高考物理二轮复习精练二选择题分标准练一Word文档下载推荐.docx
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由于电源电压不变,原、副线圈的电压也不变,所以V1的示数不变;
由于副线圈中电流增大,R3两端的电压变大,所以V2的示数减小,即R1两端的电压减小,所以A2的示数减小,所以B正确,A、C、D错误。
答案 B
17.水平面上放置两根相互平行的长直金属导轨,导轨间距离为L,在导轨上垂直导轨放置质量为m的与导轨接触良好的导体棒CD,棒CD与两导轨间动摩擦因数为μ,电流从一条轨道流入,通过CD后从另一条轨道流回。
轨道电流在棒CD处形成垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与轨道电流成正比。
实验发现当轨道电流为I0时,导体棒能匀速运动,则轨道电流为2I0时,导体棒运动的加速度为( )
图4
A.μgB.2μg
C.3μgD.4μg
解析 当轨道电流为I0时,设导轨之间的磁感应强度为B,导体棒能匀速运动,此时的安培力的大小与摩擦力的大小相等,即μmg=BI0L,当轨道电流为2I0时,由电流产生的磁场的特点可知,此时导轨之间的磁感应强度是2B,此时的安培力F=2B2I0L=4BI0L,导体棒运动的加速度:
a=
,可得a=3μg,C项正确。
18.如图5所示,一根导线制成的等腰三角形线框ABC以速度v匀速穿过宽度为2L的匀强磁场,线框AB边的长度为2L,电流以逆时针方向为正,回路中的感应电流I随线框位移变化关系图象正确的是( )
图5
解析 线框进入磁场的过程,穿过线框垂直于纸面向里的磁通量增加,感应电流沿逆时针方向,为正,线框出磁场的过程穿过线框垂直于纸面向里的磁通量减少,感应电流沿顺时针方向,为负;
线框进入磁场过程中切割磁感线的有效长度先增大后减小,感应电动势先增大后减小,感应电流先增大后减小;
线框出磁场过程中,切割磁感线的有效长度先增大后减小,感应电动势先增大后减小,感应电流先增大后减小,选项A正确,选项B、C、D错误。
答案 A
19.下列关于近代物理知识的描述中,正确的是( )
A.当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用紫光照射也一定会有电子逸出
B.衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
C.在
N+
He―→
O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫α衰变
D.比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定
解析 当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,紫光的频率大于蓝光的频率,若改用紫光照射,则一定能发生光电效应,故A正确;
β射线实际上是核内的中子转变成一个质子和一个电子,同时将电子放出形成β射线,故B错误;
O+X核反应中,X是质子,这个反应过程叫人工转变,不叫α衰变,故C错误;
比结合能越大,原子核中核子结合得越牢固,原子核越稳定,故D正确。
答案 AD
20.(2020·
衡水中学月考)美国在2020年2月11日宣布探测到引力波的存在,天文学家通过观察双星轨道参数的变化来间接验证引力波的存在,证实了GW150914是一个36倍太阳质量的黑洞和一个29倍太阳质量的黑洞并合事件,假设这两个黑洞绕它们连线上的某点做圆周运动,且这两个黑洞的间距缓慢减小,若该黑洞系统在运动过程中各自质量不变且不受其他星系的影响,则关于这两个黑洞的运动,下列说法正确的是( )
A.这两个黑洞做圆周运动的向心加速度大小始终相等
B.36倍太阳质量的黑洞轨道半径比29倍太阳质量的黑洞轨道半径小
C.这两个黑洞运行的线速度大小始终相等
D.随着两个黑洞的间距缓慢减小,这两个黑洞运行的周期在减小
解析 根据万有引力提供向心力,有G
=m1r1
,可得m2=
r1,同理
=m2r2
,可得m1=
r2,可知
,质量与轨道半径成反比,所以36倍太阳质量的黑洞轨道半径比29倍太阳质量的黑洞轨道半径小,故选项B正确;
根据a=rω2可知,角速度相等,质量大的半径小,所以质量大的向心加速度小,故选项A错误;
这两个黑洞共轴转动,角速度相等,质量大的半径小,根据v=rω可知,质量大的线速度小,故选项C错误;
又m1+m2=
,当m1+m2不变时,L减小,则T减小,即双星系统运行周期会随间距减小而减小,故选项D正确。
答案 BD
21.在巴西里约奥运会上,世界各国的运动健儿们为全世界观众献上了精彩纷呈的赛事,同时也让大家感受到金牌背后运动员们的拼搏和努力。
