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文档简介
1、高三物理冲刺练习六班别姓名学号单选题单选题13一定质量的理想气体沿如图所示的过程从状态 A 变化到状态 B,则在这一过程中气体A. 气体的密度增大B. 向外界放出热量C. 外界对气体做功D. 气体分子的平均动能增大14. 关于原子核,下列说法正确的是A核反应过程核电荷数守恒,质量守恒B原子核的结合能越大,原子核越稳定C21H31H42He10n为衰变D单质的铀 238 与化合物中的铀 238 的半衰期是相同的15如图,定滑轮固定于天花板上,跨过定滑轮的轻绳左端固定于竖直墙壁的A点,接有重物的动滑轮挂上轻绳,用力缓慢水平向右拉动轻绳,则A. 拉力F不变B. 拉力F一直变小C. 拉力F一直变大D.
2、 拉力F先变大后变小16做曲线运动的物体A速度一定改变B. 动能一定改变C加速度一定改变D. 机械能一定改变双选题双选题17.甲、乙两个质量相同的物体受到竖直向上的拉力作用,从同一高度向上运动,它们的运动图象如图所示,则下列说法正确的是A在 0t1时间内甲的加速度越来越大B在t1时刻两物体相遇C在t1时刻甲所受拉力的瞬时功率大于乙所受拉力的瞬时功率D在t2时刻甲所受的拉力等于乙所受的拉力18. 为保证用户电压稳定在 220 V,变电所需适时进行调压,图(甲)为调压变压器示意图.保持输入电压 u1不变,当滑动接头 P上下移动时可改变输出电压.某次检测得到用户电压 u2随时间 t 变化的曲线如图(
3、乙)所示.以下正确的是A.u2=190sin(50t) VB.u2=190sin(100t) VC.为使用户电压稳定在 220 V,应将 P 适当下移D.为使用户电压稳定在 220 V,应将 P 适当上移19. 如图所示,电源的电动势为 E,内阻 r 忽略不计。A、B 是两个相同的小灯泡, L 是一个自感系数很大,电阻不计的理想线圈。关于这个电路的以下说法正确的是A开关闭合到电路中电流稳定的时间内,A 灯立刻亮,B 灯逐渐变亮B开关闭合到电路中电流稳定的时间内,AB 灯同时亮,最后 B 比 A 亮C开关由闭合到断开瞬间,A 灯闪亮一下再熄灭D开关由闭合到断开瞬间,电流自右向左通过 A 灯20.
4、 一带电粒子射入一固定的点电荷Q的电场中,沿如图所示的虚线由a点运动到b点。a、b两点到点电荷Q的距离分别为ra和rb且ra=2rb。若不计重力,则A.a 点的电势一定低于 b 点的电势B粒子在 b 点的加速度是在 a 点的加速度的 4 倍C带电粒子一定带正电OABpTSALBD带电粒子在b点的电势能大于在a点的电势能21. 如图所示为磁流体发电机的原理图:将一束等离子体喷射入磁场,在磁场中有两块金属板 A、B,这时金属板上就会聚集电荷,产生电压。则有:AB 板带正电BA 板带正电C其他条件不变,只增大射入速度,UAB不变D其他条件不变,只增大磁感应强度,UAB增大34I、某同学利用如图(a)
5、装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验(1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持状态(2)他通过实验得到如图(b)所示的弹力大小 F 与弹簧长度 x 的关系图线由此图线可得该弹簧的原长 x0=cm,劲度系数 k=N/m(3)他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧秤,当弹簧秤上的示数如图(c)所示时,该弹簧的长度 x=cmII、某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如下图所示,则它们的读数值依次是_mm、_A、_V。(2)已知实验中所用的 滑动变阻器阻值范围为010,电流表内阻约几欧,电压表内阻约 20k,电源为干电池(不宜在长时间、大功
6、率状况下使用) ,电源电动势 E = 4.5V,内阻较小。则以下电路图中,_(选填字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路,但用此最佳电路测量的金属丝电阻仍然会比真实值偏_(选填“大”或“小” ) 。(3) 若已知实验所用的电流表内阻的准确值 RA=2.0, 那么测量金属丝电阻xR的最佳电路应是上图中的_电路(选填字母代号) 。此时测得电流为 I、电压为 U,则金属丝电阻xR _( 用题中字母代号表示) 。高三物理冲刺练习六参考答案题号131415161718192021答案DDCACDBDADBDAD34I、II高三物理冲刺练习七班别姓名学号单选题单选题13. 下列说法正确的是A布朗运动就
