【word版可编辑】大庆市名校新高考物理多选题大全100题含解析
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黑龙江省大庆市新高考高一下物理解答题专项训练多选题有答案含解析1.某运动员在平直雪道上的A 、B 两地间进行滑雪训练。
在某次由A 到B 的训练中,他利用滑雪杖获得水平推力F=84N 从A 由静止开始向前滑行,作用时间为t 1=1s ,之后立即撤除水平推力,滑行t 2=2s 后再次用滑雪杖获得同样的水平推力,作用距离与第一次使用雪仗时相同,接着再次撤除水平推力后,运动员滑到B 时刚好停下。
已知该运动员连同装备的总质量为m=60kg ,在整个运动过程中受到的滑动摩擦力大小恒为F f =12N ,求在这次训练中.(1)第一次利用滑雪杖获得的加速度大小及这段时间内的位移大小; (2)运动员获得的最大速度; (3)A 、B 两地间的距离。
2.将电荷量为6×10-6C 的负电荷从电场中A 点移到B 点,克服电场力做了3×10-5 J 的功,再将该电荷从B 点移到C 点,电场力做了1.2×10-5J 的功,则AC 两点间的电势差是多少?3. (本题9分)如图所示,小球A 质量为m ,系在细线的一端,线的另一端固定在O 点,0点到光滑水平面的距离为h .物块B 和C 的质量分别是6m 和3m, B 与C 用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B 物块位于0点正下方.现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B 发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为25h,小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g ,求碰撞后B 物块速度大小2v 及碰后轻弹簧获得的最大弹性势能pm E .4. (本题9分)如图所示,一质量m =0.4 kg 的滑块(可视为质点)静止于动摩擦因数μ=0.1的水平轨道上的A 点.现对滑块施加一水平外力,使其向右运动,外力的功率恒为P =10.0 W .经过一段时间后撤去外力,滑块继续滑行至B 点后水平飞出,恰好在C 点以5m/s 的速度沿切线方向进入固定在竖直平面内的光滑圆弧形轨道,轨道的最低点D 处装有压力传感器.已知轨道AB 的长度L =2.0 m ,半径OC 和竖直方向的夹角α=37°,圆形轨道的半径R =0.5 m .(空气阻力可忽略,重力加速度g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:(1) 滑块运动到D点时压力传感器的示数;(2) 水平外力作用在滑块上的时间t.5.(本题9分)2017年4月20日19时41分天舟一号货运飞船在文昌航天发射中心由长征七号遥二运载火箭成功发射升空。
黑龙江省大庆市新高考高一下物理多选题专项训练多选题有答案含解析1.(本题9分)小车在水平直轨道上由静止开始运动,全过程运动的v-t图像如图所示,除2s-10s时间段内图象为曲线外,其余时间段图象均为直线。
已知在小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末关闭发动机,让小车自由滑行.小车的质量为2kg,受到的阻力大小不变.则A.小车受到的阻力为1.5NB.小车额定功率为18WC.ls末小车发动机的输出功率为9WD.小车在变加速运动过程中位移为39m2.(本题9分)如图所示,一木块放在光滑水平面上,一子弹水平射入木块中,射入深度为d,平均阻力为f.设木块离射入点s远时开始匀速前进,下列判断正确的是A.f·s量度子弹损失的动能B.f·d量度子弹损失的动能C.f·s量度木块动能改变量D.f(s+d)量度子弹损失的动能3.(本题9分)汽车在平直的公路上行驶,某一段时间内汽车的功率随时间的变化如图所示,设汽车运动过程中受到的阻力不变,则在这一段时间内汽车的运动情况可能是()A.汽车做匀速直线运动B.汽车做匀加速直线运动C.汽车做加速度增加的加速直线运动D.汽车做加速度减小的加速直线运动4.如图所示,质量相同的P、Q两球均处于静止状态,现用小锤打击弹性金属片,使P球沿水平方向弹出,Q球同时被松开而自由下落,则A.P、Q两球同时落地B.Q先落地,P后落地C.下落过程中,两球的重力平均功率相同D.下落至相同高度时,两球的重力瞬时功率不同5.(本题9分)质量相同的小球A和B分别悬挂在长为L和2L的不伸长绳上。
先将小球拉至同一水平位置(如图示)从静止释放,当二绳竖直时,则()A.两球速度一样大B.两球的动能一样大C.两球的机械能一样大D.两球所受的拉力一样大6.(本题9分)一钢球从某高度自由下落到一放在水平地面的弹簧上,从钢球与弹簧接触到压缩到最短的过程中,弹簧的弹力F、钢球的加速度a、重力所做的功W G以及小球的机械能E与弹簧压缩量x的变化图线如下图(不考虑空间阻力),选小球与弹簧开始接触点为原点,建立图示坐标系,并规定向下为正方向,则下述选项中的图象符合实际的是( )A.B. C.D.7.如图,M为半圆形导线框,圆心为O M;N是圆心角为直角的扇形导线框,圆心为O N;两导线框在同一竖直面(纸面)内;两圆弧半径相等;过直线O M O N的水平面上方有一匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.现使线框M、N在t=0时从图示位置开始,分别绕垂直于纸面且过O M和O N的轴,以相同的周期T逆时针匀速转动,则()A .两导线框中均会产生正弦交流电B .两导线框中感应电流的周期都等于TC .在t =8T 时,两导线框中产生的感应电动势相等 D .两导线框的电阻相等时,两导线框中感应电流的有效值也相等8. (本题9分)如图所示,飞行器P 绕某星球做匀速圆周运动。
