2022届高考物理总复习题及答案 (5)

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2022届高考物理二轮复习题:带电粒子在电场中运动

2022届高考物理二轮复习题:带电粒子在电场中运动

2022届高考物理二轮复习题:带电粒子在电场中运动一、单选题1.(2分)飞船在进行星际飞行时,使用离子发动机作为动力。

这种发动机工作时,由电极发射的电子射入稀有气体(如氙气),使气体离子化,电离后形成的离子由静止开始在电场中加速并由飞船尾部高速连续喷出,利用反冲使飞船本身得到加速。

已知氙离子质量为m,带电量大小为e,加速电压为U,飞船单位时间内向后喷射出的氙离子的质量为k,从飞船尾部高速连续喷出氙离子的质量远小于飞船的质量,则飞船获得的反冲推力大小为()A.k√2eUm B.1k√2eUmC.k√eU2mD.1k√eU2m2.(2分)如图所示为一种质谱仪的工作原理示意图,此质谱仪由以下几部分构成:离子源、加速电场、静电分析器、磁分析器、收集器。

加速电场的加速压为U,静电分析器通道中心线半径为R,通道内有均匀辐射电场,在中心线处的电场强度大小为E;磁分析器中分布着方向垂直于纸面,磁感应强度为B的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界平行。

由离子源发出一个质量为m、电荷量为q的离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后进入静电分析器,沿中心线MN做匀速圆周运动,而后由P点进入磁分析器中,最终经过Q点进入收集器。

下列说法不正确的是()A.磁分析器中匀强磁场方向垂直于纸面向外B.磁分析器中圆心O2到Q点的距离可能为d=1B√2mER qC.不同离子经相同的加速压U加速后都可以沿通道中心线安全通过静电分析器D.静电分析器通道中心线半径为R=2UE3.(2分)如图所示,水平放置的两平行金属板间存在匀强电场,电场沿竖直方向。

两个比荷不同、电性相同的带电粒子a和b,先后从两平行金属板间的P点以相同的水平速度射入。

测得a和b与下极板的撞击点到P点之间的水平距离之比为1:2。

不计粒子重力,则a和b的比荷之比是()A .1:8B .4:1C .2:1D .1:24.(2分)如图所示,加速电场正、负极板之间的电压为 U 1 ,偏转电场板长为 l ,两板间距为d 。

2022年全国甲卷统一高考物理试卷(附答案)

2022年全国甲卷统一高考物理试卷(附答案)

2022年全国甲卷统一高考物理试卷一、选择题1. 下列关于力学的说法,正确的是:A. 物体受到的合力越大,加速度越大。

B. 物体的速度越大,加速度越大。

C. 物体的加速度越大,速度变化越快。

D. 物体的加速度越小,速度变化越慢。

答案:C2. 下列关于热学的说法,正确的是:A. 物体的温度越高,内能越大。

B. 物体的内能越大,温度越高。

C. 物体的温度越高,热容量越大。

D. 物体的内能越大,热容量越大。

答案:A3. 下列关于电磁学的说法,正确的是:A. 电流的方向总是从正电荷流向负电荷。

B. 电流的方向总是从负电荷流向正电荷。

C. 电流的方向总是从高电势流向低电势。

D. 电流的方向总是从低电势流向高电势。

答案:C4. 下列关于光学的说法,正确的是:A. 光速在真空中最快。

B. 光速在任何介质中都是恒定的。

C. 光速在水中比在空气中快。

D. 光速在玻璃中比在空气中快。

答案:A5. 下列关于原子的说法,正确的是:A. 原子是由质子、中子和电子组成的。

B. 原子是由质子和电子组成的。

C. 原子是由中子和电子组成的。

D. 原子是由质子和中子组成的。

答案:A二、填空题1. 在一个简谐振动中,振子的位移、速度和加速度随时间的变化规律是__________。

答案:周期性变化2. 在一个理想气体中,气体的压强、体积和温度之间的关系是__________。

答案:PV=nRT3. 在一个闭合电路中,电流、电压和电阻之间的关系是__________。

答案:I=V/R4. 在一个光学系统中,光线的传播规律是__________。

答案:光线沿直线传播5. 在一个原子中,电子的运动规律是__________。

答案:电子绕核运动三、计算题1. 一个物体受到的合力为10N,加速度为2m/s²,求物体的质量。

答案:5kg2. 一个理想气体在标准状况下的体积为22.4L,求在相同条件下,该气体的压强。

答案:1atm3. 一个闭合电路中的电阻为2Ω,电压为12V,求电流。

2022年全国甲卷统一高考物理试卷(附答案)

