2019版高考物理通用版二轮复习电学与原子物理学选择题押题练(二) Word版含解析

2019版高考物理二轮复习单科标准练2二、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v 1＜v 2，故B 正确，A 、C 、D 错误．]16.2013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 ＝k σρr3，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 ×ΔSB ．σ＝1ΔE ×ΔSC ．σ＝ΔE ΔSD ．σ＝ΔS ΔEC [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m 2)有关，根据物理量单位之间的关系得出：1 N/m ＝1 J 1 m 2，所以σ＝ΔE ΔS，故选C.] 17．( 2017·揭阳市揭东一中检测)如图3所示，长方体ABCD ­A 1B 1C 1D 1中|AB |＝2|AD |＝2|AA 1|，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A 1B 1C 1D 1范围内(包括边界)．不计空气阻力，以A 1B 1C 1D 1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B 1点B ．抛出速度最小时落在D 1点C ．从抛出到落在B 1D 1线段上任何一点所需的时间都相等D ．落在B 1D 1中点时的机械能与落在D 1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C 1点的小球抛出速度最大，落点靠近A 1的粒子速度最小，故A 、B 错误，C 正确；由图可知，落在B 1D 1点和落在D 1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U 1U 2＝n 1n 2，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 c 22(c 表示真空中的光速)ABD [根据光电效应方程知E km ＝h ν－W 0，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 )c 2，核子数是2，则氘核的比结合能为m n ＋m p －m D c 22，故D 正确．]20．(2017·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＝mg tan 30°＝3mg ，由F 合·L ＝12mv 2M ，T M －F 合＝m v 2M L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 ＝v 0－cx ，v ＝v 0－c (l ＋x )(v 0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 ＝3cl 3B 24mRB ．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mc 2l 2D ．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 ＝v 0－c l 2，此时受到的安培力为：F ＝BIl ＝B 2l 2v 0－c l 2R ，当金属框出磁场且速度为零时有：0＝v 0－c (l ＋l )，得v 0＝2cl ，所以金属框加速度大小为a ＝F m ＝3cl 3B 22mR，选项A 错误；金属框进入磁场时，有：a ＝F m ＝B 2l 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 ＝F m ＝B 2l 2cl －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 (v 0－cl )2＝12mc 2l 2，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 ＝12F 0l ＝12B 2l 2·cl R l ＝B 2l 4c 2R ＝12mc 2l 2，解得：B ＝mcR l，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)(2017·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 BC5T ＝1.035 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＝1.030 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)1.035 1.030 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)[2017·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0.05 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)(2017·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1.35×104kW，每节动车与拖车的质量均为5×104kg，动车组运行过程中每节车厢受到的阻力恒为其重力的0.075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/s2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100m/s，已知横截面积为1 m2的风翼上可产生1.29×104 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 m2，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＝3kmgv0(2分)2P＝8kmgv(2分)解之得：v＝0.75v0＝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 ＝1.1×105 N ． (2分)(3)由风阻带来的列车与地面的阻力为：F m ＝1.29×104×1.3×2×8×0.9 N＝2.4×105N (1分)“风阻制动”的最大功率为P ＝F m v m ＝2.4×105×350 0003 600W ＝2.3×107 W ．(2分) 【答案】 (1)3.5×102 km/h (2)1.1×105 N (3)2.3×107 W25. (20分)(2017·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 mv 0 (1分)则有E ＝mv 20sin θqd ＝mv 20sin 45°qd ＝2mv 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，Bvq ＝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 ＝－24d ；(2分) 所以，T ＝2πR v ≤2π×－24d 22v 0＝2－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＋122－1πd v 0＝d v 0[1＋2－π2]． (2分)【答案】(1)2mv202qd(2)dv0[1＋2－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)[2017·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1.0×105Pa、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1.0×105 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T 2，则由盖－吕萨克定律可知：0.5×S T 1＝1×S T 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：1.0×105Pa T 2＝p ＋，代入数据整理可以得到：p ＝2×105Pa.(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)①2×105Pa 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 m t ＝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。

高考来临之前，现结合人教版历年真题及概率，总结归纳以下知识点，祝你金榜题名！！！电学与原子物理学选择题押题练（一）1．如图所示，在真空空间中的M、N处存在两个被固定的、电荷量相同的正点电荷，在它们连线所在的直线上有A、B、C三点，已知MA＝CN＝NB，MA<NA。

现有一正点电荷q，在两固定点电荷形成的电场中移动此点电荷q，下列说法中正确的是()A．沿半圆弧l将q从B点移到C点，电场力不做功B．沿曲线r将q从B点移到C点，电场力做负功C．沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功D．沿直线将q从A点移到B点，电场力做正功解析：选C根据题述电场特点知，q从B点到N点电场力做负功，N点到C点电场力做正功，根据场强的叠加知，NC段的电场强度大于BN段的电场强度，q从B点到C点过程中，电场力做的负功小于电场力做的正功，则将q从B点移到C点，电场力做正功，电场力做功与电荷移动路径无关，选项A、B错误；A点与B点等电势，所以将q从A点移动到C点与从B点移动到C点等效，所以沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功，选项C正确；沿直线将q从A点移到B点，电场力做功为零，选项D错误。

