(浙江专用)2020版高考物理大二轮复习优选习题 加试选择题小卷2

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加试选择题小卷(二)
1.如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,虚线是这列波在t=2 s时刻的波形图。已
知该波的波速v=8 m/s,振幅A=4 cm,则下列说法中正确的是( )

A.t=0时刻x=8 m处的质点向上振动
B.该横波若与频率为1.5 Hz的波相遇,可能发生干涉
C.经过t=1 s,x=2 m处的质点位于平衡位置且向下振动

D.t=2.75 s时刻x=4 m处的质点位移为2 cm
2.图甲是小型交流发电机的示意图,在匀强磁场中,一只矩形金属线圈绕与磁场方向垂直的轴匀速转动,产生的
电动势随时间变化的正弦规律图象如图乙所示。发电机线圈内阻为10 Ω,外接一只电阻为90 Ω的灯泡,不计
电路的其他电阻,则( )

A.t=0时刻线圈平面与中性面平行
B.每秒钟内电流方向改变100次
C.灯泡两端的电压为22 V
D.0~0.01 s时间内通过灯泡的电荷量为0
3.图示为一玻璃球体,其半径为R,O为球心,AB为水平直径,M点是玻璃球的最高点。来自B点的光线BD从D点
射出,出射光线平行于AB,已知∠ABD=30°,光在真空中的传播速度为c,则( )

A.此玻璃的折射率为
B.光线从B到D所需时间为
C.若增大∠ABD,光线不可能在DM段发生全反射现象
D.若∠ABD=0°,则光线从A点射出,传播方向不变,光速增大
4.如图甲所示,一根水平张紧的弹性长绳上有等间距的质点Q'、P'、O、P、Q,相邻两质点间距为1 m。t=0时刻
质点O从平衡位置开始沿y轴正方向振动,并产生分别向左、向右传播的波,质点O振动的图象如图乙所示,当
质点O第一次到达正方向最大位移时,质点P才开始振动,则( )

A.P'、P两质点之间的距离为半个波长,因此它们的振动步调始终相反
B.当质点Q'第一次到达负方向最大位移时,质点O已经通过了25 cm的路程
C.当波在绳上传播时,波速为1 m/s
D.若质点O振动加快,波的传播速度变大
5.用同一光电管研究a、b两种单色光产生的光电效应,得到光电流I与光电管两极间所加电压U的关系如图所
示,则这两种光( )

A.照射该光电管时a光使其逸出的光电子最大初动能大
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B.从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角大
C.通过同一装置发生双缝干涉,a光的干涉条纹间距大
D.通过同一玻璃三棱镜时,a光的偏折程度大
6.关于原子核的结合能,下列说法正确的是( )
A.原子核的结合能等于使其完全分解成自由核子所需的最小能量
B.一重原子核衰变成α粒子和另一原子核,衰变产物的结合能之和一定大于原来重核的结合能

C.铯原子核Cs)的结合能小于铅原子核Pb)的结合能
D.比结合能越大,原子核越不稳定
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加试选择题小卷(二)
1.AD 解析 由题图可知,该波的波长为λ=12 m,波速v=8 m/s,故周期T==1.5 s,频率f=
Hz,该波与频率为1.5 Hz的波不能发生干涉,选项B错误;经过2 s,波沿x轴传播16 m,即传播了λ+4 m,所以
波向x轴负方向传播,由微平移法可知,t=0时刻x=8 m处的质点在向上振动,选项A正确;经过1 s,波向左传播
8 m,x=2 m处的质点的振动情况与t=0时刻x=10 m处的质点的振动情况相同,即位于平衡位置且向上振动,选项

C错误;2.75 s=1+T,x=4 m处的质点的位移为Asin2π×=4× cm=2 cm,选项D
正确。
2.AB 解析 从题图可以看出,从金属线圈旋转至中性面时开始计时,所以选项A正确;交流电动势的周期为
2×10-2 s,频率为50 Hz,因一个周期内电流的方向改变两次,所以每秒内电流方向改变100次,选项B正确;灯泡

两端的电压为U灯=·R灯=×90 V≈19.8 V,所以选项C错误;0~0.01 s内磁通量的变化不为
零,所以通过灯泡的电荷量不为零,选项D错误。

3.ABD 解析 由题图可知,光线在D点的入射角为i=30°,折射角为r=60°,由折射率的定义得n=,
故n=,A正确;光线在玻璃中的传播速度为v=c,由题可知BD=R,所以光线从B到D所需
时间为t=,B正确;若增大∠ABD,则光线射向DM段时入射角增大,射向M点时为45°,而临界角满足
sin C==sin 45°,即光线可以在DM段发生全反射现象,C错误;入射角为0°时,折射角为0°,
光沿直线传播,传播速度增大,D正确。
4.BC 解析 向左、向右传播的两列波关于y轴左右对称,P'、P步调总是相同,A错误;振动从质点O传到
质点Q'时,质点O已经振动了半个周期,质点Q'起振方向向上,当质点Q'第一次到达负方向最大位移时,质点
O

第二次到达正方向最大位移处,共运动了个周期,通过的路程s=5A=25 cm,B正确;t=1 s时刻,质点O第一
次到达正方向最大位移,质点P刚开始振动,即波传播了1 m,故波速v==1 m/s,C正确;波速由介质决定,与
质点振动频率无关,故质点O振动加快,波的传播速度不变,D错误。
5.BC 解析 用不同的光照射同一光电管时,根据eUc=Ekm得b光的光电子最大初动能大,A错误;根据
hν=W0+Ek和eUc=Ekm得b光的频率比a光的频率大,所以b光的临界角比a光的临界角小,故B正确;b
光的波长

比a光的波长短,发生双缝干涉时a光的干涉条纹间距大,C正确;b光的折射率大,所以偏折程度也大,D错误。
6.ABC 解析 由原子核的结合能定义可知,原子核分解成自由核子时所需的最小能量为原子核的结合能,A
正确。重原子核的核子平均质量大于轻原子核的平均质量,因此原子核衰变产物的结合能之和一定大于衰变前
的结合能,B正确。铯原子核的核子数少,因此其结合能小,C正确。比结合能越大的原子核越稳定,D错误。

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2020(浙江)高考物理二轮冲刺练习试题:力学和电学整合练习附答案

2020(浙江)高考物理二轮冲刺练习试题:力学和电学整合练习附答案

2020(浙江)高考物理二轮冲刺练习题:力学和电学整合练习附答案1、如图所示,两个质量分别为m 1、m 2的物块A 和B 通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上,水平轻绳一端连接A ,另一端固定在墙上,A 、B 与传送带间动摩擦因数均为μ.传送带顺时针方向转动,系统达到稳定后,突然剪断轻绳的瞬间,设A 、B 的加速度大小分别为a A 和a B ,(弹簧在弹性限度内,重力加速度为g)则( )A .a A =μ(1+m 2m 1)g ,aB =μg B .a A =μg ,a B =0C .a A =μ(1+m 2m 1)g ,a B =0D .a A =μg ,a B =μg解析:选C.对物块B 受力分析,摩擦力与弹簧弹力平衡,有:μm 2g =kx ,则x =μm 2g k .以两个物块组成的整体为研究对象进行受力分析,则绳子的拉力:T =μ(m 1+m 2)g ;突然剪断轻绳的瞬间,绳子的拉力减小为0,而弹簧的弹力不变,则A 受到的合外力与T 大小相等,方向相反,则:a A =T m 1=μ(m 1+m 2)g m 1;B 在水平方向仍然受到弹簧的拉力和传送带的摩擦力,合外力不变,仍然等于0,所以B 的加速度仍然等于0.故选项C 正确,A 、B 、D 错误.2、直角坐标系xOy 中,M 、N 两点位于x 轴上,G 、H 两点坐标如图所示.M 、N 两点各固定一负点电荷,将一电荷量为Q 的正点电荷置于O 点时,G 点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k 表示.若将该正点电荷移动到G 点,则H 点处场强的大小和方向分别为( B )A.3kQ 4a 2,沿y 轴正向B.3kQ 4a 2,沿y 轴负向C.5kQ 4a 2,沿y 轴正向D.5kQ 4a 2,沿y 轴负向解析:正点电荷在O 点时,G 点的场强为零,则两负点电荷在G 点的合场强大小为E 1=kQ a2,方向沿y 轴正方向.由对称性知,两负点电荷在H 点的合场强大小为E 2=E 1=kQ a 2,方向沿y 轴负方向.当把正点电荷放在G 点时,在H 点产生的场强的大小为E 3=kQ 4a 2,方向沿y 轴正方向.所以H 点的合场强大小E =E 2-E 3=3kQ 4a 2,方向沿y 轴负方向,选项B 正确.*3、滑雪运动深受人民群众喜爱。

