2019年高考物理一轮复习基础夯实练3含解析新人教版

丰富丰富纷繁2019 高考物理一轮基础系列题（3）李仕才一、选择题1、如下图，装载石块的自卸卡车静止在水平川面上，车厢倾斜至必定角度时，石块会沿车厢滑至车尾. 若车厢倾斜至最大角度时还有部分石块未下滑，卡车会向前加快，进而把剩余石块卸掉. 若视最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则()图A.增添车厢倾斜程度，石块遇到的支持力增添B.增添车厢倾斜程度，石块遇到的摩擦力必定减小C.卡车向前加快时，石块所受最大静摩擦力会减小D.石块向下滑动过程中，对车的压力大于车对石块的支持力答案 C分析依据受力剖析可知，石块遇到的支持力F N＝ mg cosθ；故跟着车厢倾斜度增添，石块遇到的支持力减小；故 A 错误；石块未下滑时，摩擦力等于重力的分力，故F f＝ mg sinθ，θ增大，故摩擦力增大，故 B 错误；卡车向前加快运动时，协力沿运动方向，此时压力减小，故最大静摩擦力减小，故 C 正确；石块向下滑动过程中，对车的压力与车对石块的支持力为作使劲和反作使劲，故大小相等，故D错误 .2、如图 3 所示，一足够长的水平传递带以恒定的速度向右传动。

将一物块轻轻放在皮带左端，以v、 a、 x、 F 表示物块速度大小、加快度大小、位移大小和所受摩擦力的大小。

以下选项正确的选项是()图 3丰富丰富纷繁答案AB3、如图 3，左边为加快电场，右边为偏转电场，加快电场的加快电压是偏转电场电压的 k 倍。

有一初速度为零的电荷经加快电场加快后，从偏转电场两板正中间垂直电场方向射l入，且正好能从极板下面缘穿出电场，不计电荷的重力， 则偏转电场长宽之比d 的值为 ()图 3A.k B. 2 k C. 3D. 5kk分析 设加快电压为 U 1，偏转电压为 12U 2，因为 qU 1＝ mv 0，电荷走开加快电场时的速度20＝2qU 1d 1qU 22＝m＝ 0 ＝2qU 1mv；在偏转电场中＝t，解得 t d，水平距离l· dmqUtmqU2 2 md22＝d2U 1 ＝d2 ，因此 l＝ 2 k 。

选择题（3）李仕才1、某同学在学习了动力学知识后，绘出了一个沿直线运动的物体的位移X 、速度7、加速度 日随时间变化的图象如图所示，若该物体在时刻,初速度均为零，则下列图象中表示该物 答案］BCD硼根据A 图彖可知,6 s 时的位移X-0-0-0,故A 错误;B 图的速度时间图线与坐标轴围成的 面积表示位移，则6 s 内位移为正，故B 正确;C 图中0〜1 s 内加速度不变，做匀加速直线运动，1 ~2 s 内加速度方向改变，大小不变，向正方向做匀减速直线运动,2 s 末速度为零，在一个周期 内速度的方向不变，则6 s 内位移不为零，故C 正确;D 图中在（T1 s 内，向正方向做匀加速直 线运动，广2 s 内加速度方向改变，大小不变，向正方向做匀减速直线运动,2 s 末速度为 零,2飞s 内向负方向做匀加速直线运动,运动的方向发生变化,4 s 末位移为零,6 s 末位移 等于2 s 末位移，不为零，故D正确。

故选BCD 。

平面上，〃置于斜面C 上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与外相连，连接〃的一段细绳与斜面平 行M 、B 、C 处于静止状态，则（）A. 水平面对C 的支持力小于〃、C 的总力B. —定受到厂的摩擦力c. C 受到水平面的摩擦力为零D.若将细线剪断，〃物体开始沿斜面向下滑动，则水平面对C 的摩擦力不为零fgAD斬把B 、C 看作一个整体，对其受力分析,绳子对B 的拉力在竖直方向上有分量，所以水平 面对Q 的支持力比B. C 的总重力要小，故A 正确;若力、〃的质量存在关系必沪斷sin 0时,B 在斜面C 上无相对运动趋势,所以此时从Q 之间无摩擦力作用，故B 错误;把从C 看作一个 整体,对其受力分析，不论B 、C 间摩擦力大小、方向如何,绳子对〃的拉力在水平方向上始终 有向右的分量，所以整体有向右的运动趋势,所以水平而对C 的摩擦力方向一定向左，故C 错 误;若将细线剪2、. （2018・山东师大附中二模）如图 所示,倾角为°的斜面体Q 置于水 C D断，〃向下滑动时，〃对C有向下的滑动摩擦力，则C有向左的运动趋势，因此水平面对C有向右的摩擦力，故D正确。

