2010年高考物理冲刺20天(十二)
云南省昆明实验学校2010届高三物理高考能力过关题(12) 人教版

北大附中云南实验学校10届高考能力过关题〔十二〕《动量》本试卷分第1卷〔选择题〕和第2卷〔非选择题〕两局部。
总分为120分,考试用时50分钟。
第1卷〔选择题〕一、选择题:〔在括号内写出正确的选项,每一小题6分,共48分。
〕1.篮球运动员通常要伸出两臂迎接传来的篮球.接球时,两臂随球迅速收缩至胸前.这样做可以()A.减小球对手的冲量B.减小球对人的冲击力C.减小球的动量变化率D.减小球的动能变化量2.一炮舰总质量为M ,以速度v 0匀速行驶,从舰上以相对海岸的速度v 沿前进的方向射出一质量为m 的炮弹,发射炮弹后艇的速度为v ',假设不计水的阻力,如此如下各关系式中正确的答案是〔〕A 、0()Mv M m v mv '=-+B 、00()()Mv M m v m v v '=-++C 、0()()Mv M m v m v v ''=-++D 、0Mv Mv mv '=+3、质量为M 的小车在光滑的水平面上以速度v 向前做匀速运动,当小车通过某位置时,小车上空质量为m 的小物体以速度v 沿竖直方向落到小车中并保持相对静止。
如此小车与物体的共同速度是〔 〕A 、0B 、mv m M +C 、Mv m M +D 、2mv m M+ 4.如下列图, PQS 是固定于竖直平面内的光滑的 圆周轨道,圆心O 在S 的正上方.在O 和P 两点各有一质量为m 的小物块a 和b ,从同一时刻开始,a 自由下落,b 沿圆弧下滑.以下说法正确( )A.a 比b 先到达S ,它们在S 点的动量相等B.a 与b 同时到达S ,它们在S 点的动量不相等C.a 比b 先到达S ,它们在S 点的动量不相等D.b 比a 先到达S ,它们在S 点的动量相等5.如下列图,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上.其中弹簧两端分别与静止的滑块N 和挡板P 相连接,弹簧与挡板的质量均不计;滑块M 以初速度v 0向右运动,它与档板P 碰撞〔不41粘连〕后开始压缩弹簧,最后,滑块N以速度v0向右运动.在此过程中 ( )A.M的速度等于0时,弹簧的弹性势能最大B.M与N具有一样的速度时,两滑块动能之和最小C.滑块N以速度v0向右运动时,弹簧处于原长D.M的速度为v0/2时,两滑块动量相等6.一个小球从距地面高度H处自由落下,与水平地面发生碰撞.设碰撞时间为一个定值t,如此在碰撞过程中,小球与地面的平均作用力与弹起的高度h的关系是()A.弹起的最大高度h越大,平均作用力越大B.弹起的最大高度h越大,平均作用力越小C.弹起的最大高度h=0时,平均作用力最大D.弹起的最大高度h=0时,平均作用力最小7.放在水平地面上的物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块的速度v与时间t的关系如下列图,根据图线提供的信息,可以确定如下哪些物理量()A.物块与地面间的动摩擦因数B.推力F在0~4 s内的冲量C.物块在0~4 s内的合外力冲量D.物块在0~4 s内的合外力做功8.如图甲所示,在光滑水平面上的两个小球发生正碰,小球的质量分别为m1和m2.图乙为它们碰撞前后的s-t图象.m1=0.1 kg,由此可以判断①碰前m2静止,m1向右运动②碰后m2和m1都向右运动③由动量守恒可以算出m2=0.3 kg④碰撞过程中系统损失了0.4 J的机械能以上判断正确的答案是〔〕A.①③B.①②③C.①②④D.③④二、填空题〔9题,每题5分,10题12分,共17分。
2023年高考考前20天终极冲刺攻略(运动学图象 运动学规律的应用)物理高频考点试题(基础必刷)

2023年高考考前20天终极冲刺攻略(运动学图象运动学规律的应用)物理高频考点试题(基础必刷)学校:_______ 班级:__________姓名:_______ 考号:__________(满分:100分时间:75分钟)总分栏题号一二三四五六七总分得分评卷人得分一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32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)(共8题)第(1)题关于惯性,下列说法正确的是A.物体速度越大,惯性越大B.物体质量越大,惯性越大C.只有静止的物体才有惯性D.只有做匀速直线运动的物体才有惯性第(2)题火灾对人们的生产生活有着极大的危害,及时预警对于消除或减小火灾灾害十分重要。
