2019年高考物理二轮复习选择题48分练14
2023年高考物理二轮复习讲练专题14广东实验专项训练2(学生版)

2023年高考物理二轮复习讲练专题14广东实验专项训练2学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、实验题1.(2022秋·广东广州·高二校考学业考试)用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。
请根据下列步骤完成电阻测量:①旋动部件___________,使指针对准电流的“0”刻线。
①将K旋转到电阻挡“×10”的位置。
①将插入“+”、“-”插孔的表笔短接,旋动部件___________,使指针对准电阻的___________(填“0刻线”或“∞刻线”)。
①将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过大。
为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按___________的顺序进行操作,再完成读数测量。
A.将K旋转到电阻挡“×100”的位置B.将K旋转到电阻挡“×1”的位置C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接D.将两表笔短接,旋动合适部件,对电表进行校准2.(2021秋·广东韶关·高二校考阶段练习)某实验小组利用某型号热敏电阻元件和电流表制作简易电子温度计。
已知该型号热敏电阻在常温25①时的阻值为10kΩ,其生产厂家给出了它在某些温度下的阻值如下表所示。
温度(①)252627282930阻值(KΩ)10.09.69.28.98.58.2实验室有下列器材①A.两节干电池,内阻可忽略不计B.电压表V(量程3V,内阻约几十千欧)C.电流表A1(量程500μA,内阻约几百欧)D.0~9999Ω电阻箱RE.某型号热敏电阻元件一只F.开关、导线若干该实验操作如下①(1)按图甲所示的电路连接各实验器材,开关S闭合前应将电阻箱调至__________位置(填“阻值最大”“阻值最小”或“阻值任意”);闭合开关,发现电压表的示数如图乙所示,其读数__________V;逐渐减小电阻箱阻值,直至电流表读数恰好达到满偏。
江西省2019年高考物理试题及答案

江西省2019年高考物理试题及答案(满分110分,考试时间60分钟)一、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1-5题只有一项符合题目要求,第6-8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.氢原子能级示意图如图所示。
光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光。
要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为A.12.09 eV B.10.20 eVC.1.89 eV D.1.5l eV15.如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则A.P和Q都带正电荷 B.P和Q都带负电荷C.P带正电荷,Q带负电荷D.P带负电荷,Q带正电荷16.最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。
若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg C.1.6×105 kg D.1.6×106 kg17.如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M、N与直流电源两端相接,已如导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为A .2FB .1.5FC .0.5FD .018.如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H 。
上升第一个4H 所用的时间为t 1,第四个4H所用的时间为t 2。
不计空气阻力,则21t t 满足A .1<21t t <2 B .2<21t t <3 C .3<21t t <4 D .4<21t t <5 19.如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮。
河南省2019年高考物理试题及答案

河南省2019年高考物理试题及答案(满分110分,考试时间60分钟)一、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1-5题只有一项符合题目要求,第6-8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.氢原子能级示意图如图所示。
光子能量在1.63 eV~3.10 eV的光为可见光。
要使处于基态(n=1)的氢原子被激发后可辐射出可见光光子,最少应给氢原子提供的能量为A.12.09 eV B.10.20 eVC.1.89 eV D.1.5l eV15.如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则A.P和Q都带正电荷 B.P和Q都带负电荷C.P带正电荷,Q带负电荷D.P带负电荷,Q带正电荷16.最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。
若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,产生的推力约为4.8×106 N,则它在1 s时间内喷射的气体质量约为A.1.6×102 kg B.1.6×103 kg C.1.6×105 kg D.1.6×106 kg17.如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M、N与直流电源两端相接,已如导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为A .2FB .1.5FC .0.5FD .018.如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H 。
上升第一个4H 所用的时间为t 1,第四个4H所用的时间为t 2。
不计空气阻力,则21t t 满足A .1<21t t <2 B .2<21t t <3 C .3<21t t <4 D .4<21t t <5 19.如图,一粗糙斜面固定在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮。
2024年高考物理二轮复习选择题专项练四含解析

选择题专项练(四)(满分:40分时间:30分钟)一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。
每小题只有一个选项符合题目要求。
