高考物理二轮复习第三部分一、选择题组合练A卷
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2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综高效提分物理试题(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,水平绝缘地面上固定一足够长的光滑U形导轨,空间存在垂直导轨平面向下的匀强磁场。
将金属棒垂直放置在导轨上,在垂直于棒的拉力F作用下,金属棒由静止开始向右运动。
若拉力F的大小保持不变,金属棒的速度达到最大速度的时。
加速度大小为;若拉力F的功率保持不变。
金属棒的速度达到最大速度的时,加速度大小为。
已知上述两种情况下金属棒的最大速度相同,金属棒运动过程中始终与导轨接触良好,电路中除金属棒以外的电阻均不计,则等于( )A.1B.C.D.第(2)题单色光经一狭缝照射到光屏上,可观察到图样。
观察到的图样是( )A.B.C.D.第(3)题挂灯笼的习俗起源于西汉,过年期间,家家户户都挂起了各式各样的灯笼.如图所示,由五根等长的轻质细绳悬挂起质量均为m的灯笼A、B、C、D,中间细绳是水平的,上面两细绳与水平方向夹角为,中间两细绳与竖直方向夹角为,间和间的绳中张力分别是和,重力加速度为g.下列关系式正确的是()A.B.C.D.第(4)题一列波长大于3m的横波沿着x轴正方向传播,处在x1=1.5m和x2=4.5m的两质点A、B,当B点的位移为正的最大值时,A点的位移恰为零,且向上运动。
以该时刻为计时起点,t=1.0s时,A点处于波峰。
则( )A.波长为12mB.波速可能为5m/sC.1s末A、B两点的位移相同D.2s末A点的运动速度小于B点的运动速度第(5)题如图所示,水平固定的光滑细长杆上套有一物块Q,跨过悬挂于O点的轻小光滑圆环的细线一端连接Q,另一端悬挂一物块P。
设细线的左边部分与水平方向的夹角为,初始时很小,现将P、Q由静止同时释放,关于P、Q以后的运动,下列说法正确的是( )A.在向90°增大的过程中,P一直处于超重状态B.当时,P的速度最大C.当时,Q的速度最大D.当时,P、Q的速度大小之比是第(6)题如图,空间中存在水平向右的匀强磁场,一导体棒绕固定的竖直轴OP在磁场中匀速转动,且始终平行于OP。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综全真演练物理试题(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题某个可看成质点的带正电物体静止于绝缘光滑水平面上,水平面内存在一匀强电场,以物体所在的位置为原点在水平面内建立直角坐标系.在第一象限内对物体施加一与x轴正方向成30°角的作用力F,使带电物体沿y轴正方向运动.已知带电物体的电荷量为+q,则下列说法正确的是A.电场强度方向可以是任意的B.电场强度的最小值为C.整个运动过程中,电场力可能不做功D.整个运动过程中,电势能一定减少第(2)题蹦极是一项非常刺激的户外休闲活动。
跳跃者站在约40米以上(相当于10层楼)高度的桥梁、塔顶、高楼、吊车甚至热气球上,把一端固定的长橡皮条的另一端绑在踝关节处,然后两臂伸开、双腿并拢、头朝下离开跳台,图甲为蹦极的场景。
一游客从蹦极台下落的速度-位移图像如图乙所示。
已知弹性绳的弹力与伸长量的关系符合胡克定律,游客及携带装备的总质量为75kg,弹性绳原长为10m,重力加速度g取10m/s2。
下列说法正确的是( )A.整个下落过程中,游客始终处于失重状态B.游客及携带装备从静止开始下落15m的过程中重力的冲量为1125N·sC.弹性绳的劲度系数约为50N/mD.弹性绳长为24m时,游客的加速度大小约为18m/s2第(3)题以下现象中,主要是由分子热运动引起的是( )A.菜籽油滴入水中后会漂浮在水面B.含有泥沙的浑水经过一段时间会变清C.密闭容器内悬浮在水中的花粉颗粒移动D.荷叶上水珠成球形第(4)题原子结构模型发展是指从1803年道尔顿提出的第一个原子结构模型开始,经过一代代科学家不断地发现和提出新的原子结构模型的过程。
科学家发现光既能像波一样向前传播,有时又表现出粒子的特征。
因此我们称光有“波粒二象性”。
关于原子结构和光的波粒二象性,下列说法正确的是( )A.卢瑟福核式结构模型可以解释氢原子光谱B.电子束动量越小,粒子性越显著C.康普顿效应说明光具有粒子性D.光电效应可以用经典物理学解释第(5)题如图,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为开关,V与A分别为电压表与电流表.初始时S0与S均闭合,现将S断开,则()A.V的读数变大,A的读数变小B.V的读数变大,A的读数变大C.V的读数变小,A的读数变小D.V的读数变小,A的读数变大第(6)题卫星携带一探测器在半径为(为地球半径)的圆轨道上绕地球飞行。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综全真演练物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题在如图所示的电路中,两个相同的小灯泡L1和L2分别串联一个带铁芯的电感线圈L和一个滑动变阻器R。
将变阻器的滑片置于最大阻值处,闭合开关S,至L1和L2都稳定发光后,调节滑动变阻器的滑片,使L1和L2发光的亮度相同,此时滑动变阻器的阻值为R0,之后断开开关S。
电源的内阻很小,可忽略,则下列说法正确的是( )A.移动滑动变阻器滑片的过程中,L1、L2的亮度都在发生变化B.开关S由闭合变为断开,L1、L2中的电流不相等C.开关S由闭合变为断开,L2中的电流会立即反向D.若想观察到断开开关S后L2闪亮一下的现象,滑动变阻器的阻值应小于R0第(2)题图甲为研究光电效应的实验装置,用不同频率的单色光照射阴极K,正确操作下,记录相应电表示数并绘制如图乙所示的图像,当频率为时绘制了如图丙所示的图像,图中所标数据均为已知量,则下列说法正确的是( )A.饱和电流与K、A之间的电压有关B.测量遏止电压时,滑片P应向b移动C.阴极K的逸出功D.普朗克常量第(3)题如图所示,飞行器在距月球表面高度为3R的圆形轨道Ⅰ上运动,到达轨道A点处,点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,到达轨道近月点B再次点火进入近月轨道Ⅲ并绕月球做匀速圆周运动。
已知:月球半径为R,月球表面的重力加速度为,则()A.飞行器在椭圆轨道Ⅱ上运动时,B点速度大于A点速度,机械能守恒B.飞行器在轨道Ⅱ上通过B点的加速度小于在轨道Ⅰ上通过A点的加速度C.由已知条件可求出飞行器在轨道Ⅱ上的运行周期为D.若月球的质量变大,半径不变,则飞行器在近月轨道Ⅲ上运行线速度将变小第(4)题下列说法正确的是( )A.氢原子由激发态向基态跃迁时放出光子B.放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态有关C.核聚变与核裂变均释放能量,因此核反应前后质量数不守恒D.卢瑟福的核式结构模型可以解释氢原子光谱不连续的现象第(5)题已知质量分布均匀的球壳对内部物体产生的万有引力为0。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理试题一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分,在每小题给出的答案中,只有一个符合题目要求。
(共8题)第(1)题碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为的碘131,经过32天后,该药物中碘131的含量大约还有()A.B.C.D.第(2)题阴极射线管可简化成如图甲所示结构,电子在O点由静止开始向右加速,加速电压为;经加速后进入偏转电场,偏转电压为,偏转极板间距为d;电子射出偏转电场后,直线运动时掠射到荧光屏上,荧光屏上的亮线显示出电子束的径迹。
某次实验加上如图乙所示的偏转电压,荧光屏出现如图丙所示的两条亮线。
已知电子的电荷量为e,下列说法正确的是( )A.电子射出偏转电场时的动能为B.若仅使偏转极板间距d变为原来的2倍,两亮线右端点的间距会变为原来的C.若仅使加速电压变为原来的2倍,电子离开偏转电场时的动能会变为原来的2倍D.若仅使偏转电压变为原来的倍,两亮线之间的夹角的正切值会变为原来的第(3)题真空中存在点电荷产生的静电场,其电场线的分布如图所示,图中两点关于点电荷水平对称。
两点电场强度的大小分别为,电势分别为。
一个带电粒子沿虚线轨迹从移动至,则( )A.,B.和带同种电荷,C.从移动至,加速度先减小再增大D.粒子带负电,从至它的电势能先变大后变小第(4)题在如图所示电路中,蓄电池的电动势E=4V,内阻r=1Ω,电阻R=4Ω,电容C=1pF的平行板电容器水平放置且下极板接地。
一带电油滴位于板间正中央Р点且恰好处于静止状态。
下列说法正确的是( )A.P点的电势为2VB.上极板所带的电荷量为3.2×10-12CC.若在两极板间插入一块玻璃板,电容器上极板所带的电荷量将减少D.若将上极板缓慢上移少许,油滴将向上运动第(5)题某汽车无线充电站的无线充电设备充电效率约为80%,一辆新能源汽车最大充电容量为,从0到100km/h的加速时间为7s。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综高效提分物理试题一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题一个斜面体两斜面的倾角分别为和,如图所示。
一物体(视为质点)从倾角为的斜面底角处以初速度抛出,不计空气阻力。