某种电离型烟雾报警器中有极少量放射性元素镅()已知放射性元素镅()发生衰变的衰变方程为,衰变方程中X表示的是( )A.质子B.粒子C.中子D.电子第(3)题在人类技术不断升级进步的过程中,很多物理学家做出了不可磨灭的贡献,下列说法正确的是( )A.牛顿发现了万有引力定律,并和卡文迪什一起精确测量了万有引力常数B.德国物理学家安培提出著名的分子电流假说,该理论能解释全部磁现象C.英国物理学法拉第发现了让磁生电和电生磁的规律,即法拉第电磁感应定律D.德国物理学赫兹通过实验首先捕捉到电磁波,证实麦克斯韦关于光的电磁理论第(4)题有研究发现,某神经细胞传递信号时,离子从细胞膜一侧流到另一侧形成跨膜电流,若将该细胞膜视为的电容器,在内细胞膜两侧的电势差从变为,则该过程中跨膜电流的平均值为( )A.B.C.D.第(5)题如图甲所示,弹跳鞋是一种新型体育用品鞋,其底部装有弹簧。
使用时人对弹簧施加压力,使弹簧形变后产生竖直向上的弹力,将人向上弹离地面。
某次上升过程中人的动能随重心上升高度h变化的图像如图乙所示,上升高度为时动能达到最大值,图中段为直线,其余部分为曲线,已知弹簧始终处于弹性限度内,空气阻力忽略不计,则( )A.上升高度为时,人的加速度达到最大值B.上升高度为时,弹跳鞋离开地面C.在的上升过程中,人的机械能先增大后减小D.在的上升过程中,人处于超重状态第(6)题如图所示,照片中视为质点的汽车在水平路面上做匀速圆周运动,图中圆形虚线所示为该车运动轨迹,半径R为50m,假设汽车受到的最大静摩擦力等于车重的0.2倍,g取。
高考物理考前20天冲刺:曲线运动(含答案)

2014高考物理考前20天冲刺曲线运动1. 2011年11月3日,“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接.任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道,等待与“神舟九号”交会对接.变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道,对应的轨道半径分别为R 1、R 2,线速度大小分别为v 1、v 2.则v 1v 2等于( ).A.R 31R 32B. R 2R 1C.R 22R 21 D.R 2R 12.如图4-10所示,斜面上a 、b 、c 三点等距,小球从a 点正上方O点抛出,做初速为v 0的平抛运动.恰落在b 点.若小球初速变为v ,其落点位于c ,则 ( ).A .v 0<v <2v 0B .v =2v 0图4-10C .2v 0<v <3v 0D .v >3v 03.如图4-11所示,小船以大小为v 1、方向与上游河岸成θ的速度(在静水中的速度)从A 处过河经过t 时间,正好到达正对岸的B 处.现要使小船在更短的时间内过河并且也正好到正对岸B 处,在水流速度不变的情况下,可采取下列方法中的哪一种( ). 图4-11 A .只要增大v 1大小,不必改变θ角 B .只要增大θ角,不必改变v 1大小 C .在增大v 1的同时,也必须适当增大θ角 D .在增大v 1的同时,也必须适当减小θ角4.2011年7月27日清晨,中国西昌卫星发射中心发射场周边雷电交加、暴雨如注,就在两次雷电间隙,“长征三号甲”点火腾空宛如一条火龙在暴雨雷电中直刺苍穹,将第九颗北斗导航卫星成功送入太空预定转移轨道,这是北斗导航系统组网的第四颗倾斜地球同步轨道卫星,如图4-12所示.下列关于这颗北斗导航卫星的说法中,正确的是 ( ).图4-12A .卫星的发射速度大于7.9 km/sB .卫星运行时的速度大于7.9 km/sC .卫星离地面的高度为一定值D .卫星运行的向心加速度大于地球表面的重力加速度5.假设地球是一半径为R 、质量分布均匀的球体.一矿井深度为d .