【word版可编辑】黑龙江省大庆市新高考物理100多选题专项训练精选高考物理多选题100题含答案有解析1.如图所示,空间存在水平向左的匀强电场E和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从a点沿ab、ac方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,两小球的电荷量始终不变,关于小球的运动,下列说法正确的是()A.沿ab、ac方向抛出的小球都可能做直线运动B.若小球沿ac方向做直线运动,则小球带负电,可能做匀加速运动C.若小球沿ab方向做直线运动,则小球带正电,且一定做匀速运动D.两小球在运动过程中机械能均守恒【答案】AC【解析】【详解】ABC.先分析沿ab方向抛出的带电小球,若小球带正电,则小球所受电场力方向与电场强度方向相同,重力竖直向下,由左手定则知小球所受洛伦兹力方向垂直ab斜向上,小球受力可能平衡,可能做直线运动;若小球带负电,则小球受力不可能平衡。
再分析沿ac方向抛出的带电小球,同理可知,只有小球带负电时可能受力平衡,可能做直线运动。
若小球做直线运动,假设小球同时做匀加速运动,则小球受到的洛伦兹力持续增大,那么小球将无法做直线运动,假设不成立,小球做的直线运动一定是匀速运动,故A、C正确,B错误;D.在小球的运动过程中,洛伦兹力不做功,电场力对小球做功,故小球的机械能不守恒,故D错误。
故选AC。
2.如图甲为一列沿x正方向传播的简谐横波在t=0.1 s时刻的波动图像,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图像,P是平衡位置为x=1.5 m处的质点,Q是平衡位置为x=12 m处的质点,则下列说法正确的是________。
A.t=0.2 s时,质点P的振动方向沿y轴负方向B.图乙可能是x=1 m处质点的振动图像D .从t=0.10 s 到t=0.25 s ,质点P 通过的路程为30 cmE.再经过0.4s ,质点Q 达到加速度正向最大,位移反向最大【答案】BCE【解析】【分析】【详解】A .根据图像可知:波的周期为0.2s,t=0.2s 时的波动图像与t=0.1s 时的波动图象相反,根据“头碰头,尾碰尾”可知,质点P 的振动方向沿y 轴正方向,故选项A 错误;B .由图乙可知,t=0.1s 时,质点通过平衡位置,且向下振动,根据“头碰头,尾碰尾”可知,图乙可能是x=1m 或x=5m 处的质点振动图象,故选项B 正确;C .由图甲可知4m λ=,图乙可知0.2s T =,故波速420m/s 0.2v T λ=== 质点Q 第一次到达波峰相当于质点x=2m 处的波峰传播到Q 点,即1220.5s 20s t v -=== 故选项C 正确;D .经过30.154t s T ∆== 已知12T 内,振子走过的路程为2s A =;14T 内,若振子从平衡位置或两级开始运动,则路程为s A =。
黑龙江省大庆市2021届新高考物理模拟试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30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1.为了纪念物理学家对科学的贡献,许多的单位是用家的名字来命名的,在,下列单位所属于基本物理量的是A .安培B .库仑C .牛顿D .焦耳【答案】A【解析】物理学中共有七个基本物理量分别为:质量,长度,时间,电流强度,物质的量,热力学温度,发光强度,其中电流强度的单位就是以科学家的名字来命名的即安培,故A 正确.2.如图所示,在0≤x≤3a 的区域内存在与xOy 平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B 。
在t =0时刻,从原点O 发射一束等速率的相同的带电粒子,速度方向与y 轴正方向的夹角分布在0°~90°范围内。
其中,沿y 轴正方向发射的粒子在t =t 0时刻刚好从磁场右边界上P (3a,3a )点离开磁场,不计粒子重力,下列说法正确的是( )A .粒子在磁场中做圆周运动的半径为3aB .粒子的发射速度大小为04a t π C .带电粒子的比荷为043Bt π D .带电粒子在磁场中运动的最长时间为2t 0【答案】D【解析】【分析】【详解】A .沿y 轴正方向发射的粒子在磁场中运动的轨迹如图所示:设粒子运动的轨迹半径为r ,根据几何关系有2223-3a r a r +=()()可得粒子在磁场中做圆周运动的半径2r a =选项A 错误;B .根据几何关系可得3sin a r θ== 所以 3πθ=圆弧OP 的长度s πθr =-()所以粒子的发射速度大小0043s a v t t π== 选项B 错误;C .根据洛伦兹力提供向心力有2v qvB m r= 结合粒子速度以及半径可得带电粒子的荷质比23q m Bt π= 选项C 错误;D .当粒子轨迹恰好与磁场右边界相切时,粒子在磁场中运动的时间最长,画出粒子轨迹过程图如图所示:粒子与磁场边界相切于M 点,从E 点射出。
