2019年高考物理查漏补缺精练卷四
- 格式:doc
- 大小:299.00 KB
- 文档页数:10
2019届全国新高考精品仿真卷(四)理综物理试卷本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共16页,38题(含选考题)。
全卷满分300分。
考试用时150分钟。
★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考范围。
2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。
4、主观题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域的答案一律无效。
如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。
答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。
6、保持卡面清洁,不折叠,不破损,不得使用涂改液、胶带纸、修正带等。
7、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。
一、单选题:1. 关于原子、原子核的相关知识,下列说法正确的是A. 光电子的最大初动能随着入射光频率的增大而增大B. 氢原子中的电子从高能级轨道向低能级轨道跃迁时,电子离核的距离变近,电子的动能变小C. 卢瑟福根据α粒子散射实验的现象提出了原子的“枣糕模型”D. 衰变是粒子对核撞击后发生的【答案】A2. 一质点做匀变速直线运动,已知初速度为v,经过一该段时间速度大小变为2v,加速度大小为a,这段时间内的路程与位移大小之比为5:3,则下列叙述正确的是A. 在该段时间内质点运动方向不变B. 这段时间为C. 这段时间的路程为D. 再经过相同的时间质点速度大小为3v【答案】B【解析】根据题意可知这段时间内质点的路程与位移不同,加速度又恒定,则质点一定是做类似竖直上抛的运动,故A错误;末速度与初速度方向相反,根据速度时间公式可得运动时间为:,故B正确;根据速度位移关系:,可得路程为,位移为,故C错误;根据:,可得,所以再经过相同时间质点速度大小为5v,故D错误。
2019高考模拟卷物理试卷(四)解析版二、选择题(本题共8小题,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.)14.(2018·云南七校联考)关于结合能和比结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于核子结合成原子核而具有的能量B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能[解析]原子核分解成自由核子时,需要的最小能量就是原子核的结合能,A 错误;重核衰变时释放能量,衰变产物更稳定,即衰变产物的比结合能更大,衰变前后核子数不变,所以衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能,B 正确;比结合能越大,原子核越稳定,C 错误;原子核是核子凭借核力结合在一起构成的,要把它们分开,也需要能量,所以质量亏损对应的能量与结合能是相等的,D 错误.[答案]B15.(2018·武汉市高三调研)如图是对着竖直墙壁沿水平方向抛出的小球a 、b 、c 的运动轨迹,三个小球到墙壁的水平距离均相同,且a 和b 从同一点抛出.不计空气阻力,则()A.a 和b 的飞行时间相同B.b 的飞行时间比c 的短C.a 的初速度比b 的小D.c 的初速度比a 的大[解析]三个小球与墙壁的水平距离相同,b 下落的高度比a 大,根据t =2hg可知,b 飞行的时间较长,根据v 0=xt ,则a 的初速度比b 的大,选项A、C 错误;b 下落的竖直高度比c 大,则b 飞行的时间比c 长,选项B 错误;a 下落的竖直高度比c 大,则a 飞行的时间比c 长,根据v 0=xt,则a 的初速度比c 的小,选项D 正确.[答案]D16.(2018·湖南湘东五校联考)每年的某段时间内太阳光会直射地球赤道,如图所示,一颗卫星在赤道正上方绕地球做匀速圆周运动,运动方向与地球自转方向相同,每绕地球一周,黑夜与白天的时间比为1∶5.设地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,地球自转角速度为ω.忽略大气及太阳照射偏移的影响,则赤道上某定点能够直接持续观测到此卫星的最长时间为()A.3g8R+ω B.3g8R-ωC.3g8R -ω D.3g8R+ω[解析]卫星每绕地球一周,黑夜与白天的时间比为1∶5,结合几何知识计算可得,卫星绕地球运行的轨道半径为2R ,设轨道半径为R 的卫星周期为T 1,该卫星的周期为T 2,则有mg =mR 4π2T 21,T 21T 22=R 32R3,联立解得T 2=2πg 8R=2πω2,又地球的自转周期为T =2πω,由几何关系可知,在地球上能够直接观测到该卫星的角度为120°,即能够直接观测到该卫星的时间为该卫星相对地球运动120°的时间,卫星相对地球赤道上某点运动一周所用时间为t =2πg 8R -ω,则赤道上某定点可直接持续观测到此卫星的最长时间为t ′=t3=2π3g 8R -ωC 正确.[答案]C17.(2018·辽宁五校联考)如图所示,在x 轴上关于原点O 对称的两点A 、B 分别固定放置点电荷+Q 1和-Q 2,x 轴上的P 点位于B 点的右侧,且P 点电场强度为零.设无穷远处电势为零,则下列判断正确的是()A.P 点电势为零B.在A 、B 连线上还有一点与P 点电场强度相同C.A 、O 两点的电势差大于O 、B 两点的电势差D.将一试探电荷+q 从P 点移至O 点过程中,电势能一直增大[解析]根据题述可知P 点的电场强度为零,根据点电荷电场强度公式和场强叠加原理可知+Q 1的电荷量一定大于-Q 2的电荷量,A 、B 连线上各点电场强度都大于零,选项B 错误;无穷远处电势为零且P 点电场强度为零,由于+Q 1的电荷量大于-Q 2的电荷量,可知P 点右侧电场方向向右,正电荷从右侧无穷远处移动到P 点的过程中,电场力始终做负功,故P 点电势不为零,选项A 错误;由于+Q 1的电荷量大于-Q 2的电荷量,+Q 1附近的电场线要比-Q 2附近的电场线密,A 、O 两点之间的平均电场强度要比O 、B 两点之间的平均电场强度大,由E =Ud 定性分析可知,A 、O 两点之间的电势差大于O 、B 两点之间的电势差,选项C 正确;O 点电势高于P 点,但越靠近-Q 2,电势越低,将一试探电荷+q 从P 点移至O 点的过程中,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,选项D 错误.[答案]C18.如图所示,静止在粗糙水平面上的半径为4R 的半球的最高点A 处有一根水平细线系着质量为m 、半径为R 的光滑球.已知重力加速度为g .下列说法正确的是()A.地面对半球的摩擦力的方向水平向右B.细线对小球的拉力大小为34mgC.保持小球的位置不变,将A 点沿半球逐渐下移,半球对小球的支持力逐渐减小D.剪断细线的瞬间,小球的加速度大小为0.6g[解析]以半球和小球整体为研究对象,整体处于平衡状态,不受摩擦力作用,A 项错误.对小球受力分析如图,拉力F A =mg tan θ,由几何关系可知tan θ=34,则F A =34mg ,B 项正确.半球对小球的支持力F N =mgcos θ,在A点下移时,θ增大,cos θ减小,则F N 增大,C 项错误.在剪断细线的瞬间,细线对小球的拉力消失,小球在沿切线方向有mg sin θ=ma ,其中sin θ=0.6,得a =0.6g ,D 项正确.[答案]BD19.(2018·湖南湘东五校联考)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L ,一质量为m 、边长也为L 的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t =0时刻线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),线框的速度为v 0,经历一段时间后,当线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),线框的速度刚好为零,此后,线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ(不计空气阻力),则()A.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等B.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多C.上升过程中,线框的加速度逐渐减小D.上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力做功的平均功率[解析]线框在穿过磁场过程中要克服安培力做功,但在线框上升过程中,安培力与重力均与运动方向相反,都做负功,而在线框下降过程中,重力做正功,安培力做负功,即上升过程中合力做的功大于重力做的功,下降过程中合力做的功小于重力做的功,即上升过程中合力做的功大于下降过程中合力做的功,选项A 错误;分析线框的运动过程可知,对应于同一位置,上升过程的安培力大于下降过程的安培力,而上升、下降位移相等,故上升过程克服安培力做的功大于下降过程中克服安培力做的功,故上升过程中线框产生的热量多,所以选项B 正确;以线框为对象受力分析可知,线框在上升过程中做减速运动,有F 安+mg =ma ,F 安=B 2L 2v R ,故有a =g +B 2L 2mR v ,所以上升过程中,随着速度逐渐减小,加速度也逐渐减小,故选项C 正确;线框在下降过程中做加速运动,有a ′=g -B 2L 2vmR,由此可知,下降过程中的平均加速度小于上升过程的平均加速度,而上升、下降的位移相等,故可知上升时间较短,下降时间较长,两过程中重力做功大小相同,由功率公式可知,上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程重力做功的平均功率,所以选项D 错误.[答案]BC20.(2018·福州四校联考)如图所示,一理想变压器原线圈匝数n 1=1000,副线圈匝数n 2=100,将原线圈接在1002sin100πt (V)的交流电压上,副线圈接有阻值R =5Ω的定值电阻、理想电流表和理想电压表.现在A 、B 两点间接入不同的电子元件,下列说法正确的是()A.副线圈两端电压为1000VB.若在A 、B 两点间接入一阻值R ′=15Ω的定值电阻,则电压表示数为2.5V C.若在A 、B 两点间接入一电感线圈(感抗较大),则电流表的示数为2A D.若在两点间接入一电容器,则在降低交流电的频率时,电压表的示数减小[解析]原线圈输入电压有效值为U 1=100V,根据理想变压器变压公式,可知副线圈两端电压为10V,选项A 错误;若在A 、B 两点间接入一阻值R ′=15Ω的定值电阻,副线圈输出电流为I 2=U 2R +R ′=0.5A,则电压表示数为U =I 2R =2.5V,选项B 正确;若在A 、B 两点间接入一电感线圈,由于感抗较大,电路中阻抗大于5Ω,根据欧姆定律,可知电流表的示数一定小于2A,选项C 错误;若在A 、B 两点间接入一电容器,则在降低交流电的频率时,容抗增大,电路中的电流减小,由欧姆定律可知,电阻两端电压减小,电压表的示数减小,选项D 正确.[答案]BD21.(2018·衡水中学六调)在如图所示被MN 隔开的区域Ⅰ和区域Ⅱ内分别存在与纸面垂直的匀强磁场,一带电粒子仅在洛伦兹力作用下沿着apb 由区域Ⅰ运动到区域Ⅱ.已知ap 与pb 的弧长之比为2∶1,下列说法正确的是()A.粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的速率之比为1∶1B.粒子通过ap 、pb 的时间之比为2∶1C.ap 、pb 对应的圆心角之比为2∶1D.区域Ⅰ和区域Ⅱ的磁感应强度方向相反[解析]由于带电粒子在磁场中运动所受的洛伦兹力不做功,所以粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的速率之比为1∶1,选项A 正确;由s =vt ,可知粒子通过ap 、pb 的时间之比为2∶1,选项B 正确;根据题图可知,粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中轨迹半径不同,所以圆心角之比不一定是2∶1,选项C 错误;根据题图可知带电粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ所受的洛伦兹力的大致方向,易知区域Ⅰ和区域Ⅱ的磁感应强度方向相反,选项D 正确.[答案]ABD三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第9题~第12题为选考题,考生根据要求作答.22.(2018·唐山高三期末)某课外兴趣小组,在研究合外力做功与速度变化关系的实验中,做了如下实验.如图甲所示,A 物体(含遮光片)的质量为M ,B 物体的质量为m .固定斜面顶端有一光滑定滑轮,A 、B 通过轻细绳连接.斜面底端有一光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间t .通过刻度尺可测量A 到光电门的初始距离L .A 物体与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.开始时A 恰好可以沿斜面匀速下滑,剪断细绳后,A 下滑.(1)用游标卡尺测遮光片的宽度d ,如图乙所示,读数为________mm.(2)A 通过光电门的速度v =________.[解析](1)由游标卡尺的读数规则可知,遮光片的宽度d =2mm+0×0.1mm=2.0mm.(2)由于遮光片的遮光时间极短,因此遮光时间内的平均速度近似等于A 通过光电门的瞬时速度,即v =dt.[答案](1)2.0(2)d t23.(2018·南宁市高三摸底)某实验小组利用一滑动变阻器和未知内阻的微安表,来测量多用电表“×1k”挡内部电池的电动势E .(1)该小组采用图甲的电路进行实验,请将图1乙中的实物连线连接完整.(2)请将下面的实验步骤补充完整:A.插上红、黑表笔,把多用电表的选择开关拨到欧姆挡的“×1k\”位置,将红、黑表笔________,调整“欧姆调零旋钮”,使指针指到“0Ω”.B.按照电路图连接好电路.C.接通开关,改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到多用电表和微安表的示数分别如图2所示.多用电表和微安表的读数分别为________kΩ和________μA.D.断开开关,拔下红、黑表笔,把多用电表的选择开关扳到________位置.(3)若表盘中央刻度为15,结合以上信息可得多用电表“×1k”挡内部电池的电动势为________V(保留两位有效数字).[解析](1)根据电路图,连接实物图.注意多用电表的红表笔连接的是多用电表内部电池的负极,所以红表笔应该通过滑动变阻器连接微安表的负接线柱,黑表笔应该通过开关连接微安表的正接线柱.(2)A.根据欧姆表的使用方法可知,选挡后应先进行欧姆调零,即将欧姆表的红表笔和黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指向刻度盘的最右侧0Ω处.C 根据欧姆表的读数规则,读数为R =22×1kΩ=22kΩ.