2019年高考物理（人教）一轮基础夯实练（7）李仕才一、选择题1、如图所示，将一个表面光滑的铁球放在两块斜面板AB和CD之间，两板与水平面的夹角都是60°.已知重力加速度大小为g，不计空气阻力，则( )A．如果突然撤去CD板，则撤去后铁球对AB板的压力减小B．如果突然撤去CD板，则撤去后铁球对AB板的压力增大C．如果保持AB板不动，使CD板与水平面的夹角缓慢减小，则球对AB板的压力先减小后增大D．如果保持AB板不动，使CD板与水平面的夹角缓慢减小，则球对CD板的压力先减小后增大解析：原来球静止，受力如图所示，由几何关系和平衡条件可得AB板对铁球的支持力F2＝G，则铁球对AB板的压力F′2＝F2＝G，突然撤去CD板，则撤去后铁球对AB板的压力为Gcos60°，因此撤去后铁球对AB板的压力减小．故A项正确，B项错误；如果保持AB板不动，使CD板与水平面的夹角缓慢减小的过程中，两挡板弹力的合力等于重力，大小和方向都不变，AB挡板对铁球弹力F2的方向不变，改变CD挡板的弹力F1方向，根据三角形定则，(如图所示)知AB挡板的弹力F2逐渐减小，CD挡板的弹力先减小后增大．根据牛顿第三定律可知，球对AB板的压力逐渐减小，球对CD板的压力先减小后增大，故C项错误，D项正确．答案：AD2、(2018·南京、盐城模拟)(多选)如图所示，A、B两点分别是斜面的顶端、底端，C、D是斜面上的两个点，L AC：L CD：L DB＝：：3，E点在B点正上方并与A点等高．从E点水平抛出质量相等的两个小球，球a落在C点，球b落在D点，球a和球b从抛出到落在斜面上的过程中(不计空气阻力)，下列说法正确的是( )A ．两球运动时间之比为：1B ．两球抛出时初速度之比为：1C ．两球动能增加量之比为：2D ．两球重力做功之比为：3解析：球1和球2下降的高度之比为：4，根据t ＝2hg知，时间之比为：2，故A 错误．因为球1和球2的水平位移之比为：1，时间之比为：2，则初速度之比为：1，故B 正确．根据动能定理知，重力做功之比为1：4，则动能增加量之比为：4，故C 、D 错误．答案：B3、(2018·石家庄二模)静止在水平地面上的物体，同时受到水平面内两个互相垂直的力F 1、F 2的作用，由静止开始运动了2 m ，已知F 1＝6 N ，F 2＝8 N ，则( )A ．F 1做功12 JB ．F 2做功16 JC ．F 1、F 2的合力做功28 JD ．F 1、F 2做的总功为20 J解析：物体由静止沿F 1、F 2的合力方向运动，位移为2 m ，因为位移的方向应与合力的方向一致，所以W F1＝F 1·l·cos53°＝7.2 J ，W F2＝F 2·l·cos37°＝12.8 J ，故A 、B 错误；F 1、F 2的合力F 合＝F 21＋F 22＝10 N ，W 总＝F 合·l＝20 J ，故C 错误、D 正确． 答案：D4、如图所示，一质量为m 、电荷量为q 的带正电小球在匀强电场中运动，其运动轨迹在竖直平面(纸面)内，且关于过轨迹最右侧N 点的水平直线对称．已知重力加速度大小为g ，忽略空气阻力，小球可视为质点．由此可知( )A ．匀强电场的方向水平向左B ．电场强度E 满足E>mg qC ．小球在M 点的电势能比在N 点的大D ．M 点的电势比N 点的高解析：由小球在匀强电场中的运动轨道在竖直平面(纸面)内，且关于过轨迹最右侧N 点的水平直线对称，可以判断小球所受合力的方向水平向左，而重力方向竖直向下，如图所示，则知电场力的方向一定斜向左上方，因小球带正电荷，故匀强电场的方向斜向左上方，且电场强度E 满足E>mgq ，故B 正确、A 错误；由沿着电场线方向电势逐渐降低可知M 点的电势比N 点的低，D 错误；小球从M 点运动到N 点的过程中电场力做负功，电势能增加，故小球在M 点的电势能比在N 点的小，C 错误．答案：B5、(2018·山西五校联考)如图所示，空间中存在方向垂直纸面向里的匀强磁场，纸面内A 、B 、C 三点构成一等边三角形，在A 点有甲、乙、丙三个质量相同的粒子以相同的速度垂直于BC 边进入磁场，并分别从B 点、BC 的中点D 、AC 的中点E 离开三角形区域，粒子重力不计，下列说法正确的是( )A ．甲粒子带正电，乙粒子不带电，丙粒子带负电B ．若磁场区域足够大，则三个粒子都能回到A 点C ．甲粒子在三角形区域内运动的时间是丙粒子的2倍D ．甲粒子受到的洛伦兹力大小是丙粒子的2倍解析：甲粒子从B 点飞出磁场，由左手定则可知甲粒子带正电，乙不发生偏转，不带电，丙向左偏转，带负电，A 正确；若磁场区域足够大，则甲和丙两粒子能回到A 点，乙不能，B 错误；设三角形的边长为a ，则R 甲＝a ，R 丙＝a 2，由qvB ＝mv 2R ，解得R ＝mv qB ，q 甲q 丙＝12，所以甲粒子受到的洛伦兹力大小是丙粒子的12，D 错误；甲、丙两粒子在三角形区域内的运动轨迹对应的圆心角均为60°，t ＝60°360°T ＝16T ＝πm3qB ，故甲粒子在三角形区域内运动的时间是丙粒子的2倍，C 正确．答案：AC6、(2018·湖北黄冈中学月考)(多选)有一个交变电流U ＝311sin314t(V)，则下列说法中正确的是( )A ．这个交变电流的频率是50 HzB ．它可以使“220 V 100 W”的灯泡正常发光C ．用交流电压表测量时，读数为311 VD ．使用这个交变电流的用电器，每通过1 C 的电荷量时，电流做功220 J解析：由瞬时值表达式可知U m ＝311 V ，ω＝314 rad/s ，频率f ＝ω2π＝50 Hz ，选项A 正确；电压的有效值U 有＝U m 2＝220 V ，可以使“220 V 100 W”的灯泡正常发光，选项B 正确；交流电表读数为有效值，选项C 错误；每通过1 C 的电荷量时，电流做功W ＝qU 有＝220 J ，选项D 正确．答案：ABD7、(2018·河南鹤壁高级中学月考)(多选)如图所示是通过街头变压器降压给用户供电的示意图．输入电压是市区电网的电压，负载变化时输入电压不会有大的波动．两条输电线总电阻用R 0表示．当负载增加时，则( )A ．电压表V 1、V 2的示数几乎不变B ．电流表A 2的示数增大，电流表A 1的示数减小C ．电压表V 3的示数增大，电流表A 2的示数增大D ．电压表V 2、V 3的示数之差与电流表A 2的示数的比值不变解析：理想变压器的输出电压是由输入电压和匝数比决定的，由于输入电压不会有大的波动，匝数比不变，所以输出电压几乎不变，故电压表V 1、V 2的示数几乎不变，选项A 正确；当负载增加时，相当于支路增加，电路中的总电阻变小，总电流变大，即A 2的示数变大，则A 1的示数变大，选项B 错误；由于副线圈中的电流变大，电阻R 0两端的电压变大，又因为V 2的示数几乎不变，所以V 3的示数变小，选项C 错误；电压表V 2、V 3的示数之差恰等于输电线损耗的电压值，电流表A 2的示数为输电线上的电流，所以两者之比等于输电线的总电阻R 0，不变，选项D 正确． 答案：AD 二、非选择题1、如图所示，一个可以看成质点的小球用没有弹性的细线悬挂于O′点，细线长L＝5 m ，小球质量为m ＝1 kg.现向左拉小球使细线水平，由静止释放小球，已知小球运动到最低点O 时细线恰好断开，取重力加速度g ＝10 m/s 2.(1)求小球运动到最低点O 时细线的拉力F 的大小．(2)如果在小球做圆周运动的竖直平面内固定一圆弧轨道，该轨道以O 点为圆心，半径R ＝5 5 m ，求小球从O 点运动到圆弧轨道上的时间t.解析：(1)设小球摆到O 点时的速度为v ，小球由A 点到O 点的过程，由机械能守恒定律有 mgL ＝12mv 2在O 点由牛顿第二定律得F －mg ＝m v2L解得F ＝30 N(2)细线被拉断后，小球做平抛运动，有x ＝vt y ＝12gt 2 x 2＋y 2＝R 2联立并代入数据，解得t ＝1 s. 答案：(1)30 N (2)1 s2、(2018·重庆巴蜀中学月考)(1)(10分)一列简谐横波，某时刻的波形如图甲所示，从该时刻开始计时，波上A 质点的振动图象如图乙所示．①该列波沿x 轴________传播(填“正方向”或“负方向”)； ②该列波的波速大小为________m/s ；③若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象，则所遇到的波的频率为________Hz.(2)(15分)如图为三棱镜ABC 的截面图，∠A＝70°，入射光线垂直于AC 射入棱镜，已知该光在玻璃与空气的界面处发生全反射的临界角为45°，光在真空中传播速度为c.求：(ⅰ)光线在三棱镜中传播的速度；(ⅱ)光线第一次从三棱镜射入空气时的折射角．解析：(1)①由题图乙可知质点A 沿y 轴负方向振动，则其振动滞后于左边的质点，可知该列波沿x 轴正方向传播．②由图甲可知波长λ＝0.4 m ，由图乙可知周期T ＝0.4 s ，则v ＝λT ＝1 m/s.③发生稳定的干涉现象要求两列波频率相同，则f ＝1T ＝2.5 Hz.(2)(ⅰ)根据sin45°＝1n ，可得玻璃对该光的折射率n ＝ 2由n ＝c v ，解得光线在三棱镜中传播的速度v ＝c 2＝2c 2.(ⅱ)画出光在三棱镜传播的光路图，如图所示．光线先射到AB 面上，入射角i 1＝70°，大于全反射的临界角45°，故光线在AB 面上发生全反射光射到BC 面上，入射角i 2＝50°，大于全反射的临界角45°，故光线在BC 面上发生全反射光线第二次射到AB 面上时，入射角i ＝180°－20°－40°－90°＝30°，小于全反射的临界角45°，故光线从三棱镜射入空气，由折射定律，sinrsini＝n解得r ＝45°.答案：(1)①正方向 ②1 ③2.5 (2)(ⅰ)22c (ⅱ)45°。

