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高三物理选择题限时训练21(附答案)

高三物理选择题限时训练21(附答案)
高三物理选择题限时训练21(附答案)

选择题限时训练21

选择题(每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分) 1.2006年10月18日, 世界首位女“太空游客”安萨里乘坐“联盟号”飞船,成功飞入太空,她在国际空间站逗留了9天,安萨里参与欧洲航天局的多项重要实验, 国际空间站是进行各种实验的场所,所用仪器都要经过精选,下列仪器仍然可以在空间站中使用的有( ) A .水银气压计 B .天平 C .摆钟 D .多用电表

2.在圆轨道上运动的质量为m 的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R ,地面上的重力加速度为g ,则( )

A .卫星运动的速度为gR 2

B .卫星运动的周期为g R /24

C .卫星运动的加速度为2

1g D .卫星的动能为

2

1

mgR 3.太阳系中的第二大行星——土星的卫星众多,目前已发现达数十颗。下表是有关土卫五和土卫六两颗卫星的一些参数。则两卫星相比较,下列判断正确的是( )

A .土卫五的公转周期更小

B .土星对土卫六的万有引力更大

C .土卫五的公转角速度小

D .土卫五的公转线速度小

4.已知某天体的第一宇宙速度为8 km/s ,则高度为该天体半径的宇宙飞船的运行速度为 A .22km/s B .4 km/s C .42 km/s D .8 km/s

5.2003年8月29日,火星、地球和太阳处于三点一线上,上演了“火星冲日”的天象奇观,这是6万年来火星距地球最近的一次,与地球之间的距离只有5 576万公里,为人类研究火星提供了最佳时机.如图所示为美国宇航局最新公布的“火星冲日”的虚拟图,则( )

A .2003年8月29日,火星的线速度大于地球的线速度

B .2003年8月29日,火星的加速度大于地球的加速度

C .2004年8月29日,必将产生下一个“火星冲日”

D .火星离地球最远时,火星、太阳、地球三者必在一条直线上

6.“神舟”六号载人飞船在运行中,因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变。每次测量中飞船的运动可近似看作圆周运动。某次测量飞船的轨道半径为r 1,后来变为r 2,r 2

A .E k2<E k1,T 2<T 1

B .E k2<E k1,T 2>T 1

C .E k2>E k1,T 2<T 1

D .

E k2>E k1,T 2>T 1

7.同步卫星是指相对于地面不动的人造地球卫星

A.它可以在地面上任一点的正上方,且离地心距离可按需要选择不同的值

B.它可以在地面上任一点的正上方,但离地心距离是一定的

C.它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值

D.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的

8.假如一作圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则下列说法正确的是( )

A .根据公式v =ωr ,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍

B .根据公式F =mv 2/r ,可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2

C .根据公式F =GMm /r 2,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4

D .根据上述②和③给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的2/2

第3题图

9.天文学家如果观察到一个星球独自做圆周运动,那么就想到在这个星球附近存在着一个看不见的星体——黑洞。星球与黑洞由万有引力的作用组成双星,以两者连线上某点为圆心做匀速圆周运动,那么( )

A.它们做圆周运动的角速度与其质量成反比

B.它们做圆周运动的线速率与其质量成反比

C.它们做圆周运动的半径与其质量成反比

D.它们所受的向心力与其质量成反比

10、在地球大气层外有很多太空垃圾绕地球做匀速圆周运动,每到太阳活动期,由于受太阳的影响,地球大气层的厚度开始增加,而使得部分垃圾进入大气层,开始做靠近地球的向心运动,产生这一结果的原因是

A.由于太空垃圾受到地球引力减小而导致的向心运动

B.由于太空垃圾受到地球引力增大而导致的向心运动

C.地球的引力提供了太空垃圾做匀速圆周运动所需的向心力,所以产生向心运动的结果与空气阻力无关

D.由于太空垃圾受到空气阻力而导致的向心运动

高三物理选择题专项训练(7套含答案)

2013年高三物理选择题专项训练(一) 14.如图所示,直线I、Ⅱ分别表示A、B两物体从同一地点开始运动的v-t图 象,下列说法中正确的是 A.A物体的加速度小于B物体的加速度B.t0时刻,两物体相遇 C.t0时刻,两物体相距最近D.A物体的加速度大于B物体的加速度 15.如图所示,物块A、B通过一根不可伸长的细线连接,A静止在斜面上, 细线绕过光滑的滑轮拉住B,A与滑轮之间的细线与斜面平行。则物块 A受力的个数可能是 A.3个B.4个C.5个D.2个 16.如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点。现在在A、B两 点分别固定电量为+q、-q的两个点电荷,则关于C、D两点的场强和电势, 下列说法正确的是 A.C、D两点的场强不同,电势相同B.C、D两点的场强相同,电势不同 C.C、D两点的场强、电势均不同D.C、D两点的场强、电势均相同 17.图示为某种小型旋转电枢式发电机的原理图,其矩形线圈在磁感应强 度为B的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′以角速度ω匀 速转动,线圈的面积为S、匝数为n、线圈总电阻为r,线圈的两端经 两个半圆形的集流环(缺口所在平面与磁场垂直)和电刷与电阻R连 接,与电阻R并联的交流电压表为理想电表。在t=0时刻,线圈平面 与磁场方向平行(如图所示),则下列说法正确的是 A.通过电阻R的是直流电B.发电机产生电动势的最大值E m= nBSω C.电压表的示数为D.线圈内产生的是交流电 18.2009年5月,英国特技演员史蒂夫·特鲁加里亚飞车挑战世界最大环形车道。如图所示,环形车道竖直放置,直径达12m,若汽车在车道上以12m/s恒定的速率运动, 演员与摩托车的总质量为1000kg,车轮与轨道间的动摩擦因数为0.1, 重力加速度g取10m/s2,则 A.汽车发动机的功率恒定为4.08×104W B.汽车通过最高点时对环形车道的压力为1.4×l04N C.若要挑战成功,汽车不可能以低于12 m/s的恒定速率运动 D.汽车在环形车道上的角速度为1 rad/s 19.如图所示,一竖直绝缘轻弹簧的下端固定在地面上,上端连接一带正电小球P,小球所处的空间存在着竖直向上的匀强电场,小球平衡时,弹簧恰好处于原长

