高考物理选择题和压轴题
2023年全国统一高考物理试卷(全国卷ⅱ)(含解析版)

2023年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ)一、选择题(本题共8小题,在每小题给出地四个选项中,有地只有一个选项正确,有地有多个选项正确,全部选对地得6分,选对但不全地得3分,有选错地得0分)1.(6分)对一定量地气体,下列说法正确地是( )A.气体地体积是所有气体分子地体积之和B.气体分子地热运动越激烈,气体地温度就越高C.气体对器壁地压强是由大量分子对器壁地碰撞产生地D.当气体膨胀时,气体分子之间地势能减少,因而气体地内能减少2.(6分)一束单色光斜射到一厚平板玻璃地一个表面上,经两次折射后从玻璃板另一个表面射出,出射光线相对于入射光线侧移了一段距离,在下列情况下,出射光线侧移距离最大地是( )A.红光以30°地入射角入射B.红光以45°地入射角入射C.紫光以30°地入射角入射D.紫光以45°地入射角入射3.(6分)如图,一固定斜面上两个质量相同地小滑块A和B紧挨着匀速下滑,A 与B地接触面光滑.已知A与斜面间地动摩擦因数是B与斜面间地动摩擦因数地2倍,斜面倾角为α,B与斜面间地动摩擦因数是( )A.tanαB.cotαC.tanαD.cotα4.(6分)一列简谐横波沿x轴正方向传播,振动为A,t=0时,平衡位置在x=0处地质元位于y=0处,且向y轴负方向运动,此时平衡位置在x=0.15m处地质元位于y= A处,该波地波长可能等于( )A.0.60 m B.0.20 m C.0.12 m D.0.086 m 5.(6分)如图,一很长地不可伸长地柔软细绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b.a球质量为m,静置于地面,b球质量为3m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧.从静止开始释放b后,a可能到达地最大高度为( )A.h B.l.5h C.2h D.2.5h6.(6分)一平行板电容器地两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变地小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力地大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间地电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为﹣U,油滴做匀速运动时速度地大小、方向将是( )A.2v、向下B.2v、向上C.3v、向下D.3v、向上7.(6分)中子和质子结合成氘核时,质量亏捐为△m,相应地能量△E=△mc2=2.2MeV是氘核地结合能.下列说法中正确地是( )A.用能量小于2.2MeV地光子照射静止氘核时,氘核不会分解为一个质子和一个中子B.用能量等于2.2MeV地光子照射静止氘核时,氘核可能分解为一个质子和一个中子,它们地动能之和为零C.用能量大于2.2MeV地光子照射静止氘核时,氘核不会分解为一个质子和一个中子,它们地动能之和为零D.用能量大于2.2MeV地光子照射静止氘核时,氘核不会分解为一个质子和一个中子,它们地动能之和不为零8.(6分)如图,一个边长为l地正方形虚线框内有垂直于纸面向里地匀强磁场,一个边长也为l地正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,虚线框地对角线ba 与导线框地一条边垂直,ab地延长线平分导线框.在t=0时,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿ab方向移动,直到整个导线框离开磁场区域.以i表示导线框中感应电流地强度,取逆时针方向为正.下列表示i﹣t关系地图示中,可能正确地是( )A.B.C.D.二、解答题(共5小题,满分72分)9.(5分)某同学用螺旋测微器测一铜丝地直径,测微器地示数如下图所示,铜丝地直径为 mm.10.(13分)如图为一电学实验地实物连线图,该实验可用来测量待测电阻R x地阻值(约500Ω),图中两个电压表量程相同,内阻都很大.