高 考 物 理 套 题 训 练 冲 刺 卷 十 八
一、选择题(每题6分,共48分)
14.以mD、mP、mn分别表示氘核、质子、中子的质量,则
A.mD=mP+mn B.mD=mP+2mn
C.mD>mP+mn D.mD<mP+mn
15.关于物体内能的研究,下列说法正确的是
A.气体吸热,内能可能减少
B.温度和质量均相同的氢气和氧气具有内能相同
C.第二类永动机不可能制成,因为它违背能量的转化和守恒定律
D.电冰箱的工作原理并不违反热力学第二定律
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源连接,线圈B的两端接在一起,构成一个闭合电路。在断开开关S的时候,弹簧K并不能立
即将衔铁D拉起,使触头C立即离开,而是过一段时间后触头C才能
离开,因此得名延时继电器。为检验线圈B中的电流,在电路中接入
一个电流表G。关于通过电流表的电流方向,以下判断正确的是
A.闭合S的瞬间,电流方向为从左到右
B.闭合S的瞬间,电流方向为从右到左
C.断开S的瞬间,电流方向为从左到右
D.断开S的瞬间,电流方向为从右到左
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(如图),分别照射相同的金属,下列判断正确的是
A.若b能使金属发射出光电子,则c也一定能使金属发射出光电子
B.若b能使金属发射出光电子,则a一定能使金属发射出光电子
C.若a、b、c均能使金属发射出光电子,则出射光电子的最大初
动能a最小
D.若a、b、c均能使金属发射出光电子,则单位时间出射的光
电子数一定a最多
18.波速均为v=1.2 m/s的甲、乙两列简谐横波都沿x轴正方向传播,某时刻波的图象分别
如图所示,其中P、Q处的质点均处于波峰。关于这两列波,下列说法正确的是
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B.甲波中的P处质点比M处质点先
回平衡位置
C.甲波中的P质点振动频率小于乙
波中的Q质点振动频率
D.从图示的时刻开始,经过1.0 s,
P、Q质点通过的路程均为1.2 m
19.银河系的恒星中大约四分之一是双星。某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相
互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动。由天文观察测得其运动周
期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G.由此可求S2的质量为
A. B. C. D.
20.K-介子衰变的方程为K-→π-+π0,其中K-介子和π-介子带负的元电荷e,π0介子
不带电.如图所示,两匀强磁场方向相同,以虚线MN为理想边界,
磁感应强度分别为B1、B2.今有一个K-介子沿垂直于磁场的
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B.π-介子运行一周回到P用时为T=2πm/B2e
C.B1=4B2
D.π0介子作匀速直线运动
21.如图所示,在光滑的水平面上,物体 B 静止,在物体 B 上固定一个轻弹簧。物体 A
以某一速度沿水平方向向右运动,通过弹簧与物体 B 发生作用.两物体的质量相等,作用过
程中,弹簧获得的最大弹性势能为 EP.现将 B 的质量加倍,再使物体 A 通过弹簧与物体
B 发生作用(作用前物体 B 仍静止),作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能仍为EP.则在
物体 A 开始接触弹簧到弹簧具有最大弹性势能的过程中,第一次和第二次相比
A.物体A的初动能之比为2 : 1
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C.物体A损失的动能之比为1 : 1
D.物体A损失的动能之比为9: 8
二、非选择题(共72分)
22.(17分)
(1)几位同学做“用插针法测定玻璃折射率”实验,直线aa′与bb′表示在白纸上画出的
玻璃砖的两个界面.几位同学进行了如下操作:
A. 甲同学选定的玻璃砖两个光学面aa′与bb′不平行, 其它操作正确.
B.乙同学在白纸上正确画出平行玻璃砖的两个界面aa′与bb′后,将玻璃砖向aa′
方向平移了少许,其它操作正确
C.丙同学在白纸上画aa′、bb′两界面时,其间距比平行玻璃砖两光学面的间距稍微
大些,其它操作正确。
上述几位同学的操作,对玻璃折射率的测定结果没有影响的是 (填写字母代号).