根据微安表读数规则,微安表读数为I =250μA.D.根据多用电表使用规则,实验完毕,由于多用电表内部有电池,为避免表笔短路损坏电池,应该将选择开关扳到OFF(或交流电压最高挡).(3)欧姆调零后,欧姆表内阻等于表盘上中央刻度乘以挡上所标示的倍率,即欧姆表的中值电阻,由此可知,欧姆表“×1k”挡的内阻为R 0=15×1kΩ=15kΩ.根据闭合电路欧姆定律,可得E =I (R +R 0),式子中I 为微安表读数I =250μA,R 为欧姆表读数(即滑动变阻器接入电路中的电阻和微安表内阻之和),即R =22kΩ,R 0为欧姆表“×1k”挡的内阻,R 0=15kΩ,代入数据,可得E =250×10-6A×(22+15)×103Ω=8.991V≈9.0V.[答案](1)电路连接如图所示(2)A.短接C.22243(242~250也正确)D.OFF(或交流电压最高挡)(3)9.024.(2018·贵州普通高中监测)如图所示,两光滑平行金属导轨置于水平面(纸面)内,轨道间距为l ,左端连有阻值为R 的电阻.一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场区域.现对金属杆施加一水平向右的恒力,使其进入磁场区域做初速度为零的变加速直线运动,到达图中虚线位置(仍在磁场中)时速度达到最大,最大值为22v 0,金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好.除左端所连电阻外,其他电阻忽略不计.求:(1)对金属杆施加的水平向右恒力F 的大小;(2)金属杆达到最大速度时,电阻R 的热功率.[解析](1)当安培力大小等于水平恒力F 时金属杆的速度最大,设此时的电流为I ,则F =F 安F 安=BIl I =E R E =Bl22v 0联立解得F =2B 2l 2v 02R(2)设金属杆达到最大速度时,电阻R 的热功率为P ,则P =I 2R联立解得P =B 2l 2v 202R[答案](1)2B 2l 2v 02R (2)B 2l 2v 202R25.(2018·安徽省百所高中一模)P 、P ′是平行板电容器的两极板,如图甲所示,P 接电源正极,P ′接电源负极,两极板间电压变化如图乙所示.O 处有一离子源,能不断逸出比荷为q m=1×108C/kg 的正离子,离子逸出时的速度不计,经板间电场加速后,沿虚线OO ′穿过平行板电容器,从O ′处射出(离子在加速过程中可认为板间电压不变).已知平行板电容器极板长为0.1m,O 、O ′分别是P 、P ′两极板的中点.平行板电容器右侧存在大小为B (未知)、方向垂直纸面向外的匀强磁场(未画出).在P ′板右侧相距L =0.05m 处有一荧光屏MM ′,M 点与O ′点等高,MM ′长220m,M 端固定在铰链上,MM ′可绕M 点在图示位置与虚线位置之间转动.(1)当MM ′处于竖直位置时,欲使所有离子均不能打在MM ′上,求磁感应强度B 的取值范围.(2)若B =0.2T,则当MM ′从图示竖直位置沿M 点顺时针转动多大角度时,荧光屏上的发光长度最大?最大长度是多少?[解析](1)离子在电场中运动的过程中,根据qU =12mv 2得,v =2qU mv m =2qU m m=1×106m/s 根据洛伦兹力提供向心力,有qvB =mv 2r ,得r =mvqB,可知速度越大,离子在磁场中做圆周运动的半径也越大,假设出射速度最大的离子刚好不能击中MM ′,如图1所示则r max =L =0.05m 结合r max =mv mqB得B =0.2T欲使所有离子均不能打在MM ′上,则B ≥0.2T(2)离子从O ′点射出时,速度大小不同,但方向均垂直于平行板向右,这些离子在磁场中做圆周运动的轨迹圆相切于O ′点,如图2所示,不管MM ′转动多大角度,总有某个离子运动的轨迹圆和MM ′相切,假设切点为N ,如图3所示,根据几何关系,恒有MN =O ′M =L ,N 点是所有离子中能击中MM ′上的最远位置,故所有离子中能击中MM ′的最远点与M 点的距离为L如图4所示,根据几何关系分析可得,当MM ′转至虚线位置时,速度最大的离子击中MM ′的位置是所有离子中能击中MM ′且与M 点最近的位置,设该击中点为N ′,由于此时∠O ′M ′M =45°,即速度偏向角为45°,故此时离子垂直击中MM ′,M ′N ′=L =0.05m则MM ′的发光长度NN ′=MN -MN ′=L -220m-L =2-220m[答案](1)B ≥0.2T(2)45°2-220m 三、选考题:请考生从给出的2道物理题任选一题作答,并用2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑.注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题.如果多做,则按所做的第一题计分.33.(2018·唐山高三期末)[物理——选修3-3](1)(多选)大自然中存在许多绚丽夺目的晶体,这些晶体不仅美丽,而且由于化学成分和结构各不相同而呈现出千姿百态.高贵如钻石,平凡如雪花,都是由无数原子严谨而有序地组成的.关于晶体与非晶体,正确的说法是________.A.固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体、非晶体是绝对的,是不可以相互转化的B.多晶体是由许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体没有确定的几何形状C.晶体沿不同方向的导热或导电性能不相同,但沿不同方向的光学性质一定相同D.单晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点E.有的物质在不同条件下能够生成不同晶体,是因为组成它们的微粒能够按照不同规则在空间分布(2)如图所示,气缸开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞横截面积为S =1×10-3m 2.活塞与气缸壁导热良好,轻绳跨过定滑轮将活塞和地面上质量为m =1kg 的重物连接.开始时,绳子刚好伸直且张力为零,活塞与缸底的距离L 1=27cm,被销子K 固定在图示位置,此时气缸内气体的压强p 1=1.1×105Pa,温度T 1=330K,外界大气压强p 0=1.0×105Pa,g =10m/s 2,不计一切摩擦和阻力.若在此时拔去销子K,降低气缸内气体的温度,求:①重物刚好离开地面时,缸内气体的温度.②重物缓慢上升2cm 时,缸内气体的温度.[解析](1)在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,例如天然水晶是晶体,熔化以后再凝固的水晶却是非晶体,A 错误;多晶体是由许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体没有确定的几何形状,且具有各向同性的特点,B 正确;单晶体一定是各向异性,多晶体是各向同性的,C 错误;根据晶体与非晶体的区别可知,晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点,D 正确;有的物质微粒在不同条件下可以按不同的规划在空间分布,生成不同的晶体,E 正确.(2)①设重物刚好离开地面时,缸内气体的压强为p 2,活塞受力平衡,故封闭气体压强p 2=p 0-mg S =0.9×105Pa拔掉销子前后,气体发生等容变化,根据理想气体状态方程,有p 1T 1=p 2T 2解得T 2=270K②重物刚好离开地面时,气体体积为V 1,V 1=L 1S设重物缓慢上升h =2cm 时,气体体积为V 2,V 2=(L 1-h )S气体发生等压变化,根据理想气体状态方程,有V 1T 2=V 2T ′2解得T ′2=250K [答案](1)BDE(2)①270K②250K34.(2018·湛江市高三调研)[物理——选修3-4](1)(多选)如图所示,两束单色光a 、b 从水下面射向A 点,光线经折射后合成一束光c ,则下列说法正确的是________.A.用同一双缝干涉实验装置分别以a 、b 光做实验,a 光的干涉条纹间距大于b 光的干涉条纹间距B.a 光比b 光更容易发生衍射现象C.在水中a 光的速度比b 光的速度小D.在水中a 光的临界角大于b 光的临界角E.若a 光与b 光以相同入射角从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是a 光(2)在某种介质中,有相距4m 的两个波源S 1、S 2,沿垂直纸面方向做简谐振动,其周期分别为T 1=0.8s 和T 2=0.4s,振幅分别为A 1=2cm 和A 2=1cm,在该介质中形成的简谐波的波速为v =5m/s.S 处有一质点,它到S 1的距离为3m,且SS 1⊥S 1S 2,在t =0时刻,两波源同时开始垂直纸面由平衡位置向外振动,试求:①t =0时刻振动传到S 处的时间差;②t =10s 时,S 处质点离开平衡位置的位移大小.[解析](1)根据题给的光路图可知,a 光的折射率较小,b 光的折射率较大,根据n =cv可知,在水中a 光的速度比b 光的速度大,选项C 错误;根据折射率大的光的频率较大,波长较短可知,a 光的波长较长,a 光比b 光更容易发生衍射现象,选项B 正确;由条纹间距公式Δx =ldλ可知,波长较长的单色光a 的干涉条纹间距较大,选项A 正确;由全反射临界角公式sin C =1n ,在水中a 光的临界角大于b 光的临界角,选项D 正确;由sin C =1n,且n a <n b可知,若a 光与b 光以相同入射角从水中射向空气,在不断增大入射角时,水面上首先消失的是b 光,选项E 错误.(2)①由题意可知,SS 2=SS 12+S 1S 22=5mS 1在t =0时的振动传到S 处质点所需的时间t 1=SS 1v =35s=0.6s S 2在t =0时的振动传到S 处质点所需的时间t 2=SS 2v =55s=1s 那么S 1、S 2在t =0时的振动传到S 处质点的时间差为Δt =t 2-t 1=0.4s②在t =10s 时S 处质点按S 1的振动规律已经振动了Δt 1=t -t 1=9.41此时S 1引起S 处质点的位移大小为x 1=A 1=2cm 在t =10s 时S 处质点按S 2的振动规律已经振动了Δt 2=t -t 2=92此时S 2引起S 处质点的位移大小为x 2=0所以t =10s 时S 处质点离开平衡位置的位移为S 1和S 2单独传播引起质点位移的矢量和,故x =x 1+x 2=2cm [答案](1)ABD(2)①0.4s②2cm。
绝密 ★ 启用前2019年高考物理全真模拟试题(四)总分:110分,时间:60分钟注意事项:1、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B 铅笔将答题卡上试卷类型A 后的方框涂黑。
2、选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3、非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B 铅笔涂黑。
答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
5、考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
第I 卷二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第14-17题只有一项符合题目要求,第18-21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分, 有选错的得0分。
14. 下列说法中正确的是 ( ) A. 光电效应现象揭示了光具有波动性 B. 电子的衍射现象说明实物粒子也具有波动性 C. 重核裂变时平均每个核子释放能量要比轻核聚变时多 D. 天然放射现象使人们认识到原子具有复杂结构15. 如图所示,倾角为θ的斜面体C 放于粗糙水平面上,物块A 通过斜面顶端的定滑轮用细线与B 连接,细线与斜面平行。
斜面与A 之间的动摩擦因数为μ,且μ<tan θ,整个装置处于静止状态,下列说法正确的是 ( )A. m B 最小可以为0B. 地面对斜面体C 的摩擦力方向水平向左C. 增大m B ,物块A 所受摩擦力大小可能不变D. 剪断A 、B 间的连线后,地面对斜面体C 的支持力等于A 、C 的重力之和16. 如图所示,一质量为m 、带电量为q 的粒子,以速度v 垂直射入一有界匀强磁场区域内,此卷只装订不密封 级 姓名 准考证号 考场号 座位号速度方向与磁场左边界垂直,从右边界离开磁场时速度方向偏转角θ=30º,磁场区域的宽度为d,则下列说法正确的是()A. 该粒子带正电B. 磁感应强度C. 粒子在磁场中做圆周运动运动的半径D. 粒子在磁场中运动的时间t=17. 静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化如图甲所示。
2019届全国高考物理复习精选测试(四)★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考考查范围。
2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并请认真核准条形码上的准考证号、姓名和科目。
将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B 铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。
4、主观题的作答:用0.5毫米黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不能使用涂改液、胶带纸、修正带等。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非主观题答题区域的答案一律无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。
答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。
6.保持卡面清洁,不折叠,不破损。
7、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并上交。
一、选择题1、如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A。
木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,g取10 m/s2,则()A.滑块A的质量为4 kgB.木板B的质量为1 kgC.当F=10 N时木板B的加速度为4 m/s2D.滑块A与木板B间的动摩擦因数为0.1【答案】BC2、频闪照相是每隔相等时间曝光一次的照相方法,在同一张相片上记录运动物体在不同时刻的位置。
如图所示是小球在竖直方向运动过程中拍摄的频闪照片,相机的频闪周期为T,利用刻度尺测量相片上2、3、4、5 与1 位置之间的距离分别为x1、x2、x3、x4。