在训练运动员奔跑中下肢向后的蹬踏力量时,有一种方法是让运动员腰部系绳拖汽车轮胎奔跑,如图6甲所示。
一次训练中,运动员腰部系着不可伸长的绳拖着质量m=11kg的轮胎从静止开始沿着笔直的跑道加速奔跑,绳与水平跑道的夹角是37°
,5s后拖绳从轮胎上脱落,轮胎运动的v-t图象如图乙所示。
不计空气阻力。
已知sin37°
=0.6,cos37°
=0.8,g取10m/s2,则( )
图6
A.轮胎与水平地面间的动摩擦因数μ=0.25
B.拉力F的大小为70N
C.在0~7s内,轮胎克服摩擦力做功为1400J
D.在2s时,拉力F的瞬时功率为280W
解析 绳从轮胎上脱落后,轮胎的受力情况如图甲所示。
由速度图象得此过程的加速度a2=-5m/s2;
根据牛顿运动定律有FN2-mg=0;
-f2=ma2;
又因为f2=μFN2;
代入数据解得FN2=110N,μ=0.5,所以选项A错误;
绳拉动轮胎的过程中,轮胎的受力情况如图乙所示。
根据牛顿运动定律有Fcos37°
-f1=ma1;
mg-Fsin37°
-FN1=0;
又因为f1=μFN1;
由速度图象得此过程的加速度a1=2m/s2;
联立解得F=70N,FN1=68N,f1=μFN1=34N,选项B正确;
在0~5s内,物体克服摩擦力做的功W1=f1x1=34×
25J=850J,在5~7s内,物体克服摩擦力做功为W2=f2x2=55×
10J=550J,所以在0~7s内,物体克服摩擦力做功为1400J,选项C正确;
因2s末物块的速度为4m/s,所以在2s时,拉力F的瞬时功率为P=Fv=280W,选项D正确。
答案 BCD
高考理综物理模拟试卷
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;
非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;
在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题
1.“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,太极球却不会掉到地上。
现将太极球拍和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.小球的机械能保持不变
B.平板对小球的弹力在B处最小,在D处最大
C.在B、D两处小球一定受到沿平板向上的摩擦力
D.只要平板与水平面的夹角合适,小球在B、D两处就有可能不受平板的摩擦力作用
2.如图所示,质量均为1kg的小球a、b在轻弹簧A、B及外力F的作用下处于平衡状态,其中A、B两个弹簧劲度系数均为
,B弹簧上端与天花板固定连接,轴线与竖直方向的夹角为
,A弹簧竖直,g取
则以下说法正确的是
A.A弹簧伸长量为3cm
B.外力
C.B弹簧的伸长量为4cm
D.突然撤去外力F瞬间,b球加速度为0
3.如图所示,地面上固定有一半径为R的半圆形凹槽,O为圆心、AB为水平直径、现将小球(可视为质点)从A处以初速度v1水平抛出后恰好落到D点:
若将该小球从A处以初速度v2水平抛出后恰好落到C点,C、D两点等高,OC与水平方向的夹角θ=60°
,不计空气阻力,则下列说法正确的是()
A.v1:
v2=l:
4
B.小球从开始运动到落到凹槽上的过程中,其两次的动量变化量相同
C.小球落在凹槽上时,其两次的重力的瞬时功率不同
D.小球落到C点时,速度方向可能与该处凹槽切面垂直
4.下列说法中正确的是
A.当分子间引力大于斥力时,随着分子间距增加,分子间作用力的合力一定减小
B.单晶硅中原子排列成空间点阵结构,因此其它物质分子不能扩散到单晶硅中
C.液晶具有液体的流动性,其光学性质与某些晶体相似,具有各向异性
D.密闭容器中水的饱和气压随温度和体积的变化而变化
5.质量为m的小球,从离桌面H高处由静止下落,桌面离地面高度为h,如图所示,若以桌面为参考平面,那么小球落地时的重力势能及整个下落过程中重力势能的变化分别是
A.mgh,减少mg(H-h)
B.-mgh,增加mg(H+h)
C.-mgh,增加mg(H-h)
D.-mgh,减少mg(H+h)
6.下列关于光的性质说法正确的是
A.托马斯·
杨通过光的单缝衍射实验,证明了光是一种波
B.日落时分,在岸上拍摄水面下的景物,在照相机镜头前装上偏振光片可以使景象更清晰
C.马路积水上的油膜呈现彩色图样是光的衍射现象
D.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
二、多项选择题
7.下列说法中正确的是________.
