2019届高考物理二轮复习专题练习:计算题(四套)含答案

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通用版2019年高考物理二轮复习专题检测(六)掌握“两定律、一速度”破解天体运动问题含答案解析

通用版2019年高考物理二轮复习专题检测(六)掌握“两定律、一速度”破解天体运动问题含答案解析

专题检测(六) 掌握“两定律、一速度”,破解天体运动问题1.(2018·全国卷Ⅲ)为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P ,其轨道半径约为地球半径的16倍;另一地球卫星Q 的轨道半径约为地球半径的4倍。

P 与Q 的周期之比约为( )A .2∶1B .4∶1C .8∶1D .16∶1解析:选C 由G Mm r 2=mr 4π2T 2得r 3T 2=GM 4π2⎝⎛⎭⎫或根据开普勒第三定律r 3T 2=k ,则两卫星周期之比为T P T Q = ⎝⎛⎭⎫r P r Q 3= ⎝⎛⎭⎫1643=8,故C 正确。

2.(2018·北京高考)若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律,在已知月地距离约为地球半径60倍的情况下,需要验证( )A .地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的1602B .月球公转的加速度约为苹果落向地面加速度的1602C .自由落体在月球表面的加速度约为地球表面的16D .苹果在月球表面受到的引力约为在地球表面的160解析:选B 若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律——万有引力定律,则应满足G Mmr2=ma ,因此加速度a 与距离r 的二次方成反比,B 对。

3.(2018·江苏高考)我国高分系列卫星的高分辨对地观察能力不断提高。

今年5月9日发射的“高分五号”轨道高度约为705 km ,之前已运行的“高分四号”轨道高度约为36 000 km ,它们都绕地球做圆周运动。

与“高分四号”相比,下列物理量中“高分五号”较小的是( )A .周期B .角速度C .线速度D .向心加速度解析:选A “高分五号”的运动半径小于“高分四号”的运动半径,即r 五<r 四。

由万有引力提供向心力得GMm r 2=mr 4π2T 2=mrω2=m v 2r =ma 。

T =4π2r 3GM∝r 3,T 五<T 四,故A 正确;ω=GMr 3∝1r 3,ω五>ω四,故B 错误;v =GMr ∝1r ,v 五>v 四,故C 错误; a =GM r 2∝1r 2,a 五>a 四,故D 错误。

2019高考物理大二轮复完整版习题型一选择题选择题专项训练4.doc

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选择题专项训练(四)(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.(2016・全国卷/)一平行板电容器两极板之问充满云母介质,接在恒压直流电源上。

若将云母介质移出,则电容器()A.极板上的电荷量变大,极板间电场强度变大B.极板上的电荷量变小,极板间电场强度变大C.极板上的电荷量变大,极板间电场强度不变D.极板上的电荷量变小,极板间电场强度不变2.一屮子与一质量数为水/Pl)的原子核发生弹性正碰。

若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后屮子的速率之比为A+1A-1A.4A(&+1)2C.3.CA FB 777777777 7777777^TT如图所示,在水平桌面上叠放着质量相等的久〃两块木板,在木板A上放着质量为刃的物块C,木板和物块均处于静止状态异、B、C之间以及〃与地面之间的动摩擦因数均为",设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为马,现用水平恒力F向右拉木板A,则下列判断正确的是()A.不管厂多大,木板〃一定保持静止B.A. C之间的摩擦力大小一定等于mgC.〃受到地面的滑动摩擦力大小一定小于FD.A.〃之间的摩擦力大小不可能等于尸4.无限大接地金属板和板前一点电荷形成的电场区域,和两个等量界种的点电荷形成的电场等效。

如图所示,P为一无限大金属板,0为板前距板为厂的一带正电的点电荷,沏V为过。

点和金属板垂直的直线,直线上畀、〃是和0点的距离相等的两点。

下面关于/I、〃两点的电场强度用和层、电势如和如判断正确的是()M PA QB N()^-1卫+1B. (&+1)2工A.E A>E B, e,\ <(1)8B.E A >E B, Of > eC. E A >E B, e,\二如D. E A =Ef h eA > ©aB如图所示,通电直导体棒放在间距为/的光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为斤的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的屮点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为〃的匀强磁场屮, 弹簧伸长禺棒处于静止状态。

2019届高考物理二轮复习 第二章 相互作用 牛顿动动定律 提能增分练(二)动力学四大模型之二——斜面

2019届高考物理二轮复习 第二章 相互作用 牛顿动动定律 提能增分练(二)动力学四大模型之二——斜面

2019届高考物理二轮复习第二章相互作用牛顿动动定律提能增分练(二)动力学四大模型之二——斜面1.如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边紧贴墙壁。

若再在斜面上加一物体m,且M、m相对静止,此时小车受力个数为( )A.3 B.4 C.5 D.6解析:选B 先对物体m受力分析,受到重力、支持力和静摩擦力;再对M受力分析,受重力、m对它的垂直斜面向下的压力和沿斜面向下的静摩擦力,同时地面对M有向上的支持力,共受到4个力。

故B正确。

2.如图所示,质量为m带+q电荷量的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向下的匀强电场区域时,滑块运动的状态为( )A.继续匀速下滑 B.将加速下滑C.将减速下滑 D.以上三种情况都可能发生解析:选A 滑块在电场中受力方向沿着电场线方向,即竖直向下,相当于滑块的重力变大了,因为滑块开始是匀速下滑的,则摩擦力大小等于滑块重力沿着斜面向下的分力的大小。

故滑块在斜面方向上的合力为零不改变,所以滑块继续匀速下滑。

只有A正确。

3.物块静止在固定的斜面上,分别按图示的方向对物块施加大小相等的力F,A中F 垂直于斜面向上,B中F垂直于斜面向下,C中F竖直向上,D中F竖直向下,施力后物块仍然静止,则物块所受的静摩擦力增大的是( )解析:选D 物块受重力、支持力及摩擦力处于平衡,A中当加上F后,物块仍处于平衡,则在沿斜面方向上物块平衡状态不同,而重力沿斜面向下的分力不变,故摩擦力不变;故A错误;同理B中摩擦力也不变,故B错误;C中加竖直向上的F后,F有沿斜面向上的分力,若物块有沿斜面向下的运动趋势,此时沿斜面向下的重力的分力与沿斜面向上的F 的分力及摩擦力平衡,故摩擦力将变小,故C错误;同理D中加竖直向下的力F后,F有沿斜面向下的分力,则沿斜面向下的力增大,故增大了摩擦力;故D正确。

4.(2017·四川双流中学模拟)如图,静止在水平面上的斜面体质量为M,一质量为m的物块恰能沿斜面匀速下滑,现对物块施加水平向右的拉力F,物块m仍能沿斜面运动。

2019届高考物理二轮阶段性效果检测 34 Word版含答案

2019届高考物理二轮阶段性效果检测 34 Word版含答案

一、选择题(本大题共10小题,每小题7分,共70分。

多选题已在题号后标出,选不全得4分)1.(2018·台州模拟)质量为m的木块从半径为R的半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,如果由于摩擦力的作用使木块的速率不变,那么( )A.因为速率不变,所以木块的加速度为零B.木块下滑过程中所受的合外力越来越大C.木块下滑过程中所受的摩擦力大小不变D.木块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心2.(多选)如图所示,一质点沿螺旋线自外向内运动,已知其走过的弧长s与运动时间t成正比,关于该质点的运动,下列说法正确的是( )A.小球运动的线速度越来越大B.小球运动的加速度越来越小C.小球运动的角速度越来越大D.小球所受的合外力越来越大3.(2018·廊坊模拟)如图所示,光滑水平面上,小球m在拉力F作用下做匀速圆周运动。