下列说法正确的是()A.小球一定处于下落状态B.小球在2位置的速度大小为C.小球的加速度大小为D.频闪照相法可用于验证机械能守恒定律【答案】D3、(2018四川省雅安市雅安中学月考)如图所示,质量为3m的竖直光滑圆环A的半径为R,固定在质量为2m的木板B上,木板B的左右两侧各有一竖直挡板固定在地面上,B不能左右运动.在环的最低点静止放有一质量为m的小球C.现给小球一水平向右的瞬时速度,小球会在圆环内侧做圆周运动,为保证小球能通过环的最高点,且不会使环在竖直方向上跳起,初速度必须满足()A. 最小值为B. 最大值为C. 最小值为D. 最大值为【答案】CD4、(2018山东枣庄八中重点班月考)如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为1m 和2m 的两物块A 、B 相连接,并静止在光滑的水平面上. 现使A 瞬时获得水平向右的速度3m/s ,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图像信息可得( )A. 在1t 、3t 时刻两物块达到共同速度1m/s ,且弹簧都是处于压缩状态B. 从3t 到4t 时刻弹簧由压缩状态恢复到原长C. 两物体的质量之比为12:1:2m m =D. 在2t 时刻A 与B 的动能之比为12:1:8k k E E =【答案】CD弹簧的长度将逐渐增大,两木块均减速,当t 3时刻,二木块速度相等,系统动能最小,弹簧最长,因此从t 3到t 4过程中弹簧由伸长状态恢复原长,故B 错误;系统动量守恒,选择开始到t 1时刻列方程可知m 1v 1=(m 1+m 2)v 2,将v 1=3m/s ,v 2=1m/s 代入得:m 1:m 2=1:2,故C 正确;在t 2时刻A 的速度v A =1m/s ,B 的速度v B =2m/s ,根据m 1:m 2=1:2,求出E k1:E k2=1:8,故D 正确.5、在如图甲所示的电路中,电源电动势为3.0 V ,内阻不计,L 1、L 2为相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,R 为定值电阻,阻值为7.5 Ω.当开关S 闭合后( )A .L 1的电阻为112Ω B .L 1消耗的电功率为7.5 W C .L 2的电阻为7.5 Ω D .L 2消耗的电功率为0.3 W 【答案】CD6、磁悬浮高速列车在我国上海已正式投入运营.如图所示就是磁悬浮的原理,图中A 是圆柱形磁铁,B 是用高温超导材料制成的超导圆环.将超导圆环B 水平放在磁铁A 上,它就能在磁力的作用下悬浮在磁铁A 的上方空中,则( )A.在B放入磁场的过程中,B中将产生感应电流;当稳定后,感应电流消失B.在B放入磁场的过程中,B中将产生感应电流;当稳定后,感应电流仍存在C.若A的N极朝上,B中感应电流的方向为顺时针方向D.若A的N极朝上,B中感应电流的方向为逆时针方向【答案】BC【解析】当B环靠近A时,由于越靠近磁铁A,其磁场就越强,磁感线就越密,所以在靠近过程中穿过B 环的磁通量会发生变化,即在B环中会产生感应电流;由于发生了超导,即没有电阻,所以此时B环中的电流不会变小,且永远存在,故A错误,B正确;此时圆环B水平悬浮在磁铁A的上方空中,即相互排斥,若A的N极朝上,这就说明B环的下面是N极,由安培定则可判断此时感应电流为顺时针方向(俯视),故C正确,D错误.7、现用某一光电管进行光电效应实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生。
2019届全国高考精品仿真卷(四)理综物理试卷本试卷共16页,共38题(含选考题),分选择题和非选择题两部分。
全卷满分300分,考试用时150分钟。
★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考范围。
2、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。
4、主观题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域的答案一律无效。
如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。
答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。
6、保持卡面清洁,不折叠,不破损,不得使用涂改液、胶带纸、修正带等。
7、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。
一、单项选择题(6小题)1. 下列说法,正确的是()A. 电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越好B. 各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而减小C. 电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功D. 电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大【答案】C【解析】试题分析:电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越差,故A错误;各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而增大,故B 错误;电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功,故C 正确;电源电动势由电源自身结构决定,与外电路无关,故D错误。
2019届全国高考精品仿真卷(四)理综物理试卷本试卷共16页,38题(含选考题)。
全卷满分300分。
考试用时150分钟。
★祝考试顺利★注意事项:1、考试范围:高考范围。
2、答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。
3、选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4、非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。
写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
5、选考题的作答:先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。
答案写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
6、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并上交。
一、单项选择题(6小题)1. 下列说法,正确的是()A. 电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越好B. 各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而减小C. 电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功D. 电源的电动势与外电路有关,外电路电阻越大,电动势就越大【答案】C【解析】试题分析:电阻率是表征材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大,其导电性能越差,故A错误;各种材料的电阻率都与温度有关,金属的电阻率随温度的升高而增大,故B错误;电动势在数值上等于电源将单位正电荷从负极移送到正极时非静电力所做的功,故C正确;电源电动势由电源自身结构决定,与外电路无关,故D错误。
考点:电阻定律、电动势【名师点睛】本题是一道基础题,知道电阻率的物理意义、温度对电阻率的影响、电动势的概念、电动势的决定因素即可正确解题。
2. 如图所示的是某同学绘出的一个沿直线运动的物体,其加速度a、速度v、位移x随时间t 变化的图象,该物体在t=0的速度均为零,则能表示该物体在前6s内位移的大小等于路程的图象是()A. B. C. D.【答案】D【解析】试题分析:根据图象可知,6s时的位移x=0-0=0,路程为s=6m,位移大小不等于路程.故A错误.在0-1s内,向正方向做匀加速直线运动,1-2s内加速度方向改变,大小不变,向正方向做匀减速直线运动,2s末速度为零,2-3s内向负方向做匀加速直线运动,运动的方向发生变化,不是单向直线运动,所以位移大小不等于路程.故B错误.速度时间图线与坐标轴围成的面积表示位移,则6s内位移为,路程为,位移大小不等于路程,故C错误;0-1s内加速度不变,做匀加速直线运动,1-2s内加速度方向,大小不变,向正方向做匀减速直线运动,2s末速度为零.在一个周期内速度的方向不变,则6s内物体做单向直线运动时,位移的大小等于路程.故D正确.故选D.【点睛】根据图象分析出物体的运动状态,只有当物体做单向直线运动时,位移的大小才等于路程,据此分析即可,其中位移时间图象和速度时间图象也可以把位移和路程都求出,看是否相等也可以.3. 如图所示,两个相同的闭合铝环M、N套在一根光滑的绝缘水平杆上,螺线管的轴线与铝环的圆心在同一直线上,闭合电键S后,向左快速移动滑动变阻器的滑片p,不考虑两环间的相互作用力,则移动滑片p的过程中()A. M、N环向左运动,它们之间的距离增大B. M、N环向左运动,它们之间的距离减小C. M、N环向右运动,它们之间的距离增大D. M、N环向右运动,它们之间的距离减小【答案】C【解析】试题分析:当滑动变阻器的滑动触头向左移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路电流变小,螺线管内部、外部的磁场均减小,穿过M、N两金属环的水平向右的磁通量减小,根据楞次定律,可知向右运动可以阻碍穿过线圈的磁通量减小,所以环将向右运动;结合条形磁铁的特点可知,靠近条形磁铁的N处的磁感应强度比较大,所以N环受到的安培力也比较大,加速度比较大,所以两环之间的距离将增大.故选C.【点睛】根据滑片的移动方向可以判断出电路电流的变化,电流产生的磁场发生变化,穿过闭合环的磁通量发生变化,环中有感应电流产生.4. 如图所示,和是两个电荷量大小相等的点电荷,MN是两电荷的连线,HG是两电荷连线的中垂线,O是垂足。
2019届高三普通高等学校招生全国统一考试能力测试(四)理综物理试题解析卷选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 美国物理学家于1995年在国家实验室观察到了顶夸克。
这是近代粒子物理研究最重要的实验进展之一。
正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为E p=-K,式中r是正、反顶夸克之间的距离,αs=0.12是强相互作用耦合常数,无单位,K是与单位制有关的常数。
则在国际单位制中常数K的单位是( )A. JB. NC. J·mD. J/m【答案】C【解析】试题分析:由题意知,无单位,r的单位为m,的单位为J,则K的单位为Jm,故C正确.考点:考查了力学单位制【名师点睛】本题看似比较难,但是仔细阅读以后会发现只是考查了单位制,难度不大,属于基础题.2. 如图所示,在倾角θ=30°的斜面上,用弹簧系住一重力为20 N的物块,物块保持静止。
已知物块与斜面间的最大静摩擦力F f=12 N,那么该弹簧的弹力不可能是( )A. 2 NB. 10 NC. 20 ND. 24 N【答案】D【解析】试题分析:当弹力较小物体有向下的运动趋势时,当弹力较大物体有向上的运动趋势时,D错;考点:考查静摩擦力规律的应用点评:本题难度适中,静摩擦力的大小和方向都可以是变化的,要根据物体的运动趋势进行判断3. 关于人造地球卫星,下列说法中正确的是( )A. 卫星可与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆B. 任何人造地球卫星绕地球运行的轨道都是圆C. 发射人造地球卫星所需的速度大小只决定于轨道高度,而与卫星的质量无关D. 若卫星中有水银气压计,则仍然可以准确读出气压值【答案】C【解析】试题分析:卫星的轨道平面只能过地球的大圆球心,而不可能是地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆,选项A错误;人造地球卫星绕地球运行的轨道不一定都是圆,也可能是椭圆,选项B错误;发射人造地球卫星所需的速度大小只决定于轨道高度,而与卫星的质量无关,选项C正确;卫星中因为是完全失重,则卫星内与重力有关的仪器都不能使用,则其内的水银气压计部可以准确读出大气压值,选项D错误;故选C.考点:4. 真空中有一半径为r0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离,根据电势图象(φ-r图象),判断下列说法正确的是( )A. 该金属球可能带负电B. A点的电场强度方向由A指向BC. A点的电场强度小于B点的电场强度D. 电荷量为q的正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=q(φ2-φ1)【答案】B【解析】试题分析:由图可知0到r0电势不变,之后电势变小,带电金属球为一等势体,再依据沿着电场线方向,电势降低,则金属球带正电,故A错误;A点的电场强度方向由A指向B,A点的电场强度大于B 点的电场强度,选项B正确、C错误;正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=qU AB=q(φ1-φ2),故D错误.故选B.考点:电场强度;电势及电势能【名师点睛】解决该题要掌握根据电势高低判断电场方向,沿电场线方向电势逐点降低;理解电场力做功表达式,注意电势差与电势之差的关系式。
2019年高考高三最新信息卷物理(四)注意事项:1、本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在答题卡上。
2、回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在试卷上无效。
3、回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。
4、考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
二、选择题:本题共8小题,每题6分,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一个选项符合题目要求。
第19~21题有多选项符合题目要求。
全部答对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.如图所示,a、b、c为某原子跃迁时所发出的三种谱线,从左向右的波长依次增大,在下列各选项中,则可能正确图是A .B .C .D .15.竖直向上抛出的物体,从抛出到落回抛出点的全过程中,所受空气阻力大小恒定,则A.全过程重力的冲量为零B.全过程中动量的变化量等于阻力的冲量C.全过程中动能的变化量等于阻力做的功D.上升过程中机械能的变化量大于下落过程机械能的变化量16.某极地卫星的运动轨道平面还过地球的南北两极,如图所示,卫星从北极正上方按图示方向第一次运动到北纬30°的正上方时所用时间为0.5h,则下列说法正确的是A.该卫星的运行速度大于7.9 km/sB.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:8C.该卫星与同步卫星的向心加速度之比为16:1D.该卫星的机械能一定小于同步卫星的机械能17.如图甲所示,理想变压器原、副线图的匝数之比.电阻R=5Ω.L1、L2、L3为三个完全相同的小灯泡,S1、S2为开关,原线圈接正弦交变电源,输入电压u随时间t的变化关系如图乙所示.现将S1闭合,S2断开,此时L1正常发光.下列说法正确的是A.输入电压u的表达式u=10sin5πt(V)B.R消耗的电功率为0.2WC.若S1、S2均闭合,三个小灯泡均正常发光D.若S1、S2均断开,三个小灯泡均正常发光18.如图所示,在倾角为30°的斜面上固定一电阻不计的光滑平行金属导轨,间距为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向与斜面垂直(图中未面出),质量为m、电阻不计的金属棒ab与固定在斜面上方的绝缘弹簧相连,弹簧处于原长并被锁定。