(浙江)2020届高三高考物理二轮《电学中的曲线运动》专项练习题

(浙江)2020届高三高考物理二轮《电学中的曲线运动》专项练习题

电学中的曲线运动一、选择题(1~4题为单项选择题,5~8题为不定项选择题)1.(2019·浙江丽水选考模拟)如图1所示,平行板电容器两极板的间距为d,极板与水平面成45°角,上极板带正电。

一电荷量为q(q>0)的粒子在电容器中靠近下极板处,以初动能E k0竖直向上射出。

不计重力,极板尺寸足够大。

若粒子能打到上极板,则两极板间电场强度的最大值为()图1A.E k04qd B.E k0 2qdC.2E k02qd D.2E k0qd2.(2019·浙江选考适应性考试)如图2所示,绝缘细线AB和BC系一个质量为m、带电荷量为q的带正电小球a,AB 细线长为l,与竖直方向的夹角为θ=30°,x轴为与ABC同一竖直面内的水平方向,带电小球b从左侧无穷远处沿+x方向移动到右侧无穷远处,A点到x轴的距离为3l。

当b球经过A点正下方时,水平绝缘细线BC的拉力恰为零。

若将带电小球视为点电荷,静电力恒量为k,重力加速度为g。

下列说法正确的是()图2A.b球带负电荷B.b球带电荷量为3mgl2 kqC.b球位于a球正下方时,细线AB上的拉力大小为BC拉力大小的2倍D.b球位于a球正下方时,细线BC上的拉力大小为3mg 33.(2019·浙江宁波适应性考试)如图3甲所示,两段等长绝缘轻质细绳将质量分别为m、3m的带电小球A、B(均可视为点电荷)悬挂在O点,系统处于静止状态,然后在水平方向施加一匀强电场,当系统再次达到静止状态时,如图乙所示,小球B刚好位于O点正下方(细绳始终处于伸长状态)。

则两个点电荷带电荷量Q A与Q B的大小关系正确的是()图3A.7∶3B.3∶1C.3∶7D.5∶34.(2019·全国卷Ⅱ,17)如图4,边长为l 的正方形abcd 内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面(abcd 所在平面)向外。

ab 边中点有一电子发射源O ,可向磁场内沿垂直于ab 边的方向发射电子。

【复习必备】(浙江专用)2020版高考物理大二轮复习优选习题 仿真模拟卷1

【复习必备】(浙江专用)2020版高考物理大二轮复习优选习题 仿真模拟卷1

仿真模拟卷(一)一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分。

每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.物理学中通常运用大量的科学方法建立概念,如“理想模型”“等效替代法”“控制变量法”等等,下列选项均用到“等效替代”方法概念的是()A.“合力与分力”“质点”“电场强度”B.质点、平均速度、点电荷C.点电荷、总电阻、电场强度D.合力与分力、平均速度、总电阻2.2017年4月30日,亚洲羽毛球锦标赛男单决赛展开争夺,谌龙2比1战胜林丹,夺得男单冠军,在其中一个回合的对拍期间,谌龙快速将羽毛球挑高,则()A.羽毛球飞来时撞击拍面的作用力是拍面形变产生的B.羽毛球在飞行过程中受到重力、空气阻力C.羽毛球到达最高点时速度的方向和加速度方向相互垂直D.羽毛球在飞行过程中机械能先减小后增大3.2016年8月14日里约奥运会羽毛球男单最后一轮小组赛中,中国选手林丹以2∶0轻取对手。

在其中一个回合的对拍期间,林丹快速扣杀的羽毛球在飞行中受到的力有()A.重力B.重力、击打力C.重力、空气阻力D.重力、空气阻力、击打力4.在物理学建立和发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。

关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A.伽利略通过逻辑推理和实验认为重物比轻物下落的快B.牛顿根据理想斜面实验,首先提出力不是维持物体运动的原因C.卡文迪许提出了万有引力定律D.法拉第以他深刻的洞察力提出电场的客观存在,并且引入了电场线5.竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场,其极板带电量分别为+Q和-Q,在两极板之间,用轻质绝缘丝线悬挂质量为m、电量为q的带电小球(可看成点电荷),丝线与竖直方向成θ角时小球恰好平衡,此时小球离右板距离为b,离左板的距离为2b,如图所示,则()A.小球带正电,极板之间的电场强度大小为B.小球受到电场力为C.若将小球移到悬点下方竖直位置,小球的电势能减小D.若将细绳剪断,小球向右做平抛运动6.某电力公司曾举办“计量日进您家”活动,免费上门为市民做出家庭用电耗能诊断分析,针对每户家庭提出个性化的节能建议,根据专家统计,每使用1度(千瓦时)电,就相应消耗了0.40 kg的标准煤,同时产生0.272 kg碳粉尘,0.997 kg二氧化碳、0.03 kg二氧化硫、0.015 kg碳氧化物,下表是电力技术人员实测提供的数据,估算一户普通家庭待机一年相应产A.2.0 kgB.20 kgC.200 kgD.2 000 kg7.如图所示,将圆柱形强磁铁吸在干电池负极,金属导线折成上端有一支点、下端开口的导线框,使导线框的顶端支点和底端分别与电源正极和磁铁(导电性能良好)都接触良好但不固定,这样整个线框就可以绕电池轴心旋转起来。

(浙江专用)最新2020版高考物理大二轮复习专题五 加试选择专题 提升训练18 光学与电磁波

(浙江专用)最新2020版高考物理大二轮复习专题五 加试选择专题 提升训练18 光学与电磁波

提升训练18 光学与电磁波1.关于光的现象,下列说法正确的有()A.当光从一种介质进入另一种介质时,频率不会发生变化B.光从空气进入水中后,更容易发生衍射C.波源沿直线匀速靠近一静止接收者,则接收者接收到波信号的频率会比波源频率低D.不论机械波、电磁波,都满足v=λf,式中三参量依次为波速、波长、频率2.如图所示,从点光源S发出的一细束白光以一定的角度入射到三棱镜的表面,经过三棱镜的折射后发生色散现象,在光屏的ab间形成一条彩色光带。

下面的说法中正确的是()A.a侧是红色光,b侧是紫色光B.在真空中a侧光的波长小于b侧光的波长C.三棱镜对a侧光的折射率大于对b侧光的折射率D.在三棱镜中a侧光的传播速率大于b侧光的传播速率3.关于电磁波,下列说法正确的是()A.电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关B.周期性变化的电场和磁场可以相互激发,形成电磁波C.电磁波在真空中自由传播时,其传播方向与电场强度、磁感应强度均垂直D.利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输4.我国成功研发的反隐身先进米波雷达堪称隐身飞机的克星,它标志着我国雷达研究又一创新的里程碑,米波雷达发射无线电波的波长在1~10 m范围内,则对该无线电波的判断正确的是()A.米波的频率比厘米波频率高B.和机械波一样须靠介质传播C.同光波一样会发生反射现象D.不可能产生干涉和衍射现象5.实际的LC电磁振荡电路中,如果没有外界能量的适时补充,振荡电流的振幅总是要逐渐减小,下述各种情况中,可以使振幅减小的是()A.线圈的自感电动势对电流的阻碍作用B.电路中的电阻对电流的阻碍作用C.线圈铁芯上涡流产生的电热D.向周围空间辐射电磁波6.如图所示,甲、乙为单色光通过窄缝后形成的明暗相间的两种条纹图样。

下列选项说法正确的是()A.甲为单缝衍射的图样B.乙为双缝干涉的图样C.甲为双缝干涉的图样D.乙为单缝衍射的图样7.如图所示,一光束包含两种不同频率的单色光,从空气射向两面平行玻璃砖的上表面,玻璃砖下表面有反射层,光束经两次折射和一次反射后,从玻璃砖上表面分为a、b两束单色光射出。

浙江省2020高考物理二轮复习考前仿真模拟卷(四)(含解析)

浙江省2020高考物理二轮复习考前仿真模拟卷(四)(含解析)

