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文档简介
(追踪命题轨迹)2014届高考物理二轮复习 要点讲与练 特训 综合检测(二)一、选择题(每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)1 如图所示,两个倾角相同的滑杆上分别套有a、b两个圆环,两个圆环上分别用细线悬吊着两个物体c、d,当它们都沿滑杆向下滑动时,a的悬线与杆垂直,b的悬线竖直向 下。则下列说法中正确的是( )ac物体做的是匀速运动 bd物体做的是匀加速运动cb环与滑杆间没有摩擦力 da环与滑杆间没有摩擦力2某节能运输系统装置的简化示意图如图所示。小车在轨道顶端时,自动将货物装入车中,然后小车载着货物沿不光滑的轨道无初速度下滑,并压缩弹簧。当弹簧被压缩至最短时,立即锁定并自动将货物卸下。卸完货物后随即解锁,小车恰好被弹回到轨道顶端,此后重复上述过程。则下列说法中正确的是( )a小车上滑的加速度小于下滑的加速度b小车每次运载货物的质量必须是确定的c小车上滑过程中克服摩擦阻力做的功等于小车下滑过程中克服摩擦阻力做的功d小车与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能3在如图所示的电路中,灯泡l的电阻大于电源的内阻r,闭合电键s,将滑动变阻器滑片p向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )a灯泡l变亮 b电源的输出功率先变大后变小c电容器c上的电荷量减少d电压表读数的变化量与电流表读数的变化量之比恒定4如图所示,带异种电荷的粒子a、b以相同的动能同时从o点射入宽度为d的有界匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30和60,且同时到达p点。a、b两粒子的质量之比为( )a12 b21 c34 d435北京时间2013年2月16日凌晨,直径约45米、质量约13万吨的小行星“2012da14”,以大约每小时28万公里的速度由印度洋苏门答腊岛上空掠过,与地球表面最近距离约为27万公里,这一距离已经低于地球同步卫星的轨道。但它对地球没有造成影响,对地球的同步卫星也几乎没有影响。这颗小行星围绕太阳飞行,其运行轨道与地球非常相似,根据天文学家的估算,它下一次接近地球大约是在2046年。假设图中的p、q是地球与小行星最近时的位置,下列说法正确的是( )a只考虑太阳的引力,地球在p点的加速度大于小行星在q点的加速度b只考虑地球的引力,小行星在q点的加速度小于同步卫星在轨道上的加速度c小行星对地球的轨道没有造成影响,地球对小行星的轨道也没有任何影响d小行星在q点没有被地球俘获变成地球的卫星,是因为它在q点的速率大于第二宇宙速度二、实验题6(1)在以下的实验探究中,必须要平衡摩擦力的实验有( )a探究求合力的方法的实验 b探究小车速度随时间变化规律的实验c探究外力做功与速度变化关系的实验 d探究加速度与外力、质量的关系的实验(2)某同学为了测量电流表a1的内阻精确值,有如下器材:电流表a1(量程300 ma,内阻约为5);电流表a2(量程600 ma,内阻约为1); 电压表v(量程15 v,内阻约为3 k);滑动变阻器r1(05,额定电流为1 a);滑动变阻器r2(050,额定电流为0.01a);电源e(电动势3 v,内阻较小);定值电阻r0(5);单刀单掷开关一个、导线若干。要求待测电流表a1的示数从零开始变化,且多测几组数据,尽可能的减少误差,以上给定的器材中滑动变阻器应选 。在答题卡的方框内画出测量用的电路原理图,并在图中标出所用仪器的代号。若选测量数据中的一组来计算电流表a1的内阻r1,则r1的表达式为r1=;上式中各符号的物理意义是 。(3)某企业于2013年1月研制成功一种新材料做成的电阻丝,其电阻稳定性非常优良,几乎不随温度发生改变。工程技术员为了准确测定它的电阻率,进行了如下的测量。用螺旋测微器测量其直径如图所示,则d= mm;用20分度的游标卡尺测量其长度如图所示,则 cm;用伏安法测量电阻丝的电阻(约8k),并要多次测量求其平均值,供选用的器材有:电源e(电动势为4v);开关、导线若干电压表v(量程为3v,内阻约为2);电流表a1 (量程为0.5ma,内阻约为1);电流表a2 (量程为0.6a,内阻约为10);滑动变阻器r(最大阻值为20);根据工程技术人员所设计的电路,电流表应选 ;在图中将选用的器材连成符合要求的实验电路(不得改动图中已画出部分连线)。