2019人教版高考物理一轮训练选----选择题（3）及答案李仕才1、甲、乙两汽车在一平直公路上同向行驶。

在广R到“力的时间内，它们的旷方图象如图所示。

己知“介时刻，两汽车并排行驶。

则在这段时间内（）A.甲、乙两汽车的位移相同勺+巾B.两汽车的平均速度均为2C.时刻,汽车乙在汽车甲前方D.汽车甲的加速度大小逐渐减小，汽车乙的加速度大小逐渐增大祈讣r图象与吋间轴围成的血积表示位移，故甲的位移大于乙的位移，而在力时刻两者相遇，所以时刻，汽车乙在汽车甲前方,A错误,C正确；由于甲车做变加速运动，平均速度不◎ 4- v2旳 + v2等于2，如图所示，虚线表示匀加速直线运动，其平均速度等于 2 ，而匀加速直线运动的位移小于该变加速运动的位移，故甲的平均速度大于2 ,由于乙车做变减速运动，平均速度不等于2,如图所示，直线AB表示匀减速直线运动，其平均速度等于"1 + “2 + v22,而匀减速直线运动的位移大于该变减速运动的位移，故乙的平均速度小于2故B错误;图彖的斜率表示加速度，故两者的加速度都在减小,D错误。

靠在粗糙的竖直墙面上，力F通过球心水平作用在光滑球〃上,系统处于静止状态。

当力F 增大时，系统仍保持静止。

则下列说法正确的是（）A.A受到的摩擦力一定增大B.墙对A的弹力一定减小C. A对〃的弹力一定增大D. 〃对地的压力一定增大解析股力、〃的总质量为就力的质量为刃。

确,B 错误;从C 点抛出的小球斤sin 60° =v 2t2, Ml -cos 60°訊2）二2 ，解得的 K1,选项C 、对〃受力分析,如图：根据平衡条件：FWsin 〃，可见F 增大则 X 增大，即A. 〃之间的弹力增 大,A 〃二mg+R'cos 〃，可见/V 增大则A 〃增大，根据牛顿第三定律，则〃球对地面的压力增 大，以整体为研究対象，竖直方向：尺〃 +2呛若尺〃增大至与炯相等，则斤所以昇受到的 摩擦力减小，故A 错误,C 、D 正确；以整体为研究对象，受力分析，根据平衡条件，水平方向:尺书F 增大则尺增尢故B 错误。