考前仿真模拟卷(四)(时间:90分钟满分:100分)本卷计算中,无特殊说明时,重力加速度g均取10 m/s2.一、选择题Ⅰ(本题共13小题,每小题3分,共39分.每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.在没有风的自然环境中,小明将一只乒乓球从离地面5 m高处无初速度释放,则乒乓球下落运动的时间可能是( )A.0.7 s B.0.9 sC.1.0 s D.1.2 s2.下列关于运动和力的叙述,正确的是( )A. 图甲中,蹲在体重计上的人突然站起的瞬间指针示数会大于人的重力B.图乙中,在玻璃漏斗中做匀速圆周运动的小球受到的合外力是恒力C.图丙中,在水平直跑道上减速的飞机,伞对飞机的拉力大于飞机对伞的拉力D.图丁中,滑冰运动员通过圆弧弯道处,若此时地面摩擦力突然消失,则运动员将在冰面上沿着轨迹半径方向“离心”而去3.如图所示为小孩从t=0时刻起逐渐增加推力推动箱子过程中三个时刻(t1、t2和t3)的漫画.据此,下列选项中说法正确的是( )A.t1时刻推不动箱子是因为小孩对箱子的推力小于箱子所受的摩擦力B.t2时刻推不动箱子是因为箱子对小孩的力大于小孩对箱子的推力C.t3时刻箱子推走了以后,箱子在运动过程中,摩擦力没有发生改变D.摩擦力总是阻碍物体的运动4.链球是田径运动中投掷项目之一,球体用铁或铜制成,球体用链子与把手连接.如图所示,运动员双手握住把手,经过预摆和连续加速旋转及最后用力,将链球斜向上掷出.球落在规定的落地区内,成绩方为有效.若不计空气阻力,则下列对于这项运动描述正确的是( )A.运动员在加速旋转链球的过程中重力对链球做正功B.运动员在加速旋转链球的过程中手对链球做正功C.链球掷出后重力对链球做正功D.链球掷出之后加速度一直发生变化5.如图所示为“行星传动示意图”.中心“太阳轮”的转动轴固定,其半径为R1,周围四个“行星轮”的转动轴固定,其半径为R2,“齿圈”的半径为R3,其中R1=1.5R2,A、B、C分别是“太阳轮”“行星轮”“齿圈”边缘上的点,齿轮传动过程不打滑,那么( )A.A点与B点的角速度相同B.A点与B点的线速度相同C.B点与C点的转速之比为7∶2D.A点与C点的周期之比为3∶56.为了实现单人乒乓球练习,我们可以按图示放置乒乓球桌,一半球桌A水平放置,另一半球桌B竖直放置,某同学对着B练习乒乓球,假定球在B上以5 m/s的速度沿水平方向且垂直B反弹,运动到A上时的落点与B的水平距离为1 m,忽略空气阻力,取g=10 m/s2.则球在B上的反弹点与A的竖直高度为( )A.0.3 m B.0.2 mC.0.4 m D.0.25 m7.如图所示,ABC是光滑轨道,BC段是半径为r的半圆弧,直径BC竖直.今让一小球从A点(与C点在同一水平线上)由静止开始沿轨道ABC运动,则( )A.小球恰能到达C点B.小球不可能到达C点C.小球到C点后做平抛运动D.小球到BC间某一点后再沿原轨道返回A点8.太空跳伞是一种挑战人类极限的运动,奥地利极限运动员鲍姆加特纳从距地面高度约为3.9万米的氢气球携带的太空舱上跳下,如图所示,在平流层接近真空的环境里自由落体持续了60秒,在距离地面2.1万米时才打开降落伞减速.关于鲍姆加特纳在这段自由落体运动时间里的位移或速度,以下说法正确的是(重力加速度g=10 m/s2,假设不随高度的变化而变化)( ) A.位移大小是3.9×104 mB.位移大小是2.1×104 mC.末速度大小是6.0×102 m/sD.平均速度大小是6.0×102 m/s9.已知流过通电直导线的电流为I,与通电直导线距离为r处的N点的磁感应强度大小为B N =kI r(k 为常数).如图所示,△ACD 是直角三角形,∠ADC =60°,A 、C 、D 三点放置三根垂直于该直角三角形所在平面的直导线,A 、C 、D 处的直导线中的电流分别为I 、2I 和2I ,方向均垂直平面向里;已知A 处的直导线在AD 的中点M 处的磁感应强度大小为B ,若在M 点固定一垂直于纸面的直导体棒,其长度为L (L 很小),通过导体棒的电流为I ,则该导体棒受到的安培力大小为( )A.3BILB.5BILC.7BILD .3BIL10.一根放在水平面上的内部光滑的玻璃管绝缘性良好,内部有两个完全相同的可视为质点的金属小球A 和B ,如图所示,电荷量分别为+9Q 和-Q ,两球从图示位置由静止释放,此时A 球的瞬时加速度大小为a 1,两球再次经过图示位置时,A 球的瞬时加速度大小为a 2,下列关系正确的是( )A.a 1a 2=1B.a 1a 2=916C.a 1a 2的值趋向无穷大D.a 1a 2=19811.现代科技往往和电磁场联系,现代化的装备很多是在电磁场原理下制作的,如回旋加速器、质谱仪、速度选择器等.现有一种装置,原理如下:半径为R 的圆内分布着磁感应强度为B 的匀强磁场,CD 是圆的直径,质量为m 、电荷量为q 的带正电的粒子,由静止开始经加速电场加速后,沿着与直径CD 平行且相距22R 的直线从A 点进入磁场,如图所示.若带电粒子在磁场中的运动时间是πm2qB,那么加速电场的加速电压是( )A.qB 2R 22mB.qB 2R 2mC.2qB 2R 22mD.2qB 2R2m12.下列关于电阻的说法正确的是( )A .导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻,因此只有导体中有电流通过时才有电阻B .由R =UI可知导体的电阻与导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C .电动机接入电压为2.0 V 的电路中,电动机转动,此时通过电动机的电流是1.0 A ,所以电动机的电阻为2 ΩD .小灯泡上标有“220 V 44 W ”,用多用电表测量其灯丝电阻一定小于1 100 Ω 13.如图所示,三根相互平行的固定长直导线L 1、L 2和L 3垂直纸面如图放置,与坐标原点分别位于边长为a 的正方形的四个点上, L 1与L 2中的电流均为I ,方向均垂直于纸面向外, L 3中的电流为2I ,方向垂直纸面向里(已知电流为I 的长直导线产生的磁场中,距导线r 处的磁感应强度B =kIr,其中k 为常数).某时刻有一质子(电荷量为e )正好沿与x 轴正方向成45°斜向上经过原点O ,速度大小为v ,则质子此时所受磁场力为( )A .方向垂直纸面向里,大小为23kIveaB .方向垂直纸面向外,大小为32kIve2aC .方向垂直纸面向里,大小为32kIveaD .方向垂直纸面向外,大小为33kIve 2a二、选择题Ⅱ(本题共3小题,每小题2分,共6分.每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的.全部选对的得2分,选对但不全的得1分,有选错的得0分)14.一列简谐横波沿x 轴正方向传播,t =0时刻的波形如图所示.下列说法正确的是( )A .该波的波长为4 mB .t =0时刻,平衡位置在x =2 m 处的质点Q 的位移为0.2 mC .经14周期后质点P 运动到Q 点D .经14周期后质点R 的速度变为零15.如图所示为一种变压器的铭牌信息,以下判断正确的是( )A .不管是直流电还是交流电,变压器都能实现变压效果B .交流电通过变压器后输出电压会发生变化,但频率不会发生变化C .副线圈在不接负载的情况下,通过副线圈的电流为零,所以副线圈两端的电压也为零D .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 16.下列几幅图的有关说法中正确的是( )A.