2．在如图所示的电路中，P、Q为平行板电容器两个极板，G为静电计，开关K闭合后静电计G的指针张开一定的角度。

下列说法正确的是()A．断开K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大B．闭合K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大C．闭合K，将P向下移动少许，G的指针张开的角度变小D．断开K，在P、Q之间插入一陶瓷板，G的指针张开的角度变大解析：选A 断开K ，将P 向左移动少许，两极板之间的距离增大，电容器的带电荷量不变，电容减小，电势差增大，A 正确；保持K 闭合，增大或减小两极板之间的距离，增大或减小两极板的正对面积，静电计金属球与外壳之间的电势差不变，G 的指针张开的角度不变，B 、C 错误；断开K ，电容器的带电荷量不变，在P 、Q 之间插入一陶瓷板，电容增大，电势差减小，G 的指针张开的角度变小，D 错误。

第1讲 |抓住“两类场的本质”，理解电、磁场的性质┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄提能点(一) “吃透”电场强度和电势概念，理解电场的性质⎣⎢⎡⎦⎥⎤基础保分类考点练练就能过关 [知能全通]————————————————————————————————1．类比法、对称法求解叠加场的场强(1)类比法：当空间某一区域同时存在两个或两个以上的电场(由各自独立的场源电荷所激发)时，某点场强E 等于各电场的场强在该点的矢量和，遵循平行四边形定则，可以类比力的合成与分解。

(2)对称法：2．电势高低的三种判断方法3．电荷电势能大小判断的“四法”(1)U AB ＝φA －φB 。

(2)U AB ＝W AB q ，适用于任何电场。

(3)U ＝Ed ，适用于匀强电场。

[题点全练]————————————————————————————————1.(2018·全国卷Ⅰ)如图，三个固定的带电小球a 、b 和c ，相互间的距离分别为ab ＝5 cm ，bc ＝3 cm ，ca ＝4 cm 。

小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线。

设小球a 、b 所带电荷量的比值的绝对值为k ，则( )A ．a 、b 的电荷同号，k ＝169 B ．a 、b 的电荷异号，k ＝169 C ．a 、b 的电荷同号，k ＝6427 D ．a 、b 的电荷异号，k ＝6427解析：选D 由于小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线，根据受力分析知，a 、b 的电荷异号，根据库仑定律，a 对c 的库仑力为F a ＝k 0q a q c (ac )2，b 对c 的库仑力为F b ＝k 0q b q c (bc )2。

设合力向左，如图所示，根据相似三角形，得F a ac ＝F b bc ，联立以上各式得k ＝⎪⎪⎪⎪q a q b＝(ac )3(bc )3＝6427，D 正确。

【通用版】高考物理二轮《电学与原子物理学》专题（含解析）选择押题一1．已知核反应方程234 90Th →234 91Pa ＋X ＋ΔE (ΔE 为释放出的核能，X 为新生成粒子), 234 90Th 的半衰期为T ，下列有关说法正确的是( ) A. 234 91Pa 没有放射性B ．X 粒子是电子，此核反应为β衰变C ．N 0个234 90Th 经2T 时间因发生上述核反应而放出的核能为N 0ΔE (N 0数值很大)D. 234 90Th 的比结合能为ΔE 234 解析：选B 234 91Pa 具有放射性，A 错误；由电荷数守恒和质量数守恒可以判断X 为电子，题述核反应为β衰变，B 正确；经过2T 时间，N 0个234 90Th 还剩⎝⎛⎭⎫122N 0＝14N 0个没有衰变，则有N 0－14N 0＝34N 0个发生了衰变，故核反应释放的核能为34N 0ΔE ，C 错误；比结合能是核子结合为原子核时释放的核能与核子数之比，而不是衰变释放的核能与核子数之比，D 错误。

2.如图所示，在两等量异种点电荷产生的电场中，abcd 是以两点电荷连线中点O 为对称中心的菱形，a 、c 在两点电荷的连线上。

下列判断正确的是( )A ．a 、b 、c 、d 四点的电势相同B ．b 、d 两点的电场强度的方向相反C ．a 、b 、c 、d 四点的电场强度的大小相同D ．将正试探电荷由b 点沿ba 及ad 移到d 点的过程中，试探电荷的电势能先增大后减小解析：选D 根据等量异种点电荷产生电场的特点知，φa >φb ＝φd >φc ；a 、b 、c 、d 四点电场强度方向相同，但大小不等；b →a 电势增大，正电荷的电势能增大，a →d 电势减小，正电荷的电势能减小，故D 正确。

3.如图所示，A 1、A 2是两完全相同的灯泡，A 1与一理想二极管D连接，线圈L 的直流电阻不计。

下列说法正确的是( )A ．闭合S 后，A 1会逐渐变亮B ．闭合S 稳定后，A 1、A 2亮度相同C ．闭合S 稳定后再断开S 的瞬间，A 1会逐渐熄灭D．闭合S稳定后再断开S的瞬间，a点的电势比b点低解析：选D闭合S后，因A1、A2和线圈L不是串联的关系，则A1、A2立刻亮，故A错误；闭合S稳定后，因线圈L的直流电阻不计，所以A1与二极管被短路，导致A1不亮，而A2将更亮，因此A1、A2亮度不同，故B错误；闭合S稳定后再断开S的瞬间，A2会立刻熄灭，线圈L与A1及二极管构成回路，因线圈L产生感应电动势，a点的电势低于b点，但二极管具有单向导电性，所以回路没有感应电流，A1不亮，故C错误，D正确。

电学与原子物理学选择题押题练（一）1．如图所示，在真空空间中的M、N处存在两个被固定的、电荷量相同的正点电荷，在它们连线所在的直线上有A、B、C三点，已知MA＝CN＝NB，MA<NA。