2022年全国甲卷统一高考物理试卷(附答案)

2022年全国甲卷统一高考物理试卷(附答案)一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分)1. 在下列选项中,关于物体在重力场中的运动,描述正确的是:A. 物体在重力场中一定做匀加速直线运动B. 物体在重力场中一定做匀速直线运动C. 物体在重力场中一定做匀加速曲线运动D. 物体在重力场中的运动类型取决于初始条件答案:D解析:物体在重力场中的运动类型取决于初始条件,可能是匀加速直线运动,也可能是匀速直线运动,还可能是匀加速曲线运动。

2. 在下列选项中,关于力的作用效果,描述正确的是:A. 力可以使物体改变运动状态B. 力可以使物体产生形变C. 力可以使物体产生温度变化答案:D(此处省略部分选择题试题,后续选择题试题及答案将在第二部分继续呈现)二、填空题(共10小题,每小题5分,满分50分)1. 在地球表面,一个质量为m的物体受到的重力为G,重力加速度为g,则物体所受的重力G可以表示为:答案:G = mg解析:重力的大小等于物体的质量乘以重力加速度,即G = mg。

2. 质量为m的物体在水平面上做匀速直线运动,受到的摩擦力为f,则物体所受的摩擦力f可以表示为:答案:f = μmg解析:摩擦力的大小等于摩擦系数μ乘以物体所受的正压力,而正压力等于物体的重力,即f = μmg。

(此处省略部分填空题试题,后续填空题试题及答案将在第三部分继续呈现)三、解答题(共3小题,每小题15分,满分45分)1. 某物体在水平面上做匀速直线运动,已知物体所受的摩擦力为f,摩擦系数为μ,求物体所受的正压力。

解答:物体所受的正压力等于摩擦力f除以摩擦系数μ,即N =f/μ。

2. 某物体在重力场中做匀加速直线运动,已知物体的质量为m,重力加速度为g,求物体所受的重力。

解答:物体所受的重力等于物体的质量乘以重力加速度,即G = mg。

3. 某物体在水平面上做匀速直线运动,已知物体所受的拉力为F,求物体所受的摩擦力。

解答:物体所受的摩擦力等于拉力F减去物体所受的正压力N,即f= F N。

2025年高考人教版物理一轮复习专题训练—法拉第电磁感应定律自感和涡流 附答案解析

2025年高考人教版物理一轮复习专题训练—法拉第电磁感应定律自感和涡流  附答案解析

2025年⾼考⼈教版物理⼀轮复习专题训练—法拉第电磁感应定律、⾃感和涡流(附答案解析)1.(2023·北京卷·5)如图所⽰,L是⾃感系数很⼤、电阻很⼩的线圈,P、Q是两个相同的⼩灯泡,开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q灯正常发光,断开开关( )A.P与Q同时熄灭B.P⽐Q先熄灭C.Q闪亮后再熄灭D.P闪亮后再熄灭2.(2023·江苏卷·8)如图所⽰,圆形区域内有垂直纸⾯向⾥的匀强磁场,OC导体棒的O端位于圆⼼,棒的中点A位于磁场区域的边缘。

现使导体棒绕O点在纸⾯内逆时针转动。

O、A、C点电势分别为φO、φA、φC,则( )A.φO>φC B.φC>φAC.φO=φA D.φO-φA=φA-φC3.(2023·⼭东德州市模拟)如图甲所⽰,正⽅形虚线框为匀强磁场区域的边界,取垂直纸⾯向⾥为正⽅向,磁感应强度B随时间t变化的规律如图⼄所⽰。

匝数为n、半径为r的导线圈恰好处于虚线框的外接圆上,导线圈与电阻箱R1、定值电阻R2组成回路,回路中的其他电阻不计。

以下说法正确的是( )A.R2中的电流⽅向先向左,再向右B.回路中的电动势为C.t=t0时刻,回路中的电流为零D.R1=R2时,R1消耗的电功率最⼤4.(2023·⼴东⼴州市⼀模)如图甲所⽰为探究电磁驱动的实验装置。