1.(2021山东淄博高三二模)负压病房是收治传染性极强的呼吸道疾病病人所用的医疗设施,可以大大减少医务人员被感染的可能性,病房中气压小于外界环境的大气压。
若负压病房的温度和外界温度相同,负压病房内气体和外界环境中气体都可以看成理想气体,以下说法正确的是()A.负压病房内气体分子的平均动能小于外界环境中气体分子的平均动能B.外界气体进入负压病房后体积会缩小C.负压病房内单位体积气体分子数小于外界环境中单位体积气体分子数D.相同面积负压病房内壁受到的气体压力等于外壁受到的气体压力2.(2021山东济南高三一模)某同学将一网球竖直向上抛出,一段时间后落回原处,此过程中空气阻力大小保持不变,以竖直向上为正方向,下列位移—时间图像中可能正确的是()3.(2021山东泰安高三三模)位于贵州的“中国天眼”(FAST)是目前世界上口径最大的单天线射电望远镜,通过FAST可以测量地球与木星之间的距离。
当FAST接收到来自木星的光线传播方向恰好与地球公转线速度方向相同时,测得地球与木星的距离是地球与太阳距离的k倍。
若地球和木星绕太阳的运动均视为匀速圆周运动且轨道共面,则可知木星的公转周期为()A.(1+k)34年 B.(1+k2)32年C.(1+k2)34年 D.k32年4.(2021湖南衡阳高三一模)《中国制造2025》是国家实施强国战略第一个十年行动纲领,智能机器制造是一个重要方向,其中智能机械臂已广泛应用于各种领域。
如图所示,一机械臂铁夹竖直夹起一个金属小球,小球在空中处于静止状态,铁夹与球接触面保持竖直,则()A.机械臂受到的摩擦力方向向上B.小球受到的压力与重力是一对平衡力C.若增大铁夹对小球的压力,小球受到的摩擦力变大D.若机械臂夹着小球在空中沿水平方向做匀加速直线运动,则机械臂对小球的作用力相比静止时的作用力一定变大5.(2021天津高三模拟)如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=5∶1,原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压u,R为阻值随光强增大而减小的光敏电阻,L1和L2是两个完全相同的灯泡,电表均为理想交流电表。
2019年高考红对勾高中物理二轮复习选择题提速练4

选择题提速练41—5为单选,6—8为多选1.(2018·吉林质检)如图甲所示,Q1、Q2为两个被固定的点电荷,其中Q1带负电荷,a、b两点在它们连线的延长线上.现有一带负电荷的粒子以一定的初速度沿直线从a点开始经b点向远处运动(粒子只受电场力作用),粒子经过a、b两点时的速度分别为v a、v b,其速度图象如图乙所示.以下说法中正确的是(C)A.Q2一定带负电B.Q2的电荷量一定大于Q1的电荷量C.b点的电场强度一定为零D.整个运动过程中,粒子的电势能先减小后增大解析:因为v-t图线的斜率表示加速度,根据题图乙可知,粒子在b点的加速度为零,其电场力也为零,b点的电场强度一定为零,选项C正确;要使b点的场强为零,Q1、Q2必带异种电荷,所以Q2一定带正电,选项A错误;Q1、Q2单独存在时在b点产生的场强必等大反向,再考虑到Q1到b点的距离较大,可知Q1的电荷量一定大于Q2的电荷量,选项B错误;整个运动过程中,粒子的动能和电势能之和保持不变,考虑到其动能先减小后增大,则其电势能一定是先增大后减小,选项D错误.2.如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1 Ω.一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2 kg,接入电路的电阻为1 Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5.在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8 T.将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光,此后导体棒MN的运动速度以及小灯泡消耗的电功率分别为(重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.6)(B)A.2.5 m/s 1 W B.5 m/s 1 WC.7.5 m/s9 W D.15 m/s9 W解析:小灯泡稳定发光说明棒做匀速直线运动.此时:F安=B2l2v R总对棒满足:mg sinθ-μmg cosθ-B2l2vR棒+R灯=0因为R灯=R棒则:P灯=P棒再依据功能关系:mg sinθ·v-μmg cosθ·v=P灯+P棒联立解得v=5 m/s,P灯=1 W,所以B项正确.3.(2018·河南六市一联)如图所示,等离子气流(由高温、高压的等电荷量的正、负离子组成)由左方连续不断地以速度v0垂直射入P1和P2两极板间的匀强磁场中.两平行长直导线ab和cd的相互作用情况为:0~1 s内排斥,1~3 s内吸引,3~4 s内排斥.线圈A内有外加磁场,规定向左为线圈A内磁感应强度B的正方向,则线圈A内磁感应强度B随时间t变化的图象有可能是下图中的(C)解析:正、负离子在磁场中受洛伦兹力,正离子向P1板偏转,负离子向P2板偏转,P1板带正电,P2板带负电,ab中电流为从a流向b,在0~1 s内排斥说明电流从d流向c,1~3 s内吸引说明电流从c 流向d,3~4 s内排斥说明电流从d流向c,再利用楞次定律、安培定则可判断只有C项正确.4.现有两动能均为E0=0.35 MeV的21H在一条直线上相向运动,两个21H发生对撞后能发生核反应,得到32He和新粒子,且在核反应过程中释放的能量完全转化为32He和新粒子的动能.已知21H的质量为2.014 1 u,32He的质量为3.016 0 u,新粒子的质量为1.008 7 u,核反应时质量亏损1 u释放的核能约为931 MeV(如果涉及计算,结果保留整数).则下列说法正确的是(C)A.核反应方程为21H+21H→32He+11HB.核反应前后不满足能量守恒定律C.新粒子的动能约为3 MeVD.32He的动能约为4 MeV解析:由核反应过程中的质量数和电荷数守恒可知21H+21H→32He+10n ,则新粒子为中子10n ,所以A 错误;核反应过程中质量亏损,释放能量,亏损的质量转变为能量,仍然满足能量守恒定律,B 错误;由题意可知ΔE =(2.014 1 u ×2-3.016 0 u -1.008 7 u)×931 MeV/u =3.3 MeV ,根据核反应中系统的能量守恒有E kHe +E kn =2E 0+ΔE ,根据核反应中系统的动能守恒有p He -p n =0,由E k =p 22m ,可知E kHe E kn=m n m He ,解得E kHe =m n m n +m He (2E 0+ΔE )=1 MeV ,E km =m He m n +m He(2E 0+ΔE )=3 MeV ,所以C 正确,D 错误.5.如图所示,有5 000个质量均为m 的小球,将它们用长度相等的轻绳依次连接,再将其左端用细绳固定在天花板上,右端施加一水平力使全部小球静止.若连接天花板的细绳与水平方向的夹角为45°.