若小球运动到P点时,拉力F发生变化,关于小球运动情况的说法正确的是( )A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹Pa做离心运动B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pa做离心运动C.若拉力突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动D.若拉力突然变小,小球将沿轨迹Pc运动4.质量不计的轻质弹性杆P插在桌面上,杆端套有一个质量为m的小球,今使小球沿水平方向做半径为R的匀速圆周运动,角速度为ω,如图所示,则杆的上端受到的作用力大小为( )A.m ω2RD.不能确定5.(多选)(2018·连云港模拟)如图所示,质量为m 的小球在竖直平面内的光滑圆环轨道上做圆周运动。

圆环半径为R ,小球经过圆环最高点时刚好不脱离圆环,则其通过最高点时( )A.小球对圆环的压力大小等于mgB.小球受到的向心力等于0C.D.小球的向心加速度大小等于g6.如图是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r 1的大齿轮,Ⅱ是半径为r 2的小齿轮,Ⅲ是半径为r 3的后轮,假设脚踏板的转速为n ,则自行车前进的速度为( )A.132nr r r π B.231nr r r π C.1322nr r r π D.2312nr r r π 7.(多选)如图所示,在匀速转动的水平盘上,沿半径方向放着用细线相连的质量相等的两个物体A 和B ,它们与盘间的动摩擦因数相同,当圆盘转速加快到两物体刚要发生滑动时,烧断细线,则( )A.两物体均沿切线方向滑动B.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,同时所受摩擦力减小C.两物体仍随圆盘一起做匀速圆周运动,不会发生滑动D.物体B仍随圆盘一起做匀速圆周运动,物体A发生滑动,离圆盘圆心越来越远8.(2018·咸阳模拟)2019年1月11日,我国“歼20”在成都实现首飞,历时18分钟,这标志着我国隐形战斗机的研制已达到新的水平。

2019高考物理大二轮复完整版习题型一选择题选择题专项训练2.doc

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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。

高考物理二轮复习 第一部分 专题四 动量与能量 第1讲 动量和能量观念在力学中的应用练习(含解析)

高考物理二轮复习 第一部分 专题四 动量与能量 第1讲 动量和能量观念在力学中的应用练习(含解析)

动量和能量观念在力学中的应用1.如图甲所示,质量m=6 kg的空木箱静止在水平面上,某同学用水平恒力F推着木箱向前运动,1 s 后撤掉推力,木箱运动的v .t图像如图乙所示,不计空气阻力,g取10 m/s2。

下列说法正确的是()A.木箱与水平面间的动摩擦因数μ=0。

25B.推力F的大小为20 NC.在0~3 s内,木箱克服摩擦力做功为900 JD.在0.5 s时,推力F的瞬时功率为450 W解析撤去推力后,木箱做匀减速直线运动,由速度—时间图线知,匀减速直线运动的加速度大小a2=错误! m/s2=5 m/s2,由牛顿第二定律得,a2=错误!=μg,解得木箱与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,故A错误;匀加速直线运动的加速度大小a1=错误! m/s2=10 m/s2,由牛顿第二定律得,F-μmg=ma1,解得F=μmg+ma1=0。

5×60 N+6×10 N=90 N,故B错误;0~3 s内,木箱的位移x=错误!×3×10 m=15 m,则木箱克服摩擦力做功W f=μmgx=0。

5×60×15 J=450 J,故C错误;0。

5 s时木箱的速度v=a1t1=10×0。

5 m/s=5 m/s,则推力F的瞬时功率P=Fv=90×5 W=450 W,故D正确.答案D2.(2019·湖南株洲二模)如图,长为l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙(小球可视为质点),初始时它们直立在光滑的水平地面上。

后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。

当小球甲刚要落地时,其速度大小为()A.错误!B.错误!C.错误!D.0解析甲、乙组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得mv-mv′=0,由于甲球落地时,水平方向速度v=0,故v′=0,由机械能守恒定律得错误!mv错误!=mgl,解得v甲=2gl,故A正确.答案A3。

2019高考物理大二轮实用课件:题型三计算题3

2019高考物理大二轮实用课件:题型三计算题3
2 。 ������������ 7 3 1 3 5 7 3 1
m 2
2
2
7
1 +2
3m 2
������m 2
(3)设 C 落地后 A 继续上升 h 时速度为零,此时 B 未触 C,A 和 B 组成 的系统满足 mgh-2mgh=0-2 m+2m ������m 2 联立解得 h= l
5 7
由于 h= l<l,所以 B 不会触 C,A 离地的最大高度 H=l+h= l。
1 1 2
(1)1 H 第一次进入磁场的位置到原点 O 的距离; 1 (2)磁场的磁感应强度大小; 2 (3)1 H 第一次离开磁场的位置到原点 O 的距离。
-34-


答案:(1)
2 3 3
h
1
(2)
6������������ ������ℎ
(3)
2 3 3
( 2-1)h
解析:(1)1 H 在电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,运动轨 1 迹如图所示。设 1 H 在电场中的加速度大小为 a1,初速度大小为 v1, 它在电场中的运动时间为 t1,第一次进入磁场的位置到原点 O 的距 离为 s1。由运动学公式有 s1=v1t1① 1 h= a1������1 2 ②
m/s2=3 m/s2 m=10 m。
仅供学习交流!!!
-20-


解析 (1)解除对 A 的锁定后,A 加速上升,B 和 C 加速下降,加速度 a 大小相等,设轻绳对 A 和 B 的拉力大小为 FT,由牛顿第二定律得 3 3 对 A:FT- mg= ma 对 B、C:(m+m)g-FT=(m+m)a 1 联立解得 a= g。 (2)当物块 C 刚着地时,A 的速度最大。从 A 刚开始上升到 C 刚着地 的过程,由机械能守恒定律得 2mgl-2mgl=2(2m)������ 解得 vm=

2019届高三物理二轮复习专题一:《力与运动》训练(带答案及详解)

2019届高三物理二轮复习专题一:《力与运动》训练(带答案及详解)

力与物体曲线运动专题训练卷1.一艘小船要从O点渡过一条两岸平行、宽度d=80 m的河流,已知小船在静水中运动的速度为4 m/s,水流速度为5 m/s,B 点到A点的距离x0=60 m。

(cos 37°=0.8,sin 37°=0.6)下列关于该船渡河的判断,其中正确的是()。

A.小船过河的最短航程为80 mB.小船过河的最短时间为16 sC.若要使小船运动到B点,则小船船头指向与上游河岸成37°角D.小船做曲线运动=20 s,故B项错误;因为v船<v水,故小船过河轨迹不解析▶当船的速度方向垂直河岸时,过河时间最短,最短时间t=船可能垂直河岸,最短航程大于80 m,A项错误;要使小船运动到B点,其速度方向沿OB方向,故船头指向与上游河岸成37°角,C 项正确;小船做直线运动,D项错误。

答案▶ C2.“水流星”是一个经典的杂技表演项目,杂技演员将装水的杯子用细绳系着在竖直平面内做圆周运动,杯子到最高点杯口向下时,水也不会从杯中流出。

如图所示,若杯子质量为m,所装水的质量为M,杯子运动到圆周的最高点时,水对杯底刚好无压力,重力加速度为g,则杯子运动到圆周最高点时,杂技演员对细绳的拉力大小为()。

A.0B.mgC.MgD.(M+m)g解析▶杯子到最高点时,杯底对水的作用力为零,设这时杯子的速度大小为v,对水研究mg=m,对杯子和水整体研究,设绳的拉力为F,则F+(M+m)g=(M+m),解得F=0,A项正确。

答案▶ A3.(多选)将一抛球入框游戏简化如下:在地面上竖直固定一矩形框架,框架高1 m,长3 m,抛球点位于框架底边中点正前方2 m,离地高度为1.8 m,如图所示。

假定球被水平抛出,方向可在水平面内调节,不计空气阻力,重力加速度取g=10 m/s2,忽略框架的粗细,球视为质点,球要在落地前进入框内,则球被抛出的速度大小可能为()。