2019高考物理一轮基础系列题（10）李仕才一、选择题1、将一质量为m 的小球靠近墙面竖直向上抛出，图甲是向上运动小球的频闪照片，图乙是下降时的频闪照片，O 是运动的最高点，甲乙两次闪光频率相同，重力加速度为g ，假设小球所受的阻力大小不变，则可估算小球受到的阻力大小约为( )A ．mg B.13mg C.12mg D.110mg 解析：选C 设每块砖的厚度是d ，向上运动时： 9d －3d ＝a 1T 2①向下运动时：3d －d ＝a 2T 2②联立①②得：a 1a 2＝31③根据牛顿第二定律，向上运动时：mg ＋f ＝ma 1④ 向下运动时：mg －f ＝ma 2⑤联立③④⑤得：f ＝12mg ，选C 。

2、如图所示，穿在一根光滑的固定杆上的两个小球A 、B 连接在一条跨过定滑轮的细绳两端，杆与水平面成θ角，不计所有摩擦，当两球静止时，OA 绳与杆的夹角为θ，OB 绳沿竖直方向，则下列说法正确的是( )A ．A 可能受到2个力的作用B ．B 可能受到3个力的作用C ．绳子对A 的拉力大于对B 的拉力D ．A 、B 的质量之比为1∶tan θ根据共点力平衡条件， 得：T ＝m B g ， T sin θ＝m A gsin90°＋θ(根据正弦定理列式)故m A ∶m B ＝1∶tan θ，故D 正确。

3、[多选]甲、乙两船在同一河流中同时开始渡河，河水流速为v 0，船在静水中的速率均为v ，甲、乙两船船头均与河岸成θ角，如图所示，已知甲船恰能垂直到达河正对岸的A 点，乙船到达河对岸的B 点，A 、B 之间的距离为L ，则下列判断正确的是( )A ．乙船先到达对岸B ．若仅是河水流速v 0增大，则两船的渡河时间都不变C ．不论河水流速v 0如何改变，只要适当改变θ角，甲船总能到达正对岸的A 点D ．若仅是河水流速v 0增大，则两船到达对岸时，两船之间的距离仍然为L4、嫦娥工程划为三期，简称“绕、落、回”三步走．我国发射的“嫦娥三号”卫星是嫦娥工程第二阶段的登月探测器，经变轨成功落月．若该卫星在某次变轨前，在距月球表面高度为h 的轨道上绕月球做匀速圆周运动，其运行的周期为T .若以R 表示月球的半径，忽略月球自转及地 球对卫星的影响，则( )A ．“嫦娥三号”绕月球做匀速圆周运动时的线速度大小为2πRTB ．物体在月球表面自由下落的加速度大小为4π2（R ＋h ）3R 2T2C ．在月球上发射月球卫星的最小发射速度为2πR TR ＋hRD ．月球的平均密度为2πGT2【解析】“嫦娥三号”的线速度v ＝2π（R ＋h ）T ，A 项错误；由GMm （R ＋h ）2＝m 4π2T 2(R ＋h )，GMm R 2＝mg 月，可得物体在月球表面的重力加速度g 月＝4π2（R ＋h ）3R 2T 2，B 项正确；因月球上卫星的最小发射速度也就是最大环绕速 度，有GMm 卫R 2＝m 卫v 2R ，又GMm （R ＋h ）2＝m 4π2T 2(R ＋h )可得：v ＝2π（R ＋h ）T R ＋h R ，C 项错误；由GMm （R ＋h ）2＝m 4π2T 2(R ＋h )，ρ＝M V ，V ＝43πR 3可得月 球的平均密度ρ＝3π（R ＋h ）3GT 2R 3，D 错误．【答案】B5、水平光滑直轨道ab 与半径为R 的竖直半圆形光滑轨道bc 相切，一小球以初速度v 0沿直轨道ab 向右运动，如图5所示，小球进入半圆形轨道后刚好能通过最高点c 。