则第2 011个小球与2 012个小球之间的轻绳与水平方向的夹角α的正切值等于( A )A.2 9895 000B.2 0115 000C.2 0112 089D.2 0892 011解析:对1~5 000号球整体受力分析,受到水平向右的拉力F 、天花板处绳子拉力T 0以及5 000个球的重力5 000G ,由平衡条件可列出平衡方程:T 0cos45°=F ,T 0sin45°=5 000G .解得F =5 000G .再对2 012~5 000号球为整体受力分析,受到水平向右的拉力F 、2 989个球的重力2 989G 以及2 011个小球与2 012个小球之间的轻绳拉力T ,列出平衡方程T cos α=F ,T sin α=2 989G .解得tan α=2 9895 000. 6.(2018·江苏南通二模)车手要驾驶一辆汽车飞越宽度为d 的河流.在河岸左侧建起如图高为h 、倾角为α的斜坡,车手驾车从左侧冲上斜坡并从顶端飞出,接着无碰撞地落在右侧高为H 、倾角为θ的斜坡上,顺利完成了飞越.已知h >H ,当地重力加速度为g ,汽车可视为质点,忽略车在空中运动时所受的空气阻力.根据题设条件可以确定( CD )A .汽车在左侧斜坡上加速的时间tB .汽车离开左侧斜坡时的动能E kC .汽车在空中飞行的最大高度H mD .两斜坡的倾角满足α<θ解析:据题分析可知,汽车在左侧斜坡上运动情况未知,不能确定加速的时间t ,故A 错误;汽车的质量未知,根据动能表达式E k =12m v 2可知不能求出汽车离开左侧斜坡时的动能E k ,故B 错误;设汽车离开左侧斜坡的速度大小为v 1.根据水平方向的匀速直线运动有d =v 1cos α·t ①竖直方向的竖直上抛运动有H m =(v 1sin α)22g② 取竖直向上方向为正方向有-(h -H )=v 1sin α·t -12gt 2③ 由①③两式可求得运动时间t 和v 1,将v 1代入②式可求出最大高度H m ,故C 正确;根据速度的分解得tan α=v y 1v x ,tan θ=v y 2v x,由于h >H ,竖直分速度关系为v y 1<v y 2,则得α<θ,故D 正确.7. (2018·湖北八校联考)如图甲所示,质量为1 kg 的小物块以初速度v 0=11 m/s 从θ=53°固定斜面底端先后两次滑上斜面,第一次对小物块施加一沿斜面向上的恒力F ,第二次无恒力F .图乙中的两条线段a 、b 分别表示存在力F 和无恒力F 时小物块沿斜面向上运动的v -t 图线.不考虑空气阻力,g 取10 m/s 2,下列说法正确的是( AD )A .恒力F 大小为1 NB .物块与斜面间动摩擦因数为0.6C .有恒力F 时,小物块在上升过程产生的热量较少D .有恒力F 时,小物块在上升过程机械能的减少量较小解析:根据v -t 中斜率等于加速度的意义可知:a a =Δv t 1=0-111.1=-10 m/s 2,a b =0-111=-11 m/s 2;不受拉力时:ma b =-mg sin53°-μmg cos53°,代入数据得:μ=0.5;受到拉力的作用时:ma a =F -mg sin53°-μmg cos53°;所以:F =1 N .故A 正确,B 错误;根据运动学公式:x =0-v 202a可知,因为有恒力F 时,小物块的加速度小,位移大,所以在上升过程产生的热量较大.故C 错误;结合C 的分析可知,有恒力F 时,小物块上升的高度比较大,所以在最高点的重力势能比较大,而升高的过程动能的减小是相等的,所以在上升过程机械能的减少量较小.故D 正确.故选AD.8.(2018·湖南株洲质检)某种小灯泡的伏安特性曲线如图所示,三个完全相同的这种小灯泡连接成如图乙所示的电路,电源的内阻为1.0 Ω.现闭合开关S ,理想电压表V 的示数为4.0 V ,则( ABD )A .三个灯泡的总电阻为8.3 ΩB .电源的电动势为5.6 VC .电源消耗的热功率为3.0 WD .电源的效率为89.3%解析:理想电压表V 的示数为4.0 V ,可知串联的灯泡电流0.6 A ,此时小灯泡电阻4.00.6 Ω=203Ω;每个并联灯泡的电流为0.3 A ,电压1.0 V ,此时小灯泡电阻R L =1.00.3 Ω=103 Ω,所以总电阻为R 总=203Ω+12·103Ω=8.3 Ω,A 正确;电动势等于E =4 V +1 V +0.6×1.0 V =5.6 V ,B 正确;电源消耗的热功率为P 热=0.62×1.0 W =0.36 W ,C错误;电源效率η=55.6×100%=89.3%,D 正确.。
2019年全国统一高考物理试卷(新课标ⅲ)和答案

2019年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅲ)一、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1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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.(6分)楞次定律是下列哪个定律在电磁感应现象中的具体体现?()A.电阻定律B.库仑定律C.欧姆定律D.能量守恒定律2.(6分)金星、地球和火星绕太阳的公转均可视为匀速圆周运动,它们的向心加速度大小分别为a金、a地、a火,它们沿轨道运行的速率分别为v金、v地、v火.已知它们的轨道半径R金<R地<R火,由此可以判定()A.a金>a地>a火B.a火>a地>a金C.v地>v火>v金D.v火>v地>v金3.(6分)用卡车运输质量为m的匀质圆筒状工件,为使工件保持固定,将其置于两光滑斜面之间,如图所示。
两斜面Ⅰ、Ⅱ固定在车上,倾角分别为30°和60°.重力加速度为g。
当卡车沿平直公路匀速行驶时,圆筒对斜面Ⅰ、Ⅱ压力的大小分别为F1、F2,则()A.F1=mg,F2=mg B.F1=mg,F2=mgC.F1=mg,F2=mg D.F1=mg,F2=mg 4.(6分)从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的外力作用。
距地面高度h在3m以内时,物体上升、下落过程中动能E k随h 的变化如图所示。
重力加速度取10m/s2.该物体的质量为()A.2kg B.1.5kg C.1kg D.0.5kg 5.(6分)如图,在坐标系的第一和第二象限内存在磁感应强度大小分别为B和B、方向均垂直于纸面向外的匀强磁场。
一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子垂直于x轴射入第二象限,随后垂直于y轴进入第一象限,最后经过x轴离开第一象限。
若不计粒子重力,则粒子在磁场中运动的时间为()A.B.C.D.6.(6分)如图,方向竖直向下的匀强磁场中有两根位于同一水平面内的足够长的平行金属导轨,两相同的光滑导体棒ab、cd静止在导轨上。
全国统考版2025届高考物理二轮复习评估验收模拟卷八含解析