已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为( ).A .1-d RB .1+d RC.⎝ ⎛⎭⎪⎫R -d R 2D.⎝ ⎛⎭⎪⎫R R -d 2参考答案 1.B解析 “天宫一号”运行时所需的向心力由万有引力提供,根据G Mm R 2=mv 2R 得线速度v =GM R ,所以v 1v 2= R 2R 1,故选项B 正确、选项A 、C 、D 错误2.A解析 如图所示,M 点和b 点在同一水平线上,M 点在c 点的正上方.根据平抛运动的规律,若v =2v 0,则小球落到M 点.可见以初速2v 0平抛小球不能落在c 点,只能落在c 点右边的斜面上,故只有选项A 正确3.C解析 只需保证v 1在水流方向的分量与水流速度相同,船就能到达B 点,要想过河时间更短,v 1垂直于河流方向的分速度要增大,结论是C 4.AC解析 7.9 km/s 是地球的第一宇宙速度,是发射卫星的最小速度,以该速度发射的卫星绕地面附近做匀速圆周运动,因此发射地球同步卫星的速度要大于第一宇宙速度,选项A 正确、选项B 错误;该卫星为倾斜地球同步轨道卫星,离地面高度与同步卫星离地面高度相同,故卫星离地面的高度为一定值,选项C 正确;由G Mm (R +h )2=ma 和G MmR 2=mg 可知卫星运行的向心加速度a 小于地球表面的重力加速度g ,选项D 错误 5.A解析 设地球的密度为ρ,地球的质量为M ,根据万有引力定律可知,地球表面的重力加速度g =GM R 2.地球质量可表示为M =43πR 3ρ.因质量分布均匀的球壳对球壳内物体的引力为零,所以矿井下以(R -d )为半径的地球的质量为M ′=43π(R -d )3ρ,解得M ′=⎝ ⎛⎭⎪⎫R -d R 3M ,则矿井底部处的重力加速度g ′=GM ′(R -d )2,则矿井底部处的重力加速度和地球表面的重力加速度之比为g ′g=1-,选项A 正确,选项B 、C 、D 错误。
最新-考前20天(高考物理应对)-选考 精品

选修3-3和3-41.如图所示,用细绳将气缸悬在天花板上,在活塞下悬挂一沙桶,活塞和气缸都导热,活塞与气缸间无摩擦,在沙桶缓缓漏沙同时环境温度缓缓降低的情况下,下列有关密闭气柱的说法正确的是( )A .体积增大,放热B .体积增大,吸热C .体积减小,放热D .体积减小,吸热2.如右图所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立气缸的活塞,使气缸悬空而静止·设活塞与缸壁间无摩擦,可以在缸内自由移动,缸壁导热性良好使缸内气体的温度保持与外界大气温度相同,则下列结论中正确的是A·若外界大气压增大,温度不变,则弹簧将压缩一些 B·若外界大气压增大,温度不变,气体将吸热 C·若气温升高,则活塞距地面的高度将减小D. 若气温升高,则气缸的上底面距地面的高度将增大3.金属筒内装有与外界温度相同的压缩空气,打开筒的开关,筒内高压空气迅速向外溢出,待筒内外压强相等时,立即关闭开关.在筒外温度不变的条件下,经过一段足够长的时间后再打开开关,这时出现的现象是( )A .筒外空气流向筒内B .筒内空气流向筒外C .筒内外有气体交换,处于动态平衡,筒内空气质量不变D .筒内外无空气交换4.如图所示,空气中有一块横截面呈扇形的玻璃砖,折射率为2.现有一细光束垂直射到AO面上,经玻璃砖反射、折射后,经OB 面平行返回,∠AOB 为1350,圆的半径为r ,则入射点P 距圆心O 的距离为( ) A.4r B. 2rC. rsin 7. 50D. rsin 150 5.如图30所示,直角三角形ABC 为一透明介质制成的三棱镜的截面,且∠A =300,在整个AC 面上有垂直于AC 的平行光线射入。
