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文档简介
2026江苏高考物理的二轮专题
考前提分练(4)
一、单项选择题:共5题,每题4分,共20分。
1.坐标系xQy中有以。点为圆心的圆,圆内x轴上的尸点固定一均匀带负电的球壳,则圆上
电场强度最弱点A或电势最低点B的位置正确的是()
2.(2025・金陵中学期中调研)一群处于第4能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出6种
不同频率的光,将这些光分别照射到图甲电路阴极K的金属上,只能测得2条电流随电压
变化的图像如图乙所示,已知氢原子的能级图如图丙明示,则下列推断正确的是()
A.图乙中的a光是氢原子由第4能级向基态跃迁发出的
B.图乙中的b光光子能量为12.75eV
C.动能为1eV的电子能使处于第3能级的氢原子电离
D.阴极金属的逸出功可能为航=6.75eV
3.固定在振动片上的金属丝周期性触动水面可以形成水波,某时刻拍得一幅如图所示的照
片。由照片可知()
A.金属丝正向右移动
B.金属丝在水面上左右振动
C.单位时间内通过。点的波数比b点多
D.水波向左传播的速度大
4.(2025•苏州学'Ik质量阳光指标调研)如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,
在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈•侧接在电压为220V的正弦式
交流电源上,副线圈回路中电阻两端的电压为()
A.66VB.66V2V
5.如图所示,竖直面内固定有一半径为R的半圆形光滑轨道力BC,4OC为半圆形轨道的直
径,一质量为〃?的小球静止放置在4点。某时刻,给小球施加一方向垂直4C、大小为尸的
水平恒力,且轨道始终固定,在以后的运动过程中,下列说法正确的是()
A.小球可能到达C点
B.若F=6mg,最大速度为血点
C.小球可能会脱离轨道
D.小球对轨道压力的最大值为J产+〃72g2
二、非选择题:共4题,共41分。
6.(6分)(2024•南京名校调研)在同一水平面、同一种介质中有两个波源O^和。2,振动频率
均为/;振动振幅均为力。现两波源同时开始沿垂直纸面方向振动,旦起振方向相反。经半
个周期后波形示意图如图所示,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,波源振动一个周期后停
止振动。已知O\a=ab=bc=cd=de=eOi=L^.'.
(1)波源Oi产生的波的波速;
(2)质点。振动经过的总路程。
7.(8分)如图所示,光滑的“□”形金属导体框竖直放置,除图中已标阻值为火的电阻外,其余
电阻不计。质量为m的金属棒MN与框架接触良好。在区域abed和c呵内,存在磁感应
强度大小分别为囱=5,&=25的有界匀强磁场,方向均垂直于框架平面向里,两竖直导轨ae
与"的间距为乙,重力加速度为go现从图示位置由静止释放金属棒MN,当金属棒进入磁
场8区域后恰好做匀速运动。求:
⑴金属棒进入磁场囱区域后的速度大小;
(2)金属棒刚进入磁场B,区域时的加速度大小。
8.(12分)(2024•南京、盐城三模)如图甲所示,滑梯是一种有趣的娱乐设施,可以简化为如图
乙所示的圆弧形滑道,其在竖直面内的半径—=0.8m,过力点的切线与竖直方向的夹角为
30%一质量〃产10kg的小孩(可视为质点)从A点由静止开始下滑,利用速度传感器测得小
孩到达圆弧最低点回切线水平)时的速度大小为VB=2m/s,g取10m/s2o
甲
(1)求小孩在B点时,滑梯对小孩的支持力;
(2)求小孩在下滑过程中损失的机械能;
⑶若用外力将小孩缓慢从B点推到A点,设摩擦力大小恒为重力的;,求外力做的功。
47T
9.(15分)(2025・南师附中、天一中学等四校联考)如图所示,在x轴上方以原点。为圆心、
半径为尺的半圆形区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy平面向外,磁感应强度为8。
在x轴下方-RSrWR的区域内存在沿y轴正向的匀强电场,电场强度为E。坐标原点O处有
一粒子源,沿y轴正向持续发射速度可调节的质量为小、电荷量为q的带正电的粒子流,
粒子的重力不计。
⑴若粒子第一次经过磁场的偏转角为60。,求粒子在磁场中运动的速度vi;
