新课标高考物理总复习Word文件下载.docx
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=m0
r,得M=
,故B选项错误;
由于不知空间站的质量,故C选项错误;
由机械能守恒或由万有引力做正功可知,A选项错误;
由高轨道到低轨道,应减速,由此可以判断出航天飞机在与空间站对接过程中速度将变小,D选项正确。
4.(2017·
湛江期中)某点电荷和金属圆环间的电场线分布如图所示。
下列说法正确的是( )
A.b点的电势低于a点的电势
B.若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做负功
C.c点的电场强度与d点的电场强度大小无法判断
D.若将一正试探电荷从d点由静止释放,电荷将沿着电场线由d到c
选B 沿电场线方向电势逐渐降低,因b点所在的等势面高于a点所在的等势面,故b点的电势高于a点的电势,选项A错误;
若将一正试探电荷由a点移到b点,电场力做负功,选项B正确;
由于电场线密集的地方场强较大,故d点的场强大于c点的场强,选项C错误;
因dc电场线是曲线,故若将一正试探电荷从d点由静止释放,电荷将不能沿着电场线由d到c,选项D错误。
5.(2017·
枣庄模拟)科学家利用核反应获取氚,再利用氘和氚的核反应获得能量,核反应方程分别为:
X+Y→
He+
H+4.9MeV和
H+
H→
He+X+17.6MeV。
下列表述正确的有( )
A.X是中子
B.Y的质子数是3,中子数是6
C.两个核反应都没有出现质量亏损
D.氘和氚的核反应是核聚变反应
选AD 根据核反应方程:
He+X,X的质量数:
m1=2+3-4=1,核电荷数:
z1=1+1-2=0,所以X是中子,故A正确;
根据核反应方程:
H,X是中子,所以Y的质量数:
m2=4+3-1=6,核电荷数:
z2=2+1-0=3,所以Y的质子数是3,中子数是3,故B错误;
根据两个核反应方程可知,都有大量的能量释放出来,所以一定都有质量亏损,故C错误;
氘和氚的核反应过程中是质量比较小的核生成质量比较大的新核,所以是核聚变反应,故D正确。
6.图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是( )
A.电流表的示数为10A
B.线圈转动的角速度为50πrad/s
C.0.01s时线圈平面与磁场方向平行
D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左
选AC 电流表显示的是交变电流的有效值,即I=
=10A,选项A正确;
从题中图像可知,交变电流的周期T=2×
10-2s,则ω=
=100πrad/s,B项错误;
0.01s时,线圈转过了半个周期,线圈平面与磁场方向平行,C项正确;
0.02s时线圈转动到图示位置,AB边向下切割磁感线,根据右手定则可判断电流方向从B指向A,即电阻R中电流的方向自左向右,D项错误。
7.某同学为了测定当地的重力加速度,完成了如下的操作:
将一质量为m的小球由地面竖直向上发射出去,其速度的大小为v0,经过一段时间后小球落地,取从发射到小球上升到最高点为过程1,小球从最高点至返回地面为过程2。
如果忽略空气阻力,则下述正确的是( )
A.过程1和过程2动量的变化大小都为mv0
B.过程1和过程2动量变化的方向相反
C.过程1重力的冲量为mv0,且方向竖直向下
D.过程1和过程2重力的总冲量为0
选AC 根据竖直上抛运动的对称性可知,小球落地的速度大小也为v0,方向竖直向下,上升过程和下落过程中小球只受到重力的作用。
选取竖直向下为正方向,上升过程动量的变化量Δp1=0-(-mv0)=mv0,下落过程动量的变化量Δp2=mv0-0=mv0,大小均为mv0,且方向均竖直向下,A、C正确,B错误;
小球由地面竖直向上发射到上升至最高点又返回地面的整个过程中重力的冲量为I=mv0-(-mv0)=2mv0,D错误。
