最新物理高考分类汇编1324.docx
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最新物理高考分类汇编1324
最新物理高考分类汇编
单选题(共5道)
1、如图,一圆形金属环与两固定的平行长直导线在同一竖直平面内,环的圆心与两导线距离相等,环的直径小于两导线间距。
两导线中通有大小相等、方向向下的恒定电流。
若
A金属环向上运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
B金属环向下运动,则环上的感应电流方向为顺时针方向
C金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
D金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
2、如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。
一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿aB.dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。
在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中()
APQ中电流先增大后减小
BPQ两端电压先减小后增大
CPQ上拉力的功率先减小后增大
D线框消耗的电功率先减小后增大
3、下列说法正确的是
A电子的发现说明原子是可分的
B天然放射现象说明原子具有核式结构
C光电效应证实了光具有波动性
D天然放射现象中的
、
、
射线都能在电场中发生偏转
4、属于β衰变的核反应方程式是()
A
B
C
D
5、如图是利用DIS测得的运动小车的速度—时间图像,由图可知()
A小车做曲线运动
B小车的最大位移是0.8m
C小车运动的最大速度约为0.8m/s
D小车先做匀加速运动,后做匀减速运动
简答题(共5道)
6、如图所示,直线MN上方足够大空间为匀强磁场区域,磁场方向垂直位于竖直面内的纸面向外,MN下方有
个宽度均为2
的匀强场区域,磁场方向垂直纸面交替向里和向外,各部分磁场的磁感应强度大小均为
。
边长为
、质量为
的导线框abcd从MN上方某一高度由静止开始下落,线框电阻为
(不计空气阻力)
(1)求下列①、②两种情况下线框开始运动时ab边框MN的高度;①线框能匀速进入磁场区域1;
②线框cd边刚进入磁场区域1到ab边刚要进入磁场2的时间为
,且线框依次穿过磁场区域1、2、3…
的时间均相同。
(2)对于上面第②种运动情况,求线框从静止开始运动到cd边刚进入第
个磁场区域过程中产生的焦耳热。
7、如图所示,倾斜角θ=30°的光滑倾斜导体轨道(足够长)与光滑水平导体轨道连接。
轨道宽度均为L=1m,电阻忽略不计。
匀强磁场I仅分布在水平轨道平面所在区域,方向水平向右,大小B1=1T;匀强磁场II仅分布在倾斜轨道平面所在区域,方向垂直于倾斜轨道平面向下,大小B2=1T.现将两质量均为m=0.2kg,电阻均为R=0.5Ω的相同导体棒ab和cd,垂直于轨道分别置于水平轨道上和倾斜轨道上,并同时由静止释放。
取g=10m/s2.
(1)求导体棒cd沿斜轨道下滑的最大速度的大小;
(2)若已知从开始运动到cd棒达到最大速度的过程中,ab棒产生的焦耳热Q=0.45J,求该过程中通过cd棒横截面的电荷量;
(3)若已知cd棒开始运动时距水平轨道高度h=10m,cd棒由静止释放后,为使cd棒中无感应电流,可让磁场Ⅱ的磁感应强度随时间变化,将cd棒开始运动的时刻记为t=0,此时磁场Ⅱ的磁感应强度为B0=1T,试求cd棒在倾斜轨道上下滑的这段时间内,磁场Ⅱ的磁感应强度B随时间t变化的关系式。
8、单摆测定重力加速度的实验中:
(1)实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图甲所示,该摆球的直径d=()mm.
