2018届高考物理二轮复习寒假作业一模考前适应性训练
寒假作业(十三) 一模考前适应性训练(四)
一、选择题(本题共8小题,每小题6分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1~4题只有一个选项符合题目要求,第5~8题有多个选项符合题目要求。全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
1.(2017·合肥二模)如图所示是一做匀变速直线运动的质点的位置—时间图像(x -t 图像),P (t 1,x 1)为图像上一点。PQ 为过P 点的切线,与x 轴交于点Q 。则下列说法正确的是( )
A .t 1时刻,质点的速率为x 1
t 1
B .t 1时刻,质点的速率为x 1-x 2
t 1
C .质点的加速度大小为
x 1-x 2
t 12
D .0~t 1时间内,质点的平均速度大小为
2
x 1-x 2
t 1
解析:选B x -t 图像的斜率表示速度,则t 1时刻,质点的速率为v =
x 1-x 2
t 1
,故A 错误,B 正确;根据图像可知,t =0时刻,初速度不为零,根据a =v -v 0
t 可知,加速度a =
x 1-x 2
t 1-v 0
t 1
≠
x 1-x 2t 12,故C 错误;0~t 1时间内,质点的平均速度大小v =x 1
t 1
,故D 错误。
2.(2017·潍坊期中)如图所示,绝缘空心金属球壳不带电。现在中间放一带电荷量为Q 的正点电荷,a 、b 、c 分别是球壳内、球壳中、球壳外的点,下列分析正确的是( )
A .球壳内壁不带电,感应电荷全部分布在外表面上
B .a 、b 、c 三点中,b 点的电势最低
C .Q 在b 点产生的场强为零
D .b 点的场强为零
解析:选D 由于静电感应,金属球壳内壁感应出负电荷,外表面感应出正电荷,故A 错误。球壳内部电场线从Q 出发到球壳内壁终止,球壳外部电场线从外表面出发到无穷远处终止,根据顺着电场线方向电势逐渐降低,且整个金属球壳是一个等势体,可知,a 、b 、c 三点中,a 点的电势最高,c 点的电势最低,故B 错误。静电平衡后,金属球壳中的场强处处为零,则b 点的场强为零,故D 正确。b 点的合场强为零,但Q 在b 点产生的场强不为零,故C 错误。
3.如图所示的电路中,开关S闭合一段时间后,下列说法中正确的
是( )
A.将滑片N向右滑动时,电容器放电
B.将滑片N向右滑动时,电容器继续充电
C.将滑片M向上滑动时,电容器放电
D.将滑片M向上滑动时,电容器继续充电
解析:选A 当滑片N向右滑动时,R3减小,电容器的电压也减小,故电容器在放电,故A正确,B错误;当滑片M向上滑动时,对电路结构没有影响,电路总电阻没有变化,故电容器保持原来的状态,故C、D均错误。
4.如图所示,水平桌面上有三个相同的物体a、b、c叠放在一
起,a的左端通过一根轻绳与质量为m=3 kg的小球相连,绳与水
平方向的夹角为60°,小球静止在光滑的半圆形器皿中。水平向右
的力F=40 N作用在b上,三个物体保持静止状态。g取10 m/s2,下列说法正确的是( ) A.物体c受到向右的静摩擦力
B.物体b受到一个摩擦力,方向向左
C.桌面对物体a的静摩擦力方向水平向右
D.撤去力F的瞬间,三个物体将获得向左的加速度
解析:选B 设水平向右为正方向,设a、b、c的质量为m1,由于均静止,故加速度为:a1=0;对c分析:设b对c的静摩擦力为f,则水平方向上只受f影响,且c保持静止,由牛顿第二定律得:f=m1a1,代入数据得:f=0,故A错误;对b分析:b静止,设a对b的静摩擦力为f1,则水平面上:F+f1=m1a1=0,即:f1=-F=-40 N,故b只受一个静摩擦力,方向与F相反,即水平向左,故B正确;对a分析:a静止,设绳的拉力为T,器皿对小球的弹力为N,桌面对a的静摩擦力为f2,则水平方向上:
-f1+f2-T=m1a1=0①
对小球受力分析如图:
由于小球静止,故竖直方向上:
N sin 60°+T sin 60°=mg②
水平方向上:N cos 60°=T cos 60°③
联立①②③式代入数据解得:
T=10 3 N,f2≈- N,故地面对a的静摩擦力水平向左,故C错误;若撤去F,对a,水平方向上受绳的拉力:T=10 3 N<f2,故整个系统仍然保持静止,故D错误。
5.(2017·泉州模拟)下列说法正确的是( )
A .235
U 的半衰期约为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短 B .卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型 C .结合能越大,原子中核子结合的越牢固,原子核越稳定
D .任何金属都存在一个“极限频率”,入射光的频率大于这个频率,才能产生光电效应
解析:选BD 原子核的半衰期与所处的化学状态和外部条件无关,由内部自身因素决定,地球环境变化,半衰期不变,故A 错误;卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型,故B 正确;比结合能越大,原子中核子结合的越牢固,故C 错误;要有光电子逸出,则光电子的最大初动能E km >0,即只有入射光的频率大于金属的极限频率,即ν>ν0时,才会有光电子逸出,故D 正确。
6.(2018届高三·莆田六中检测)在轨道上运动的质量为m 的人造地球卫星,它到地面的距离等于地球半径R ,地面上的重力加速度为g ,忽略地球自转影响,则( )
A .卫星运动的速度大小为2gR
B .卫星运动的周期为4π
2R g
C .卫星运动的向心加速度大小为1
2g
D .卫星轨道处的重力加速度为1
4
g
解析:选BD 人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设地球质
量为M 、卫星的轨道半径为r ,则GMm r 2=m v 2r =mω2
r =ma =m 4π2
r T
2
又r =2R
忽略地球自转的影响有GMm
R 2=mg ,所以卫星运动的速度大小为v = GM r
= gR
2
,故
A 错误;T =2π
r 3
GM =4π 2R g ,故B 正确;a =GM r 2=g
4
,故C 错误;卫星轨道处的重力加速度为g
4
,故D 正确。
7.水平长直轨道上紧靠放置n 个质量为m 可看作质点的物块,物块间用长为l 的细线连接,开始处于静止状态,轨道与物块间的动摩
擦因数为μ。用水平恒力F 拉动物块1开始运动,到连接第n 个物块的线刚好拉直时整体速度正好为零,则( )
A .拉力F 所做功为nFl
B .系统克服摩擦力做功为
n n -1μmgl
2
C .F >
nμmg
2
D .nμmg >F >(n -1)μmg
解析:选BC 物块1的位移为(n -1)l ,则拉力F 所做功为W F =F ·(n -1)l =(n -1)Fl ,故A 错误。系统克服摩擦力做功为W f =μmg ·l +…+μmg ·(n -2)l +μmg ·(n -1)l =
n n -1μmgl
2
,故B 正确。据题,连接第n 个物块的线刚好拉直时整体速度正好为零,假
设没有动能损失,由动能定理有W F =W f ,解得F =nμmg
2
。现由于绳子绷紧瞬间系统有动能损
失,所以根据功能关系可知F >
nμmg
2
,故C 正确,D 错误。
8.如图,一粒子发射源P 位于足够大绝缘板AB 的上方d 处,能够在纸面内向各个方向发射速率为v 、电荷量为q 、质量为m 的带正电的粒子,空间存在垂直纸面的匀强磁场,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力。已知粒子做圆周运动的半径大小恰好为d ,则( )
A .能打在板上的区域长度是2d
B .能打在板上的区域长度是(3+1)d
C .同一时刻发射出的带电粒子达到板上的最大时间差为7πd 6v
D .同一时刻发射出的带电粒子达到板上的最大时间差为πqd
6mv
解析:选BC 打在板上粒子轨迹的临界状态如图甲所示: 根据几何关系知,带电粒子能到达板上的长度l =R +3R =(1+3)R =(1+3)d ,故A 错误,B 正确;
在磁场中运动时间最长和最短的粒子运动轨迹示意图如图乙所示: 由几何关系知,最长时间t 1=3
4T
最短时间t 2=1
6
T
又有粒子在磁场中运动的周期T =2πr v =2πd