已知这种介质的折射率n >2,则A .可能有光线垂直AB 面射出 B .一定有光线垂直BC 面射出 C .一定有光线垂直AC 面射出D .从AB 面和BC 面射出的光线能会聚于一点6.如图所示,O O '是半圆柱形玻璃体的对称面和纸面的交线,A 、B 是关于O O '轴等距且平行的两束不同单色细光束,从玻璃射出后相交于O O '下方的P 点,由此可以得出的结论是 A.在玻璃中,A 光比B 光的速度小B.玻璃对A 光的折射率比对B 光的折射率小C.空气中,A 光的波长比B 光的波长长D.A 光的光子能量比B 光的光子能量大7.如图所示,劈尖干涉是一种薄膜干涉,其装置如图 (a )所示.将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上,在一端夹入两张纸片,从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜,当光垂直入射后,从上往下看到的干涉条纹如图(b)所示.干涉条纹有如下特点:(1)任意一条明条纹或者暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等;(2)任意相邻明条纹或暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定.现若在图(a)装置中抽去一张纸片,则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后,从上往下观察到的干涉条纹( )A .变疏B .变密C .不变D .消失8.波源S 在t=0时刻从平衡位置开始向上运动,形成向左右两侧传播的简谐横波.S 、a 、b 、c 、d 、e 和c b a '''、、是沿波传播方向上的间距为1 m 的9个质点,t=0时刻均静止子平衡位置,如图所示,已知波的传播速度大小为1 m/s, 当t=1 s 时质点a 第一次到达最高点,当t=4 s 时质点d 开始起振,则在t=4. 6 s ,这一时刻( ) A .质点c 的加速度正在增大 B .质点a 的速度正在增大 C .质点b'的运动方向向上 D .质点c'已经振动了1.6 s9.一束复色光由空气射向玻璃,发生折射而分为a 、b 两束单色光,其传播方向如图所示。
2010年高考冲刺预测卷理科综合能力测试——江西、湖北、全国卷I物理部分及答案全解全析(纯WORD版)

本试卷分第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)。
满分300分,考试时间150分钟。
以下数据可供答题时参考:相对原子质量(原子量):H —1 C —12 N —14 O —16 Na —23 Mg —24 Al —27 S —32 Cl —35.5 K —39 Ca —40 V —51 Mn —55 Fe —56 Cu —64 Zn —65 Ag —108 I —127 Ba —137第I 卷(选择题共126分)二、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,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,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.下列说法正确的是 ( )A .在完全失重的情况下,密闭容器内的气体对器壁的顶部没有作用力B .一定质量的理想气体,经等温压缩后其压强可能不变C .一定质量的理想气体,当温度升高时它的内能一定增大D .盛有气体的容器做匀减速运动时,容器中气体分子的平均动能随之减小15.如图所示,水面下水平放置一个平面镜,一细束白光由空气垂直射入水中,照到平面镜上的O 点,已知红光对水的临界角为a ,紫光对水的临界角为b 。
现让平面镜绕入射点O 顺时针缓慢转动,要使该光束经平面镜反射后没有光线从水中射出水面,平面镜转过的角度至少是( )A .aB .bC .2aD .2b 16.2009年10月3日上午,我国卫星首次规避空问废弃物的轨控任务成功完成,展示了我国已具有一定卫星控制能力。
假设该卫星与太空碎片都做圆周运动,则关于这次变轨前卫星与太空碎片的说法正确的是 ( )A .轨道高度相同,周期也相同B .轨道半径相同,且在同一平面C .线速度相同,角速度也相同D .动能相同,势能也相同17.关于原子和原子核,下列说法中不正确的是 ( )A .中子与质子结合成氘核时吸收能量B .β射线是原子核外电子挣脱原子核的束缚后而形成的电子流C .22688Ra (镭)衰变为22286Rn (氡)要经过1次α衰变和1次β衰变D .根据玻尔理论,一群处于n =4能级的氢原子向较低能级跃迁时,最多可以发出6种不同频率的光18.质点以坐标原点为中心位置在y 轴上做简谐运动,其振动图像如图甲所示,振动在介质中产生的简谐横波沿x 轴正方向传播,波速为1.0 m /s 。
