《(課標通用)高考物理二輪復習 小題提速搶分練1(8選擇2實驗)(含解析)-人教版高三全冊物理試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(課標通用)高考物理二輪復習 小題提速搶分練1(8選擇2實驗)(含解析)-人教版高三全冊物理試題(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、 (8選擇+2實驗)
(建議用時:30分鐘)
一、選擇題(共8小題,每小題6分.在每小題給出的四個選項中,第14~18題只有一項符合題目要求,第19~21題有多項符合題目要求.全選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分.)
14.如圖所示,實線表示某電場中的兩條電場線,虛線表示電場中的兩條等勢線,A、B、C、D分別是電場線與等勢線的交點,下列說法正確的是( )
A.將點電荷從B點移動到C點,電場力一定做正功
B.負點電荷在D點的電勢能大于在A點的電勢能
C.將一負點電荷從A點由靜止釋放后,在只受電場力作用下將向C點運動
D.點電荷在AB等勢線上受到的電場力與在CD等
2、勢線上受到的電場力大小相等
B 解析 B點的電勢高于D點,D點電勢等于C點的電勢,則B點的電勢高于C點的電勢,將正的點電荷從B點移動到C點,電場力一定做正功,選項A錯誤;A點的電勢高于D點的電勢,則負點電荷在D點的電勢能大于在A點的電勢能,選項B正確;將一負點電荷從A點由靜止釋放后,所受的電場力沿CA方向,則在只受電場力作用下將向C點反方向運動,選項C錯誤;AB處電場線較CD處密集,則點電荷在AB等勢線上受到的電場力比在CD等勢線上受到的電場力大,選項D錯誤.
15.鈾原子核既可發(fā)生衰變,也可發(fā)生裂變.其衰變方程為U→Th+X,裂變方程為U+n→Y+Kr+3n,其中U、n、Y、Kr的質(zhì)量分
3、別為m1、m2、m3、m4,光在真空中的傳播速度為c.下列敘述正確的是( )
A.U發(fā)生的是β衰變
B.Y原子核中含有56個中子
C.若提高溫度,U的半衰期將會變小
D.裂變時釋放的能量為(m1-2m2-m3-m4)c2
D 解析 根據(jù)質(zhì)量數(shù)守恒,電荷數(shù)守恒,X為氦原子核,U發(fā)生的是α衰變,選項A錯誤;根據(jù)質(zhì)量數(shù)守恒,電荷數(shù)守恒可知,Y的質(zhì)量數(shù)A=235+1-89-3=144,電荷數(shù)Z=92-36=56,由原子核的組成特點可知,Y原子核中含有56個質(zhì)子,中子數(shù)為144-56=88個,選項B錯誤;半衰期與溫度、壓強等外界因素無關(guān),選項C錯誤;由于核裂變的過程中釋放能量,根據(jù)愛因斯坦質(zhì)
4、能方程得ΔE=Δm·c2=(m1-2m2-m3-m4)c2,選項D正確.
16.(2019·河南周口一中期中)如圖所示,一沙袋用無彈性輕細繩懸于O點.開始時沙袋處于靜止狀態(tài),一彈丸以水平速度v0擊中沙袋后未穿出,二者共同擺動.若彈丸質(zhì)量為m,沙袋質(zhì)量為5m,彈丸和沙袋形狀大小忽略不計,彈丸擊中沙袋后漏出的沙子質(zhì)量忽略不計,不計空氣阻力,重力加速度為g.下列說法正確的是( )
A.彈丸打入沙袋過程中,細繩所受拉力大小保持不變
B.彈丸打入沙袋過程中,彈丸對沙袋的沖量大小大于沙袋對彈丸的沖量大小
C.彈丸打入沙袋過程中所產(chǎn)生的熱量為
D.沙袋和彈丸一起擺動所達到的最大高度為
D 解析
5、 彈丸打入沙袋的過程由動量守恒定律mv0=(m+5m)v,解得v=v0,彈丸打入沙袋后,總質(zhì)量變大,且做圓周運動,根據(jù)T=6mg+6m可知,細繩所受拉力變大,選項A錯誤;根據(jù)牛頓第三定律可知,彈丸打入沙袋過程中,彈丸對沙袋的沖量大小等于沙袋對彈丸的沖量大小,選項B錯誤;彈丸打入沙袋過程中所產(chǎn)生的熱量為Q=mv-·6mv2=mv,選項C錯誤;由機械能守恒可得·6mv2=6mgh,解得h=,選項D正確.