v
;
根据题意:t 1-t 2=Δt
联立解得:Δt =712T =7πd 6v ,故C 正确,D 错误。
二、非选择题(共47分)
9.(6分)(2016·浙江选考)做“验证机械能守恒定律”的实验,已有铁架台、铁夹、电源、纸带、打点计时器,还必须选取的器材是图中的____________(填字母)。
某同学在实验过程中,①在重锤的正下方地面铺海绵;②调整打点计时器的两个限位孔连线为竖直;③重复多次实验。以上操作可减小实验误差的是__________(填序号)。
解析:需要选取的器材是重锤和刻度尺,故选B 、D ;能减小实验误差的操作是②③。 答案:BD ②③
10.(9分)(2018届高三·武汉十一中检测)用伏安法测量一电池的内阻。已知该待测电池的电动势E 约为9 V ,内阻约数十欧,允许输出的最大电流为50 mA ,可选用的实验器材有:
电压表V 1(量程5 V); 电压表V 2(量程10 V); 电流表A 1(量程50 mA); 电流表A 2(量程100 mA); 滑动变阻器R (最大电阻300 Ω);
定值电阻R 1(阻值为200 Ω,额定功率为1
8 W);
定值电阻R 2(阻值为220 Ω,额定功率为1 W); 开关S ;导线若干。
测量数据如坐标纸上U -I 图线所示。
(1)在下面的虚线方框内画出合理的电路原理图,并标明所选器材的符号。
(2)在设计的电路中,选择定值电阻的根据是________________________________。 (3)由U -I 图线求得待测电池的内阻为__________Ω。
(4)在你设计的电路中,产生系统误差的主要原因是______________。 解析:(1)应用伏安法测电源电动势与内阻,电压表测路端电压,电流表测电路电流,电路图如图所示:
(2)定值电阻R 1在电路中的最大功率:P 1=I 2
R 1=×200 W= W >18 W ,定值电阻R 2在电
路中的最大功率:P 2=I 2
R 2=×220 W= W <1 W ,为保护电路安全,则定值电阻应选择R 2。
(3)由图像可知,电源内阻
r =
ΔU
ΔI
=错误! Ω=50 Ω。 (4)由实验电路图可知,相对于电源电流表采用外接法,由于电压表的分流作用,电流表所测电流小于电路电流,电压表分流是造成系统误差的原因。
答案:(1)电路原理图见解析
(2)定值电阻在电路中消耗的功率会超过1
8W ,R 2的功率满足实验要求
(3)50 (4)电压表分流
11.(14分)如图所示,AB 是倾角为θ=30°的粗糙直轨道,BCD 是光滑的圆弧轨道,AB 恰好在B 点与圆弧相切。圆弧的半径为R 。一个质量为m 的物体(可以看作质点)从直轨道上的P 点由静止释放,结
果它能在两轨道上做往返运动。已知P 点与圆弧的圆心O 等高,物体与轨道AB 间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g ,求:
(1)物体对圆弧轨道的最大压力大小; (2)物体滑回到轨道AB 上距B 点的最大距离;
(3)新的释放点距B 点的距离L ′应满足什么条件,才能使物体能顺利通过圆弧轨道的最高点D 。
解析:(1)根据几何关系:PB =R
tan θ=3R
从P 点到E 点根据动能定理,有:
mgR -μmg cos θ·PB =12
mv E 2-0
代入数据:mgR -μmg ·32·3R =12
mv E 2 解得:v E =
2-3μgR
在E 点,根据向心力公式有:F N -mg =m v E 2
R
解得:F N =3mg -3μmg 。
由牛顿第三定律可知,物体对圆弧轨道的最大压力为3mg -3μmg 。 (2)设物体滑回到轨道AB 上距B 点的最大距离为x , 根据动能定理,有
mg (BP -x )·sin θ-μmg cos θ·(BP +x )=0-0
代入数据:mg (3R -x )·12-μmg ·3
2(3R +x )=0
解得:x =
3-3μ3μ+1
R 。
(3)刚好到达最高点时,有mg =m v 2
R
解得:v =gR 根据动能定理,有
mg (L ′sin θ-R -R cos θ)-μmg cos θ·L ′
=12mv 2
-0 代入数据:
mg ? ??