亲爱的同学：这份试卷将再次记录你的自信、沉着、智慧和收获，我们一直投给你信任的目光……2019年高考物理（人教）一轮基础夯实练（4）李仕才一、选择题1、(2018·广州模拟)如图所示的电路中，电源内阻不可忽略，若调整可变电阻R 的阻值，可使电压表的示数减小ΔU(电压表为理想电表)，在这个过程中( )A ．通过R 1的电流减小，减少量一定等于ΔU R 1B ．R 2两端的电压增加，增加量一定等于ΔUC ．路端电压减小，减少量一定等于ΔUD ．通过R 2的电流增加，但增加量一定小于ΔU R 2解析：电压表的示数减小ΔU ，通过R 1的电流减小ΔI ＝ΔU R 1，选项A 正确；R 2与电源内阻的总电压增加ΔU ，选项B 错误；R 2两端的电压增加量小于ΔU ，通过R 2的电流增加量小于ΔU R 2，选项C 错误、D 正确． 答案：AD2、(2018·湖南岳阳一中模拟)如图所示，我们常见这样的杂技表演：四个人A 、B 、C 、D 体型相似，B 站在A 的肩上，双手拉着C 和D ，A 水平撑开双手支持着C 和D.如果四个人的质量均为m ＝60 kg ，g 取10 m/s 2，估算A 的手臂受到的压力和B 的手臂受到的拉力大小分别为( )A ．120 N,240 NB ．240 N,480 NC ．350 N,700 ND ．600 N,1 200 N解析：对C 进行受力分析如图所示，由四人体型相似推知四人手臂长度相同，则B 的手臂与竖直方向的夹角为30°，则有F AC ＝mgtan30°＝33mg ，即C 受到A 的推力约为33mg ，A 的手臂受到的压力也是33mg ＝33×60×10 N≈350 N；F BC ＝mg cos30°＝233mg ，即C 受到B 的拉力为233mg ，则B 的手臂受到的拉力也为233mg ＝233×60×10 N≈700 N，故选C. 答案：C3、(2018·吉林省吉林市调研)某质点在几个恒力作用下做匀速直线运动，现突然将与质点速度方向相反的一个力旋转90°，则关于质点运动状况的叙述正确的是( )A ．质点的速度一定越来越小B ．质点的速度可能先变大后变小C ．质点一定做匀变速曲线运动D ．因惯性质点继续保持匀速直线运动解析：将与质点速度方向相反的作用力F 旋转90°时，该力与其余力的合力夹角为90°，这时质点所受的合力大小为2F ，方向与速度的夹角为45°，质点受力的方向与运动的方向之间的夹角是锐角，所以质点做速度增大的曲线运动，故A 、B 错误；根据牛顿第二定律得加速度a ＝2F m，所以质点做匀变速曲线运动，故C 正确、D 错误． 答案：C4、质量为M 、内壁间距为L 的箱子静止于光滑的水平面上，箱子中间有一质量为m 的小物块，小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ.初始时小物块停在箱子正中间，如图所示．现给小物块一水平向右的初速度v ，小物块与箱壁碰撞N 次后恰又回到箱子正中间，并与箱子保持相对静止．设碰撞都是弹性的，则整个过程中，系统损失的动能为( )A.12mv 2B.12mM m ＋M v 2C.12N μmgL D ．N μmgL解析：小物块与箱子作用过程中满足动量守恒，最后恰好又回到箱子正中间．二者相对静止，即为共速，设速度为v 1，mv ＝(m ＋M)v 1，系统损失动能E k ＝12mv 2－12(M ＋m)v 21＝12Mmv 2M ＋m；由于碰撞为弹性碰撞，故碰撞时不损失能量，系统损失的动能等于系统产生的热量，即ΔE k ＝Q ＝N μmgL.故本题选B 、D.答案：BD 5、(2018·江西五校联考)(多选)如图所示，含有11H(氕核)、21H(氘核)、42He(氦核)的带电粒子束从小孔O 1处射入速度选择器，沿直线O 1O 2运动的粒子在小孔O 2处射出后垂直进入偏转磁场，最终打在P 1、P 2两点．则 ( )A ．打在P 1点的粒子是42HeB ．打在P 2点的粒子是21H 和42HeC ．O 2P 2的长度是O 2P 1长度的2倍D ．粒子在偏转磁场中运动的时间都相等解析：带电粒子在沿直线通过速度选择器时，电场力与洛伦兹力大小相等方向相反，即：qvB ＝qE所以v ＝E B可知从粒子速度选择器中射出的粒子具有相等的速度．带电粒子在磁场中做匀速直线运动，洛伦兹力提供向心力，所以：qvB ＝mv 2r，所以：r ＝mv qB ＝m q ·v B，可知粒子的比荷越大，则运动的半径越小，所以打在P 1点的粒子是11H ，打在P 2点的粒子是21H 和42He.故A 错误，B 正确；由题中的数据可得，11H 的比荷是21H 和42He 的比荷的2倍，所以11H 的轨道的半径是21H 和42He 的半径的12倍，即O 2P 2的长度是O 2P 1长度的2倍，故C 正确；粒子运动的周期：T ＝2πr v ＝2πm qB ，三种粒子的比荷不相同，所以粒子在偏转磁场中运动的时间不相等．故D 错误．答案：BC6、如图为一种变压器的实物图，根据其铭牌上所提供的信息，以下判断错误的是( )A ．这是一个降压变压器B ．原线圈的匝数比副线圈的匝数多C ．当原线圈输入交流电压220 V 时，副线圈输出直流电压12 VD ．