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。
2010年高三物理高考冲刺20天(十五)
2010年高考物理冲刺20天〔十五〕1.光滑曲面与竖直平面的交线是抛物线,如下列图,抛物线的方程是y=x2,下半部处在一个水平方向的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示〕,一个小金属环从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量〔〕A. mgbB.12mv2C. mg(b一a〕D. mg(b一a〕+12mv22.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。
现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如下列图,如此在移出过程中线框一边a、b两点间的电势差绝对值最大的是〔〕3.如下列图,两根相距为l的平行直导轨a b、cd、b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计。
MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R。
整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面〔指向图中纸面内〕。
现对MN施力使它沿导轨方向以速度v〔如图〕做匀速运动。
令U表示MN两端电压的大小,如此〔〕A.,21vBlU=流过固定电阻R的感应电流由b到dB.,21vBlU=流过固定电阻R的感应电流由d到b C.,vBlU=流过固定电阻R的感应电流由b到d D.,vBlU=流过固定电阻R的感应电流由d到b4.电磁感应现象揭示了电和磁之间的内在联系,根据这一发现,发明了许多电器设备。
如下电器设备中,哪个没有利用电磁感应原理〔〕A.动圈式话筒B.白炽灯泡C.磁带录音机D.日光灯镇流器5. 平行轨道PQ、MN两端各接一个阻值R1=R2=8Ω的电阻,轨道间距L=1 m,轨道很长,本身电阻不计.轨道间磁场按如下列图的规律分布,其中每段垂直纸面向里和向外的磁场区域宽度均为2 cm,磁感应强度的大小均为B=1 T,每段无磁场的区域宽度均为1 cm,导体棒ab本身电阻r=1Ω,与轨道接触良好.现使ab以v=10 m/s向右匀速运动.求:(1)当导体棒ab从左端进入磁场区域时开始计时,设电流方向从a流向b为正方向,请画出流过导体棒ab的电流随时间变化关系的i-t图象.(2)整个过程中流过导体棒ab的电流为交变电流,求出流过导体棒ab的电流有效值.高考资源网1. 答案:D2. 答案:B3. 答案:A4. 答案:B5.解析:(1)棒ab 在两磁场中切割磁场产生的电动势E=BL v =10 V .如此棒ab 中的感应电流大小均为2E I A R r ==+。
2010年高三物理高考冲刺20天(十二)
2010年高考物理冲刺20天〔十二〕1.图中为一"滤速器"装置示意图。
a、b为水平放置的平行金属板,一束具有各种不同速率的电子沿水平方向经小孔O进入a、b两板之间。
为了选取具有某种特定速率的电子,可在a、b间加上电压,并沿垂直于纸面的方向加一匀强磁场,使所选电子仍能够沿水平直线OO'运动,由O'射出。
不计重力作用。
可能达到上述目的的方法是〔〕A.使a板电势高于b板,磁场方向垂直纸面向里B.使a板电势低于b板,磁场方向垂直纸面向里C.使a板电势高于b板,磁场方向垂直纸面向外D.使a板电势低于b板,磁场方向垂直纸面向外2.在水平桌面M上放置一块正方形薄木板abcd,在木板的正中点放里一个质量为m的木块,如下列图.先以木板的ad边为轴,将木板向上缓慢转动,使木板的ab边与桌面的夹角为θ;再接着以木板的ab边为轴,将木板向上缓慢转动,使木板的ad边与桌面的夹角也为θ (ab边与桌面的夹角θ不变〕.在转动过程中木块在木板上没有滑动,如此转动之后木块受到的摩擦力大小为〔〕A.θsin22mg B. θsin2mgC.θ2sinmg D. θ2sinmg3.如下列图,接有灯泡L的平行金属导轨水平放置在匀强磁场中,一导体杆与两导轨良好接触并做往复运动,其运动情况与弹簧振子做简谐运动的情况一样。