某个铝笼置于U形磁体的两个磁极间,铝笼可以绕⽀点⾃由转动,其截⾯图如图⼄所⽰。

开始时,铝笼和磁体均静⽌,转动磁体,会发现铝笼也会跟着发⽣转动,下列说法正确的是( )A.铝笼是因为受到安培⼒⽽转动的B.铝笼转动的速度的⼤⼩和⽅向与磁体相同C.磁体从图⼄位置开始转动时,铝笼截⾯abcd中的感应电流的⽅向为a→d→c→b→a D.当磁体停⽌转动后,如果忽略空⽓阻⼒和摩擦阻⼒,铝笼将保持匀速转动5.(多选)(2023·辽宁沈阳市模拟)电⼦感应加速器基本原理如图所⽰,图甲的上、下两个电磁铁线圈中电流的⼤⼩、⽅向可以变化,产⽣的感⽣电场使真空室中的电⼦加速。

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题54 源于实际情景实验(解析版)

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题54  源于实际情景实验(解析版)

2023高考一轮知识点精讲和最新高考题模拟题同步训练第十章力学创新实验专题53 源于实际情景实验第一部分知识点精讲【热点解读】在我们日常生活中,可以发现,茶杯掉在瓷砖的地板上,碎了;茶杯掉在铺着地毯的地面,没有摔坏。

乒乓球与乒乓球台碰撞后弹起的高度与什么有关?这些实际问题都可以成为我们探究的对象,也可以成为高考实验命题的素材。

我国航天员已经开展了三次太空授课,使千万中学生受益,极大激发了青少年的科技热情。

2022年6月5日10时44分,神舟十四号飞船搭载航天员陈冬、刘洋和蔡旭哲,成功发射,并与空间站核心舱顺利对接。

神舟十四号飞行乘组将首次利用位于问天实验舱的气闸舱实施两到三次出舱活动,并将继续开展天宫课堂。

航天员太空授课时,为青少年展示了一系列科学实验,可能成为高考命题素材。

【命题角度】在我们的日常生活中,我们骑电动车关闭动力后,还能滑行多远?若我们在电动车上撑一遮阳伞,关闭动力后,还能滑行多远?我们需要测量哪些物理量进行探究?通过探究你能够得出什么结论?同一电动车撑遮阳伞和不撑遮阳伞的最大速度相同吗?为什么?可以再现天宫课堂实验,或给出简化模型。

例如可以根据航天员的水油分离实验,探究与向心力相关的因素。

可以利用中学常用器材做与天宫课堂上类似实验。

例如利用气垫导轨等器材测量物体质量等。

第二部分最新高考题精选.1(2022山东物理)在天宫课堂中、我国航天员演示了利用牛顿第二定律测量物体质量的实验。

受此启发。

某同学利用气垫导轨、力传感器、无线加速度传感器、轻弹簧和待测物体等器材设计了测量物体质量的实验,如图甲所示。

主要步骤如下:①将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块上;②接通气源。

放上滑块。

调平气垫导轨;③将弹簧左端连接力传感器,右端连接滑块。

弹簧处于原长时滑块左端位于O 点。

A 点到O 点的距离为5.00cm ,拉动滑块使其左端处于A 点,由静止释放并开始计时;④计算机采集获取数据,得到滑块所受弹力F 、加速度a 随时间t 变化的图像,部分图像如图乙所示。

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题05 直线运动综合问题(解析版)

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题05 直线运动综合问题(解析版)
第二部分最新高考题精选
1.(浙江新高考2018年4月选考科目物理试题)如图所示,竖直井中的升降机可将地下深处的矿石快速运送到地面。某一竖井的深度约为104m,升降机运行的最大速度为8m/s,加速度大小不超过1m/s2,假定升降机到井口的速度为零,则将矿石从井底提升到井口的最短时间是
A. 13s B. 16s
根据对称性,汽车离开通道时的速度也恰好为v′=4 m/s=v2,又知汽车从ETC通道匀速通过收费站的速度为v2=4 m/s,即两车在进入通道前与离开通道后的运动规律是一样的。
所以汽车通过ETC通道的时间为t1= = s=4 s,
汽车通过人工收费通道的时间为
t2= +t0= s+20 s=28 s,
节约的时间为Δt=t2-t1=(28-4)s=24 s。
联立解得:a=5 m/s2
设运动员做匀加速运动的时间为t1,匀速运动的时间为t2,匀速运动的速度为v,跑完全程的时间为t,全程的距离为s,依题意及运动学规律,得t=t1+t2,v=at1,s= at +vt2
设加速阶段通过的距离为s′,则s′= at
求得s′=10 m,选项A正确。
2.(2022福建三明重点高中质检)图所示,“蛟龙号”载人潜水器是迄今为止中国自主设计的最复杂的海洋调查装备,具有世界第一的下潜深度,且各项技术指标世界领先。“蛟龙号”载人潜水器某次潜水试验,下潜深度3000m,其下潜过程可简化为由静止开始竖直向下先做加速度大小为a1=0.2m/s2的匀加速直线运动然后做加速度大小为a2=0.1m/s2的匀减速直线运动直到速度零,求:
2.常见“形异质同”问题
水平刹车与沿粗糙斜面上滑
汽车在水平路面上的刹车问题和物体沿粗糙斜面上滑问题,表面上看是两种不同的问题,但是,若物体在斜面上满足mgsinθ≤μmgcosθ,则物体的运动规律与汽车在水平路面上的刹车问题是相同的。