实验步骤如下:①调节电阻箱,使它地阻值R0与待测电阻地阻值接近.将滑动变阻器地滑动头调到最右端;②合上开关S;③将滑动变阻器地滑动头向左端滑动,使两个电压表指针都有明显偏转;④记下两个电压表地示数U1和U2;⑤多次改变滑动变阻器地滑动头位置,记下两个电压表地多组示数U1和U2;⑥求R x地平均值.回答下列问题:(Ⅰ)根据实物连线图在虚线框内画出实验地电路原理图,其中电阻箱地符号为:滑动变阻器地符号为:其余器材用通用地符号表示.(Ⅱ)不计电压表内阻地影响,用U1、U2和R0表示R x地公式为R x= .(Ⅲ)考虑电压表内阻地影响,用U1、U2、R0、电压表内阻r1和r2表示R x地公式为R x= .11.(15分)如图,一质量为M地物块静止在桌面边缘,桌面离水平地面高度为h,质量为m地子弹以水平速度v0射入物块后,以水平速度射出物块.重力加速度为g.求:(1)此过程中损失地机械能;(2)此后物块落地点离桌面边缘地水平距离.12.(19分)如图,一直导体棒质量为m、长为l、电阻为r,其两端放在位于水平面内间距也为l地光滑平行导轨上,并与之密接;棒左侧两导轨之间连接一可控制地负载电阻(图中未画出);导轨置于匀强磁场中,磁场地磁感应强度大小为B,方向垂直于导轨所在平面.开始时,给导体棒一个平行于导轨地初速度v0.在棒地运动速度由v0减小至v1地过程中,通过控制负载电阻地阻值使棒中地电流强度I保持恒定.导体棒一直在磁场中运动.若不计导轨电阻,求此过程中导体棒上感应电动势地平均值和负载电阻上消耗地平均功率.13.(20分)我国发射地"嫦娥一号"探月卫星沿近似于圆地轨道绕月飞行.为了获得月球表面全貌地信息,让卫星轨道平面缓慢变化,卫星将获得地信息持续地用微波信号发回地球.设地球和月球地质量分别为M和m,地球和月球地半径分别为R和R1,月球绕地球地轨道半径和卫星绕月球地轨道半径分别为r和r1,月球绕地球转动地周期为T.假定在卫星绕月运行地一个周期内,卫星轨道平面与地月连心线共面,求在该周期内卫星发射地微波信号因月球遮挡而不能到达地面地时间(用M、m、R、R1、r、r1和T表示,忽略月球绕地球转动对遮挡时间地影响).2023年全国统一高考物理试卷(全国卷Ⅱ)参考解析与试卷解析一、选择题(本题共8小题,在每小题给出地四个选项中,有地只有一个选项正确,有地有多个选项正确,全部选对地得6分,选对但不全地得3分,有选错地得0分)1.(6分)对一定量地气体,下列说法正确地是( )A.气体地体积是所有气体分子地体积之和B.气体分子地热运动越激烈,气体地温度就越高C.气体对器壁地压强是由大量分子对器壁地碰撞产生地D.当气体膨胀时,气体分子之间地势能减少,因而气体地内能减少【考点】8F:热力学第一定律;9C:气体压强地微观意义.【专题】548:热力学定理专题.【分析】根据气体分子间空隙很大,分析气体地体积与所有气体分子地体积之和地关系.根据温度地微观含义、压强产生地微观机理分析.根据内能地概念分析气体膨胀时内能如何变化.【解答】解:A、气体分子间空隙很大,气体地体积大于所有气体分子地体积之和。
力学压轴选择题(全国甲卷和Ⅰ卷)-高考物理十年压轴真题与模拟(原卷版)

力学压轴选择题(全国甲卷和Ⅰ卷)高考物理力学压轴题是考查学生物理学科素养高低的试金石,表现为综合性强、求解难度大、对考生的综合分析能力和应用数学知识解决物理问题的能力要求高等特点。
一、命题范围1.万有引力与宇宙航行(压轴指数★★★)①行星冲日问题。
结合开普勒第二定律和万有引力定律解决。
②结合最近航天事业发展的最新动态,利用万有引力与宇宙航行的知识解决相关问题。
2、牛顿运动定律综合性题目(压轴指数★★★★)整体法和隔离法在牛顿第二定律中的应用,临界问题和瞬时性问题。
3、共点力平衡(压轴指数★★★)三力平衡的处理方法,除常规的合成法,正交分解法,还要注意一些特殊的方法,例如相似三角形法和正弦定理和余弦定理处理相关问题。
4、机械能守恒定律和能量守恒定律(压轴指数★★★★★)利用机械能守恒定律或动能定理、能量守恒定律处理力学综合类题目。
二、命题类型1.力学情境综合型。
物理情境选自生活生产情境或学习探究情境,物理力学情境综合型试题的物理模型有:斜面、板块、弹簧等模型。
研究对象包含两个或两个以上物体、物理过程复杂程度高。
已知条件情境化、隐秘化、需要仔细挖掘题目信息。