图中O位置对应于弹簧振子的平衡位置,P、Q两位置对应于弹簧振子的最大位移处。
假设两导轨的电阻不计,如此〔〕A.杆由O到P的过程中,电路中电流变大B.杆由P到Q的过程中,电路中电流一直变大C.杆通过O处时,电路中电流方向将发生改变D.杆通过O处时,电路中电流最大4..如图,在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R的直角形金属导轨aob〔在纸面内〕,磁场方向垂直纸面朝里,另有两根金属导轨c、d分别平行于oa、ob放置。
保持导轨之间接触良好,金属导轨的电阻不计。
现经历以下四个过程:①以速率v移动d,使它与ob的距离增大一倍;②再以速率v移动c,使它与oa的距离减小一半;③然后,再以速率2v移动c,使它回到原处;④最后以速率2v移动d,使它也回到原处。
2010年广东省高考押题冲刺物理试卷
2010年广东省高考押题冲刺物理试卷一、选择题(每小题4分,共16分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确)1.一个氘核H 21质量为m 1,一个氚核H31质量为m 2,它们结合成一个质量为m 3的氦核。
核反应方程如下:XHe H H 423121+→+。
在这一核反应过程中释放的能量为△E 。
已知光速为c 。
则以下判断正确的是( )A .X 是质子B .X 是正电子C .X 的质量为m 1+ m 2- m 3D .X 的质量为 m 1+ m 2- m 3-2c E ∆ 2.图甲所示为氢原子的能级,图乙为氢原子的光谱。
已知谱线a 是氢原子从n=4的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光,则谱线b 是氢原子( )A .从n=3的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光B .从n=5的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光C .从n=4的能级跃迁到n=3的能级时的辐射光D .从n=1的能级跃迁到n=2的能级时的辐射光3.如图所示,用一跟与活塞相连的细线将绝热汽缸悬挂在某一高度静止不动,汽缸开口向上,内封闭一定质量的汽体,缸内活塞可自由活动且不漏汽.现将绳剪断,让汽缸自由下落,则下列说法正确的是( )A .气体压强减小,内能增大B .外界对气体做功,气体内能不变C .气体的压强增大,内能增大D .气体对外界做功,气体内能减小4.某汽车在平直公路上以功率P 、速度v 0匀速行驶时,牵引力为F 0。
在t 1时刻,司机减小油门,使汽车的功率减为P/2,此后保持该功率继续行驶,t2时刻,汽车又恢复到匀速运动状态。
下面是有关汽车牵引力F 、速度v 在此过程中随时间t 变化的图像,其中正确的是( )二、多项选择题(每小题6分,共36分,每小题给出的四个选项中有二个选项正确。
全部选对的得6分,选不全的得3分,有错选或不答的得0分)。
5. 利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图像. 某同学在一次实验中得到的运动小车的速度—时间图像如图所示,出此可以知道 ( )A .小车先做加速运动,后做减速运动B .小车运动的最大速度约为0.8m/sC .小车的最大位移是0.8mD .小车做曲线运动6.如图所示,AB 是一个接地的很大的薄金属板,其右侧P 点有带量为Q 的正电荷,N 为金属板外表面上的一点,P 到金属板的垂直距离d PN =,M 为PN 连线的中点,关于M 、N 两点的场强和电势,有如下说法中正确的是( )ACA.M 点的电势比N 点电势高,M 点的场强比N 点的场强大B.M 点的场强大小为2/4d kQC.N 点的电势为零,场强不为零D.N 点的电势和场强都为零7.