A.绝对湿度大而相对湿度不一定大,相对湿度大而绝对湿度也不一定大,必须指明温度相同这一条件
B.密闭容器中某种蒸汽开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸汽仍是饱和的
C.干湿泡湿度计的干泡所示的温度高于湿泡所示的温度
D.浸润和不浸润与分子间作用力无关
E.蜘蛛网上挂着的小露珠呈球状不属于毛细现象
8.在光滑的水平面上,有一矩形匀强场区域,磁场方向竖直向下。
一正方形导线框(边长小于磁场宽度)位于水平面上,以垂直于磁场边界的初速度从左向右通过该磁场区域,如图所示。
则在此过程中
A.线框进入磁场和离开磁场的过程中平均加速度相等
B.线框进入磁场和离开磁场的过程中通过线框横截面的电量相等
C.线框进入磁场和离开磁场的过程中线框产生的热量相等
D.线框进入磁场和离开磁场的过程中安培力的冲量相等
9.2019年1月3日,“嫦娥四号”探测器成功着陆在月球背面。
着陆前的部分运动过程简化如下:
在距月面15km高处绕月做匀速圆周运动,然后减速下降至距月面100m处悬停,再缓慢降落到月面。
已知万有引力常量和月球的第一宇宙速度,月球半径约为1.7×
103km。
由上述条件可以估算出
A.月球质量
B.月球表面的重力加速度
C.探测器在15km高处绕月运动的周期
D.探测器悬停时发动机产生的推力
10.如图所示,电阻不计的正方形导线框abcd处于匀强磁场中,线框绕中心轴OO′匀速转动时,产生的电动势e=200
cos(100πt)V。
线框的输出端与理想变压器原线圈相连,副线圈连接着一只“20V、8W”的灯泡,且灯泡能正常发光,电路中熔断器熔断电流为0.4
A,熔断器与输电导线的电阻忽略不计。
下列判断正确的是()
A.t=0s时刻的线框中磁通量变化率最大
B.理想变压器原、副线圈匝数之比为10∶1
C.若副线圈两端并联多只“20V、8W”的灯泡,则最多不能超过10只
D.若线框转速减半,产生的电动势e=100
cos(100πt)V
三、实验题
11.某同学在练习使用多用电表的过程中:
(1)使用多用电表测量电阻时,他的操作过程如下:
①将红、黑表笔分别插入多用电表“+”“一”插孔,选择开关旋至电阻“
”挡;
②将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮使指针指零;
③将红、黑表笔分别与电阻的两端相连,此时多用电表指针偏转太大(以电阻无穷大处为起点),将选择开关旋至电阻_________(选填“
”、“
”)挡,将红、黑表笔短接,调节欧姆调零旋钲使指针指零.然后将红、黑表笔分别与电阻的两端相连,指针偏转如图甲所示,读出电阻的阻值为_________
;
④将选择开关旋至“
”挡,取出红、黑表笔.