求解方法技巧性强、灵活性高、应用数学知识解决问题的能力要求高的特点。
命题点常包含:匀变速直线运动、圆周运动、抛体运动等。
命题常涉及运动学、力学、功能关系等多个物理规律的综合运用,有时也会与相关图像联系在一起。
2.单一物体多过程型、多物体同一过程型问题。
对单一物体多过程型问题,比较多过程的不同之处,利用数学语言列方程求解。
对于多物体同一过程型问题,要灵活选取研究对象,善于寻找相互联系。
选取研究对象,或采用隔离法,或采用整体法,或将隔离法与整体法交叉使用。
预测2023年高考物理压轴题重点要放在单个物体与弹簧模型结合的直线运动、圆周运动与抛体运动以及多物体与板块模型、运动图像相结合的直线运动问题上。
在复习备考中应注意以下几点:1.读懂题目情境,要注重审题,深究细琢,纵观全局重点推敲,挖掘并应用隐含条件,梳理解题思路、用数学语言表达物理过程。
高考物理最难压轴题

高考物理最难压轴题一、一物体在水平面上做匀速圆周运动,当向心力突然减小为原来的一半时,下列说法正确的是:A. 物体将做匀速直线运动B. 物体将做匀变速曲线运动C. 物体的速度将突然减小D. 物体的速率在短时间内不变(答案:D)二、在双缝干涉实验中,若保持双缝间距不变,增大光源到双缝的距离,则干涉条纹的间距将:A. 增大B. 减小C. 不变D. 无法确定(答案:B)三、一轻质弹簧一端固定,另一端用一细线系住一小物块,小物块放在光滑的水平面上。
开始时弹簧处于原长状态,现对小物块施加一个拉力,使小物块从静止开始做匀加速直线运动。
在拉力逐渐增大的过程中,下列说法正确的是:A. 弹簧的弹性势能保持不变B. 小物块的动能保持不变C. 小物块与弹簧组成的系统机械能增大D. 小物块与弹簧组成的系统机械能守恒(答案:C)四、在电场中,一个带负电的粒子(不计重力)在电场力作用下,从A点移动到B点,电场力做了负功。
则下列说法正确的是:A. A点的电势一定低于B点的电势B. 粒子的电势能一定减小C. 粒子的动能一定增大D. 粒子的速度可能增大(答案:D)注:此题考虑的是粒子可能受到其他力(如洛伦兹力)的影响,导致速度方向变化,但电场力做负功仍使电势能增加。
五、一轻质杆两端分别固定有质量相等的小球A和B,杆可绕中点O在竖直平面内无摩擦转动。
当杆从水平位置由静止释放后,杆转至竖直位置时,下列说法正确的是:A. A、B两球的速度大小相等B. A、B两球的动能相等C. A、B两球的重力势能相等D. 杆对A球做的功大于杆对B球做的功(答案:D)六、在闭合电路中,当外电阻增大时,下列说法正确的是:A. 电源的电动势将增大B. 电源的内电压将增大C. 通过电源的电流将减小D. 电源内部非静电力做功将增大(答案:C)七、一物体以某一速度冲上一光滑斜面(足够长),加速度恒定。
前4s内位移是1.6m,随后4s内位移是零,则下列说法中正确的是:A. 物体的初速度大小为0.6m/sB. 物体的加速度大小为6m/s²(方向沿斜面向下)C. 物体向上运动的最大距离为1.8mD. 物体回到斜面底端,总共需时12s(答案:C)八、在核反应过程中,质量数和电荷数守恒。
2022年高考物理压轴题预测之动量守恒和能量守恒压轴题

2022年高考物理压轴题预测之动量守恒和能量守恒压轴题一、单选题1.如图所示,在光滑水平面上放置一个质量为M 的滑块,滑块的一侧是一个14弧形凹槽OAB ,凹槽半径为R ,A 点切线水平。
另有一个质量为m 的小球以速度v 0从A 点冲上凹槽,重力加速度大小为g ,不计摩擦。
下列说法中正确的是( )A .当v 0=√2gR 时,小球能到达B 点B .如果小球的初速度足够大,球将从滑块的左侧离开滑块后落到水平面上C .当v 0=√2gR 时,小球在弧形凹槽上运动的过程中,滑块的动能一直增大D .若小球能到达B 点,当到达B 点时滑块速度大小为mv 0M2.动能回收系统能够提高电动车的续航能力,在电动车刹车瞬间,电源与电动车的电动机断开,同时启动动能回收系统,车轮带动电机转动向蓄电池充电,实现动能的回收,下列说法正确的是( )A .动能回收技术应用了电磁感应的原理B .动能回收技术应用了磁场对电流的驱动原理C .如果关闭此系统,刹车时汽车的机械能守恒D .随着技术的进步,动能回收的效率可以达到100%二、多选题3.如图所示,A 、B 两物体的质量比m A :m B =4:3,它们原来静止在足够长的平板车C 上,A 、B 间有一根被压缩了的弹簧,地面光滑。