一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴以恒定的角速度转动,线圈中感应电流i 随时间t 变化情况如图所示,则( )A.该交流电的频率为4H ZB.该交流电的有效值为2A C.1s 时刻穿过线圈磁通量变化率的绝对值最大 D.2s 时刻穿过线圈磁通量变化率的绝对值最大8.地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,向心加速度为a 1,线速度为v 1,角速度为ω1;同步通信卫星的向心加速度为a 2,线速度为v 2,角速度为ω2;“神州”六号飞船(距地面高度343km )的向心加速度为a 3,线速度为v 3,角速度为ω3.则A .321a a a >>B .321a a a >>C .321v v v >>D . 123ωωω≥∠9.矩形滑块由不同材料的上、下两层粘在一起组成,将其放在光滑的水平面上,如图所示.质量为m 的子弹以速度v 水平射向滑块.若射击上层,则子弹刚好不穿出;若射击下层,整个子弹刚好嵌入,则上述两种情况比较,说法正确的是(AC ) A 子弹击中上层过程中产生的热量多 B 。
湖北省大悟县补习学校2010年高考冲刺试题物理试卷1
湖北省大悟县补习学校2010年高考冲刺试题物理1一、选择题(本题10小题,在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,不选或有选错的得0分。
共50分) 1.当两个中子和两个质子结合成一个α粒子时,放出28.30 MeV 的能量,当三个α粒子结合成一个碳核时,放出7.26 MeV 的能量,则当6个中子和6个质子结合成一个碳核时,释放的能量约为A.21.04 MeVB.35.56 MeVC.77.64 MeVD.92.16 MeV2.截面为直角三角形的木块A 质量为M ,放在倾角为θ的斜面上,当37θ︒=时,木块恰能静止在斜面上。
现将θ改为30︒,在A 与斜面间放一质量为m 的光滑圆柱体B ,如图乙,sin 370.6cos370.8==︒︒,,则 A .A B 、仍一定静止于斜面上B .若4M=m ,则A 受到斜面的摩擦力为52mgC .若A B 、仍静止,则一定有M ≥D .若2M=m ,则A 受到的摩擦力为32mg3.利用油膜法可粗略的测定分子的大小和阿伏伽德罗常数。
若已知n 滴油的总体积为V ,一滴油形成的油膜面积为S ,这种油的摩尔质量为μ,密度为ρ,则每个油分子的直径d 和阿伏伽德罗常数N A 分别为(球的体积公式为361d V π=):A.3336,V S n N nS V d A πρμ== B .V nN nS V d A ρμ==, C .3336,V S n N S V d A πρμ== D .3336,V S n N S V d A ρμ==4.氢原子发出a 、b 两种频率的单色光,相互平行地射到平板玻璃上,经平板玻璃后射出的光线分别为'a 、'b ,如图所示。
下列说法正确的是 A .光线'a 、'b 仍然平行B .光线b 进入玻璃后的传播速度大于光线a 进入玻璃后的传播速度C .若光线a 能使某金属产生光电效应,光线b 也一定能使该金属产生光电效应D .若光线a 是氢原子从能级3向能级1直接跃迁发出的光,则光线b 可能是氢原子从能级2向能级1直接跃迁发出的光 5.某海事搜救直升机在夜间进行海上援救,直升机悬停在离海面高为H 处,用探照灯搜索海面,当光柱锁定一个随海水漂流的遇险者时,探照灯光柱在竖直平面内转动,此时仪器显示探照灯转动的角速度为ω,搜救船测得海水流速为v ,则遇险者到直升机的水平距离为A .-H ωvBCD6.在空间以水平面MN 为界的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m 的带电小球由MN 上方的A 点以一定初速度水平抛出,从B 点进入电场,到达C 点时速度恰好又水平,A B C 、、三点''在同一直线上,且2AB=BC ,如图所示。
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2010年高考物理冲刺20天(十二)
1.图中为一"滤速器"装置示意图。
a 、b 为水平放置的平行金属板,一束具有各种不同速率的电子沿水平方向经小孔O 进入a 、b 两板之间。