7、是液体分子的热运动B气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故C第二类永动机不可能制成,因为它违反了能量守恒定律D对于一定量的气体,当其温度降低时,速率大的分子数目减少,速率小的分子数目增加14. 如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)容器中,容器内装有一可以活动的绝热活塞.今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离后,气体的体积减小若忽略活塞与容器壁间的摩擦力,则被密封的气体A.温度升高,压强增大,内能减少B.温度降低,压强增大,内能减少C.温度升高,压强增大,内能增加D.温度降低,压强减小,内能增加15. 汽车在平直公路上以
8、速度v0匀速行驶,发动机功率为P,快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶。设汽车行驶时所受的阻力恒定,则下面四个图像中,哪个图像正确表示了司机从减小油门开始,汽车的速度与时间的关系16. 半径为r和R(rR)的光滑半圆形槽,其圆心均在同一水平面上,如图所示,质量相等的两物体 A 和 B 分别自半圆形槽左边缘的最高点无初速地释放,在最低点,两物体A机械能相等B动能相等C在最低点的加速度aA aBD. 对轨道的压力NA NB双选题双选题17.某线圈在磁场中转动,产生的交流电压如图所示。将该电压加在一阻 值 为22 的电阻两端,则:A该交流电压的瞬时值表达式为u
9、110 2 sin 100t(V)B若将线圈转速提高一倍,则电压的峰值提高一倍,而周期不变C流过电阻的电流方向每秒改变 50 次D并联在该电阻两端的交流电压表的示数为 110 V18.核潜艇是以核反应堆为动力的。有一种核反应方程为23592U+10nZAX+9438Sr +102n,则下叙述正确的是AX 原子核中含有 86 个中子B该反应是核聚变反应CX 原子核比铀核的平均结合能大D该反应中亏损的质量变成了能量19. 经长期观测人们在宇宙中已经发现了“双星系统” 。 “双星系统”由两颗相距较近的恒星组成,每个恒星的线度远小于两个星体之间的距离,而且双星系统一般远离其他天体。如图,两颗星球组成的
10、双星,在相互之间的万有引AB力作用下,绕连线上的 O 点做周期相同的匀速圆周运动。现测得两颗星之间的距离为 L,质量之比为 m1m2=32,则可知Am1、m2做圆周运动的线速度之比为 23Bm1、m2做圆周运动的角速度之比为 32Cm1做圆周运动的半径为L52Dm2做圆周运动的半径为L5220. 在静电场中,一正电荷只受电场力作用从 a 点移到 b 点,电场力做了负功,则A. b 点的电场强度一定比 a 点大B. 电场方向一定从 b 指向 aC. b 点的电势一定比 a 点高D. 该电荷的动能一定减小21. 如右图回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个 D
11、形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两 D 形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中。关于回旋加速器,下列说法中正确的是A粒子从电场中获得能量,增大匀强电场间的加速电压,就可增大粒子射出时的动能B增大磁场强度 B,或者增大金属盒半径 D,就可增大粒子射出时的动能C电压变化的频率和粒子在磁场中圆周运动的频率应该相等D粒子从加速器的中心附近进入加速器,圆周运动的周期与磁场无关34.I.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图所示:(1)实验步骤:将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于 1 m,将导轨调至水平;用游标卡尺测量挡光条的宽度l;由导轨标尺
12、读出两光电门中心之间的距离s;将滑块移至光电门 1 左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门 2;从数字计时器(未画出)上分别读出挡光条通过光电门 1 和光电门 2 所用的时间t1和t2;用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m.(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式当滑块通过光电门 1 和光电门 2 时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1_和Ek2_在滑块从光电门 1 运动到光电门 2 的过程中,系统势能的减少Ep_(重力加速度为g)(3)如果Ep_,则可认为验证了机械能守恒定律(4)若用此实验装置验证动