2020高三物理 计算题25分钟限时训练(三)

高三物理计算题25分钟限时训练三 1.2020年9月,神舟七号载人航天飞行获得了圆满成功,我国航天员首次成功实施空间出舱活动、飞船首次成功实施释放小伴星的实验,实现了我国空间技术发展的重大跨越.已知飞船在地球上空的圆轨道上运行时离地面的高度为h .地球半径为R ,地球表面的重力加速度为g .求飞船在该圆轨道上运行时:(1)速度v 的大小.(2)速度v 与第一宇宙速度的比值. 解:(1)用M 表示地球质量,m 表示飞船质量,由万有引力定律和牛顿定律得 h R v m h R Mm G +=+22 )( 地球表面质量为m 0的物体,有g m R Mm G 02 0= 解得飞船在圆轨道上运行时速度h R gR v += 2 (2)第一宇宙速度v 1满足mg R v m =21 因此飞船在圆轨道上运行时速度与第一宇宙速度的比值 h R R v v +=1 2.如图所示,质量为m ,电荷量为e 的电子从坐标原点O 处沿xOy 平面射入第一象限内,射入时的速度方向不同,但大小均为v 0.现在某一区域内加一方向向外且垂直于xOy 平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,若这些电子穿过磁场后都能垂直地射到与y 轴平行的荧光屏MN 上。求:(1)电子从y 轴穿过的范围;(2)荧光屏上光斑的长度;(3)所加磁场范围的最小面积。 解:(1)设磁场中运动的半径为R ,牛顿第二定律得: 电子从y 轴穿过的范围 (2)如图所示,初速度沿x 轴正方向的电子沿弧OA 运动到荧光屏MN 上的P 点, 初速度沿y 轴正方向的电子沿弧OC 运动到荧光屏MN 上的Q 点 由几何知识可得

(3)取与x轴正方向成θ角的方向射入的电子为研究对象, 其射出磁场的点为E(x,y),因其射出后能垂直打到荧光屏MN上,故有: x=-Rsinθ y=R+Rcosθ即x2+(y-R)2=R2 又因为电子沿x轴正方向射入时,射出的边界点为A点; 沿y轴正方向射入时,射出的边界点为C点, 故所加最小面积的磁场的边界是以(0,R)为圆心、R为半径的圆的一部分, 如图中实线圆弧所围区域,所以磁场范围的最小面积为: 3.相距L=1.5m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m 1 =1kg的金属棒ab和质量 为m 2 =0.27kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同。ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.75,两棒总电阻为1.8Ω,导轨电阻不计。ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放。则:(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;(2)已知在2s内外力F做功26.8J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;(3)求出cd棒达到最大速度所需的时间 t 0,并在图(c)中定性画出cd棒所受摩擦力 cd f随时间变化的图象。

2018年高三物理选择题专项训练题(全套)

2018届高三物理选择题专题训练1 14.在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是()A.将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化 B.在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化 C.将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表相连,往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流表的变化 D.绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化15.关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是() A.安培力的方向可以不垂直于直导线 B.安培力的方向总是垂直于磁场的方向 C.安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关 D.将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半 16.如图,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出)。一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点O。已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变。 不计重力。铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为() 2 A.2 B.2 C.1 D. 2 17.如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系绕处于平衡状态。现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定地偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内)。与稳定在竖直位置时相比,小球的高度()A.一定升高B.一定降低 C.保持不变D.升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定 18.如图(a),线圈ab、cd绕在同一软铁芯上。在ab线圈中通以变化的电流,用示波器测得线圈cd间电压如图(b)所示。已知线圈内部的磁场与流经线圈的电流成正比,则下列描述线圈ab 中电流随时间变化关系的图中,可能正确的是()

2020届高三物理40分钟考前限时训练二

高三物理考前限时练习二 1.关于热力学第二定律的下列说法中正确的是 A.自然界中进行的一切宏观过程都具有方向性,是不可逆的 B.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,是不可逆的 C.热量不可能由低温物体传递到高温物体 D.第二类永动机违背了能量守恒定律,因此不可能制成 2.在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验 电器相连.弧光灯照射锌板时,验电器的指针就张开一个角度, 如图所示.这时 A.锌板带正电,指针带负电 B.锌板带正电,指针带正电 C.锌板带负电,指针带正电 D.锌板带负电,指针带负电 3.如图所示,甲、乙两位同学做“拔河”游戏,两人分别用伸平的手掌托起长凳的一端,保持凳子的水平,然后各自向两侧拖拉.若凳子下表 面各处的粗糙程度相同,且在乙端的凳面上放四块砖,则下 列判断正确的是 A.凳子向甲方移动 B.凳子向乙方移动 C.凳子在原处不会被移动 D.凳子向体重大的一方移动 4.下列几种应用或技术中,用到光的干涉原理的是 A.照相机镜头上的增透膜 B.透过羽毛看到白炽灯呈现彩色 C.在磨制平面时,检查加工表面的平整度 D.在医疗中用X射线进行透视 5.“黑洞”是近代引力理论所预言的宇宙中的一种特殊天体,在“黑洞”引力作用范围内,任何物体都不能脱离它的束缚,甚至连光都不能射出.研究认为,在宇宙中存在的黑洞可能是由于超中子星发生塌缩而形成的,2001年10月22日,欧洲航天