为了选取具有某种特定速率的电子,可在a 、b 间加上电压,并沿垂直于纸面的方向加一匀强磁场,使所选 电子仍能够沿水平直线OO'运动,由O'射出。
不计重力作用。
可能达到上述目的的办法是( )
A.使a 板电势高于b 板,磁场方向垂直纸面向里
B.使a 板电势低于b 板,磁场方向垂直纸面向里
C.使a 板电势高于b 板,磁场方向垂直纸面向外
D.使a 板电势低于b 板,磁场方向垂直纸面向外
2.在水平桌面M 上放置一块正方形薄木板abcd ,在木板的正中点放里一个质量为m 的木块,如图所示.先以木板的ad 边为轴,将木板向上缓慢转动,使木板的ab 边与桌面的夹角为θ;再接着以木板的ab 边为轴,将木板向上缓慢转动,使木板的ad 边与桌面的夹角也为θ (ab 边与桌面的夹角θ不变).在转动过程中木块在木板上没有滑动,则转动
之后木块受到的摩擦力大小为( ) A. θsin 22mg B. θ
sin 2mg C. θ2sin mg D. θ2sin
mg 3.如图所示,接有灯泡L 的平行金属导轨水平放置在匀强磁场中,一导体杆与
两导轨良好接触并做往复运动,其运动情况与弹簧振子做简谐运动的情况相同。
图中O 位置对应于弹簧振子的平衡位置,P 、Q 两位置对应于弹簧振子的最大位移处。
若两导轨的电阻不计,则( )
A .杆由O 到P 的过程中,电路中电流变大
B .杆由P 到Q 的过程中,电路中电流一直变大
C .杆通过O 处时,电路中电流方向将发生改变
D .杆通过O 处时,电路中电流最大
4..如图,在匀强磁场中固定放置一根串接一电阻R 的直角形金属导轨aob (在纸面
内),磁场方向垂直纸面朝里,另有两根金属导轨c、d分别平行于oa、ob放置。
保持导轨之间接触良好,金属导轨的电阻不计。
现经历以下四个过程:①以速率v移动d,使它与ob的距离增大一倍;②再以速率v移动c,使它与oa的距离减小一半;③然后,再以速率2v移动c,使它回到原处;④最后以速率2v移动d,使它也回到原处。
设上述四个过程中通过电阻R的电量的大小依次为Q1、Q2、Q3和Q4,则
A. Q1=Q2=Q3=Q4
B. Q1=Q2=2Q3=2Q4
C. 2Q1=2Q2=Q3=Q4
D. Q1≠Q2=Q3≠Q4
5.如图a所示,两水平放置的平行金属板C、D相距很近,上面分别开有小孔O、O′,水
=10T的匀强磁场中,平放置的平行金属导轨与C、D接触良好,且导轨在磁感强度为B
1
导轨间距L=0.50m,金属棒AB紧贴着导轨沿平行导轨方向在磁场中做往复运动.其速度图象如图b所示,若规定向右运动速度方向为正方向,从t=0时刻开始,由C板小孔O处连续不断以垂直于C板方向飘入质量为m=3.2×10-21kg、电量q=1.6×10-19C的带
=10正电的粒子(设飘入速度很小,可视为零).在D板外侧有以MN为边界的匀强磁场B
2T,MN与D相距d=10cm,1B、2B方向如图所示(粒子重力及其相互作用不计).求(1)在0~4.0s时间内哪些时刻发射的粒子能穿过电场并飞出磁场边界MN?
(2)粒子从边界MN射出来的位置之间最大的距离为多少?
1. 答案:AD
2. 答案:B
3. 答案:D
4. 答案:A
5.解析:(1)由右手定则可判断AB向右运动时,C板电势高于D板电势,粒子被加速进入B2磁场中,AB棒向右运动时产生的电动势Lv B 1=ε(即为C、D间的电压).粒子经过
加速后获得的速度为v ',则有
2
21
v m q '=ε,粒子在磁场2B 中做匀速圆周运动,半径2qB v m r '
=.要使粒子恰好穿过,则有r=d.
联立上述各式代入数据可得 v=5.0m/s.
故要使粒子能穿过磁场边界MN则要求v>5m/s.
由速度图象可知,在0.25s<t<1.75s可满足要求.
(2)当AB棒速度为v=5m/s时,粒子在磁场B2中到达边界MN打在P点上,其轨道半径r=d=0.1m(此时P O ''=r=0.1m)如图所示.
当AB棒最大速度为
max v =20m/s时,粒子从MN边界上Q点飞出,其轨道半径最大,m r =2r=0.2m,
则Q P ''=PQ =d-(
m r -22d r m -), 代入数据可得:
PQ =7.3cm.。