甲图中少数α粒子发生了较大角度偏转,是由于原子的全部正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上B.乙图中射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷,射线乙不带电,是高速运动的中子流C.丙图中强黄光和弱黄光曲线交于U轴同一点,说明发生光电效应时最大初动能与光的强度无关D.丁图为粒子通过气泡室时的照片,通过照片可以分析粒子的动量、能量及带电情况三、非选择题(本题共7小题,共55分)17.(5分)利用图示装置可以做许多力学实验.(1)在利用此装置完成某些实验时,需要将木板带打点计时器的一端适当垫高,以利用小车重力沿斜面分力消除小车和木板间的摩擦阻力的影响,下列实验中需要进行这一步骤的是________(填字母代号).A.研究匀变速直线运动B.探究小车的加速度与力和质量的关系C.探究功与速度变化的关系(2)在(1)中所列实验中,必须要测量质量、时间和位移的是________(填字母代号).18.(5分)(1)在“练习使用多用电表”的实验中,小明同学选择的挡位如图甲所示,电表的指针位置如图乙所示.则小明同学测量的物理量是________,读数为________.(2)某同学用多用电表测量电阻时,如果指针偏转角过大,应将选择开关S拨至倍率________(填“较大”或“较小”)的挡位,重新调零后测量,若该同学将选择开关拨到电阻“×100”挡的位置,电表指针仍如图乙所示,则该电阻阻值为________.19.(9分)一辆卡车初速度为v 0=10 m/s ,以a =2 m/s 2的加速度加速行驶,求: (1)卡车在3 s 末的速度的大小; (2)卡车在前6 s 内的位移的大小; (3)卡车在第6 s 内的平均速度的大小.20.(12分)如图所示,两个半径为R 的四分之一圆弧构成的光滑细管道ABC 竖直放置,且固定在光滑水平面上,圆心连线O 1O 2水平.轻弹簧左端固定在竖直挡板上,右端与质量为m 的小球接触(不拴接,小球的直径略小于细管道内径),长为R 的薄板DE 置于水平面上,板的左端D 到管道右端C 的水平距离也为R .开始时弹簧处于锁定状态,且具有一定的弹性势能,重力加速度为g .解除弹簧锁定,小球离开弹簧后进入管道,最后从C 点抛出.(1)若小球经过C 点时所受的弹力的大小为32mg ,求弹簧锁定时具有的弹性势能E p ;(2)若换用质量为m 1的相同大小的小球,解除弹簧锁定(锁定时弹簧弹性势能不变),小球从C 点抛出后能击中薄板DE ,求小球质量m 1满足的条件.21.(4分)如图所示为“研究电磁感应现象”的实验装置.(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转了一下,那么闭合开关后可能出现的情况有:(选填“向左”“不动”或“向右”)①将线圈A迅速插入线圈B时,灵敏电流计指针的偏转方向为________;②线圈A插入线圈B后,将滑动变阻器的滑片迅速向左移动时,灵敏电流计指针的偏转方向为________.22.(10分)如图所示,两平行且足够长的金属导轨AB、CD相距L=1 m,导轨平面与水平面夹角为θ=37°,两导轨下端B、C用导线相连,导线和导轨电阻不计,GH、BC均与导轨垂直,导轨的GB、HC部分粗糙(含G、H点),其余部分光滑,HC的长度为d1=2 m.在矩形GBCH范围内存在垂直导轨平面向上的匀强磁场(未画出),磁感应强度大小B0=1 T.质量为m=1 kg、电阻为r=1 Ω、长度为L=1 m的导体棒MN垂直放置在导轨上,且导体棒MN始终与导轨接触良好,导体棒MN从与磁场上边界GH距离为d2=3 m的位置由静止释放.导体棒MN与导轨粗糙部分的动摩擦因数为μ=0.75,不计空气阻力,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:(1)导体棒MN刚进入磁场时的加速度;(2)导体棒MN刚到达导轨底端BC时的速度大小.23.(10分)在电子显像管内部,由炽热的灯丝上发射出的电子在经过一定的电压加速后,进入偏转磁场区域,最后打到荧光屏上,当所加的偏转磁场的磁感应强度为零时,电子应沿直线运动打在荧光屏的正中心位置.但由于地磁场对带电粒子运动的影响,会出现在未加偏转磁场时电子束偏离直线运动的现象,所以在精密测量仪器的显像管中常需要在显像管的外部采取磁屏蔽措施以消除地磁场对电子运动的影响.已知电子质量为m、电荷量为e,从炽热灯丝发射出的电子(可视为初速度为零)经过电压为U的电场加速后,沿水平方向由南向北运动.若不采取磁屏蔽措施,且已知地磁场磁感应强度的竖直向下分量的大小为B,地磁场对电子在加速过程中的影响可忽略不计.在未加偏转磁场的情况下.(1)试判断电子束将偏向什么方向;(2)求电子在地磁场中运动的加速度的大小;(3)若加速电场边缘到荧光屏的距离为l,求在地磁场的作用下使到达荧光屏的电子在荧光屏上偏移的距离.考前仿真模拟卷(四)1.D2.解析:选A.图甲中,蹲在体重计上的人突然站起的瞬间处于超重状态,所以体重计的示数大于人的重力,故A 正确;图乙中,在玻璃漏斗中做匀速圆周运动的小球受到的合外力提供向心力,所以合外力的大小恒定,方向时刻变化,故B 错误;图丙中,在水平直跑道上减速的飞机,伞对飞机的拉力与飞机对伞的拉力为作用力与反作用力,所以两力大小相等,方向相反,故C 错误;图丁中,滑冰运动员通过圆弧弯道处,若此时地面摩擦力突然消失,则运动员将沿圆弧切线做直线运动,故D 错误.3.解析:选C.t 1、t 2时刻箱子受到的是静摩擦力,并且静摩擦力随推力的增大而增大,t 1、t 2时刻推不动箱子是因为推力小于箱子的最大静摩擦力,A 、B 错误;t 3时刻箱子已经被推动,故箱子受到的是滑动摩擦力,且滑动摩擦力不随推力的变化而变化,C 正确;摩擦力可以是阻力也可以是动力,D 错误.4.解析:选B.运动员在加速旋转链球的过程中,链球会上升,重力对链球做负功,A 错误.运动员在加速旋转链球的过程中,链球的机械能增加,手对链球做正功,B 正确.链球斜向上掷出后,在竖直方向上,链球先上升后下落,重力对链球先做负功,后做正功,C 错误.链球掷出后,所受到的合力为重力,所以加速度不变,D 错误.5.解析:选C.A 点与B 点在相同时间内转过的弧长大小相等,A 点和B 点的线速度大小相同,方向不同,故A 、B 错;B 点与C 点线速度大小相同,v =ωR =2πnR ,所以B 点与C 点的转速之比为n B ∶n C =R C ∶R B =7∶2,故C 对;v =ωR =2πTR ,A 点与B 点的周期之比T A ∶T B=R 1R 2=32,B 点和C 点的周期之比为T B ∶T C =n C n B =27,所以A 点与C 点的周期之比为3∶7,故D 错.6.解析:选B.球反弹后的运动可以看成平抛运动,根据平抛运动的水平速度和水平距离可以求出时间t =1 m 5 m/s =0.2 s ,根据h =12gt 2 可以求出球在B 上的反弹点与A 的竖直高度为0.2 m ,B 正确.7.B8.解析:选C.根据题意,鲍姆加特纳做自由落体运动的时间t =60 s ,因此,自由落体运动的位移大小h =12gt 2=1.8×104m ,A 、B 错误;鲍姆加特纳做自由落体运动的末速度大小v =gt =6.0×102 m/s ,C 正确;自由落体运动的平均速度v =12v =3.0×102 m/s ,D 错误.9.解析:选C.如图所示,根据右手螺旋定则可知,C 点处的直导线在M 点处的磁感应强度大小为2B ,D 点处的直导线在M 点处的磁感应强度大小为2B ,根据磁感应强度的叠加得M 点处的合磁感应强度大小为7B ,则M 点处固定的导体棒受到的安培力大小为7BIL ,选项C 正确.10.