三、计算题7风洞实验室可产生水平方向的、大小可调节的风力。在风洞中有一个固定的支撑架abc,该支撑架为外表面均光滑,一半径为r四分之一圆柱面,支撑架固定在离地面高为2r的平台上,平台竖直侧壁光滑,如图所示,地面上的d点处有一竖直的小洞,小洞直径稍大于小球直径,小洞离侧壁的水平距离为r,现将质量分别为m1和m2的两个小球用一根不可伸长的轻绳连接按图示的方式置于圆柱面上,球m1放在柱面底部的a点,球m2竖直下垂(不计一切摩擦)。(1)在无风情况下,将两球由静止释放,小球m1沿圆柱面向上滑行,到最高点c恰与圆柱面脱离,此时m2尚未着地,则两球的质量之比是多少?(2)改变两小球的质量比,释放两小球使它们运动,同时让风洞实验室内产生水平均匀的风迎面吹来,当小球m1滑至圆柱面的最高点c时绳恰好断裂,通过调节风力f的大小,使小球m1恰能与洞壁无接触地竖直落入小洞d的底部,求小球m1经过c点时的速度vc大小和水平风力f的大小。8如图所示,x轴与水平传送带重合,坐标原点o在传送带的左端,传送带长l8m,匀速运动的速度v05m/s。一质量m1kg的小物块轻轻放在传送带上xp2m的p点,小物块随传送带运动到q点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点n点。小物块与传送带间的动摩擦因数0.5,重力加速度g10 m/s2。求:(1)经过多长时间小物块与传送带速度相同;(2)从p点到q点,小物块在传送带上运动系统产生的热量;(3)n点的纵坐标。9如图所示,abc为固定在竖直平面内的轨道,ab段为光滑圆弧,对应的圆心角q37,oa竖直,半径r2.5m,bc为足够长的平直倾斜轨道,倾角q37。已知斜轨bc与小物体间的动摩擦因数m0.25。各段轨道均平滑连接,轨道所在区域有e=4103n/c、方向竖直向下的匀强电场。质量m5102kg、电荷量q1104c的小物体(视为质点)被一个压紧的弹簧发射后,沿ab圆弧轨道向左上滑,在b点以速度v03m/s冲上斜轨。设小物体的电荷量保持不变。重力加速度g10m/s2,sin370.6,cos370.8。(设弹簧每次均为弹性形变。)则:(1)求弹簧初始的弹性势能;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为p,求小物块从a到p的电势能变化量;(3)描述小物体最终的运动情况。10如图在xoy坐标系第象限,磁场方向垂直xoy平面向里,磁感应强度大小均为b=1.0t;电场方向水平向右,电场强度大小均为e=nc。一个质量m=2.010-7kg,电荷量q=2.010-6c的带正电粒子从x轴上p点以速度v0射入第象限,恰好在xoy平面中做匀速直线运动。0.10s后改变电场强度大小和方向,带电粒子在xoy平面内做匀速圆周运动,取g=10ms2。求: (1)带电粒子在xoy平面内做匀速直线运动的速度v0大小和方向, (2)带电粒子在xoy平面内做匀速圆周运动时电场强度,(3)若匀速圆周运动时恰好未离开第象限,x轴上入射p点应满足何条件?(此问结果保留两位有效数字)11如图,空间内存在水平向右的匀强电场,在虚线mn的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为b的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小颗粒自a点由静止开始运动,刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面c点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零,而水平分速度不变,小颗粒运动至d处刚好离开水平面,然后沿图示曲线dp轨迹运动,ac与水平面夹角 = 30,重力加速度为g。求: 匀强电场的场强e;ad之间的水平距离d;已知小颗粒在轨迹dp上某处的最大速度为vm,该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则该处的高度为多大。