当原线圈输入交流电压220 V 、副线圈接负载时，副线圈中电流比原线圈中电流大 解析：根据铭牌上所提供的信息可知：变压器的输入电压为220 V ，输出电压为12 V ，该变压器为降压变压器，故选项A 、B 正确；变压器的工作原理是电磁感应，故变压器的原、副线圈上的电压都为交流电压，选项C 错误；由理想变压器的输出功率等于输入功率，且原线圈的电压大于副线圈的电压，故副线圈接负载时，副线圈中电流比原线圈中电流大，选项D 正确．答案：C7、如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数之比为：3，原线圈a 、b 间输入交流电瞬时值的表达式为u ＝2202sin(100πt)V ，副线圈两端接有两只标有“24 W”字样的灯泡，当开关S 1和S 2都闭合时，两灯泡均正常发光，下列说法中正确的是( )A ．两只灯泡能承受的最高电压为12 VB ．断开开关S 1，副线圈两端的电压将变大C ．断开开关S 1，变压器原线圈的输入功率将变小D ．该变压器原、副线圈的输入、输出功率之比为：3解析：由理想变压器的工作原理知原、副线圈的电压与匝数成正比U 1U 2＝n 1n 2，解得副线圈输出电压的有效值为U 2＝12 V ，故灯泡能承受的最高电压应为12 2 V ，A 错误；无论是断开开关S 1还是断开开关S 2，副线圈的电压均不变，B 错误；断开开关S 1，小灯泡L 2仍能正常发光，L 2消耗的功率不变，则理想变压器的输出功率减小，由于理想变压器的输出功率等于输入功率，因此输入功率也减小，C 正确、D 错误．答案：C二、非选择题1、如图甲所示，倾角θ＝37°的足够长粗糙斜面固定在水平面上，滑块A 、B 用细线跨过光滑定滑轮相连，A 与滑轮间的细线与斜面平行，B 距地面一定高度，A 可在细线牵引下沿斜面向上滑动．某时刻由静止释放A ，测得A 沿斜面向上运动的v －t 图象如图乙所示(B 落地后不反弹)．已知m A ＝2 kg ，m B ＝4 kg ，重力加速度g ＝10 m/s 2，sin37°＝0.6、cos37°＝0.8.求：(1)A 与斜面间的动摩擦因数；(2)A 沿斜面向上滑动的最大位移．解析：(1)在0～0.5 s 内，根据题图乙，可得A 、B 整体的加速度a 1为a 1＝2 m/s 0.5 s＝4 m/s 2 设细线张力大小为F T ，分别对A 、B ，由牛顿第二定律有F T －m A gsin θ－μm A gcos θ＝m A a 1 m B g －F T ＝m B a 1联立解得μ＝0.25(2)B 落地后，A 继续减速上升由牛顿第二定律有m A gsin θ＋μm A gcos θ＝m A a 2代入数据得a 2＝8 m/s 2故A 减速向上滑动的位移x 2＝22a 2＝0.25 m0～0.5 s 内A 加速向上滑动的位移x 1＝22a 1＝0.5 m所以，A 上滑的最大位移x ＝x 1＋x 2＝0.75 m答案：(1)0.25 (2)0.752、(2018·重庆一诊)(1)下列说法正确的是________(填正确答案的标号)．A ．多数分子直径的数量级是10－10 cmB ．气体的温度升高时，气体的压强不一定增大C ．在一定的温度下，饱和汽的分子数密度是一定的D ．晶体都是各向异性的E ．一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的(2)(15分)如图所示的圆柱形汽缸是一“拔火罐”器皿，汽缸(横截面积为S)固定在铁架台上，轻质活塞通过细线与质量为m 的重物相连，将一团燃烧的轻质酒精棉球从缸底的开关S 处扔到汽缸内，酒精棉球熄灭时(此时缸内温度为t ℃)闭合开关S ，此时活塞下的细线刚好拉直且拉力为零，而这时活塞距缸底的距离为L.由于汽缸传热良好，随后重物会被吸起，最后重物稳定在距地面L 10处．已知环境温度为t 0 ℃不变，mg S ＝16p 0，p 0为大气压强，汽缸内的气体可看成理想气体，求：(ⅰ)酒精棉球熄灭时的温度t 与t 0满足的关系式；(ⅱ)汽缸内温度降低到重新平衡的过程中外界对气体做的功．解析：(1)原子和分子的数量级是10－10 m ，A 错误．温度是分子平均动能的标志，温度升高，气体分子的平均动能增大，由气态方程pV T＝C 可知，温度升高，压强不一定增大，B 正确．饱和汽压与分子密度和温度有关，在一定温度下，饱和汽的分子数密度是一定的，饱和汽压也是一定的，C 正确．单晶体具有各向异性，而多晶体没有各向异性，D 错误．根据热力学第二定律，一切与热现象有关的宏观自然过程都是不可逆的，E 正确．(2)(ⅰ)汽缸内封闭气体的初始状态：p 1＝p 0，V 1＝LS ，T 1＝(273＋t) K ；末状态：p 2＝p 0－mg S ＝56p 0，V 2＝910LS ，T 2＝(273＋t 0) K. 由理想气体的状态方程有p 1V 1T 1＝p 2V 2T 2，解得t ＝43t 0＋91 ℃. (ⅱ)汽缸内封闭气体的温度降低的过程中，开始时气体的压强变化，但气体的体积没有变化，故此过程外界对气体不做功．活塞向上运动过程为恒压过程，气体的压强为p 2，活塞上移的距离为L 10，故外界对气体做的功为W ＝p 2ΔV ＝56p 0×L 10S ＝p 0LS 12. 答案：(1)BCE (2)(ⅰ)t＝43t 0＋91 ℃ (ⅱ)p 0LS 12。