为使物体从斜面体的顶角处切过,并落在倾角为的斜面底角处,则物体的抛射角的正切值为( )A.B.C.D.第(2)题如图所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住物体m,现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体一直可以运动到B点然后返回,如果物体受到的阻力恒定,则A.物体从A到O点先加速后减速B.物体运动到O点时所受合力为零,速度最大C.物体从A到O做加速运动,从O到B做减速运动D.物体从A到O的过程加速度逐渐减小第(3)题一根带有绝缘皮的硬质细导线顺次绕成如图所示的线圈,其中大圆面积为S1,小圆面积均为S2,垂直线圈平面方向有一随时间t变化的磁场,磁感应强度大小,B 0和k均为常量,则线圈中总的感应电动势大小为( )A.B.C.D.第(4)题下列关于光的本性的说法中正确的是( )A.光不可能同时既具有波动性,又具有粒子性B.光具有波粒二象性是指既可以把光看成宏观概念上的波,也可以看成微观概念上的粒子C.光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应说明光具有粒子性D.频率低、波长长的光,粒子性特征显著;频率高、波长短的光,波动性特征显著第(5)题小红在查阅资料时看到了嫦娥五号的月球着落装置设计,她也利用所学知识设计了一个地球着落回收的电磁缓冲装置,其工作原理是利用电磁阻尼作用减缓返回舱和地面间的冲击力。
如图甲所示,在返回舱的底盘安装有均匀对称的4台电磁缓冲装置,电磁缓冲结构示意图如图乙所示。
在缓冲装置的底板上,沿竖直方向固定着两个光滑绝缘导轨、。
导轨内侧,安装电磁铁(图中未画出),能产生垂直于导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综全真演练物理试题学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,光滑轨道ABCD是大型游乐设施过山车轨道的简化模型,最低点B处的入、出口靠近但相互错开,C是半径为R的圆形轨道的最高点,BD部分水平,末端D点与右端足够长的水平传送带无缝连接,传送带以恒定速度v逆时针转动,现将一质量为m的小滑块从轨道AB上某一固定位置A由静止释放,滑块能通过C点后再经D点滑上传送带,则()A.固定位置A到B点的竖直高度可能为2.4RB.滑块不可能重新回到出发点A处C.传送带速度v越大,滑块与传送带摩擦产生的热量越多D.滑块在传送带上向右运动的最大距离与传送带速度v有关第(2)题如图所示,是电路中的两个定值电阻,当理想变压器两端加上有效值为的正弦交变电压时,两电阻上的电压均为,则和的电功率之比为( )A.B.C.D.第(3)题一个质子和两个中子聚变为一个氚核,已知质子质量m H=1.0073u,中子质量m n=1.0087u,氚核质量m=3.0180u,已知1u=931.5MeV。
则以下说法正确的是( )A.该核反应方程式为B.该核反应中释放出的核能为6.42MeVC.该核反应中平均每个核子的质量增大了D.该核反应中平均每个核子的质量减小了第(4)题1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年,这一年他先后发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功地解释了光电效应现象。
关于光电效应,下列说法正确的是( )A.光电子的最大初动能与入射光的频率成正比B.光电子的最大初动能与入射光的强度成正比C.当入射光的频率大于极限频率时,才能发生光电效应D.某单色光照射一金属时不发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属一定能发生光电效应第(5)题一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F1=7F2,设R、m、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确的是A.该星球表面的重力加速度为B.卫星绕该星球的第一宇宙速度为C.星球的密度为D.小球过最高点的最小速度为0第(6)题如图所示为某小型发电站高压输电示意图。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理试题一、单选题 (共6题)第(1)题形状、大小均相同的两个小球A、B在光滑水平面上相向运动,小球A的速度大小为2v0,小球B的速度大小为v0,已知两球发生弹性正碰后,小球A以原速率2v0反向弹回。
下列说法正确的是( )A.A、B两球质量比为2:1B.A、B两球质量比为1:1C.碰后小球B也以原速率v0反向弹回D.碰后小球B的速度大小有可能为零第(2)题如图所示,厨师在展示厨艺时,将蛋糕放置在一水平托盘上,并控制托盘做竖直平面内半径为的匀速圆周运动,托盘始终保持水平。
蛋糕可视为质点,与托盘之间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为。
若蛋糕始终与托盘保持相对静止,则托盘做匀速圆周运动的最大速率为()A.B.C.D.第(3)题如图所示,固定在水平面上的光滑金属导轨AB、CD,导轨一端连接电阻R,导轨宽为L,垂直于导轨平面向下存在磁感应强度为B的匀强磁场,将一质量为m、电阻为r的导体棒垂直导轨放置,用恒力F向右拉动导体棒,经过距离x导体棒恰好达到最大速度v,则在此过程中( )A.外力B.从开始至速度最大所用的时间C.定值电阻产生的焦耳热D.通过导体棒的电荷量第(4)题下列说法正确的是( )A.普朗克在解释光电效应时提出了能量子说B.光电效应是电子射向金属产生光子的现象C.玻尔理论用量子化观点解释氢原子跃迁辐射光子频率的不连续性D.卢瑟福的α粒子散射实验发现了质子第(5)题如图所示,电源的电动势为E,内阻r不能忽略。
A、B是完全相同的两个小灯泡,L为自感系数很大、直流电阻可以忽略的线圈。
设两灯泡在以下操作中始终不会烧毁,则下列说法正确的是( )A.闭合开关S的瞬间,B灯亮,A灯不亮B.断开开关S的瞬间,B灯立即熄灭,A灯中有自右向左的电流C.闭合开关S的瞬间,A、B同时发光,随后A灯变暗直至熄灭,B灯变亮D.断开开关S的瞬间,A灯右端电势比左端电势高第(6)题如图所示,轻质网兜兜住重力为G的足球,用长为l的轻绳挂于光滑竖直墙壁上的A点,轻绳与墙的夹角为θ,轻绳的拉力为F T,墙壁对足球的支持力为F N,则下列说法正确的是()A.B.C.减小绳长l,墙壁的支持力F N变大D.减小绳长l,轻绳的拉力F T变小二、多选题 (共4题)第(1)题如图甲所示,一电阻不计且足够长的固定光滑平行金属导轨MN、PQ间距L=1m,下端接有阻值R=2Ω的电阻,导轨平面与水平面间的夹角θ=30°。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理高频考点试题一、单选题 (共6题)第(1)题“世界上第一个想利用火箭飞行的人”是明朝的士大夫万户,他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。
假设万户及所携设备[火箭(含燃料)、椅子、风筝等]总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的炽热燃气相对地面以的速度竖直向下喷出。
忽略此过程中空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )A.火箭的推力来自空气对它的作用力B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为C.喷出燃气后万户及所携设备能上升的最大高度为D.在燃气喷出后上升过程中,万户及所携设备动量守恒第(2)题安培对物质具有磁性的解释可以用如图所示的情景来表示,那么( )A.甲图代表了被磁化的铁棒的内部情况B.乙图代表了被磁化的铁棒的内部情况C.磁体在高温环境下磁性不会改变D.磁体在高温环境下磁性会加强第(3)题如图所示为2022年北京冬奥会部分项目,在这些冬奥会项目的研究中,可以将运动员看作质点的是()A.研究速度滑冰运动员滑冰的快慢B.研究自由滑雪运动员的空中姿态C.研究单板滑雪运动员的空中转体D.研究花样滑冰运动员的花样动作第(4)题如图所示,一圆形线圈在水平方向的匀强磁场中绕竖直方向的轴匀速转动,通过电刷与理想变压器原线圈相连,图示时刻圆形线圈平面与磁感线平行,R为定值电阻,不计圆形线圈电阻,电压表为理想交流电表,则()A.图示时刻,电压表的读数为0B.若仅将圆形线圈匝数减少为原来的,R两端电压减小为原来的C.若仅将圆形线圈转速减少为原来的,R消耗的电功率减小为原来的D.若仅将变压器原线圈匝数减少为原来的,通过R的电流减小为原来的第(5)题如图所示,竖直平面内固定一半径为R的光滑圆轨道;一弹性绳原长为,上端固定在圆轨道的顶端,下端系一重力为G的小球(可视为质点),小球套在圆轨上处于平衡状态。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________ A .用11eV 的光子照射处于基态的氢原子可以使之发生跃迁B .用11eV 的电子去轰击处于基态的氢原子可能使之发生跃迁C .用4eV 的光子照射处于3n =的激发态的氢原子不能使之电离D .一个处于3n =激发态的氢原子,在向低能级跃迁时最多可辐射A .0时刻,甲、乙两车恰好并排B .0—t 0时间内,甲车的平均速度大于乙车的平均速度C .02t 时刻,甲、乙两车的瞬时速度大小相等D .0—t 0时间内,甲车的加速度始终大于乙车的加速度A.A、B的轨道半径之比为C.B的质量为232 4L GT π4.如图所示,M N右侧存在垂直纸面向里、磁感应强度大小为用粗细均匀、总阻值为R的漆包电阻丝做成两个半径均为A.2:15.如图所示,间距阻值为2R的定值电阻相连,间距相同的光滑金属轨道固定在水平面上,两轨道都足够长且在AA′处平滑连接,倾斜轨道处有垂直轨道向上、直向上、磁感应强度大小为A.导体棒1滑至DD′瞬间的速度大小为1.2m/sB.导体棒1滑至DD′瞬间,导体棒2的加速度大小为6m/s2C.稳定时,导体棒2的速度大小为1.2m/sD.整个运动过程中通过导体棒2的电荷量为0.06C二、多选题6.磁铁在弹簧的作用下静止于粗糙的斜面上,如图所示在磁铁的中垂线上某位置放置一根通电直导线,电流方向垂直于纸面向外,此时弹簧处于拉伸状态。