A.3 m/sB.5 m/sC.6 m/sD.7 m/s解析▶球抛出后做平抛运动,竖直方向做自由落体运动h=gt2,可得t=ℎ,0.4 s≤t≤0.6 s;水平方向上做匀速直线运动,水平方向最小位移为2 m,最大位移,即球落在框的左右两角时,由几何关系可得为2.5 m,所以水平方向的位移为2 m≤x ≤2.5 m,根据v0=可得3.33 m/s≤v0≤6.25 m/s,B、C两项正确。

2019年高考物理试卷(全国二卷)(含超级详细解答)

2019年高考物理试卷(全国二卷)(含超级详细解答)

高考物理试卷(全国二卷)一.选择题(共5小题)1.如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力()A.一直不做功 B.一直做正功C.始终指向大圆环圆心D.始终背离大圆环圆心2.一静止的铀核放出一个α粒子衰变成钍核,衰变方程为→+,下列说法正确的是()A.衰变后钍核的动能等于α粒子的动能B.衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小C.铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间D.衰变后α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量3.如图,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动.若保持F 的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动.物块与桌面间的动摩擦因数为()A.2﹣B.C.D.4.如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度为g)()A.B.C.D.5.如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场,若粒子射入的速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上,不计重力及带电粒子之间的相互作用,则v2:v1为()A.:2 B.:1 C.:1 D.3:二.多选题(共5小题)6.如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M,Q到N的运动过程中()A.从P到M所用的时间等于B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大C.从P到Q阶段,速率逐渐变小D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功7.两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m、总电阻为0.005Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是()A.磁感应强度的大小为0.5 TB.导线框运动速度的大小为0.5m/sC.磁感应强度的方向垂直于纸面向外D.在t=0.4s至t=0.6s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1N8.某同学自制的简易电动机示意图如图所示.矩形线圈由一根漆包线绕制而成,漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴.将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方.为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将()A.左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉B.左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉D.左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉9.如图,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸.待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积.假设整个系统不漏气.下列说法正确的是()A.气体自发扩散前后内能相同B.气体在被压缩的过程中内能增大C.在自发扩散过程中,气体对外界做功D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变10.在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是()A.改用红色激光B.改用蓝色激光C.减小双缝间距D.将屏幕向远离双缝的位置移动E.将光源向远离双缝的位置移动三.实验题(共2小题)11.某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度的之间的关系.使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的挡光片、光电计时器.实验步骤如下:①如图(a),将光电门固定在斜面下端附近:将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;②当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间△t;③用△s表示挡光片沿运动方向的长度(如图(b)所示),表示滑块在挡光片遮住光线的△t时间内的平均速度大小,求出;④将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤②、③;⑤多次重复步骤④⑥利用实验中得到的数据作出﹣△t图,如图(c)所示完成下列填空:(1)用a表示滑块下滑的加速度大小,用v A表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则与v A、a和△t的关系式为=.(2)由图(c)可求得,v A=cm/s,a=cm/s2.(结果保留3位有效数字)12.某同学利用如图(a)所示的电路测量一微安表(量程为100μA,内阻大约为2500Ω)的内阻.可使用的器材有:两个滑动变阻器R1,R2(其中一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω);电阻箱R z(最大阻值为99999.9Ω);电源E(电动势约为1.5V);单刀双掷开关S1和S2.C、D分别为两个滑动变阻器的滑片.(1)按原理图(a)将图(b)中的实物连线.(2)完成下列填空:①R1的阻值为Ω(填“20”或“2000”)②为了保护微安表,开始时将R1的滑片C滑到接近图(a)中的滑动变阻器的端(填“左”或“右”)对应的位置;将R2的滑片D置于中间位置附近.③将电阻箱R z的阻值置于2500.0Ω,接通S1.将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置、最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势(填“相等”或“不相等”)④将电阻箱R z和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将R z的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变.待微安表的内阻为Ω(结果保留到个位).(3)写出一条提高测量微安表内阻精度的建议:.四.计算题(共4小题)13.为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线距离s0和s1(s1<s0)处分别设置一个挡板和一面小旗,如图所示.训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以速度v0击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板:冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗.训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处.假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,冰球到达挡板时的速度为v1.重力加速度为g.求(1)冰球与冰面之间的动摩擦因数;(2)满足训练要求的运动员的最小加速度.14.如图,两水平面(虚线)之间的距离为H,其间的区域存在方向水平向右的匀强电场.自该区域上方的A点将质量为m、电荷量分别为q和﹣q(q>0)的带电小球M、N先后以相同的初速度沿平行于电场的方向射出.小球在重力作用下进入电场区域,并从该区域的下边界离开.已知N离开电场时的速度方向竖直向下;M在电场中做直线运动,刚离开电场时的动能为N刚离开电场时的动能的1.5倍.不计空气阻力,重力加速度大小为g.求(1)M与N在电场中沿水平方向的位移之比;(2)A点距电场上边界的高度;(3)该电场的电场强度大小.15.一热气球体积为V,内部充有温度为T a的热空气,气球外冷空气的温度为T b.已知空气在1个大气压、温度为T0时的密度为ρ0,该气球内、外的气压始终都为1个大气压,重力加速度大小为g.(i)求该热气球所受浮力的大小;(ii)求该热气球内空气所受的重力;(iii)设充气前热气球的质量为m0,求充气后它还能托起的最大质量.16.一直桶状容器的高为2l,底面是边长为l的正方形;容器内装满某种透明液体,过容器中心轴DD′、垂直于左右两侧面的剖面图如图所示.容器右侧内壁涂有反光材料,其他内壁涂有吸光材料.在剖面的左下角处有一点光源,已知由液体上表面的D点射出的两束光线相互垂直,求该液体的折射率.2017年高考物理试卷(全国二卷)参考答案与试题解析一.选择题(共5小题)1.(2017•新课标Ⅱ)如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力()A.一直不做功 B.一直做正功C.始终指向大圆环圆心D.始终背离大圆环圆心【分析】小环在运动过程中,大环是固定在桌面上的,大环没有动,大环对小环的作用力垂直于小环的运动方向,根据功的定义分析做功情况.【解答】解:AB、大圆环是光滑的,则小环和大环之间没有摩擦力;大环对小环的支持力总是垂直于小环的速度方向,所以大环对小环没有做功,故A正确,B错误;CD、小环在运动过程中,在大环的上半部分运动时,大环对小环的支持力背离大环圆心,运动到大环的下半部分时,支持力指向大环的圆心,故CD错误.故选:A.【点评】本题考查了功的两要素:第一是有力作用在物体上;第二是物体在力的作用下产生位移.2.(2017•新课标Ⅱ)一静止的铀核放出一个α粒子衰变成钍核,衰变方程为→+,下列说法正确的是()A.衰变后钍核的动能等于α粒子的动能B.衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小C.铀核的半衰期等于其放出一个α粒子所经历的时间D.衰变后α粒子与钍核的质量之和等于衰变前铀核的质量【分析】根据动量守恒定律,抓住系统总动量为零得出两粒子的动量大小,结合动能和动量的关系得出动能的大小关系.半衰期是原子核有半数发生衰变的时间,结合衰变的过程中有质量亏损分析衰变前后质量的大小关系.【解答】解:AB、一静止的铀核放出一个α粒子衰变成钍核,根据系统动量守恒知,衰变后钍核和α粒子动量之和为零,可知衰变后钍核的动量大小等于α粒子的动量大小,根据知,由于钍核和α粒子质量不同,则动能不同,故A错误,B正确.C、半衰期是原子核有半数发生衰变的时间,故C错误.D、衰变的过程中有质量亏损,即衰变后α粒子与钍核的质量之和小于衰变前铀核的质量,故D错误.故选:B.【点评】本题考查了原子核的衰变,知道半衰期的定义,注意衰变过程中动量守恒,总动量为零,以及知道动量和动能的大小关系.3.(2017•新课标Ⅱ)如图,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动.若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动.物块与桌面间的动摩擦因数为()A.2﹣B.C.D.【分析】拉力水平时,二力平衡;拉力倾斜时,物体匀速运动,依然是平衡状态,根据共点力的平衡条件解题.