17.(2019·遼寧重點協(xié)作體模擬)從t=0時刻開始,物塊在外力作用下由靜止開始沿x軸做勻變速直線運動,如圖所示為其位移和速率的二次方的關(guān)系圖線,下列說法正確的是( )
A.t=0時刻物塊
6、位于x=0處
B.物塊運動的加速度a=0.5 m/s2
C.t=2 s時物塊位于x=2 m處
D.2~4 s時間內(nèi)物塊的位移大小為2 m
B 解析 設(shè)t=0時刻物塊位于x0處,物塊運動的加速度為a,由勻變速直線運動規(guī)律可知v2=2a(x-x0),可變化成x=x0+v2,由位移和速率二次方關(guān)系圖線的斜率= s2/m=1 s2/m,可得物塊運動的加速度a=0.5 m/s2,t=0時刻x0=-2 m,選項A錯誤,B正確;t=4 s時物塊的位移x4=x0+at2=2 m,t=2 s時物塊的位移x2=x0+at2=-1 m,2~4 s時間內(nèi)物塊的位移大小為x=x4-x2=3 m,選項C、D錯誤.
7、
18.中國國家航天局目前計劃于2020年發(fā)射嫦娥工程第二階段的月球車“嫦娥四號”.如圖所示,假設(shè)運載火箭先將“嫦娥四號”月球探測器成功送入太空,由地月轉(zhuǎn)移軌道進入半徑為r1=100 km的環(huán)月圓軌道Ⅰ后成功變軌到近月點為15 km的橢圓軌道Ⅱ,再從15 km高度降至近月圓軌道Ⅲ,最后成功實現(xiàn)登月.若取兩物體相距無窮遠時的引力勢能為零,一個質(zhì)量為m的質(zhì)點到質(zhì)量為M的物體中心距離為r時,其引力勢能表達式為Ep=-G(式中G為引力常量).已知月球質(zhì)量為M0,月球半徑為R,發(fā)射的“嫦娥四號”探測器質(zhì)量為m0.則下列關(guān)于“嫦娥四號”登月過程的說法正確的是( )
A.“嫦娥四號”探測器在軌道Ⅰ
8、上運行的動能大于在軌道Ⅲ上運行的動能
B.“嫦娥四號”探測器從軌道Ⅰ上變軌到軌道Ⅲ上時,勢能減小了GM0m0
C.“嫦娥四號”探測器在軌道Ⅲ上運行時的機械能等于在軌道Ⅰ上運行時的機械能
D.落月的“嫦娥四號”探測器從軌道Ⅲ回到軌道Ⅰ,需要提供的最小能量是
D 解析 根據(jù)萬有引力定律有G=m,得“嫦娥四號”探測器在軌道Ⅰ和軌道Ⅲ上的動能分別是Ek1=、Ek2=,由于r1>R,所以“嫦娥四號”探測器在軌道Ⅰ上運行的動能小于在軌道Ⅲ上運行的動能,選項A錯誤;根據(jù)Ep=-G可知,“嫦娥四號”探測器在軌道Ⅰ和軌道Ⅲ上的勢能分別是Ep1=-、Ep2=-,“嫦娥四號”探測器從軌道Ⅰ上變軌到軌道Ⅲ上時
9、,勢能減小了ΔEp=GM0m0,選項B錯誤;根據(jù)能量守恒定律,落月的“嫦娥四號”探測器從軌道Ⅲ回到軌道Ⅰ,所要提供的最小能量是ΔE=Ep1-Ep2+Ek1-Ek2=,選項C錯誤,D正確.