已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )A.通电直导线对磁铁的作用力垂直于斜面向上B.磁铁受到的摩擦力沿斜面向上C.若通电直导线的电流方向反向,磁铁仍保持静止D.若增大通电直导线的电流,则磁铁受到的摩擦力增大7.如图所示,五角星是边长相等的共面十边形,若在e、i点固定电荷量相等的正点电荷,一带负电的试探电荷q从b点由静止释放,仅在静电力作用下运动。
2021高考物理二轮复习专题3第1课带电粒子在电场中的运动试题考点一电场的性质1.电场强度.2.电场力做功与电势能.(1)电势和电势能的相对性:电场中某点的电势、电荷在电场中某点的电势能的数值大小与电势零点选取有关;(2)电场力做功与电势能的关系:电场力对电荷做的功等于电荷的电势能的减少量,即W=-ΔE p.3.电势、电势差.(1)电势与电势能:E p=qφ(运算时带正负号).电势和电势能均为标量,电势的正负反映电势的高低,电势能的正负反映电荷电势能的大小.(2)电势差与电场力做功:W AB=qU AB=q(φA-φB)(运算时带正负号).注意:①电势与场强无直截了当关系,零电势处能够人为选取,而场强是否为零则由电场本身决定;②电场力做功与路径无关.考点二电场的形象描述(1)电场线与等势面关系:①电场线与等势面垂直;②电场线由电势高的等势面指向电势低的等势面(沿着电场线的方向电势降低得最显著);③电场线越密处,等差等势面也越密.(2)等量异、同种电荷周围的电场.考点三电场的应用(1)电容器:电容定义式C=QU;平行板电容器的决定式C=εr S4πkd.(2)加速和偏转:带电粒子在电场中的加速问题一样选用动能定理求解,带电粒子在电场中的轨迹问题一样用曲线运动的速度、合力与轨迹的关系求解,带电粒子在匀强电场中的偏转一样用运动的分解与合成的方法求解.课时过关(A 卷)一、单项选择题1.(2020·安徽高考)由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电荷量分别为q 1和q 2.其间距离为r 时,它们之间相互作用力的大小为F =k q 1q 2r 2,式中k 为静电力常量.若用国际单位制的差不多单位表示,k 的单位应为(B )A .kg ·A 2·m 3B .kg ·A -2·m 3·s -4C .kg ·m 2·C -2D .N ·m 2·A -2解析:由k =Fr 2q 1q 2可得单位为N ·m 2C 2=kg ·m/s 2·m 2C 2=kg ·m ·m 2(A ·s )2·s 2=kg ·m 3A 2·s 4,故选B. 2.如图,将两个等量正点电荷Q 固定放置.一试探电荷q 在它们连线垂直平分线上的P 点由静止开释,仅在电场力作用下向下运动,则(B)A .q 带负电B .q 带正电C .q 在运动过程中电势能不断增大D .q 在运动过程中动能先增大后减小解析:因两个场源电荷在中垂线下侧的合场强向下,q 受的力向下才向下运动,故其带正电,运动过程电场力做正功,电势能减小,动能增大.3.如图所示,电场中的一簇电场线关于y 轴对称分布,O 点是坐标原点,M 、N 、P 、Q 是以O 为圆心的一个圆周上的四个点,其中M 、N 在y 轴上,Q 点在x 轴上,则(D )A.M点电势比P点电势高B.OM间的电势差等于NO间的电势差C.一正电荷在O点的电势能小于在Q点的电势能D.将一负电荷从M点移到P点,电场力做正功解析:由图可知,场源电荷必定在O点以下的y轴上,电场线与等势面处处正交,沿电场线方向电势降低最快,则过P点的等势面对应的电势较高,选项A错误;电场线密处,等势面也越密,因此NO之间的电势差较大,选项B错误;正电荷的电势能的高低能够看电势的高低,过O点的等势面与x轴相切,过Q点的等势面与x轴相交,因此O点的电势比Q 点高,选项C错误;用同样的方法作等势面,MP之间的电势差小于零,将负电荷从M点移到P点,电场力做正功,选项D正确.4.(2020·安徽高考)图示是α粒子(氦原子核)被重金属原子核散射的运动轨迹,M、N、P、Q是轨迹上的四点,在散射过程中能够认为重金属原子核静止不动.图中所标出的α粒子在各点处的加速度方向正确的是(C)A.M点 B.N点 C.P点 D.Q点解析:由库仑定律,可得两点电荷间的库仑力的方向在两者的两线上,同种电荷相互排斥,由牛顿第二定律,加速度的方向确实是合外力的方向,故C正确,A、B、D错误.5.(2020·浙江高考)如图所示为静电力演示仪,两金属极板分别固定于绝缘支架上,且正对平行放置.工作时两板分别接高压直流电源的正负极,表面镀铝的乒乓球用绝缘细线悬挂在金属极板中间,则(D)A .乒乓球的左侧感应出负电荷B .乒乓球受到扰动后,会被吸在左极板上C .乒乓球共受到电场力,重力和库仑力三个力的作用D .用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触,放开后乒乓球会在两极板间来回碰撞解析:从图中可知金属板右侧连接电源正极,因此电场水平向左,故乒乓球上的电子移动到右侧,即乒乓球的右侧感应出负电荷,A 错误;乒乓球右侧带负电,受到的电场力向右,乒乓球左侧带正电,受到的电场力向左,因为左右两侧感应出的电荷量相等,因此受到的电场力相等,乒乓球受到扰动后,最终仍会静止,可不能吸附到左极板上,B 错误;乒乓球受到重力和电场力作用,库仑力即为电场力,C 错误;用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触,乒乓球带正电,在电场力作用下,与左极板接触,然后乒乓球带负电,又在电场力作用下,运动到右极板,与右极板接触后乒乓球带正电,在电场力作用下,运动到左极板,如此重复,即乒乓球会在两极板间来回碰撞,D 正确.二、多项选择题6.(2020·广东卷)如图所示,光滑绝缘的水平桌面上,固定着一个带电量为+Q 的小球P ,带电量分别为-q 和+2q 的小球M 和N ,由绝缘细杆相连,静止在桌面上,P 与M 相距L ,P 、M 和N 视为点电荷,下列说法正确的是(BD )A .M 与N 的距离大于LB .P 、M 和N 在同一直线上C .在P 产生的电场中,M 、N 处的电势相同D .M 、N 及细杆组成的系统所受合外力为零解析:将M 、杆、N 看作整体,M 、N 分别所受P 施加的库仑力必为一对等大反向的平稳力,选项B 正确,由k Qq L 2=k Q ×2q r 2,得r =2L ,∴MN =(2-1)L <L ,选项A 错.由单个正点电荷电场中的电势分布规律知φM >φN ,选项C 错.P 、M 、杆、N 整体静止,合外力必为零,选项D 正确.7.如图所示,MN 是一正点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带负电的粒子(不计重力)从a 运动到b 穿越这条电场线的轨迹如图中虚线所示.下列结论正确的是(CD )A .点电荷一定位于M 点的左侧B .带电粒子从a 运动到b 的过程中动能逐步减小C .带电粒子在a 点的加速度小于在b 点的加速度D .带电粒子在a 点时的电势能大于在b 点时的电势能解析:由题意知,当粒子通过MN 时,电场力的方向在MN 这条直线上,又因力指向轨迹弯曲的内侧,故电场力的方向为M 到N ,又粒子带负电,因此电场线的方向为N 到M ,该电场线为正点电荷产生电场中的一条,因此正点电荷在N 的右侧,因此A 错误;b 点更靠近点电荷,依照点电荷的场强公式E =k Q 2r2知,b 点的电场强度大于a 点的电场强度,粒子在b 点受电场力大,加速度大,因此C 正确;由上述分析知,粒子从a 运动到b 的过程中电场力做正功,因此动能增大,电势能减小,故带电粒子在a 点时的电势能大于在b 点时的电势能,因此B 错误,D 正确.8.(2020·江苏高考)一带正电的小球向右水平抛入范畴足够大的匀强电场,电场方向水平向左,不计空气阻力,则小球(BC )A .做直线运动B .做曲线运动C .速领先减小后增大D .速领先增大后减小解析:由题意知,小球受重力、电场力作用,合外力的方向与初速度的方向夹角为钝角,故小球做曲线运动,因此A 错误;B 正确;在运动的过程中合外力先做负功后做正功,因此C 正确、D 错误.9.(2020·郴州模拟)如图所示,A 板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U ,电子最终打在光屏P 上,关于电子的运动,下列说法中正确的是(BD )A .滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B .滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C .电压U 增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D .电压U 增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时刻不变解析:由题意知,电子在加速电场中加速运动,依照动能定理得eU 1=12mv 2,电子获得的速度为v =2eU 1m ;电子进入偏转电场后做类平抛运动,也确实是平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度为a =eU md ;电子在电场方向偏转的位移为y =12at 2,垂直电场方向做匀速直线运动,电子在电场中运动时刻为t =L v.