2022届高考物理二轮复习专题突破:专题五-自由落体运动

2022届高考物理二轮复习专题突破:专题五-自由落体运动

2022届高考物理二轮复习专题突破:专题五自由落体运动一、单选题1.(2分)由于居民楼越盖越高,高空坠物可能对人造成伤害。

如果一个5 kg的花盆从一居民楼的27层的窗台坠落地面,设与地面的碰撞时间约为3×10-3s,则该花盆对地面产生的冲击力约为()A.1.5×10-2 N B.1.5×102 N C.7×103 N D.7×104N2.(2分)从发现情况到采取相应行动经过的时间叫反应时间.两位同学合作,用刻度尺可测得人的反应时间.如图甲所示,A握住尺的上端,B在尺的下部做握尺的准备(但不与尺接触),当看到A 放开手时,B立即握住尺.若B做握尺准备时,手指位置如图乙所示,而握住尺时的位置如图丙所示,由此测得B同学的反应时间约为()A.20s B.0.30s C.0.10s D.0.04s3.(2分)从某一高度释放一小球A,经过1s从同一高度再释放小球B,在两小球落地前()A.它们的间距保持恒定的数值B.它们的速度之差渐增大C.它们的间距会遂渐减小D.它们在相同时间内速度的变化量均相等4.(2分)从某高处释放一粒小石子,经过1 s从同一地点再释放另一粒小石子,则在它们落地之前,两粒石子间的距离将()A.保持不变B.不断减小C.不断增大D.先增大,后减小5.(2分)人们对手机的依赖性越来越强,有些人喜欢躺着看手机,经常出现手机砸伤眼睛的情况。