局由卫星观测发现银河系中心存在一个超大型黑洞,被命名为:MCG6-30-15r.假设银河系中心仅此一个黑洞,已知太阳系绕银河系中心做匀速圆周运动,则根据下列哪一组数据可以估算出该黑洞的质量 A.太阳质量和运行速度 B.太阳绕黑洞公转的周期和到“MCG6-30-15r”的距离 C.太阳质量和到“MCG6-30-15r”的距离 D.太阳运行速度和“MCG6-30-15r”的半径 6.建筑工人要将建筑材料运到高处,常在楼顶安装一个定滑轮, 用绳AB通过滑轮将建筑材料提到某一高处,为了防止滑轮使建 筑材料与墙壁相碰,站在地面上的工人还另用绳子CD拉住材料, 使它与直墙壁保持一定的距离l,如图所示.若不计两根绳子的重 力,在建筑材料被缓慢提起的过程中,绳AB和CD的拉力T1和T2的大小变化情况是 A.T1增大,T2增大 B.T1增大,T2不变 C.T1增大,T2减小 D.T1减小,T2增大 7.如下图,在竖直平面内放一个光滑绝缘的半圆形轨道,水平方向的匀强磁场与半圆形轨道所在的平面垂直.一个带正电荷的小滑块由静止开始从半圆轨道的最高点M滑下,则下列说法中正确的是 A.滑块经过最低点时的速度比磁场不存在时大 B.滑块从M点到最低点所用的时间比磁场不存在时短 C.滑块经过最低点时的速度与磁场不存在时相等 D.滑块从M点滑到最低点所用的时间与磁场不存在时相等 8.滚筒式静电分选器由料斗A,导板B,导体滚筒C,刮板D,料槽E、F和放电针G 等部件组成,C与G分别接于直流高压电源的正、负极,并令C接

专练10计算+选修(解析版)-2020年高考物理30分钟限时专项专练

30分钟专练(2计算+1选考)(十) 一.计算题 24.(10分)有一内壁光滑的圆管竖直放置,圆管底部封闭,上端开口且足够长,圆管内有两个小球A 与B , A 的质量为m 1=0.1kg, B 的质量为m 2=0.2kg,两小球直径略小于管的直径。某时刻当B 球向下运动至离圆管底面高度h =1m 处时与向上运动的A 球发生弹性碰撞,碰后B 球向上运动至最大高度又返回到原来高度h =1m 处,再次与已经和底面做完弹性碰撞后反弹 回来的小球A 相碰,如此反复,做周期性运动,问要完成这种反复运动小球A 与B 碰前的速度应是多少? ( g 取10m/s 2) 答案. 4m/s ,2m/s 【解析】设碰时A 球与B 球的速率分别为v 1与v 2,为完成反复运动,小球A 和B 各自碰前与碰后的速率应相等,即小球A 碰后速度为-v 1,小球B 碰后速度为-v 2, 则有11221122m v m v m v m v -=-+ 得 12 21 m v m v = 设小球A 到达底面所需时间为t ,则有2 112 h v t gt =+ 小球A 往返一次所需时间1122(/t t v g ==-+

小球B 往返一次需时2 22v t g = 按题意要求有t 1= t 2 即1112/v m v m -+= 解得:v 1=4m/s, v 2=2m/s 25.(22分)如图所示,在平面坐标系xOy 的第一象限内有一半圆形区域,其半径为R ,半圆的一条直径与x 轴重合, O 为该直径的一个端点。半圆内存在垂直纸面向里的匀强磁场,半圆外存在垂直纸面向外的匀强磁场,半圆内外磁场的磁感应强度大小都为B 0,在坐标原点O 处有一粒子源,沿x 轴正方向不断发射出质量为m 、带电荷量为+q 的粒子,粒子的发射速度为大于零的任意值(不考虑相对论效应)。已知半圆形边界处存在特殊物质,当粒子由半圆内向半圆外运动时,粒子不受任何影响,但当粒子由半圆外向半圆内运动时,粒子就会被边界处的特殊物质吸收。不计粒子的重力和粒子间的相互作用力。 (1)求从O 点发射的所有粒子中,不会从y 轴正半轴射入第二象限的粒子的速度的 取值范围; (已知:tan15=2?-) (2)证明最终打在半圆形边界且被特殊物质吸收的粒子,在磁场中运动的总时间都相等,并且求出该时间; (3)若第一象限内半圆形外区域的磁场存在一上边界y =a ,要想使所有粒子都不会从磁场上边界射出,则a 至少为多大。