现有一正点电荷q，在两固定点电荷形成的电场中移动此点电荷q，下列说法中正确的是()A．沿半圆弧l将q从B点移到C点，电场力不做功B．沿曲线r将q从B点移到C点，电场力做负功C．沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功D．沿直线将q从A点移到B点，电场力做正功解析：选C根据题述电场特点知，q从B点到N点电场力做负功，N点到C点电场力做正功，根据场强的叠加知，NC段的电场强度大于BN段的电场强度，q从B点到C点过程中，电场力做的负功小于电场力做的正功，则将q从B点移到C点，电场力做正功，电场力做功与电荷移动路径无关，选项A、B错误；A点与B点等电势，所以将q从A点移动到C点与从B点移动到C点等效，所以沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功，选项C正确；沿直线将q从A点移到B点，电场力做功为零，选项D错误。

2．在如图所示的电路中，P、Q为平行板电容器两个极板，G为静电计，开关K闭合后静电计G的指针张开一定的角度。

下列说法正确的是()A．断开K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大B．闭合K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大C．闭合K，将P向下移动少许，G的指针张开的角度变小D．断开K，在P、Q之间插入一陶瓷板，G的指针张开的角度变大解析：选A断开K，将P向左移动少许，两极板之间的距离增大，电容器的带电荷量不变，电容减小，电势差增大，A正确；保持K闭合，增大或减小两极板之间的距离，增大或减小两极板的正对面积，静电计金属球与外壳之间的电势差不变，G的指针张开的角度不变，B、C错误；断开K，电容器的带电荷量不变，在P、Q之间插入一陶瓷板，电容增大，电势差减小，G的指针张开的角度变小，D错误。

3．如图甲所示，圆形闭合线圈共有100匝，线圈的总电阻为1 Ω，线圈处在方向向上的匀强磁场中，线圈的半径为r＝1πm，线圈平面与磁场垂直，现穿过线圈的磁感应强度随时间变化如图乙所示，则线圈的发热功率为()A. 5 WB.52W C ．2.5 WD ．5 W解析：选D 由题可知，线圈的面积为S ＝πr 2＝1 m 2,0～1 s 内的磁通量变化率为：ΔΦΔt ＝ΔB Δt S ＝0.01 Wb/s ，则感应电动势E 1＝n ΔΦΔt ＝1 V ，同理可以得到1～1.2 s 内感应电动势E 2＝5 V ，由有效值定义有：E 2R T ＝E 12R ·56T ＋E 22R ·16T ，解得电动势的有效值E ＝ 5 V ，线圈的发热功率P ＝E 2R ＝5 W ，D 项正确。

【通用版】高考物理二轮《电学与原子物理学》专题（含解析）选择押题一1.如图所示，电场中一带正电的粒子在点电荷＋Q 形成的电场中以某一初速度沿直线从A 点运动到B 点，粒子在A 点的速度大小为v 0。

则选项图中能定性反映该粒子从A 点向B 点运动情况的速度—时间图像的是(粒子重力忽略不计)( )解析：选C 粒子从A 运动到B 过程中，电场力做负功，速度逐渐减小，由牛顿第二定律得F ＝F 库＝k Q q r 2＝ma ，可知粒子在向B 运动的过程中，加速度大小a 逐渐增大，因v -t 图像斜率的大小表示加速度的大小，故C 选项正确。

2．平行板电容器两个带电极板之间存在引力作用，引力的大小与内部场强E 和极板所带电荷量Q 的乘积成正比。

今有一平行板电容器两极板接在恒压直流电源上，现将两极板间距减小至原来的49，则A 、B 两极板之间的引力与原来的比值是( ) A.32B.94C.278D.8116解析：选D 两极板间距变为原来的49，根据电容决定式C ＝εr S 4πkd可知，电容器的电容变为原来的94，根据Q ＝CU 可知，极板所带电荷量变为原来的94，根据电场强度公式E ＝U d 可知，内部电场强度变为原来的94，由于F ＝k Q E ，所以两极板之间的引力变为原来的8116，故D 正确。

3.质谱仪是测量带电粒子的比荷和分析同位素的重要工具。

如图所示，带电粒子从容器A 下方的小孔S 1飘入电势差为U 的加速电场，其初速度几乎为零，然后经过S 3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B 的匀强磁场中，最后打到照相底片D 上。

现有某种元素的三种同位素的原子核由容器A 进入质谱仪，最后分别打在底片p 1、p 2、p 3三个位置，不计粒子重力，则打在p 1处的粒子( )A ．质量最小B ．比荷最小C ．动能最小D ．动量最小解析：选B 由题图知，打在p 1处的粒子偏转半径R 最大，粒子在加速电场中加速时，有Uq ＝12m v 2；粒子在磁场中偏转时有Bq v ＝m v 2R ，则R ＝m v Bq ＝1B 2Um q ，则打在p 1处的粒子比荷最小，选项B 正确。

电学与原子物理学选择题押题练（一）1．如图所示，在真空空间中的M、N处存在两个被固定的、电荷量相同的正点电荷，在它们连线所在的直线上有A、B、C三点，已知MA＝CN＝NB，MA<NA。