滑动触头向右移动时,加速电压变大,因此电子获得的速度v 增加,可知,电子在电场中运动时刻t 减少,故电子偏转位移y 变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,A 错误;滑动触头向左移动时,加速电压变小,因此电子获得的速度v 减小,可知,电子在电场中运动时刻t 变大,故电子偏转位移y 变大,因为电子向上偏转,故在屏上的位置上升,B 正确;偏转电压增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a 增大,又因为加速电压不变,电子进入电场的速度没有变化,电子在电场中运动的时刻t 没有发生变化,故D 正确;电子在偏转电场中偏转位移增大,电子打在荧光屏上的速度增大,C 错误.三、运算题10.(2020·安徽高考)在xOy 平面内,有沿y 轴负方向的匀强电场,场强大小为E (图中未画出),由A 点斜射出一质量为m ,带电荷量为+q 的粒子,B 和C 是粒子运动轨迹上的两点,如图所示,其中l 0为常数.粒子所受重力忽略不计.求:(1)粒子从A 到C 过程中电场力对它做的功;(2)粒子从A 到C 过程所经历的时刻;(3)粒子通过C 点时的速率.解析:(1)W AC =qE (y A -y C )=3qEl 0.(2)依照抛体运动的特点,粒子在x 方向做匀速直线运动,由对称性可知轨迹最高点D 在y 轴上,可令t AB =t DB =T ,则t BC =T由qE =ma ,得a =qE m又y D =12aT 2,y D +3l =12a (2T )2,解得T =2ml 0qE 则A 到C 过程所经历的时刻t =32ml 0qE. (3)粒子在DC 段做平抛运动,因此有2l 0=v Cx (2T ),v Cy =a (2T )v C =v 2Cx +v 2Cy =17qEl 02m. 答案:(1)W AC =3qEl 0 (2)t =32ml 0qE(3)v C =17qEl 02m课时过关(B 卷)一、单项选择题1.(2020·江苏高考)静电现象在自然界中普遍存在,我国早在西汉末年已有对静电现象的记载《春秋纬考异邮》中有玳瑁吸衣若之说,但下列不属于静电现象的是(C )A .梳过头发的塑料梳子吸起纸屑B .带电小球移至不带电金属球邻近,两者相互吸引C .小线圈接近通电线圈过程中,小线圈中产生电流D .从干燥的地毯走过,手碰到金属把手时有被电击的感受解析:小线圈接近通电线圈过程中,小线圈中产生感应电流是电磁感应现象,不是静电现象,因此C 正确.2.(2020·海南高考)如图,一充电后的平行板电容器的两极板相距l ,在正极板邻近有一质量为M 、电荷量为q (q >0)的粒子,在负极板邻近有另一质量为m 、电荷量为-q 的粒子,在电场力的作用下,两粒子同时从静止开始运动.已知两粒子同时通过一平行于正极板且与其相距25l 的平面.若两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则M ∶m 为(A )A .3∶2B .2∶1C .5∶2D .3∶1解析:设电场强度为E ,两粒子的运动时刻相同,对M 有,a =Eq M ,25l =12Eq M t 2;对m 有a ′=Eq m ,35l =12Eq m t 2,联立解得M m =32,A 正确. 3.(2020·浙江高考)下列说法正确的是(C )A .电流通过导体的热功率与电流大小成正比B .力对物体所做的功与力的作用时刻成正比C .电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比D .弹性限度内,弹簧的劲度系数与弹簧伸长量成正比解析:依照公式P =I 2R 可得在电阻一定时,电流通过导体的发热功率与电流的平方成正比,A 错误;依照公式W =Fs 可得力对物体所做的功与力的作用时刻无关,B 错误;依照公式C =Q U可得电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比,C 正确;弹簧的劲度系数与弹簧的伸长量无关,和弹簧的材料等自身因素有关,D 正确.4.如图所示,竖直直线为某点电荷Q 所产生的电场中的一条电场线,M 、N 是其上的两个点.另有一带电小球q 自M 点由静止开释后开始运动,到达N 点时速度恰变为零.由此能够判定(B)A.Q必为正电荷,且位于N点下方B.M点的电场强度小于N点的电场强度C.M点的电势高于N点的电势D.q在M点的电势能大于在N点的电势能解析:由于电荷在竖直线上运动,因此一开始重力大于电场力,后来电场力大于重力而减速,直至速度变为零,这些信息只能判定出场源电荷在N的这端,由于试探电荷的电性未知,因此也无法判定场源电荷的电性,选项A、C错误;越是靠近场源电荷,电场越强,选项B正确;从M点向N点运动的过程中,重力势能减少,转化为电势能,选项D错误.5.(2020·安徽高考)已知平均带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为δ2ε0,其中为平面上单位面积所带的电荷量,ε0为常量.如图所示的平行板电容器,极板正对面积为S,其间为真空,带电荷量为Q.不计边缘效应时,极板可看作无穷大导体板,则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别为(D)和Q2ε0S和Q2ε0S和Q22ε0S和Q22ε0S解析:由公式E=δ2ε0,δ=QS正负极板都有场强,由场强的叠加可得E=Qε0S,电场力F=Q2ε0S·Q,故选D.二、多项选择题6.(2020·浙江高考)如图所示,用两根长度相同的绝缘细线把一个质量为0.1 kg 的小球A 悬挂到水平板的MN 两点,A 上带有Q =×10-6 C 的正电荷.两线夹角为120°,两线上的拉力大小分别为F 1和的正下方0.3 m 处放有一带等量异种电荷的小球B ,B 与绝缘支架的总质量为0.2 kg(重力加速度取g =10 m/s 2;静电力常量k =×109 N ·m 2/C 2,AB 球可视为点电荷),则(BC)A .支架对地面的压力大小为 NB .两线上的拉力大小F 1=F 2= NC .将B 水平右移,使M 、A 、B 在同一直线上,现在两线上的拉力大小为F 1= N ,F 2= ND .将B 移到无穷远处,两线上的拉力大小F 1=F 2= N解析:对B 和支架分析可知,受到竖直向下的重力,和A 对B 竖直向上的库仑力,故对地面的压力为F N =G B 支-k ·q A ·q B r 2=2 N - N = N ,A 错误,对A 分析,A 受到竖直向下的重力,竖直向下的库仑力,两线上的拉力,三力的夹角正好是120°,处于平稳状态,因此F 1=F 2=G A +k q A ·q B r 2= N ,B 正确;将B 水平右移,使M 、A 、B 在同一直线上,则两小球的距离变为r ′=错误! m = m ,故有F 1-k ·错误!=F 2=G A ,解得F 1= N ,F 2= N ,C 正确;将B 移到无穷远处,两小球之间的库仑力为零,则两线上的拉力大小F 1=F 2=G A =1 N ,D 错误.7.(2020·江苏高考)两个相同的负电荷和一个正电荷邻近的电场线分布如图所示,c 是两负电荷连线的中点,d 点在正电荷的正上方,c 、d 到正电荷的距离相等,则(ACD )A .a 点的电场强度比b 点的大B .a 点的电势比b 点的高C .c 点的电场强度比d 点的大D .c 点的电势比d 点的低解析:由图知,a 点处的电场线比b 点处的电场线密集,c 点处电场线比d 点处电场密集,因此A 、C 正确;过a 点画等势线,与b 点所在电场线的交点在b 点沿电场线的方向上,因此b 点的电势高于a 点的电势,故B 错误;同理可得d 点电势高于c 点电势,故D 正确.8.如图所示的匀强电场E的区域内,由A、B、C、D、A′、B′、C′、D′作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD垂直.下列说法正确的是(BD)A.AD两点间电势差U AD与AA′两点间电势差U AA′大小相等B.带正电的粒子从A点沿路径A→D→D′移到D′点,电场力做正功C.带负电的粒子从A点沿路径A→D→D′移到D′点,电势能减小D.带电的粒子从A点移到C′点,沿对角线AC′与沿路径A→B→B′→C′电场力做功相同解析:电场方向与面ABCD垂直,因此面ABCD是等势面,A、D两点的电势差为0,又因A、A′两点沿电场线的方向有距离,因此U AA′不为0,A错误;带正电的粒子从A点到D电场力不做功,而由D→D′电场力做正功,B正确;同理,带负电的粒子从A点沿路径A→D →D′移到D′点,电场力做负功,电势能增大,C错误;由电场力做功的特点,电场力做功与路径无关,只与初末位置的电势差有关,D正确.9.(2020·海南高考)如图,两电荷量分别为Q(Q>0)和-Q的点电荷对称地放置在x 轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b位于y轴O点上方.取无穷远处的电势为零,下列说法正确的是(BC)A.b点的电势为零,电场强度也为零B.正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右C.将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功D.将同一正的试探电荷先后从O、b点移到a点,后者电势能的变化较大解析:因为等量异种电荷在其连线的中垂线上的电场方向为水平指向负电荷,因此电场方向与中垂线方向垂直,故中垂线为等势线,因为中垂线延伸到无穷远处,因此中垂线的电势为零,故b点的电势为零,然而电场强度不为零,A错误;等量异种电荷连线上,电场方向由正电荷指向负电荷,方向水平向右,在中点O处电势为零,O点左侧电势为正,右侧电势为负,又明白正电荷在正电势处电势能为正,故B正确;O点的电势低于a点的电势,电场力做负功,因此必须克服电场力做功,C正确;O点和b点的电势相等,因此先后从O、b 点移到a点,电场力做功相等,电势能变化相同,D错误.