当弹簧突然释放后,且已知A 、B 组成的系统动量守恒。
则有( )A .A 与C 的动摩擦因数小于B 与C 的动摩擦因数B.任意时刻A、B速率之比为3:4C.最终稳定时小车向右运动D.A、B、C系统动量守恒4.如图所示,BCD为竖直面内的光滑绝缘轨道,其中BC段水平,CD段为半圆形轨道,轨道连接处均光滑,整个轨道处于竖直向上的匀强电场中,场强大小为E=2mgq,一质量为M的光滑绝缘斜面静止在水平面上,其底端与平面由微小圆弧连接。
一带电量为−q的金属小球甲,从距离地面高为H的A 点由静止开始沿斜面滑下,与静止在C点的不带电金属小球乙发生弹性碰撞。
已知甲、乙两小球材质大小均相同,质量均为m,且M=2m,水平轨道足够长,不考虑两球之间的静电力,小球与轨道间无电荷转移,g取10m/s2,则()A.甲球滑到斜面底端时斜面的速度大小为√gHB.甲、乙两球碰撞后甲的速度大小√gHC.甲、乙两球碰撞后乙的速度大小√2gHD.若乙球恰能过D点,半圆形轨道半径为25H5.如图所示,固定斜面足够长,斜面与水平面的夹角α=37°,一质量为3m的L形工件沿斜面以速度v0=1m/s匀速向下运动。
水平面和竖直面内的圆周运动(解析版)-2023年高考物理压轴题专项训练(全国通用)

压轴题03水平面和竖直面内的圆周运动考向一/选择题:有关圆盘上无绳两物体的水平面圆周运动的临界问题考向二/选择题:有关圆盘上有绳两物体的水平面圆周运动的临界问题考向三/选择题:竖直面内的绳类(轨道内侧)问题考向四/选择题:竖直面内的杆类(管类)问题考向一:水平面内圆盘类圆周运动问题①口诀:“谁远谁先飞”;②a 或b 发生相对圆盘滑动的各自临界角速度:r m mg f m 2ωμ==;rgμω=①口诀:“谁远谁先飞”;②轻绳出现拉力,先达到B 的临界角速度:Br g μω=1;③AB 一起相对圆盘滑动时,临界条件:隔离A :T =μm A g ;隔离B :T +μm B g =m B ω22r B 整体:μm A g +μm B g =m B ω22r B AB 相对圆盘滑动的临界条件:()()B A BB BB B A m m r m g r m gm m +=+=μμω2①口诀:“谁远谁先飞”;②轻绳出现拉力,先达到B 的临界角速度:Br g μω=1;③同侧背离圆心,f Amax 和f Bmax 指向圆心,一起相对圆盘滑动时,临界条件:隔离A :μm A g -T =m A ω22r A ;隔离B :T +μm B g =m B ω22r B 整体:μm A g +μm B g =m A ω22r A +m B ω22r B AB 相对圆盘滑动的临界条()()B A B B A A BB A A B A m m r m r m g r m r m gm m ++=++=μμω2①口诀:“谁远谁先飞”(r B >r A );②轻绳出现拉力临界条件:Br g μω=1;此时B 与面达到最大静摩擦力,A 与面未达到最大静摩擦力。
此时隔离A :f A +T =m A ω2r A ;隔离B :T +μm B g =m B ω2r B 消掉T :f A=μm B g-(m B r B -m A r A )ω2③当m B r B =m A r A 时,f A =μm B g ,AB 永不滑动,除非绳断;④AB 一起相对圆盘滑动时,临界条件:1)当m B r B >m A r A 时,f A ↓=μm B g-(m B r B -m A r A )ω2↑→f A =0→反向→f A 达到最大→从B 侧飞出;2)当m B r B <m A r A 时,f A ↑=μm B g+(m A r A -m B r B )ω2↑→f A 达到最大→ω↑→T ↑→f B ↓→f B =0→反向→f B 达到最大→从A 侧飞出;AB 相对圆盘滑动的临界条()()B A B B A A BB A A B A m m r m r m g r m r m gm m ++=++=μμω2临界条件:①B A μμ>,BB r gμω=;②B A μμ<,BA r gμω=临界条件:①rgm g m ABμω-=min ②rgm g m A B μω+=max 考向二:竖直面内的圆周运动问题轻绳模型轻杆模型情景图示弹力特征弹力可能向下,也可能等于零弹力可能向下,可能向上,也可能等于零受力示意图力学方程mg +F T =mv 2rmg ±F N =mv 2r临界特征F T =0,即mg =m v 2r,得v =grv =0,即F 向=0,此时F N =mg模型关键(1)“绳”只能对小球施加向下的力(2)小球通过最高点的速度至少为gr(1)“杆”对小球的作用力可以是拉力,也可以是支持力(2)小球通过最高点的速度最小可以为01.