现有一正点电荷q，在两固定点电荷形成的电场中移动此点电荷q，下列说法中正确的是( )A．沿半圆弧l将q从B点移到C点，电场力不做功B．沿曲线r将q从B点移到C点，电场力做负功C．沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功D．沿直线将q从A点移到B点，电场力做正功解析：选C 根据题述电场特点知，q从B点到N点电场力做负功，N点到C点电场力做正功，根据场强的叠加知，NC段的电场强度大于BN段的电场强度，q从B点到C点过程中，电场力做的负功小于电场力做的正功，则将q从B点移到C点，电场力做正功，电场力做功与电荷移动路径无关，选项A、B错误；A点与B点等电势，所以将q从A点移动到C 点与从B点移动到C点等效，所以沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功，选项C 正确；沿直线将q从A点移到B点，电场力做功为零，选项D错误。

2．在如图所示的电路中，P、Q为平行板电容器两个极板，G为静电计，开关K闭合后静电计G的指针张开一定的角度。

下列说法正确的是( )A．断开K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大B．闭合K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大C．闭合K，将P向下移动少许，G的指针张开的角度变小D．断开K，在P、Q之间插入一陶瓷板，G的指针张开的角度变大解析：选A 断开K，将P向左移动少许，两极板之间的距离增大，电容器的带电荷量不变，电容减小，电势差增大，A正确；保持K闭合，增大或减小两极板之间的距离，增大或减小两极板的正对面积，静电计金属球与外壳之间的电势差不变，G的指针张开的角度不变，B、C错误；断开K，电容器的带电荷量不变，在P、Q之间插入一陶瓷板，电容增大，电势差减小，G的指针张开的角度变小，D错误。

3．如图甲所示，圆形闭合线圈共有100匝，线圈的总电阻为1 Ω，线圈处在方向向上的匀强磁场中，线圈的半径为r ＝1π m ，线圈平面与磁场垂直，现穿过线圈的磁感应强度随时间变化如图乙所示，则线圈的发热功率为( )A. 5 WB.52 W C ．2.5 W D ．5 W解析：选D 由题可知，线圈的面积为S ＝πr 2＝1 m 2,0～1 s 内的磁通量变化率为：ΔΦΔt ＝ΔB Δt S ＝0.01 Wb/s ，则感应电动势E 1＝n ΔΦΔt＝1 V ，同理可以得到1～1.2 s 内感应电动势E 2＝5 V ，由有效值定义有：E2R T ＝E12R ·56T ＋E22R ·16T ，解得电动势的有效值E ＝ 5 V ，线圈的发热功率P ＝E2R＝5 W ，D 项正确。

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屮，1帀题只有一个选项符合题目要 求,6 *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，在英滑落Z 前的爬行过程屮受力情况是 （）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.某物体做直线运动的厂广图象如图甲所示，据此判断图乙（F 表示物体所受合力，十表示物体运动的 时间）四个选项正确的是（）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TV™成。

则下列分析正确的是（）3nA. 设天宫一号绕地球运动的周期为7；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力尸滑行的时间，技术人员通过测 量绘制出如图乙所示的示意图。

是滑道的竖直高度，〃点是昇C 竖直线上的一点，且有AD 二DE25 m, 滑道/IF 可视为光滑的，滑行者从坡顶A 点由静止开始沿滑道/IF 向下做直线滑动,g 収10 m/s 2,则滑 行者在滑道/IF 上滑行的时间为 （）A. © sB.2 sC. « s 1).2^ s 质量为刃的物体沿着半径为厂的半球形金属球壳滑到最低点时的速度大小为r,如图所示，若物体与 球壳之间的动摩擦因数为"，则物体在最低点时的（）A. 向心加速度为mu^c.对球壳的压力为rB •向心力为m甲 A乙D.受到的摩擦力为m/ \\N： \! '・dc6.（2018 •全国卷〃）如图所示，同一平面内的臼、方、c、〃四点处于匀强电场屮，电场方向与此平面平行,対为臼、c连线的屮点，河为方、〃连线的屮点。

电学3大题型押题练（二）1.[多选]如图所示，电路中电源的电动势为E ，内阻为r ，C 为静电计，一带电小球悬挂在平行板电容器内部，闭合开关S ，电路稳定后，悬线与竖直方向夹角为θ且小球处于平衡状态，则( )A ．静电计的指针发生了偏转B ．若将A 极板向左平移稍许，电容器的电容将增大C ．若将A 极板向下平移稍许，静电计指针的偏角将减小D ．保持开关S 闭合，使滑动变阻器滑片向左移动，θ不变，轻轻将细线剪断，小球将做直线运动解析：选AD 静电计是用来测量电容器板间电压的，电路稳定后，静电计指针偏转的角度表示电容器板间电压的高低，选项A 正确；将A 极板向左平移稍许，板间距离增大，由C ＝εr S 4πkd 知，电容减小，选项B 错误；将A 极板向下平移稍许，板间正对面积S 减小，由C ＝εr S 4πkd知，电容减小，但板间电压不变，静电计指针的偏角将不变，选项C 错误；电路中没有电流，调节滑动变阻器不能影响电容器板间电压的大小，小球的平衡状态不变，θ不变，轻轻将细线剪断，小球将做匀加速直线运动，选项D 正确。