高考仿真模拟卷(八)(时间:70分钟;满分:110分)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14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.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.氢原子能级的示意图如图所示,大量氢原子从n =4的能级向n =2的能级跃迁时辐射出可见光a ,从n =3的能级向n =2的能级跃迁时辐射出可见光b ,则( )A .在水中传播时,a 光较b 光的速度小B .氢原子从n =4的能级向n =3的能级跃迁时辐射出的光子的能量可能小于0.66 eVC .一群处于n =4能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生3种谱线D .若a 光照耀某种金属能发生光电效应,则b 光照耀这种金属也肯定能发生光电效应 15.如图所示为一志向变压器的电路图,L 1、L 2为规格相同的灯泡,额定电压为U 0,R 为肯定值电阻,闭合开关,给变压器的输入端接入有效值为U =23U 0的沟通电源后,两灯泡均正常发光,若将输入电压有效值降至原来的34,同时断开开关,灯泡L 1仍旧正常发光,若已知变压器原线圈匝数为500,则副线圈的匝数为( )A .700B .1 000C .1 500D .2 00016.在粗糙水平面上,水平外力F 作用在物块上,t =0时刻物块起先向右做直线运动,外力F 始终不为零,其速度-时间图象如图所示.则( )A.在0~1 s内,外力F不断增大B.在3 s时,物体起先向左运动C.在3~4 s内,外力F不断减小D.在3~4 s内,外力F的功率不断减小17.两异种点电荷A、B旁边的电场线分布如图所示,P为电场中的一点,连线AP、BP相互垂直.已知P点的电场强度大小为E、电势为φ,电荷A产生的电场在P点的电场强度大小为E A,取无穷远处的电势为零.下列说法中正确的有( )A.A、B所带电荷量相等B.电荷B在P点产生的电场的电场强度大小为E-E AC.A、B连线上有一个电势为零的点D.将电量为-q的点电荷从P点移到无穷远处,电场力做的功为qφ18.如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上;虚线上方有垂直纸面对里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场.ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计.起先两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动.则( )A.ab棒中的电流方向由b到aB.cd棒先加速运动后匀速运动C.cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力D.力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和19.2024年1月3日,“嫦娥四号”月球探测器顺当着陆在月球背面,成为人类首颗软着陆月背的探测器.着陆前,探测器先在距月面高度约为100 km 的环月段圆轨道Ⅰ上运行;然后在A 点实施变轨,使运行轨道变为远月点A 高度约为100 km ,近月点P 高度约为15 km 的环月段椭圆轨道Ⅱ;再在P 点实施制动,着陆到月球上.设“嫦娥四号”在轨道Ⅰ和轨道Ⅱ上运动时,只受到月球的万有引力,下列说法正确的是( )A .“嫦娥四号”在实施制动减速下降阶段,其机械能减小B .“嫦娥四号”探测器的放射速度大于地球的其次宇宙速度C .“嫦娥四号”在地月转移段上经过A 点的速度小于在轨道Ⅰ上经过A 点的速度D .若已知引力常量、“嫦娥四号”在轨道Ⅰ的运动半径和周期,则可算出月球的质量 20.在竖直杆上安装一个光滑小导向槽,使竖直上抛的小球能变更方向后做平抛运动;不计经导向槽时小球的能量损失;设小球从地面沿杆竖直上抛的速度大小为v ,重力加速度为g ;那么当小球有最大水平位移时,下列说法正确的是( )A .导向槽位置应在高为v 24g 的位置B .最大水平距离为v 2gC .小球在上、下两过程中,在经过某相同高度时,合速度的大小总有v 下=2v 上D .当小球落地时,速度方向与水平方向成45°角21.如图所示,带电小球a 以肯定的初速度v 0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h a ;带电小球b 在水平方向的匀强磁场以相同的初速度v 0竖直向上抛出,上升的最大高度为h b ;带电小球c 在水平方向的匀强电场以相同的初速度v 0竖直向上抛出,上升的最大高度为h c ,不计空气阻力,三个小球的质量相等,则( )A.它们上升的最大高度关系为h a=h b=h cB.它们上升的最大高度关系为h b<h a=h cC.到达最大高度时,b小球动能最小D.到达最大高度时,c小球机械能最大题号1415161718192021 答案第Ⅱ卷三、非选择题:共62分.第22~25题为必考题,每个试题考生都必需作答.第33~34题为选考题,考生依据要求作答.(一)必考题:共47分.22.(5分)学校开展探讨性学习,某同学为了探究杆子转动时的动能表达式,设计了图甲所示的试验:质量为m的匀称长直杆一端固定在转轴O处,杆由水平位置静止释放,用置于圆弧上某位置的光电门测出另一端A经过该位置时的瞬时速度v A,并登记该位置与转轴O的高度差h.(1)该同学用20分度的游标卡尺测得长直杆的横截面的直径如图乙为________mm.(2)调整光电门在圆弧上的位置,测得多组数据如表格所示.请选择适当的数据处理方法,猜想并写出v A与h的函数关系等式为________.组次1234 5h/m0 .100.150.200.250.30v A/(m/s) 1.73 2.12 2.46 2.74 3.00(3)当地重力加速度g取10 m/s2,不计一切摩擦,结合你找出的函数关系式,依据守恒规律写出此杆转动时动能的表达式E k=________(请用数字、质量m、速度v A表示).23.(10分)某同学设计了如图甲所示的电路测电池组的电动势和内阻.(1)连接的实物图如图乙所示,请在图乙上完成电路连线.(2)若定值电阻R0的电阻为10 Ω,依据电压表和电流表的读数,建立U-I的坐标,描出相应的数据点,如图丙,请你在丙图中正确绘出图象.(3)由图象可知,该电源的电动势E=_________ V,r=________ Ω.(保留2位有效数字)丙24.(12分)华裔科学家丁肇中负责的AMS项目,是通过“太空粒子探测器”探测高能宇宙射线粒子,找寻反物质.某学习小组设想了一个探测装置,截面图如图所示.其中辐射状加速电场的内、外边界为两个同心圆,圆心为O,外圆电势为零,内圆电势φ=-45 V,内圆半径R=1.0 m.在内圆内有磁感应强度大小B=9×10-5 T、方向垂直纸面对里的匀强磁场,磁场内有一圆形接收器,圆心也在O点.假设射线粒子中有正电子,先被吸附在外圆上(初速度为零),经电场加速后进入磁场,并被接收器接收.已知正电子质量m=9×10-31 kg,电荷量q=1.6×10-19 C,不考虑粒子间的相互作用.(1)求正电子在磁场中运动的速率v和半径r;(2)若正电子恰好能被接收器接收,求接收器的半径R′.25.