【解答】解:当拉力水平时,物体匀速运动,则拉力等于摩擦力,即:F=μmg;当拉力倾斜时,物体受力分析如图由f=μF N,F N=mg﹣Fsinθ可知摩擦力为:f=μ(mg﹣Fsinθ)f=F代入数据为:μmg=μ(mg﹣F)联立可得:μ=故选:C.【点评】本题考查了共点力的平衡,解决本题的关键是把拉力进行分解,然后列平衡方程.4.(2017•新课标Ⅱ)如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小物块以速度v从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时对应的轨道半径为(重力加速度为g)()A.B.C.D.【分析】根据动能定理得出物块到达最高点的速度,结合高度求出平抛运动的时间,从而得出水平位移的表达式,结合表达式,运用二次函数求极值的方法得出距离最大时对应的轨道半径.【解答】解:设半圆的半径为R,根据动能定理得:,离开最高点做平抛运动,有:2R=,x=v′t,联立解得:x==可知当R=时,水平位移最大,故B正确,ACD错误.故选:B.【点评】本题考查了动能定理与圆周运动和平抛运动的综合运用,得出水平位移的表达式是解决本题的关键,本题对数学能力的要求较高,需加强这方面的训练.5.(2017•新课标Ⅱ)如图,虚线所示的圆形区域内存在一垂直于纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点,大量相同的带电粒子以相同的速率经过P点,在纸面内沿不同方向射入磁场,若粒子射入的速率为v1,这些粒子在磁场边界的出射点分布在六分之一圆周上;若粒子射入速率为v2,相应的出射点分布在三分之一圆周上,不计重力及带电粒子之间的相互作用,则v2:v1为()A.:2 B.:1 C.:1 D.3:【分析】根据题意画出带电粒子的运动轨迹,找出临界条件角度关系,利用圆周运动由洛仑兹力充当向心力,分别表示出圆周运动的半径,再由洛伦兹力充当向心力即可求得速度之比.【解答】解:设圆形区域磁场的半径为r,当速度大小为v1时,从P点入射的粒子射出磁场时与磁场边界的最远交点为M(图甲)时,由题意知∠POM=60°,由几何关系得轨迹圆半径为R1=;从P点入射的粒子射出磁场时与磁场边界的最远交点为N(图乙);由题意知∠PON=120°,由几何关系得轨迹圆的半径为R2=r;根据洛伦兹力充当向心力可知:Bqv=m解得:v=故速度与半径成正比,因此v2:v1=R2:R1=:1故C正确,ABD错误.【点评】本题考查带电粒子在磁场中的圆周运动的临界问题.根据题意画出轨迹、定出轨迹半径是关键,注意最远点时PM的连线应是轨迹圆的直径.二.多选题(共5小题)6.(2017•新课标Ⅱ)如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M,N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经M,Q到N的运动过程中()A.从P到M所用的时间等于B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大C.从P到Q阶段,速率逐渐变小D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功【分析】根据海王星在PM段和MQ段的速率大小比较两段过程中的运动时间,从而得出P到M所用时间与周期的关系;抓住海王星只有万有引力做功,得出机械能守恒;根据万有引力做功确定速率的变化.【解答】解:A、海王星在PM段的速度大小大于MQ段的速度大小,则PM段的时间小于MQ段的时间,所以P到M所用的时间小于,故A错误.B、从Q到N的过程中,由于只有万有引力做功,机械能守恒,故B错误.C、从P到Q阶段,万有引力做负功,速率减小,故C正确.D、根据万有引力方向与速度方向的关系知,从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功,故D正确.【点评】解决本题的关键知道近日点的速度比较大,远日点的速度比较小,从P 到Q和Q到P的运动是对称的,但是P到M和M到Q不是对称的.7.(2017•新课标Ⅱ)两条平行虚线间存在一匀强磁场,磁感应强度方向与纸面垂直.边长为0.1m、总电阻为0.005Ω的正方形导线框abcd位于纸面内,cd边与磁场边界平行,如图(a)所示.已知导线框一直向右做匀速直线运动,cd边于t=0时刻进入磁场.线框中感应电动势随时间变化的图线如图(b)所示(感应电流的方向为顺时针时,感应电动势取正).下列说法正确的是()A.磁感应强度的大小为0.5 TB.导线框运动速度的大小为0.5m/sC.磁感应强度的方向垂直于纸面向外D.在t=0.4s至t=0.6s这段时间内,导线框所受的安培力大小为0.1N【分析】根据线框匀速运动的位移和时间求出速度,结合E=BLv求出磁感应强度,根据感应电流的方向,结合楞次定律得出磁场的方向.根据安培力公式得出导线框所受的安培力.【解答】解:AB、由图象可以看出,0.2﹣0.4s没有感应电动势,所以从开始到ab进入用时0.2s,导线框匀速运动的速度为:v=,根据E=BLv 知磁感应强度为:B=,故A错误,B正确.C、由b图可知,线框进磁场时,感应电流的方向为顺时针,根据楞次定律得,磁感应强度的方向垂直纸面向外,故C正确.D、在0.4﹣0.6s内,导线框所受的安培力F=BIL==N=0.05N,故D错误.故选:BC.【点评】本题考查了导线切割磁感线运动,掌握切割产生的感应电动势公式以及楞次定律,本题能够从图象中获取感应电动势的大小、方向、运动时间等.8.(2017•新课标Ⅱ)某同学自制的简易电动机示意图如图所示.矩形线圈由一根漆包线绕制而成,漆包线的两端分别从线圈的一组对边的中间位置引出,并作为线圈的转轴.将线圈架在两个金属支架之间,线圈平面位于竖直面内,永磁铁置于线圈下方.为了使电池与两金属支架连接后线圈能连续转动起来,该同学应将()A.左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉B.左、右转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉C.左转轴上侧的绝缘漆刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉D.左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉【分析】线圈中有通电电流时,安培力做功,根据左手定则判断安培力做功情况,由此确定能否连续转动.【解答】解:AD、当左、右转轴下侧的绝缘漆都刮掉或左转轴上下两侧的绝缘漆都刮掉,右转轴下侧的绝缘漆刮掉,通电后根据左手定则可知下边受到的安培力方向向左,线圈开始转动,在前半轴转动过程中,线圈中有电流,安培力做正功,后半周电路中没有电流,安培力不做功,由于惯性线圈能够连续转动,故A、D正确;B、线圈中电流始终存在,安培力先做正功后做负功,但同时重力做负功,因此在转过一半前线圈的速度即减为0,线圈只能摆动,故B错误;C、左右转轴不能同时接通电源,始终无法形成闭合回路,电路中无电流,不会转动,故C错误.故选:AD.【点评】电动机是利用通电导体在磁场中受力的原理,在转动过程中,分析线圈中电流方向和安培力做功情况是解答本题的关键.9.(2017•新课标Ⅱ)如图,用隔板将一绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空.现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸.待气体达到稳定后,缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积.假设整个系统不漏气.下列说法正确的是()A.气体自发扩散前后内能相同B.气体在被压缩的过程中内能增大C.在自发扩散过程中,气体对外界做功D.气体在被压缩的过程中,外界对气体做功E.气体在被压缩的过程中,气体分子的平均动能不变【分析】抽开隔板时,气体自发的扩散,会对外做功;活塞对气体推压,则活塞对气体做功.【解答】解:AC、抽开隔板时,气体体积变大,但是右方是真空,又没有热传递,则根据△U=Q+W可知,气体的内能不变,A正确,C错误;BD、气体被压缩的过程中,外界对气体做功,根据△U=Q+W可知,气体内能增大,BD正确;E、气体被压缩时,外界做功,内能增大,气体分子平均动能是变化的,E错误.故选:ABD.【点评】本题考查了气体内能和理想气体的三个变化过程,掌握内能的方程和理想气体方程才能使这样的题目变得容易.10.(2017•新课标Ⅱ)在双缝干涉实验中,用绿色激光照射在双缝上,在缝后的屏幕上显示出干涉图样.若要增大干涉图样中两相邻亮条纹的间距,可选用的方法是()A.改用红色激光B.改用蓝色激光C.减小双缝间距D.将屏幕向远离双缝的位置移动E.将光源向远离双缝的位置移动【分析】根据双缝干涉条纹的间距公式,得出影响条纹间距的因素,从而分析判断.【解答】解:根据双缝干涉条纹间距公式知,增大入射光的波长、减小双缝间距,以及增大屏幕与双缝的距离,可以增大条纹的间距,由于红光的波长大于绿光的波长,可知换用红色激光可以增大条纹间距,故ACD正确,BE错误.故选:ACD.【点评】解决本题的关键知道双缝干涉条纹间距公式,以及知道各种色光的波长大小关系,基础题.三.实验题(共2小题)11.(2017•新课标Ⅱ)某同学研究在固定斜面上运动物体的平均速度、瞬时速度和加速度的之间的关系.使用的器材有:斜面、滑块、长度不同的挡光片、光电计时器.实验步骤如下:①如图(a),将光电门固定在斜面下端附近:将一挡光片安装在滑块上,记下挡光片前端相对于斜面的位置,令滑块从斜面上方由静止开始下滑;②当滑块上的挡光片经过光电门时,用光电计时器测得光线被挡光片遮住的时间△t;③用△s表示挡光片沿运动方向的长度(如图(b)所示),表示滑块在挡光片遮住光线的△t时间内的平均速度大小,求出;④将另一挡光片换到滑块上,使滑块上的挡光片前端与①中的位置相同,令滑块由静止开始下滑,重复步骤②、③;⑤多次重复步骤④⑥利用实验中得到的数据作出﹣△t图,如图(c)所示完成下列填空:(1)用a表示滑块下滑的加速度大小,用v A表示挡光片前端到达光电门时滑块的瞬时速度大小,则与v A、a和△t的关系式为=.(2)由图(c)可求得,v A=52.1cm/s,a=16.3cm/s2.(结果保留3位有效数字)【分析】(1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出挡光片通过光电门过程中中间时刻的瞬时速度,结合时间公式求出与v A、a和△t的关系式.(2)结合与v A、a和△t的关系式,通过图线的斜率和截距求出v A和加速度的大小.【解答】解:(1)某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则等于挡光片通过光电门过程中中间时刻的瞬时速度,根据速度时间公式得:.(2)由知,纵轴截距等于v A,图线的斜率k=,由图可知:v A=52.1cm/s,a=2k=2×cm/s2=16.3cm/s2.故答案为:(1);(2)52.1,16.3.【点评】解决本题的关键掌握匀变速直线运动的运动学公式和推论,并能灵活运用,对于图线问题,一般解题思路是得出物理量之间的关系式,结合图线的斜率和截距进行求解.12.(2017•新课标Ⅱ)某同学利用如图(a)所示的电路测量一微安表(量程为100μA,内阻大约为2500Ω)的内阻.可使用的器材有:两个滑动变阻器R1,R2(其中一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω);电阻箱R z(最大阻值为99999.9Ω);电源E(电动势约为1.5V);单刀双掷开关S1和S2.C、D分别为两个滑动变阻器的滑片.(1)按原理图(a)将图(b)中的实物连线.(2)完成下列填空:①R1的阻值为20Ω(填“20”或“2000”)②为了保护微安表,开始时将R1的滑片C滑到接近图(a)中的滑动变阻器的左端(填“左”或“右”)对应的位置;将R2的滑片D置于中间位置附近.③将电阻箱R z的阻值置于2500.0Ω,接通S1.将R1的滑片置于适当位置,再反复调节R2的滑片D的位置、最终使得接通S2前后,微安表的示数保持不变,这说明S2接通前B与D所在位置的电势相等(填“相等”或“不相等”)④将电阻箱R z和微安表位置对调,其他条件保持不变,发现将R z的阻值置于2601.0Ω时,在接通S2前后,微安表的示数也保持不变.待微安表的内阻为2550Ω(结果保留到个位).(3)写出一条提高测量微安表内阻精度的建议:调节R1上的分压,尽可能使微安表接近满量程..【分析】(1)根据电路原理图在实物图上连线;(2)①根据实验方法确定R1选择阻值较小或较大的滑动变阻器;②为了保护微安表,分析滑片C开始应处的位置;③接通S2前后,微安表的示数保持不变,由此分析电势高低;④根据比例方法确定R x的值;。