??
12L ′-R -
32R -μmg ·32L ′=12mgR
解得:L ′=3R +3R
1-3μ
所以L ′≥3R +3R
1-3μ时,物体才能顺利通过圆弧轨道的最高点D 。
答案:(1)3mg -3μmg (2)3-3μ3μ+1
R
(3)L ′≥3R +3R
1-3μ
12.(18分)如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L ,导轨电阻不计,上端a 、b 间接有阻值为R 的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B 、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,质量为m 、电阻为r 的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上。初始时刻,
弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v 0,整个运动过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知重力加速度为g ,弹簧的劲度系数为k ,弹簧的中心轴线与导轨平行,弹簧重力不计。
(1)求初始时刻通过电阻R 的电流I 1的大小和方向; (2)初始时刻导体棒的加速度a 的大小;
(3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为E p ,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R 上产生的焦耳热Q 。
解析:(1)棒产生的感应电动势为:E 1=BLv 0 通过R 的电流大小为:I 1=E 1
R +r =
BLv 0
R +r
根据右手定则判断得知:电流方向为b →a 。 (2)棒受到的安培力大小为:
F =BI 1L =B 2L 2v 0
R +r
,方向沿斜面向下,如图所示。
根据牛顿第二定律有:
mg sin θ+F =ma
解得:a =g sin θ+B 2L 2v 0
m R +r
。
(3)导体棒最终静止,有:mg sin θ=kx 弹簧的压缩量为:x =
mg sin θ
k
设整个过程回路产生的焦耳热为Q 0,根据能量守恒定律有:12mv 02
+mgx sin θ=E p +Q 0;
解得:Q 0=12mv 02+
mg sin θ
2
k -E p ;
电阻R 上产生的焦耳热为:
Q =R
R +r Q 0=R R +r ????
??12
mv 02
+mg sin θ2
k -E p 。
答案:(1)BLv 0R +r 方向为b →a (2)g sin θ+B 2L 2v 0
m R +r
(3)R R +r ????
??12
mv 02+mg sin θ2
k -E p
三、选考题(共15分,请从给出的2道题中任选一题作答,多答则按所答的第一题评分)
[物理—选修3-3] (15分)
13.(1)(5分)关于热现象,下列说法中正确的是________。 A .液体温度越高,悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈
B .分子间距离为r 0时没有作用力,大于r 0时只有引力,小于r 0时只有斥力
C .液晶的微观结构介于晶体和液体之间,其光学性质会随电压的变化而变化
D .天然石英表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列不规则
E .当人们感觉空气干燥时,空气的相对湿度一定较小
(2)(10分)如图1所示,水平放置的气缸内被活塞封闭一定质量的理想气体,气体的温度为17 ℃,活塞与气缸底的距离L 1=12 cm ,离气缸口的距离L 2=3 cm ,将气缸缓慢地转到开口向上的竖直位置,待稳定后对缸内气体逐渐加热,使活塞上表面刚好与气缸口相平为止,如图2所示。已知g 取10 m/s 2
,大气压强为×105
Pa ,活塞的横截面积S =100 cm 2
,
质量m =20 kg ,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动但不漏气,求:
(ⅰ)活塞上表面刚好与气缸口相平时气体的温度为多少?