四、选作题12如图所示,教室内用截面积为0.2 m2的绝热活塞,将一定质量的理想气体封闭在圆柱汽缸内,活塞与汽缸之间无摩擦。a状态是汽缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,活塞离汽缸底部的高度为0.6 m;b状态是汽缸从容器中移出后达到的平衡状态,活塞离汽缸底部的高度为0.65 m。设室内大气压强始终保持1.0105 pa,忽略活塞质量。(1)若气体从a状态变化到b状态的过程中,内能增加了560 j,则( )a气体吸收的热量为1560 j b气体吸收的热量为440 jc气体放出的热量为1560 j d气体放出的热量为440 j(2)求教室内的温度。13如图所示,一定质量的理想气体从状态a 依次经过状态b、c 和d 后再回到状态a。其中,ab 和cd 为等温过程,bc 和da 为绝热过程(气体与外界无热量交换)。这就是著名的“卡诺循环“。(1)该循环过程中,下列说法正确的是( )aa b 过程中,外界对气体做功bb c 过程中,气体分子的平均动能增大cc d 过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多dd a 过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化(2)若该循环过程中的气体为1 mol,气体在a 状态时的体积为10 l,在b 状态时压强为a状态时的 2/3。求气体在b 状态时单位体积内的分子数。(已知阿伏加德罗常数na = 6.01023 mol-1,计算结果保留一位有效数字)14一定质量的理想气体从状态a变化到状态b,再变化到状态c,其状态变化过程的p v图象如图所示。已知该气体在状态a时的温度为27。(1)该气体从状态a到状态c的过程中( )a内能增加b内能减少c吸收的热量为200 jd放出的热量为200 j(2)该气体在状态b、c时的温度分别为多少?追踪命题轨迹物理复习要点 (13) 期末复习答案一、选择题(每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求)15:d b d c a6(1) d(2) r1(2分);原理图见右图。 ;i2、i1分别为某次实验时电流表a2、a1的示数,ro是定值电阻的电阻大小。(3)d=0.850(0.8490.850)mm; 3.075 cm; a1 ;在图连线(内接法+分压式)7解析:(1)小球m1在c点恰好离开圆柱面即n=0:由m1和m2组成的系统机械能守恒,则将两球由静止释放到小球m1离开c点时有: 解得: (2)绳子断裂后小球m1在水平方向的平均速度为: 小球m1在下落过程中在竖直方向做自由落体运动,运动时间为: 得: 小球m1在水平方向做末速度为零的匀减速运动,小球m1在离开c点: ,水平方向的加速度为:vc22ar,得:牛顿定律得小球风力为: 81s (3)yn=1m9(1)设弹簧对小物体做功w,动能定理得:wmgr(1cosq)eqr(1cosq)mv02, 代入数据,得w0.675j,即初始的弹性势能; (2)设bp长为l,由动能定理,得:(mg+eq)l sinqm(mgqe)lcosq0mv02, e电=eqr(1cosq)+eql sinq ,e电=0.275j(3)小物体沿ab段光滑圆弧下滑,压缩弹簧后被反弹,再次沿ab段光滑圆弧上滑至b点,速度减为零,再次下滑,如此往复运动。10解:(1)如图粒子在复合场中做匀速直线运动,设速度v0与x轴夹角为,依题意得:粒子合力为零,mg=2.010-6n,f电=eq=210-6n,=4.010-6n由f=qv0b得:v0=2 ms ,=,=60,v0=2 ms,方向斜向上与x轴60(2) 带电粒子在xoy平面内做匀速圆周运动时,电场力f电必须与重力平衡,洛伦兹力提供向心力。故电场强度,方向竖直向上(3) 如图带电粒子匀速圆周运动,圆弧左边与y轴相切n点; pq匀速直线运动,pq=v0t=0.2 m, ,得r= 0.2 m。由几何知识得op=r+rsin60, pqcos60=0.27 m, x轴上入射p点离o点距离至少为0.27 m11(1)对小颗粒:qe=mgcot (1)小颗粒由a到d:qe=max,2axd=vd2
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