大庆市名校新高考高一下物理多选题大全多选题有答案含解析1.(本题9分)关于同步卫星下列说法正确的是()A.同步卫星的质量一定相同B.同步卫星不可能通过通辽地区的正上空C.运行周期有可能小于24hD.同步卫星距离地面高度一定相同2.(本题9分)2017年5月23日,第八届中国卫星导航学术年会在上海召开,本届年会以“定位,万物互联”为主题.据悉中国将于2017年下半年开始发射北斗三号卫星.北斗导航卫星的发射需要经过几次变轨,例如某次变轨,先将卫星发射至近地圆轨道1上,然后在P处变轨到椭圆轨道2上,最后由轨道2在Q处变轨进入圆轨道3,轨道1、2相切于P点,轨道2、3相切于Q点.忽略空气阻力和卫星质量的变化,则以下说法正确的是()A.该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处减速B.该卫星在轨道从轨道1到轨道2再到轨道3,机械能逐渐减小C.该卫星在轨道3的动能小于在轨道1的动能D.该卫星稳定运行时,在轨道3上经过Q点的加速度等于在轨道2上Q点的加速度3.(本题9分)如图所示,R是一个光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1= 1102sin100πt(V),则A.电压表的示数为2B.在天逐渐变黑的过程中,电流表A2的示数变小C.在天逐渐变黑的过程中,电流表A1的示数变大D.在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输入功率变小4.(本题9分)某同学将一个质量为m的小球竖直向上抛出,小球上升的最大高度为H.设上升过程中空气阻力f大小恒定. 则在上升过程中A.小球的动能减小了(f+mg)HB .小球机械能减小了fHC .小球重力势能减小了mgHD .小球克服空气阻力做功(f+mg)H5. (本题9分)通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量.假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量.这两个物理量可以是A .卫星的速度和角速度B .卫星的质量和轨道半径C .卫星的质量和角速度D .卫星的运行周期和轨道半径6. (本题9分)在离地20m 高度的同一位置上,分别以110m/s v =和220m/s v =的水平速度同时向左右抛出A 、B 两个小球,不计一切阻力,210m/s g =.下列说法正确的是( )A .B 球在空中的运动时间长B .A 球从抛出到落地的位移是C .从抛出到落地两球动量改变量方向相同D .从抛出到落地两球速度变化不相同7.一直流电源的电动势为E ,内阻为r ,用它给线圈电阻为R 的直流电动机供电,工作时通过电动机的电流为I 电动机两端电压为U 经t 秒后( )A .电源释放电能IEt ,电动机消耗电能2I RtB .电源给内外电路所做的总功为()Ir U It +C .电动机输出的机械能为2()IEt I R r t -+D .电源的效率为2()/UI I r EI -8. (本题9分)“高分四号”卫星是中国首颗地球同步轨道高分辨率遥感卫星.已知“高分四号”卫星距离地面的高度为h ,地球的半径为R ,地球表面的重力加速度大小为g ,万有引力常量为G .下列说法正确的是( )A .“高分四号”卫星运动的周期为2πB .“高分四号“C .“高分四号”卫星轨道处的重力加速度大小为2()Rg R hD .地球的平均密度为34g GRπ9. (本题9分)2019年3月10日,全国政协十三届二次会议第三次全体会议上,相关人士透露:未来十年左右,月球南极将出现中国主导、多国参与的月球科研站,中国人的足迹将踏上月球。
大庆市名校物理高考经典100题实验题含答案一、实验题1.某同学用如图所示的装置测定重力加速度:(1)打出的纸带如图所示,连续打出的实验点作为计数点1、2、3、4、5、6、7、8、9等,电源的频率为50H Z,实验时纸带的___________端应和重物相连接。
(选填“甲”或“乙”)(2)由纸带所示数据可算出实验时的重力加速度为_________m/s2。
2.如图所示,面积为0.2 m2的100匝线圈处在匀强磁场中,磁场方问垂直于线圈平面,已知磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+0.2t)T,定值电阻R1=6Ω,线圈电阻R2=4Ω,求:(1)a点,b点哪个点电势高?(2)回路的感应电动势?(3)a、b两点间电压U ab3.某同学做¨探究弹力和弹簧伸长的关系”实验.他按图卬所示安装好实验装置,使刻度尺零刻度线与弹簧上端平齐,在弹簧下端挂1个钩码,静止时弹簧的长度为l1;然后在弹簧下端分别挂2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧的长度分别为l2、l3、l4、l5。
图乙为根据所得数据作出的弹簧的长度随所挂钩码质量的变化关系图线,已知每个钩码的质量均为30g。
取g=10m/s2,结果均保留两位有效数字。
(1)弹簧下端挂3个钩码时,弹簧的弹力大小为___________N,(2)该弹簧的原长为___________cm,劲度系数为___________N/m。