(2)一个电压表VA的内阻RA=1 kΩ,量程为1.0 V。现要利用电阻箱来扩大它的量程,将
它改装成量程为3.0 V的电压表。改装后,再用一个量程为3.0 V的精确电压表VB对改装后的
电压表的所有刻度进行校对。除了这两个电压表VA、VB外,还有下列一些器材:
A、电源E(电动势约为6 V,内阻较小) B、滑动变阻器R(总电阻约10 Ω)
C、电阻箱R0(0—9999 Ω) D、开关S E、导线若干
①在虚线方框内画出将改装后的电压表跟标准电压表VB进行校对时的电路图。
②试在实物图中用铅笔画线代替导线,将实物图连成进行校对时的实验电路图。
③为了达到题中要求,图中的电阻箱R0的取值等于 Ω。
班级 姓名 学号 分数
题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
答案 |
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22、(1)
(2)③
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设有紧急出口.发生意外情况的飞机在着陆后,打开紧急出口的舱门,会自动生成一个气囊(由
斜面部分AC和水平部分CD构成),机舱中的人可沿该气囊滑行到地面上来,如图所示.某机舱
离气囊底端的竖直高度AB=3.0 m,气囊构成的斜面长AC=5.0 m。一个质量m=60 kg的人从气囊
上由静止开始滑下,人与气囊动摩擦因数为μ=0.5.不计空气阻力,g=10 m/s2.为使人滑到地面
时不离开气囊,则气囊的水平部分CD应多长?
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径为R的半圆,圆管截面半径r<<R (计算时可忽略不计).有一质量为m,半径比r略小的光
滑小球以水平初速度v0=2从A处射入圆管。求
(1)小球运动到C点时的动能;
(2)小球在B点时所受圆轨道的支持力NB;
(3)小球运动到离水平轨道的高度为R/2时速度的
大小和方向。
25.(20分)如图所示,MN和PQ是两根放在竖直面内且足够长的平行金属导轨,相距l=50
cm。导轨处在垂直纸面向里的磁感应强度B=5 T的匀强磁场中。一根电阻为r=0.1 Ω的金属
棒ab可紧贴导轨左右运动。两块平行的、相距d=10 cm、长度L=20 cm的水平放置的金属
板A和C分别与两平行导轨相连接,图中跨接在两导轨间的电阻R=0.4 Ω。其余电阻忽
略不计。已知当金属棒ab不动时,质量m=10 g、带电量q=-10-3 C的小球以某一速度
v0沿金属板A和C的中线射入板间,恰能射出金属板(g取10 m/s2)。求:
(1)小球的速度v0;
(2)若使小球在金属板间不偏转,则金属棒ab的速度大小和方向;
(3)若要使小球能从金属板间射出,则金属棒ab匀速运动的速度应满足什么条件?
高考物理套题训练冲刺卷十八
题号 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
答案 | D | AD | BC | B | B | A | BD | BD |
22.(1)AB(5分)
(2)③2000Ω(4分)
23.解:物体受力如右图所示
由牛顿运动定律 mgsinθ-μN=ma---------------2分
N-mgcosθ=0 ---------------1分
a=gsinθ-μgcosθ=2m/s -----3分
v=2as ----------2分 v c=2m/s -------2分
由牛顿运动定律 μmg=ma′---------------2分由 0-v=2(-a′)s′ -------2分解得
s′=2.0m-----------2分
24.解:(1)A到C由机械能守恒可得 ---------3分 EKC=0 ----3分
(2)小球在C点受重力mg和细管竖直向上的作用力N, 3分
解得 --------------- 3分
(3)设所求速度为vD, 由机械能守恒可得---------3分
vD=,方向沿圆弧切线向上,与水平成-----------4分(大小、方向各2分)
25.解:(1)根据题意,小球在金属板间做平抛运动。水平位移为金属板长L=20cm,竖直位移等于,根据平抛运动规律:………(1分)
………(1分) (2分)
(2)欲使小球不偏转,须小球在金属板间受力平衡,根据题意应使金属棒ab切割磁感线产生感应电动势,从而使金属板A、C带电,在板间产生匀强电场,小球所受电场力等于小球的重力。
由于小球带负电,电场力向上,所以电场方向向,A板必须带正电,金属棒ab的a点应为感应电动势的正极,根据右手金属棒ab应向右运动。………………(2分)
设金属棒ab的速度为V1,则:E=BLV1…1分) 金属板A、C间的电压:…(2分)
金属板A、C间的电场………(1分) 小球受力平衡:…………(1分)
联立以上各式解得:…………(2分)
(3)当金属棒ab的速度增大时,小球所受电场力大于小球的重力,小球将向上做类平抛运动,设金属棒ab的速度达到V2,小球恰沿A金属板右边缘飞出。
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所以若要使小球能射出金属板间,则金属棒ab的速度大小:…(1分)
(也给分)方向向右。………(1分)