2019高考物理一轮选练习题（3）李仕才一、选择题1、(多选)一质点做匀变速直线运动，先后通过P 、Q 、N 三点，如图所示，已知PQ ＝QN ＝15 m ，质点通过PQ 的时间t 1＝3 s ，通过QN 的时间t 2＝2 s ，则下列说法中正确的是( )A ．此质点运动的加速度为1 m/s 2B ．此质点通过P 的速度为3.0 m/sC ．此质点通过Q 的速度为6.5 m/sD ．此质点通过Q 的速度为6.0 m/s解析：选AC.设质点加速度为a ，经过P 点时速度为v P ，对PQ 段有x ＝v P t 1＋12at 21，对PN 段有2x ＝v P (t 1＋t 2)＋12a(t 1＋t 2)2，联立并代入数据解得v P ＝3.5 m/s ，a ＝1 m/s 2，则v Q ＝v P ＋at 1，代入数据解得v Q ＝6.5 m/s ，所以选项A 、C 正确．【链接】（2018山东省临沂市高三上学期期中）某质点做匀变速直线运动，运动的时间为t，位移为x，该质点的图象如的是( )图所示，下列说法错误．．A. 质点的加速度大小为B. t=0时，质点的初速度大小为aC. t=0到t=b这段时间质点的平均速度为0D. t=0到t=b这段时间质点的路程为【答案】D2、（2018届天津市耀华中学月考）2007年11月5日,“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km 的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道I 绕月飞行,如图所示、之后,卫星在P点又经过两次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动、则下列说法正确的是( )A. 由于“刹车制动”,卫星在轨道Ⅲ上运动的周期将比沿轨道I运动的周期长B. 虽然“刹车制动”,但卫星在轨道Ⅲ上运动的周期还是比沿轨道Ⅰ运动的周期短C. 卫星在轨道Ⅱ上经过P点时的速度比在轨道Ⅲ上经过P 点的速度大D. 卫星在轨道Ⅲ上运行时的速度比月球的第一宇宙速度大【答案】BC3、（2018江西省南昌第二中学期末）如图所示，一块足够长的木板，放在光滑水平面上，在木板上自左向右放有序号是1、2、3、……、n的木块，所有木块的质量均为m，与木块间的动摩擦因数都相同.开始时，木板静止不动，第1、2、3、……、n 号木块的初速度分别为v 0、2v 0、3v 0、……、nv 0，v 0方向向右，木板的质量与所有木块的总质量相等，最终所有木块与木板以共同速度匀速运动，则 （ ）A. 所有木块与木板一起匀速运动的速度为01v 4n + B. 所有木块与木板一起匀速运动的速度为012n v + C. 若n=9，则第8号木块在整个运动过程中的最小速度为0229v D. 若n=9，则第8号木块在整个运动过程中的最小速度为03516v 【答案】AC联立解得： 1012v v = 1012mgt mv μ= 设再经过2t 时间，第2块木块与木板的速度相同，设此时木板的速度为2v ，则：对第2个木块： ()()12202mg t t mv m v μ-+=-对木板和第1个木块： ()()()22111n mgt n m v v μ-=+-，解得： 20212n v v n -= 2012n mgt mv nμ+= 再经过3t 时间，第3块木块与木板的速度相同，设此时木板的速度为3v ，则：对第3个木块： ()()123303mg t t t mv m v μ-++=-对木板和第1、2个木块： ()()()33222n mgt n m v v μ-=+-，……再经过k t 时间，第k 块木块与木板的速度相同，设此时木板的速度为k v ，则：对第k 个木块： ()()1230k k mg t t t t mv m kv μ-+++⋅⋅⋅+=-对木板和第1、2、3…、k-1个木块：()()()3111k k n k mgt n k m v v μ-+-=+--，解得： ()0214k n k v kv n +-=，将9,8n k ==代入： 80229v v = 故C 正确D 错误4、质量为M 的物块以速度v 运动，与质量为m 的静止物块发生正撞，碰撞后两者的动量正好相等，两者质量之比M m 可能为( )A ．2B ．3C ．4D ．5【答案】AB【解析】根据动量守恒和能量守恒得，设碰撞后两者的动量都为p ，则总动量为2p ，根据动量守恒，M 的速度不大于m 的速度，Mm ≥1，根据能量的关系及动能的关系有p 2＝2mE k 得，由于动能不增加，则有242p M ≥22p m ＋22p M ，得1≤M m ≤3，故A 、B 正确，C 、D 错误。