4.物理小组在一次探究活动中“探究恒力做功与动能变化量的关系”时,设计实验装置如图。
实验器材:打点计时器、纸带、小车、沙桶、刻度尺、一端带有定滑轮的长木板、学生电源、细沙、细线、天平等。
实验步骤:(1)将打点计时器固定在长木板上,把纸带的一端穿过打点计时器的限位孔。
(2)将细线一端与小车相连跨过定滑轮,让细线自由下垂。
(3)将长木板左端适当垫高,平衡小车摩擦力。
(4)在细线右端挂上沙桶,并在沙桶中放入适当细沙。
由静止释放小车。
(5)从复几次,选择合适的纸带,记录数据。
【word 文档可编辑】黑龙江省名校新高考物理精选解答题100题汇总 精选高考物理解答题100题含答案有解析1.如图甲,匀强电场的电场强度为E ,电场中沿电场线方向上两点A 和B 距离为d 。
(1)一个点电荷+q 从A 点移动到B 点,请你用功的定义、电场力做功与电势差的关系证明AB U E d=; (2)若以B 处为零势能位置,计算负点电荷-q ,在A 处具有的电势能E pA ;(3)某一带正电的点电荷周围的电场线如图乙所示,其中一条电场线上的三点M 、N 、P ,N 是MP 的中点。
请你判断M 、N 两点间电势差U MN 与N 、P 两点间电势差U NP 是否相等,并阐述你的理由。
2.如图所示,有一玻璃做成的工件,上半部分是半径为R 的半球体,球心为O 。
下半部分是半径为R ,高157h R =的圆柱体。
圆柱体底面是一层发光面。
发光面向上竖直发出平行于中心轴OO '的光线,有些光线能够从上半部的球面射出(不考虑半球的内表面反射后的光线)。
已知从球面射出的光线对应的入射光线间的最大距离为32L R =。
(取sin370.6︒=,cos370.8︒=) (1)求该玻璃工件的折射率;(2)求从发射面发出的光线中入射角都为37︒的入射光线经球面折射后交于中心轴OO '的交点离发光面中心O '的距离。
3.如图所示,水平面上静止放置一个透明实心玻璃球,O 点是球心,A 是最高点,B 是最低点。
两条跟水平面夹角为45°的平行光线斜照在球面上,其中一条向着球心O ,其延长线交地面于D 点(图中未画出),另一条过最高点A 2,tan1523︒=。
求:(1)过A 点的光线折射进入玻璃球时的折射角;(2)过A 点的光线从玻璃球射出后,跟水平面的交点是在D 点的左侧、右侧、还是在D 点?试证明你的猜想。
4.如图,ABO 是一半径为R 的14圆形玻璃砖的横截面,O 是圆心,AB 弧形面镀银。
黑龙江省名校新高考高一下物理精选多选题汇总多选题有答案含解析1.(本题9分)从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E总等于动能E k与重力势能E p之和.取地面为重力势能零点,该物体的E总和E p随它离开地面的高度h的变化如图所示.重力加速度取10 m/s1.由图中数据可得A.物体的质量为1 kgB.h=0时,物体的速率为10 m/sC.h=1 m时,物体的动能E k=40 JD.从地面至h=4 m,物体的动能减少100 J2.(本题9分)如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是( )A.小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2FB.物块上升的最大高度为2 2v gC.速度v (2)F Mg LMD.若小环碰到杆上的钉子P后立刻以12v的速度反弹,这时绳的张力等于294MVL+Mg3.(本题9分)如图所示,将倾角θ=30°的斜面体C置于水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着可视为质点的小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的光滑小滑轮.现用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态,OB绳平行于斜面,此时物块B恰好静止不动.已知A的质量m1=1kg,B的质量m2=4kg,OA 段绳长l=1m.重力加速度g=10m/s2.将A由静止释放,在其向下运动过程中,物块B与斜面体C始终保持静止,下列分析正确的是A.小球A运动到最低点时,物块B受到的摩擦力大小为零B.小球A运动到最低点时,物块B受到的摩擦力大小为10NC.小球A向下运动的过程中,斜面体C受到水平地面的摩擦力方向先向右后向左D.小球A向下运动的过程中(初末两位置除外),斜面体C受到水平地面的摩擦力方向始终水平向右4.(本题9分)如图甲为应用于机场和火车站的安全检查仪,用于对旅客的行李进行安全检查,其传送装置可简化为如图乙所示的模型,紧绷的传送带始终保持v=1m/s的恒定速率运行.旅客把行李无初速度地放在A处,设行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,A、B间的距离为2m,g取10 m/s2,若乘客把行李放到传送带的同时也以v=1m/s的恒定速率平行于传送带运动到B处取行李,则()A.乘客与行李同时到达B处B.乘客提前0.5s到达B处C.行李提前0.5s到达B处D.若传送带速度足够大,行李最快也要2 s才能到达B处5.关于向心力的说法中正确的是()A.向心力总是沿半径指向圆心,且大小不变,向心力是一个恒力B.