三、运算题10.如图甲所示为一组间距d 足够大的平行金属板,板间加有随时刻变化的电压(如图乙所示),设U 0和T 已知.A 板上O 处有一静止的带电粒子,其带电量为q ,质量为m (不计重力),在t =0时刻起该带电粒子受板间电场加速向B 板运动,途中由于电场反向,粒子又向A 板返回(粒子未曾与B 板相碰).(1)当U x =2U 0时,求带电粒子在t =T 时刻的动能;(2)为使带电粒子在t =T 时刻恰能回到O 点,U x 等于多少?解析:(1)粒子在两种不同电压的电场中运动的加速度分别为a 1=U 0q dma 2=2U 0q dm通过T 2时粒子的速度:v 1=a 1T 2 t =T 时刻粒子的速度:v 2=v 1-a 2T 2=a 1T 2-a 2T 2=-TU 0q 2dmt =T 时刻粒子的动能:E k =12mv 22=T 2U 20q 28d 2m. (2)经0~T 2时粒子的位移:x 1=12a 1⎝ ⎛⎭⎪⎫T 22T 2~T 时粒子的位移:x x =v 1T 2-12a x ⎝ ⎛⎭⎪⎫T 22 又v 1=a 1T 2,x 1=-x x 解得:a x =3a 1因为a 1=U 0q dm ,a x =U x q dm解得:U x =3U 0答案:(1)T 2U 20q 28d 2m(2)3U 0。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题真空中两个点电荷a、b分别被固定在x轴上坐标为0和4cm处,若在空间加某一沿x轴正方向的匀强电场,可使x轴上坐标为1cm 和2cm位置处的电场强度恰好均为零。
则a、b电荷量的绝对值之比为( )A.B.C.D.第(2)题如图所示,物块A套在光滑水平杆上,连接物块A的轻质细线与水平杆间所成夹角为,细线跨过同一高度上的两光滑定滑轮与质量相等的物块B相连,定滑轮顶部离水平杆距离为,现将物块B由静止释放,物块A、B均可视为质点,重力加速度,不计空气阻力,则( )A.物块A与物块B速度大小始终相等B.物块A能达到的最大速度为C.物块B下降过程中,重力始终大于细线拉力D.当物块A经过左侧滑轮正下方时,物块B的速度最大第(3)题一物体在时刻通过P点的速度大小为,加速度与速度方向相同,物体的加速度a随时间t的变化如图所示。
经物体运动到Q点。
在该过程中,下列判断正确的是( )A.与的平均速度相同B.与合外力的冲量相同C.与合外力做的功相同D.到达Q点的速度大小为第(4)题如图所示,边长为2L的正三角形abc区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,一边长为L的菱形单匝金属线框ABCD的底边与bc在同一直线上,菱形线框的。
使线框水平向右匀速穿过磁场区域,BC边与磁场边界bc始终共线,以B点刚进入磁场为计时起点,规定导线框中感应电流逆时针方向为正,则下列图像正确的是( )A.B.C.D.第(5)题如图所示,沿平直铁路线有间距相等的三座铁塔A、B和C。
假想有一列车沿AC方向以接近光速行驶,当铁塔B发出一个闪光,列车上的观测者测得A、C两铁塔被照亮的顺序是( )A.同时被照亮B.A先被照亮C.C先被照亮D.无法判断第(6)题如图所示,波源相距,产生的简谐横波可沿介质均匀分布的轴传播,波速,两波源的中点为坐标原点。
时两波源同时开始振动,且振动方程均为。
质点A的横坐标为。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综全真演练物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题景颇族的祖先发明的点火器如图所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着艾绒.猛推推杆,艾绒即可点燃,对筒内封闭的气体,在压缩过程中 ( )A.气体温度升高,压强不变B.气体温度升高,压强变大C.气体对外界做正功,其体内能增加D.外界对气体做正功,气体内能减少第(2)题已知两个共点力的合力为50N,分力F1的方向与合力F的方向成30°角,分力F2的大小为30N。
则( )A.F1的大小是唯一的B.F2的方向是唯一的C.F2有两个可能的方向D.F2可取任意方向第(3)题在中国“人造太阳”全超导托卡马克实验装置中,氘核()和氚核()聚变结合成氦核,并放出一个粒子,该粒子为()A.质子B.中子C.电子D.正电子第(4)题如图所示,有一固定的闭合导体圆环L,一条形磁铁垂直于圆环所在的平面,且其中心在圆环圆心处。
现将条形磁铁稍许竖直向上或向下抽动,则圆环L中的电流(从上向下看)( )A.都沿顺时针方向B.都沿逆时针方向C.磁铁向上抽动时沿顺时针方向,向下抽动时沿逆时针方向D.磁铁向上抽动时沿逆时针方向,向下抽动时沿顺时针方向第(5)题汽车左前轮因轮胎内压强仅1.8个大气压而触发了胎压报警,现需将轮胎内部压强提高到2.5个大气压。
轮胎的容积为30L,不考虑气体温度的变化。
则需充入压强为1个大气压的空气()A.15L B.18L C.21L D.24L第(6)题“约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成.若在结两端加恒定电压U,则它会辐射频率为v的电磁波,且与U成正比,即v = kU.已知比例系数k仅与元电荷e的2倍和普朗克常量h有关.你可能不了解此现象为机理,但仍可运用物理学中常用的方法,在下列选项中,推理判断比例系数k的值可能为A.B.C.2eh D.第(7)题2023年春节,改编自刘慈欣科幻小说的《流浪地球2》电影在全国上映。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理试题一、单选题 (共6题)第(1)题铀是核工业中的最重要元素之一。
铀发生衰变产生钍和另一粒子X,X是( )A.B.C.D.第(2)题光滑水平地面上有两个物体A、B,质量分别为m、M。
如图甲所示,物体B静止,左端连有轻质弹簧,当物体A以速度v向右运动并压缩弹簧,弹簧获得的最大弹性势能为;若物体A静止并将轻质弹簧连在物体A的右端,如图乙所示,当物体B以相同的速度v向左运动并压缩弹簧,弹簧获得的最大弹性势能为。
两物体始终沿直线运动,下列判断正确的是()A.B.C.D.无法判断的大小关系第(3)题如图所示,有三个点电荷、和分别位于等边的三个顶点上,、都是正电荷,所受、两个电荷的静电力的合力为,且与连线垂直。
图中虚曲线是以点为圆心、间距为半径的一段圆弧,垂直于交圆弧于。
下列说法正确的是( )A.带正电B.C.在点电荷、产生的电场中,A点的电势比点的电势低D.在点电荷、产生的电场中,连线上某点电场强度可能为零第(4)题如图所示,两平行金属板相距为d,电势差为U,一个质量为m,电荷量为e的电子,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达距O点为h处的A点,然后返回。
则此电子在O点射出时的速度大小是( )A.eU B.C.D.第(5)题如图甲所示的电路中,变压器为理想变压器,原,副线圈的匝数比为,电压表和电流表均为理想电表,定值电阻R的阻值为10Ω,a,b端输入如图乙所示的电压,则电流表的示数、电压表的示数分别为( )A.11A,B.11A,220VC.,220V D.,第(6)题关于粒子的说法,正确的是()A.发生衰变时放出的射线是电子流,射线来自原子核,说明原子核里有电子B.德布罗意通过实验验证了实物粒子具有波动性C.发生光电效应时,从金属表面逸出的光电子是一次性吸收光子的全部能量,不需要积累的时间D.光子、电子、质子和中子是组成物质的不可再分的最基本粒子,叫作“基本粒子”二、多选题 (共4题)第(1)题如图甲所示是生活中某品牌电子秤,其内部核心原件是两极板间可视为真空的电容器,电路结构如图乙。
ʏ河南省南阳市第八中学 张宗磊一㊁单项选择题图11.如图1所示,接地的金属球A 的半径为R ,一带电荷量为Q 的点电荷到球心O 的距离为r ,该点电荷产生的电场在球心O 处的场强大小等于( )㊂A.k Q r 2-k Q R 2 B .k Q r 2+k QR2C .0D .k Qr2图22.如图2所示,用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN ,电流I 的方向从M 端到N 端,两根细绳的拉力均为F ㊂为使F =0,下列方法中可能达到要求的是( )㊂A .加水平向右的磁场B .加水平向左的磁场C .加垂直于纸面向里的磁场D .加垂直于纸面向外的磁场图33.a ㊁b ㊁c 为三根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于等边三角形的三个顶点处,导线中通有的电流大小相同,方向如图3所示㊂则在等边三角形中心O 点处的磁感应强度( )㊂A .方向向左 B .方向向右C .方向向下 D .大小为零4.如图4甲所示是某燃气炉点火装置的原理图㊂转换器将直流电压转换为如图4乙所示的正弦式交变电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原㊁副线圈的匝数分别为n 1㊁n 2㊂当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V 时,就会在钢针和金属板之间引发电火花进而点燃气体㊂下列说法中正确的是( )㊂图4A .电压表的示数为5V B .电压表的示数为52V C .实现点火的条件是n 2n 1>1000D .实现点火的条件是n 2n 1<1000二㊁多项选择题图55.