2019届高三第四次考试物理试题一、选择题1. 由于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比。
例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场强度,其定义式为E=F/q。
在引力场中可以有一个类似的物理量用来反映各点引力场的强弱。
设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G,如果一个质量为m的物体位于距地心3R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是A. B. C. D.【答案】B【解析】电场强度的定义式:,其中的F是库仑力,q是试探电荷,重力场也可以这样来计算:,由万有引力等于重力得:在地球表面,如果一个质量为m的物体位于距地心3R处的某点,则,该点引力场强弱的是,故B正确,ACD错误;故选B。
【点睛】通过与电场强度定义式类比,得出反映该点引力场强弱。
2. 某同学前后两次从同一位置水平投出两支飞镖1和飞镖2到靶盘上,飞镖落到靶盘上的位置如图所示,忽略空气阻力,则两支飞镖在飞行过程中A. 速度变化量B. 飞行时间C. 初速度D. 角度【答案】D【解析】B、飞镖1下落的高度小,根据,解得,可知飞行时间,故B错误;A、加速度相等,都为g,则速度变化量,可得,故A错误;C、由于水平位移相等,根据,可知初速度,故C错误;D、根据,对于飞镖1,时间短,初速度大,则tanθ1>tanθ2,所以θ1>θ2,故D正确;故选D。
【点睛】平抛运动在竖直方向上做自由落体运动,运动时间由高度决定,通过下落的高度比较飞镖飞行的时间,从而根据水平位移比较初速度的大小,根据夹角的正切值进行比较。
3. 冥王星绕太阳的公转轨道是个椭圆,公转周期为T0,其近日点到太阳的距离为a,远日点到太阳的距离为b,半短轴的长度为c,如图所示.若太阳的质量为M,万有引力常量为G,忽略其他行星对它的影响,则A. 冥王星从A→B→C的过程中,机械能不变B. 冥王星从A→B所用的时间等于C. 冥王星从B→C→D的过程中,万有引力对它先做正功后做负功D. 冥王星在B点的加速度为GM/c2【答案】A【解析】A、冥王星绕太阳的公转轨道是个椭圆,机械能是守恒的,故冥王星从A→B→C的过程中,机械能不变,故A正确;B、公转周期为T0,冥王星从A→C的过程中所用的时间是0.5T0,由于冥王星从A→B→C的过程中,速率逐渐变小,从A→B与从B→C的路程相等,所以冥王星从A→B所用的时间小于,故B错误;C、冥王星从B→C→D的过程中,万有引力方向先与速度方向成钝角,过了C点后万有引力方向与速度方向成锐角,所以万有引力对它先做负功后做正功,故C错误;D、设B到太阳的距离为x,则,根据万有引力充当向心力知,知冥王星在B点的加速度为,故D错误;故选A。
2019年北京市海淀区高考查漏补缺物理试卷一、选择题1.关于电磁场和电磁波,下列叙述中正确的是()A.恒定的电场能产生电磁波B.电磁波的传播需要介质C.电磁波从一种介质进入另一种介质,频率不变D.电磁波的传播过程也传递了能量2.在研究A物体材料的热膨胀特性时,可采用如图所示的干涉实验法.A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个两面平行的玻璃板B,B与A的上表面平行,在它们之间形成一厚度均匀的空气薄膜.现用波长为λ的单色光垂直照射玻璃板B,同时给A缓慢加热,在B的上方观察到B板的亮度发生周期性变化.当温度为t1时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到t2时,亮度再一次增到最亮,则()A.出现最亮时,B上表面反射光与B下表面反射光叠加后加强B.出现最暗时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后加强C.温度从t1升至t2过程中,A的高度增加D.温度从t1升至t2过程中,A的高度增加3.如图,P是偏振片,P的透振方向(用带的箭头的实线表示)为竖直方向.下列四种入射光束中,哪几种照射P时能在P的另一侧观察到透射光?()A.太阳光B.沿竖直方向振动的光C.沿水平方向振动的光D.沿与竖直方向成45°角振动的光4.关于光谱,下列说法中正确的是()A.炽热的液体发射明线光谱B.太阳光谱中的暗线说明太阳缺少与这些暗线对应的元素C.明线光谱和暗线光谱都可以用于对物质成分进行分析D.发射光谱一定是连续光谱5.关于电磁波的应用下列说法正确的是()A.γ射线可以用于防伪鉴别工作B.紫外线可以改变基因培育优良品种C.X射线可以用于机场检查箱内的物品D.微波可以测量钢板厚度6.图中为X射线管的结构示意图,E为灯丝电源.要使射线管发出X 射线,须在K、A两电极间加上几万伏的直流高压,则()A.高压电源正极应接在P点,X射线从K极发出B.高压电源正极应接在P点,X射线从A极发出C.高压电源正极应接在Q点,X射线从K极发出D.高压电源正极应接在Q点,X射线从A极发出7.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,则()A.从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加B.逸出的光电子的最大初动能将减小C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少D.有可能不发生光电效应8.不能用卢瑟福原子核式结构模型得出的结论是()A.原子中心有一个很小的原子核B.原子核是由质子和中子组成的C.原子质量几乎全部集中在原子核内D.原子的正电荷全部集中在原子核内9.如图,虚线框内为改装好的电表,M、N为新电表的接线柱,其中灵敏电流计G的满偏电流为200μA,已测得它的内阻为495.0Ω.图中电阻箱读数为5.0Ω.现将MN接入某电路,发现灵敏电流计G刚好满偏,则根据以上数据计算可知()A.M、N两端的电压为1mV B.M、N两端的电压为100mV C.流过M、N的电流为2μA D.流过M、N的电流为20mA 10.如图,光滑平行金属导轨固定在水平面上,左端由导线相连,导体棒垂直静置于导轨上构成回路.在外力F作用下,回路上方的条形磁铁竖直向上做匀速运动.在匀速运动过程中外力F做功W F,磁场力对导体棒做功W1,磁铁克服磁场力做功W2,重力对磁铁做功W G,回路中产生的焦耳热为Q,导体棒获得的动能为E K.则()A.W1=Q B.W2﹣W1=Q C.W1=E K D.W F+W G=Q+E K11.如图所示,把一装有Na2SO4导电溶液的圆形玻璃器皿放入磁场中,玻璃器皿的中心放一个圆柱形电极,沿器皿边缘内壁放一个圆环形电极,把两电极分别与电池的正、负极相连、对于导电溶液中正、负离子的运动,下列说法中正确的是()A.正离子沿圆形玻璃器皿的半径向边缘内壁移动B.负离子做顺时针方向的螺旋形运动C.正、负离子均做顺时针方向的螺旋形运动D.正、负离子均做逆时针方向的螺旋形运动12.如图所示,一个小球从斜面上被抛出,抛出时初速度v0的方向与斜面垂直,它最后落到斜面上的某点.不计空气阻力,下面关于小球在空中的运动的说法中正确的是()A.小球的运动可以看作是沿水平方向的匀速运动和竖直向下的自由落体运动的叠加B.小球的运动可以看作是沿垂直斜面方向的匀速运动和平行斜面向下的自由落体运动的叠加C.小球的运动可以看作是沿垂直斜面方向的匀速运动和沿斜面向下的匀加速运动的叠加D.小球的运动可以看作是沿水平方向的匀速运动和沿竖直方向的匀变速运动的叠加13.如图所示.a、b两质点从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向被抛出,a在竖直平面内运动,落地点为P1,b沿光滑斜面运动,落地点为P2.P1和P2在同一水平面上,不计空气阻力.则下面说法中正确的是()A.a、b的运动时间相同B.a、b沿x轴方向的位移相同C.a、b落地时的动量相同 D.a、b落地时的动能相同14.受迫振动是在周期性策动力作用下的振动,关于它与策动力的关系,下面的说法中正确的是()A.作受迫振动的物体振动达到稳定后的振动频率一定小于策动力的频率B.作受迫振动的物体振动达到稳定后的振动周期一定等于策动力的周期C.作受迫振动的物体振动达到稳定后的振幅与策动力的周期无关D.作受迫振动的物体振动达到稳定后的振周期与策动力的周期无关15.北京时间2013年4月20日8时2分四川雅安地区发生7.0级强烈地震,地震波中的横波和纵波传播速率分别约为4km/s和9km/s.一种简易地震仪由竖直弹簧振子P和水平弹簧振子H组成(如图所示).假设震源在地震仪下方,观察到两振子相差5s开始振动,则()A.P先开始振动,震源距地震仪约36kmB.P先开始振动,震源距地震仪约25kmC.H先开始振动,震源距地震仪约36kmD.H先开始振动,震源距地震仪约25km16.如图所示是观察水面波衍射的实验装置,AC和BD是两块挡板,AB是一个孔,O是波源.图中已画出波源所在区域的传播情况,每两条相邻波纹(图中曲线)之间距离表示一个波长;关于波经过孔之后的传播情况,下列描述中不正确的是()A.此时能明显观察到波的衍射现象B.水波通过挡板前后波纹间距离相等C.如果将孔AB扩大,有可能观察不到明显的衍射现象D.如果孔的大小不变,使波源频率增大,能更明显观察到衍射现象17.一渔船向鱼群发出超声波,若鱼群正向渔船靠近,则被鱼群反射回来的超声波与发出的超声波相比()A.波速变大B.波速不变C.频率变高D.频率不变18.在“探究弹性势能的表达式”的实验中,为了计算弹簧弹力所做的功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力为每小段可以认为是恒力,用各小段做的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”.下面实例中应用到这一思想方法的是()A.根据加速度的定义a=,当△t非常小,就可以表示物体在t时刻的瞬时加速度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.在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,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19.利用静电除尘可以大量减少排放烟气中的粉尘.如图是静电除尘装置的示意图,烟气从管口M进入,从管口N排出,当A、B两端接上高压后,在电场作用下管道内的空气分子被电离为电子和正离子,而粉尘在吸附了电子后最终附着在金属管壁上,从而达到减少排放烟气中粉尘的目的.根据上述原理,下面做法正确的是()A.A端接高压负极,B端接高压正极B.A端接高压正极,B端接高压负极C.A端、B端都接高压正极D.A端、B端都接高压负极20.如图甲所示,MN为一原来不带电的导体棒,q为一带电量恒定的点电荷,当达到静电平衡后,导体棒上的感应电荷在棒内P点处产生的场强大小为E1,P点的电势为φ1.现用一导线将导体棒的N端接地,其它条件不变,如图乙所示,待静电平衡后,导体棒上的感应电荷在棒内P点处产生的场强为E2,P点的电势为φ2,则()A.E1=E2,φ1=φ2 B.E1≠E2,φ1=φ2C.E1=E2,φ1≠φ2D.E1≠E2,φ1≠φ221.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会减弱D.磁体在高温环境下磁性会加强22.使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开.下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是()A.B.C.D.23.地球表面的磁场形状如图所示,若在我们的教室中(北京地区)让一个质子由西向东做直线运动,在运动过程中该质子会受到地磁场所施加的洛仑兹力f.那么()A.f的竖直方向的分力向下B.f的水平方向的分力大致向东C.f的水平方向的分力大致向北D.f的水平方向的分力大致向南24.中学物理实验中经常使用的电流表是磁电式电流表.如图所示,当电流从线圈的导线中流过时,导线就会受到安培力的作用,电流越大,所受安培力越大,指针也就偏转得越多,磁电式电流表就是按照这个原理指示电流大小的.基于这个原理以下说法中不正确的是()A.电表表盘刻度均匀说明指针偏转角度与电流大小成正比B.螺旋弹簧对线圈的运动有阻碍作用C.由前视图可知,线圈将顺时针偏转D.由前视图可知,线圈将逆时针偏转25.传感器是自动控制设备中不可缺少的元件,已经渗透到宇宙开发、环境保护、交通运输以及家庭生活等各种领域.如下图所示为几种电容式传感器,其中通过改变电容器两极间距离而引起电容变化的是()A.测位移B.测液高C.测压力D.测角度26.人眼对绿光最为敏感.正常人的眼睛接收到波长为530nm的绿光时,只要每秒有6个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉.普朗克常量为6.63×10﹣34J•s,光速为3.0×108m/s,则人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率是()A.2.3×10﹣18W B.3.8×10﹣19W C.7.0×10﹣48W D.1.2×10﹣48W 27.土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延伸到1.4×105km.已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10﹣11N•m2/kg2,则土星的质量约为(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)()A.9.0×1016kg B.6.4×1017kg C.9.0×1025kg D.6.4×1026kg 28.已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天,利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为()A.0.2 B.2 C.20 D.200二、实验题29.基本仪器的使用(1)有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度.用它测量一工件的长度,如图1所示.图示的读数是mm.(2)游标卡尺的主尺最小分度为l mm,游标上有20个小的等分刻度.用它测量一工件的内径,如图2所示.该工件的内径为mm.30.图1是“研究平抛物体运动”的实验装置图,通过描点画出平抛小球的运动轨迹.