2.如图所示，两根间距L ＝0.4 m 的平行金属导轨水平放置，导轨的电阻忽略不计，整个装置处于竖直向下的匀强磁场中，磁感应强度B ＝ 2 T 。

导轨右端接有一理想变压器，变压器的原、副线圈匝数比为2∶1，电表均为理想电表，一根导体棒ab 置于导轨上，导体棒电阻不计且始终与导轨良好接触。

若导体棒沿平行于导轨的方向在P Q 和MN 之间运动，其速度与时间的关系为v ＝10sin 10πt (m/s)，电阻R ＝10 Ω，则下列判断正确的是( )A ．导体棒产生的感应电动势的瞬时值为e ＝42sin 5πt (V)B ．交流电压表示数为2 2 V ，交流电流表示数为0.2 AC ．电阻R 在1分钟内产生的热量为24 JD ．若在R 两端再并接一相同电阻R ，则电压表示数将增大为原来的2倍解析：选C 导体棒产生的感应电动势的瞬时值表达式为e ＝BL v ＝42sin 10πt (V)，A错；感应电动势的有效值为U ＝U m 2＝4 V ，由变压比知交流电压表示数为U ′＝2 V ，B 错；电阻R 在1分钟内产生的热量为Q ＝U ′2R t ＝24 J ，C 对；电压表示数由原线圈两端电压及匝数比决定，D 错。

力学3大题型押题练（二）1.如图所示，AB 为固定的光滑圆弧轨道，O 为圆心，AO 水平，BO竖直，轨道半径为R ，将质量为m 的小球(可视为质点)从A 点由静止释放，在小球从A 点运动到B 点的过程中( )A ．小球所受合力的冲量方向为弧中点指向圆心B ．小球所受支持力的冲量为0C ．小球所受重力的冲量大小为m 2gRD ．小球所受合力的冲量大小为m 2gR解析：选D 小球所受支持力不为零，作用时间不为零，故支持力的冲量不为零，B 错误；小球在运动过程中只有重力做功，根据机械能守恒定律可得mgR ＝12m v B 2，故v B ＝ 2gR ，根据动量定理可得I 合＝Δp ＝m v B ＝m 2gR ，方向水平向右，A 、C 错误，D 正确。

2.如图所示是某物体做直线运动的v 2-x 图像(其中v 为速度，x 为位置坐标)，下列关于物体从x ＝0处运动至x ＝x 0处的过程分析，其中正确的是( )A ．该物体做匀加速直线运动B ．该物体的加速度大小为v 02x 0C ．当该物体的速度大小为12v 0时，位移大小为34x 0 D ．当该物体的位移大小为12x 0时，速度大小为12v 0 解析：选C 由匀变速直线运动的速度位移关系公式v 2－v 02＝2ax 可得v 2＝2ax ＋v 02，结合题图可知物体的加速度恒定不变，由于物体的速度减小，故物体做匀减速直线运动，故A 错误；由v 2＝2ax ＋v 02知，v 2-x 图像的斜率绝对值等于|2a |，由题图可得|2a |＝v 02x 0，则得物体的加速度大小为|a |＝v 022x 0，故B 错误；当该物体速度大小为12v 0时，v 2＝14v 02，由 v 2＝2ax ＋v 02，可得x ＝3x 04，故C 正确；当该物体位移大小为12x 0时，由v 2＝2ax ＋v 02可得v 2＝12v 02，解得v ＝22v 0，故D 错误。

3．[多选]如图，滑块a 、b 的质量均为m ，a 套在固定竖直杆上，与光滑水平地面相距h ，b 放在地面上。

普通高等学校招生全国统一考试 理科综合能力测试--物理（押题卷2)二、选择题：本题共8小题，每小题6分，共48分。

在每小题给出的四个选项中，第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.某同学用光电管研究光电效应规律，用波长为X 的单色光照射光电管的阴极，测得光电管的遏止电 压为Uc ，巳知普朗克常量为h ，电子电量为e ，光在真空中的速度为c ，下列判断正确的是A.光电管阴极材料的极限频率为heU cB.电子从光电管阴极逸出的最大初动能为hcC.若光电管所加反向电压U>Uc ，仍会有电子从阴极逸出D.若光电管所加正向电压为U 0，则到达阳极的电子最大动能为0eU15.如图所示，身高1 m 的儿童在游乐场从倾角为37°的滑梯上端躺着滑下来，整个过程视为匀加速直线运动，儿童身体通过A 点用时0.2 s,巳知身体与斜面的动摩擦因数为0.5,sin 37° = 0.6, cos 37°= 0.8，g 取10 m/s 2，下列说法正确的是 A.儿童下滑的加速度大小为2. 5 m/s2B.儿童脚下滑到A 点时速度为3. 6 m/sC.儿童下滑时头部距A 点的距离约为5. 76 mD.儿童身体的中点通过A 点时的速度大于5 m/s16.如图所示，一根绳的两端分别固定在山涧两侧的A 、B 两处，A 、B 两点间的水平距离BD 为 16 m ，A 、B 两点的竖直高度差为3 m ，A 、B 间绳长为20 m 。

质量为6 kg 的猴子抓住绳子上的滑 环从A 点无初速滑下，最后静止在最低点C,g 取10m/s 2，（绳处于拉直状态）则A.静止时绳的张力大小为37. 5 NB.静止时绳的张力大小为50 NC.此过程系统机械能减少600 JD.此过程重力势能减少300 J17.如图为一种可视为理想变压器的实物图，根据其铭牌上所提供的信息，以下判断正确的是A.副线圈的匝数比原线圈多B.当变压器输出为12 V 和3 A 时，原线圈电流为λ5529 C.当原线圈输入交流电压220 V 时，副线圈输出直流电压12 V D.当原线圈输入交流电压110 V 时，副线圈输出交流电压6 V18. 2018年7月29日9点48分，长征三号乙/远征一号运载火箭将北斗卫星导航系统的第33、34 颗卫星发射升空。