2019年高考物理（人教）一轮基础夯实练（2）李仕才一、选择题1、(2018·汕头质检) 建设房屋时，保持底边L不变，要设计好屋顶的倾角θ，以便下雨时落在房顶的雨滴能尽快地滑离屋顶，雨滴下滑时可视为小球做无初速无摩擦的运动．下列说法正确的是( )A．倾角θ越大，雨滴下滑时的加速度越大B．倾角θ越大，雨滴对屋顶压力越大C．倾角θ越大，雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的速度越大D．倾角θ越大，雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的时间越短解析：设屋檐的底角为θ，底边为L，注意底边长度是不变的，屋顶的坡面长度为x，雨滴下滑时加速度为a，对雨滴做受力分析，只受重力mg和屋顶对雨滴的支持力F N，垂直于屋顶方向：mgcosθ＝F N，平行于屋顶方向：ma＝mgsinθ，雨滴的加速度为：a＝gsinθ，则倾角θ越大，雨滴下滑时的加速度越大，故A正确；雨滴对屋顶的压力：F′N＝F N＝mgcosθ，则倾角θ越大，雨滴对屋顶压力越小，故B错误；根据三角关系判断，屋顶坡面的长度x＝L2cosθ，由x＝12gsinθ·t2可得：t＝2Lgsin2θ，可见当θ＝45°时，用时最短，D错误；由v＝gsinθ·t可得：v＝gLtanθ，可见θ越大，雨滴从顶端O下滑至M时的速度越大，C正确．答案：AC2、如图所示，斜面固定，倾角为θ＝30°，物块m和M用轻质绳通过斜面上的定滑轮相连接(滑轮光滑)，一力F施加在绳上一点O使O点所受三力相互成120°角，已知M质量为10 kg，m与斜面恰无摩擦力，则m的质量和F的值各为(g取10 m/s2)( )A．10 kg 100 N B．20 kg 100 NC．5 kg 50 N D．20 kg 50 3 N解析：“O”点所受三力互成120°角且静止，则F＝Mg＝mgsinθ，则F＝Mg＝100 N，m＝Msinθ＝2M＝20 kg.答案：B3、如图所示，在水平光滑地面上有A、B两个木块，A、B之间用一轻弹簧连接．A靠在墙壁上，用力F向左推B使两木块之间的弹簧压缩并处于静止状态．若突然撤去力F，则下列说法中正确的是( )A．木块A离开墙壁前，墙对木块A的冲量大小等于木块B动量变化量的大小B．木块A离开墙壁前，弹性势能的减少量等于木块B动能的增量C．木块A离开墙壁时，B的动能等于A、B共速时的弹性势能D．木块A离开墙壁后，当弹簧再次恢复原长时，木块A的速度为零解析：木块A离开墙壁前，对A、B整体而言，墙对木块A的冲量大小等于整体的动量变化量即等于木块B动量变化量的大小；根据能量守恒定律，木块A离开墙壁前，弹性势能的减少量等于木块B动能的增量；木块A离开墙壁时，B的动能等于A、B共速时的弹性势能及A的动能之和；木块A离开墙壁后，当弹簧再次恢复原长时，A、B交换速度，木块B 的速度为零．选项A、B正确．答案：AB4、如图所示，电源电动势E＝12 V，内阻r＝3 Ω，R0＝1 Ω，直流电动机内阻R0′＝1 Ω.当调节滑动变阻器R1时可使图甲中电路的输出功率最大；调节R2时可使图乙中电路的输出功率最大，且此时电动机刚好正常工作(额定输出功率为P0＝2 W)，则R1和R2连入电路中的阻值分别为( )A．2 Ω、2 Ω B．2 Ω、1.5 ΩC．1.5 Ω、1.5 Ω D．1.5 Ω、2 Ω解析：因为题图甲电路是纯电阻电路，当外电阻与电源内阻相等时，电源的输出功率最大，所以R1接入电路中的阻值为2 Ω；而题图乙电路是含电动机的电路，欧姆定律不适用，电路的输出功率P＝IU＝I(E－Ir)，所以当I＝E2r＝2 A时，输出功率P有最大值，此时电动机的输出功率为2 W，发热功率为4 W，所以电动机的输入功率为6 W，电动机两端的电压为3 V，电阻R2两端的电压为3 V，所以R2接入电路中的阻值为1.5 Ω，B正确．答案：B5、(2018·陕西省宝鸡市高三教学质量检测)如图所示，垂直纸面放置的两根平行长直导线分别通有方向相反的电流I 1和I 2，且I 1>I 2，纸面内的一点H 到两根导线的距离相等，则该点的磁感应强度方向可能为图中的( )A ．B 4 B ．B 3C ．B 2D ．B 1解析：根据题述，I 1>I 2，由安培定则，I 1在H 点产生的磁感应强度方向垂直于H 和I 1连线，指向右下，I 2在H 点产生的磁感应强度方向垂直于H 和I 2连线，指向左下．I 1在H 点产生的磁感应强度比I 2在H 点产生的磁感应强度大，H 点磁感应强度为两磁场的叠加，故H 点的磁感应强度方向可能为图中的B 3，选项B 正确．答案：B6、小型交流发电机的矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动，产生的感应电动势与时间的关系是正弦函数．将发电机与一个标有“6 V 6 W”的小灯泡连接形成闭合回路，不计电路的其他电阻．当线圈的转速为n ＝5 r/s 时，小灯泡恰好正常发光，则电路中电流的瞬时表达式为( )A ．i ＝sin5t(A)B ．i ＝sin10πt(A)C ．i ＝1.41sin5t(A)D ．i ＝1.41sin10πt(A)解析：因为小灯泡正常发光，所以电路中电流的有效值为I ＝P U＝1 A ，则电流的最大值为I m ＝ 2 A≈1.41 A．因为转速n ＝5 r/s ，且ω＝2n π，所以ω＝10π rad/s ，故电路中电流的瞬时值表达式为i ＝1.41sin10πt(A)，选项D 正确．答案：D7、(2018·惠州模拟)一交变电流的图象如图所示，由图可知( )A ．该交流电的周期是0.02 sB ．该交流电电流最大值为20 2 AC ．该交流电的频率为100 HzD ．用电流表测该电流其示数为10 2 A解析：该交流电的周期T ＝0.01 s ，频率f ＝1T＝100 Hz ，A 错、C 对；最大值I m ＝10 2 A ，电流表测得的是电流有效值I ＝I m2＝10 A ，故B 、D 错误．答案：C二、非选择题1、完成以下“验证力的平行四边形定则”实验的几个主要步骤：(1)如图甲，用两只弹簧测力计分别钩住细绳套，互成角度地拉橡皮条，使橡皮条伸长，记下结点O 的位置、两弹簧测力计的读数F 1、F 2以及两细绳套的方向．(2)如图乙，用一只弹簧测力计钩住细绳套把橡皮条的结点拉到________，记下细绳套的方向(如图丙中的c)，读得弹簧测力计的示数F ＝________.(3)如图丙，按选定的标度作出了力F 1、F 2的图示，请在图丙中：①按同样的标度作出力F 的图示；②按力的平行四边形定则作出F 1、F 2的合力F′.(4)若F′与F________________________________________________________________________，则平行四边形定则得到验证．解析：(2)如题图乙，用一只弹簧测力计钩住细绳套把橡皮条的结点拉到同一位置O ，记下细绳套的方向，由图示弹簧测力计可读得弹簧测力计的示数F ＝4.0 N.(3)①作出力F 的图示如图所示．②根据力的平行四边形定则，作出F 1、F 2的合力F′，如图所示．(4)若有F′与F 在误差范围内大小相等，方向相同，则平行四边形定则得到验证． 答案：(2)同一位置O 4.0 N(3)见解析(4)在误差范围内大小相等，方向相同2、如图所示，静止在匀强磁场中的63Li 核俘获一个速度为v 0＝7.7×104 m/s 的中子而发生核反应63Li ＋10n→31H ＋42He.若已知42He 的速度v 2＝2.0×104m/s ，其方向与反应前中子速度方向相同，求：(1)31H 的速度是多大；(2)在图中画出两粒子的运动轨迹并求出轨道半径之比；(3)当粒子42He 旋转3周时，粒子31H 旋转几圈．解析：(1)中子撞击锂核生成氚核和氦核过程中动量守恒，有m 0v 0＝m 1v 1＋m 2v 2式中m 0、m 1、m 2分别为中子、氚核、氦核的质量，v 1为氚核速度，代入数据得v 1＝1.0×103 m/s ，方向与v 0相反(即与v 2相反)．(2)氚核、氦核在磁场中做匀速圆周运动的半径之比为r 1：r 2＝m 1v 1Bq 1：m 2v 2Bq 2＝3×0.1×104B×1：4×2×104B×2＝：40运动轨迹如图所示．(3)氚核、氦核做圆周运动的周期之比为 T 1：T 2＝2πm 1Bq 1：2πm 2Bq 2＝2π×3B×1：2π×4B×2＝：2 所以它们旋转周期之比为n 1：n 2＝T 2：T 1＝：3当α粒子旋转3周时，氚核旋转2周． 答案：(1)1.0×103 m/s：40 (3)2。