(2)悬点到小球底部的长度L0数如图乙所示,则L0=()cm
(3)实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F随时间t变化的图象如图丙所示,那么:
重力加速度的表达式g=()(用题目中的物理量d、L0、t0表示)。
9、
(1)如图1所示为多用电表的示意图,其中S、T为可调节的部件,现用此电表测量一阻值约为1000Ω的定值电阻,部分操作步骤如下:
①选择开关应调到电阻挡的______(填“×1”、“×10”、“×100”或“×1k”)位置。
②将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节____(填“S”或“T”),使电表指针指向______(填“左侧”或“右侧”)的“0”位置。
③将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,电表示数如图2所示,该电阻的阻值为______Ω。
(2)某实验小组采用如图3所示的装置探究“合力做功与动能变化的关系”。
打点计时器工作频率为50Hz。
实验的部分步骤如下:
a.将木板的左端垫起,以平衡小车的摩擦力;b.在小车中放入砝码,纸带穿过打点计时器,连在小车后端,用细线连接小车和钩码;c.将小车停在打点计时器附近,接通电源,释放小车,小车拖动纸带,打点计时器在纸带上打下一系列的点,断开电源;d.改变钩码或小车中砝码的质量,更换纸带,重复b、c的操作。
①在小车的运动过程中,对于钩码、砝码和小车组成的系统,钩码的重力做____功(填“正”或“负”);②图4是某次实验时得到的一条纸带,他们在纸带上取计数点O、A、B、C、D和E,用最小刻度是毫米的刻度尺进行测量,读出各计数点对应的刻度x,通过计算得到各计数点到O的距离s以及对应时刻小车的瞬时速度v。
请将C点对应的测量和计算结果填在下表中的相应位置。
③实验小组认为可以通过绘制
图线来分析实验数据(其中
,v是各计数点对应时刻小车的瞬时速度,vO是O点对应时刻小车的瞬时速度)。
他们根据实验数据在图5中标出了O、A、B、D、E对应的坐标点,请你在该图中标出计数点C对应的坐标点,并画出
图线。
④实验小组计算了他们绘制的
图线的斜率,发现该斜率大于理论值,其原因可能是___________________。
10、某学校学生进行“交通信号灯”的课题研究中发现在公路的十字路口,红灯拦停了很多汽车。
若拦停的汽车排成笔直的一列,最前面的一辆汽车的前端刚好与路口停车线相齐,相邻两车的前端之间的距离均为L=6.0m,若汽车起动时都以a=2.5m/s2的加速度作匀加速运动,加速到v=10.0m/s后做匀速运动通过路口。
该路口亮绿灯时间t=40.0s,而且有按倒计时显示的时间显示灯.另外交通规则规定:
原在绿灯时通行的汽车,红灯亮起时,车头已越过停车线的汽车允许通过。
求:
若绿灯亮起瞬时,所有司机同时起动汽车,问有多少辆汽车能通过路口?
填空题(共5道)
11、
(1)某同学用右图的实验装置探究加速度与力的关系,他在气垫导轨旁安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,力传感器可直接测出绳中拉力,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放,滑块与气垫导轨摩擦阻力为零,由于遮光条的宽度很小,可认为遮光条通过光电门时速度不变。
①实验时,用(选“游标卡尺”或“毫米刻度尺”)测量遮光条的宽度d,将滑块从A位置由静止释放,测量遮光条到光电门的距离L,若要得到滑块的加速度,还需由数字计时器读出遮光条通过光电门B的________。
②下列不必要的一项实验要求是。
a,应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量b,应使A位置与光电门间的距离适当大些c,应将气垫导轨调节水平d,应使细线与气垫导轨平行③改变钩码质量,测出对应的力传感器的示数F,已知滑块总质量为M,用①问中已测物理量和已给物理量写出M和F间的关系表达式F=________。
(2)某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻,此干电池的工作电流不能超过0.6A,他根据老师提供的以下器材,画出了如图所示的原理图(图甲、乙)。
a,电压表
(量程3V,内阻RV=10kΩ)[]
b,电流表
(量程3mA,内阻Rg=100Ω)
c,单量程电流表
(量程3A,内阻约为0.5Ω)d,滑动变阻器R1(0~20Ω,2A)e,滑动变阻器R2(0~100Ω,1A)
f,定值电阻R3=0.5Ωg,开关S和导线若干
①最后该同学没有选用直接用单量程电流表
的电路(即甲图所示电路),原因是______________
②该同学选用乙图所示电路,该电路将电流表
与定值电阻R3并联,然后用这个并联电路替代电流表,达到测量电流之目的,它能测量的最大电流是_______A.③为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是________(填写器材编号)。
④该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表
的读数为横坐标,以电压表
的读数为纵坐标绘出了如图丙所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=________V(保留三位有效数字),电源的内阻r=________Ω(保留两位有效数字)。
12、为了测定电阻的阻值,实验室提供下列器材:
待测电阻R(阻值约100Ω)、滑动变阻器R1(0~100Ω)、滑动变阻器R2(0~10Ω)、电阻箱R0(0~9999.9Ω)、理想电流表A(量程50mA)、直流电源E(3V,内阻忽略)、导线、电键若干。
(1)甲同学设计(a)所示的电路进行实验。
①请在图(b)中用笔画线代替导线,完成实物电路的连接。
②滑动变阻器应选______(填入字母)。
③实验操作时,先将滑动变阻器的滑动头移到_____-(选填“左”或“右”)端,再接通开关S;保持S2断开,闭合S1,调滑动变阻器使电流表指针偏转至某一位置,并记下电流I1。
④断开S1,保持滑动变阻器阻值不变,调整电阻箱R0阻值在100Ω左右,再闭合S2,调节R0阻值使得电流表读数为________时,R0的读数即为电阻的阻值。
(2)乙同学利用电路(c)进行实验,改变电阻箱R0值,读出电流表相应的电流I,由测得的数据作出1/I-R0图像如图(d)所示,图线纵轴截距为m,斜率为k,则电阻的阻值为______。
(3)若电源内阻是不可忽略的,则上述电路(a)和(c)哪种方案测电阻更好?