(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的是.a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平b.每次小球释放的初始位置可以任意选择c.每次小球应从同一高度由静止释放d.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y﹣x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是.(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm,y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为40.0cm,则平抛小球的初速度v0为m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C 点的速度v C为m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2).31.在做“用油膜法估测分子的大小”实验时,将6mL的油酸溶于酒精中制成104mL的油酸酒精溶液.用注射器取适量溶液滴入量筒,测得每滴入75滴,量筒内的溶液增加1mL.用注射器把1滴这样的溶液滴入表面撒有痱子粉的浅水盘中,把玻璃板盖在浅盘上并描出油酸膜边缘轮廓,如图所示.已知玻璃板上正方形小方格的边长为1cm,则油酸膜的面积约为m2(保留两位有效数字).由以上数据,可估算出油酸分子的直径约为m(保留两位有效数字).三、计算题32.万有引力定律揭示了天体运动规律与地上物体运动规律具有内在的一致性.(1)用弹簧秤称量一个相对于地球静止的小物体的重量,随称量位置的变化可能会有不同的结果.已知地球质量为M,自转周期为T,万有引力常量为G.将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体,不考虑空气的影响.设在地球北极地面称量时,弹簧秤的读数是F0a.若在北极上空高出地面h处称量,弹簧秤读数为F1,求比值的表达式,并就h=1.0%R的情形算出具体数值(计算结果保留两位有效数字);b.若在赤道地面称量,弹簧秤读数为F2,求比值的表达式.(2)设想地球绕太阳公转的圆周轨道半径为r、太阳的半径为R s和地球的半径R三者均减小为现在的1.0%,而太阳和地球的密度均匀且不变.仅考虑太阳和地球之间的相互作用,以现实地球的1年为标准,计算“设想地球”的一年将变为多长?33.(Ⅰ)已知:功率为100W灯泡消耗的电能的5%转化为所发出的可见光的能量,光速c=3.0×108m/s,普朗克常量h=6.63×10﹣34J•s,假定所发出的可见光的波长都是560nm,计算灯泡每秒内发出的光子数.(Ⅱ)钚的放射性同位素94239Pu静止时衰变为铀核激发态92235U*和α粒子,而铀核激发态92235U*立即衰变为铀核92235U,并放出能量为0.097MeV的γ光子.已知:94239Pu、92235U和α粒子的质量分别为m Pu=239.0521u、m u=235.0439u和mα=4.0026u,1u=931.5MeV/c2.(1)写出衰变方程;(2)已知衰变放出的光子的动量可忽略,球α粒子的动能.34.人们常常把原子核和它周围的电子比做太阳系或地球和人造卫星.以地球和人造卫星为例,假如我们发射一颗卫星,使它在一定的圆轨道上运动,如果需要可以使这些卫星的能量稍大一些,或者在半径更大一些的轨道上运动.只要技术条件达到,轨道半径可以按照需要任意取值.在这种情况下,我们说,轨道半径是连续的.并非把这个图景缩小就可以看做原子核和它周围电子的运动.在波尔模型中,以氢原子为例,原子中的电子在库仑力的作用下,绕原子核做圆周运动,电子的轨道半径只能取某些分立的数值,必须满足mv n r n=n,n=1,2,3…,其中m、v n、r n、h分别为电子的质量、电子绕核运动的速度、电子绕核运动的轨道半径、普朗克常数,近似认为原子核静止.当电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的稳定状态,在这些稳定状态中,原子的能量是不同的.所谓原子的能量是指电子的动能和体系的势能之和,取无穷远处为零势能面,体系在轨道半径r n上具有的势能为﹣k,k为静电力常数.这些量子化的能量值叫做能级.(1)根据以上信息和所学知识,求解:①氢原子的第n(n=1,2,3…)轨道半径r n的表达式;②氢原子的第n(n=1,2,3…)能级E n的表达式;(2)根据题意和(1)的结论求解:①电子从n+1轨道跃迁到n轨道放出的光子的频率v n的表达式;②由以上表达式证明:当n→∞时该频率等于电子在第n轨道上绕核运动的频率.35.光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面.前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量.由狭义相对论可知,一定的质量m与一定的能量E相对应:E=mc2,其中c为真空中光速.(1)已知某单色光的频率为ν,波长为λ,该单色光光子的能量E=hv,其中h为普朗克常量.试借用质子、电子等粒子动量的定义:动量=质量×速度,推导该单色光光子的动量p=.(2)光照射到物体表面时,如同大量气体分子与器壁的频繁碰撞一样,将产生持续均匀的压力,这种压力会对物体表面产生压强,这就是“光压”,用I表示.一台发光功率为P0的激光器发出一束某频率的激光,光束的横截面积为S.当该激光束垂直照射到某物体表面时,假设光全部被吸收,试写出其在物体表面引起的光压的表达式.(3)设想利用太阳光的“光压”为探测器提供动力,将太阳系中的探测器送到太阳系以外,这就需要为探测器制作一个很大的光帆,以使太阳光对光帆的压力超过太阳对探测器的引力,不考虑行星对探测器的引力.一个质量为m的探测器,正在朝远离太阳的方向运动.已知引力常量为G,太阳的质量为M,太阳单位时间辐射的总能量为P.设帆面始终与太阳光垂直,且光帆能将太阳光一半反射,一半吸收.试估算该探测器光帆的面积应满足的条件.36.MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间的距离为L.在导轨的下部有垂直于导轨向里的匀强磁场,磁感应强度为B.金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.在以下讨论中,假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并良好接触,导线和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g.(1)如图甲所示,当在导轨的MM′端通过导线将阻值为R的定值电阻连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef,求金属棒所能达到的最大速度v m的大小.(2)如图乙所示,当在导轨的MM′端通过导线将电容为C、击穿电压为U b、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器连接,在t=0时无初速度地释放金属棒ef.①求电容器达到击穿电压所用的时间;②金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应的电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加.单位体积内所包含的电场能称为电场的能量密度.已知平行板电容器的电容的大小可表示为C=,ɛ0为真空中的介电常数.证明:平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数.结果用ɛ0和一些数字的组合表示.37.如图甲所示,在圆形水池正上方,有一半径为r的圆形储水桶.水桶底部有多个水平小孔,小孔喷出的水在水池中的落点离水池中心的距离为R,水桶底部与水池水面之间的高度差是h.为了维持水桶水面的高度不变,用水泵通过细水管将洒落的水重新抽回到高度差为H 的水桶上方.水泵由效率为η1的太阳能电池板供电,电池板与水平面之间的夹角为α,太阳光竖直向下照射(如图乙所示),太阳光垂直照射时单位时间、单位面积接受的能量为E0.水泵的效率为η2,水泵出水口单位时间流出水的质量为m0,流出水流的速度大小为v0(不计水在细水管和空气中运动时所受的阻力).求:(1)水从小孔喷出时的速度大小;(2)水泵的输出功率;(3)为了使水泵的工作能维持水面的高度不变,太阳能电池板面积的最小值S.参考答案与试题解析一、选择题1.关于电磁场和电磁波,下列叙述中正确的是()A.恒定的电场能产生电磁波B.电磁波的传播需要介质C.电磁波从一种介质进入另一种介质,频率不变D.电磁波的传播过程也传递了能量【考点】电磁场.【分析】根据麦克斯韦电磁场理论知变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场;电磁波的传播不需要介质,机械波的传播需要介质.【解答】解:A、变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场.若恒定的电场不会产生磁场,故A错误.B、电磁波可以在真空中传播,传播可以不需要介质.故B错误.C、电磁波从一种介质进入另一种介质,频率不变,传播速度与波长发生变化.故C正确.D、电磁波的传播过程,也是能量的传递.故D正确.故选:CD.2.在研究A物体材料的热膨胀特性时,可采用如图所示的干涉实验法.A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个两面平行的玻璃板B,B与A的上表面平行,在它们之间形成一厚度均匀的空气薄膜.现用波长为λ的单色光垂直照射玻璃板B,同时给A缓慢加热,在B的上方观察到B板的亮度发生周期性变化.当温度为t1时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到t2时,亮度再一次增到最亮,则()A.出现最亮时,B上表面反射光与B下表面反射光叠加后加强B.出现最暗时,B下表面反射光与A上表面反射光叠加后加强C.温度从t1升至t2过程中,A的高度增加D.温度从t1升至t2过程中,A的高度增加【考点】光的干涉;光的折射定律.【分析】该问题属于薄膜干涉,当路程差(即薄膜厚度的2倍)等于半波长的偶数倍,出现明条纹,当路程差等于半波长的奇数倍,出现暗条纹.【解答】解:A、出现最亮时,是B下表面反射光与A上表面反射光发生干涉,叠加后加强.故A、B错误.C、温度从t1升到t2的过程中,亮度由最亮又变到最亮,当路程差(即薄膜厚度的2倍)等于半波长的偶数倍,出现明条纹,知路程差减小λ,则A的高度增加.故C错误,D正确.故选:D.3.如图,P是偏振片,P的透振方向(用带的箭头的实线表示)为竖直方向.下列四种入射光束中,哪几种照射P时能在P的另一侧观察到透射光?()A.太阳光B.沿竖直方向振动的光C.沿水平方向振动的光D.沿与竖直方向成45°角振动的光【考点】光的偏振.【分析】根据光的现象,只要光的振动方向不与偏振片的狭逢垂直,都能有光通过偏振片.【解答】解:A、太阳光包含垂直传播方向向各个方向振动的光,当太阳光照射P时能在P的另一侧观察到偏振光,故A正确;B、沿竖直方向振动的光能通过偏振片,故B正确;C、沿水平方向振动的光不能通过偏振片,因为它们已经相互垂直.故C是错误的;D、沿与竖直方向成45°角振动的光也能通过偏振片,故D正确;故选:ABD4.关于光谱,下列说法中正确的是()A.炽热的液体发射明线光谱B.太阳光谱中的暗线说明太阳缺少与这些暗线对应的元素C.明线光谱和暗线光谱都可以用于对物质成分进行分析D.发射光谱一定是连续光谱【考点】电磁波谱.【分析】光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案,发射光谱物体发光直接产生的光谱叫做发射光谱.发射光谱有两种类型:连续光谱和明线光谱;连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱;观察固态或液态物质的原子光谱,可以把它们放到煤气灯的火焰或电弧中去烧,使它们气化后发光,就可以从分光镜中看到它们的明线光谱.【解答】解:A.连续分布的包含有从红光到紫光各种色光的光谱叫做连续光谱,如炽热的液体发射连续光谱,故A错误;B.太阳光谱是吸收光谱,其中的暗线,说明太阳中存在与这些暗线相对应的元素,故B错误;C.高温物体发出的白光(其中包含连续分布的一切波长的光)通过物质时,某些波长的光被物质吸收后产生的光谱.由狭窄谱线组成的光谱.单原子气体或金属蒸气所发的光波均有线状光谱,故线状光谱又称原子光谱.均能对物质进行分析,故C正确;D.发射光谱有两种类型:连续光谱和明线光谱,故D错误.故选:C.5.关于电磁波的应用下列说法正确的是()。
2019年普通高等学校招生全国统一考试考前演练(四)理科综合能力测试物理注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔在答题卡上填写自己的准考证号、姓名、试室号和座位号。
用2B型铅笔把答题卡上试室号、座位号对应的信息点涂黑。
2.选择题每小题选出答案后,用2B型铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。
不按以上要求作答的答案无效。
4.考生必须保持答题卡整洁。
考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。
二、选择题:本题共8小题,每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有错选或不选的得0分14.如图所示,处于压缩状态的弹簧一端通过挡板固定在平板车右端上,另一端拴一个质量m=8kg的物体A,整个装置静止于水平路面上,此时弹簧的弹力F=4N。
若平板车突然受到一水平推力从静止开始向左做加速运动,且加速度a从0开始逐新增大到1m/s2,则物体AA.相对于车会发生相对滑动B.受到的弹簧弹力逐渐增大C.受到的摩擦力逐渐减小D.受到的摩擦力先减小后増大15.如图所示为氢原子能级示意图的一部分.下列关于氢原子能级跃迁的说法正确的是A.从n=5能级跃迁至n=4能级比从=3能级跃迁至n=2能辐0射出的电磁波的波长短B.从n=4能数跃迁至n=1能级比从n=4能级跃迁至n=2能级辐射出的电磁波在真空中的传播速度大C.一群处于n=4能级的氢原子向n=1能级跃迁最多能发出6条不同频率的光谱线,一个处于n=4能级的氢原子向n=1能级跃迁最多能发出3条不同频率的光谱线D.氢原子处于不同能级时,核外电子在各处出现的概率是一样的16.如图所示,质量均为m的两带电小球A与B,带电荷量分别为+q、+2q,在光滑绝缘水平桌面上由静止开始沿同一直线运动,当两带电小球运动一段时间后.A球速度大小为v,在这段时间内,下列说法正确的是A.任一时刻B的加速度比A的大B.两球均做加速度增大的加速运动C.两球组成的系统电势能减少了m v2,但动能和电势能之和不变D.两球动量均增大,且总动量也增大17.如图所示,小球A位于斜面上,小球B与小球A位于同一高度,现将小球A 、B 分别以v 1和v 2的速度水平抛出,都落在倾角为45度的斜面上的同一点,且小球B 恰好垂直打到斜面上,不计空气阻力,则v 1:v 2为A .3:2B ..2:1C .1:1D .1:218.在空间存在一电场,电场中沿x 轴各处的电势如图所示,一个带电粒子(重力不计)在电场中沿x 轴做周期性运动。