如图所示,两个可视为质点的、相同的木块A 和B 放在转盘上,两者用长为L 的细绳连接,木块与转的最大静摩擦力均为各自重力的K 倍,A 放在距离转轴L 处,整个装置能绕通过转盘中心的转轴12O O 转动,开始时,绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增大,以下说法正确的是()A .当2KgLω>时,A 、B 相对于转盘会滑动B .当2KgLω>时,绳子一定有弹力C .ω23Kg 2KgL Lω<<B 所受摩擦力变大D .ω在032KgLω<<A 所受摩擦力一直不变【答案】B【详解】A .开始角速度较小,两木块都靠静摩擦力提供向心力,B 先到达最大静摩擦力,角速度继续增大,则绳子出现拉力,角速度继续增大,A 的静摩擦力增大,当增大到最大静摩擦力时,开始发生相对滑动,A 、B 相对于转盘会滑动,对A 有2Kmg T mL ω-=对B 有22T Kmg m L ω+=⋅解得23KgLω=A 错误;B .当B 达到最大静摩擦力时,绳子开始出现弹力22Kmg m Lω=⋅解得2KgLω=2Kg Lω>时,绳子一定有弹力,故B 正确;C .2KgLω>时B 已经达到最大静摩擦力,则ω23Kg 2Kg L L ω<<B 受到的摩擦力不变,故C 错误;D .绳子没有拉力时,对A 有2f m L ω=则随转盘角速度增大,静摩擦力增大,绳子出现拉力后,对A 有2f T mL ω-=对B 有22T Kmg m L ω-=联立有23f Kmg m L ω-=则当ω增大时,静摩擦力也增大,故D 错误。
2024年高考物理压轴题

2024年高考物理压轴题一、在双缝干涉实验中,若增大双缝间距,同时保持光源和观察屏的位置不变,则干涉条纹的间距将如何变化?A. 增大B. 减小C. 不变D. 无法确定(答案:B)二、一质点以初速度v₀沿直线运动,先后经过A、B、C三点,已知AB段与BC段的距离相等,且质点在AB段的平均速度大小为3v₀/2,在BC段的平均速度大小为v₀/2,则质点在B 点的瞬时速度大小为?A. v₀B. (√3 + 1)v₀/2C. (3 + √3)v₀/4D. (3 - √3)v₀/4(答案:A,利用匀变速直线运动的中间时刻速度等于全程平均速度以及位移速度关系式求解)三、在电场中,一电荷q从A点移动到B点,电场力做功为W。
若将该电荷的电量增大为2q,再从A点移动到B点,则电场力做功为?A. W/2B. WC. 2WD. 4W(答案:C,电场力做功与电荷量的多少成正比)四、一均匀带电球体,其内部电场强度的大小与距离球心的距离r的关系是?A. 与r成正比B. 与r成反比C. 与r的平方成正比D. 在球内部,电场强度处处为零(答案:D,对于均匀带电球体,其内部电场强度处处为零,由高斯定理可证)五、在核反应过程中,质量数和电荷数守恒是基本规律。
下列哪个核反应方程是可能的?A. ²H + ³H →⁴He + n + 能量B. ²H + ²H →³H + p + 能量C. ²H + ²H →⁴He + 2p - 能量D. ³H + ³H →⁴He + ²H + 能量(答案:B,根据质量数和电荷数守恒判断)六、一弹簧振子在振动过程中,当其速度减小时,下列说法正确的是?A. 回复力增大B. 位移增大C. 加速度减小D. 动能增大(答案:A、B,弹簧振子速度减小时,正向平衡位置运动,回复力增大,位移增大,加速度增大,动能减小)七、在光电效应实验中,若入射光的频率增加,而光强保持不变,则单位时间内从金属表面逸出的光电子数将?A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定(答案:B,光强不变意味着总的光子数不变,频率增加则单个光子能量增加,因此光子数减少,导致逸出的光电子数减少)八、在相对论中,关于时间和长度的变化,下列说法正确的是?A. 高速运动的物体,其内部的时间流逝会变慢B. 高速运动的物体,在其运动方向上测量得到的长度会变长C. 无论物体运动速度如何,时间和长度都是不变的D. 以上说法都不正确(答案:A,根据相对论的时间膨胀和长度收缩效应,高速运动的物体内部时间流逝会变慢,沿运动方向上的长度会变短)。