若手机质量为120g,从离人眼约20cm的高度无初速掉落,砸到眼睛后手机未反弹,眼睛受到手机的冲击时间约为0.2s,取重力加速度g=10m/s2;下列分析正确的是()A.手机与眼睛作用过程中手机动量变化约为0.48kg·m/sB.手机对眼睛的冲量大小约为0.48N⋅sC.手机对眼睛的冲量方向竖直向上D.手机对眼睛的作用力大小约为0.24N6.(2分)伽利略对落体运动的研究,不仅确立了落体运动的规律,更重要的是开辟了一条物理学的研究之路.他的研究思路可概括为()A.提出问题–假设(猜想)–数学推理–实验验证–得出结论B.提出问题–假设(猜想)–实验验证–数学推理–得出结论–合理外推C.提出问题–假设(猜想)–数学推理–实验验证–合理外推–得出结论D.提出问题–假设(猜想)–实验验证–合理外推–得出结论7.(2分)小球自距地面17m的高度自由下落,空气阻力不计,则小球在落地前通过最后1m所用的时间是它通过最初1m所用时间的()A.(√17-√16)倍B.117倍C.1√17−1倍D.1√17倍8.(2分)在图中,可以表示两个作自由落体运动的物体同时落地的v﹣t图是()A.B.C.D.9.(2分)如图所示,位于同一高度的小球A、B分别水平抛出,都落在倾角为45°的斜面上的C 点,小球B恰好垂直打到斜面上,则A、B在C点的速度之比为()A.1:2B.1:1C.√2:√5D.√5:2√210.(2分)取一根长2.5m 左右的细线,5个垫圈和一个金属盘.在线的一端系上第一个垫圈,隔15cm再系一个,以后每两个垫圈之间的距离分别为45cm、75cm、105cm,如图所示,站在椅子上,向上提起线的另一端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地面上的金属盘内.松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5各垫圈()A.落到盘上的声音时间间隔越来越大B.落到盘上的声音时间间隔相等C.依次落到盘上的时间关系为1:(√2﹣1):(√3﹣√2):(2﹣√3)D.依次落到盘上的速率关系为1:3:5:7二、多选题11.(3分)小球从A点做自由落体运动,另一小球从B点做平抛运动,两小球恰好同时到达C 点,若AC高为h,且两小球在C点相遇瞬间速度大小相等,方向成60°夹角.由以上条件可求得()A.两小球到达C点所用时间之比t AC:t BC=1:2B.做平抛运动的小球初速度大小为√3gℎ2C.A,B两点的水平距离为12hD.A,B两点的高度差为34h12.(3分)甲、乙两物体的质量之比为m甲:m乙=5:1,甲从高H处自由落下的同时,乙从高2H处自由落下,若不计空气阻力,下列说法中正确的是()A.在下落过程中,同一时刻二者速度相等B.甲落地时,乙距地面的高度为HC.甲、乙落地时的速度大小之比为1:2D.甲、乙在空气中运动的时间之比为1:213.(3分)某科技馆中有一个展品,该展品密闭放在较暗处,有一个不断均匀滴水的水龙头(刚滴出的水滴速度为零).在平行光源的照射下,只要耐心地缓慢调节水滴下落时间间隔,在适当的情况下,参观者可以观察到一种奇特的现象:水滴好像都静止在各自固定的位置不动(如图中A、B、C、D所示,右边数值的单位是cm).g取10m/s2,要想出现这一现象,所用光源应满足的条件是()A.持续发光的光源B.间歇发光,间隔时间为1.4sC.间歇发光,间隔时间为0.2s D.间歇发光,间隔时间为0.14s14.(3分)如图所示,为大型游乐设施的“跳楼机”。

2022届高考物理二轮复习题:牛顿运动定律图像问题专项练习

2022届高考物理二轮复习题:牛顿运动定律图像问题专项练习

2022届高考物理二轮复习题:牛顿运动定律图像问题专项练习一、单选题1.(2分)如图甲,起重机的钢索将重物由地面吊到空中某个高度,其重物的速度v随时间t变化的图像如图乙所示,此过程中钢索拉力的功率P随时间t变化的图像可能是图丙中的()A.B.C.D.2.(2分)研究“蹦极”运动时,在运动员身上系好弹性绳并安装传感器,可测得运动员竖直下落的距离及其对应的速度大小。

根据传感器收集到的数据,得到如图所示的“v-s”图像(15m时为速度最大的位置)。

若空气阻力和弹性绳的重力可以忽略,根据图像信息,下列说法正确的有()A.弹性绳原长为15mB.当弹性绳开始伸长至达到最长的过程中,运动员的动能一直在减小C.当运动员下降15m时,弹性绳的弹性势能最大D.当运动员下降15m时,以运动员、弹性绳、地球为系统的重力势能与弹性势能之和最小3.(2分)一滑块在仅受水平阻力情况下在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1m/s。

此时在滑块上施加一水平作用力F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲、乙所示.则()A.物体质量为2kgB.物体所受阻力大小为2NC.前2s内力F的平均功率为2WD.前2s内滑块所受合力做的功为2J4.(2分)一质量为2kg的物体受水平拉力F作用,在粗糙水平面上做加速直线运动时的at图象如图所示,t=0时其速度大小为2m/s,滑动摩擦力大小恒为2N,则()A.t=6s时,物体的速度为18m/sB.在0~6s内,合力对物体做的功为400JC.在0~6s内,拉力对物体的冲量为36N·sD.t=6s时,拉力F的功率为200W5.(2分)如图甲所示,光滑水平面上有一上表面粗糙的长木板,t=0时刻质量m=1kg的滑块以速度v0=7m/s滑上长木板左端,此后滑块与长木板运动的v−t图像如图乙所示。

下列分析正确的是()A .长木板的质量为 0.5kgB .长木板的长度为 0.5mC .0~2s 内滑块与长木板间因摩擦产生的热量为 16JD .0~2s 内长木板对滑块的冲量大小为 4kg ⋅m/s6.(2分)某同学在水平地面上拖地时,沿拖杆方向推拖把,推力F 、拖把头所受地面摩擦力f 大小随时间的变化可简化为图(甲)、(乙)中的图线。