高三物理选择题专项训练

选择题仿真训练(一) 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1.(2020年重庆月考)布朗运动是1826年英国植物学家布朗用显微镜观察悬浮在水中的花粉时发现的。不只是花粉和小炭粒,对于液体中各种不同的悬浮微粒,例如胶体,都可以观察到布朗运动。对于布朗运动,下列说法正确的是()。 A.布朗运动就是分子的运动 B.布朗运动说明分子间只存在斥力 C.温度越高,布朗运动越明显 D.悬浮在液体中的微粒越大,同一瞬间,撞击微粒的液体分子数越多,布朗运动越明显 答案? C 解析?布朗运动是指悬浮于液体中的颗粒所做的无规则运动,不是分子本身的运动,只是反映了分子的无规则运动,A项错误;布朗运动是悬浮颗粒的无规则运动,它说明液体分子永不停息地做无规则运动,B项错误;液体温度越高,液体分子运动越激烈,布朗运动就越显著,C项正确;悬浮在液体或气体中的颗粒越小,液体分子或气体分子对微粒的撞击造成的不平衡越明显,布朗运动越明显,D项错误。 2.某金属发生光电效应,光电子的最大初动能E k与入射光频率ν之间的关系如图所示。已知h 为普朗克常量,e为电子电荷量的绝对值,结合图像所给信息,下列说法正确的是()。 A.频率大于ν0的入射光不可能使该金属发生光电效应现象 B.该金属的逸出功等于hν0 C.若用频率是3ν0的光照射该金属,则遏止电压为?ν0 e D.遏止电压随入射光的频率增大而减小 答案? B 解析?由题知,金属的极限频率为ν0,而发生光电效应的条件是入射光的频率大于金属的极限频率,故频率大于ν0的入射光可以使该金属发生光电效应现象,A项错误;该金属的逸出功W0=hν0,B项正确;根据光电效应方程知E km=hν-W0,若用频率是3ν0的光照射该金属,则光电子

2021年高考物理选择题专题训练含答案 (1)

2021模拟模拟-选择题专项训练之交变电流 本考点是电磁感应的应用和延伸.高考对本章知识的考查主要体现在“三突出”:一是突出考查交变电流的产生过程;二是突出考查交变电流的图象和交变电流的四值;三是突出考查变压器.一般试题难度不大,且多以选择题的形式出现.对于电磁场和电磁波只作一般的了解.本考点知识易与力学和电学知识综合,如带电粒子在加有交变电压的平行金属板间的运动,交变电路的分析与计算等.同时,本考点知识也易与现代科技和信息技术相联系,如“电动自行车”、“磁悬浮列车”等.另外,远距离输电也要引起重视.尤其是不同情况下的有效值计算是高考考查的主要内容;对变压器的原理理解的同时,还要掌握变压器的静态计算和动态分析. 北京近5年高考真题 05北京18.正弦交变电源与电阻R、交流电压表按照图1所示的方式连接,R=10Ω,交流电压表的示数是10V。图2是交变电源输出电压u随时间t变化的图象。则( ) A.通过R的电流i R随时间t变化的规律是i R=2cos100πt (A) B.通过R的电流 i R 随时间t变化的规律是i R=2cos50πt (A) C.R两端的电压u R随时间t变化的规律是u R=52cos100πt (V) D.R两端的电压u R随时间t变化的规律是u R=52cos50πt (V) 07北京17、电阻R1、R2交流电源按照图1所示方式连接,R1=10Ω,R2=20Ω。合上开关后S后,通过电阻R2的正弦交变电流i随时间t变化的情况如图2所示。则() A、通过R1的电流的有效值是1.2A B、R1两端的电压有效值是6V C、通过R2的电流的有效值是1.22A D、R2两端的电压有效值是62V 08北京18.一理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=11:5。原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如图所示。副线圈仅接入一个10 Ω的电阻。则() A.流过电阻的电流是20 A B.与电阻并联的电压表的示数是1002V C.经过1分钟电阻发出的热量是6×103 J D.变压器的输入功率是1×103 W 北京08——09模拟题 08朝阳二模16.在电路的MN间加一如图所示正弦交流电,负载电阻为100Ω,若不考 虑电表内阻对电路的影响,则交流电压表和交流电流表的读数分别为()A.220V,2.20 AB.311V,2.20 AC.220V,3.11A D.311V,3.11A t/×10-2s U/V 311 -311 1 2 3 4 A V M ~ R V 交变电源 ~ 图1 u/V t/×10-2s O U m -U m 12 图2

高三物理 选择题专项训练(8)

班别: 学号: 姓名: 成绩: 本题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有 一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.高速行驶的竞赛汽车依靠摩擦力转弯是有困难的,所以竞赛场地的弯道处做成斜坡,如果弯道半径为r ,斜坡和水平方向成θ角,则汽车完全不依靠摩擦力转弯的速度大小为C A .θsin gr B .θcos gr C .θtan gr D .θcot gr 2.1999年11月20日,我国成功发射了“神舟”号宇宙飞船,该飞船在上绕地球运行了14圈后在预定地点安全着落,这标志着我国的航天技术又上了一个新台阶,若飞船在轨道上做的是匀速圆周运动,则运行速度v 的大小A A .v<7.9km/s B .v=7.9km/s C .7.9km/s W 2 C .E K1< E K2 D . E K1> E K2 5.如图所示,一只气球下面挂悬梯的总质量为M ,悬梯上有一 质量为m 的人,原来整个系统以速度v 0匀速上升,现悬梯上的人以速度u 相对悬梯向上爬,则系统动量守恒关系应写作(式中v 表示悬梯速度)C A .M +m )v 0=m(v 0+u)+M v B .(M +m )v 0=mu +M v C .(M +m )v 0=m(v +u)+M v D .以上答案均不对 6.下列叙述正确的是AB

(完整版)高中物理经典选择题(包括解析答案)

物理 1.一中子与一质量数为A(A>1)的原子核发生弹性正碰。若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为( ) A. B. C. D. [解析] 1.设中子质量为m,则原子核的质量为Am。设碰撞前后中子的速度分别为v0、v1,碰后原子核的速度为v2,由弹性碰撞可得mv0=mv1+Amv2,m=m+Am,解得v1=v0,故=,A正确。 2.很多相同的绝缘铜圆环沿竖直方向叠放,形成一很长的竖直圆筒。一条形磁铁沿圆筒的中心轴竖直放置,其下端与圆筒上端开口平齐。让条形磁铁从静止开始下落。条形磁铁在圆筒中的运动速率( ) A.均匀增大 B.先增大,后减小 C.逐渐增大,趋于不变 D.先增大,再减小,最后不变[解析] 2.对磁铁受力分析可知,磁铁重力不变,磁场力随速率的增大而增大,当重力等于磁场力时,磁铁匀速下落,所以选C。 3.(2014大纲全国,19,6分)一物块沿倾角为θ的斜坡向上滑动。当物块的初速度为v时, 上升的最大高度为H,如图所示;当物块的初速度为时,上升的最大高度记为h。重力加速度大小为g。物块与斜坡间的动摩擦因数和h分别为( )