如图5所示,质量为m ㊁带电荷量为q 的小球在电场强度为E 的匀强电场中,以初速度v 0沿直线O N 做匀变速运动,直线O N 与水平方向间的夹角为30ʎ㊂若小球在初始位置的电势能为零,重力加速度为g ,则下列说法中正确的是( )㊂A .电场方向一定竖直向上B .电场强度E 的最小值为3m g2qC .若电场强度E =m g q ,则小球相对初始位置的最大高度为v 22gD .若电场强度E =m g q,则小球电势能的最大值为m v 246.如图6所示,在M ㊁N 两条长直导线12演练篇 核心考点A B 卷 高考理化 2023年11月图6所在的平面内,一带电粒子的运动轨迹如图中虚线所示㊂已知两条导线M ㊁N 中只有一条导线中通有恒定电流,另一条导线中无电流,则下列关于电流方向㊁粒子带电情况和运动方向的说法中可能正确的是( )㊂A .导线M 中通有自上而下的恒定电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动B .导线M 中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动C .导线N 中通有自下而上的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动D .导线N 中通有自下而上的恒定电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动7.随着通信技术的更新换代,无线通信使用的电磁波频率资源更丰富,在相同时间内能够传输的信息量更大㊂第5代移动通信技术(简称5G )意味着更快的网速和更大的网络容载能力, 4G 改变生活,5G 改变社会 ㊂与4G 相比,5G 使用的电磁波( )㊂A .光子能量更大B .衍射更明显C .传播速度更大D .波长更短8.如图7所示,在水平面内固定有两根相互平行的无限长光滑金属导轨MN ㊁P Q ,其间距为L ,电阻不计㊂在虚线l 1的左侧分布着竖直向上的匀强磁场,在虚线l 2的右侧分布着竖直向下的匀强磁场,两部分磁场的磁感应强度大小均为B ,a ㊁b 两根金属棒的质量分别为m 1㊁m 2,电阻均为R ,两金属棒与导轨垂直,分别位于两磁场区域内㊂现突然给金属棒a 一个水平向左的初速度v 0,在两金属棒达到稳定的过程中,下列说法正确的是( )㊂A .两金属棒组成的系统的动量不守恒B .金属棒a 做加速度减小的减速运动,金属棒b 做加速度增大的加速运动,最终两者的速度之差恒定不变C .金属棒a 克服安培力做功的功率大图7于金属棒a 的发热功率D .从开始运动到两金属棒达到稳定的过程中,流经金属棒a 的总电荷量为m 1m 2v 0B L (m 1+m 2)三、实验题9.为了描绘一个小灯泡的伏安特性曲线,某学习小组使用待测小灯泡㊁蓄电池㊁开关㊁滑动变阻器㊁两个多用电表,以及若干导线进行实验㊂(1)先用一个多用电表的欧姆挡测量小灯泡的阻值,下列说法中正确的是㊂A .每次更换挡位,都需要重新进行机械调零B .测量前应检查指针是否停在欧姆表的 ɕ刻度线C .为了测量更准确,可以把小灯泡接在蓄电池上再测量D .测量时,若发现指针偏转很小,应换倍率更大的挡位进行测量(2)为了测量小灯泡的伏安特性曲线,将两个多用电表分别切换至电压挡和电流挡当成电压表和电流表接入电路,关于测量电路,如图8所示的四种连接方式中正确的有㊂图8(3)调节滑动变阻器记录多组数值,绘制伏安特性曲线如图9所示㊂已知小灯泡的额定电压为3V ,小灯泡的额定功率为W ;而此时的电阻与多用电表测出的阻值相差较大,其原因是㊂22 演练篇 核心考点A B 卷 高考理化 2023年11月图9四、解答题10.如图10所示,光滑绝缘的四分之三圆弧轨道B C D G 位于竖直平面内,B ㊁D 两图10点为圆弧轨道的最低点和最高点,C ㊁G 两点与圆心O 等高,轨道半径为R ,下端与倾斜绝缘轨道在B 点平滑连接,整个轨道始终处在水平向左的匀强电场中㊂现有一个质量为m ㊁带正电的物体(可视为质点)从倾斜绝缘轨道上A 点由静止释放,若物体通过D 点时,轨道对它的压力为3m g ,物体所受静电力F =43m g ,倾斜轨道的倾角θ=37ʎ,物体与倾斜轨道间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度为g ,s i n 37ʎ=0.6㊂(1)求倾斜轨道上A ㊁B 两点的间距s 0㊂(2)若改变物体在倾斜轨道上的运动起点A 的位置,使物体始终沿轨道滑行并从G 点离开轨道,求倾斜轨道上A ㊁B 两点的间距的最小值s m i n㊂图1111.如图11所示,真空室内存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度B =0.6T ,磁场内有一块平面感光板a b ,板面与磁场方向平行,在到感光板的距离l =16c m 处,有一个点状的放射源S ,它向各个方向发射α粒子,α粒子的速度均为v =3ˑ106m /s ,已知α粒子的比荷q m=5ˑ107C /k g㊂现只考虑在纸面中运动的α粒子,求感光板上被α粒子打中的区域的长度㊂12.如图12所示,半径为a 的圆形区域内分布着方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图12磁感应强度B =0.2T ,半径为b 的金属圆环与磁场同心放置,磁场与环面垂直,其中a =0.4m ,b =0.6m ,圆环上分别接有灯泡L 1㊁L 2,两灯泡的电阻均为R 0=2Ω,一金属棒MN 与圆环接触良好,金属棒MN 与圆环的电阻均忽略不计㊂(1)若金属棒MN 以速率v 0=5m /s 在圆环上向右匀速滑动,求金属棒MN 滑过圆环直径O O '的瞬时,金属棒MN 中的感应电动势和流过灯泡L 1的电流㊂(2)撤去金属棒MN ,将右侧半圆环以直径O O '为轴向上翻转90ʎ,若此时磁场随时间均匀变化,其变化率ΔB Δt =4πT /s ,求灯泡L 1的电功率㊂13.如图13所示,两根金属棒甲和乙分别放在左㊁右两侧光滑的水平导轨上,左㊁右两侧导轨间距分别为L 和2L ,金属棒甲和乙的质量分别为m 和2m ,电阻分别为R 和2R ,它们的长度均与导轨间距相等,导轨足够长且电阻忽略不计,两金属棒与导轨始终接触良好且各自只能在对应的导轨上运动㊂导轨间分布着磁感应强度大小均为B ,方向相反的匀强磁场㊂现用水平向右的恒力F 作用在金属棒甲上㊂图13(1)若固定金属棒乙,求金属棒甲中产生焦耳热的功率的最大值㊂(2)若不固定金属棒乙,已知当力F 作用时间为t 时,金属棒甲的加速度大小为a ,求此时金属棒乙的速度大小㊂(责任编辑 张 巧)32演练篇 核心考点A B 卷 高考理化 2023年11月。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理试题一、单选题 (共6题)第(1)题“地震预警”是指在地震发生以后,抢在地震波传播到受灾地区前,向受灾地区提前几秒至数十秒发出警报,通知目标区域从而实现预警。
科研机构对波的特性展开研究,如图甲所示为研究过程中简谐波时刻的波形图,M是此波上的一个质点,平衡位置处于处,图乙为质点M的振动图像,则( )A.该列波的传播速度为4m/s B.该列波的传播方向沿x轴负向传播C.质点M在9s内通过的路程为340cm D.质点M在2s内沿x轴运动了8m第(2)题两款儿童玩具电动车与计算机相连,在平直道路上进行竞速比赛,时两车从同一位置同时同向运动,通过计算机得到两车的上图像如图所示(x为位移,t为时间),下列说法正确的是( )A.a车的速度变化比b车快B.开始运动后b车在前,后来a车在前C.两车相遇前相距最远距离为D.两车在运动过程中可能相遇两次第(3)题“神舟十三号”飞船开始在半径为r1的圆轨道I上运行,运行周期为T1,在A点通过变轨操作后进入椭圆轨道Ⅱ运动,沿轨道Ⅱ运动到远地点C时正好与处于半径为r3的圆轨道Ⅲ上的核心舱对接,A为椭圆轨道Ⅱ的近地点,BD为椭圆轨道Ⅱ的短轴。
假设飞船质量始终不变,关于飞船的运动,下列说法正确的是( )A.沿轨道Ⅰ运行时的机械能等于沿轨道Ⅱ运行时的机械能B.沿轨道Ⅰ运动到A时的速率大于沿轨道Ⅱ运动到C时的速率C.沿轨道Ⅱ运行的周期为D.沿轨道Ⅰ运动到A点时的加速度小于沿轨道Ⅱ运动到B点时的加速度第(4)题如图,一直角三角形边界匀强磁场磁感应强度为B,其中,,c点有一发射带正电粒子的粒子源,粒子以不同速率沿不同方向进入磁场,粒子比荷为k,不计粒子重力及粒子之间的相互作用,下列说法正确的是( )A.ab边有粒子出射的区域长度为0.5dB.粒子在磁场中运动的最长时间为C.若粒子从ac边出射,入射速度D.若某粒子,则粒子可以恰好从a点飞出第(5)题国务院批复,自2016年起将4月24日设立为“中国航天日”.1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号,目前仍然在椭圆轨道上运行,其轨道近地点高度约为440 km,远地点高度约为2060 km;1984年4月8日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35786 km的地球同步轨道上.设东方红一号在远地点的加速度为a1,东方红二号的加速度为a2,固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3,则a1、a2、a3的大小关系为:()A.a2>a1>a3B.a3>a2>a1C.a3>a1>a2D.a1>a2>a3第(6)题如图所示,正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场.一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域,当速度大小为v b时,从b点离开磁场,在磁场中运动的时间为t b,当速度大小为v c时,从c点离开磁场,在磁场中运动的时间为t c,不计粒子重力.则A.v b:v c=1:2,t b:t c=2:1B.v b:v c=2:2,t b:t c=1:2C.v b:v c=2:1,t b:t c=2:1D.v b:v c=1:2,t b:t c=1:2二、多选题 (共4题)第(1)题下列说法中正确的是( )A.一定质量的理想气体从外界吸热,内能可能减小B.微粒越大,撞击微粒的液体分子数量越多,布朗运动越明显C.液体与大气相接触,液体表面层内分子间的作用表现为相互吸引D.热量可以从低温物体传到高温物体E.晶体的物理性质沿各个方向是不同的第(2)题周期为8.0s的简谐横波沿x轴传播,该波在t=0时的图像如图所示,此时质点P沿y轴负方向运动。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理试题一、单选题 (共7题)第(1)题做匀加速直线运动的质点,在第内和前内的平均速度之差是,则此质点运动的加速度大小为()A.B.C.D.第(2)题回旋加速器可以用来加速粒子,关于回旋加速器下列说法正确的是()A.两个D型盒必须由金属制成B.所接电源必须为直流电C.所加电压越大粒子最终获得的动能越大D.只要D型盒半径足够大,粒子可以无限被加速第(3)题根据宇宙大爆炸理论,密度较大区域的物质在万有引力作用下,不断聚集可能形成恒星。