电学与原子物理学选择题押题练（二）1．如图所示，一个带电荷量为－Q 的点电荷甲，固定在绝缘水平面上的O 点。

另一个带电荷量为＋q 、质量为m 的点电荷乙，从A点以初速度v 0沿它们的连线向甲运动，运动到B 点时速度为v ，且为运动过程中速度的最小值。

已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f ，A 、B 间距离为L 0，静电力常量为k ，则下列说法正确的是( )A ．点电荷乙从A 点向甲运动的过程中，加速度逐渐增大B ．点电荷乙从A 点向甲运动的过程中，其电势能先增大再减小C ．OB 间的距离为kQqfD ．在点电荷甲形成的电场中，AB 间电势差U AB ＝fL 0＋12m v 2q解析：选C 点电荷乙在向甲运动的过程中，受到点电荷甲的库仑力和阻力，且库仑力逐渐增大，由题意知，在B 点时速度最小，则点电荷乙从A 点向甲运动过程中先减速后加速，运动到B 点时库仑力与阻力大小相等，加速度为零，根据库仑定律，有k Qqr OB2＝f ，所以r OB ＝kQqf ，选项A 错误，C 正确；点电荷乙向甲运动的过程中，库仑力一直做正功，点电荷乙的电势能一直减小，选项B 错误；根据动能定理，qU AB －fL 0＝12m v 2－12m v 02，解得U AB ＝fL 0＋12m v 2－12m v 02q ，选项D 错误。

2.如图所示，理想变压器原线圈两端A 、B 接在电动势为E ＝ 8 V ，内阻为r ＝2 Ω的交流电源上，理想变压器的副线圈两端与滑动变阻器R x 相连，变压器原、副线圈的匝数比为1∶2，当电源输出功率最大时( )A ．滑动变阻器的阻值R x ＝2 ΩB ．最大输出功率P ＝4 WC ．变压器的输出电流I 2＝2 AD ．滑动变阻器的阻值R x ＝8 Ω解析：选D 当外电路电压等于内电路电压时电源输出功率最大，即U 1＝U r ，且U 1＋U r ＝8 V ，故U 1＝U r ＝4 V ，根据欧姆定律可得I 1＝U r r ＝2 A ，故根据I 1I 2＝n 2n 1可得副线圈中的电流为I 2＝1 A ，根据U 1U 2＝n 1n 2可得副线圈两端的电压U 2＝8 V ，故R x ＝U 2I 2＝81Ω＝8 Ω，最大输出功率为P ＝U 2I 2＝8 W ，故D 正确。

以加速度为桥梁，巧解动力学“三类典型问题”1.(2019届高三·天津模拟)一皮带传达装置以下列图，轻弹簧一端固定，另一端连接一个质量为m的滑块，已知滑块与皮带之间存在摩擦。

现将滑块轻放在逆时针匀速运转的皮带上，弹簧恰好处于自然长度且轴线水平。

若在弹簧从自然长度到第一次达到最长的过程中，滑块向来未与皮带达到共速，则在此过程中滑块的速度和加速度变化情况是()A．速度增大，加速度增大B．速度增大，加速度减小C．速度先增大后减小，加速度先增大后减小D．速度先增大后减小，加速度先减小后增大分析：选D滑块轻放到皮带上，碰到向左的滑动摩擦力，开始摩擦力大于弹簧的弹力，向左做加速运动，在此过程中，弹簧的弹力逐渐增大，依照牛顿第二定律，加速度逐渐减小，当弹簧的弹力与摩擦力相等时，速度达到最大，尔后弹力大于摩擦力，加速度方向与速度方向相反，滑块做减速运动，弹簧弹力连续增大，依照牛顿第二定律得，加速度逐渐增大，速度逐渐减小，故D正确，A、B、C错误。

2.(2018·全国卷Ⅰ)如图，轻弹簧的下端固定在水平桌面上，上端放有物块P，系统处于静止状态。

现用一竖直向上的力F作用在P上，使其向上做匀加速直线运动。

以x表示P走开静止地址的位移，在弹簧恢复原长前，以下表示F和x之间关系的图像可能正确的选项是()分析：选A设物块P静止时，弹簧的压缩量为x0，则有kx0＝mg，在弹簧恢复原长前，物块受力以下列图，依照牛顿第二定律得F＋k(x0－x)－mg＝ma，整理得F＝kx＋ma，即F是x的一次函数，选项A 正确。

3.以下列图，物块M在倾角为θ、静止的足够长的传达带上以速度v0匀速下滑时，传达带突然启动，方向如图中箭头所示，在传达带的速度由零逐渐增加到2v0后匀速运转的过程中，以下分析正确的选项是()A．M下滑的速度不变B．M开始在传达带上加速到2v0后沿传达带匀速下滑C．M先沿传达带匀速下滑，后加速下滑，最后再匀速下滑D．M碰到的摩擦力方向向来沿传达带向上分析：选C传达带静止时，M匀速下滑，故mg sin θ＝F f，当传达带突然启动且速度v＜v0时，M匀速下滑，M碰到沿斜面向上的滑动摩擦力；传达带速度v＝v0刹时，M碰到沿斜面向上的静摩擦力；传达带速度v＞v0后，M可能碰到向下的滑动摩擦力或静摩擦力，可能不受摩擦力，还可能碰到向上的静摩擦力，但M必然加速下滑，最后M速度达到2v0与传达带一起匀速运动，故C正确。