8.如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个比荷的绝对值相同的正、负粒子(不计重力),从O点以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ=60°
角,则正、负粒子在磁场中( )
A.正、负粒子在磁场中运动的时间比为2∶1
B.正、负粒子在磁场中运动的轨迹半径相等
C.正、负粒子回到边界时速度大小相等,方向不相同
D.正、负粒子回到边界时的出射点到O点的距离不相等
选AB 设正离子轨迹的圆心角为α,负离子轨迹的圆心角为β,由几何知识得到,α=2π-2θ,β=2θ,由粒子做圆周运动的周期公式T=
知,负离子运动的时间为t1=
T,正离子运动的时间为t2=
T,故两粒子运动的时间比2∶1,故选项A正确;
正、负离子垂直射入磁场后都做匀速圆周运动的半径为R=
,由于正、负粒子的比荷相同,速度相同,显然轨迹半径相等,故选项B正确;
两个离子轨迹都是圆,速度是轨迹的切线方向,如图,根据圆的对称性可知,重新回到磁场边界时方向相同。
因洛伦兹力不做功速度大小相等,故选项C错误;
根据几何知识得到,重新回到磁场边界的位置与入射点O的距离相等,故选项D错误。
二、实验题(共2小题,共15分)
9.(6分)为了测定一滑块与水平桌面之间的动摩擦因数,某同学设置了如图甲所示的实验装置:
水平桌面左端固定一个竖直的光滑圆弧轨道,圆弧轨道底端与水平桌面相切于C点,桌面CD长L=1m,高h2=0.5m,g取10m/s2。
实验步骤如下:
①将小滑块从圆弧上静止释放,通过水平桌面后从D点飞出做平抛运动,最后落到水平地面上,设小滑块从D点飞出落到水平地面上的水平距离为x(假设小滑块可视为质点);
②改变小滑块在圆弧轨道面的高度,然后多次重复实验步骤①,试分析下列问题:
(1)试写出小滑块经过D点时的速度vD与x的关系表达式vD=____________。
(2)根据实验所得到的数据最后作出了如图乙所示的图像,根据该图像求得小滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ=________。
(1)小滑块从D点滑出后做平抛运动,在水平方向有x=vDt;
在竖直方向有:
h2=
gt2,
代入化简可得:
vD=x
=
x。
(2)由A→D全程应用功能定理得:
mgh1-FfL=
mvD2-0,
小滑块受到的滑动摩擦力为:
Ff=μmg,
联立解得:
h1=
+μL。
由上式可知图像在纵轴上的截距为:
μL=0.1,
所以小滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.1。
答案:
(1)
x
(2)0.1
10.(9分)在“测定电池的电动势和内阻”实验中,通过改变滑动变阻器电阻大小,测量并记录多组电压和相应电流值,某同学的实验数据如下表所示,与预想的实验结果不一致。
U/V
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.10
I/A
0.18
0.21
0.25
0.27
0.30
0.33
(1)由实验数据来分析,他所连接的电路可能是图甲电路图中的________。
甲
(2)某同学假如利用图甲中的原理图A来测量该电源的电动势,请根据所选的电路原理图A将实物电路图乙连接好。
实验后该同学根据实验数据作出的UI图线如图丙所示,若实验中电阻R1=5Ω,则由该图线可得被测电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω。
(1)根据表中实验数据可知道电流随电压增大而增大,而且电压与电流比值几乎相等,电压表和电流表测量的是定值电阻R1的电压和电流,所以所连接的电路是B图。
(2)实物连接如图。
根据UI图像的物理意义可知电源的电动势为:
E=1.42V,
将R1看成电源的内阻,则等效电源的内阻为:
r0=
Ω≈7.9Ω,
因此电源的内阻为:
r=r0-R1=7.9Ω-5Ω=2.9Ω。
(1)B
(2)见解析图 1.42 2.9
三、计算题(共2小题,共32分)
11.(12分)如图所示,静止在水平地面上的平板车,质量M=10kg,其上表面离水平地面的高度h=1.25m。
在离平板车左端B点L=2.7m的P点放置一个质量m=1kg的小物块(小物块可视为质点)。
某时刻对平板车施加一水平向右的恒力F=50N,一段时间后小物块脱离平板车落到地面上。
(车与地面及小物块间的动摩擦因数均为μ=0.2,取g=10m/s2)求:
(1)小物块从离开平板车至落到地面上所需时间;
(2)小物块离开平板车时的速度大小;
(3)小物块落地时,平板车的位移大小。
(1)小物块从离开平板车至落到地面所需时间即为其平抛时间t=
=0.5s。
(2)小物块在平板车上向右做匀加速直线运动,其加速度a1=
=μg
小物块向右运动的位移x1=
a1t12
小物块离开平板车时的速度v1=a1t1
在这段时间内平板车的加速度a2=
平板车向右运动的位移x2=
a2t12
且有x2-x1=L,
联立解得v1=6m/s,x2=11.7m,t1=3s。
(3)物块离开平板车后,车的加速度a3=
平板车在两者分离后的位移x3=a2t1t+
a3t2
平板车的总位移x=x2+x3
解得x=15.975m。
(1)0.5s
(2)6m/s (3)15.975m
12.(20分)两根平行金属导轨固定倾斜放置,与水平面夹角为37°
,相距d=0.5m,a、b间接一个电阻R,R=1.5Ω。
在导轨上c、d两点处放一根质量m=0.05kg的金属棒,bc长L=1m,金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5。
金属棒与导轨接触点间电阻r=0.5Ω,金属棒被两个垂直于导轨的木桩顶住而不会下滑,如图甲所示。
在金属导轨区域加一个垂直导轨斜向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如图乙所示。
重力加速度g=10m/s2。
(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8),求:
(1)0~1.0s内回路中产生的感应电动势大小。
(2)t=0时刻,金属棒所受的安培力大小。
(3)在磁场变化的全过程中,若金属棒始终没有离开木桩而上升,则图乙中t0的最大值。
(4)通过计算在图丙中画出0~t0max内金属棒受到的静摩擦力随时间的变化图像。
(1)由题图乙可知:
T/s=0.8T/s
感应电动势为E=
Ld=0.8×
1×
0.5V=0.4V。
(2)感应电流为I=
A=0.2A
t=0时刻,金属棒所受的安培力大小为
F安0=B0Ld=0.2×
0.2×
0.5N=0.02N。
(3)金属棒对木桩的压力为零,最大静摩擦力沿斜面向下,此时沿倾斜导轨方向上合外力为零。
F安=B(t)Id=(0.02+0.08t0max)N。
又FN=mgcos37°
=0.05×
10×
0.8N=0.4N。
Ff=μFN=0.5×
0.4N=0.2N,即最大静摩擦力。
沿导轨方向上受力平衡,得F安=mgsin37°
+Ff
代入相关数据后,得:
t0max=6s。
(4)一开始,木桩对金属棒有支持力,金属棒对导轨无相对运动趋势:
Ff=0。
随着安培力F安的增大,木桩对金属棒的弹力减小,直至弹力为零。
满足:
F安=B(t)Id=mgsin37°
,
代入数据:
(0.2+0.8t′)×
0.5=0.05×
0.6,得:
t′=3.5s。
F安继续增大,f静从零开始增大,
F安=B(t)Id=(0.2+0.8t)×
0.5=mgsin37°
+Ff,
所以Ff随t线形增大至Ff=0.2N
(此时t0max=6s)。
画出图像如图:
(1)0.4V
(2)0.02N (3)6s (4)见解析图