(20分)从地面上以初速度v0=9 m/s竖直向上抛出一质量为m=0.1 kg的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变更规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1=3 m/s,且落地前球已经做匀速运动.(g=10 m/s2)求:(1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功;(2)球抛出瞬间的加速度大小.(二)选考题:共15分.请考生从2道题中任选一题作答,假如多做,则按所做的第一题计分.33.[物理——选修33](15分)(1)(5分)下列说法中正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.气体放出热量,其分子的平均动能可能增大B.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明液体分子在永不停息地做无规则运动C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大D.其次类永动机不违反能量守恒定律,但违反了热力学第肯定律E.某气体的摩尔体积为V,每个分子的体积为V0,则阿伏加德罗常数可表示为N A=VV0(2)(10分)如图所示,开口向上竖直放置的内壁光滑汽缸,其侧壁是绝热的,底部导热,内有两个质量均为m的密闭活塞,活塞A导热,活塞B绝热,将缸内志向气体分成Ⅰ、Ⅱ两部分.初状态整个装置静止不动且处于平衡状态,Ⅰ、Ⅱ两部分气体的高度均为L0,温度为T0.设外界大气压强为p0保持不变,活塞横截面积为S,且mg=p0S,g为重力加速度,环境温度保持不变.求在活塞A上渐渐添加铁砂,当铁砂质量等于2m时,两活塞在某位置重新处于平衡,活塞A下降的高度.34.[物理——选修34](15分)(1)(5分)下列说法中正确的是________.(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分.每选错1个扣3分,最低得分为0分)A.军队士兵过桥时运用便步,是为了防止桥发生共振现象B.机械波和电磁波在介质中的传播速度仅由介质确定C.泊松亮斑是光通过圆孔发生衍射时形成的D.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃的反射光E.赫兹第一次用试验证明了电磁波的存在(2)(10分)如图所示,玻璃棱镜ABCD可以看成是由△ADE、△ABE、△BCD三个直角三棱镜组成.一束频率为5.3×1014Hz的单色细光束从AD面入射,在棱镜中的折射光线如图中ab 所示,ab与AD面的夹角α=60°.已知光在真空中的速度c=3×108 m/s,玻璃的折射率n =1.5,求:①该束入射光线的入射角多大?②光在棱镜中的波长是多大?③该束光线第一次从CD面射出时的折射角.(结果可用三角函数表示)高考仿真模拟卷(八)14.解析:选A.依据跃迁规律可知从n =4向n =2跃迁时辐射光子的能量大于从n =3向n =2跃迁时辐射光子的能量,则可见光a 的光子能量大于b ,又依据光子能量E = hν可得a光子的频率大于b ,则a 的折射率大于b ,由v =cn,可得在水中传播时,a 光较b 光的速度小,A 正确;氢原子从n =4的能级向n =3的能级跃迁时辐射出光子的能量为:-0.85-(-1.51) eV =0.66 eV ,故B 错误;氢原子从n =4的能级跃迁时,能发生C 24=6种频率的光子,故C 错误;a 光子的频率大于b 光的频率,所以若a 光照耀某种金属能发生光电效应,b 光不肯定能,D 错误.15.解析:选C.由变压器基本规律可知U 1U 2=n 1n 2,设n 2n 1=k ,在开关断开前,有kU R 灯2R +R 灯2=U 0,在断开开关后,依题意有34kU R 灯R +R 灯=U 0,两式联立可解得k =3,所以当原线圈为500匝时,副线圈匝数为1 500匝.16.解析:选D.依据题意分析,设阻力为f ,依据牛顿其次定律F -f =ma ,依据图象分析,在0~1 s 内加速度渐渐减小,所以外力F 渐渐减小,A 错误;依据题意分析,向右为正方向,3 s 前后速度始终为正值,始终是正方向,向右运动,B 错误;依据牛顿其次定律F -f =ma ,依据图象分析在3~4 s 内加速度不变,所以外力不变,C 错误;外力功率P =Fv ,结合选项C 的分析,F 不变,而3~4 s 内速度减小,所以功率减小,D 正确.17.解析:选C.依据等量异种点电荷的电场线分布图具有对称性,而该图左右不对称,知A 、B 所带的电荷量不相等,故A 错误;P 点的电场强度是点电荷A 、B 在P 点产生的合场强,连线AP 、BP 相互垂直,依据矢量合成的平行四边形定则知,E B =E 2-E 2A ,故B 错误;假如取无穷远处的电势为0,正电荷旁边的电势高于0,负电荷旁边低于0,所以其A 、B 连线上有电势为零的点,故C 正确;依据W =-q (φ-0)=-qφ,故D 错误.18.解析:选A.ab 棒沿竖直向上运动,切割磁感线产生感应电流,由右手定则推断可知,ab 棒中的感应电流方向为b →a ,故A 正确;cd 棒电流由c 到d 所在的运动区域有磁场,所受的安培力向里,则受摩擦力向上,因电流增加,则摩擦力增大,加速度减小到0,又减速运动,故B 错误;因安培力增加,cd 棒受摩擦力的作用始终增加,会大于重力,故C 错误;力F 所做的功应等于两棒产生的电热、摩擦生热与增加的机械能之和,故D 错误.19.解析:选AD .“嫦娥四号”在制动减速下降阶段,高度减低,除引力做功外,有其他外力做负功,机械能将减小,选项A 正确;“嫦娥四号”探测器的放射速度假如大于其次宇宙速度,卫星将要脱离地球束缚,绕太阳运动,所以“嫦娥四号”探测器的放射速度小于地球的其次宇宙速度,选项B 错误;“嫦娥四号”在地月转移段上经过A 点若要进入环月段圆轨道需减速,所以“嫦娥四号”在地月转移段上经过A 点的速度大于在环月段圆轨道经过A点的速度,选项C 错误;依据万有引力供应向心力得:GMm r 2=m 4π2T2r ,可以求得月球质量M =4π2r3GT 2,选项D 正确.20.解析:选AD.设平抛时的速度为v 0,依据机械能守恒定律可得: 12mv 20+mgh =12mv 2,解得:v 0=v 2-2gh ; 依据平抛运动的学问可得下落时间:t =2hg,则水平位移x =v 0t =⎝ ⎛⎭⎪⎫v 2g -2h ·2h ,所以当v 2g -2h =2h 时水平位移最大,解得h =v 24g ,A 正确;最大的水平位移为:x =4h 2=2h=v 22g,B 错误;依据机械能守恒定律可知,在某高度处时上升的速率和下落的速率相等,C 错误;设速度方向与水平方向夹角为θ,位移与水平方向的夹角为α,依据平抛运动的规律可知,tan θ=2tan α=2×h2h=1,则θ=45°,所以D 正确. 21.解析:选BD.