13、能定理,表达式为:同时应满足的实验条件:IIII.某同学利用电流表和电阻箱测量电池组的电动势和内阻,实验原理如图甲所示。(1)实验的主要步骤如下:A检查并调节电流表指针指零,将开关 K 断开,按照电路图连线。B调节电阻箱R的阻值至_。(填“最小”或 “最大”)C将开关 K 闭合,逐渐调节R使电流表指针有足够的偏转,记下此时_和_。D改变R的阻值测出几组I随R变化的数据。(2)由REIr作出R1I图线(如图乙所示),由图乙可求得电动势E_V,内阻r_(取两位有效数字)。(3)由于电流表不是理想电流表,所以测得电源内阻比实际值偏_(填“大”或“小”)。(4)为了防止电流表超过量程,在调节电阻箱的阻
14、值时,应注意_ _ _。高三物理冲刺练习七参考答案题号131415161718192021答案DBBAADACACCDBC34、I、(2)12(Mm)lt1212(Mm)lt22mgs(3)Ek2Ek1(4),21212122tlMtlMmgsm 远小于 MII. (1)最大电阻箱的阻值 R电流表的示数 I(2)2.81.0(3)大(4)从电阻箱较小倍率开始逐渐调小电阻箱阻值1如图所示,两足够长的直平行水平导轨相距 d 1.0m,导轨左边连接阻值 R 15的电阻,导轨上放置着 A、B 两金属捧,A 棒质量 mA0.75kg、电阻 RA10,B 棒质量 mB0.25 kg、电阻 RB10,两金属
15、棒与导轨垂直,两棒靠得很近,之间用长为 L 4.0m 的绝缘轻绳相连,整个装置置于磁感应强度大小 B1.0 T、方向竖直向下的匀强磁场中。从t0 开始对B棒施加水平向右的拉力 F, 使 B 棒由静止开始以 a 2.0 m/s2的加速度做匀加速运动,t = 2.0s 时撤去拉力 F。已知 A 棒右边的导轨是光滑的,轻绳绷紧前 A 棒静止不动,轻绳绷紧后,两棒以相同速度运动直至停止。导轨电阻不计。求:(1)拉力 F 随时间 t 变化的关系式;(2)撤去拉力时,B 棒的位移(2)轻绳绷紧后,系统产生的焦耳热;(1) B 棒运动时,其速度为:vat感应电动势为:EBLv电路总电阻为:ABARRRRRR
16、总感应电流:EIR总金属棒B受安培力为:FBLI安对金属棒,由牛顿定律得:FF安ma从而解得F随t变化的关系式为:1(1)24tF ,t2.0s(2)20s 内 B 棒发生的位移为:214.02xatm,即撤去拉力F时绳恰好绷紧,(3)20s 时,B 棒的速度为:4.0/vatm s绳绷紧时满足动量守恒:,()BABm vmmv所以,电阻 R 上产生的热等为:JvmmQBA5 . 0)(2122.如图,相距 L 的光滑金属导轨,半径为 R 的41圆弧部分竖直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP 范围内有方向竖直向下、磁感应强度为 B 的匀强磁场金属棒 ab 和 cd 垂直导轨且接触良好,cd
17、 静止在磁场中, ab 从圆弧导轨的顶端由静止释放,进入磁场后与 cd 没有接触已知 ab 的质量为 m、电阻为 r, cd 的质量为 3m、电阻为 r金属导轨电阻不计,重力加速度为 g(1)求:ab 到达圆弧底端时对轨道的压力大小(2)在图中标出 ab 刚进入磁场时 cd 棒中的电流方向(3)若 cd 离开磁场时的速度是此刻 ab 速度的一半,求:cd 离开磁场瞬间,ab 受到的安培力大小解: (1)设 ab 到达圆弧底端时受到的支持力大小为 N,ab 下滑机械能守恒,有:221mvmgR由牛顿第二定律:RmvmgN2联立得:mgN3由牛顿第三定律知:对轨道压力大小为mgN3(2)如图(2
18、分) (如用文字表达,正确的照样给分。如:d 到 c,或 dc)(3)设 cd 离开磁场时 ab 在磁场中的速度 vab,则 cd 此时的速度为abv21,ab、cd 组成的系统动量守恒,有:ababvmvmmv213ab、cd 构成的闭合回路:由法拉第电磁感应定律:abBLvE 闭合电路欧姆定律:rEI2安培力公式:BILFab联立得:rgRLBFab5222评分说明:每式 2 分;正确标出电流方向 2 分每式 1 分。(如果认为两棒都在磁场中,结果算得:(如果认为两棒都在磁场中,结果算得:abBLvE21,rgRLBFab10222同样给分。即认为同样给分。即认为 cdcd 棒在磁场中或认