高考物理复习冲刺压轴题专项突破—洛伦兹力(含解析)

高考物理复习冲刺压轴题专项突破—洛伦兹力(含解析)一、选择题(1-9题只有一个选项正确,10-12题有多个选项符合条件)1.如图所示,甲、乙两个带等量异种电荷而质量不同的带电粒子,以相同的速率经小孔P 垂直磁场边界MN,进入方向垂直纸面向外的匀强磁场,在磁场中做匀速圆周运动,并垂直磁场边界MN射出磁场,运动轨迹如图中虚线所示.不计粒子所受重力、空气阻力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是()A.甲带负电荷,乙带正电荷B.甲的质量大于乙的质量C.洛伦兹力对甲做正功D.甲在磁场中运动的时间等于乙在磁场中运动的时间【答案】B【解析】A.在P点,带电粒子速度向下,磁场向外,甲受向左的洛伦兹力,根据左手定则可得甲带正电荷;同理在P点,乙受向右的洛伦兹力,根据左手定则可得乙带负电荷;故A错误;B.粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:2vqvB m=R解得:mvR=qB由于q 、v 、B 均相同,甲的轨道半径比乙的轨道半径大,则有甲的质量大于乙的质量,故B 正确;C.根据左手定则,洛伦兹力与速度垂直,故洛伦兹力永不做功,故C 错误;D.带电粒子在磁场中做圆周运动的周期:22R m T v qBππ==在磁场中运动的时间:122m t T qBπ==由于q 、B 均相同,甲的质量大于乙的质量,故甲运动时间大于乙运动的时间,故D 错误.2.如图所示,质量为m ,带电荷量为−q 的微粒以速度v 与水平方向成45°角进入正交的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,电场方向水平向左,重力加速度为g .如果微粒做直线运动,则下列说法正确的是A .微粒一定做匀速直线运动B .微粒受电场力、洛伦兹力两个力作用C .匀强电场的电场强度2mgE q=D .匀强磁场的磁感应强度=mgB qv 【答案】A【解析】由于粒子带负电,电场力向右,洛伦兹力垂直于OA 线斜向左上方,而重力竖直向下,粒子做直线运动,则说明洛伦兹力不变,即电场力、洛伦兹力和重力能平衡,粒子做匀速直线运动.故A 正确,B 错误.由图qE=mgtanθ解得E=mg/q ,故C 错误.qvBcosθ=mg ,mg B qvcos qvθ==,故D 错误;故选A .3.如图所示,水平放置平行金属板间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E ,磁感应强度为B .一带电量为+q ,质量为m 的粒子(不计重力)以速度v 水平向右射入,粒子恰沿直线穿过,则下列说法正确的是A .若只将带电粒子带电量变为+2q ,粒子将向下偏转B .若只将带电粒子带电量变为-2q ,粒子仍能沿直线穿过C .若只将带电粒子速度变为2v 且粒子不与极板相碰,则从右侧射出时粒子的电势能减少D .若带电粒子从右侧水平射入,粒子仍能沿直线穿过【答案】B【解析】粒子恰沿直线穿过,电场力和洛伦兹力均垂直于速度,故合力为零,粒子做匀速直线运动;根据平衡条件,有qvB qE =,解得E v B=,只要粒子速度为E B ,就能沿直线匀速通过选择器;若带电粒子带电量为+2q ,速度不变,仍然沿直线匀速通过选择器,A 错误;若带电粒子带电量为-2q,只要粒子速度为EB,电场力与洛伦兹力仍然平衡,仍然沿直线匀速通过选择器,B正确;若带电粒子速度为2v,电场力不变,洛伦兹力变为2倍,故会偏转,克服电场力做功,电势能增加,C错误;若带电粒子从右侧水平射入,电场力方向不变,洛伦兹力方向反向,故粒子一定偏转,D错误.4.