恒星最终的归宿与其质量有关,如果质量为太阳质量的倍将坍缩成白矮星,质量为太阳质量的倍将坍缩成中子星,质量更大的恒星将坍缩成黑洞。
设恒星坍缩前后可看成质量均匀分布的球体,质量不变,体积缩小,自转变快.不考虑恒星与其它物体的相互作用.已知逃逸速度为第一宇宙速度的倍,中子星密度大于白矮星。
根据万有引力理论,下列说法正确的是()A.同一恒星表面任意位置的重力加速度相同B.恒星坍缩后表面两极处的重力加速度比坍缩前的大C.恒星坍缩前后的第一宇宙速度不变D.中子星的逃逸速度小于白矮星的逃逸速度第(4)题如图所示,理想变压器输入端、所接电压随时间的变化关系,灯泡上标有“”的字样。
定值电阻,。
闭合开关后,灯泡正常发光,则理想变压器原、副线圈的匝数比为( )A.B.C.D.第(5)题两静止在水平地面上的“人字梯”和“八字脚”桌子如图所示,“人字梯”上端有铰链链接可改变左右两脚的夹角,桌子为一次注塑成型的塑料桌,则( )A.塑料桌桌脚可能不受地面摩擦力作用B.“人字梯”梯脚不受地面摩擦力作用C.塑料桌左侧桌脚一定受到地面水平向右的摩擦力D.“人字梯”左边梯脚受到地面的摩擦力水平向左第(6)题发射人造地球卫星时,火箭使卫星不断加速后以一定的速度进入预定轨道。
我国有甘肃酒泉卫星发射中心和海南文昌卫星发射中心,如图所示。
在发射大重量近地轨道卫星、地球同步轨道卫星和深空探测航天器时会选择文昌卫星发射中心,这样选址的主要优点是()A.文昌卫星发射中心偏离人口密集的地方B.文昌卫星发射中心的重力加速度较大C.文昌卫星发射中心自转角速度较大,卫星容易发射出去D.文昌卫星发射中心靠近赤道,自转线速度较大,发射时节省能量第(7)题地铁靠站时列车车体和屏蔽门之间安装有光电传感器。
2023届高三二轮复习联考(三)全国卷理综物理高频考点试题一、单选题 (共6题)第(1)题如图甲所示,用瓦片做屋顶是我国建筑的特色之一。
铺设瓦片时,屋顶结构可简化为图乙所示,建筑工人将瓦片轻放在两根相互平行的檩条正中间,若瓦片能静止在檩条上。
已知檩条间距离为d,以下说法正确的是( )A.瓦片共受到4个力的作用B.减小檩条的倾斜角度时,瓦片与檩条间的弹力变小C.减小檩条的倾斜角度时,瓦片与檩条间的摩擦力变大D.减小檩条间的距离d时,瓦片可能会下滑第(2)题湛江濒临南海,拥有众多优良海水浴场。
在金沙湾海滨浴场,某同学测得一波源位于处的海水水波(视为简谐横波),某时刻沿轴正方向传播到处,此时轴上处的质点已振动,质点离处,如图所示,取该时刻为。
下列说法正确的是()A.质点开始振动时的速度方向沿轴正方向B.该波的传播速度为C.经过,质点第一次到达波谷D.在时间内,处的质点振动的速度逐渐增大第(3)题一带正电的点电荷和两个带负电的点电荷附近的电场线分布如图所示。
三个点电荷所带电荷量均相等且均被固定,是两负点电荷连线的中点,、两点及正点电荷在同一水平线上且、两点到正点电荷的距离相等。
下列说法正确的是( )A.点的电势比点的高B.同一正点电荷在点的电势能比在点的小C.同一点电荷在点受到的电场力比在点的小D.若撤去正点电荷,在点由静止释放一带正电的检验电荷,则检验电荷在从点运动到点的过程中做加速运动,且加速度一定减小第(4)题如图所示,直角坐标系中x轴上在x=-r处固定电荷量为+9Q的正点电荷,在x=r处固定电荷量为-Q的负点电荷。
y轴上a、b两点的纵坐标分别为y a=r和y b=-r,d点在x轴上,横坐标为x d=2r。
e、f点是x轴上d点右侧的两点。
下列说法正确的是( )A.a、b两点的场强相同,电势相同B.e、f两点电场均沿x轴负方向C.d点电场强度为零,电势为零D.电子从d点向-Q移动电势能增加,从d点向f点移动电势能也增加第(5)题我国自主研发的北斗卫星导航系统,面向全球提供服务,在轨工作卫星共39颗,其中一颗卫星的质量为m,在离地面高度为h的轨道上绕地球做匀速圆周运动。
一、选择题组合练A 卷一、单项选择题1.(2016·佛山二模)明代出版的《天工开物》一书中就有牛力齿轮翻车的图画(如图),记录了我们祖先的劳动智慧.若A 、B 、C 三齿轮半径的大小关系如图,则( )A .齿轮A 的角速度比C 的大B .齿轮A 与B 角速度大小相等C .齿轮B 与C 边缘的线速度大小相等D .齿轮A 边缘的线速度比C 边缘的大解析:由图可知r A >r B >r C ,A 齿轮边缘与B 齿轮边缘线速度大小是相等的,即v A =v B ,由v =ωr ,可得ωA ωB =r B r A,则ωA <ωB ;B 齿轮与C 齿轮共轴,则B 齿轮与C 齿轮角速度大小相等,即ωB =ωC ,由v =ωr ,可得齿轮B 与C 边缘的线速度之比v B v C =r B r C,则v B >v C ,综上所述可知:v A =v B >v C ,ωB =ωC >ωA ,则A 、B 、C 错误,D 正确.答案:D2.(2016·北京卷)如图所示,匀强磁场中有两个导体圆环a 、b ,磁场方向与圆环所在平面垂直.磁感应强度B 随时间均匀增大.两圆环半径之比为2∶1,圆环中产生的感应电动势分别为E a 和E b .不考虑两圆环间的相互影响.下列说法正确的是( )A .E a ∶E b =4∶1,感应电流均沿逆时针方向B .E a ∶E b =4∶1,感应电流均沿顺时针方向C .E a ∶E b =2∶1,感应电流均沿逆时针方向D .E a ∶E b =2∶1,感应电流均沿顺时针方向解析:由楞次定律知,题中圆环感应电流产生的磁场与原磁场方向相反,故感应电流沿顺时针方向.由法拉第电磁感应定律知E =ΔΦΔt =ΔBS Δt =ΔB ·πR 2Δt ,由于两圆环半径之比R a ∶R b =2∶1,所以E a ∶E b =4∶1,选项B 正确.答案:B3.(2016·山西右玉一模)一小球以一定的初速度从图示位置进入光滑的轨道,小球先进入圆轨道1,再进入圆轨道2,圆轨道1的半径为R ,圆轨道2的半径是轨道1的1.8倍,小球的质量为m ,若小球恰好能通过轨道2的最高点B ,则小球在轨道1上经过A 处时对轨道的压力为( )(导学号 59230118)A .2mgB .3mgC .4mgD .5mg解析:小球恰好能通过轨道2的最高点B 时,有mg =mv 2B 1.8R,小球在轨道1上经过A 处时,有F +mg =mv 2A R ,根据机械能守恒,有1.6mgR =12mv 2A -12mv 2B ,解得F =4mg ,C 项正确. 答案:C4.(2016·安康二调)某行星的质量约为地球质量的12,半径约为地球半径的18,那么在此行星上的“第一宇宙速度”与地球上的第一宇宙速度之比为( )A .2∶1B .1∶2C .1∶4D .4∶1解析:设地球质量为M ,地球半径为R ,由GMm R 2=m v 2R,可知地球上的第一宇宙速度v 地=GM R ,同理,得行星上的第一宇宙速度v 行=G ·12M 18·R =2GM R, 所以v 行∶v 地=2∶1,则A 正确,B 、C 、D 错误.答案:A5.(2016·福建漳州二模)两个不规则带电导体间的电场线分布如图所示,已知导体附近的电场线均与导体表面垂直,a 、b 、c 、d 为电场中几个点,并且a 、d 为紧靠导体表面的两点,选无穷远为电势零点,则( )A .场强大小关系有E b >E cB .电势大小关系有φb <φdC .将一负电荷放在d 点时其电势能为负值D .将一正电荷由a 点移到d 点的过程中电场力做正功解析:根据电场中电场线的疏密代表电场强度的大小,可知E b <E c ,则A 错误;根据沿着电场线方向电势逐渐降低,可知φb >φd ,则B 错误;利用电势能公式E p =φq ,又知φd <0,则将负电荷放在d 点时其电势能为正值,所以C 错误;由图知a 点电势高于d 点电势,则将一正电荷由a 点移到d 点的过程中电场力做正功,所以D 正确.答案:D6.(2016·广州综合测试(一))如图,窗子上、下沿间的高度H =1.6 m ,墙的厚度d =0.4 m ,某人在离墙壁距离L =1.4 m 、距窗子上沿h =0.2 m 处的P 点,将可视为质点的小物件以v 的速度水平抛出,小物件直接穿过窗口并落在水平地面上,g 取10 m/s 2.则v 的取值范围是( )(导学号 59230119)A .v >7 m/sB .v <2.3 m/sC .3 m/s<v <7 m/sD .2.3 m/s<v <3 m/s解析:小物件做平抛运动,可根据平抛运动规律解题.若小物件恰好经窗子上沿,则有h =12gt 21,L =v 1t 1,得v 1=7 m/s ,若小物件恰好经窗子下沿,则有h +H =12gt 22,L +d =v 2t 2,得v 2=3 m/s ,所以3 m/s<v <7 m/s ,故只有C 项正确.答案:C7.