A.tan θ和 B.tan θ和 C.tan θ和 D.tan θ和 [解析] 3.由动能定理有 -mgH-μmg cos θ=0-mv2 -mgh-μmg cos θ=0-m()2 解得μ=(-1)tan θ,h=,故D正确。 4.两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇。下列说法正确的是( ) A.波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1-A2| B.波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2 C.波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移 D.波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅 [解析] 4.两列振动方向相同的相干波相遇叠加,在相遇区域内各质点仍做简谐运动,其振动位移在0到最大值之间,B、C项错误。在波峰与波谷相遇处质点振幅为两波振幅之差,在波峰与波峰相遇处质点振幅为两波振幅之和,故A、D项正确。

高三物理复习试题限时训练(三)答案

高三物理复习试题限时训练(三) (试题范围:“直线运动”至“磁场”)班级:姓名: 1.(山东省潍坊市20XX届高三10月份三县联考)下列说法中正确的是 A.一物体向东做直线运动,突然施加一向西的力,物体立即向西运动 B.物体的加速度一定和物体所受合外力同时产生,同时消失,且方向一致 C.在月球上举重比在地球上容易,所以同一个物体在月球上比在地球上惯性小 D.运动物体受到的摩擦力的方向一定和它的运动方向相反 1.B 解析:一物体向东做直线运动,突然施加一向西的力,物体立即做匀减速直线运动,即先向东减速为零,再向西运动,选项A错误;牛顿第二定律具有瞬时性,即加速度和合外力同时产生,同时消失,且方向一致,选项B正确;质量是衡量惯性大小的唯一量度,同一物体在月球和地球上的质量相同,惯性也相同,选项C错误;对于运动物体,其受到的摩擦力既可以是动力,也可以是阻力,摩擦力方向既可以和运动方向相同,也可以相反,如车厢上随汽车一起运动的货物,当汽车减速运动时,货物受到的摩擦力是阻力,其方向与运动方向相反,当汽车加速运动时,摩擦力是动力,其方向与运动方向相同,选项D错误。本题答案为B。 2.(山东省实验中学20XX届高三期末考试物理试题全解全析)物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时间的变化规律如图所示,取开始运动方向为正方向,则物体运动的v-t图象中正确的是 【解析】在0~1 s内加速度为正,物体由静止开始做初速度为零的匀加速直线运动,1~2 s内,加速度为负,与速度方向相反,物体做匀减速直线运动,由于在这两段时间内加速度大小相等,故2 s末速度减为0,以后重复上述过程,故C选项正确. 3.福建省“四地六校”20XX届高三上学期期中联考)质量均为m的a、b两木块叠放在水平面上,如图所示,a受到斜向上与水平面成θ角的力F作用,b受到斜向下与水平面成θ角等大的力F作用,两力在同一竖直平面内,此时两木块保持静止,则

高三物理 选择题专项训练(18)

高三物理选择题专项训练(18) 班别: 学号: 姓名: 成绩: 本题共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有 一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分, A .光的干涉和衍射现象说明光具有波动性 B .光的频率越大,波长越长 C .光的波长越大,光子的能量越大 D .光在真空中的传播速度为3.00×108m/s 2.下列说法中正确的是 A .玛丽·居里首先提出原子的核式结构学说 B .卢瑟福在 粒子散射实验中发现了电子 C .查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子 D .爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说 3.火星有两颗卫星,分别是火卫一和火卫二,它们的轨道近似为圆。已知火卫一的周期为7小时39分。火卫二的周期为30小时18分,则两颗卫星相比 A .火卫一距火星表面较近 B .火卫二的角速度较大 C .火卫一的运动速度较大 D .火卫二的向心加速度较大 4.两圆环A 、B 置于同一水平面上,其中A 为均匀带电绝缘环,B 为导体环,当A 以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B 中产生如图所示方向的感应电流。则 A .A 可能带正电且转速减小 B .A 可能带正电且转速增大 C .A 可能带负电且转速减小 D .A 可能带负电且转速增大 5.物体B 放在物体A 上,A 、B 的上下表面均与斜面平行(如图),当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C 向上做匀减速运动时, A .A 受到 B 的摩擦力沿斜面方向向上 B .A 受到B 的摩擦力沿斜面方向向下 C .A 、B 之间的摩擦力为零 D .A 、B 之间是否存在摩擦力取决于A 、B 表面的性质 6.某静电场沿x 方向的电势分布如图所示,则 A .在0—x 1之间不存在沿x 方向的电场 B .在0—x 1之间存在着沿x 方向的匀强电场 C .在x 1—x 2之间存在着沿x 方向的匀强电场 D .在x 1—x 2之间存在着沿x 方向的非匀强电场