为什么?
13、牛顿在发现万有引力定律时曾用月球的运动来检验,物理学史上称为著名的“月地检验”。
已知地球半径
,表面附近重力加速度为
,月球中心到地球中心的距离是地球半径的
倍,根据万有引力定律可求得月球的引力加速度为,又根据月球绕地球运动周期
,可求得其相向心加速度为,如果两者结果相等,定律得到了检验。
14、在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)某同学分别选用四种材料不同、直径相同的实心球做实验,各组实验的测量数据如下。
若要精确计算当地的重力加速度值,应选用第____________组实验数据。
(2)某同学选择了合理的实验装置后,测量出几组不同摆长L和周期T的数值,画出T2—L图线(以T2为纵轴),并算出图线的斜率为k,则当地的重力加速度g=____________(用符号表示)。
15、有下面三个高中物理课本力学实验:
A.验证牛顿第二定律;B.探究合外力做功与动能变化的关系;C.验证机械能守恒定律。
在这三个实验中:
(选填前面的字母)
(1)需要平衡摩擦力的是______。
(2)需要使用天平测量物体质量的是_______。
(3)需要使用打点计时器的是_______。
-------------------------------------
1-答案:
D
由安培定则得出通电导线周围的磁场分布,当金属环向上、下运动的时候,穿过环的磁通量没有发生变化,故无感应电流。
由楞次定律得金属环向左侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为顺时针,金属环向右侧直导线靠近,则环上的感应电流方向为逆时针
2-答案:
C
解析已在路上飞奔,马上就到!
3-答案:
A
略
4-答案:
B
A.根据电荷数守恒、质量数守恒知,X的电荷数为0,质量数为1,为中子,不是β衰变方程,故A错误。
B.根据电荷数守恒、质量数守恒知,X的电荷数为﹣1,质量数为0,为电子,是β衰变方程,故B正确。
C.根据电荷数守恒、质量数守恒知,X的电荷数为2,质量数为4,为氦核,不是β衰变方程,故C错误。
D.根据电荷数守恒、质量数守恒知,X的电荷数为1,质量数为0,为正电子,不是β衰变方程,故D错误。
5-答案:
C
略
-------------------------------------
1-答案:
略
解析已在路上飞奔,马上就到!
2-答案:
(1)cd棒匀速运动时速度最大,设为vm,棒中感应电动势为E,电流为I,感应电动势:
E=BLvm,电流:
I=
,由平衡条件得:
mgsinθ=BIL,代入数据解得:
vm=1m/s;
(2)设cd从开始运动到达最大速度的过程中经过的时间为t,通过的距离为x,cd棒中平均感应电动势为E1,平均电流为I1,通过cd棒横截面的电荷量为q,由能量守恒定律得:
mgxsinθ=mvm2+2Q,电动势:
E1=
,电流:
I1=
,电荷量:
q=I1t,代入数据解得:
q=1C;
(3)设cd棒开始运动时穿过回路的磁通量为Φ0,cd棒在倾斜轨道上下滑的过程中,设加速度大小为a,经过时间t通过的距离为x1,穿过回路的磁通量为Φ,cd棒在倾斜轨道上下滑时间为t0,则:
Φ0=B0L
,加速度:
a=gsinθ,位移:
x1=1/2(at2)Φ=BL(
﹣x1),
=1/2(at02)解得:
t0=
s,为使cd棒中无感应电流,必须有:
Φ0=Φ,解得:
B=
(t<
s)
解析已在路上飞奔,马上就到!
3-答案:
(1)11.70
(2)100.25
(3)
暂无
4-答案:
见解析。
(1)①×100②T;右侧③1100
(2)①正②6.00;0.54③
④木板的左侧垫的过高
5-答案:
解析已在路上飞奔,马上就到!
-------------------------------------
1-答案:
(1)①游标卡尺(2分)时间t(2分)②A(2分)③
(2分)
(2)(每空2分,共10分)①电流表A的量程与被测电流值相比较太大;②0.603(填0.6或0.60也可);③D(填R1也可);④1.48,0.84(0.70~0.90之间也可)
略
2-答案:
(1)①连线见图。
②R2③左④I1
(2)m/k(3)电路(a)好。
因为电源内阻对用(a)测电阻没有影响,而导致用(c)测量电阻偏大,有测量误差。
略
3-答案:
,
略
4-答案:
(1)2
(2)
略
5-答案:
(1)AB
(2)A(3)ABC
暂无
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