解析:选B.分析出本题的物理情境是解决本题的关键,两球再次经过图示位置,说明两球先吸引接触,中和后平分电荷量,然后相互排斥返回图示位置,由库仑定律,对A 球有F 1=k 9Q2r2,F 2=k(4Q )2r2,则由牛顿第二定律可得a 1a 2=F 1F 2=916,B 正确.11.解析:选B.电荷量为q 的带正电的粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期为:T =2πm Bq ,因t =πm 2Bq 则t T =14.所以该带电粒子在磁场中转动的圆心角为π2.如图所示.O 为匀强磁场分布区域的圆心,O ′为带电粒子做圆周运动的圆心,即在圆周上,由圆的对称性知AOF 为直径、带电粒子的圆半径为r =2R .由牛顿第二定律,Bqv =m v 2r 解得v =2RqB m .由动能定理qU =12mv 2-0,所以,加速电场电压是U =B 2qR 2m,故B 项正确.A 、C 、D 三项错误.12.解析:选D.根据R =ρLS知,导体的电阻由本身的性质决定,与通过导体的电流以及两端的电压无关,故A 、B 错误.电动机接入电压为2.0 V 的电路中,电动机转动,此时电路不是纯电阻电路,不能根据欧姆定律求电动机的内阻,C 错误.小灯泡上标有“220 V 44 W ”,说明小灯泡正常工作时的电阻为1 100 Ω,用多用电表测量小灯泡内阻时,小灯泡并没有工作,此时灯丝温度低,电阻较小,所以D 正确.13.解析:选B.根据安培定则,分别作出三根导线在O 点的磁场方向,如图,由题意知, L 1在O 点产生的磁感应强度大小为B 1=kI a, L 2在O 点产生的磁感应强度大小为B 2=kI 2a, L 3在O 点产生的磁感应强度大小为B 3=2kI a ,先将B 2正交分解,则沿x 轴负方向的分量为B 2x =kI 2asin 45°=kI 2a ,同理沿y 轴负方向的分量为B 2y =kI 2asin 45°=kI 2a ,故x 轴方向的合磁感应强度为B x =B 1+B 2x =3kI 2a ,y 轴方向的合磁感应强度为B y =B 3-B 2y =3kI 2a,故最终的合磁感应强度的大小为B =B 2x +B 2y =32kI 2a,方向为tan α=B y B x =1,则α=45°,如图,故某时刻有一质子(电荷量为e )正好沿与x 轴正方向成45°斜向上经过原点O ,由左手定则可知,洛伦兹力的方向为垂直纸面向外,大小为f =eBv =32kIve 2a. 14.解析:选AD.相邻两波峰间的距离或者相邻两波谷间的距离即为波长,由题图可知波长λ=4 m ,A 正确;此时Q 在波谷,振幅A =0.2 m ,所以Q 的位移为-0.2 m ,B 错误;波的传播只是传播振动的形式而不是质点的传播,C 错误;由题图可以判断出质点R 向下振动,经T 4到达波谷,此时速度为零,D 正确. 15.解析:选BD.变压器不能改变直流电的电压,A 错误;变压器不改变输入电压的频率,B 正确;副线圈在不接负载的情况下,副线圈两端的电压并不为零,C 错误;由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可知,副线圈接负载时,副线圈中电流比原线圈中电流大,D 正确.16.解析:选ACD.甲图中少数α粒子发生了较大角度偏转,是由于原子的全部正电荷和绝大部分质量集中在一个很小的核上,选项A 正确;乙图中射线丙向右偏转,由左手定则可知,它由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷;射线乙不偏转,故不带电,是高速运动的中子流,选项B 错误;根据eU 截=12mv 2m =hν-W ,当强黄光和弱黄光曲线交于U 轴同一点,说明发生光电效应时最大初动能与光的强度无关,只与光的频率有关,故C 正确.由图丁和玻尔理论可知,通过照片可以分析粒子的动量、能量及带电情况,故D 正确.17.(1)BC (2)B18.解析:(1)由题图甲可知,选择的挡位是测量直流电压的挡位,量程为10 V ,所以读数为5.0 V.(2)用多用电表测量电阻时,指针偏转角过大,说明待测电阻的阻值较小,所以要选择量程较小的挡位,多用电表的读数为 1 500 Ω.答案:(1)直流电压 5.0 V (2)较小 1 500 Ω19.解析:(1)3 s 末速度v 3=v 0+at 3=16 m/s.(2)前6 s 内的位移x 6=v 0t 6+12at 26=96 m. (3)前5 s 内的位移x 5=v 0t 5+12at 25=75 m 第6秒内的位移为x =x 6-x 5=21 m第6秒内的平均速度为v -=x Δt=21 m/s. 答案:(1)16 m/s (2)96 m (3)21 m/s20.解析:(1)解除弹簧锁定到小球运动至C 点的过程,弹簧和小球组成的系统机械能守恒,设小球到达C 点时的速度大小为v 1,根据机械能守恒定律可得E p =2mgR +12mv 21小球经C 点时所受的弹力的大小为32mg ,经分析可知弹力方向只可能向下 根据向心力公式得mg +32mg =m v 21R解得E p =134mgR . (2)小球离开C 点后做平抛运动,根据平抛运动规律有2R =12gt 2 x =vt若要小球击中薄板,应满足R ≤x ≤2R弹簧的弹性势能E p =134mgR =2m 1gR +12m 1v 2 故小球质量m 1满足1310m ≤m 1≤2617m 时,小球能击中薄板. 答案:见解析21.解析:(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转了一下,说明穿过线圈的磁通量增加时,灵敏电流计的指针向右偏,闭合开关后,将线圈A 迅速插入线圈B ,穿过线圈的磁通量增加,灵敏电流计的指针将向右偏转;线圈A 插入线圈B 后,将滑动变阻器的滑片迅速向左移动时,穿过线圈的磁通量减小,灵敏电流计的指针将向左偏转.答案:(1)如图所示 (2)①向右 ②向左22.解析:(1)设导体棒MN 运动到GH 处时的速度大小为v 0由动能定理有mgd 2sin θ=12mv 20 得v 0=6 m/s导体棒MN 刚进入磁场时电流为I ,由闭合电路欧姆定律得I =B 0Lv 0r由牛顿第二定律有mg sin θ-μmg cos θ-B 0IL =ma代入数据得a =-6 m/s 2即加速度的大小为6 m/s 2,方向沿导轨向上.(2)导体棒MN 在磁场中以速度v 0开始运动,设经Δt 时间的速度变化量为Δv 则有⎝ ⎛⎭⎪⎫mg sin θ-μmg cos θ-B 20L 2v r Δt =m Δv 且mg sin θ=μmg cos θ故在磁场中运动的全过程有-B 20L 2d 1r =mv 1-mv 0 代入数据得v 1=4 m/s.答案:见解析23.解析:(1)根据左手定则,可以判断出电子束将偏向东方.(2)设从加速电场射出的电子速度为v 0,则根据动能定理有:12mv 20=eU 从加速电场射出的电子在地磁场中受到洛伦兹力的作用而做匀速圆周运动,设电子的加速度为a ,根据牛顿第二定律,ev 0B =ma由以上各式解得a =eB m 2eU m. (3)设电子在地磁场中运动的半径为R ,根据牛顿第二定律得ev 0B =m v 20R 得R =mv 0eB设电子在荧光屏上偏移的距离为x ,根据图中的几何关系,有:x =R -R 2-l 2 结合以上关系,得x =1B 2mU e - 2mUeB 2-l 2.答案:(1)东方 (2)eB m 2eU m(3)1B 2mU e - 2mU eB 2-l 2。