向心力总是沿着半径指向圆心方向的合力,是根据力的作用效果命名的C.向心力可以是重力、弹力、摩擦力等各种力的合力,也可以是其中某个力的分力D.向心力只改变物体线速度的方向,不能改变物体线速度的大小6.我国于2013年12月2日成功发射嫦娥三号探月卫星,并于12月14日在月面的虹湾区成功实现软着陆并释放出“玉兔”号月球车,这标志着中国的探月工程再次取得阶段性的胜利.如图所示,在月球椭圆轨道上的已关闭动力的探月卫星在月球引力作用下向月球靠近,并将在B处变轨进入半径为r、周期为T的环月轨道运行,已知万有引力常量为G.下列说法中正确的是A.图中探月卫星正减速飞向B处B.探月卫星在B处变轨进入环月轨道时必须点火减速C.由题中条件可以算出月球质量D.由题中条件可以算出探月卫星受到月球引力大小7.起重机是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的多动作起重机械。
黑龙江省大庆市2021届新高考第二次质量检测物理试题一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30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1.如图所示,固定在同一平面内有三条彼此绝缘的通电直导线,导线中的电流123I I I ==,方向为图中箭头方向,在三根导线所在平面内有a 、b 、c 、d 四个点,四个点距相邻导线的距离都相等,则四个点中合磁感应强度最大的点是( )A .a 点B .b 点C .c 点D .d 点【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】由安培定则可知1I 在a 点产生的磁场方向垂直纸面向里,2I 在a 点产生的磁场方向垂直纸面向外,1I 和2I 在a 点产生的磁场合磁感应强度为零,所以a 点的合磁感应强度等于3I 在a 点产生的磁感应强度,同理可得b 点和d 点的合磁感应强度等于1I 在这两点产生的磁感应强度,c 点的合磁感应强度等于1I 、2I 和3I 在c 点产生的磁感应强度同向叠加的矢量和,所以c 点的合磁感应强度最大,故C 正确,ABD 错误。
故选C 。
2.热核聚变反应之一是氘核(21H )和氚核(31H )聚变反应生成氦核(42He )和中子。
已知21H 的静止质量为2.0136u ,31H 的静止质量为3.0150u ,42He 的静止质量为4.0015u ,中子的静止质量为1.0087u 。
又有1u 相当于931.5MeV 。
则反应中释放的核能约为( ) A .4684.1MeV B .4667.0MeVC .17.1MeVD .939.6MeV【答案】C 【解析】 【详解】 反应的质量亏损()()2.0136u 3.0150u 4.0015u 1.0087u 0.0184u m ∆=+-+=根据爱因斯坦的质能方程,可得放出的能量为2E m c ∆=∆⋅又有21u 931.5MeV/c =解以上各式得17.1MeV E ∆≈所以C 正确,ABD 错误。
大庆市名校新高考高一下物理解答题大全多选题有答案含解析1.如图所示,足够长的光滑水平地面上有一个质量为m的小球,其右侧有一质量为M的斜劈,斜劈内侧为光滑14圆弧。
小球左侧有一轻弹簧,弹簧左侧固定于竖直墙壁上,右端自由。
某时刻,小球获得一水平向右的初速度v0,求:(1)若小球恰好不飞出斜劈,则斜劈内侧的圆弧半径R为多大;(2)若小球从斜劈滚下后,能够继续向左运动,则弹簧具有的最大弹性势能E p为多少;(3)若整个过程中,弹簧仅被压缩一次,求满足此条件的Mm的范围2.(本题9分)滑雪者为什么能在软绵绵的雪地中高速奔驰呢?其原因是白雪内有很多小孔,小孔内充满空气.当滑雪板压在雪地时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板与雪地间形成一个暂时的“气垫”,从而大大减小雪地对滑雪板的摩擦.然而当滑雪板对雪地速度较小时,与雪地接触时间超过某一值就会陷下去,使得它们间的摩擦力增大.假设滑雪者的速度超过4 m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由μ1=0.25变为μ2=0.1.一滑雪者从倾角为θ=37°的坡顶A由静止开始自由下滑,滑至坡底B(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪地,最后停在C处,如图所示.不计空气阻力,坡长为l=26 m,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.2.求:(1)滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化经历的时间;(2)滑雪者到达B处的速度;(3)滑雪者在水平雪地上运动的最大距离.3.(本题9分)质量均为m的A,B两物体(可看作质点),A套在光滑竖直杆上,B放在水平台面上,A,B跨过定滑轮用轻绳连接,杆距滑轮的距离为d=3m,如图,开始时绳被拉直成水平状态,放手后,当A下落到细绳与水平面成θ=30º角时(g=10m/s2),求(1)若水平台面光滑,则B物体的速度大小;(2)若B与水平台面动摩擦因素μ=0.5,则B物体速度大小。