最新高考物理选择题的五种类型

最新高考物理选择题的五种类型 物理选择题类型分为五种 1.定性判断型 考查考生对物理概念、基本规律的掌握、理解和应用而设定。同学们要从物理规律的表达方式、规律中涉及的物理概念、规律的成立或适用条件、与规律有关的物理模型等方面把规律、概念、模型串联成完整的知识系统,并将物理规律之间作横向比较,形成合理、最优的解题模式。这就需要同学们对基本概念、规律等熟练掌握并灵活应用喽。 2.函数图象型 以函数图象的形式给出物理信息处理物理问题的试题。物理图象选择题是以解析几何中的坐标为基础,借助数和行的结合,来表现两个相关物理量之间的依存关系,从而直观、形象、动态地表达各种现象的物理过程和规律。图象法是物理学研究的重要方法。也是解答物理问题(特别是选择题)的有效方法。在图象类选择题中使用排除法的频次较高。

例如:如图甲所示,导体框架abcd放置于水平面内,ab平行于cd,导体棒MN与两导轨垂直并与导轨接触良好,整个装置置于垂直于框架平面的磁场中,磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示,MN始终保持静止。规定竖直向上为磁场正方向,沿导体棒由M到N为感应电流的正方向,水平向右为导体棒所受安培力F的正方向,水平向左为导体棒所受摩擦力f的正方向,下列选项正确的是( ) 快解秘诀:分析0~t1时间内可知磁通量无变化,导体棒不受安培力,可排除C选项;A、B选项中肯定有一个是错误的,分析t2~t3时间内可知电流方向为正,可排除A选项;然后多选题可轻松判断B、D正确。 3.定量计算型 考查考生对物理概念的理解、物理规律的掌握和思维敏捷性而设置,对考生来说一方面要有坚实的基础,更主要的是考生的悟性、平时积累的速解方法加上灵活运用知识的能力来迅速解题。这就需要同学们平时夯实基础,总结和掌握解题方法、归纳物理推论,这样才能在考场内得心应手。 其中一些量化明显的题,往往不是简单机械计算,而蕴涵了对概

高三物理模拟限时训练题(二)

2011—2012学年高三第二学期模拟练兵限时训练 物理试题(二) 2012.05 二、选择题(本题包括7小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确, 有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分) 14. 关于物理学研究方法,以下说法正确的是 A.在用实验探究加速度、力和质量三者之间的关系时,采用控制变量法 B.伽利略用来研究力和运动关系的斜面实验是一个理想实验 C.物理学中的“质点”、“点电荷”等都是理想模型 D.物理中所有公式都是用比值定义法定义的 15. 如图所示,质量为m 、顶角为α的直角劈和质量为M 的正方体放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态. 若不计一切摩擦,则 A.水平面对正方体的弹力大小为(M+m)g B.墙面对正方体的弹力大小mgtanα C.正方体对直角劈的弹力大小为mgcosα D.直角劈对墙面的弹力大小mgsinα 16. 假设月亮和同步卫星都是绕地心做匀速圆周运动的,下列说法正确的是 A.同步卫星的线速度大于月亮的线速度 B.同步卫星的角速度大于月亮的角速度 C.同步卫星的向心加速度大于月亮的向心加速度 D.同步卫星的轨道半径大于月亮的轨道半径 17.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接如图乙所示的正弦交流电,图中R 1为热敏电阻(温度升高时其电阻减小),R 为定值电阻. 下列说法正确的是 A .电压表V 2的示数为9V B .原线圈两端电压的瞬时值表达式为t u π50sin 236='(V ) C .R 1处温度升高时,电流表的示数变大,电压表V 2的示数变大 D .变压器原线圈的输入功率和副线圈的输出功率之比为1: 4 18.一带负电的点电荷仅在电场力作用下由a 点运动到b 点的t v -图象如图所示,其中a t 和b t 是电荷运动到电场中a 、b 两点的时刻.下列说法正确的是 A.该电荷由a 点运动到b 点,电场力做负功 B.a 点处的电场线比b 点处的电场线密 C.a 、b 两点电势的关系为a ?<b ? D.该电荷一定做曲线运动 19.起重机将质量为m 的货物由静止开始以加速度a 匀加速提升,在t 时间内上升h 高度,设在t 时间内起重机对货物做的功为W 、平均功率为P ,货物增加的动能为△E k ,则 A . W mah = B .()W m a g h =+ C .mgat P = D .mgh E k =? 20.如右图所示,在坐标系xOy 中,有边长为L 的正方形金属线框abcd ,其一条对角线ac 和y 轴重合、顶点a 位于坐标原点O 处.在y 轴的右侧的Ⅰ象限内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的上边界与线框的ab 边刚好完全重合,下边界与x 轴重合,右边界与y 轴平行.t =0时刻,线圈以恒定的速度v 沿垂直于磁场上边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a 的感应电流方向为正,则在线圈穿越磁

2020届高三物理选择题专题训练1高中物理

O t 甲O t 乙 O t 丙 O t 丁 2020届高三物理选择题专题训练1高中物理 1.伽利略用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从斜面上滚下,又滚上另一个倾角能够改变的斜面,斜面倾角逐步改变至零,如下图。伽利略设计那个实验的目的是为了讲明·〔 C 〕 A.假如没有摩擦,小球将运动到与开释时相同的高度 B.假如没有摩擦,物体运动时机械能定恒 C.坚持物体作匀速直线运动并不需要力 D.假如物体不受到力,就可不能运动 2.如下图,甲、乙、丙、丁是以时刻t为横轴的图像,下面讲法正确的选项是〔C〕A.图甲可能是匀变速直线运动的位移 —时刻图像 B.图乙可能是匀变速直线运动的加速 度—时刻图像 C.图丙可能是自由落体运动的速度— 时刻图像 D.图丁可能是匀速直线运动的速度—时刻图像 3.如下图,光滑半球的半径为R,球心为O,固定在水平面上,其上方有一个光滑曲面轨道AB,高度为R/2.轨道底端水平并与半球顶端相切.质量为m的小球由A点静止滑下.小球在水平面上的落点为C〔重力加速度为g〕,那么C A.将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点 B.小球将从B点开始做平抛运动不能到达C点 C.OC之间的距离为2R D.小球从A运动到C的时刻等于() g R 2 1+ 4.在〝探究弹性势能的表达式〞的活动中.为运算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为专门多小段,拉力在每小段能够认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做〝微元法〞.下面几个实例中应用到这一思想方法的是〔C〕 A.在求两个分力的合力时,只要一个力的作用成效与两个力的作用成效相同,那一个力确实是那两个力的合力 B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系 C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成专门多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加 D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点 5.如下图,一高度为h的光滑水平面与一倾角为θ的斜面连 接,一小球以速度v从平面的右端P点向右水平抛出。那么小球在空中运动的时刻(C) A.一定与v的大小有关 B.一定与v的大小无关 v θP h