如图表示水平方向的匀强磁场和竖直方向的匀强电场叠加区域,一个质量是m,带电量是q的质点B恰好能静止在区域中间,另一个质量为2m,带电量也为q的质点A恰好能以某一速度沿着垂直于磁场、电场方向做匀速直线运动,且正好与静止的质点B发生正碰,碰后两质点粘在一起运动,碰撞的过程无电量损失,则下列正确的是A.碰后两质点的运动向下偏且动能增加B.碰后两质点的运动向上偏且动能增加C.碰后两质点的运动向上偏且动能减少D.碰后两质点的运动向下偏且动能减少【答案】C【解析】一个质量是m带电量是q的质点B恰好能静止在区域中间,该质点受重力和向上的电场力.mg=Eq;带电量也为q的质点A恰好能以某一速度沿着垂直于磁场、电场方向做匀速直线运动,该质点受重力和向上的电场力、洛伦兹力.2mg=Eq+Bqv;且正好与静止的质点B发生正碰,碰后两质点粘在一起运动,根据动量守恒定律列出等式2mv=3mv′,解得v′=2v/3此时系统受重力3mg,向上的电场力2Eq,洛伦兹力4Bqv/3,此时系统的合力向上.由于洛伦兹力做功为零,系统重力与向上的电场力合力向下,做负功,所以系统动能减小.故选C.5.托卡马克(Tokamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示.环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈.当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度.再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度.同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行.已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T 成正比,下列说法正确的是A .托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的B .极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体C .欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变D .为了约束温度为T 的等离子体,所需要的磁感应强度B 必须正比于温度T【答案】C【解析】A 、目前核电站中核反应的原理是核裂变,原理不同,故A 错误;B 、极向场线圈、环向场线圈主要作用是将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行,故B 错误;C 、欧姆线圈中通以恒定的电流时,产生恒定的磁场,恒定的磁场无法激发电场,则在托卡马克的内部无法产生电场,等离子体无法被加速,因而不能发生核聚变,故C 正确.D 、带电粒子的平均动能与等离子体的温度T 成正比,则212T mv ∝,由洛伦兹力提供向心力,则2v qvB m R=,则有B ∝D 错误.6.如图所示,光滑的水平面上有竖直向下的匀强磁场,水平面上平放着一个试管,试管内壁光滑,底部有一个带电小球.现在对试管施加一个垂直于试管的水平拉力F,在拉力F作用下,试管向右做匀速运动,带电小球将从管口飞出.下列说法正确的是A.小球带负电B.小球离开试管前,洛伦兹力对小球做正功C.小球离开试管前的运动轨迹是一条抛物线D.维持试管做匀速运动的拉力F应为恒力【答案】C【解析】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断,小球带正电;故A错误.B.洛伦兹力是不做功的,因为在向上的洛伦兹力产生的同时,还产生了与F方向相反的一个洛伦兹力,两个洛伦兹力抵消,不做功;故B错误.C.设管子运动速度为v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动.小球沿管子方向受到洛伦兹力的分力F1=qv1B,q、v1、B均不变,F1不变,则小球沿管子做匀加速直线运动.与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线;故C正确.D.设小球沿管子的分速度大小为v2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力F2=qv2B,v2增大,则F2增大,而拉力F=F2,则F逐渐增大;故D错误.7.导线中带电粒子的定向运动形成了电流。