(2)该同学利用多用电表测定某电阻两端的电压,将选择开关选择直流电压档合适位置后,应将黑表笔与
________端接触(选填“
”或“
”).
12.一电路如图所示,电源电动势E=28V,内阻r=2Ω,电阻R1=12Ω,R2=R4=4Ω,R3=8Ω,C为平行板电容器,其电容C=3.0pF,虚线到两极板距离相等,极板长L=0.40m,两极板的间距d=1.0×
10-2m。
(1)若开关S处于断开状态,则当其闭合后,求流过R4的总电量为多少?
(2)若开关S断开时,有一带电微粒沿虚线方向以
的初速度射入C的电场中,刚好沿虚线匀速运动,问:
当开关S闭合后,此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中,能否从C的右侧电场中射出?
(要求写出计算和分析过程,只写结果不写过程不给分,g取10m/s2)
四、解答题
13.如图甲所示,A、B为两块平行金属板,极板间电压为UBA=1125V,两板中央各有小孔O和O′。
现有足够多的电子源源不断地从小孔O由静止进入A、B之间。
在B板右侧,平行金属板M、N长度相同,L1=4×
10-2m,板间距离d=4×
10-3m,在距离M、N右侧边缘L2=0.1m处有一荧光屏P,当M、N之间未加电压时电子沿M板的下边沿穿过,打在荧光屏上的O″点并发出荧光。
现在金属板M、N之间加一个如图乙所示的变化电压u,在t=0时刻,M板电势低于N板电势。
已知电子质量为me=9.0×
10-31kg,电荷量为e=1.6×
10-19C。
(1)每个电子从B板上的小孔O′射出时的速度为多大?
(2)电子打在荧光屏上的范围是多少?
14.一颗人造卫星的质量为
,离地面的高度为
,卫星绕地球做匀速圆周运动,已知地球半径为
,地球表面重力加速度为
,求:
(
)地球的质量
.
)卫星绕地球运动的速率.
【参考答案】
题号
1
2
3
5
6
答案
D
B
C
7.ACE
8.BD
9.ABC
10.AB
11.
12.
(1)6.0×
10-12C
(2)微粒能从C的电场中射出
13.
(1)2×
107m/s
(2)范围为从O″向下0.02m内
14.
(1)
(2)
1.下列图中,A图是真空冶炼炉可以冶炼高质量的合金;
B图是充电器工作时绕制线圈的铁芯中会发热;
C图是安检门可以探测人身是否携带金属物品;
D图是工人穿上金属丝织成的衣服可以高压带电作业。
属于涡流现象的是()
A.
B.
C.
D.
2.如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小为2T,方向与水平面夹角为θ(sinθ=0.6)。
质量0.4kg,长为0.5m的金属棒PQ垂直磁场放在水平面上,金属棒与水平面间的动摩擦因数为0.75。
当给金属棒通入大小为4A、由P流向Q的电流时,金属棒的加速度大小为(重力加速度大小为10m/s2)
A.0B.2.5m/s2C.4.5m/s2D.5m/s2
3.以一定的初速度从地面竖直向上抛出一小球,小球上升到最高点之后,又落回到抛出点,假设小球所受空气阻力与速度大小成正比,则小球在运动过程中的机械能E随离地高度h变化关系可能正确的是()
C.