(ⅱ)在对气缸内气体逐渐加热的过程中,气体吸收340 J 的热量,则气体增加的内能为多大?
解析:(1)影响布朗运动的因素是温度和颗粒大小,温度越高、颗粒越小,布朗运动就越明显,故A 正确;分子在相互作用的距离内既有引力,又有斥力,故B 错误;液晶的光学性质随温度、压力、外加电压的变化而变化,选项C 正确;天然石英表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间的排列遵循一定规则,故D 错误;在一定气温条件下,大气中相对湿度越小,水汽蒸发也就越快,人们就越感到干燥,故当人们感到干燥时,空气的相对湿度一定较小,故E 正确。
(2)(ⅰ)当气缸水平放置时,
p 0=×105 Pa
V 0=L 1S ,T 0=(273+17)K
当气缸口朝上,活塞到达气缸口时,活塞的受力分析图如图所示, 有p 1S =p 0S +mg
则p 1=p 0+mg S =×105 Pa +20010-2 Pa =×105
Pa
V 1=(L 1+L 2)S
由理想气体状态方程得p 0L 1S T 0=p 1L 1+L 2S
T 1
则T 1=
p 1L 1+L 2
p 0L 1
T 0=错误!×290 K=435 K 。
(ⅱ)当气缸口向上,未加热稳定时:由玻意耳定律得
p 0L 1S =p 1LS
则L =
p 0L 1
p 1
=错误! m =0.1 m 加热后,气体做等压变化,外界对气体做功为
W =-p 0(L 1+L 2-L )S -mg (L 1+L 2-L )=-60 J
根据热力学第一定律ΔU =W +Q ,得ΔU =280 J 。 答案:(1)ACE (2)(ⅰ)435 K (ⅱ)280 J
[物理—选修3-4] (15分)
14.(1)(5分)有关电磁波与振动和波的知识,下列说法正确的是________。
A .日光灯是紫外线的荧光效应的应用
B .单摆在做受迫振动时,它的周期等于单摆的固有周期
C .机械波从一种介质进入另一种介质后,它的频率保持不变
D .麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在
E .弹簧振子做简谐振动时,振动系统的势能与动能之和保持不变
(2)(10分)如图所示,某种透明物质制成的直角三棱镜ABD ,光在透明物质中的传播速度为×108
m/s ,一束光线在纸面内垂直AB 面射入棱镜,发现光线刚好不能从AD 面射出,光在真空中传播速度为×108
m/s ,sin 53°=,cos 53°=,求:
(ⅰ)透明物质的折射率和直角三棱镜∠A 的大小;
(ⅱ)光线从BD 面首次射出时的折射角α。(结果可用α的三角函数表示)
解析:(1)日光灯应用了紫外线的荧光效应,选项A 正确;当单摆做受迫振动时,它振动的周期等于驱动力的周期,不一定等于它的固有周期,选项B 错误;机械波从一种介质进入另一种介质,频率不变,选项C 正确;麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实了电磁波的存在,选项D 错误;弹簧振子做简谐振动时,只有动能和势能参与转化,根据机械能守恒条件可知,振动系统的势能与动能之和保持不变,选项E 正确。
(2)(ⅰ)由折射率与光速间的关系:n =c v
解出透明物质的折射率n =
由题意可知,光线从AB 面垂直射入,恰好在AD 面发生全反射,光线从BD 面射出,光路图如图所示。
设该透明物质的临界角为C ,由几何关系可知: sin C =1n
解得:∠C =∠A =53°。 (ⅱ)由几何关系知:β=37° 由折射定律知:n =sin α
sin β
解得:sin α=3
4
。
答案:(1)ACE (2)(ⅰ) 53° (ⅱ)sin α=3
4