高三物理选择题限时训练10

高三物理选择题限时训练(十) 14.如图所示,位于光滑固定斜面上的小物块P受到一水平向右的推力F的作用。 已知物块P沿斜面加速下滑。现保持F的方向不变,使其减小,则加速度() A.一定变小B.一定变大 C.一定不变D.可能变小,可能变大,也可能不变 15.在某交流电路中,有一正在工作的变压器,原、副线圈的匝数分别为n1=600匝、n2=120匝,电源的电压为U=311sin100πtV,原线圈中串联一个0.2A的保险丝,为保证保险丝不被烧毁,则( ) A.负载功率不能超过44W B.负线圈电流的最大值不能超过1A C.负线圈电流的有效值不能超过1A D.负线圈电流的有效值不能超过0.2A 16.如图2所示,A线框接一灵敏电流计,B线框放在匀强磁场中,B线框的电阻不 计,具有一定电阻的导体棒可沿线框无摩擦滑动,今用恒力F向右拉CD由静止开始 运动,B线框足够长,则通过电流计中的电流方向和大小变化是:( ) A.G中电流向上,强度逐渐增强;B.G中电流向下,强度逐渐增强; C.G中电流向上,强度逐渐减弱,最后为零;D.G中电流向下,强度逐渐减弱,最后为零。 17.如图所示的电路可将声音信号转化为电信号。该电路中,b是固定不动的金属板,a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜,a、b构成了一个电容器,且通过导线与恒定电源的两极相接。若声源S做简谐运动,则a振动过程中() A.a、b板之间的电场强度保持不变B.a、b板所带的电荷量保持不变 C.电路中始终有方向不变的电流D.a板向右位移最大时,电容器电容最大 18.雨点从高空由静止下落,在下落过程中,受到的阻力与雨点下落的速度成正 比,下图中能正确反映雨点下落运动情景的是( ) 19.飞船由近地点200 km椭圆轨道变轨到远地点343 km圆轨道上飞行( ) A.速度变小,周期变长,角速度变小,势能增加B.速度变大,周期变短,角速度变大,势能增加C.速度变小,周期变长,角速度变小,势能减少D.速度变大,周期变短,角速度变大,势能减少为定值电阻,R2为可变电阻,E为电源电动势,r为电源的内电阻, 20.如图所示,R 以下说法中正确的是( ) A.当R2=R l + r时,R2上获得最大功率B.当R l=R2 + r时,R l上获得最大功率 C.当R2=O时R l上获得功率可能最大D.当R2=O时,电源的输出功率可能最大 21在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0 V,内阻不计,灯L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示.当开关闭合后( ) A.灯L l电流为灯L2电流的2倍 B.灯L l的电阻为7.5 C.灯L1消耗的电功率为0.75 W D.灯L2消耗的电功率为0.375 W

2020届高三物理限时训练试题 精品

2020届高三物理限时练习试题 一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分,每小题只有一个选项符合题 意. 1.如图所示,水平地面上的行李箱重100N ,手对行李箱竖直向上 的拉力为80N ,则行李箱对地面的压力 ( ) A .20N B .80N C .120N D .180N 2.下列对运动的认识不正确的是 ( ) A .亚里士多德认为物体的自然状态是静止的,只有当它受到力的作用才会运动 B .牛顿认为力的真正效应总是改变物体的速度,而不仅仅是使之运动 C . 伽利略认为力不是维持物体速度的原因 D .伽利略根据理想实验推论出,如果没有摩擦,在水平面上的物体,一旦具有某一个 速度,将保持这个速度继续运动下去 3.如右图,轻弹簧上端与一质量为m 的木块1相连,下端与另一质量 为M 的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态。现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块 1、2的加速度大小分别为1a 、2a 。重力加速度大小为g 。则有 ( ) A .1a g =,2a g = B .10a =,2a g = C .10a =,2m M a g M += D .1a g =,2m M a g M += 4.在下面所说的物体运动情况中,不可能出现的是 ( ) A.物体在某时刻运动速度很大,而加速度为零 B.物体在某时刻运动速度很小,而加速度很大 C.运动的物体在某时刻速度为零,而其加速度不为零 D.作变速直线运动的物体,加速度方向与运动方向相同,当物体加速度减小时,它的 速度也减小 5.如图所示,三段不可伸长的细绳OA 、OB 、OC,能承受的最大拉力相同, 它们共同悬挂一重物,其中OB 是水平的,A 端、B 端固定.若 逐渐增加C 端所挂物体的质量,则最先断的绳 ( ) A.必定是OA B.必定是OB C.必定是OC D.可能是OB ,也可能是OC 二、多项选择题:本大题共4小题,每小题4分,共l6分.每小题有多个选项符合题 意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分. 6.甲物体的重力是乙物体的3倍,它们在同一高度同时自由下落,则下列说法中正确的是 ( ). A .甲比乙先着地 B .甲比乙的加速度大