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2022届高考物理总复习题
第I 卷(选择题 共8题 每题6分 共48分)(以下选择题可能有不止一个答案)
15.假设地球表面不存在大气层,那么人们观察到的日出时刻与实际存在大气层的情况相比
A .将提前
B .将延后
C .在某些地区将提前,在另一些地区将延后
D .不变 16.在X 射线管中,由阴极发射的电子被加速后打到阳极,会产生包括X 光在内的各种能量的光子,其中光子能量的最大值等于电子的动能。

已知阳极与阴极之间的电势差U 、普朗克常数h 、电子电量e 和光速c ,则可知该X 射线管发出的X 光的 A .最短波长为eUh c B .最长波长为eU c h C .最小频率为h eU D .最大频率为h
eU
17.图中活塞将气缸分成甲、乙两气室,气缸、活塞(连同拉杆)是绝热的,且不漏气。

以E 甲、E 乙分别表示甲、乙两气室中气体的内能,则在将拉杆缓慢向外拉的过程中
A .E 甲不变,E 乙减小
B .E 甲增大,E 乙不变
C .E 甲增大,E 乙减小
D .
E 甲不变,E 乙不变
18.如图两电路中,当a 、b 两端与e 、f 两端分别加上220V 的交流电压时,测得c 、d 间与g 、h 间的电压均为110V 。

若分别在c 、d 两端与g 、h 两端加上110V 的交流电压,则a 、b 间与e 、f 间的电压分别为
A .220V ,220V
B .220V ,110V
C .110V ,110V
D .220V ,0
19.图为空间探测器的示意图,P 1、P 2、P 3、P 4是四个喷气发动机,P 1、P 3的连线与空
间一固定坐标系的x 轴平行,P 2、P 4的连线与y 轴平行。

每台发动机开动时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动。

开始时,探测器以恒定的速率v 0向正x 方向平动,要使探测器改为向正x 偏负y60°的方向以原来的速率v 0平动,则可 A .先开动P 1适当时间,再开动P 4适当时间 B .先开动P 3适当时间,再开动P 2适当时间 C .开动P 4适当时间
D .先开动P 3适当时间,再开动P 4适当时间
7.在光滑水平面上,动能为E 0、动量的大小为p 0的小钢球1与静止小钢球2发生碰撞,碰撞前后球1的运动方向相反,将碰撞后球
1的动能和动量的大小分别记为E 1、p 1,球2的动能和动量的大小分别记为E 2、p 2,则必有
A .E 1<E 0
B .p 1<p 0
C .E 2>E 0
D .p 2>p 0
a b c d g h
21.一根张紧的水平弹性长绳上的a 、b 两点,相距14.0m ,b 点在a 点的右方。

当一列简谐横波沿此长绳向右传播时,若a 点的位移达到正极大时,b 点的位移恰为零,且向下运动。

经过1.00s 后,a 点的位移为零,且向下运动,而b 点的位移恰达到负极大。

则这简谐横波的波速可能等于
A .4.67m/s
B .6m/s
C .10m/s
D .14m/s
22.一匀强磁场,磁场方向垂直纸面,规定向里的方向为正。

在磁场中有一细金属圆环,线圈平面位于纸面内,如图1所示。

现令磁感强度B 随时间t 变化,先按图2中所示的Oa 图线变化,后来又按图线bc 和cd 变化, 令ε1、ε2、ε3分别表示这三段变化过程中感应电动势的大小,I 1、I 2、I 3分别表示对应的感应电流,则 A .ε1>ε2,I 1沿逆时针方向,I 2沿顺时针方向 B .ε1<ε2,I 1沿逆时针方向,I 2沿顺时针方向 C .ε1<ε2,I 2沿顺时针方向,I 3沿逆时针方向 D .ε2=ε3,I 2沿顺时针方向,I 3沿顺时针方向
第II 卷
(非选择题 共4题 共72分)
31.(17分)图1中E 为电源,其电动势为ε,R 1为滑线变阻器,R 2为电阻箱,A 为电流表,用此电路,经以下步骤可近似测得A 的内阻R A ;①闭合R 1,断开K 2,调节R 1,使电流表读数等于其量程I 0;②保持R 1不变,闭合K 2,调节R 2,使电流表读数等于I 0/2,然后读出R 2的值,取R A ≈R 2
(1)按图1所示电路在图2所给出的实物图中画出连接导线。