4. (本题9分)如图所示,圆管构成的半圆形轨道竖直固定在水平底面上,轨道半径R ,MN 为直径且与水平面垂直,直径略小于圆管内径的小球A 以某速度冲进轨道,到达半圆轨道最高点M 时与静止于该处的质量为与A 相同的小球B 发生碰撞,碰后两球粘在一起飞出轨道,落地点距N 为 2R .重力加速度为g ,忽略圆管内径,空气阻力及各处摩擦均不计,求(1)粘合后的两球从飞出轨道到落地的时间t ;(2)小球A 冲进轨道时速度v 的大小.5. (本题9分)2019 年 1 月 3 日,中国“嫦娥四号”探测器成功在月球背面软着陆中 国载人登月工程前进了一大步。
黑龙江省大庆市2021届新高考第三次大联考物理试卷一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30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1.在物理学发展过程中做出了重要贡献。
下列表述正确的是()A.开普勒测出了万有引力常数B.爱因斯坦发现了天然放射现象C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型【答案】D【解析】【分析】根据物理学史解答,记住著名物理学家的主要贡献即可。
【详解】A.卡文迪许测出了万有引力常数,A错误;B.天然放射现象是法国物理学家贝克勒耳发现的,B错误;C.磁场对运动电荷的作用力公式是由洛伦兹提出的,C错误;D.卢瑟福提出了原子的核式结构模型,D正确。
【点睛】本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一。
2.如图,一根长直导线竖直放置,通以向上的电流。
直导线与铜圆环紧贴但相互绝缘,且导线经过环心O。
下述各过程中,铜环中有感应电流的是()A.环竖直向上匀速运动B.环绕环心O匀速转动C.环向左匀速运动D.环以导线为轴匀速转动【答案】C【解析】【详解】AD.直导线中通以恒定的电流时,产生稳恒的磁场,根据安培定则判断可知,直导线两侧的磁场方向相反,由于左右对称,当环竖直向上、向下匀速运动或以直导线为轴转动,穿过铜环的磁通量始终为零,保持不变,所以没有感应电流产生,AD 错误;B .环绕环心O 匀速转动,穿过铜环的磁通量始终为零,没有感应电流产生,B 错误;C .环向左匀速运动,磁通量增加,有感应电流产生,C 正确。
故选C 。
3.新华社西昌3月10日电“芯级箭体直径9.5米级、近地轨道运载能力50吨至140吨、奔月转移轨道运载能力15吨至50吨、奔火(火星)转移轨道运载能力12吨至44吨……”这是我国重型运载火箭长征九号研制中的一系列指标,已取得阶段性成果,预计将于2030年前后实现首飞。
火箭点火升空,燃料连续燃烧的燃气以很大的速度从火箭喷口喷出,火箭获得推力。
黑龙江省大庆市2021届新高考物理教学质量调研试卷一、单项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30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1.如图所示,等量异种点电荷连线水平,O 为两点电荷连线的中点,点A 与B 、B 与C 分别关于O 点和水平连线对称。
下列说法正确的是( )A .点A 与B 的电势一定相等B .点A 与C 的场强一定相同C .将一负电荷沿直线AC 从A 移至C ,电场力不做功D .将一正电荷沿直线AB 从A 移至B ,电荷电势能一直减小【答案】D【解析】【详解】A .由等量异种电荷的电场分布可知,A 点电势高于C 点,C 点电势等于B 点电势,可知点A 的电势高于B 点电势,选项A 错误;B .由对称性可知,点A 与C 的场强大小相同,但是方向不同,选项B 错误;C .将一负电荷沿直线AC 从A 移至C ,电场力做负功,选项C 错误;D .将一正电荷沿直线AB 从A 移至B ,电场力做正功,则电荷电势能一直减小,选项D 正确; 故选D 。
2.如图所示,一充电后的平行板电容器的两极板相距l ,在正极板附近有一质量为m ,电荷量为()110q q >的粒子A ;在负极板附近有一质量也为m 、电荷量为()220q q ->的粒子B 。
仅在电场力的作用下两粒子同时从静止开始运动。
已知两粒子同时经过一平行于正极板且与其相距37l 的平面Q ,两粒子间相互作用力可忽略,不计重力,则以下说法正确的是( )A .电荷量1q 与2q 的比值为3:7B .电荷量1q 与2q 的比值为3:4C .粒子A 、B 通过平面Q 时的速度之比为9:16D .粒子A 、B 通过平面Q 时的速度之比为3:7【答案】B【解析】【分析】【详解】AB .设电场强度大小为E ,两粒子的运动时间相同,对正电荷A 有11q E a m= 213172q E l t m=⋅⋅ 对负电荷B 有22q E a m= 224172q E l t m=⋅⋅ 联立解得1234q q = A 错误,B 正确。