海淀区高三年级第二学期查漏补缺题物 理 2018.5使用说明:“查漏补缺”题是在高三期中、期末、零模、一模、二模五次统练基础上,对于某些知识点、能力点的补充。
没有猜题和押题的意思,试题不是一份试卷。
为了便于老师们了解“查漏补缺”中各题的用意,在题前给出了相关的知识点目的和能力点的目的要求,以便大家能明确这些题的具体作用。
本“查漏补缺”给出的题量较多,请大家要根据本校学生的能力水平、前期复习的实际情况,有选择的使用。
力学部分知识点:第一、二、三宇宙速度。
1.2009年3月7日(北京时间)世界首个用于探测太阳系外类地行星的“开普勒”号太空望远镜发射升空,在银河僻远处寻找宇宙生命。
假设该望远镜沿半径为R 的圆轨道环绕太阳运行,运行的周期为T ,万有引力恒量为G 。
仅由这些信息可知A .“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第三宇宙速度B .“开普勒”号太空望远镜的发射速度要大于第二宇宙速度C .太阳的平均密度D .“开普勒”号太空望远镜的质量知识点:万有引力及其应用2.在地球大气层外有很多太空垃圾绕地球转动,可视为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,地球大气层的厚度增加,从而使得一些太空垃圾进入稀薄大气层,运动半径开始逐渐变小,但每一周仍可视为匀速圆周运动。
若在这个过程中某块太空垃圾能保持质量不变,则这块太空垃圾 A .运动的角速度逐渐变小 B .地球引力对它做正功 C .受的地球引力逐渐变小 D .机械能可能不变知识点:弹力做功、弹性势能 3.如图所示,劲度系数为k 的弹簧下端悬挂一个质量为m 、处于静止状态的重物。
手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落。
重物下落过程中的最大速度为v 0,不计空气阻力。
则 A .手对重物做的功大于k mg /)(2B .手对重物做的功等于k mg /)(2C .重物从静止下落到最大速度的过程中,弹簧对重物做的功等于k mg /)(2D .重物从静止下落到最大速度的过程中,弹簧对重物做的功等于2//)(202mv k mg -4.如图所示,劲度系数为k 的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为M 的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变。
高三理综物理部分四月统考试题二、选择题(本题包括8小题,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6分,选不全的得3分,有错选得0分)14.如图是沿x 轴传播的一列简谐波在t=0时刻的波形图。
已知波的传播速度为16.0m/s , 从此时起,图中的P 质点比Q 质点先经过平衡位置。
那么下列说法中正确的是A .这列波一定沿x 轴正向传播B .这列波的周期是4.0sC .t=0.25s 时P 质点的速度和加速度都沿y 轴负向D .t= 0.25s 时Q 质点的速度和加速度都沿正轴负向15.图中K 、L 、M 为静电场中的三个相距很近的等势面(K 、M 之间无电荷)。
一带电粒子射入此静电场中后,依a→b →c →d →e 轨迹运动。
已知电势φK <φL <φM 。
下列说法中正确的是 A .粒子带负电 B .粒子在bc 段做减速运动C .粒子在b 点与d 点的速率大小相等D .粒子在c 点时电势能最小16.如图所示,电阻R=20Ω,电动机的绕组电阻R ′=10Ω.当开关打开时,电流表的示数是I ,电路消耗的电功率为P 。
当开关合 上后,电动机转动起来。
若保持电路两端的电压不变,电流表 的示数I ′和电路消耗的电功率P ′应是A .I ′=3IB .I ′<3IC .P ′=3PD .P ′<3P 17.一只蜜蜂和一辆汽车在平直公路上以同样大小速度并列运动。
如果这只蜜蜂眼睛盯着汽车车轮边缘上某一点,那么它看到的这一点的运动轨迹是( )18.轻绳一端系一质量为m 的物体A ,另一端系住一个套在粗糙竖直杆MN 上的圆环。
现用水平力F 拉住绳子上一点O ,使物体A 从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保护在原来位置不动。
则在这一过程中,环对杆的摩擦力F 1和环对杆的压力F 2以及水平拉力F 的变化情况是A .F 保持不变,F 1保持不变B .F 逐渐减小,F 2逐渐减小C .F 1逐渐减小,F 2保持不变D .F 1保持减小,F 2逐渐减小19.一个内壁光滑、绝热的气缸固定在地面上,绝热的活塞下方封闭着空气,若突然用竖直向上的力F 将活塞向上拉一些,如图所示。
2019高考模拟卷物理试卷(四)二、选择题(本题共8小题,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.)14.(2018·云南七校联考)关于结合能和比结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于核子结合成原子核而具有的能量B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能15.(2018·武汉市高三调研)如图是对着竖直墙壁沿水平方向抛出的小球a 、b 、c 的运动轨迹,三个小球到墙壁的水平距离均相同,且a 和b 从同一点抛出.不计空气阻力,则()A.a 和b 的飞行时间相同B.b 的飞行时间比c 的短C.a 的初速度比b 的小D.c 的初速度比a 的大16.(2018·湖南湘东五校联考)每年的某段时间内太阳光会直射地球赤道,如图所示,一颗卫星在赤道正上方绕地球做匀速圆周运动,运动方向与地球自转方向相同,每绕地球一周,黑夜与白天的时间比为1∶5.设地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,地球自转角速度为ω.忽略大气及太阳照射偏移的影响,则赤道上某定点能够直接持续观测到此卫星的最长时间为()17.(2018·辽宁五校联考)如图所示,在x 轴上关于原点O 对称的两点A 、B 分别固定放置点电荷+Q 1和-Q 2,x 轴上的P 点位于B 点的右侧,且P 点电场强度为零.设无穷远处电势为零,则下列判断正确的是()A.P 点电势为零B.在A 、B 连线上还有一点与P 点电场强度相同C.A 、O 两点的电势差大于O 、B 两点的电势差D.将一试探电荷+q 从P 点移至O 点过程中,电势能一直增大18.如图所示,静止在粗糙水平面上的半径为4R 的半球的最高点A 处有一根水平细线系着质量为m 、半径为R的光滑球.已知重力加速度为g .下列说法正确的是()A.地面对半球的摩擦力的方向水平向右B.细线对小球的拉力大小为34mgC.保持小球的位置不变,将A 点沿半球逐渐下移,半球对小球的支持力逐渐减小D.剪断细线的瞬间,小球的加速度大小为0.6g19.(2018·湖南湘东五校联考)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L ,一质量为m 、边长也为L 的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t =0时刻线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),线框的速度为v 0,经历一段时间后,当线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),线框的速度刚好为零,此后,线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ(不计空气阻力),则()A.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等B.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多C.上升过程中,线框的加速度逐渐减小D.上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力做功的平均功率20.(2018·福州四校联考)如图所示,一理想变压器原线圈匝数n 1=1000,副线圈匝数n 2=100,将原线圈接在1002sin100πt (V)的交流电压上,副线圈接有阻值R =5Ω的定值电阻、理想电流表和理想电压表.现在A 、B 两点间接入不同的电子元件,下列说法正确的是()A.副线圈两端电压为1000VB.若在A 、B 两点间接入一阻值R ′=15Ω的定值电阻,则电压表示数为2.5VC.若在A 、B 两点间接入一电感线圈(感抗较大),则电流表的示数为2A D.若在两点间接入一电容器,则在降低交流电的频率时,电压表的示数减小21.(2018·衡水中学六调)在如图所示被MN 隔开的区域Ⅰ和区域Ⅱ内分别存在与纸面垂直的匀强磁场,一带电粒子仅在洛伦兹力作用下沿着apb 由区域Ⅰ运动到区域Ⅱ.已知ap 与pb 的弧长之比为2∶1,下列说法正确的是()A.粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的速率之比为1∶1B.粒子通过ap 、pb 的时间之比为2∶1C.ap 、pb 对应的圆心角之比为2∶1D.区域Ⅰ和区域Ⅱ的磁感应强度方向相反三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第9题~第12题为选考题,考生根据要求作答.22.(2018·唐山高三期末)某课外兴趣小组,在研究合外力做功与速度变化关系的实验中,做了如下实验.如图甲所示,A 物体(含遮光片)的质量为M ,B 物体的质量为m .固定斜面顶端有一光滑定滑轮,A 、B 通过轻细绳连接.斜面底端有一光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间t .通过刻度尺可测量A 到光电门的初始距离L .A 物体与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.开始时A 恰好可以沿斜面匀速下滑,剪断细绳后,A 下滑.(1)用游标卡尺测遮光片的宽度d ,如图乙所示,读数为________mm.(2)A 通过光电门的速度v =________.23.(2018·南宁市高三摸底)某实验小组利用一滑动变阻器和未知内阻的微安表,来测量多用电表“×1k”挡内部电池的电动势E .(1)该小组采用图甲的电路进行实验,请将图1乙中的实物连线连接完整.(2)请将下面的实验步骤补充完整:A.插上红、黑表笔,把多用电表的选择开关拨到欧姆挡的“×1k\”位置,将红、黑表笔________,调整“欧姆调零旋钮”,使指针指到“0Ω”.B.按照电路图连接好电路.C.接通开关,改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到多用电表和微安表的示数分别如图2所示.多用电表和微安表的读数分别为________kΩ和________μA.D.断开开关,拔下红、黑表笔,把多用电表的选择开关扳到________位置.(3)若表盘中央刻度为15,结合以上信息可得多用电表“×1k”挡内部电池的电动势为________V(保留两位有效数字).24.(2018·贵州普通高中监测)如图所示,两光滑平行金属导轨置于水平面(纸面)内,轨道间距为l ,左端连有阻值为R 的电阻.一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场区域.现对金属杆施加一水平向右的恒力,使其进入磁场区域做初速度为零的变加速直线运动,到达图中虚线位置(仍在磁场中)时速度达到最大,最大值为22v 0,金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好.除左端所连电阻外,其他电阻忽略不计.求:(1)对金属杆施加的水平向右恒力F 的大小;(2)金属杆达到最大速度时,电阻R 的热功率.、25.(2018·安徽省百所高中一模)P 、P ′是平行板电容器的两极板,如图甲所示,P 接电源正极,P ′接电源负极,两极板间电压变化如图乙所示.O 处有一离子源,能不断逸出比荷为q m=1×108C/kg 的正离子,离子逸出时的速度不计,经板间电场加速后,沿虚线OO ′穿过平行板电容器,从O ′处射出(离子在加速过程中可认为板间电压不变).已知平行板电容器极板长为0.1m,O 、O ′分别是P 、P ′两极板的中点.平行板电容器右侧存在大小为B (未知)、方向垂直纸面向外的匀强磁场(未画出).在P ′板右侧相距L =0.05m 处有一荧光屏MM ′,M 点与O ′点等高,MM ′长220m,M 端固定在铰链上,MM ′可绕M 点在图示位置与虚线位置之间转动.(1)当MM ′处于竖直位置时,欲使所有离子均不能打在MM ′上,求磁感应强度B 的取值范围.(2)若B =0.2T,则当MM ′从图示竖直位置沿M 点顺时针转动多大角度时,荧光屏上的发光长度最大?最大长度是多少?三、选考题:请考生从给出的2道物理题任选一题作答,并用2B 铅笔在答题卡上把所选题目题号后的方框涂黑.注意所选题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题.如果多做,则按所做的第一题计分.33.(2018·唐山高三期末)[物理——选修3-3](1)(多选)大自然中存在许多绚丽夺目的晶体,这些晶体不仅美丽,而且由于化学成分和结构各不相同而呈现出千姿百态.高贵如钻石,平凡如雪花,都是由无数原子严谨而有序地组成的.关于晶体与非晶体,正确的说法是________.A.固体可以分为晶体和非晶体两类,晶体、非晶体是绝对的,是不可以相互转化的B.多晶体是由许多单晶体杂乱无章地组合而成的,所以多晶体没有确定的几何形状C.晶体沿不同方向的导热或导电性能不相同,但沿不同方向的光学性质一定相同D.单晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点E.有的物质在不同条件下能够生成不同晶体,是因为组成它们的微粒能够按照不同规则在空间分布(2)如图所示,气缸开口向右、固定在水平桌面上,气缸内用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞横截面积为S =1×10-3m 2.活塞与气缸壁导热良好,轻绳跨过定滑轮将活塞和地面上质量为m =1kg 的重物连接.开始时,绳子刚好伸直且张力为零,活塞与缸底的距离L 1=27cm,被销子K 固定在图示位置,此时气缸内气体的压强p 1=1.1×105Pa,温度T 1=330K,外界大气压强p 0=1.0×105Pa,g =10m/s 2,不计一切摩擦和阻力.若在此时拔去销子K,降低气缸内气体的温度,求:①重物刚好离开地面时,缸内气体的温度.②重物缓慢上升2cm 时,缸内气体的温度.34.(2018·湛江市高三调研)[物理——选修3-4](1)(多选)如图所示,两束单色光a 、b 从水下面射向A 点,光线经折射后合成一束光c ,则下列说法正确的是________.A.用同一双缝干涉实验装置分别以a 、b 光做实验,a 光的干涉条纹间距大于b 光的干涉条纹间距B.a 光比b 光更容易发生衍射现象C.在水中a 光的速度比b 光的速度小D.在水中a 光的临界角大于b 光的临界角E.