2020届高考物理第二轮专题复习选择题模拟演练:电容器和电路分析(word 含答案)

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2020届高考物理第二轮专题复习选择题模拟演练电容器和电路分析一、单项选择题1、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r=2 Ω,电阻R1、R2、R3的阻值分别为4 Ω、10 Ω、12 Ω,当滑片P滑到最右端b时时,理想电流表示数为1 A,流过电阻R3的电流为0.5 A,则下列说法正确的是( )A.滑动变阻器的最大阻值为6 ΩB.电源电动势为6 VC.当滑片P滑到最左端a时,电流表的读数为1 AD.当滑片P位于滑动变阻器的中点时,滑动变阻器消耗的功率为3.84W答案:D解析:当滑片P滑到最右端时,R2被短路,R3与整个变阻器R并联,并联电阻上的电流都是0.5 A,则并联电阻相等,都是12 Ω,A错误;电源电动势E =I (R 1+r +R ·R 3R +R 3)=12 V ,B 错误;当滑片P 滑到最左端时,R 3、变阻器R 及电子R 2都被短路,此时电流表的读数I 1=ER 1+r =2 A ,C 错误;滑片P 位于变阻器的中点时,R 3与R2并联后再与R 1串联,此时R 并=4 Ω,I 总=1.2 A ,并联部分的电压U 并=I 总R并=4.8 V ,变阻器上消耗的功率P R =U 2并R /2=3.84 W ,D 正确. 2、某电容式话筒的原理示意图如图所示,E 为电源,R 为电阻,薄片P 和Q 为两相互绝缘的金属极板.当对着话筒说话时,P 振动而Q 可视为不动,在P 、Q 间距增大过程中( )A .P 、Q 两板构成电容器的电容增大B .P 板电荷量增大C .M 点的电势比N 点低D .M 点的电势比N 点高答案:D解析:电容式话筒与电源串联,其电压保持不变.在P 、Q 间距增大的过程中,根据电容决定式C =εS 4πkd可知电容减小,又根据电容定义式C =Q U得知电容器所带电量减小,P 极板上电荷量减小,电容器放电,放电电流通过R 的方向由M 到N.故M 点的电势比N 点高,故A 、B 、C 三项错误,D 项正确.3、工厂在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器.其中A 、B 为平行板电容器的上、下两个极板,上下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上.当流水线上通过的产品厚度增大时,下列说法正确的是( )A .A 、B 平行板电容器的电容减小B .A 、B 两板间的电场强度增大C .A 、B 两板上的电荷量变小D .有电流从b 向a 流过灵敏电流计答案:D解析:根据C =εS 4πkd可知当产品厚度增大导致ε增大时,电容器的电容C 增大,再根据Q =CU 可知极板带电量Q 增加,有充电电流从b 向a 流过,故A 、C 两项错误,D 项正确;B 项,因两板之间的电势差不变,板间距不变,所以两板间电场强度E =U d不变,故B 项错误. 4、如图所示,A 、B 为两块竖直放置的平行金属板,G 是静电计,开关S 闭合后,静电计指针张开一定角度.下述做法可使静电计指针张角增大的是( )A .使A 板向左平移以增大板间距离B .在A 、B 两板之间插入一块陶瓷板C .断开S 后,使B 板向左平移以减小板间距离D .断开S 后,使B 板向上平移以减小极板正对面积答案:D解析:A 、B 两项,开关S 闭合,电容器两端的电势差不变,则指针的张角不变.故A 、B 两项错误.C 项,断开S ,电容器所带的电量不变,当B 板向左平移减小板间距,根据平行板电容器的表达式可知电容增大,根据U =Q C知,电势差减小,则指针张角减小.故C 项错误.D 项,断开S ,电容器所带的电量不变,使B 板向上平移减小正对面积,电容减小,根据U =Q C 知,电势差增大,则指针张角增大.故D 项正确.5、如图所示,水平放置的平行板电容器充电后与电源断开,上极板带正电,下极板接地,一带电油滴静止于P 点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则油滴( )A .仍保持静止,电势能不变B .仍保持静止,电势能减小C .将向下运动,电势能增大D .将向下运动,电势能减小答案 B解析 根据C =εS 4πkd 、C =Q U 和E =U d 推导得E =4πkQ εS,知Q 、S 不变,电容器板间场强不变,油滴受力情况不变,仍处于静止状态,由U =Ed 分析知,E 不变,下极板竖直向下移动一小段距离,即板间距离增大,则两极板间的电势差增大,因此P 点的电势升高,由于油滴带负电,那么带电油滴的电势能减小,故B 项正确,A 、C 、D 三项错误.6、如图所示,平行板电容器的两极板A 、B 接于电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S ,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是( )A .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ不变B .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ增大C .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ增大D .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ变小答案 B解析 A 、B 两项,保持电键S 闭合,板间电压不变,将A 板向B 板靠近,板间距离d 减小,由板间场强E =U d分析得到场强增大,小球所受电场力增大,则θ增大.故A 项错误,B 项正确.C 、D 两项,电容器充电后电键S 断开,电容器所带电量不变,两板正对面积和介电常量都不变,根据推论E =4πkQ εS,得知,板间场强E 不变,小球所受电场力不变,则将A 板向B 板靠近时,θ不变.故C 项错误,D 项错误.7、如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d ;在下极板上叠放一厚度为l 的金属板,其上部空间有一带电粒子P 静止在电容器中.当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P 开始运动.重力加速度为g ,粒子运动的加速度为( )A.l d gB.d -l dg C.l d -l g D.d d -lg 答案 A解析 抽出前,粒子受重力和电场力平衡,mg =q U d -l,抽出后,根据牛顿第二定律,有mg -q U d =ma ,联立解得a =l dg ,A 项正确.8、如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成2α角,在平行板间存在着一个匀强电场,线CD是两板间一条垂线,竖直线EF与CD 交于O点;一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B点做直线运动,则在此过程中,对该小球下列说法错误的是( )A.小球带正、负电荷都有可能B.小球可能做匀加速直线运动C.小球通过O点时所受电场力一定指向DD.小球动能的减少量是电势能增加量的2倍答案:B解析:A项,一个带电小球沿着∠FOD的角平分线从A点经O点向B 点做直线运动,所以小球合外力沿着AB;又由于小球受重力,所以电场力的方向由O到D;由于此电场的方向未知,所以小球的电性不确定,故A、C两项正确;B项,据以上分析可知,小球做匀减速直线运动,故B项错误;D项,由以上分析可知,小球受重力等于电场力,运动的位移和夹角相同,所以二力做的功相同,据功能关系可知,小球重力势能的增加量等于电势能的增加量,即小球动能的减少量是电势能增加量的2倍,故D项正确.二、多项选择题9、如图所示,理想二极管、平行板电容器、电源组成闭合电路,带电液滴P置于水平放置的平行板电容器的正中间,且处于静止状态,平行板电容器的B板接地.若将极板A向上移动少许,下列说法中正确的是( )A.电容器的电容增大B.AB间的电压增大C.液滴将向上运动D.液滴的电势能不变答案:BD解析:若将极板A向上移动少许,板间距离增大,电容减小,要放电;但是理想二极管具有单向导电性,不能放电,故是电荷量Q 一定,由于电容减小,则由Q =UC 可知,U 增大;因电荷量不变,根据C =εS 4πkd,C =Q U 、U =Ed ,联立可得:E =4πkQ S,故电场强度不变,则液滴保持静止;由于E 不变,故P 点与B 板的电势差不变,故P 点的电势不变,故电势能不变,故B 、D 两项正确,A 、C 两项错误.10、如图所示,一水平放置的平行板电容器其间距为d ,两极板分别与电池的两极相连,上极板中央有一小孔,小孔对电场的影响可以忽略不计.开关闭合时,小孔正上方d 3处有一带正电的粒子,粒子由静止开始下落恰好能到达下极板但没有与下极板接触,下列说法正确的是( )A .保持开关闭合,若将下极板上移d 2,粒子将在距上极板d 3处返回 B .保持开关闭合,若将下极板上移d 2,粒子将在距上极板d 5处返回C .断开开关,若将下极板上移d 5,粒子将能返回原处 D .断开开关,若将上极板上移d 5,粒子将能返回原处 答案:BD解析:A 、B 两项,对下极板未移动前,从静止释放到速度为零的过程运用动能定理得:mg·43d -qU =0-0.若将下极板上移d 2,设运动到距离上极板x 处返回.根据动能定理得:mg·(d 3+x)-q x (d -12d )·U =0-0.联立两式解得:x =d 5.故A 项错误,B 项正确;C 项,开关断开后,电量不变,移动极板电场E 不变.下极板上移时,极板之间的电压减小,粒子将打在板上.故C 项错误;D 项,上极板上移时,移动极板电场E 不变,板间电压增大,粒子定能返回.故D 项正确.11、如图所示,一平行板电容器的电容为C ,带有等量异种电荷的两极板A 、B 倾斜放置,质量为m 带电荷量为-q 的油滴,从极板A 上的小孔P 以初速度v 0水平向右射入极板间,经时间t 后油滴又从P孔水平向左离开极板间,油滴运动过程中恰好未与极板B 相碰,已知重力加速度g.( )A .两极板间的距离d =v 0t 2B .电容器所带的电荷量Q =Cmv 022qC .两极板间的电场强度大小E =2mv 0qtD .两极板间的电场强度大小E =m q g 2+4v 02t 2 答案:BD解析:A 项,根据题意可知,油滴只能在水平方向做直线运动,即向右做匀减速直线运动,再向左做匀加速直线运动,受力情况如图所示;水平位移x =v 02t ,设电容器倾角为θ,则两极板间的距离d =xsinθ=v 02t ·sin θ,A 项错误;B 项,减速过程中根据动能定理可得:qU =12mv 02,而Q =CU ,可知电容器所带的电荷量Q =Cmv 022q,故B 项正确; C 、D 两项,减速运动的加速度大小为: a =v 0t 2=2v 0t根据平行四边形法则可知:(qE)2=(mg)2+(ma)2,解得两极板间的电场强度大小为:E =m qg 2+4v 02t2,故C 项错误,D 项正确. 12、如图所示,两块水平放置的平行正对的金属板a 、b 与电源E 相连,在与两板等距离的M 点有一个带电液滴恰处于静止状态.若将b 板向上平移一小段距离,但仍在M 点下方,下列说法中正确的是( )A.液滴仍将处于静止状态B.M点电势升高C.带电液滴在M点的电势能增大D.在b板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,电场力做功相同答案:CD解析:电容器与电源保持相连,电容器板间的电压不变,将b板向上平移一小段距离,根据E电场=Ud分析得知板间电场强度增大,液滴所受的电场力增大,液滴将加速向上运动,故A错误;由U=Ed aM 知,M与a间的电势差增大,a点的电势为零,M点的电势小于零,则知M点的电势降低,故B错误;由于液滴带负电,则带电液滴在M 点的电势能增大,故C正确;在b板移动前后两种情况下,若将液滴从a板移到b板,两板间的电势差不变,根据电场力做功公式W=qU 知,电场力做功相同,故D正确.13、如图所示,竖直放置的平行板电容器与定值电阻R、电源E相连,用绝缘细线将带电小球q悬挂在极板间,闭合开关 S后细线与竖直方向夹角为θ.则有( )A .保持开关S 闭合,将A 板向右平移,θ不变B .保持开关S 闭合,将A 板向左平移,θ变小C .断开开关S ,将A 板向右平移,θ不变D .断开开关S ,将A 板向右平移,θ变小答案:BC解析:保持开关S 闭合,电容器两端的电势差不变,将A 板向右平移,d 减小,则电场强度增大,带电小球所受电场力增大,根据共点力平衡条件知,θ角变大,反之向左平移A 板,θ角变小,A 错误,B 正确;断开开关S ,电荷量不变,根据C =εr S 4πkd ,E =U d ,C =Q U,联立解得E =U d =Q Cd =4πkQ εr S,故电场强度大小与两极板间的距离无关,故电场强度不变,所以移动A 板,θ角不变,C 正确,D 错误.14、如图所示,平行板电容器的两极板A 、B 接在电池两极,一带正电的小球悬挂在电容器内部,闭合S ,电容器充电,这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ,下列说法中正确的是( )A .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ增大B .保持S 闭合,将A 板向B 板靠近,则θ不变C .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ增大D .断开S ,将A 板向B 板靠近,则θ不变答案:AD解析:保持开关S 闭合,电容器两端间的电势差不变,带正电的A 板向B 板靠近,极板间距离减小,电场强度E 增大,小球所受的电场力变大,θ增大.故A 正确,B 错误;断开开关S ,电容器所带的电量不变,根据公式4S Q C kd U επ==,•4U Q k E d sπε==,知d 变化,E 不变,电场力不变,θ不变.故C 错误,D 正确。