带电小球a 以肯定的初速度v 0竖直向上抛出,带电小球c 在水平方向的匀强电场以相同的初速度v 0竖直向上抛出,在竖直方向的分运动为竖直上抛运动,它们上升的最大高度关系为h a =h c ,带电小球b 在水平方向的匀强磁场以相同的初速度v 0竖直向上抛出,受到与速度垂直的洛伦兹力作用,上升的最大高度为h b 肯定减小,即它们上升的最大高度关系为h b <h a =h c ,选项B 正确,A 错误;由于洛伦兹力不做功,重力做负功,电场力做正功,所以到达最大高度时,a 小球动能最小,选项C 错误;由于洛伦兹力不做功,电场力做正功,依据功能关系,带电小球b 机械能守恒,c 小球机械能增加,到达最大高度时,c 小球机械能最大,选项D 正确.22.解析:(1)游标卡尺的主尺读数为7 mm ,游标尺上第5条刻度线和主尺上某一刻度线对齐,所以游标尺读数为5×0.05 mm =0.25 mm ,所以最终读数为:7 mm +0.25 mm =7.25 mm.(2)由表格得到:v 2A =30h ;(3)设杆长L ,杆转动的角速度为:ω=v AL;在杆上取Δx 长度微元,设其离O 点间距为x ,其动能为:12·m ·Δx L ·⎝ ⎛⎭⎪⎫v A L ·x 2;积分得到:E k =⎠⎛0L 12·m·Δx L ·⎝ ⎛⎭⎪⎫v A L ·x 2=16mv 2A . 答案:(1)7.25 (2)v 2A =30h (3)mv 2A 6 23.解析:(1)依据原理图可知实物图如图1;图1(2)用直线将各点连接,如图2所示;图2(3)图象与纵轴的交点为电源的电动势,由图2可知,电动势E =3 V ;R 0+r =3.00-1.000.13Ω≈15.4 Ω解得r =(15.4-10) Ω=5.4 Ω.答案:(1)实物图见解析图1 (2)如解析图2所示(3)3.0 5.424.解析:(1)电场内、外边界电势差为U =0-Φ=45 V在加速正电子的过程中,依据动能定理可得qU =12mv 2-0 求得v =2qU m=4×106 m /s 进入磁场做匀速圆周运动,由向心力公式可得qvB =m v 2r求得r =mv qB=0.25 m .(2)正电子在磁场中运动的轨迹如图所示,当轨迹与接收器相切时,正电子恰好能被接收器接收.由几何关系可得R ′=R 2+r 2-r求得R′=17-14 m . 答案:见解析25.解析:(1)由动能定理得W f =12mv 21-12mv 20 克服空气阻力做功W =-W f =12mv 20-12mv 21 代入数据得:W =3.6 J .(2)空气阻力f =kv落地前匀速,则mg -kv 1=0刚抛出时加速度大小为a 0,则mg +kv 0=ma 0解得a 0=⎝ ⎛⎭⎪⎫1+v 0v 1g 代入数据得:a 0=40 m /s 2.答案:见解析33.解析:(1)气体放出热量,若外界对气体做功,气体的温度可能上升,分子的平均动能可能增大,选项A 正确;布朗运动不是液体分子的运动,但是能反映液体分子在永不停息地做无规则运动,选项B 正确;当分子力表现为斥力时,随着分子间距离减小,分子力做负功,分子力和分子势能均增大,选项C 正确;其次类永动机不违反能量守恒定律,但是违反热力学其次定律,选项D 错误;对于气体分子,依据每个气体分子所占空间的体积估算分子数目,但不能依据每个气体分子的体积估算分子数目,选项E 错误.(2)对Ⅰ气体,初状态:p 1=p 0+mg S=2p 0 末状态:p′1=p 0+3mg S=4p 0 由玻意耳定律得:p 1L 0S =p′1L 1S解得:L 1=12L 0对Ⅱ气体,初状态:p 2=p 1+mg S =3p 0 末状态:p′2=p′1+mg S=5p 0 由玻意耳定律得:p 2L 0S =p′2L 2S解得:L 2=35L 0 A 活塞下降的高度为:ΔL =(L 0-L 1)+(L 0-L 2)=910L 0. 答案:(1)ABC (2)见解析34.解析:(1)电磁波的传播不须要介质,在真空中也能传播,但在介质中的传播速度由介质和频率共同确定,B 错;泊松亮斑是用光照耀不透光的小圆盘时产生的衍射现象,C 错.(2)①设光在AD 面的入射角、折射角分别为θ1、θ2,则θ2=30°,依据n =sin θ1sin θ2,得sin θ1=n sin θ2=1.5×sin 30°=0.75. θ1=arcsin 0.75.②依据n =c v ,得v =c n =3×1081.5m /s =2×108 m /s , 依据v =λf,得λ=v f =2×1085.3×1014 m ≈3.77×10-7 m .③光路图如图所示,ab 光线在AB 面的入射角为45°,设玻璃的临界角为C ,则sin C =1n =11.5=0.67,sin 45°>0.67,因此光线ab 在AB 面会发生全反射,则光线在CD 面的入射角θ′2=θ2=30°依据n =sin θ′1sin θ′2,光线第一次从CD 面射出时的折射角为θ′1=θ1=arcsin 0.75. 答案:(1)ADE (2)见解析。
2019届高考物理二轮复习 第二章 相互作用 牛顿动动定律 提能增分练(二)动力学四大模型之二——斜面
2019届高考物理二轮复习第二章相互作用牛顿动动定律提能增分练(二)动力学四大模型之二——斜面1.如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,一边紧贴墙壁。
若再在斜面上加一物体m,且M、m相对静止,此时小车受力个数为( )A.3 B.4 C.5 D.6解析:选B 先对物体m受力分析,受到重力、支持力和静摩擦力;再对M受力分析,受重力、m对它的垂直斜面向下的压力和沿斜面向下的静摩擦力,同时地面对M有向上的支持力,共受到4个力。
故B正确。
2.如图所示,质量为m带+q电荷量的滑块,沿绝缘斜面匀速下滑,当滑块滑至竖直向下的匀强电场区域时,滑块运动的状态为( )A.继续匀速下滑 B.将加速下滑C.将减速下滑 D.以上三种情况都可能发生解析:选A 滑块在电场中受力方向沿着电场线方向,即竖直向下,相当于滑块的重力变大了,因为滑块开始是匀速下滑的,则摩擦力大小等于滑块重力沿着斜面向下的分力的大小。
故滑块在斜面方向上的合力为零不改变,所以滑块继续匀速下滑。
只有A正确。
3.物块静止在固定的斜面上,分别按图示的方向对物块施加大小相等的力F,A中F 垂直于斜面向上,B中F垂直于斜面向下,C中F竖直向上,D中F竖直向下,施力后物块仍然静止,则物块所受的静摩擦力增大的是( )解析:选D 物块受重力、支持力及摩擦力处于平衡,A中当加上F后,物块仍处于平衡,则在沿斜面方向上物块平衡状态不同,而重力沿斜面向下的分力不变,故摩擦力不变;故A错误;同理B中摩擦力也不变,故B错误;C中加竖直向上的F后,F有沿斜面向上的分力,若物块有沿斜面向下的运动趋势,此时沿斜面向下的重力的分力与沿斜面向上的F 的分力及摩擦力平衡,故摩擦力将变小,故C错误;同理D中加竖直向下的力F后,F有沿斜面向下的分力,则沿斜面向下的力增大,故增大了摩擦力;故D正确。
4.(2017·四川双流中学模拟)如图,静止在水平面上的斜面体质量为M,一质量为m的物块恰能沿斜面匀速下滑,现对物块施加水平向右的拉力F,物块m仍能沿斜面运动。
高考政治二轮复习专题14唯物辩证法的联系观与发展观(测)(含解析)
