高 考 物 理 套 题 训 练 冲 刺 卷 十 五
一、选择题(每题6分,共48分)
14.下列说法正确的是:
A.布朗运动就是液体分子所做的无规则运动
B.第一类永动机是不可能制成的,因为它违反了能量守恒定律
C.气体对外做功,气体的内能一定减小
D.空调机制冷说明热量可以低温物体传到高温物体而不引起其它变化
15.一群处于n=3激发态的氢原子向基态跃迁,发出的光以入射角θ照射到一平行玻璃砖A
上,经玻璃砖又照到一块金属板B上,如图所示,则下列说法中正确的是:
|
|
|
可能产生全反射
B.入射光经玻璃砖A后会分成相互平行的三束光线
C.从n=3的能级直接跃迁到基态发出的光经玻璃砖A后的出射光线
与入射光线的距离最大
D.若从n=3的能级跃迁到n=2的能级,发出的光子刚好能使金属板B发生光电效应,则
从n=2的能级跃迁到基态发出的光子一定能使金属板B发生光电效应
|
|
|
力F的作用下,在水平面上运动(两物体与水平面之间的动摩擦因数相同),则以下对细绳
中的拉力T的说法正确的是:
A.不管水平面是粗糙还是光滑的,T的大小都一样大
B.水平面粗糙时T的大小比水平面光滑时大
C.水平面粗糙时T的大小比水平面光滑时小
D.T的大小与两物体的加速度大小有关
|
|
|
|
|
射线首先通过一块薄铝箔P,并经过一个强电场区域后到
达计数器,计数器上单位时间内记录到的射线粒子数是一
定的。现将薄铝箔移开,计数器单位时间内记录的射线粒
子数基本保持不变,然后再将强电场移开,计数器单位时
间内记录的射线粒子数明显上升,则可以判定x可能为:
A.α及γ放射源 B.α及β放射源
C.β及γ放射源 D.纯γ放射源
18.“月球勘探者号”空间探测器运用高科技手段对月球近距离勘探,在月球重力分布、磁场分
布及元素测定方面取得了新成果。月球上的磁场极其微弱,通过探测器拍摄电子在月球磁场中的
运动轨迹,可分析月球磁场的强弱分布情况,如图是探测器通过月球表面A、B、C、D四个位置
|
|
|
|
速率相同,且与磁场方向垂直,则可知磁
场从强到弱的位置排列正确的是:
A.B→A→D→C B.D→C→B→A
C.C→D→A→B D.A→B→C→D
19.如图所示,电源电动势E=3.2 V,电阻R1=30 Ω,R2=15 Ω,小灯泡L的额定电压为3.0
V,额定功率为4.5 W。当开关S接位置1时,电流表的读数为0.1 A,那么当开关S接到位置2
时小灯泡L的发光情况是:
|
|
|
|
|
|
|
|
C.不能正常发光 D.有可能被烧坏
20.同步卫星周期为T1,加速度为a1,向心力为F1;地球表面附近的
卫星周期为T2,加速度为a2,向心力为F2;地球赤道上物体随地球自转
的周期限为T3,向心加速度为a3,向心力为F3,则如下关系正确的是:
A.a2<a3 B.F1<F2=F3 C.a1<a2 D.T1=T3>T2
21.某一列简谐横波中的质点a的振动图象如左图所示,这列简谐横波在t=1.0 s时的波形图
如右图所示,则:
A.这列波沿x轴负方向传播,波速v=0.02 m/s
B.这列波沿x轴负方向传播,波速v=0.5 m/s
C.t=0至t=1 s的时间内,质点a的位移始终在增大
D.t=4 s时刻,a质点经平衡位置向下振动
二、非选择题(共72分)
22.(17分)
(1)在测量重力加速度的实验中,有位同学用一根细线和一质量分布均匀的小球制成
单摆。其已测得此单摆20个周期的时间t,悬点到小球顶端的线长为l,还需要测量的物理
量有_______________________。将g用测得的物理量表示,可得g=_____________。
(2)某电压表的内阻在20 kΩ~50 kΩ之间,现要测量其内阻,实验室提供下列器材:
A.待测电压表V(量程3 V) B.电流表A1(量程0.6 mA)
C.电流表A2(量程200 μA) D.电流表A3(量程0.6 A)
E.电压表V1(量程4 V) F.电压表V2(量程3 V)
G.滑动变阻器R(最大阻值1 kΩ) H.电源E(电动势4 V)
I.开关S,导线若干
①所提供的器标中,要完成此实验,应选用_____________________(填写字母代号)。
②为了尽量减少测量误差,要求测量多组数据,请你在方框内画出符合实验要求的实验
电路图。
班级 姓名 学号 分数
题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
答案 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22、(1)
(2)
23.(16分)电子绕核运动可等效为一环形电流。设处于基态氢原子的电子绕核运动的半径
为R,电子质量为m,电量为e,求此环形电流的大小。(已知静电力常量为k)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水平面的夹角为α,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方向的匀强磁场,磁感应强
度为B,在导轨的M、P端连接一阻值为R的电阻,一根垂直于导轨放置的金属棒ab,质量为
m,从静止释放沿导轨下滑,已知ab与导轨间的滑动摩擦因数为μ。
(1)分析ab棒下滑过程中的运动性质,画出其受力示意图。
(2)求ab棒的最大速度。
25.(20分)在足够大的空间中,存在水平向右的匀强电场,若用绝缘细线将质量为m、电荷
量为q的带正电的小球悬挂在电场中,其静止时细线与竖直方向夹角θ=37°。现去掉细线,
将该小球从电场中的某点竖直向上抛出,抛出时的初速度大小为v0,如图所示。求:
(1)电场强度的大小。 (sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(2)小球在电场内运动过程中的最小速率。
(3)小球从抛出至达到最小速率的过程中。电场力对小球所做的功。
高考物理套题训练冲刺卷十五
14.B 15.BCD 16.A 17.AC 18.D 19.C 20.CD 21.B
22.(1)小球的直径d;g=
(2)①ACGHI ②如图所示
23.解:由于电子绕核做匀速圆周运动,所以对电子有:
K T= 由电流定义式得:I= 解得:I=
24.(19分)解:(1)ab下滑做切割磁感线运动,产生的感应电流方向垂直于纸面指向读者,受力如图所示,受到重力mg、支持力N、摩擦力f、安培力F四个力的作用;随着速度的增大,感应电流在增大,安培力也在逐渐增大,而合外力在逐渐减小,加速度就逐渐减小.故ab棒做初速为零,加速度逐渐减小的加速运动,当加速度为零时速度最大,最后做匀速直线运动
(2)设当棒的速度为v时,感应电动势为E,电路中的电流为I,则E=Blv.
I= F=BIl
由牛顿第二定律得:mgsinα-F-μmgcosα=ma
解得:a=g(sinα-μcosα)-
当加速度为零时速度最大,设为νm, νm=
25.解:(1)小球静止在电场中时,根据力的平衡条件,有Eq=mgtan37°解得:E=
(2)小球被抛出后,受到重力和电场力的共同作用.沿重力方向的分运动是匀减速运动,加速度为g,设t时刻速度为v1;沿电场方向的分运动是初速为零的匀加速运动,加速度为a,设t时刻速度为v2;则有:v1=v0-gt
v2=αt a=
t时刻小球的速度大小v满足:v2=v21+v22
由以上式子得: 解得:当t=时,vmin=
(3)沿电场方向的位移为s=, WE=Eq·s WE=