若a 光与b 光以相同入射角从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是a 光(2)在某种介质中,有相距4m 的两个波源S 1、S 2,沿垂直纸面方向做简谐振动,其周期分别为T 1=0.8s 和T 2=0.4s,振幅分别为A 1=2cm 和A 2=1cm,在该介质中形成的简谐波的波速为v =5m/s.S 处有一质点,它到S 1的距离为3m,且SS 1⊥S 1S 2,在t =0时刻,两波源同时开始垂直纸面由平衡位置向外振动,试求:①t =0时刻振动传到S 处的时间差;②t =10s 时,S 处质点离开平衡位置的位移大小.2019高考模拟卷物理试卷(四)解析版二、选择题(本题共8小题,在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.)14.(2018·云南七校联考)关于结合能和比结合能,下列说法正确的是()A.原子核的结合能等于核子结合成原子核而具有的能量B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能C.比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固D.自由核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能[解析]原子核分解成自由核子时,需要的最小能量就是原子核的结合能,A 错误;重核衰变时释放能量,衰变产物更稳定,即衰变产物的比结合能更大,衰变前后核子数不变,所以衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能,B 正确;比结合能越大,原子核越稳定,C 错误;原子核是核子凭借核力结合在一起构成的,要把它们分开,也需要能量,所以质量亏损对应的能量与结合能是相等的,D 错误.[答案]B15.(2018·武汉市高三调研)如图是对着竖直墙壁沿水平方向抛出的小球a 、b 、c 的运动轨迹,三个小球到墙壁的水平距离均相同,且a 和b 从同一点抛出.不计空气阻力,则()A.a 和b 的飞行时间相同B.b 的飞行时间比c 的短C.a 的初速度比b 的小D.c 的初速度比a 的大[解析]三个小球与墙壁的水平距离相同,b 下落的高度比a 大,根据t =2hg可知,b 飞行的时间较长,根据v 0=xt ,则a 的初速度比b 的大,选项A、C 错误;b 下落的竖直高度比c 大,则b 飞行的时间比c 长,选项B 错误;a 下落的竖直高度比c 大,则a 飞行的时间比c 长,根据v 0=xt,则a 的初速度比c 的小,选项D 正确.[答案]D16.(2018·湖南湘东五校联考)每年的某段时间内太阳光会直射地球赤道,如图所示,一颗卫星在赤道正上方绕地球做匀速圆周运动,运动方向与地球自转方向相同,每绕地球一周,黑夜与白天的时间比为1∶5.设地球表面重力加速度为g ,地球半径为R ,地球自转角速度为ω.忽略大气及太阳照射偏移的影响,则赤道上某定点能够直接持续观测到此卫星的最长时间为()A.3g8R+ω B.3g8R-ωC.3g8R -ω D.3g8R+ω[解析]卫星每绕地球一周,黑夜与白天的时间比为1∶5,结合几何知识计算可得,卫星绕地球运行的轨道半径为2R ,设轨道半径为R 的卫星周期为T 1,该卫星的周期为T 2,则有mg =mR 4π2T 21,T 21T 22=R 32R3,联立解得T 2=2πg 8R=2πω2,又地球的自转周期为T =2πω,由几何关系可知,在地球上能够直接观测到该卫星的角度为120°,即能够直接观测到该卫星的时间为该卫星相对地球运动120°的时间,卫星相对地球赤道上某点运动一周所用时间为t =2πg 8R -ω,则赤道上某定点可直接持续观测到此卫星的最长时间为t ′=t3=2π3g 8R -ωC 正确.[答案]C17.(2018·辽宁五校联考)如图所示,在x 轴上关于原点O 对称的两点A 、B 分别固定放置点电荷+Q 1和-Q 2,x 轴上的P 点位于B 点的右侧,且P 点电场强度为零.设无穷远处电势为零,则下列判断正确的是()A.P 点电势为零B.在A 、B 连线上还有一点与P 点电场强度相同C.A 、O 两点的电势差大于O 、B 两点的电势差D.将一试探电荷+q 从P 点移至O 点过程中,电势能一直增大[解析]根据题述可知P 点的电场强度为零,根据点电荷电场强度公式和场强叠加原理可知+Q 1的电荷量一定大于-Q 2的电荷量,A 、B 连线上各点电场强度都大于零,选项B 错误;无穷远处电势为零且P 点电场强度为零,由于+Q 1的电荷量大于-Q 2的电荷量,可知P 点右侧电场方向向右,正电荷从右侧无穷远处移动到P 点的过程中,电场力始终做负功,故P 点电势不为零,选项A 错误;由于+Q 1的电荷量大于-Q 2的电荷量,+Q 1附近的电场线要比-Q 2附近的电场线密,A 、O 两点之间的平均电场强度要比O 、B 两点之间的平均电场强度大,由E =Ud 定性分析可知,A 、O 两点之间的电势差大于O 、B 两点之间的电势差,选项C 正确;O 点电势高于P 点,但越靠近-Q 2,电势越低,将一试探电荷+q 从P 点移至O 点的过程中,电场力先做正功后做负功,电势能先减小后增大,选项D 错误.[答案]C18.如图所示,静止在粗糙水平面上的半径为4R 的半球的最高点A 处有一根水平细线系着质量为m 、半径为R 的光滑球.已知重力加速度为g .下列说法正确的是()A.地面对半球的摩擦力的方向水平向右B.细线对小球的拉力大小为34mgC.保持小球的位置不变,将A 点沿半球逐渐下移,半球对小球的支持力逐渐减小D.剪断细线的瞬间,小球的加速度大小为0.6g[解析]以半球和小球整体为研究对象,整体处于平衡状态,不受摩擦力作用,A 项错误.对小球受力分析如图,拉力F A =mg tan θ,由几何关系可知tan θ=34,则F A =34mg ,B 项正确.半球对小球的支持力F N =mgcos θ,在A点下移时,θ增大,cos θ减小,则F N 增大,C 项错误.在剪断细线的瞬间,细线对小球的拉力消失,小球在沿切线方向有mg sin θ=ma ,其中sin θ=0.6,得a =0.6g ,D 项正确.[答案]BD19.(2018·湖南湘东五校联考)如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L ,一质量为m 、边长也为L 的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t =0时刻线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),线框的速度为v 0,经历一段时间后,当线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),线框的速度刚好为零,此后,线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ(不计空气阻力),则()A.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等B.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多C.上升过程中,线框的加速度逐渐减小D.上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力做功的平均功率[解析]线框在穿过磁场过程中要克服安培力做功,但在线框上升过程中,安培力与重力均与运动方向相反,都做负功,而在线框下降过程中,重力做正功,安培力做负功,即上升过程中合力做的功大于重力做的功,下降过程中合力做的功小于重力做的功,即上升过程中合力做的功大于下降过程中合力做的功,选项A 错误;分析线框的运动过程可知,对应于同一位置,上升过程的安培力大于下降过程的安培力,而上升、下降位移相等,故上升过程克服安培力做的功大于下降过程中克服安培力做的功,故上升过程中线框产生的热量多,所以选项B 正确;以线框为对象受力分析可知,线框在上升过程中做减速运动,有F 安+mg =ma ,F 安=B 2L 2v R ,故有a =g +B 2L 2mR v ,所以上升过程中,随着速度逐渐减小,加速度也逐渐减小,故选项C 正确;线框在下降过程中做加速运动,有a ′=g -B 2L 2vmR,由此可知,下降过程中的平均加速度小于上升过程的平均加速度,而上升、下降的位移相等,故可知上升时间较短,下降时间较长,两过程中重力做功大小相同,由功率公式可知,上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程重力做功的平均功率,所以选项D 错误.[答案]BC20.(2018·福州四校联考)如图所示,一理想变压器原线圈匝数n 1=1000,副线圈匝数n 2=100,将原线圈接在1002sin100πt (V)的交流电压上,副线圈接有阻值R =5Ω的定值电阻、理想电流表和理想电压表.现在A 、B 两点间接入不同的电子元件,下列说法正确的是()A.副线圈两端电压为1000VB.若在A 、B 两点间接入一阻值R ′=15Ω的定值电阻,则电压表示数为2.5V C.若在A 、B 两点间接入一电感线圈(感抗较大),则电流表的示数为2A D.若在两点间接入一电容器,则在降低交流电的频率时,电压表的示数减小[解析]原线圈输入电压有效值为U 1=100V,根据理想变压器变压公式,可知副线圈两端电压为10V,选项A 错误;若在A 、B 两点间接入一阻值R ′=15Ω的定值电阻,副线圈输出电流为I 2=U 2R +R ′=0.5A,则电压表示数为U =I 2R =2.5V,选项B 正确;若在A 、B 两点间接入一电感线圈,由于感抗较大,电路中阻抗大于5Ω,根据欧姆定律,可知电流表的示数一定小于2A,选项C 错误;若在A 、B 两点间接入一电容器,则在降低交流电的频率时,容抗增大,电路中的电流减小,由欧姆定律可知,电阻两端电压减小,电压表的示数减小,选项D 正确.[答案]BD21.(2018·衡水中学六调)在如图所示被MN 隔开的区域Ⅰ和区域Ⅱ内分别存在与纸面垂直的匀强磁场,一带电粒子仅在洛伦兹力作用下沿着apb 由区域Ⅰ运动到区域Ⅱ.已知ap 与pb 的弧长之比为2∶1,下列说法正确的是()A.粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的速率之比为1∶1B.粒子通过ap 、pb 的时间之比为2∶1C.ap 、pb 对应的圆心角之比为2∶1D.区域Ⅰ和区域Ⅱ的磁感应强度方向相反[解析]由于带电粒子在磁场中运动所受的洛伦兹力不做功,所以粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的速率之比为1∶1,选项A 正确;由s =vt ,可知粒子通过ap 、pb 的时间之比为2∶1,选项B 正确;根据题图可知,粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中轨迹半径不同,所以圆心角之比不一定是2∶1,选项C 错误;根据题图可知带电粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ所受的洛伦兹力的大致方向,易知区域Ⅰ和区域Ⅱ的磁感应强度方向相反,选项D 正确.[答案]ABD三、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第9题~第12题为选考题,考生根据要求作答.22.(2018·唐山高三期末)某课外兴趣小组,在研究合外力做功与速度变化关系的实验中,做了如下实验.如图甲所示,A 物体(含遮光片)的质量为M ,B 物体的质量为m .固定斜面顶端有一光滑定滑轮,A 、B 通过轻细绳连接.斜面底端有一光电计时器(未完全画出)可以记录遮光片通过光电门的时间t .通过刻度尺可测量A 到光电门的初始距离L .A 物体与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.开始时A 恰好可以沿斜面匀速下滑,剪断细绳后,A 下滑.(1)用游标卡尺测遮光片的宽度d ,如图乙所示,读数为________mm.(2)A 通过光电门的速度v =________.[解析](1)由游标卡尺的读数规则可知,遮光片的宽度d =2mm+0×0.1mm=2.0mm.(2)由于遮光片的遮光时间极短,因此遮光时间内的平均速度近似等于A 通过光电门的瞬时速度,即v =dt.[答案](1)2.0(2)d t23.(2018·南宁市高三摸底)某实验小组利用一滑动变阻器和未知内阻的微安表,来测量多用电表“×1k”挡内部电池的电动势E .(1)该小组采用图甲的电路进行实验,请将图1乙中的实物连线连接完整.(2)请将下面的实验步骤补充完整:A.插上红、黑表笔,把多用电表的选择开关拨到欧姆挡的“×1k\”位置,将红、黑表笔________,调整“欧姆调零旋钮”,使指针指到“0Ω”.B.按照电路图连接好电路.C.接通开关,改变滑动变阻器接入电路中的阻值,得到多用电表和微安表的示数分别如图2所示.多用电表和微安表的读数分别为________kΩ和________μA.D.断开开关,拔下红、黑表笔,把多用电表的选择开关扳到________位置.(3)若表盘中央刻度为15,结合以上信息可得多用电表“×1k”挡内部电池的电动势为________V(保留两位有效数字).[解析](1)根据电路图,连接实物图.注意多用电表的红表笔连接的是多用电表内部电池的负极,所以红表笔应该通过滑动变阻器连接微安表的负接线柱,黑表笔应该通过开关连接微安表的正接线柱.(2)A.根据欧姆表的使用方法可知,选挡后应先进行欧姆调零,即将欧姆表的红表笔和黑表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针指向刻度盘的最右侧0Ω处.C 根据欧姆表的读数规则,读数为R =22×1kΩ=22kΩ.根据微安表读数规则,微安表读数为I =250μA.D.根据多用电表使用规则,实验完毕,由于多用电表内部有电池,为避免表笔短路损坏电池,应该将选择开关扳到OFF(或交流电压最高挡).(3)欧姆调零后,欧姆表内阻等于表盘上中央刻度乘以挡上所标示的倍率,即欧姆表的中值电阻,由此可知,欧姆表“×1k”挡的内阻为R 0=15×1kΩ=15kΩ.根据闭合电路欧姆定律,可得E =I (R +R 0),式子中I 为微安表读数I =250μA,R 为欧姆表读数(即滑动变阻器接入电路中的电阻和微安表内阻之和),即R =22kΩ,R 0为欧姆表“×1k”挡的内阻,R 0=15kΩ,代入数据,可得E =250×10-6A×(22+15)×103Ω=8.991V≈9.0V.[答案](1)电路连接如图所示(2)A.短接C.22243(242~250也正确)D.OFF(或交流电压最高挡)(3)9.024.(2018·贵州普通高中监测)如图所示,两光滑平行金属导轨置于水平面(纸面)内,轨道间距为l ,左端连有阻值为R 的电阻.一金属杆置于导轨上,金属杆右侧存在磁感应强度大小为B 、方向竖直向下的匀强磁场区域.现对金属杆施加一水平向右的恒力,使其进入磁场区域做初速度为零的变加速直线运动,到达图中虚线位置(仍在磁场中)时速度达到最大,最大值为22v 0,金属杆与导轨始终保持垂直且接触良好.除左端所连电阻外,其他电阻忽略不计.求:。
2019年高考物理查漏补缺精练卷四1、如图所示的电路中, 1R 是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小。
2R 、3R 、4R 是定值电阻,当开关S 闭合且没有光照射时,电容器C 不带电。
当用强光照射1R 且电路稳定时。