专题十四唯物辩证法的联系观与发展观总分 100分时间 45分钟班级 _______ 学号 _______ 得分_______一、选择题(本题包括12小题,每小题只有一个选项符合题意,每小题4分,共48分)1.【湖北宜昌示范高中协作体2019届高三第一学期期中】研究人员发现,一个人的音乐品味可以透露出大量个人信息。
喜欢简单的原声音乐的人,可能健谈又精力旺盛;热爱歌剧的人,可能富有洞察力和想象力;喜欢蓝调音乐、古典音乐和爵士乐等复杂音乐的人,在“经验开放性方面得分很高,但不善于运动;喜欢乡村音乐流行音乐和配乐等欢快音乐的人,一般在经验开放性和智商方面的得分都较低。
这表明①人们可以透过事物的表面联系把握其内在的联系②人们可以从事物的固有联系中去把握事物③认识事物的本质联系能引导事物朝有利的方向转化④人们建立人为联系的活动都是有条件的A.①②B.①③C.②④D.③④【答案】A【解析】“研究人员发现,一个人的音乐品味可以透露出大量个人信息”,体现了人们可以透过事物的表面联系把握其内在的联系,人们可以从事物的固有联系中去把握事物,①②符合题意。
材料不能体现认识事物的本质联系能引导事物朝有利的方向转化,③不符合题意。
材料没有涉及人为事物的联系,④不符合题意。
故本题选A。
2.【鄂州、黄冈2019届高三上学期元月调研】2018年“退群”当选为年度高频热词,美国总统特朗普宣布退出伊核协议,并重启对伊朗的制裁,后又扬言退出《中导条约》,加剧了与俄罗斯的矛盾和纷争,美国一系列的“退群”行为将会给世界局势带来不确定的因素。
这启示我们①矛盾具有统一性,重视同一性推动事物变化发展②调整事物的关键部分,会制约事物整体功能发挥③发挥主观能动性必须以尊重联系的客观性为前提④整体和部分是辩证统一的,必须坚持二者的统一A.①③B.①②C.③④D.②④【解析】矛盾双方既对立又统一,由此推动事物变化发展,①错误;材料体现了部分对整体的影响,但没体现关键部分的调整制约事物整体功能发挥,②排除;美国一系列的“退群”行为,加剧了与俄罗斯的矛盾和纷争,将会给世界局势带来不确定的因素,这启示我们发挥主观能动性必须以尊重联系的客观性为前提,故③正确;美国是世界的一部分,美国一系列的“退群”行为将会给世界局势带来不确定的因素,这启示我们整体和部分是辩证统一的,必须坚持二者的统一,故④正确。
高考物理二轮复习 第一部分 专题四 动量与能量 第1讲 动量和能量观念在力学中的应用练习(含解析)
动量和能量观念在力学中的应用1.如图甲所示,质量m=6 kg的空木箱静止在水平面上,某同学用水平恒力F推着木箱向前运动,1 s 后撤掉推力,木箱运动的v .t图像如图乙所示,不计空气阻力,g取10 m/s2。
下列说法正确的是()A.木箱与水平面间的动摩擦因数μ=0。
25B.推力F的大小为20 NC.在0~3 s内,木箱克服摩擦力做功为900 JD.在0.5 s时,推力F的瞬时功率为450 W解析撤去推力后,木箱做匀减速直线运动,由速度—时间图线知,匀减速直线运动的加速度大小a2=错误! m/s2=5 m/s2,由牛顿第二定律得,a2=错误!=μg,解得木箱与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,故A错误;匀加速直线运动的加速度大小a1=错误! m/s2=10 m/s2,由牛顿第二定律得,F-μmg=ma1,解得F=μmg+ma1=0。
5×60 N+6×10 N=90 N,故B错误;0~3 s内,木箱的位移x=错误!×3×10 m=15 m,则木箱克服摩擦力做功W f=μmgx=0。
5×60×15 J=450 J,故C错误;0。
5 s时木箱的速度v=a1t1=10×0。
5 m/s=5 m/s,则推力F的瞬时功率P=Fv=90×5 W=450 W,故D正确.答案D2.(2019·湖南株洲二模)如图,长为l的轻杆两端固定两个质量相等的小球甲和乙(小球可视为质点),初始时它们直立在光滑的水平地面上。
后由于受到微小扰动,系统从图示位置开始倾倒。
当小球甲刚要落地时,其速度大小为()A.错误!B.错误!C.错误!D.0解析甲、乙组成的系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,在水平方向,由动量守恒定律得mv-mv′=0,由于甲球落地时,水平方向速度v=0,故v′=0,由机械能守恒定律得错误!mv错误!=mgl,解得v甲=2gl,故A正确.答案A3。
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选择题48分练(十四)(时间:20分钟 分值:48分)(1~5小题为单选题,6~8小题为多选题)1.如图1所示电路中,电流表A 和电压表V 均可视为理想电表.现闭合开关S 后,将滑动变阻器滑片P 向左移动,下列说法正确的是( )图1A .电流表A 的示数变小,电压表V 的示数变大B .小灯泡L 变亮C .电容器C 上电荷量减少D .电源的总功率变大A [闭合开关S 后,将滑动变阻器滑片P 向左移动时,变阻器接入电路的电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中总电流I 减小,则小灯泡L 变暗,电流表A 的示数变小.电压表的示数U =E -I (R L +r ),I 减小,其他量不变,则U 增大,即电压表V 的示数变大,故A 正确,B 错误.电容器的电压等于变阻器两端的电压,即等于电压表的示数,U 增大,由Q =CU ,知电容器C 上的电荷量增多,故C 错误.电源的总功率P =EI ,I 减小,则电源的总功率变小,故D 错误.]2. (2018·枣庄三中一调)如图2所示,质量为M 的盒子放在光滑的水平面上,盒子内表面不光滑,盒内放有一块质量为m 的物体,某时刻给物体一个水平向右的初速度v 0,那么在物体与盒子前后壁多次往复碰撞后( )图2A .两者的速度均为零B .两者的速度总不会相等C .盒子的最终速度为mv 0M +m,方向水平向右 D .盒子的最终速度为mv 0M,方向水平向右 C [选物体与盒子组成的系统为研究对象,由水平方向动量守恒得mv 0=(M +m )v ,所以v =mv 0M +m,v 方向与v 0同向,即方向水平向右,C 正确.] 3.如图3所示,以速度v 将小球沿与水平方向成θ=37°角方向斜向上抛出,结果小球刚好能垂直打在竖直墙上,小球反弹后的速度方向水平,速度的大小为碰撞前速度大小的34,不计空气阻力,则反弹后小球的速度大小再次为v 时,速度与水平方向夹角的正切值为( )图3A.34 B.43 C.35D.53B [小球斜向上抛出垂直打在墙上,可逆向视为平抛运动,设打在墙上的速度为v 0,则v 0=v cos 37°,反弹后以34v 0抛出,当速度为v 时,34v 0=v cos α,联立解得cos α=35,故tan α=43,B 正确.]4.(2018·衡阳二次联考)如图4所示,倾角为θ的斜面体c 置于水平地面上,小盒b 置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体a 连接,连接b 的一段细绳与斜面平行,连接a 的一段细绳竖直,a 连接在竖直固定在地面的弹簧上端.现在b 盒内缓慢放入适量沙粒,a 、b 、c 始终处于静止状态,下列说法正确的是( )图4A .