【word 版可编辑】大庆市名校新高考物理多选题大全100题精选高考物理多选题100题含答案有解析1.如图所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R 的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N 和N′点,圆弧的半径为r ,两金属轨道间的宽度为d ,整个轨道处于磁感应强度为B ,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m 、长为d 、电阻为R 的金属细杆置于框架上的MM′处,MN=r.在t=0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v 0,之后金属细杆沿轨道运动,在t=t 1时刻,金属细杆以速度v 通过与圆心等高的P 和P′;在t=t 2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g.以下说法正确的是()A .t=0时刻,金属细杆两端的电压为Bdv 0B .t=t 1时刻,金属细杆所受的安培力为222B d v RC .从t=0到t=t 1时刻,通过金属细杆横截面的电量为Bdr R D .从t=0到t=t 2时刻,定值电阻R 产生的焦耳热为201544mv mgr - 【答案】CD【解析】【详解】A .t=0时刻,金属细杆产生的感应电动势 0E Bdv =金属细杆两端的电压0122E U R Bdv R =⋅= 故A 错误;B .t=t 1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以此时,金属细杆不受安培力,故B 错误;C .从t=0到t=t 1时刻,电路中的平均电动势1Φ2Bd r E t t ∆⨯==∆ 回路中的电流2E I R= 在这段时间内通过金属细杆横截面的电量1q I t =⋅解得Bdr q R= 故C 正确;D .设杆通过最高点速度为2v ,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,对杆受力分析,由牛顿第二定律可得22v mg m r= 解得2v =从t=0到t=t 2时刻,据功能关系可得,回路中的总电热220211222Q mv mv mg r =--⋅ 定值电阻R 产生的焦耳热12R Q Q = 解得201544R Q mv mgr =- 故D 正确故选CD 。
【点睛】 感应电量ΦΦE t q I t t n n R t R R ∆∆∆=⋅∆=⋅∆=⋅=∆总总总,这个规律要能熟练推导并应用. 2.关于物体的内能,下列说法正确的是______A .物体吸收热量,内能可能减少B .10g100℃水的内能等于10g100℃水蒸气的内能C .物体中所有分子的热运动的动能与分子势能的总和叫作物体的内能D .电阻通电时发热,其内能是通过“热传递”方式增加的E.气体向真空的自由膨胀是不可逆的【答案】ACE【解析】【详解】A.如果物体对外做的功大于吸收的热量,物体内能减少,A正确;B.10g100℃的水变成10g100℃水蒸气的过程中,分子间距离变大,要克服分子间的引力做功,分子势能增大,所以10g100℃水的内能小于10g100℃水蒸气的内能,B错误;C.物体中所有分子的热运动的动能与分子势能的总和叫作物体的内能,C正确;D.通电的电阻丝发热,是通过电流做功的方式增加内能,D错误;E.根据熵和熵增加的原理可知,气体向真空的自由膨胀是不可逆的,E正确。
故选ACE。
3.如图所示,半径为R的半圆弧槽固定在水平面上,槽口向上,槽口直径水平,一个质量为m的物块从P点由静止释放刚好从槽口A点无碰撞地进入槽中,并沿圆弧槽匀速率地滑行到B点,不计物块的大小,P点到A点高度为h,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是()A.物块从P到B过程克服摩擦力做的功为mgRB.物块从A到B过程与圆弧槽间正压力为2mgh RC.物块在B点时对槽底的压力大小为()2R h mgR+D.物块滑到C点(C点位于A、B之间)且OC和OA的夹角为θ,此时时重力的瞬时功率为2ghθ【答案】ACD【解析】【详解】A.物块从A到B做匀速圆周运动,动能不变,由动能定理得mgR-W f=0可得克服摩擦力做功:W f=mgR故A正确;B.物块从A到B过程做匀速圆周运动,合外力提供向心力,因为重力始终竖直,但其与径向的夹角始终变化,而圆弧槽对其的支持力与重力沿径向的分力的合力提供向心力,故圆弧槽对其的支持力是变力,根据牛顿第三定律可知,物块从A到B过程与圆弧槽间正压力是变力,非恒定值,故B错误;C . 物块从P 到A 的过程,由机械能守恒得212mgh mv = 可得物块A 到B 过程中的速度大小为2v gh =物块在B 点时,由牛顿第二定律得2v N mg m R-= 解得:(2)R h mg N R+= 根据牛顿第三定律知物块在B 点时对槽底的压力大小为(2)R h mg R +,故C 正确; D .在C 点,物体的竖直分速度为cos co 2s y v v gh θθ==重力的瞬时功率2cos y P mgv mg gh θ==故D 正确。
故选:ACD 。