(2016·衡阳联考)如图所示,矩形虚线框MNPQ 内有一匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.a 、b 、c 是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,它们从PQ 边上的中点沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹.粒子重力不计.下列说法正确的是( )A .粒子a 带负电B .粒子c 的动能最大C .粒子b 在磁场中运动的时间最长D .粒子b 在磁场中运动时的向心力最大解析:由左手定则可知,a 粒子带正电,故A 错误;由qvB =m v 2r ,可得r =mv qB,由图可知粒子c 的轨迹半径最小,粒子b 的轨迹半径最大,又m 、q 、B 相同,所以粒子c 的速度最小,粒子b 的速度最大,由E k =12mv 2,知粒子c 的动能最小,根据洛伦兹力提供向心力有f 向=qvB ,则可知粒子b 的向心力最大,故D 正确、B 错误;由T =2πm qB,可知粒子a 、b 、c 的周期相同,但是粒子b 的轨迹所对的圆心角最小,则粒子b 在磁场中运动的时间最短,故C 错误.答案:D8.(2016·佛山二模)如图所示,两个小球a 、b 质量均为m ,用细线相连并悬挂于O 点,现用一轻质弹簧给小球a 施加一个拉力F ,使整个装置处于静止状态,且Oa 与竖直方向夹角为θ=45°,已知弹簧的劲度系数为k ,则弹簧形变量不可能是( )A.2mg kB.2mg 2kC.42mg 3kD.2mg k解析:对a 球进行受力分析,利用图解法可判断:当弹簧上的拉力F 与上端细线上的拉力垂直时,拉力F 最小,为F min =2mg cos θ=2mg ,再根据胡克定律得:最小形变量Δx =2mg k ,则形变量小于2mg k是不可能的,由图可知在条件允许的情况下,拉力可以一直增大,所以应该选B.答案:B二、多项选择题9.(2016·全国乙卷)如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO ′悬挂于O 点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a ,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b .外力F 向右上方拉b ,整个系统处于静止状态.若F 方向不变,大小在一定范围内变化,物块b 仍始终保持静止,则( )A .绳OO ′的张力也在一定范围内变化B .物块b 所受到的支持力也在一定范围内变化C .连接a 和b 的绳的张力也在一定范围内变化D .物块b 与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化解析:因为物块b 始终保持静止,所以绳OO ′的张力不变,连接a 和b 的绳的张力也不变,选项A 、C 错误;拉力F 大小变化,F 的水平分量和竖直分量都发生变化,由共点力的平衡条件知,物块b 受到的支持力和摩擦力在一定范围内变化,选项B 、D 正确.答案:BD10.质点沿光滑斜面向上做匀减速直线运动,0~2 s 内质点的位移为x 12=24.5 m ,在第5 s 内的位移大小为x 2=1.75 m ,则下列说法正确的是( )(导学号 59230120)A .质点在第5 s 内的平均速度大小一定为1.75 m/sB .质点加速度大小一定为3.0 m/s 2C .质点在t =0时的速度大小一定为15.25 m/sD .质点在第2 s 内的位移可能为10.25 m解析:质点在第5 s 内的平均速度大小v -5=x 2t =1.751m/s =1.75 m/s ,A 选项正确.0~2 s 内的平均速度等于第1 s 末的速度,即v 1=v -1=24.52m/s =12.25 m/s ;同理,第5 s 内的平均速度等于t =4.5 s 时的速度,即v 4.5=v -5=1.75 m/s ;若第5 s 内位移方向沿斜面向上,则加速度大小为a =v 1-v 4.5Δt =12.25-1.754.5-1m/s 2=3.0 m/s 2;若第5 s 内位移方向沿斜面向下,则加速度大小为a ′=12.25-(-1.75)4.5-1m/s 2=4 m/s 2,B 选项错误.质点在t =0时的速度大小v 0=v 1+a ·1 s 或v 0=v 1+a ′·1 s ,v 0可能为15.25 m/s 或16.25 m/s ,C 选项错误.由Δx =aT 2可知第2 s 内的位移比第1 s 少Δx =3 m 或Δx =4 m ,且有x 1-x 2=Δx 或x 1-x 2=Δx ′、x 1+x 2=x 12,故质点在第2 s 内的位移可能是10.75 m 或10.25 m ,D 选项正确.答案:AD11.(2016·全国甲卷)两实心小球甲和乙由同一种材料制成,甲球质量大于乙球质量.两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关.若它们下落相同的距离,则( )A .甲球用的时间比乙球长B .甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小C .甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小D .甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功解析:设小球在下落过程中所受阻力F 阻=kR ,k 为常数,R 为小球半径,由牛顿第二定律知:mg -F 阻=ma ,由m =ρV =43ρπR 3知:43ρπR 3g -kR =43ρπR 3a ,即a =g -3k 4ρπ·1R 2,故R 越大,a 越大,即下落过程中a 甲>a 乙,选项C 错误;下落相同的距离,由h =12at 2知,a 越大,t 越小,选项A 错误;由2ah =v 2-v 20知,v 0=0,a 越大,v 越大,选项B 正确;由W 阻=-F 阻h 知,甲球克服阻力做的功更大一些,选项D 正确.答案:BD12.(多选)(2016·恩施模拟)如图所示,球带正电q ,单摆摆长为l ,当地的重力加速度为g ,其最大摆角为θ,整个装置处于方向垂直纸面向里,强度为B 的匀强磁场中.当摆球从如图所示的最大摆角处运动到摆线竖直的过程中,下列说法中不正确的是( )A .在此过程中,重力的冲量为π2m lg ,方向竖直向下B .在此过程中,只有重力做功,所以小球的机械能守恒C .在此过程中,合力对小球的冲量大小为m 2gl (1-cos θ)D .当摆线摆到竖直位置时,线的拉力T =mg +qB 2gl (1-cos θ)解析:不加磁场时周期为T =2πl g,根据左手定则,小球所受洛伦兹力背离悬点,周期变小,重力的冲量小于mg T 4=mg π2l g =π2m lg ,方向竖直向下,故A 错误;在此过程中,只有重力做功,所以小球的机械能守恒,故B 正确;在此过程中,根据机械能守恒可得,mgl (1-cos θ)=12mv 2,所以最低点速度大小为2gl (1-cos θ),合力对小球的冲量大小等于动量的改变量,即为m 2gl (1-cos θ),故C 正确;最低点T -mg -qvB =mv 2l,当摆线摆到竖直位置时,线的拉力T =mg +qvB +mv 2l =mg +qB 2gl (1-cos θ)+mv 2l ,故D 错误,因为本题选不正确的,故选A 、D.答案:AD13.(2016·襄阳二联)如图所示,理想变压器原线圈a 、b 两端接正弦交变电压u ,u =2202sin 100πt (V),电压表V 接在副线圈c 、d 两端(不计导线电阻),则( )A .当滑动变阻器滑片向右滑动时电压表示数不变B .当滑动变阻器滑片向右滑动时电流表A 2的示数始终为0C .若滑动变阻器的滑片不动,仅改变u ,使u =2202sin 200πt (V),则电流表A 1的示数增大D .若滑动变阻器的滑片不动,仅改变u ,使u =2202sin 200πt (V),则电流表A 1的示数减小解析:电压表示数为副线圈两端电压,副线圈两端电压只与原线圈两端电压及原副线圈匝数比有关,故A 正确;因电容器“通交流、隔直流”,则电流表A 2始终有示数,B 错误;改变u 后,交变电流的频率变大,电容器的容抗减小,故A 1示数增大,C 正确、D 错误.答案:AC14.如图xOy 平面为光滑水平面,现有一长为d 宽为L 的线框MNQP 在外力F 作用下,沿x 轴正方向以速度v 做匀速直线运动,空间存在竖直方向的磁场,磁感应强度B =B 0cos πx d(式中B 0为已知量),规定竖直向下方向为磁感应强度正方向,线框电阻为R .t =0时刻MN 边恰好在y 轴处,则下列说法正确的是( )(导学号 59230121)A .外力F 为恒力B .t =0时,外力大小F =4B 20L 2v RC .通过线框的瞬时电流i =2B 0Lv cos πvt d RD .经过t =d v ,线框中产生的电热Q =2B 20L 2vd R解析:因线框沿x 轴方向匀速运动,故F =F 安,由图中磁场分布知F 安的大小是变化的,故F 不是恒力,A 错误.t =0时,x =0处,B =B 0,x =d 处,B =-B 0,由E =BLv ,又MN 、PQ 两边均切割磁感线且产生的感应电动势方向相同,则E =2B 0Lv ,I 0=E R ,F 安=2B 0I 0L =4B 20L 2v R,而F =F 安,故B 对.因线框做匀速直线运动,则有x =vt ,B =B 0cos πvt d,又E =2BLv ,故i =2B 0Lv cos πvt d R ,C 对.由电流的瞬时值表达式可知此电流为交流电,有效值I =I m 2=2B 0Lv R ,又Q =I 2Rt ,故经过t =d v ,线框中产生的电热Q =2B 20L 2vd R ,D 对. 答案:BCD。