(2)真实值与测量值之差除以真实值叫做测量结果的相对误差,即
A
2
A R R R 。

试导出它与电源电动势ε,电流表量程I 0及电流表内阻R A 的关系式
(3)若I 0=10mA ,真实值R A 约为30Ω,要想使测量结果的相对误差不大于5%,电源电动势最小应为多少伏?
32.(17分)宇航员站在一星球表面上的某高处,沿水平方向抛出一个小球。

经时间t ,
b 图1 顺时针
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t a b c
d
B o 图2 E
K 1
R 1
K 2
R 2
图1
E
R 2
R 1
K 2
K 1
图2
小球落到星球表面,测得抛出点与落地点之间的距离为L 。

若抛出时的初速增大到2倍,则抛出点与落地点之间的距离为3L 。

已知两落地点在同一水平面上,该星球的半径为R ,万有引力常数为G 。

求该星球的质量M 。

33.(18分)在方向水平的匀强电场中,一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为m 的带电小球,另一端固定于O 点。

把小球拉起直至细线与场强平行,然后无初速释放。

已知小球摆到最低点的另一侧,线与竖直方向的最大夹角为θ,如图所示。

求小球经过最低点时细线对小球的拉力。

34.(20分)图中虚线MN 是一垂直纸面的平面与纸面的交
m
线,在平面右侧的半空间存在一磁感强度为B的匀强磁场,方向垂直纸面向外。

O是MN 上的一点,从O点可以向磁场区域发射电量为+q、质量为m、速率为v的粒子,粒子射入磁场时的速度可在纸面内各个方向。

已知先后射人的两个粒子恰好在磁场中给定的P点相遇,P到O的距离为L,不计重力及粒子间的相互作用。

(1)求所考察的粒子在磁场中的轨道半径。

(2)求这两个粒子从O点射人磁场的时间间隔。

2022届高考物理总复习题
参考答案
参考及提示:
15 16 17 18 19 20 21 22 B D
C
B
A
ABD
AC
BD
31.(1)如图 (2)
A A A R I R R R ε
2=- (3)则ε≥6V
32.设抛出点的高度为h ,第一次平抛的水平射程为x ,则有
222L h x =+
由平抛运动规律得知,当初速增大到2倍,其水平射程也增大到2x ,可得
2
22)3()2(L h x =+
由①、②解得 3
l h =
设该星球上的重力加速度为g ,由平抛运动的规律,得 2
2
1gt h = 由万有引力定律与牛顿第二定律,得 mg R
Mm
G
=2 式中m 为小球的质量,联立以上各式,解得
2
2
332Gt
LR M =
33.设细线长为l ,球的电量为q ,场强为E 。

若电量q 为正,则场强方向在图中向右,反之向左。

从释放点到左侧最高点,重力势能的减少等于电势能的增加, )sin 1(cos θθ+=qEl mgl
若小球运动到最低点时的速度为v ,此时线的拉力为T ,由能量关系得
2
2
1mv qEl mgl =- 由牛顿第二定律得:l
v m mg T 2
=-
由以上各式解得 ]sin 1cos 23[θ
θ
+-=mg T
34.(1)设粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为R ,由牛顿第二定律,有
R v m qvB 2= 得qB
mv R =
(2)如图所示,以OP 为弦可画两个半径半径相同的圆,分别表示在P 点相遇的两个
E
R 2
R 1
K 2
K 1
粒子的轨道,圆心和直径分别为O 1、O 2和OO 1Q 1、OO 2Q 2,在O 处两个圆的切线分别表示两个粒子的射入方向,用θ表示它们之间的夹角。

由几何关系可知: θ=∠=∠2211Q PO Q PO
从O 点射入到相遇,粒子1的路程为半个圆周加弧长P Q 1
P Q 1=R θ
粒子2的路程为半个圆周减弧长2PQ
2PQ =R θ
粒子1运动的时间:v R T t θ
+
=211 粒子2运动的时间:v
R T t θ
-=212
两粒子射入的时间间隔:v
R t t t θ
221=-=∆
因 L R 2
1
21cos =θ
得 R
L
2arccos 2=θ
可解得:
)2arccos(4mv
LqB qB m t =
∆。

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