4.带电粒子仅在电场力作用下,从电场中a 点以初速度v 0进入电场并沿虚线所示的轨迹运动到b 点,如图所示,实线是电场线,下列说法正确的是A .粒子在a 点时的加速度比在b 点时的加速度小B .从a 到b 过程中,粒子的电势能一直减小C .无论粒子带何种电荷,经b 点时的速度总比经a 点时的速度大D .电场中a 点的电势一定比b 点的电势高【答案】AC【解析】【分析】【详解】电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小,可知E a <E b ,所以a 、b 两点比较,粒子的加速度在b点时较大,故A正确;由粒子的运动的轨迹可以知道,粒子受力沿曲线的内侧,从a点到b 点,电场力先做负功,再做正功,电势能先增加后降低,动能先变小后增大.但a点到b点,整个过程最终电场力做正功,故B错误C正确;因为不知道粒子的电性,所以无法判断哪点电势高低,故D错误.5.如图所示,等量同种正电荷固定在M、N两点,虚线框ABCD是以MN连线的中点为中心的正方形,其中G、H、E、F分别为四条边的中点,则以下说法中正确的是()A.若A点电势为5V,则B点电势为5VB.同一正电荷在A点具有的电势能大于在D点具有的电势能C.在G点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿GH连线向H点运动D.在E点释放一个带正电粒子(不计重力),粒子将沿EF连线向F点运动【答案】AD【解析】【分析】【详解】A.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和B点电势相等,若A点电势为5V,则B点电势为5V,故A正确;B.根据等量同种电荷等势面分布情况和对称性可知,A点和D点电势相等,则同一正电荷在A D两点具有的电势能相等,故B错误;C.由G点释放一个带正电粒子(不计重力) ,该粒子所受的电场力垂直于MN连线向上,所以粒子将沿GH连线向上运动,故C错误;D.在E点电场强度方向由E到F,带正电的粒子受到的电场力方向由E到F,粒子将沿EF连线向F点运动,故D正确。
故选AD。
6.如图所示,在某一峡谷的两侧存在与水平面成相同角度的山坡,某人站在左侧山坡上的P点向对面的山坡上水平抛出三个质量不等的石块,分别落在A、B、C三处,不计空气阻力,A、C两处在同一水平面上,则下列说法正确的是()A.落到A、B、C三处的石块落地速度方向相同B.落到A、B两处的石块落地速度方向相同C.落到B、C两处的石块落地速度大小可能相同D.落到C处的石块在空中运动的时间最长【答案】BC【解析】试题分析:平抛运动在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上做自由落体运动,根据高度比较运动的时间,结合水平位移和时间比较初速度.知道速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.解:A、因为速度方向与水平方向的夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,A、B两点的位移方向相同,与落在C点的位移方向不同,所以A、B两点的速度方向相同,与C点的速度方向不同,故A错误,B正确.C、落在B点的石块竖直分速度比C点竖直分速度大,但是B点的水平分速度比C点水平分速度小,根据平行四边形定则可知,两点的速度大小可能相同,故C正确.D、高度决定平抛运动的时间,可知落在B点的石块运动时间最长.故D错误.故选BC.点评:解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍.7.如图所示,上、下表面平行的玻璃砖置于空气中,一束复色光斜射到上表面,穿过玻璃后从下表面射出,分成a、b两束单色光。
下列说法中正确的是()A.a、b两束单色光相互平行B.a光在玻璃中的传播速度大于b光C.在玻璃中a光全反射的临界角大于b光D.用同一双缝干涉装置进行实验,a光的条纹间距小于b光的条纹间距【答案】AD【解析】【详解】A.据题意,通过平行玻璃砖的光,出射光线与入射光线平行,故选项A正确;B.单色光a偏折程度较大,则a光的折射率较大,据v=cn可知,在介质中a光的传播速度较小,故选项B错误;C .据sinC =1n可知,a 光发生全反射的临界角较小,故选项C 错误; D .a 光折射率较大,a 光的波长较小,又据Δx =L d λ可知,a 光进行双缝干涉实验时条纹间距较小,故选项D 正确。
8.一物体沿一直线运动,先后经过匀加速、匀速和减速运动过程,已知物体在这三个运动过程中的位移均为s ,所用时间分别为2t 、t 和32t ,则( ) A .物体做匀加速运动时加速度大小为2s tB .物体做匀减速运动时加速度大小为249s tC .物体在这三个运动过程中的平均速度大小为3s t D .物体做匀减速运动的末速度大小为3s t【答案】BD【解析】【详解】A .匀速运动的速度 s v t=, 设匀加速运动的初速度为1v ,根据平均速度公式有:122v v s t+=, 联立上面两式得:10v =,对匀加速运动,根据位移公式有:12212()s a t =, 解得:22s a t =, A 错误;BD .设匀减速直线运动的末速度为2v ,对匀减速直线运动,根据平均速度公式有:2 322v v s t +=, 解得:23s v t=,匀减速直线运动的加速度大小: 243392s s v s t a t t t t ∆=∆-'==, BD 正确;C .三个过程中的平均速度大小332322ss v t t t t ==++,C 错误。
9.如图所示,质量为m 的飞行器绕中心在O 点、质量为M 的地球做半径为R 的圆周运动,现在近地轨道1上的P 点开启动力装置,使其变轨到椭圆轨道3上,然后在椭圆轨道上远地点Q 再变轨到圆轨道2上,完成发射任务。
已知圆轨道2的半径为3R ,地球的半径为R ,引力常量为G ,飞行器在地球周围的引力势能表达式为E p =rG Mm -,其中r 为飞行器到O 点的距离。