2019届高三物理二轮复习精选模拟试题——《磁场》计算题汇编(含详细解析)

2019届高三物理二轮复习精选模拟试题——《磁场》计算题汇编(含详细解析)

2018 年全国各地高考物理模拟试题《磁场》计算题汇编(含答案解析)1.(2018湖北模拟)如图所示,afe、bcd 为两条平行的金属导轨,导轨间距L=0.5m。

ed 间连入一电源 E=1V,ab 间放置一根长为 L=0.5m 的金属杆与导轨接触良好, cf水平且abcf为矩形。

空间中存在一竖直方向的磁场,当调节斜面abcf 的倾角θ时,发现当且仅当θ在30°~90°之间时,金属杆可以在导轨上处于静止平衡。

已知金属杆质量为0.1kg,电源内阻r及金属杆的电阻R均为0.5Ω,导轨及导线的电阻可忽略,金属杆和导轨间最大静摩擦力为弹力的μ倍。

重力加速度g=10m/s2,试求磁感应强度 B 及μ。

2.(2018全国三模)如图,两根平行金属导轨MN、PQ 固定在倾角θ =30的°绝缘斜面上,顶部连接由电流表、电源、滑动变阻器和开关组成的电路,下端开口,导轨间距为10cm。

整个装置处于磁感应强度0.1T,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。

金属棒ab沿垂直导轨方向放置在导轨上。

开关断开时,沿导轨向下轻推导体棒,导体棒可以匀速下滑;闭合开关时,不断减小滑动变阻器的阻值,当电流表示数为3.0A时,导体棒恰好可沿导轨向上运动。

判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量(重力加速度为10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。

3.(2018宜昌模拟)小强同学设计了一个“电磁天平”,如图所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡。

线圈的水平边长L=0.2m,匝数N=1000 匝,总电阻R=1Ω,现在让线圈的下边处于方向垂直线圈平面向里匀强磁场内,磁感应强度B0=0.1T,线圈上部处在垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度B4.(2018某市中区校级一模)如图所示为一种“电磁天平”的结构简图,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,线圈未通电时天平两臂平衡;已知线圈的水平边长L=0.1m,匝数为N=800,线圈的下底边处于匀强磁场内,磁感应强度B=0.5T,方向垂直于线圈平面向里,线圈中通有方向沿顺时针,大小可在0﹣2A范围内调解的电流I;挂盘放上待测物体后,调解线圈中电流使得天平平衡,测出电流即可测得物体的质量;重力加速度g=10m/s2,试求:该“电磁天平”能够称量的最大质量.5.(2018松江区一模)如图所示,在倾角为37°的斜面上,固定着宽L=0.5m 的足够长的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器。

(45套)2019高考物理专项复习试题 (全国通用)

(45套)2019高考物理专项复习试题 (全国通用)

(45套)2019高考物理专项复习试题全套(适用全国)光的反射、折射课后练习(1)1.在我国古代学者沉括的著作《梦溪笔谈》中有如下记载:“若鸢飞空中,其影随鸢而移;或中间为窗隙所束,则影与鸢遂相违,鸢东则影西,鸢西则影东。