19.(2019·河南洛陽二模)如圖所示,自動卸貨車始終靜止在水平地面上,車廂在液壓機的作用下改變與水平面間的夾角,以卸下車廂中的貨物.當夾角為θ時,質(zhì)量為M的木箱A與裝在箱內(nèi)的質(zhì)量為m的物體B,一起以共同的速度沿車廂底板勻速滑下,則下列說法正確的是( )
A.A、B間沒有靜摩擦力
B.A受到B的靜摩擦力方向沿車廂底板向下
C.A受到車廂底板的滑動摩擦力大小為Mgsin θ
D.A與車廂底板間的動
10、摩擦因數(shù)μ=tan θ
BD 解析 隔離B受力分析,由題意可知,B受到靜摩擦力作用,則A、B間有靜摩擦力,選項A錯誤;B受到A的靜摩擦力方向沿車廂底板向上,根據(jù)牛頓第三定律可知,A受到B的靜摩擦力方向沿車廂底板向下,選項B正確;A、B一起以共同的速度沿車廂底板勻速滑下,把A、B看作整體,受力分析由平衡條件有Ff=(M+m)gsin θ,選項C錯誤;A、B整體的重力沿垂直車廂底板方向的分力為(M+m)gcos θ,則有Ff=μ(M+m)gcos θ=(M+m)gsin θ,解得μ=tan θ,選項D正確.
20.(2019·吉林長春實驗中學開學考試)如圖甲所示,在足夠長的光滑的斜面上放置著金
11、屬線框,垂直于斜面方向的勻強磁場的磁感應強度B隨時間的變化規(guī)律如圖乙所示(規(guī)定垂直斜面向上為正方向).t=0時刻將線框由靜止釋放,在線框下滑的過程中,下列說法正確的是( )
A.線框中會產(chǎn)生的電流大小和方向均不變
B.MN邊受到的安培力不變
C.線框做勻加速直線運動
D.線框中產(chǎn)生的焦耳熱等于其機械能的損失
AC 解析 t=0時刻開始,磁場先垂直于斜面向下均勻減小,然后垂直于斜面向上均勻增大,根據(jù)楞次定律可知,線框中感應電流方向總是沿順時針方向,根據(jù)法拉第電磁感應定律E=S,知不變,感應電動勢不變,則感應電流I恒定不變,選項A正確;由安培力表達式F=BIL,I、L不變,B先減小
12、后增大,知MN邊受到的安培力先減小后增大,選項B錯誤;線框處于磁場中,受到的安培力的合力為零,線框受到重力與支持力,所以線框做勻加速直線運動,選項C正確;只有重力做功,機械能守恒,根據(jù)能量守恒定律知,磁場能轉(zhuǎn)化為焦耳熱,選項D錯誤.
21.(2019·安徽阜陽三中調(diào)研)如圖所示,物體A、B通過細繩及輕質(zhì)彈簧連接在輕滑輪兩側(cè),物體A、B的質(zhì)量分別為2m、m.開始時細繩伸直,物體B靜止在桌面上,用手托著物體A使彈簧處于原長且A與地面的距離為h.放手后物體A下落,著地時速度大小為v,此時物體B對桌面恰好無壓力.不計一切摩擦及空氣阻力,重力加速度大小為g.下列說法正確的是( )
A.物體A下落過
13、程中,物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒
B.彈簧的勁度系數(shù)為
C.物體A著地時的加速度大小為
D.物體A著地時彈簧的彈性勢能為mgh-mv2
AC 解析 因為B沒有運動,所以物體A下落過程中,只有彈力和重力做功,故物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,選項A正確;因為A剛下落時,彈簧處于原長,A落地時,彈簧對B的彈力大小等于B的重力,故kh=mg,解得k=,選項B錯誤;物體A落地時彈簧對繩子的拉力大小為mg,故對A分析,受到豎直向上的拉力,大小為mg,豎直向下的重力,大小為2mg,故根據(jù)牛頓第二定律可得2mg-mg=2ma,解得a=,選項C正確;物體A下落過程中,物體A和彈簧組成的系統(tǒng)機械
14、能守恒,故2mgh=·2mv2+Ep,解得Ep=2mgh-mv2,選項D錯誤.
