2 m/s ，两者相对静止后，一起向右匀速直线运动．由此可知当M 的速度为3 m/s 时，m 处于减速运动阶段；故选B.5．已知半径一定的小球在空中下落过程中受到的空气阻力f 正比于运动速率v ，即满足f ＝kv .比例系数k 只与小球半径和空气密度有关．现将半径相同的实心铁球和实心塑料球在空中由静止开始下落，小球下落过程中的加速度与速度关系图象如图所示，已知空气密度均匀．则下列说法中正确的是( )A ．铁球在图中的v m 值较大B ．铁球对应于图中的a 0值较大C ．两球从开始下落至下落同样高度，铁球所用时间较长D ．铁球从开始下落至速度达到铁球所对应的v m 位移较小解析：选A.当小球受力平衡时，达到最大速度，由于铁球的质量大于塑料球，而阻力与速率成正比，所以铁球在图中的最大速度较大，故A 正确；由于开始下落时空气阻力可以忽略，因此开始下落时两球的加速度相同，故a 0相同，故B 错误；由于铁球下落时受到的阻力影响较小，所以铁球的加速度始终大于塑料球的加速度，两球均由静止开始运动，故铁球的速度始终大于塑料球，故两球从开始下落至下落同样高度，铁球所用时间较短，故C 错误；由C 的分析可知，铁球的平均加速度要大于塑料球，并且最大速度也要大于塑料球，所以铁球从开始下落至速度达到铁球所对应的v m 位移较大，故D 错误．故选A.6．如图(a)所示为示波管的原理图．如果在电极XX′之间所加的电压按图(b)所示的规律变化，在电极YY′之间所加的电压按图(c)所示的规律变化，则在荧光屏上不可能出现的图形是( )解析：选ABD.因YY′偏转电极接入的是锯齿形电压，即扫描电压，且周期与XX′偏转电极上加的待显示信号电压的周期相同，则可以在荧光屏上得到一个周期内的稳定图象如图C 所示，故A 、B 、D 项不可能出现．7．(2018·衡水中学押题卷)如图所示，正六边形ABCDEF 区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场，磁感应强度大小为B ，大量质量为m 、电荷量为＋q 的电荷从A 点沿AF 方向以不同速率射入磁场，不计电荷重力及电荷间的相互作用．下列说法正确的是( )A ．从EF 边射出磁场的电荷在磁场中的运动时间不可能大于πm 3qBB ．从AB 边射出磁场的电荷在磁场中的运动时间均为5πm 3qBC ．从E 、B 两点射出磁场的电荷的速率之比为3∶1D ．从B 、C 、D 、E 点射出磁场的电荷在磁场中的运动时间之比为4∶3∶2∶1解析：选AD.从EF 边射出磁场的电荷中，恰好从E 点射出的电荷在磁场中的运动时间最长，其圆周运动的圆心恰好在C 点，设正六边形边长为l ，则轨迹半径r E ＝2l cos 30°＝3l ，对应圆心角为60°，运动时间t E ＝16·2πm qB ＝πm 3qB，A 正确；从AB 边射出磁场的电荷，在磁场中做圆周运动对应的圆心角均为240°，运动时间t ＝23·2πm qB ＝4πm 3qB，B 错误；从B 点射出磁场的电荷，轨道半径r B ＝l 2cos 30°＝3l 3，由r ＝mv qB ，得v ＝qBr m ，故从E 、B 两点射出磁场的电荷，速率之比等于半径之比，为3∶1，C 错误；从C 点射出磁场的电荷在磁场中转过的圆心角为180°，从D 点射出磁场的电荷在磁场中转过的圆心角为120°，故从B 、C 、D 、E 点射出磁场的电荷在磁场中的运动时间之比等于在磁场中转过的圆心角之比，即240°∶180°∶120°∶60°＝4∶3∶2∶1，D 正确．8．如图(a)所示，两个带正电的小球A 、B (均可视为点电荷)套在一根倾斜的光滑绝缘直杆上，其中A 球固定，电荷量Q A ＝2.0×10－4C ，B 球的质量m ＝0.1 kg.以A 为坐标原点，沿杆向上建立直角坐标系，B 球的总势能(重力势能与电势能之和)随位置x 的变化规律如图(b)中曲线Ⅰ所示，直线Ⅱ为曲线Ⅰ的渐近线．图中M 点离A 点距离为6 m ．令A 所在平面为参考平面，无穷远处电势为零，重力加速度g 取10 m/s 2，静电力恒量k ＝9.0×109 N·m 2/c 2.下列说法正确的是( )A ．杆与水平面的夹角θ＝60°B ．B 球的电荷量Q B ＝1.0×10－5 CC ．若B 球以4 J 的初动能从M 点沿杆向上运动，到最高点时电势能减小2 JD ．若B 球从离A 球2 m 处静止释放，则向上运动过程中加速度先减小后增大解析：选BCD.渐近线Ⅱ表示B 的重力势能随位置的变化关系，即：E p ＝mgx sin θ＝kx ，得：sin θ＝kmg＝0.5，即θ＝30°，A 项错误；由图(b)中的曲线Ⅰ可知，在x ＝6 m 处总势能最小，动能最大，该位置B 受力平衡，则有mg sin θ＝k Q A Q B62，解得：Q B ＝1×10－5C ，B 项正确；在M 点时，B 的重力势能E p1＝mgx sin 30°＝3 J ，电势能E p 电1＝E p 总－E p1＝3 J ，由能量守恒可知，最高点时，E k ＝0，E p 总＝4 J ＋6 J ＝10 J ，对应的位置为x ′＝10 m ，此位置处E p2＝mgx ′sin 30°＝9 J ，E p 电2＝10 J －9 J ＝1 J ，所以ΔE p 电＝3 J －1 J ＝2 J ，C 项正确；在M 处加速度最小为0，所以从x ＝2 m 向上加速度先减小后增大，D 项正确．故本题选BCD.。