”,其意是说,若鹞鹰在空中飞翔,它的影子随鹞鹰而移动;如鹞鹰的影子中间被窗户孔隙所约束,影子与鹞鹰就作相反方向移动,鹞鹰向东则影子向西移,鹞鹰向西则影子向东移。

这描述的是光的什么现象( )A.直线传播现象 B.折射现象 C.干涉现象 D.衍射现象2.把凸透镜正对太阳光,可在距凸透镜10 cm处得到一个最小最亮的光斑.若用此透镜来观察邮票上较小的图案,则邮票到透镜的距离应该()A.大于10cm B.小于10cm C.大于20cm D.在10cm和20cm之间3.以下说法正确的是()A.利用红外线进行遥感、遥控,主要是因为红外线的波长长,不容易发生衍射B.照相机镜头表面涂上增透膜,以增强透射光的强度,是应用了光的全反射现象C.真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的,与光源、观察者间的相对运动没有关系D.a射线、β射线、γ射线本质上都是电磁波4.某高层建筑物外墙大量使用了幕墙玻璃,在白天时外面的人看不清室内的物体,而室内的人却能较清楚地看见外面的物体,其原因是()A.在玻璃的外表面涂有大量吸收光的物质B.在玻璃的外表面涂有不透光的彩色薄膜C.在玻璃的外表面涂有高反射膜D.在玻璃的外表面涂有增透膜5.保持入射光线方向不变,将平面镜绕着过入射点且垂直于入射光线和法线所决定的平面的轴旋转θ角,则()A.反射光线也转过θ角 B.反射光线转过2θ角C.入射角增大2θ角 D.反射光线与入射光线的夹角增大θ角6.某汽车驾驶室外有一用平面镜作成的观后镜,当汽车以50km/h的速度在公路上.向前行驶时,司机从镜中看到车后的静止景物向镜后运动的速度应是()A.50km/h B.25km/h C.100kin/h D.07.两平面镜镜耐相对、平行放置,中间有一发光点S.当其中一面镜子以速率v沿BD垂直于镜面的方向向光点S移动时,在离镜面最近的四个像中()A.有两个像的速率为2v B.有二个像的速率为2vC.有两个像朝S运动 D.有三个像朝S运动8. 2002年4月21日上午9时30分左右,在武汉人们看到太阳的周围环绕着一道“美丽的光环”,这被称为太阳的“日晕”现象,这种现象属于()A.太阳光的衍射 B.太阳光的干涉C.太阳光的折射 D.小孔成像9.关于红光和紫光,下列说法正确的是()A.红光的频率大于紫光的频率B.同一种玻璃对红光的折射率比紫光的小C.红光在水中的传播速度比紫光的小D.用同一装置做双缝干涉实验,红光的干涉条纹间距比紫光的小10.一潜水员自水下目测站立于船头的观察者距水面高为h1,而观察者目测潜水员距水面深h2,则()A.潜水员实际深度大于h2,观察者实际高度大于h1,B.潜水员实际深度小于h2,观察者实际高度小于h1,C.潜水员实际深度大于h2,观察者实际高度小于h1,D.潜水员实际深度小于h2,观察者实际高度大于h1.参考答案:1.答案: A解析:本题考查光的直线传播及形成的现象.前段鹞鹰的影子,是光沿直线传播形成的;后段所说的“影子”实际是鹞鹰经小孔所成的像,即小孔成像,这也是光直线传播形成的现象.故A正确.A2.答案: B解析:由题意可知焦距大于10cm,看图案时应该起放大功能,B对3.答案: C解析:红外线的波长长,容易发生衍射,A错误;增透膜是光的干涉现象,B错误;根据光速不变原理,C正确;a射线是高速粒子流、β射线是高速电子流,D错误。

2019高考物理大二轮复完整版习题型一选择题选择题专项训练3.doc

2019高考物理大二轮复完整版习题型一选择题选择题专项训练3.doc

选择题专项训练(三)(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日要 求,6 E 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.如图所示,两个固定的倾角相同的滑杆上分别套昇、〃两个圆环,两个圆环上分别用细线悬吊着两个 物体G 〃,当它们都沿滑杆向下滑动时M 的悬线始终与杆垂直,〃的悬线始终竖直向下。

则下列说 法正确的是()A. A 环与滑杆无摩擦力B. 〃环与滑杆无摩擦力C. A 环做的是匀速运动D. 〃环做的是匀加速运动2. 矩形导线框臼比〃如图甲所示放在匀强磁场屮,磁感线方向与线框平面垂直,磁感应强度〃随时间 变化的图象如图乙所示。

时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里。

若规定导线框屮感应电流逆 时针方向为正,则在0习s 时间内,线框屮的感应电流/以及线框的M 边所受安培力尸随时间变化 的图象为(安培力収向上为正方向)()臼、力两车在平直公路上行驶,其厂r 图象如图所示,在 □时,两车间距为郭在0匕时间内,曰车的位F1 1 1 11 2! 1 t 3 i t/s移大小为s,下列说法正确的是()A.0 >1时间内a、力两车相向而行B.0乜时间内臼车平均速度大小是方车平均速度大小的2倍C.若臼、方在U时刻相遇,则STSD.若日、〃在号时刻相遇,则下次相遇时刻为2水4.某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由臼点运动到力点的轨迹(图屮实线所示),图屮未标明方向的一组虚线可能是电场线,也可能是等势面,则下列说法不正确的是()A.如果图中虚线是电场线,电子由臼点运动到力点,动能减小,电势能增大B.如果图中虚线是等势面,电子由臼点运动到力点,动能增大,电势能减小C.不论图中虚线是电场线还是等势面,臼点的电场强度都大于力点的电场强度D.不论图中虚线是电场线还是等势面"点的电势都高于力点的电势5.如图所示,一质量为刃的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于0点,另一端与该小球相连。

2019届高考物理二轮复习专题一力与运动考点四抛体运动与圆周运动课件20190118290

2019届高考物理二轮复习专题一力与运动考点四抛体运动与圆周运动课件20190118290

解析
由题意知,速度大的先过球网,即同样的时间
速度大的水平位移大,或者同样的水平距离速度大的用
时少,故C正确;ABD错误。 答案 C
3.(2016·全国卷Ⅱ)小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂 在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳
比悬挂 Q 球的绳短。将两球拉起,使两绳均被水平拉
直,如图 1-4- 1所示。将两球由静止释放,在各自轨 迹的最低点
图1-4-8
A.v>7 m/s
B.v<2.3 m/s
C.3 m/s<v<7 m/s
D.2.3 m/s<v<3 m/s
2.(与斜面有关的平抛运动)(2018·唐山二模)如图1- 4-9所示,一长为l的平板AB,可以绕端点B在竖直面 内转动,在板的A端沿水平方向抛出一小球,结果小球
刚好落在B端,改变平板的倾角θ,要保证小球水平抛
图1-4-3
A.乙船先到达对岸
B.若仅是河水流速 v0增大,则两船的渡河时间都不 变 C.不论河水流速v0如何改变,只要适当改变θ角,甲 船总能到达正对岸的A点
D.若仅是河水流速 v0 增大,则两船到达对岸时,两
船之间的距离仍然为L
答案
BD
2.(关联速度问题)人用绳子跨过定滑轮拉物体A,A
图1-4-1
答案
C
4.(2015·课标卷Ⅰ)一带有乒乓球发射机的乒乓球台
如图 1- 4- 2所示。水平台面的长和宽分别为 L1 和L2 ,
中间球网高度为 h 。发射机安装于台面左侧边缘的中 点,能以不同速率向右侧不同方向水平发射乒乓球,发 射点距台面高度为3h。不计空气的作用,重力加速度大 小为g。若乒乓球的发射速率v在某范围内,通过选择合
解析
由题意知此恒力即为质点所受合外力,若原速