四、选考题(15分,任选一题)
13.(15分)[物理——选修3-3]
(1)(5分)下列说法正确的是( )
A.空气的相对湿度定义为水的饱和蒸汽压与相同温度时空气中所含水蒸气的压强之比
B.在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关
C.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性
D.为了增加物体的内能,必须对物体做功或向它传递热量
E.在自然过程中一个孤立系统的熵总是增加或不变的
(2)(10分)如图所示,两水平放置的导热气缸其底部由管道连通,轻质活塞a、b用钢性轻杆相连,可在气缸内无摩擦地移动,两活塞横截面积分别为Sa和Sb,且Sb=2Sa,缸内封有一定质量的气体,系统平衡时,活塞a、b到缸底的距离均为L,已知大气压强为p0,环境温度为T0,忽略管道中的气体体积。
求:
①缸中密闭气体的压强;
②若活塞在外力作用下向左移动
L,稳定后密闭气体的压强。
(1)空气中水蒸气的压强与同一温度时水的饱和气压之比为相对湿度,故选项A错误;
对于浸润液体,在毛细管中上升,对于非浸润液体,在毛细管中下降,故选项B正确;
液晶的微观结构介于晶体与液体之间,虽然液晶分子在特定方向排列比较整齐,具有各向异性,但分子的排列是不稳定的,故选项C错误;
做功和热传递是改变物体内能的两种途径,且二者是等效的,故选项D正确;
在任何自然过程中,一个孤立系统的熵值不会减小,故选项E正确。
(2)①活塞a、b和刚性轻杆受力平衡,
则p1Sa+p0Sb=p1Sb+p0Sa
可得p1=p0
②气体初状态:
p=p0,V1=SaL+SbL=3SaL,T1=T0
当活塞向左移动
L,
稳定后,V2=Sa×
L+Sb×
L=
SaL,T2=T0
根据玻意耳定律p0V1=p2V2
解得p2=
p0
(1)BDE
(2)①p0 ②
14.(15分)[物理——选修3-4]
(1)(5分)一列简谐波沿x轴传播,其波源位于坐标原点O。
质点O刚好完成一次全振动时,形成的简谐横波波形如图所示,已知波速为4m/s,波源O简谐运动的周期为0.8s,B是沿波传播方向上介质中的一个质点,则( )
A.图中x轴上O、A之间的距离为3.2m
B.波源O的起振方向沿y轴负方向
C.此后的
周期内回复力对波源O一直做负功
D.经半个周期时间质点A将向右迁移半个波长
E.图示时刻质点B所受的回复力方向沿y轴正方向
(2)(10分)如图所示,一个三棱镜的截面为等腰直角△ABC,腰长为a,∠A=90°
。
一束细光线沿此截面所在平面且平行于BC边的方向射到AB边上的中点,光进入棱镜后直接射到AC边上,并刚好能发生全反射。
试求:
①该棱镜材料的折射率n。
②光从AB边到AC边的传播时间t(已知真空中的光速为c)。
(1)题图中x轴上O、A之间的距离为半个波长。
波长λ=vT=3.2m,所以图中x轴上O、A之间的距离为1.6m,故选项A错误;
波源O在波形图中此时刻的振动方向沿y轴负方向,也是一个周期前的振动方向,故选项B正确;
此后
周期内波源O远离平衡位置,回复力方向与速度方向相反,一直做负功,故选项C正确;
波传播的是质点的振动形式,质点不会随着波的前进而前进,而是在平衡位置附近振动,故选项D错误;
图示时刻质点B加速度方向指向平衡位置,即所受的合外力方向即沿y轴正方向,选项E正确。
(2)①设光从AB边射入时,折射角为α,射到AC面上N点时,入射角为β,光路图如图所示:
根据折射定律n=
光在AC边上恰好全反射:
sinβ=
根据几何关系α+β=90°
,联立解得:
n=
②由图中几何关系可得MN之间的距离为:
x=
由
(1)可解得:
sinα=
用v表示光在棱镜内的传播速度v=
光从AB边到AC边的传播时间为:
t=
(1)BCE
(2)①
②
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