电学与原子物理学选择题押题练（一）1．如图所示，在真空空间中的M、N处存在两个被固定的、电荷量相同的正点电荷，在它们连线所在的直线上有A、B、C三点，已知MA＝CN＝NB，MA<NA。

现有一正点电荷q，在两固定点电荷形成的电场中移动此点电荷q，下列说法中正确的是()A．沿半圆弧l将q从B点移到C点，电场力不做功B．沿曲线r将q从B点移到C点，电场力做负功C．沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功D．沿直线将q从A点移到B点，电场力做正功解析：选C根据题述电场特点知，q从B点到N点电场力做负功，N点到C点电场力做正功，根据场强的叠加知，NC段的电场强度大于BN段的电场强度，q从B点到C点过程中，电场力做的负功小于电场力做的正功，则将q从B点移到C点，电场力做正功，电场力做功与电荷移动路径无关，选项A、B错误；A点与B点等电势，所以将q从A点移动到C点与从B点移动到C点等效，所以沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功，选项C正确；沿直线将q从A点移到B点，电场力做功为零，选项D错误。

2．在如图所示的电路中，P、Q为平行板电容器两个极板，G为静电计，开关K闭合后静电计G的指针张开一定的角度。

下列说法正确的是()A．断开K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大B．闭合K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大C．闭合K，将P向下移动少许，G的指针张开的角度变小D．断开K，在P、Q之间插入一陶瓷板，G的指针张开的角度变大解析：选A断开K，将P向左移动少许，两极板之间的距离增大，电容器的带电荷量不变，电容减小，电势差增大，A正确；保持K闭合，增大或减小两极板之间的距离，增大或减小两极板的正对面积，静电计金属球与外壳之间的电势差不变，G的指针张开的角度不变，B、C错误；断开K，电容器的带电荷量不变，在P、Q 之间插入一陶瓷板，电容增大，电势差减小，G的指针张开的角度变小，D错误。

3．如图甲所示，圆形闭合线圈共有100匝，线圈的总电阻为1 Ω，线圈处在方向向上的匀强磁场中，线圈的半径为r＝1πm，线圈平面与磁场垂直，现穿过线圈的磁感应强度随时间变化如图乙所示，则线圈的发热功率为( )A. 5 WB.52W C ．2.5 WD ．5 W解析：选D 由题可知，线圈的面积为S ＝πr 2＝1 m 2,0～1 s 内的磁通量变化率为：ΔΦΔt ＝ΔB Δt S ＝0.01 Wb/s ，则感应电动势E 1＝n ΔΦΔt ＝1 V ，同理可以得到1～1.2 s 内感应电动势E 2＝5 V ，由有效值定义有：E 2R T ＝E 12R ·56T ＋E 22R ·16T ，解得电动势的有效值E ＝ 5 V ，线圈的发热功率P ＝E 2R＝5 W ，D 项正确。

电学与原子物理学选择题押题练（一）1．如图所示，在真空空间中的M、N处存在两个被固定的、电荷量相同的正点电荷，在它们连线所在的直线上有A、B、C三点，已知MA＝CN＝NB，MA<NA。

现有一正点电荷q，在两固定点电荷形成的电场中移动此点电荷q，下列说法中正确的是( )A．沿半圆弧l将q从B点移到C点，电场力不做功B．沿曲线r将q从B点移到C点，电场力做负功C．沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功D．沿直线将q从A点移到B点，电场力做正功解析：选C　根据题述电场特点知，q从B点到N点电场力做负功，N点到C点电场力做正功，根据场强的叠加知，NC段的电场强度大于BN段的电场强度，q从B点到C点过程中，电场力做的负功小于电场力做的正功，则将q从B点移到C点，电场力做正功，电场力做功与电荷移动路径无关，选项A、B错误；A点与B点等电势，所以将q从A点移动到C点与从B点移动到C点等效，所以沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功，选项C正确；沿直线将q从A点移到B点，电场力做功为零，选项D错误。

2．在如图所示的电路中，P、Q为平行板电容器两个极板，G为静电计，开关K闭合后静电计G的指针张开一定的角度。

下列说法正确的是( )A．断开K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大B．闭合K，将P向左移动少许，G的指针张开的角度变大C．闭合K，将P向下移动少许，G的指针张开的角度变小D．断开K，在P、Q之间插入一陶瓷板，G的指针张开的角度变大解析：选A　断开K，将P向左移动少许，两极板之间的距离增大，电容器的带电荷量不变，电容减小，电势差增大，A正确；保持K闭合，增大或减小两极板之间的距离，增大或减小两极板的正对面积，静电计金属球与外壳之间的电势差不变，G的指针张开的角度不变，B、C错误；断开K，电容器的带电荷量不变，在P、Q之间插入一陶瓷板，电容增大，电势差减小，G的指针张开的角度变小，D错误。

3．如图甲所示，圆形闭合线圈共有100匝，线圈的总电阻为1 Ω，线圈处在方向向上的匀强磁场中，线圈的半径为r ＝ m ，线圈平面与磁场垂直，现穿过线圈的磁感应强度随1π时间变化如图乙所示，则线圈的发热功率为( )A. WB. W 552C ．2.5 W D ．5 W解析：选D 由题可知，线圈的面积为S ＝πr 2＝1 m 2,0～1 s 内的磁通量变化率为：＝S ＝0.01 Wb/s ，则感应电动势E 1＝＝1 V ，同理可以得到1～1.2 s 内感应电ΔΦΔt ΔB Δt n ΔΦΔt动势E 2＝5 V ，由有效值定义有：T ＝·T ＋·T ，解得电动势的有效值E ＝ V ，线E 2R E 12R 56E 22R 165圈的发热功率P ＝＝5 W ，D 项正确。