4.近年来有一种测g值的方法叫“对称自由下落法”:
将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高H的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于()
5.放射性同位素钍
Th经一系列α、β衰变后生成氡
Rn,以下说法正确的是()
A.每经过一次α衰变原子核的质量数会减少2个
B.每经过一次β衰变原子核的质子数会增加1个
C.放射性元素钍
Th的原子核比氡
Rn原子核的中子数少4个
D.钍
Th衰变成氡
Rn一共经过2次α衰变和3次β衰变
6.如图所示,在平面直角坐标系的第一象限中,有垂直于xOy平面的匀强磁场,在坐标原点O有一个粒子发射源,可以沿x轴正方向源源不断地发出速度不同的同种带正电的粒子,不计粒子的重力
在坐标系中有一点B,在x轴正方向上有一点A,连接OB、AB恰可构成一个直角三角形,则关于粒子在该三角形区域中的运动情况下列说法正确的是
A.出射速度越大的粒子,在三角形区域内运动的时间越长
B.出射速度越大的粒子,在三角形区域内运动的轨迹越长
C.所有从发射源射出后能够到达OB边的粒子,从射出至到达OB边的运动时间都相等
D.所有从发射源射出后能够到达AB边的粒子,从射出至到达AB边的运动时间都相等
7.如图所示,沿波的传播方向上有间距均为2m的五个质点,均静止在各自的平衡位置,一列简谐横波以2m/s的速度水平向右传播,t=0时刻到达质点a,质点a开始由平衡位置向下运动,t=3s时质点a第一次到达最高点,在下列说法中正确的是(______)
A.质点d开始振动后的振动周期为4s
B.t=4s时刻波恰好传到质点e
C.t=5s时刻质点b到达最高点
D.在3s<
t<
4s这段时间内质点c速度方向向上
E.这列简谐横波的波长为4m
8.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R0。
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上方某一髙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出匀强磁场区域瞬间的v-t图象,图象中的物理量均为已知量。
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v1(t2-t1)
C.磁场的磁感应强度为
D.金属线框在0-t4的时间内所产生的热量为
9.下列说法错误的是()
A.原子核的结合能是组成原子核的所有核子的能量总和
B.在所有核反应中,都遵从“质量数守恒,核电荷数守恒”的规律
C.在天然放射现象中放出的β射线是电子流,该电子是原子的内层电子受激后辐射出来的
D.镭226衰变为氡222的半衰期为1620年,也就是说,100个镭226核经过1620年后一定还剩下50个镭226没有发生衰变
10.图甲为风力发电的简易模型.在风力作用下,风叶带动与杆固连的永磁体转动,磁铁下方的线圈与电压传感器相连.在某一风速时,传感器显示如图乙所示,则
A.磁铁的转速为5πr/s
B.线圈两端电压的有效值为6
V
C.交变电流的电压表达式为u=12sin5πtV
D.该交变电流可以直接加在击穿电压为6
V的电容器上
11.如图所示电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω.D为直流电动机,其电枢线圈电阻R=2Ω,限流电阻R′=3Ω.当电动机正常工作时,电压表示数为0.6V.求:
(1)通过电动机的电流是多大?
(2)电动机输入的电功率、转变为热量的热功率和输出机械功率各是多少?
12.利用单摆周期公式测重力加速度实验中,
①要在摆球通过_____________(填平衡位置、最大位移或任意标记位置)时开始计时。
②摆球再经过此位置__________次才完成一次全振动。
③测出几组摆长L和相应周期T后,作出了
图线,如图所示,已知图像与横轴间的夹角为θ,图线上A、B两点的坐标分别为(x1,y1),(x2,y2),则可以得重力加速度g=________。
13.如图所示,将一个折射率为
的透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,一单色细光束入射到P点,入射角为θ。
,求:
(1)若要使光束进入长方体后能射至AD面上,角θ的最小值;
(2)若要此光束在AD面上发生全反射,角θ的范围。
14.如图所示,质量为M=2kg的小车静止在光滑的水平地面上,其AB部分为半径R=0.3m的光滑
圆孤,BC部分水平粗糙,BC长为L=0.6m。
一可看做质点的小物块从A点由静止释放,滑到C点刚好相对小车停止。
已知小物块质量m=1kg,取g=10m/s2。
求:
(1)小物块与小车BC部分间的动摩擦因数;
(2)小物块从A滑到C的过程中,小车获得的最大速度。
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