19、棒在磁场中或认为为 cdcd 棒已离开磁场,只要计算正确,都同样给分)棒已离开磁场,只要计算正确,都同样给分)3如图所示,在磁感应强度为 B 的水平方向的匀强磁场中竖直放置两平行导轨,磁场方向与导轨所在平面垂直。 导轨上端跨接一阻值为 R 的电阻 (导轨电阻不计) 。两金属棒 a 和 b 的电阻均为 R,质量分别为 ma= 210-2kg 和 mb= 110-2kg,它们与导轨相连,并可沿导轨bacdBRMNPQLIbacdBRMNPQ无摩擦滑动。闭合开关 S,先固定 b,用一恒力 F 向上拉,稳定后 a 以 v1= 10 m/s 的速度匀速运动,此时再释放 b,b 恰好保持静止,设导轨足够长
20、,取 g = 10 m/s2。(1)求拉力 F 的大小;(2)若将金属棒 a 固定,让金属棒 b 自由滑下(开关仍闭合) ,求 b 滑行的最大速度 v2;(3)若断开开关,将金属棒 a 和 b 都固定,使磁感应强度从 B 随时间均匀增加,经 0.1s 后磁感应强度增到 2B时,a 棒受到的安培力正好等于 a 棒的重力,求两金属棒间的距离 h。解析: (1) (6 分)a 棒匀速运动,LBIgmFaa(2 分)b 棒静止2abII (1 分)2LBIgmab(1 分)NgmgmFba4 . 02(2 分)(2) (8 分)当 a 匀速运动时1BLvEa(1 分)REIaa32(1 分)gmLBI
21、LBIbba22解得2213LBgRmvb(2 分)当 b 匀速运动时:RvLBLBIgmb3222(1 分)22223LBgRmvb(2 分)式联立得smv/52(1 分)(3) (6 分)tBLhtBStE(1 分)REI2(1 分)2BIL=gma(1 分)由式得gmvLBRb3122(1 分)得mh32(2 分)4.如图(甲)所示,“U”型金属导轨水平放置,右端固定,导体棒 ab 与导轨的两臂垂直放置,ab 与导轨构成边长 l1.0 m 的正方形,整个回路的电阻 R2。物体 A 置于水平地面上,通过轻绳绕过定滑轮与导体棒 ab 相连,当垂直于导轨平面向上的磁场按 Bkt(k 为恒量)均
22、匀增大时,物体 A 对地面的压力 F 随时间 t 变化的图象如图(乙)所示。不考虑一切阻力,取 g10 m/s2。求:(1)k 值;(2)导体棒 ab 中感应电流的大小和方向;(3)在 05s 时间内回路中产生的焦耳热。F/Nt/s10052.5BAabl(甲)(乙)解: (1)当 t=0 时,B=0,此时 ab 杆受到的安培力为零A 物体静止,由图像可知:NgmFA100当 t=5s 时,B=kt=5k,此时地面对 A 的支持力为零NgmTFA10安又BIlF 安REI 2klStBtE联立可得:sTk/2(2)AklREI12由楞次定律可得电流方向ab (3)JRtIQ1025.如图所示,
23、电阻不计的两光滑金属导轨相距 L 放在水平绝缘桌面上,半径为 R 的14圆弧部分处在竖直平面内,水平直导轨部分处在磁感应强度为 B、方向竖直向下的匀强磁场中,末端与桌面边缘平齐两金属棒 ab、cd 垂直两导轨且与导轨接触良好,ab 棒质量为 2m、电阻为 r,cd 棒质量为 m、电阻为 r开始时 cd 棒静止在水平直导轨上,ab棒从圆弧导轨的顶端无初速释放,进入水平直导轨后与 cd 棒始终没有接触并一直向右运动,最后两棒都离开导轨落到地面上两棒落地点到桌面边缘的水平距离之比为 31,求:(1)cd 棒在水平直导轨上的最大加速度(2)两棒在导轨上运动的过程中产生的焦耳热解: (1)设 ab 棒进
24、入水平导轨的速度为 v1,ab 棒从圆弧导轨滑下机械能定恒:212212mvmgR 解得:gRv21ab 棒刚进入水平导轨时,I 最大,cd 棒受到的安培力最大,此时它的加速度最大,设此时回路的感应电动势为 EE=BLv1rEI2maBIlF安联立可得:mrgRlBa2222离开导轨时,设 ab 棒的速度为1v,cd 棒的速度为2v,ab 棒与 cd 棒在水平导轨上运动,根据动量定恒得:21122mvmvmv根据楞次定律可知,1v2v两棒离开导轨做平抛运动的时间相等,由平抛运动水平位移 x=vt 可知1v:2v=3:1联立解得gRv2761gRv2722根据能量定恒,两棒在轨道上运动过程产生的焦耳热为:22212212212211vmvmmvQ代入解得:mgRQ49226. 如图所示,倾角为=370,电阻不计,间距 L=0.3m,长度足够的平行导轨所在处,加有磁感应强度 B=1T,方向垂直于导轨平面(图中未画出)的匀强磁场,导轨两端各接一个阻值 R=2的电阻。另一横跨在平行导轨间的金属棒质量 m=1kg,电阻 r=2,其与导轨间的动摩擦因数=0.5,金属棒以平行于导轨向上的
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