2020(浙江)高考物理二轮冲刺练习试题:力学和电学实验含答案

2020(浙江)高考物理二轮冲刺练习题:力学和电学实验含答案**力学和电学实验**1、利用图1的装置探究“恒力做功与物体动能变化”的关系.小车的质量为M,钩码的质量为m,且不满足m<M.打点计时器的电源是频率为f的交流电.(1)实验中,把长木板右端垫高,在不挂钩码且________的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响.(填选项前的字母)A.计时器不打点B.计时器打点(2)图2是正确操作后得到的一条纸带.纸带上各点是打出的计时点,其中O 点为打出的第一个点.小车发生的位移从纸带上计时点间的距离可以直接测出,利用下列测量值和题中已知条件能简单、准确完成实验的一项是_____________________________________________________________________ ___.(填选项前的字母)A .OA 、AD 和EG 的长度B .BD 、CF 和EG 的长度C .OE 、DE 和EF 的长度D .AC 、EG 和BF 的长度(3)若测得图2中OF =x 1,EG =x 2,则实验需要验证的关系式为________.(用已知和测得物理量的符号表示)【参考答案】(1)B (2)C (3)mgx 1=12(M +m)⎝ ⎛⎭⎪⎫fx 222 解析:(1)打点计时器工作时,纸带受到摩擦力作用,平衡摩擦力时,需要通过打点计时器判断是否匀速,B 选项正确.(2)简单、准确地完成实验,需要选取的两点尽可能远,且方便测量,故测量OE 段的长度,计算合力做功,测量DE 和EF 的长度,计算E 点的瞬时速度,C 选项正确.(3)EG =x 2,根据匀变速直线运动的规律可知,中间时刻F 点的瞬时速度v F =EG 2T =fx 22.系统增加的动能ΔE K =12(M +m)v 2F ,系统减少的重力势能ΔE P =mgx 1. 实验验证系统机械能守恒的表达式为mgx 1=12(M +m)⎝ ⎛⎭⎪⎫fx 222. 2、如图(a),某同学设计了测量铁块与木板间动摩擦因数的实验.所用器材有:铁架台、长木板、铁块、米尺、电磁打点计时器、频率50 Hz 的交流电源、纸带等.回答下列问题:(1)铁块与木板间动摩擦因数μ=gsinθ-a gcosθ(用木板与水平面的夹角θ、重力加速度g 和铁块下滑的加速度a 表示).(2)某次实验时,调整木板与水平面的夹角使θ=30°.接通电源,开启打点计时器,释放铁块,铁块从静止开始沿木板滑下.多次重复后选择点迹清晰的一条纸带,如图(b)所示.图中的点为计数点(每两个相邻的计数点间还有4个点未画出).重力加速度为9.80 m/s 2.可以计算出铁块与木板间的动摩擦因数为0.35(结果保留2位小数).解析:(1)对铁块受力分析,由牛顿第二定律有mgsinθ-μmgcosθ=ma ,解得μ=gsinθ-a gcosθ.(2)两个相邻计数点之间的时间间隔T =5×150 s =0.10 s ,由逐差法和Δx =aT 2,可得a =1.97 m/s 2,代入μ=gsinθ-a gcosθ,解得μ=0.35.3、某小组利用图(a)所示的电路,研究硅二极管在恒定电流条件下的正向电压U与温度t的关系,图中和为理想电压表;R为滑动变阻器,R0为定值电阻(阻值100 Ω);S为开关,E为电源.实验中二极管置于控温炉内,控温炉内的温度t由温度计(图中未画出)测出.图(b)是该小组在恒定电流为50.0 μA 时得到的某硅二极管U-t关系曲线.回答下列问题:(1)实验中,为保证流过二极管的电流为50.0 μA,应调节滑动变阻器R,使电压表的示数为U1=5.00 mV;根据图(b)可知,当控温炉内的温度t 升高时,硅二极管正向电阻变小(填“变大”或“变小”),电压表示数增大(填“增大”或“减小”),此时应将R 的滑片向B(填“A”或“B”)端移动,以使示数仍为U 1.(2)由图(b)可以看出U 与t 成线性关系.硅二极管可以作为测温传感器,该硅二极管的测温灵敏度为⎪⎪⎪⎪⎪⎪ΔU Δt =2.8×10-3 V/℃(保留2位有效数字). 解析:(1)实验中硅二极管与定值电阻R 0串联,由欧姆定律可知,定值电阻两端电压U 1=IR 0=50.0 μA ×100 Ω=5.00 mV ;由图(b)可知,当控温炉内温度升高时,硅二极管两端电压减小,又图(b)对应的电流恒为50.0 μA ,可知硅二极管的正向电阻变小,由“串反”规律可知,定值电阻R 0两端电压增大,即电压表示数增大,应增大滑动变阻器接入电路的阻值以减小电路中的电流,从而使电压表示数保持不变,故应将R 的滑片向B端移动.(2)由图(b)可知|ΔU Δt |=0.44-0.3080-30V/℃=2.8×10-3 V/℃. 4、在“验证机械能守恒定律”的实验(1)实验室提供了铁架台、夹子、导线、纸带等器材.为完成此实验,除了所给的器材,从图中还必须选取的实验器材是________.(2)下列方法有助于减小实验误差的是________.A.在重锤的正下方地面铺海绵B.必须从纸带上第一个点开始计算验证机械能是否守恒C.重复多次实验,重物必须从同一位置开始下落D.重物的密度尽量大一些(3)完成实验后,小明用刻度尺测量纸带距离时如图(乙),已知打点计时器每0.02 s打一个点,则B点对应的速度v B=________m/s.若H点对应的速度为v H,重物下落的高度为h BH,重物质量为m,当地重力加速度为g,为得出实验结论完成实验,需要比较mgh BH与________的大小关系(用题中字母表示).【参考答案】(1)电磁打点计时器和学生电源或者是电火花计时器 毫米刻度尺 (2)D(3)1.35 m/s 12m v 2H -12m v 2B解析:(1)该实验中可以选用电磁打点计时器和学生电源或者是电火花计时器.在实验中需要刻度尺测量纸带上点与点间的距离从而可知道重锤下降的距离,故需要毫米刻度尺.(2)在重锤的正下方地面铺海绵,目的是保护仪器,A 选项错误;该实验是比较重力势能的减少量与动能增加量的关系,不一定要从纸带上第一个点开始计算验证,B 选项错误;重复多次实验时,重物不需要从同一位置开始下落,C 选项错误;选重物的密度尽量大一些,可以减小摩擦阻力和空气阻力的影响,从而减少实验误差,D 选项正确.(3)根据刻度尺的读数规则可知,AC 之间的距离x AC =5.40 cm.根据匀变速直线运动的规律可知,一段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,B 点瞬时速度的大小v B =x AC 2T =1.35 m/s.根据机械能守恒可知,mgh BH =12m v 2H -12m v 2B . 5、图中圆盘可绕过中心垂直于盘面的水平轴转动.圆盘加速转动时,角速度的增加量Δω与对应时间Δt 的比值定义为角加速度,用β表示,β=ΔωΔt ,我们用测量直线运动加速度的实验装置来完成实验,实验步骤如下.其中打点计时器所接交流电的频率为50 Hz ,图中A 、B 、C 、D ……为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出.①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;③断开电源,经过一段时间,停止转动圆盘和打点,取下纸带,进行测量.(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的半径为60.00_mm mm.(2)由图丙可知,打下计数点D时,圆盘转动的角速度为6.5 rad/s(保留两位有效数字).(3)圆盘转动的角加速度为10.0(9.8~10都算正确) rad/s2.解析:(1)游标卡尺主尺部分读数为120 mm,小数部分为零,由于精确度为0.05 mm,故需读到0.01 mm处,故读数为120.00 mm,半径为6.000 cm(60.00 mm).(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1 s,根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上D点时小车的瞬时速度大小.v D=x CE 2T=0.131 9-0.054 10.2m/s=0.389 m/s,故ω=vr=0.3890.06rad/s=6.5 rad/s.(3)根据匀变速直线运动的推论公式Δx=aT2可以求出加速度的大小,得a=x CE-x AC4T2=(13.19-2×5.41)×0.014×(0.1)2m/s2=0.600 m/s2,由于β=ΔωΔt,ω=vr,故角1 r=ar=0.60.06rad/s2=10.0 rad/s2.加速度为β=v t·。