2019届高三物理二轮复习专题八:《物理解题中的数学方法》训练含答案

2019届高三物理二轮复习专题八:《物理解题中的数学方法》训练含答案

《物理学中常用的数学一般方法》专题训练1.(2018·衡水三模)(图象法)一个小球从光滑固定的圆弧槽的A点由静止释放后,经最低点B 运动到C点的过程中,小球的动能E k随时间t的变化图象可能是()。

解析▶动能E k与时间t的图象上任意一点的斜率表示重力做功的瞬时功率,即ΔE k Δt =WΔt=P,A点与C点处小球速度均为零,B点处小球速度方向与重力方向垂直,所以A、B、C三点处的重力功率为零,则小球由A点运动到B点的过程中重力做功功率先增大再逐渐减小到零,小球由B点运动到C点的过程中,重力做功功率也是先增大再逐渐减小到零,故A项正确。

答案▶ A2.(2018·南充三模)(建模法)“太极球”运动是一项较流行的健身运动,做该项运动时,健身者半马步站立,手持太极球拍,拍上放一橡胶太极球,健身者舞动球拍时,尽量使太极球不掉到地上,现将球拍和太极球简化成如图所示的平板和小球,熟练的健身者让小球在竖直面内始终不脱离平板且做匀速圆周运动,则()。

A.在B、D两处小球运动的加速度一定相同B.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处可能不受平板的摩擦力作用C.平板对小球的作用力在A处最大,在C处最小D.小球在运动过程中机械能保持不变解析▶建立竖直平面内的圆周运动模型,小球在B、D两处的加速度都指向圆心,方向不同,由此可知A项错误;只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处受到的重力和支持力的合力可以沿水平方向指向圆心,若正好提供做匀速圆周运动所需要的向心力,则在这两点处小球不受摩擦力,B项正确;根据匀速圆周运动模型,在A处满足mg+F A=m v2,在C处满足rF C-mg=m v2,由此可知F A<F C,C项错误;因为整个运动过程中,小球的速率不变,而高度发生变r化,所以机械能不守恒,D项错误。

答案▶ B甲3.(矢量法)如图甲所示,质量分布均匀的细棒中心为O点,O1为光滑铰链,O2为光滑定滑轮,O2在O1正上方,一根轻绳的一端系于O点,另一端跨过定滑轮O2,由水平外力F牵引,用N表示铰链对杆的作用力。

2019年高考(人教版)物理二轮复习选练题(共5套)含答案及解析

2019年高考(人教版)物理二轮复习选练题(共5套)含答案及解析

2019年高考(人教版)物理二轮复习选练题2019年高考(人教版)物理二轮复习选练题(一)一、选择题1、如图所示,一个质量为4 kg的半球形物体A放在倾角为θ=37°的斜面B上静止不动。

若用通过球心的水平推力F=10 N作用在物体A上,物体A仍静止在斜面上,斜面仍相对地面静止。

已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g=10 m/s2,则( )A.物体A受到斜面B的摩擦力增加8 NB.物体A对斜面B的作用力增加10 NC.地面对斜面B的弹力不变D.地面对斜面B的摩擦力增加10 N2、[多选]光滑斜面上,当系统静止时,挡板C与斜面垂直,弹簧、轻杆均与斜面平行,A、B质量相等。

在突然撤去挡板的瞬间( )A.两图中两球加速度均为g sin θB.两图中A球的加速度均为零C.图甲中B球的加速度为2g sin θD.图乙中B球的加速度为g sin θ3、如图所示,在斜面顶端A以速度v水平抛出一小球,经过时间t1恰好落在斜面的中点P;若在A点以速度2v水平抛出小球,经过时间t2完成平抛运动。

不计空气阻力,则( )A.t2>2t1 B.t2=2t1C.t2<2t1 D.落在B点4、如图所示,曲线Ⅰ是一颗绕地球做圆周运动卫星轨道的示意图,其半径为R;曲线Ⅱ是一颗绕地球做椭圆运动卫星轨道的示意图,O点为地球球心,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,已知在两轨道上运动的卫星的周期相等,万有引力常量为G,地球质量为M,下列说法正确的是( )A .椭圆轨道的长轴长度为RB .卫星在Ⅰ轨道的速率为v 0,卫星在Ⅱ轨道B 点的速率为v B ,则v 0<v BC .卫星在Ⅰ轨道的加速度大小为a 0,卫星在Ⅱ轨道A 点加速度大小为a A ,则a 0<a AD .若OA =0.5R ,则卫星在B 点的速率v B > 2GM 3R5、用长为l 、不可伸长的细线把质量为m 的小球悬挂于O 点,将小球拉至悬线偏离竖直方向α角后放手,运动t 时间后停在最低点。

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计算题32分满分练(一)24.(12分)某电视台有一幼儿园小朋友参加的闯关节目——高低滑梯。

如图1所示,高滑梯的平台到水平地面的距离为h ,其右侧与一个曲面滑梯P A 相连,参赛者小帅(可视为质点)从P 点由静止下滑,经过平台上的A 点后向左做匀减速直线运动,依次经过B 、C 两点后落在地面上的D 点(有保护措施,不会摔伤)。

已知从A 运动到B 的时间等于从B 运动到C 的时间,且B 到C 的距离为l ,A 到B 的距离为2l 。

低滑梯在水平地面上,其右侧与一个曲面滑梯QA ′相连,QA ′与P A 完全相同,参赛者小唐(也可视为质点)从Q 点由静止下滑,经过平台上的A ′点后向左做匀减速直线运动,依次经过B ′、C ′两点后最终恰好停在D 点。

已知A 与A ′、B 与B ′、C 与C ′都在同一竖直平面内,高低滑梯都是由相同材料制成的。

求:图1(1)C 到D 的水平距离x ;(2)参赛者与滑梯平台间的动摩擦因数μ。

解析 (1)设小唐做匀减速运动的加速度大小为a ,离开C ′点时的速度为v (小帅经过C 点的速度也为v ),从A ′点运动到B ′点的时间为t ,则小唐从B ′点运动到C ′点的时间也为t ,按逆向思维,根据运动学公式得l =v t +12at 2,l +2l =v ·2t +12a (2t )2,消去t 解得al =4v 2C 到D 的水平距离x ,即C ′到D 的水平距离,由运动学公式得v 2=2ax解得x =l 8。

(2)小帅离开C 点之后做平抛运动,设小帅在空中运动的时间为t ′,有h =12gt ′2,x =v t ′设参赛者小唐的质量为m ,由牛顿第二定律得μmg =ma联立解得μ=l 32h 。

答案 (1)l 8 (2)l 32h25.(20分)在如图2所示的扇形区域Oab 内存在方向垂直纸面向外、磁感应强度大小为B =2.0×10-3 T 的匀强磁场(包括磁场的边界),已知扇形区域的半径为r = 2 m ,图中的O 点有一发射源,能向磁场中发射一系列比荷为q m =5.0×107C/kg 的带负电的粒子,粒子的速度方向均与磁场方向垂直,且所有粒子的速率均为v =1.0×105 m/s ,粒子重力不计。

图2(1)沿Oa 方向发射的带电粒子在磁场中运动的时间为多少?(2)刚好从b 点离开的带电粒子进入磁场时的速度方向与Oa 的夹角为多大?(3)若带电粒子进入磁场时的动能增加1倍,假设带电粒子进入磁场的瞬间,速度方向与Oa 的夹角为θ,写出粒子在磁场中运动的时间t 与θ的关系。

解析 (1)沿Oa 方向发射的带电粒子,在磁场中的运动轨迹如图甲所示,设出射点为p ,轨迹所在圆的半径为R ,则由qB v =m v 2R 得,R =m v qB = 1.0×1055.0×107×2.0×10-3 m =1.0 m 。