弹簧的弹力可能增大B .b 盒所受的摩擦力一定减小C .斜面体c 对地面的压力可能不变D .地面对c 的摩擦力一定不变D [a 、b 、c 始终处于静止状态,则弹簧的长度不变,由胡克定律可知弹簧的弹力大小不变,A 错误;由于不知道b 的重力沿着斜面方向的分力与细线拉力的大小关系,故不能确定静摩擦力的方向,故随着沙子质量的增加,静摩擦力可能增加、可能减小,有可能先减小后增大,B 错误;以b 与c 组成的整体为研究对象,整体受到重力、支持力以及绳子向右上方的拉力、地面的摩擦力,在b 盒内缓慢加入适量砂粒后,竖直向下的重力增大,而其他的力不变,所以整体受到的支持力一定增大,即斜面体c 对地面的压力一定增大,C 错误;因为弹簧的弹力大小不变,a 的重力恒定,所以绳子的拉力恒定,以b 与c 组成的整体为研究对象,整体受到重力、绳子向右上方的拉力、地面的摩擦力和支持力,而在水平方向上绳子的拉力有一个向右的分力,与摩擦力等大反向,故地面对c 的摩擦力一定不变,D 正确.]5.(2018·广西三市联考)如图5所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m (包括滑雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h 处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度a =14g ,在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )图5A .运动员减少的重力势能全部转化为动能B .下滑过程中系统减少的机械能为12mghC .运动员获得的动能为14mghD .运动员克服摩擦力做功为14mghB [若物体不受摩擦力,根据牛顿第二定律有:mg sin 30°=ma ,则加速度应为a =g sin 30°=g 2,而现在的加速度小于g2,故运动员应受到摩擦力,所以减少的重力势能有一部分转化为了内能,故A 错误;运动员下滑的距离:l =hsin 30°=2h ,根据速度位移公式v 2=2al ,可得:v =gh ,动能为:E k =12mv 2=mgh 2,故C 错误;由动能定理可知:mgh -W f =12mv 2,解得:W f =12mgh ,故D 错误;机械能的减小量等于克服阻力所做的功,故下滑过程中系统减少的机械能为12mgh ,故B 正确.]6. (2018·重庆江津中学月考)地球赤道上的重力加速度为g ,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a ,质量相等的三颗卫星甲、乙、丙在如图6所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P 点相切.不计阻力,以下说法正确的是( )图6A .如果地球的转速为原来的g +aa倍,那么赤道上的物体将会飘起来而处于完全失重状态B .卫星甲、乙分别经过P 点时的速度相等C .卫星甲的机械能最大D .卫星周期:T 甲>T 乙>T 丙ACD [使地球上的物体随地球自转的向心加速度为a 时,有:G Mm R2-mg =ma ;当物体飘起来的时候,由万有引力完全提供向心力,有 G Mm R2=ma ′;则此时物体的向心加速度为 a ′=g +a ;根据向心加速度和转速的关系有:a =R (2πn )2,a ′=R (2πn ′)2,可得:n ′=a ′a n =g +aan ,故A 正确.物体在椭圆形轨道上运动时,轨道高度越高,在近地点时的速度越大,所以卫星甲经过P 点时的速度比卫星乙经过P 点时的速度大,故B 错误.卫星的机械能跟卫星的速度、高度和质量有关,因卫星甲的最远点较远,故甲卫星的机械能最大,故C 正确.根据开普勒第三定律知,椭圆半长轴越小,卫星的周期越小,卫星丙的半长轴最短,甲的最长,则T 甲>T 乙>T 丙,故D 正确.]7.(2018·德州一模)如图7所示,光滑绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x 轴平行,现有一个质量为0.1 kg 、电荷量为-2.0×10-8C 的滑块P (可看做质点),仅在电场力作用下由静止沿x 轴向左运动.电场力做的功W 与物块坐标x 的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.3,3)的切线.则下列说法正确的是( )图7A .此电场一定是匀强电场B .电场方向沿x 轴的正方向C .点x =0.3 m 处的场强大小为1.0×10-5N/C D .x =0.3 m 与x =0.7 m 间的电势差是100 VBD [根据W =Eqx 可知,滑块P 向左运动的过程中,随x 的增加图线的斜率逐渐减小,则场强逐渐减小,此电场一定不是匀强电场,选项A 错误;滑块P 向左运动的过程中,电场力对带负电的电荷做正功,则电场方向沿x 轴的正方向,选项B 正确;点x =0.3 m 处的电场力大小为F =Eq =k =3×10-60.6-0.3 N =1.0×10-5N ,则E =F q =1.0×10-52.0×10-8V/m =500 V/m ,选项C 错误;x =0.3 m 与x =0.7 m 间,电场力做功为W =2×10-6J ,可知电势差是U =Wq=2×10-62.0×10-8V =100 V ,选项D 正确.]8.(2018·郴州二次质监)如图8所示,半径为R 的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B .M 为磁场边界上一点,有无数个带电量为q 、质量为m 的相同粒子(不计重力)在纸面内向各个方向以相同的速率通过M 点进入磁场,这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的1/4.下列说法正确的是( )图8A .粒子从M 点进入磁场时的速率为v =2BqR2mB .粒子从M 点进入磁场时的速率为v =BqR 2mC .若将磁感应强度的大小增加到2B ,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的23D .若将磁感应强度的大小增加到2B ,则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的22AC [因为粒子射出边界的位置处于边界的某一段圆弧上,并不是整个圆周上都有,所以粒子做圆周运动的半径小于R ,则粒子能射到的边界其圆弧所对应的弦长正好等于圆周运动的直径,因为这段圆弧的弧长是圆周长的14,所以弦长对应的等腰三角形的内顶角为90°,所以弦长2r =2R sin 45°,则粒子做圆周运动的半径r =R sin 45°=22R ,粒子做圆周运动,洛伦兹力充当向心力,即qvB =m v 2r ,所以v =2qBR2m,故A 正确,B 错误;若B 变为原来的2倍,则粒子在磁场中做圆周运动的半径r =mv qB =R2,同理可得,对应的弦长为R ,由几何关系可得粒子做圆周运动转过磁场的圆心角为60°,所以粒子射出边界的圆弧长度为原来的23,故C 正确,D 错误.]。