2020高考物理二轮专题复习课标通用版(跟踪检测)小题提速抢分练小卷提速抢分练+(2计算+1选考)+1

小卷提速抢分练(2计算+1选考)(一) (建议用时:30分钟) 一、计算题(共32分) 24.(2019·云南昆明调研)(12分)如图所示,平面直角坐标系xOy,O为坐标原点,OMN是圆心角为90°的扇形区域,O为圆心.一带正电的粒子以某一初速度沿y轴正方向从O点射出,经过时间t到达M点;现在该区域内加上一个垂直坐标平面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,粒子从O点以相同的初速度射入磁场,经过一段时间从圆弧MN上的P点射出,已知粒子通过P点时速度偏离入射方向60°,不考虑带电粒子的重力.求: (1)带电粒子的比荷; (2)带电粒子在磁场中运动的时间.

解析 (1)不加磁场时,粒子做匀速直线运动,由题意可得OM=vt,加磁场后,粒子做圆周运动,运动轨迹如图所示,设运动半径为R, 由牛顿运动定律有qvB=mv2R, 由几何关系可得R=OM, 联立上述各式解得qm=1Bt.

(2)加磁场后,粒子做圆周运动的周期为T= 2πmqB,由几何关系可知,粒子转过的角度为

60°, 则带电粒子在磁场中的运动时间为Δt=θ2πT,联立各式解得Δt=πt3.

答案 (1)1Bt (2)πt3 25.(2019·广东深圳高中六月模拟)(20分)如图所示,质量为m3=2 kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径为R=0.3 m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻质弹簧.滑道CD部分粗糙,其他部分均光滑.质量为m2=3 kg的物体2(可视为质点)放在滑道的B点,现让质量为m1=1 kg 的物体1(可视为质点)自A点由静止释放.两物体在滑道上的C点相碰后粘在一起(g=10 m/s2). (1)求物体1从释放到与物体2相碰的过程中,滑道向左运动的距离; (2)若CD=0.2 m,两物体与滑道的CD部分的动摩擦因数都为μ=0.15,求在整个运动过程中,弹簧具有的最大弹性势能; (3)在(2)的条件下,物体1、2最终停在何处? 解析 (1)物体1从释放到与物体2碰撞的过程中,物体1和滑道组成的系统在水平方向上动量守恒,设物体1水平位移大小为s1,滑道的水平位移大小为s3,则有

2020浙江卷物理(附答案)


导线分别通有方向相同的电 流I1 和I2,I1>I2.a、b、c 三 点 连 线 与 两 根 导 线 等 高 并垂直,b 点位于两根导线间的中点,a、c 两点与b 点距离相 等,d 点 位 于b 点 正 下
方 .不 考 虑 地 磁 场 的 影 响 ,则
()
A.b 点处的磁感应强度大小为0
B.d 点处的磁的应强度大小为0
()
B.速 度 大 小 为 3v0
A.所



为mv0 qE
C.与 P
点的距离为2 2mv20 qE
D.速 度 方 向 与 竖 直 方 向 的 夹 角 为 30°
7.火星探测任务“天问一号”的 标 识 如 图 所 示.若 火 星 和 地 球 绕 太 阳 的 运 动 均 可 视 为 匀 速 圆 周 运
上 缓 慢 移 动 时 ,氦 气 球 对 其 有 大 小 为 5 6mg、方 向 竖 直 向 上 的 拉 力 作 用 ,使 其 有 “人 类 在 月
球 上 行 走 ”的 感 觉 ,若 将 人 视 为 质 点 ,此 时 工 作 人 员
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全国高考真题汇编·物理
2020 浙 江 卷
ห้องสมุดไป่ตู้
A.受 到 的 重 力 大 小 为 1 6mg
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B.A·s
C.J/V
D.N·m/V 2.如图所示,底部均有4个轮子的行李箱a 竖立、b 平卧放置在公交车上,箱子四周有一定空间.当公交车
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A.缓 慢 起 动 时 ,两 只 行 李 箱 一 定 相 对 车 子 向 后 运 动 B.急刹车时,行李箱a 一定相对车子向前运动 C.缓 慢 转 弯 时 ,两 只 行 李 箱 一 定 相 对 车 子 向 外 侧 运 动

(浙江选考)2020-2021届高考物理二轮复习 加试选择题小卷1

加试选择题小卷(一)1.以下说法正确的是()A.费米主持建立了世界上第一个称为“核反应堆”的装置,首次通过可控的链式反应实现了核能释放B.β衰变的实质在于核内的中子转化成了一个质子和一个电子C.α粒子散射实验是由汤姆生完成的D.核力是短程力,是强相互作用力,每个核子只跟邻近的核子发生核力作用2.如图所示,单匝矩形线圈放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,以恒定的角速度ω绕ab边转动,磁场方向垂直于纸面向里,线圈所围面积为S,线圈导线的总电阻为R。

t=0时刻线圈平面与纸面重合。

则()A.此时磁通量最大,回路中电流最大B.此时磁通量最大,磁通量变化率最小,没有电流C.线圈中电流的有效值为I=D.线圈消耗的电功率为P=3.某弹簧振子在水平方向上做简谐运动,其位移x随时间t变化的关系式为x=A sin ωt,图象如图所示。

则()A.振幅为AB.简谐运动的圆频率ω= rad/sC.第4 s末,振子的速度最大D.第3 s末至第5 s末弹簧振子的速度方向发生改变4.科学实验在物理学的发展中起到了非常重要的作用。

在人类对微观世界进行探索的过程中,下列说法不符合事实的是()A.卢瑟福通过α粒子散射实验提出了原子核式结构模型,并估算出了原子的大小B.玻尔的原子模型指出氢原子可以吸收一定频率范围的光子从基态跃迁到第一激发态C.戴维孙和G.P.汤姆孙分别利用晶体做电子束衍射实验,从而证实了实物粒子的波动性D.查德威克发现了天然放射现象,说明原子核可以再分5.如图所示,两列简谐横波a和b在同一介质中均沿x轴正方向传播,下列说法正确的是()A.a波的波长为8 m、b波的波长为4 mB.对于a波,x轴上2 m处的质点经过0.12 s就传到x=7 m处C.a、b两列波波速相等D.若a、b两列波相遇不可能发生干涉6.如图所示,阴极K用极限波长λ0=0.66 μm的金属铯制成,用波长λ=0.50 μm的绿光照射阴极K调整两个极板电压,当A板电压比阴极高出2.5 V时,光电流达到饱和,电流表示数为0.64 μA,,以下说法正确的是()A.每秒钟阴极发射的光电子数为4.0×1012个B.光电子飞出阴极时的最大初动能为9.5×10-19 JC.如果把照射阴极绿光的光强增大为原来的2倍,每秒钟阴极发射的光电子数为8×1012个D.如果把照射阴极绿光的光强增大为原来的2倍,光电子飞出阴极的最大初动能为1.9×10-19 J加试选择题小卷(一)1.BCD解析粒子散射实验是由卢瑟福主持完成的,不是汤姆生,故C错。

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