选修3－4 增分练(一)1．[物理——选修3－4](15分)(2018·山东省济宁市高三二模)(1)(5分)一列简谐横波在弹性介质中沿x 轴传播，波源位于坐标原点O ，t ＝0时刻波源开始振动，t ＝3 s 时波源停止振动，如图所示为t ＝3.2 s 时靠近波源的部分波形图．其中质点a 的平衡位置离原点O 的距离为x ＝2.5 m ．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 ．波速为5 m/sB ．波长为2.0 mC ．波源起振方向沿y 轴正方向D ．在t ＝3.3 s ，质点a 位于波谷E ．从波源起振开始计时，3.0 s 内质点a 运动的总路程为2.5 m(2)(10分)如图所示，MN 为半圆形玻璃砖的对称轴，O 为玻璃砖的圆心，某同学在与MN 平行的直线上插上两枚大头针P 1、P 2，在MN 上插大头针P 3，从P 3一侧透过玻璃砖观察P 1、P 2的像，调整P 3位置使P 3能同时挡住P 1、P 2的像，确定P 3位置如图所示，他测得玻璃砖直径D ＝8 cm ，P 1、P 2连线与MN 之间的距离d 1＝2 cm ，P 3到O 的距离d 2＝6.92 cm.(取3＝1.73)．求该玻璃砖的折射率．解析：(2)作出光路图如图所示，sin i ＝ABOA ＝12得i ＝30°则∠OAB ＝60°OB ＝OA sin 60°＝3.46 cm根据几何关系有P 3B ＝d 2－OB ＝3.46 cmtan∠BAP 3＝P 3B AB＝1.73，得∠BAP 3＝60° 因此r ＝180°－∠OAB －∠BAP 3＝60°据折射定律得n ＝sin r sin i解得n ＝1.73答案：(1)ABE (2)1.732．[物理——选修3－4](15分)(2018·河北省荆台市高三二模)(1)(5分)某质点在竖直方向上做简谐运动，规定竖直向上为正方向，质点的振动图象如图所示，则质点在10 s 时的速度方向为________(选填“竖直向上”或“竖直向下”)，0.5～1.5 s 时间内的位移为________cm ，0～154s 内运动的路程为________cm.(2)(10分)两个横截面半径均为R 的半圆柱形玻璃砖ABC 和DEF 拼接在一起，形成一个圆柱形玻璃砖A (D )BC (F )E ，一束单色光从左侧玻璃砖上的M 点入射，M 点到AC (DF )的距离d ＝32R ，入射光线的延长线经过A (D )点，左侧玻璃砖ABC 对该单色光的折射率n 1＝3，右侧玻璃砖DEF 对该单色光的折射率n 2＝22，真空中的光速为c .①若将该单色光第一次在玻璃砖DEF 与空气的界面上的入射点记为N (图中未标出)，分析判断该单色光在N 点能否发生全反射．②求该单色光从M 点传播至N 点的时间．解析：(1)由图可得，该质点振动的周期为2 s ，由简谐运动时间的周期性可知，10 s 时的运动情况与t ＝0时相同，速度方向为x 轴正方向，即竖直向上；该质点的振动方程为x ＝40sin πt cm ，t 1＝0.5 s 时，x 1＝40 cm ，t 2＝1.5 s 时，x 2＝－40 cm ，0.5～1.5 s 时间内质点的位移x ＝x 2－x 1＝－80 cm ；t 3＝154 s 时，x 3＝－20 2 cm ，质点在0～154s 内运动的路程s ＝8A －|x 3|＝(320－202)cm.(2)①如图(a)所示，cos θ＝32R R ＝32，则θ＝30°，∠MOA＝60°，△MAO 为等边三角形，所以光线在M 点的入射角α＝60°由折射定律n 1＝sin αsin β可得折射角β＝30°光路图如图(b)所示，由β＝θ可知折射光线恰好垂直AC (DF )面射入玻璃砖DEF ，由几何关系可得光线在N 点的入射角γ＝β＝30°sin C ＝1n 2＝122＜12故临界角C ＜30°所以该单色光在N 点能发生全反射②该单色光在玻璃砖ABC 中的传播时间 t 1＝d v 1＝32R c 3＝3R 2c在玻璃砖DEF 中的传播时间t 2＝d ′v 2＝32R c 22＝6R c则该单色光从M 点传播至N 点的时间t ＝t 1＋t 2＝⎝ ⎛⎭⎪⎫32＋6R c答案：(1)竖直向上 －80 (320－202)(2)①能 ②⎝ ⎛⎭⎪⎫32＋6R c。