二、實驗題(共15分)
22.(2019·安徽定遠育才學校二模)(6分)某同學利用傾斜氣墊導軌做“驗證機械能守恒定律”的實驗,實驗裝置如圖甲所示.其主要實驗步驟如下:
a.用游標卡尺測量擋光條的寬度l,結(jié)果如圖乙所示;
b.讀出導軌標尺的總長L0,并用直尺測出導軌標尺在豎直方向的高度H0;
c.讀出滑塊釋放處擋光條與光電門中心之間的距離s;
d.由靜止釋放滑塊,從數(shù)字計時器(圖中未畫出)上讀出擋光條通過光電門所用的時間t.
回答下列問題:
(1)由圖乙讀出l=________mm.
(2)__
15、______(選填“有”或“沒有”)必要用天平稱出滑塊和擋光條的總質(zhì)量M.
(3)多次改變光電門位置,即改變距離s,重復上述實驗,作出隨s的變化圖象,如圖所示,當已知量t0、s0、l、L0、H0和當?shù)刂亓铀俣萭滿足表達式=________時,可判斷滑塊下滑過程中機械能守恒.
解析 (1)游標尺上共有20小格,精度為0.05 mm,用游標卡尺測量擋光條的寬度l=(8+0.05×4)mm=8.20 mm.
(2)欲驗證機械能守恒定律,即Mgssin θ=M2,θ為氣墊導軌與水平面間的夾角,只需驗證gssin θ=2,可見沒有必要測量滑塊和擋光條的總質(zhì)量M.
(3)由幾何知識得sin
16、θ=,當s=s0,t=t0時有=s0.
答案 (1)8.20 (2)沒有 (3)s0
23.(2019·四川瀘縣二中三模)(9分)某同學要測定三節(jié)干電池組成的電池組的電動勢和內(nèi)阻,實驗室提供的器材有:
A.電流表G(滿偏電流5 mA,內(nèi)阻10 Ω)
B.安培表(量程0.6 A,內(nèi)阻0.5 Ω)
C.電壓表(量程15 V,內(nèi)阻約為6 kΩ)
D.滑動變阻器(阻值0~10 Ω,額定電流為2 A)
E.定值電阻R0(阻值990 Ω)
F.開關(guān)S一個,導線若干
(1)請完成虛線框內(nèi)的電路圖,為了減小實驗誤差,電路圖甲中的導線應連接到________(選填“①”或“②”)的位置.
17、
(2)調(diào)節(jié)滑動變阻器,測得虛線框內(nèi)電表的示數(shù)X與安培表的示數(shù)I的多組數(shù)值,作出X-I圖象如圖乙所示,則由圖線可以得到被測電池組的電動勢E=________V,內(nèi)阻r=________Ω.(保留兩位有效數(shù)字)
(3)實驗時,小明進行了多次測量,花費了較長時間,測量期間一直保持開關(guān)閉合,其實,從實驗誤差考慮,這樣的操作不妥,因為________________________________.
解析 (1)三節(jié)干電池的電動勢大約為4.5 V,由于所給電壓表的量程過大,因此需要用電流表G和定值電阻R0組成一個量程為5 V的電壓表,因此虛線框內(nèi)的電路連接如圖所示.由于安培表的電阻已知,因此將導線連接到②可以減小電池內(nèi)阻測量的誤差.
(2)由電路連接可知,X為電流表G的示數(shù),將圖線延長,圖線與縱軸的交點是4.5 mA,為電路斷路時電流表G的示數(shù),此時電源的電動勢等于路端電壓,
即E=4.5×10-3×(990+10)V=4.5 V,電源的內(nèi)阻r= Ω-0.5 Ω=4.5 Ω.
(3)干電池長時間使用后,電動勢和內(nèi)阻會發(fā)生變化,導致實驗誤差增大.
答案 (1)見解析圖?、凇?2)4.5 4.5 (3)干電池使用較長時間后,電動勢和內(nèi)阻發(fā)生變化,導致實驗誤差增大