高三物理 计算题25分钟限时训练(四)

高三物理 计算题25分钟限时训练(四) 1.如图所示,电动传送带以恒定速度v 0=1.2m/s 运行,传送带与水平面的夹角α=37°,现将质量m=20kg 的物品箱轻放到传送带底端,经过一段时间后,物品箱被送到h=1.8m 的平台上,已知物品箱与传送带间的动摩擦因数μ=0.85,不计其他损耗,则:(1)每件物品箱从传送带底端送到平台上,需要多少时间?(2)每输送一个物品箱,电动机需增加消耗 的电能是多少焦耳?(g =10m/s 2 。sin37°=0.6) 解:(1)物品箱先做匀加速运动 2/8.0sin cos sin s m g g m mg f a ==-=-= θθμθ t 1= s a v 5.10= s 1=m at 9.02 1 21= 可见物品箱之后做匀速运动 s 2=m s h 1.237sin 1=-? t 2=s v s 75.102= 所以 t =t 1+t 2=3.25s (2)每输送一个物品箱,电动机需增加消耗的电能等于物品箱机械能增加量及系统产生的 内能 J s mg mv mgh W 8.49637cos 2 12 0=??++ =μ 2.如图所示,坐标系中第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B =102 T ,同时 有竖直向上与y 轴同方向的匀强电场,场强大小E 1=102 V/m ,第四象限有竖直向上与y 轴 同方向的匀强电场,场强大小E 2=2E 1=2×102 V/m.若有一个带正电的微粒,质量m =10-12 kg , 电荷量q =10-13 C ,以水平与x 轴同方向的初速度从坐标轴的P 1点射入第四象限,OP 1=0.2 m , 然后从x 轴上的P 2点进入第一象限,OP 2=0.4 m ,接着继续运动.(g =10 m/s 2 )求:(1)微粒射入的初速度; (2)微粒第三次过x 轴的位置及从P 1开始到第三次过x 轴的总时间. 解:(1)从P 1到P 2做类平抛,竖直方向a =qE 2-mg m =10 m/s 2 则运动时间t 1= 2OP 1 a =0.2 s ,则v y =at 1=2 m/s 微粒射入的初速度:v 0= OP 2 t 1 =2 m/s. (2)微粒运动方向与x 轴夹角为45° 微粒进入第一象限的速度:v =v 0 cos45°=2 2 m/s 由于qE 1=mg ,所以微粒进入第一象限做匀速圆周运动,则圆周运动的半径R =mv Bq = 25 m ,P 2P 3=2R cos45°=0.4 m 微粒做圆周运动的时间t 2= πm 2Bq =0.157 s 微粒再次进入第四象限,由运动的分解可知:x 轴方向做匀速运动, y 轴方向做类上抛运动,微粒运动时间t 3= 2v y a =0.4 s P 3P 4=v 0t 3=0.8 m 故OP 4=OP 2+P 2P 3+P 3P 4=1.6 m t =t 1+t 2+t 3=0.757 s.

高考物理培优专题限时训练(十一)含答案

培优专题限时训练11带电粒子在磁场中的运动1.如图所示,O'PQ是关于y轴对称的四分之一圆,在PQMN区域有均匀辐向电场,PQ与MN间的电压为U。PQ上均匀分布带正电的粒子,可均匀持续地以初速度为零发射出来,任一位置上的粒子经电场加速后都会从O'进入半径为R、中心位于坐标原点O的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直xOy平面向外,大小为B,其中沿+y轴方向射入的粒子经磁场偏转后恰能沿+x轴方向射出。在磁场区域右侧有一对平行于x轴且到x轴距离都为R的金属平行板A和K, 金属板长均为4R, 其中K板接地,A与K 两板间加有电压U AK>0, 忽略极板电场的边缘效应。已知金属平行板左端连线与磁场圆相切,O'在y 轴(0,-R)上。(不考虑粒子之间的相互作用力) (1)求带电粒子的比荷; (2)求带电粒子进入右侧电场时的纵坐标范围; (3)若电压U AK=,求到达K板的粒子数与进入平行板总粒子数的比值。 2.如图为一装放射源氡的盒子,静止的氡核Rn)经过一次α衰变成钋Po,新核Po的速率约为2×105 m/s。衰变后的α粒子从小孔P进入正交的电磁场区域Ⅰ,且恰好可沿中心线匀速通过,磁感应强度B=0.1 T。之后经过A孔进入电场加速区域Ⅱ,加速电压U=3×106 V。从区域Ⅱ射出的α粒子随后又进入半径为r=m的圆形匀强磁场区域Ⅲ,该区域磁感应强度B0=0.4 T、方向垂直纸面向里。圆形磁场右边有一竖直荧光屏与之相切,荧光屏的中心点M和圆形磁场的圆心O、电磁场区域Ⅰ的中线在同一条直线上,α粒子的比荷为=5×107 C/kg。

(1)请写出衰变方程,并求出α粒子的速率(保留一位有效数字); (2)求电磁场区域Ⅰ的电场强度大小; (3)粒子在圆形磁场区域Ⅲ的运动时间多长? (4)求出粒子打在荧光屏上的位置。 3.(2018年3月新高考研究联盟第二次联考)一台质谱仪的工作原理如图1所示。大量的甲、乙两种离子以0到v范围内的初速度从A点进入电压为U的加速电场,经过加速后从O点垂直边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上并被全部吸收。已知甲、乙两种离子的电荷量均为+q、质量分别为2m和m。不考虑离子间的相互作用。 图1 图2 (1)求乙离子离开电场时的速度范围;

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