与无光照射时比较,下列说法中正确的是( )A.电容器C 的下极板带负电B. 2R 两端电压降低C. 4R 两端电压降低D.电源提供的总功率变小2、如图所示,带有正电荷的A 粒子和B 粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d 的有界匀强磁场的边界上的O 点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )A.A 、BB.A 、BC.A 、BD.A 、B3、如图所示,虚线代表电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知( )A.三个等势面中,a的电势较髙B.带电质点通过P点时的电势能较大C.带电质点通过P点时的动能较大.D.带电质点通过Q点时的加速度较大4、如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用时间为1h,则下列说法正确的是( )A.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4B.该卫星与同步卫星的运行速度之比为1:2C.该卫星的运行速度一定大于7.9km/sD.该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能5、如图所示,一轻质弹簧竖立于地面上,质量为m的小球,自弹簧正上方h高处由静止释放,则从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短(弹簧的形变始终在弹性限度内)的过程中,下列说法正确的是( )A.小球的机械能守恒B.重力对小球做正功,小球的重力势能减小C.由于弹簧的弹力对小球做负功,所以弹簧的弹性势能一直减小D.小球的加速度一直减小6、如图所示区域内存在匀强磁场,磁场的边界由x 轴和22y sin x π曲线围成(x ≤2m),现把一边长为2m 的正方形单匝线框以水平速度v =10m/s 水平匀速地拉过该磁场区,磁场区的磁感应强度为0.4T,线框电阻R =0.5Ω,不计一切摩擦阻力,则( )A.水平拉力F 的最大值为8NB.拉力F 的最大功率为12.8WC.拉力F 要做25.6J 的功才能让线框通过此磁场区D.拉力F 要做12.8J 的功才能让线框通过此磁场区7、一子弹以初速度v 0击中静止在在光滑的水平面上的木块,最终子弹未能射穿木块,射入的深度为d,木块加速运动的位移为s 。
河北省唐山市达标名校2019年高考四月调研物理试卷一、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.物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学知识,推动物理学的发展.下列说法符合事实的是()A.英国物理学家卢瑟福第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念B.法拉第最早在实验中观察到电流的磁效应现象,从而揭开了电磁学的序幕C.爱因斯坦给出了光电效应方程,成功的解释了光电效应现象D.法国学者库仑最先提出了电场概念,并通过实验得出了库仑定律2.如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使轻绳和轻弹簧均处于水平且自然伸直状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则()A.两球到达各自悬点的正下方时,两球损失的机械能相等B.两球到达各自悬点的正下方时,A球速度较小C.两球到达各自悬点的正下方时,重力对A球做的功比B球多D.两球到达各自悬点的正下方时,A球的动能大于B球的动能3.2020年初,在抗击2019-nCoV,红外线体温计发挥了重要作用。
下列关于红外线的说法中正确的是()A.红外线的波长比红光短B.利用红外线的热效应可以加热物体C.红外遥感是利用红外线的穿透能力强D.高温物体辐射红外线,低温物体不辐射红外线4.下列说法正确的是()A.一个热力学系统吸收热量后,其内能一定增加B.一个热力学系统对外做功后,其内能一定减少C.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定增大D.理想气体的质量一定且体积不变,当温度升高时其压强一定减小5.如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平地面上,下端固定,在弹簧的正上方有一个物块。
物块从高处自由下落到弹簧上端O,将弹簧压缩,当弹簧被压缩了x0时,物块的速度变为零。
2019年高考物理查漏补缺精练卷四1、如图所示的电路中, 1R 是光敏电阻,其阻值随光照强度的增强而减小。
2R 、3R 、4R 是定值电阻,当开关S 闭合且没有光照射时,电容器C 不带电。
当用强光照射1R 且电路稳定时。
与无光照射时比较,下列说法中正确的是( )A.电容器C 的下极板带负电B. 2R 两端电压降低C. 4R 两端电压降低D.电源提供的总功率变小2、如图所示,带有正电荷的A 粒子和B 粒子同时以同样大小的速度(速度方向与边界的夹角分别为30°、60°)从宽度为d 的有界匀强磁场的边界上的O 点射入磁场,又恰好都不从另一边界飞出,则下列说法中正确的是( )A.A 、BB.A 、BC.A 、BD.A 、B3、如图所示,虚线代表电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知( )A.三个等势面中,a的电势较髙B.带电质点通过P点时的电势能较大C.带电质点通过P点时的动能较大.D.带电质点通过Q点时的加速度较大4、如图所示,某极地轨道卫星的运行轨道平面通过地球的南北两极,已知该卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时所用时间为1h,则下列说法正确的是( )A.该卫星与同步卫星的运行半径之比为1:4B.该卫星与同步卫星的运行速度之比为1:2C.该卫星的运行速度一定大于7.9km/sD.该卫星的机械能一定大于同步卫星的机械能5、如图所示,一轻质弹簧竖立于地面上,质量为m的小球,自弹簧正上方h高处由静止释放,则从小球接触弹簧到将弹簧压缩至最短(弹簧的形变始终在弹性限度内)的过程中,下列说法正确的是( )A.小球的机械能守恒B.重力对小球做正功,小球的重力势能减小C.由于弹簧的弹力对小球做负功,所以弹簧的弹性势能一直减小D.小球的加速度一直减小6、如图所示区域内存在匀强磁场,磁场的边界由x 轴和22y sin x π曲线围成(x ≤2m),现把一边长为2m 的正方形单匝线框以水平速度v =10m/s 水平匀速地拉过该磁场区,磁场区的磁感应强度为0.4T,线框电阻R =0.5Ω,不计一切摩擦阻力,则( )A.水平拉力F 的最大值为8NB.拉力F 的最大功率为12.8WC.拉力F 要做25.6J 的功才能让线框通过此磁场区D.拉力F 要做12.8J 的功才能让线框通过此磁场区7、一子弹以初速度v 0击中静止在在光滑的水平面上的木块,最终子弹未能射穿木块,射入的深度为d,木块加速运动的位移为s 。
则以下说法正确的是( )A.子弹动能的亏损等于系统动能的亏损B.子弹动量变化量的大小等于木块动量变化量的大小C.摩擦力对木块做的功等于摩擦力对子弹做的功D.子弹对木块做的功等于木块动能的增量8、如图所示,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态。
现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始缓慢增大到某一值,可认为小球和小车相对静止,然后保持此值,整个过程中橡皮筋均处在弹性限度内。
则( )A.小球相对于小车一定向右偏,如图中虚线所示B.小车速度增大时,橡皮筋与竖直方向的夹角也一定增大C.小车加速度增大时,橡皮筋与竖直方向的夹角也一定增大D.当小车加速度不变时,小球的高度一定比稳定在竖直位置时高9、如图所示,水平地面上有三个靠在一起的物块P 、Q 和R ,质量分别为m 、2m 和3m ,物块与地面间的动摩擦因数都为μ。
用大小为F 的水平外力推动物块P ,记R 和Q 之间相互作用力与Q 与P 之间相互作用力大小之比为k 。
下列判断正确的是( )A.若0μ≠,则56k =B.若0μ≠ ,则35k = C.若0μ=,则12k = D. D.若0μ=,则35k = 10、在竖直方向的电场中一带电小球由静止开始竖直向上运动,运动过程中小球的机械能与其位移关系的图象如图所示,其中O ~S 1过程的图线为曲线,S 1~S 2过程的图线为直线.根据该图象,下列说法正确的是( )A.小球一定带正电B.O~S 1过程中小球可能一直在做加速运动C.S1~S2过程中所处的电场一定是匀强电场D.S1~S2过程中小球的动能可能不变11、如图所示,斜面倾角θ=30°,其上有一质量分布均匀的硬质正方形线框abcd,边长L=0.5m,总电阻R=0.4Ω,总质量m=1kg。
在斜面ABCD区域内有垂直于斜面向上的匀强磁场B=1T,图中未画出,AB与CD间距也为L,CD与斜面底端PQ间距为8L。
已知仅在线框cd边运动到CD位置后,线框cd边与斜面有摩擦,其余摩擦不计,动摩擦因数为μ。
线框从图示位置由静止开始下滑,cd边进入磁场时线框恰好做匀速运动。
g=10m/s2。
求:1.线框刚进入磁场时速度的大小2.从开始到线框cd边刚到CD边界过程中,通过线框导线横截面的电荷量3.若线框cd边到达PQ时速度为9.5m/s,求线框运动过程中产生的焦耳热12、一个木板放置在光滑的水平桌面上,A、B两个小物体通过不可伸长的轻绳相连,并且跨过光滑的定滑轮,A物体(可视为质点)放置在木板的最左端,滑轮与物体A间的细绳平行于桌面.已知木板的质量m1=20kg,物体A的质量m2=4kg,物体B的质量m3=1kg,物体A与木板间的动摩擦因数μ=0.5,木板长L=2m,木板与物体A之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.为了使A、B两个物体以及木板均保持静止状态,需要对木板施加水平向左的力F1.(重力加速度g取10m/s2)1.求F1的大小;2.为了使物体A随着木板一起向左运动,并且不发生相对滑动,现把力F1替换为水平向左的力F2,求力F2的最大值;3.若对木板施加水平向左的力F3=80N,则物体A滑到木板的最右端所用时间为多少?1答案及解析:答案:C解析:2答案及解析:答案:C解析:3答案及解析:答案:B解析:A 、电荷所受电场力指向轨迹内侧,因为电荷带正电,因此电场线指向右下方,沿电场线电势降低,故C 的电势最高,故A 错误;B 、根据质点受力情况可以知道,从P 到Q 过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,所以B 选项是正确的,C 错误;D 、等势线密的地方电场线也密,电场强度大,所受电场力大,因此P 点的加速度也大,故D 错误.所以B 选项是正确的4答案及解析:答案:A解析:卫星从北纬60°的正上方,按图示方向第一次运行到南纬60°的正上方时,偏转的角度是120°,刚好为运动周期的13T ,所以卫星运行的周期为3t ,同步卫星的周期是24h,由2224GMm m r r T π⋅=得: 3221132222312464r T r T ===,所以: 1214r r =.故A 正确;由22GMm mv r r =得: 1221v v ===.故B 错误;7.9km/s 是卫星环绕地球做匀速圆周运动的最大速度,所以该卫星的运行速度一定小于7.9km/s.故C 错误;由于不知道卫星的质量关系,故D 错误.故选A.5答案及解析:答案:B解析:小球与弹簧作用过程,弹簧弹力对小球做负功,小球的机械能减小,转化为弹簧的弹性势能,使弹性势能增加,因此A 错误,C 错误;小球下落过程中重力对小球做正功,小球的重力势能减小,B 正确;分析小球受力情况,由牛顿第二定律得:mg-kx=ma,随弹簧压缩量的增大,小球的加速度a 先减小后增大,故D 错误6答案及解析:答案:C解析:A 、B 、线框切割磁感线产生的感应电动势为: 2sin 22E Blv Bvy Bv x Bv x ===⋅=ππ;当y 最大时,E 最大,最大值为: max 220.4108m E Bvy v v ==⨯⨯=感应电流最大值为: 8160.5m m E I A A R === 安培力最大值: max 0.416212.8m F Bly N N ==⨯⨯=则拉力最大值:拉力的最大功率为: 12.810128m P F v W W ==⨯=拉,故AB 错误;C 、D 、整个过程拉力做功为: 222)2822225.6220.510m m E E x W t J R R v ⨯==⋅=⨯=⨯, C 正确,D 错误。
故选C 。
7答案及解析:答案:BD解析:A 、子弹射入木块的过程,要产生内能,由能量守恒定律知子弹动能的亏损大于系统动能的亏损,故A 错误;B 、子弹和木块组成的系统动量守恒,系统动量的变化量为零,则子弹与木块动量变化量大小相等,方向相反,故B 正确;C 、摩擦力对木块做的功为fs,摩擦力对m 做的功为-f(s+d),可知二者不等,故C 错误;D 、对木块根据动能定理可知:子弹对木块做的功即为摩擦力对木块的功等于木块动能的增量,故选项D 正确。
8答案及解析:答案:ACD解析:小球和小车相对静止,它们的加速度相同且方向向左,所以小球所受的合外力向左,选项A 正确;对小球进行受力分析如图,小球所受合力大小为1tan F mg θ=,由牛顿第二定律得小球的加速度为tan a g θ=,所以小车加速度越大,夹角θ越大, θ角与小车的速度无关,故B 错误,C 正确;设橡皮筋原长为0l ,小球静止时设橡皮筋伸长1x ,由平衡条件有1kx mg =,小球距离悬点高度010mg h l x l k=+=+,加速时,设橡皮筋伸长2x ,小球在竖直方向上受力平衡,有2cos kx mg θ=,小球距离悬点高度020()cos cos mg h l x l h k θθ=+'=+<,因此小球的竖直位置升高了,选项D 正确。
9答案及解析:答案:BD解析:如果μ≠0,对P 、Q 、R 整体分析,由牛顿第二定律可知F -μ(m +2m +3m )g =(m +2m +3m )a ,以Q 、R 为整体,由牛顿第二定侓可知F 1-μ(2m +3m )g =(2m +3m )a ,以R 为研究对象,由牛顿第二定律可知F 2-3μmg =3ma ,由以上各式解得2135F F =,故A 错误,B 正确;如果μ=0,以Q 、R 为整体,由牛顿第二定律可知F 1=(2m +3m )a ,以R 为研究对象,由牛顿第二定律可知F 2=3ma ,由以上各式解得2135F F =,故C 错误,D 正确。
10答案及解析:答案:BCD解析:A 、只知电场力方向竖直向上,由于不知电场强度的方向,所以无法确定小球带什么电,故A 错误;B 、由于除重力之外的其它力做多少负功物体的机械能就减少多少,所以E-x 图象的斜率的绝对值等于物体所受的电场力的大小,由图可知在O~s 1内斜率的绝对值逐渐减小,故在O~s 1内物体所受的电场力逐渐减小;所以开始先加速运动,当电场力减小后,可能减速运动,也可能继续加速运动,故B 正确;C 、由于物体在s 1~s 2内斜率的绝对值保持不变,故物体受到的电场力不变,即为匀强电场,故C 正确;D 、由于物体在s 1~s 2内E-x 图象的斜率的绝对值不变,故物体所受的电场力保持不变.如果电场力等于物体所受的重力,故物体做匀速直线运动,所以动能可能不变,故D 正确; 故选BCD 。