因O 1p -=O 1O -=1.0 m ,Op -=r = 2 m ,则由几何关系可知△O 1Op 为等腰直角三角形则带电粒子在匀强磁场中偏转过的角度为α=π2,带电粒子在磁场中运动的时间为t =α2π·2πm qB =π2×10-5 s 。

(2)带电粒子刚好从b 点离开时,轨迹如图乙所示,O 2b -=O 2O -=1.0 m ,Ob -= 2 m ,由几何关系可知△O 2Ob 为等腰直角三角形,∠O 2Ob =45°,则刚好从b 点离开的带电粒子进入磁场时的速度方向与Oa 的夹角应为45°。

(3)设动能增加1倍后,粒子的运动轨迹所在圆的半径为R ′,由公式q v B =m v 2R ,E k =12m v 2可知R =2mE k qB ,则R ′R =E k ′E k =2,R ′=2R = 2 m若粒子从b 点射出,轨迹如图丙所示,Ob -=R ′,△O 3Ob 为正三角形,运动轨迹所对应的圆心角α1=π3,则粒子进入磁场时的速度方向与Oa 的夹角θ=π3若粒子从弧ab 上射出,则运动轨迹所对应的弦长均为 2 m ,对应的圆心角均为α1=π3,粒子进入磁场时的速度方向与Oa 的夹角的范围为0≤θ≤π3,粒子在磁场中的运动时间均为t =α12π·2πm qB =π3×10-5 s故0≤θ≤π3时,粒子在磁场中的运动时间为t =π3×10-5 s若粒子从边Ob 上射出,轨迹如图丁所示,运动轨迹所对应的圆心角为α2=π-2θ 运动时间t =α22π·2πm qB =(π-2θ)×10-5 s故π3<θ≤π2时,粒子在磁场中的运动时间为t =(π-2θ)×10-5 s 。

答案(1)π2×10-5s(2)45°(3)0≤θ≤π3时,t=π3×10-5sπ3<θ≤π2时,t=(π-2θ)×10-5 s计算题32分满分练(二)24.(12分)2017年9月13日,苹果在乔布斯剧院正式发布旗下三款iPhone新机型,除了常规的硬件升级外,三款iPhone还支持快充和无线充电。

图1甲为兴趣小组制作的无线充电装置中的输电线圈示意图,已知线圈匝数n=100,电阻r =1 Ω,横截面积S=1.5×10-3m2,外接电阻R=7 Ω。

线圈处在平行于线圈轴线的磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化如图乙所示,求:图1(1)t=0.01 s时线圈中的感应电动势E;(2)0~0.02 s内通过电阻R的电荷量q;(3)0~0.03 s内电阻R上产生的热量Q。

解析(1)由图乙可知,t=0.01 s时刻ΔBΔt=4 T/s根据法拉第电磁感应定律得E=n ΔΦΔt=nSΔBΔt解得E=0.6 V。

(2)0~0.02 s内,I=ER+r=0.075 A,电荷量q=IΔt,解得q=1.5×10-3 C。

(3)0~0.02 s内,E=0.6 V,I=0.075 A,根据焦耳定律可以得到,回路中产生的焦耳热为Q1=I2(R+r)t1=9×10-4 J0.02~0.03 s内,E′=1.2 V,I′=0.15 A,根据焦耳定律可以得到,回路中产生的焦耳热为Q 2=I ′2(R +r )t 2=1.8×10-3 J所以Q 总=Q 1+Q 2=2.7×10-3 J而Q =RR +r Q 总,解得Q =2.362 5×10-3 J 。

答案 (1)0.6 V (2)1.5×10-3 C (3)2.362 5×10-3 J25.(20分)如图2甲所示,质量M =3 kg ,足够长的木板静止在水平面上,半径为R 的四分之一固定光滑圆轨道的下端与木板的右端平滑对接,质量m =1 kg 的物块(可视为质点)从轨道顶端由静止释放,接着物块离开圆轨道滑上木板。

从物块滑上木板开始计时,物块运动前2 s 内速度随时间变化如图乙所示。

已知木板与水平面间的动摩擦因数μ0=0.01,重力加速度g =10 m/s 2,求:图2(1)物块经过圆轨道最低点时对轨道压力F 的大小;(2)直到物块与木板相对静止的过程中因摩擦共产生的热量Q 。

解析 (1)设物块经过圆轨道最低点的速度为v 0,根据机械能守恒定律可得mgR =12m v 20解得R =0.8 m根据牛顿第二定律得F -mg =m v 20R解得F =30 N由牛顿第三定律得物块对轨道的压力大小为30 N 。

(2)物块滑上木板后,由图象可知物块的加速度大小为a 1=1 m/s 2物块与木板间的摩擦力的大小为f 1=ma 1=1 N设木板的加速度为a 2,则f 1-μ0(M +m )g =Ma 2解得a 2=0.2 m/s 2当它们达到相同的速度时,有v =v 0-a 1t =a 2t解得t =103 s这一过程中,物块的位移为x 1=v 0t -12a 1t 2=709 m木板的位移为x 2=12a 2t 2=109 m物块与木板因摩擦产生的热量为Q 1=f 1(x 1-x 2)=203 J木板与地面摩擦产生的热量为Q 2=μ0(M +m )gx 2=49 J所以因摩擦共产生的热量为Q =Q 1+Q 2=649 J答案 (1)30 N (2)649 J计算题32分满分练(三)24.(12分)如图1所示,水平放置的绝缘光滑正方形桌面abcd ,边长为L ,距地面高度也为L ,仅在桌面区域有竖直向上的匀强磁场。

两个带有相同电荷量的小球1、2,质量分别为m 1和m 2,先后从b 点沿水平桌面ba 方向射入磁场,在b 点动能相同,小球1从bc 边的中点P 水平射出,小球2从bc 边的c 点水平射出。

重力加速度为g 。

图1(1)求两小球带电性质及两小球质量之比m 1m 2; (2)若在b 点的动能E k =34m 1gL ,求两小球落地点间的水平距离x 12(用L 表示)。

解析 (1)小球都带正电,小球1、2在磁场中做匀速圆周运动,设小球电荷量为q ,磁感应强度为B ,速率分别为v 1、v 2,质量分别为m 1、m 2,半径分别为r 1、r 2,动能为E k ,由洛伦兹力提供向心力,有q v 1B =m 1v 21r 1,q v 2B =m 2v 22r 2(1分) 且E k =12m 1v 21=12m 2v 22(1分)r 2=2r 1(2分)解得m 1m 2=14(1分) (2)两小球水平抛出,速度方向垂直于bc 边,设下落时间相同为t ,水平位移分别为x 1和x 2,由平抛规律,有L =12gt 2(1分)x 1=v 1t ,x 2=v 2t (1分)由几何关系,得x 12=⎝ ⎛⎭⎪⎫L 22+(x 2-x 1)2(2分) 由题知12m 1v 21=12m 2v 22=34m 1gL (2分)解得x 12=L (1分)答案 (1)均带正电 1∶4 (2)L25.(20分)某工地一传输工件的装置可简化为如图2所示的情形,AB 为一段足够大的14圆弧固定轨道,圆弧半径R =5.4 m ,BC 为水平轨道,CD 为一段14圆弧固定轨道,圆弧半径r =1 m ,三段轨道均光滑。

一长为L =4 m 、质量为m 2=1 kg 的平板小车最初停在BC 轨道的最左端,小车上表面刚好与AB 轨道相切,且与CD 轨道最低点处于同一水平面。

一可视为质点、质量为m 1=2 kg 的工件从距AB 轨道最低点高h 处沿轨道自由滑下,滑上小车后带动小车也向右运动,小车与CD 轨道左端碰撞(碰撞时间极短)后即被粘在C 处。

工件只有从CD 轨道最高点飞出,才能被站在台面上的工人接住。

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