电学与原子物理学选择题押题练（一）1．如下图，在真空空间中的M、N处存在两个被固定的、电荷量同样的正点电荷，在它们连线所在的直线上有A、B、C三点，已知MA＝CN＝NB，MA<NA。

现有一正点电荷q，在两固定点电荷形成的电场中挪动此点电荷q，以下说法中正确的选项是()A．沿半圆弧l将q从B点移到C点，电场力不做功B．沿曲线r将q从B点移到C点，电场力做负功C．沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功D．沿直线将q从A点移到B点，电场力做正功分析：选C依据题述电场特色知，q从B点到N点电场力做负功，N点到C点电场力做正功，依据场强的叠加知，NC段的电场强度大于BN段的电场强度，q从B点到C点过程中，电场力做的负功小于电场力做的正功，则将q从B 点移到C点，电场力做正功，电场力做功与电荷挪动路径没关，选项A、B错误；A点与B点等电势，因此将q从A点挪动到C点与从B点挪动到C点等效，因此沿曲线s将q从A点移到C点，电场力做正功，选项C正确；沿直线将q从A点移到B点，电场力做功为零，选项D错误。

2．在如下图的电路中，P、Q为平行板电容器两个极板，G为静电计，开关K闭合后静电计G的指针张开必定的角度。

以下说法正确的选项是()A．断开K，将P向左挪动少量，G的指针张开的角度变大B．闭合K，将P向左挪动少量，G的指针张开的角度变大C．闭合K，将P向下挪动少量，G的指针张开的角度变小D．断开K，在P、Q之间插入一陶瓷板，G的指针张开的角度变大分析：选A断开K，将P向左挪动少量，两极板之间的距离增大，电容器的带电荷量不变，电容减小，电势差增大，A正确；保持K闭合，增大或减小两极板之间的距离，增大或减小两极板的正对面积，静电计金属球与外壳之间的电势差不变，G的指针张开的角度不变，B、C错误；断开K，电容器的带电荷量不变，在P、Q之间插入一陶瓷板，电容增大，电势差减小，G的指针张开的角度变小，D错误。

3．如图甲所示，圆形闭合线圈共有100匝，线圈的总电阻为1 Ω，线圈处在方向向上的匀强磁场中，线圈的半径为r＝1πm，线圈平面与磁场垂直，现穿过线圈的磁感觉强度随时间变化如图乙所示，则线圈的发热功率为()A. 5 WB.52WC．2.5 W D．5 W分析：选D由题可知，线圈的面积为S＝πr2＝1 m2,0～1 s内的磁通量变化率为：ΔΦΔt＝ΔBΔt S＝0.01 Wb/s，则感觉电动势E1＝nΔΦΔt＝1 V，同理能够获取1～1.2 s内感觉电动势E2＝5 V，由有效值定义有：E2R T＝E12R·56T＋E22R·16T，解得电动势的有效值E＝ 5 V，线圈的发热功率P＝E2R＝5 W，D项正确。

计算题押题练(二) 电学计算题1．如图所示，中轴线PQ 将矩形区域MNDC 分成上、下两部分，上部分充满垂直纸面向外的匀强磁场，下部分充满垂直纸面向里的匀强磁场，磁感应强度大小皆为B 。

一质量为m 、带电荷量为q 的带正电的粒子从P 点进入磁场，速度与MC 边的夹角θ＝30°，MC 边长为a ，MN 边长为8a ，不计粒子重力，求：(1)若要该粒子不从MN 边射出磁场，其速度最大是多少；(2)若该粒子从P 点射入磁场后开始计数，则当粒子第五次穿越PQ 线时，恰好从Q 点射出磁场，粒子运动的速度又是多少？解析：(1)设该粒子恰不从MN 边射出磁场时的轨迹半径为r ，轨迹如图所示，由几何关系得：r cos 60°＝r －12a ，解得r ＝a又由q v m B ＝m v m 2r 解得最大速度v m ＝qBam。

(2)当粒子第五次穿越PQ 线时，恰好从Q 点射出磁场时，由几何关系得 5×2r sin 60°＝8a ， 解得r ＝8315a又由q v B ＝m v 2r解得速度v ＝83qBa15m 。

答案：(1)qBa m (2)83qBa15m2．如图甲所示，一对平行金属板M 、N 长为L ，相距为d ，O 1O 为中轴线，两板间为匀强电场，忽略两极板外的电场。

当两板间加电压U MN ＝U 0时，某一带负电的粒子从O 1点以速度v 0沿O 1O 方向射入电场，粒子恰好打在上极板M 的中点，粒子重力忽略不计。

(1)求带电粒子的比荷qm；(2)若M 、N 间加如图乙所示的交变电压，其周期T ＝L v 0，从t ＝0开始，前T3时间内U MN＝2U ，后2T3时间内U MN ＝－U ，大量的上述粒子仍然以速度v 0沿O 1O 方向持续射入电场，最终所有粒子恰好能全部离开电场而不打在极板上，求U 的值。

解析：(1)设粒子经过时间t 0打在M 板中点 沿极板方向有L2＝v 0t 0垂直极板方向有d 2＝qU 02md t 02解得q m ＝4d 2v 02U 0L 2。