高考物理复习冲刺压轴题专项突破—部分电路的欧姆定律(含解析)

高考物理复习冲刺压轴题专项突破—部分电路的欧姆定律(含解析)一、单选题1.如图所示是电阻R 的I -U 图象,图中α=45°,由此得出()A .欧姆定律适用于该元件B .电阻R =0.5ΩC .因I -U 图象的斜率表示电阻的倒数,故R =1tan α=1.0ΩD .在R 两端加上6.0V 的电压时,每秒通过电阻横截面的电荷量是2.0C 【答案】A 【解析】A .根据数学知识可知,通过电阻的电流与两端电压成正比,欧姆定律适用,A 正确;B .根据电阻的定义式U R I =可知,I-U 图象斜率的倒数等于电阻R ,则得1025R =Ω=Ω,B 错误;C .由于I-U 图象中横纵坐标的标度不同,故不能直接根据图象的斜率求电阻,C 错误;D .由图知,当U =6V 时,I =3A ,则每秒通过电阻横截面的电荷量是31 3.0q It C C ==⨯=,D 错误.2.如图1所示,R 1和R 2是材料相同、厚度相同、表面为正方体的导体,边长之比为2∶1,通过导体电流方向如虚线所示;现将这两个电阻R 1、R 2串联接入正弦交流电路,电路图如图2所示;交流电源电压u 随时间t 变化的情况如图3所示.则下列说法中正确的是A.电阻R1和R2的阻值之比为1∶2B.流过电阻R1和R2是的电流之比为1∶2 C.电阻R1两端的电压最大值为220V D.电阻R2两端的电压有效值为110V 【答案】D【解析】根据电阻定律:LRLd dρρ==,可知电阻R1和R2的阻值之比为1∶1,选项A错误;两电阻串联,则流过电阻R1和R2的电流之比为1∶1,选项B错误;两电阻阻值相等,则两端电压的最大值相等,均为,有效值也相等,均为110V,选项C错误,D正确.3.某一导体的伏安特性曲线如图AB段(曲线)所示,关于导体的电阻,以下说法正确的是()A.B点的电阻为12ΩB.B点的电阻为40ΩC.导体的电阻因温度的影响改变了1ΩD.导体的电阻因温度的影响改变了9Ω【答案】B【解析】AB .B 点的电阻为16Ω40Ω1.510B U R I -===⨯故A 错误,B 正确;CD .A 点的电阻为13Ω30Ω1.010A U R I -===⨯故两点间的电阻改变了10Ω,故CD 错误。
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2019高考物理选择题和压轴题
1.高考物理选择题
(1)高考物理单项选择题,解题策略:攻其一点不及其余。
对于高考物理单项选择题来说,如果你能确定某一项肯定是正确的,其余的选择项可以不去管它。
这样就节省了时间,须知,高考考场上的时间,一分一秒都是宝贵的。
(2)高考物理多项选择题,解题策略:疑项不选,每题必做。
疑项不选的意思是:有把握正确的选项你要选,没有把握(有怀疑、疑虑、疑惑)的选项不要选,因为多选题的判分方法是:每小题有多个选项符合题意。
全部选对的得满分(例如5 分),选对但不全的得部分分(例如2 分),错选或不答的得0 分.例如某题的有两个选项B、C你认为可选,但对C,你有把握,对B,你没有把握,你就宁愿只选C,可得2分,如果选了B、C,结果正确答案是CD,你则只能得0分,就连累C也不能得分。
每题必做的意思是:如果有一个题很难,你没有有把握正确的选项,那么,你就在没有把握的选项中写一个,也有得2分的可能,如果不写,则为0分。
2. 高考物理压轴大题
高考物理力学综合题的解法常用的有三个,一个是用牛顿运动定律和运动学公式解,另一个是用动能定理和机械能守恒解,第三个是用动量定理和动量守恒解,由于新课程高考把动量的内容作为选修和选考内容,所以用动量定理和动量守恒解的题目将会回避而不会出现在压轴大题中。
在前两种解法中,前者只适用于匀变速直线运动,后者不
仅适用于匀变速直线运动,也适用于非匀变速直线运动。
电磁学综合题高考的热点有两个,一个是带电粒子在电场或磁场或电磁场中的运动,一个是电磁感应。
带电粒子在匀强电场中做类平抛运动,在磁场中做圆周运动,是高考的热点。
电磁感应题由于具有很大的综合空间,既可以与电路问题综合而成为电磁学内综合题,也可以与运动与力问题综合而成为物理学内综合题,因而常常为压轴题。