(2)若粒子流的速度为畛=等,求粒子在电场和磁场区域运动的总时间/;
⑶将半圆形区域的匀强磁场改为如图所示的周期性变化的磁场,磁感应强度大小仍为民
周期为几且规定垂直于xOy平面指向纸外为磁场的正方向,为使速度为也=膏的粒子流在
运动的过程中均不进入电场区域,求磁场的周期乃应满足的条件。
参考答案
1.C解析负点电荷产生的电场中距离电荷最远点电场强度最小,应该位于圆的最左侧,
选项A、B错误;负点电荷产生电场中距离负电荷越近电势越低,因此C项正确,D项错误。
2.B解析图乙中的。光遏止电压比b光小,根据〃叫〃=加-%逸出功可知乃光频率最
大,对应的氢原子跃迁的能级差最大,则b光是氢原子由第4能级向基态跃迁发出的,A错
误。图乙中的b光光子能量为瓦=£4e=(-0.85cV)-(-13.6cV)=12.75cV,B正确。使处于
第3能级的氢原子电离需要的最小能量为1.51eV,则动能为1eV的电子不能使处于第3
能级的氢原子电离,C错误。因。光子对应着从第3能级到基态的跃迁,该光能使阴极金属
发生光电效应;比。光能量稍小的跃迁对应于从第2能级到基态的跃迁,该跃迁放出能量为
10.2eV,但是该光不能使阴极金属发生光电效应,可知阴极金属的逸出功大于10.2eV,不可
能为%=6.75cV,D错误。故选B。
3.C解析根据水波的波纹可知,左边形成的波纹比较密,所以金属丝正向左移动,A错误;
水波的振幅是上下的,故金属丝在水面上下振动,B错误;波源向左运动,根据多普勒效应,可
知左侧的波长变短,速度不变,所以在单位时间内通过。点的波数比b点多,C正确;波的传
播速度取决于介质,所以金属丝两侧水波传播的速度一样大,D错误。故选Co
4.A解析因原、副线圈的匝数比为3根据变压器的工作原理得3=”,即原、副线圈
中的电流设副线圈两端电压为U,则原线圈两端电压为3U,副线圈两端电压U=hR,与
'23
原线圈相接的电阻两端的电压Ui।=/iR=,2R=g,因原线圈一■侧所加电压为UQ=220V,由
空=2解得U=66V,A正确,B、C、D错误。故选A。
U”2
5.B解析给小球施加一方向垂直4C、大小为尸的水平恒力时,若小球到达。点,由于小
球沿水平方向上的位移为0,则力人做功为0,而小球从4到C的过程中重力会做负功,根据
动能定理,小球的动能将为负值,这显然是不可能的,所以小球不可能到达。点,A错误;若
"二>丽g,则重力与b的合力与竖直方向的夹角为tan个=春=75,可知夕=60。,小球从4点运
动到“等效最低点”时速度最大,由动能定理得FRsin60°-/wg7?(l-cos60。)=**,解得最大
速度为Vm=J9,B正确;如图所示,将F与〃吆合成为〃噜,称为“等效重力”,则
〃吆'=而萨尼方向斜向右下,将小球的运动等效为重力场中的圆周运动,如图(当尸较小
时等效重力mg'与竖直方向的夹角较小,小球在A与©之间运动,当厂较大时等效重力mg〃
与竖直方向的夹角较大,小球在4与4"之间运动)可知小球会在4点与半圆轨道的另一位
置之间来回往复运动,不会脱离轨道,C错误;小球到达“等效最低点”时对轨道的压力最大,
由牛顿第二定律可知Al-尸介=〃?与淇中的F合=]产十(〃7g)2,可知对轨道的最大压力大于
J产+〃72g2Q错误。故选B。
6.答案(1为立(2)0
解析(1)根据题意可知波的周期
根据波形图是振动半个周期的波形图,可以判断得出波源o^约开始起振方向垂直纸面向
外,首先波源用上到达最大位移处,然后再用I将波峰状态传播到a点,因此
入=4L
波速为
片=4〃
⑵因为质点c到两波源的路程差为0,即同时传到c点,两个波源相位相反,c点为减弱点,
两个波源的振幅相等,故质点。振动经过的总路程为0。
7.答案(1溪
⑵3g
解析(1)当金属棒进入磁场囱区域后恰好做匀速运动,说明金属棒所受的安培力与重力大
小相等、方向相反。则
F\=B\I\L=BI\L=m^
V/=吧=也
八”一一RF
联立得
_mgR
(2)金属棒刚进入磁场&区域时,由楞次定律判断知所受的安培力方向竖直向上,大小为
F尸B132苦L=华^
AR
把(1)间求得的u代入,可得
后=4〃7g
根据牛顿第二定律得
B-mg=ma
得a=3go
8答案(1)150N,方向竖直向上
(2)20J
(3)60J
解析(1)小孩在8点时,由占顿笫二定律有
解得
FN=150N
方向竖直向上。
(2)根据题意可知,小孩在下滑过程中损失的机械能
AE=/??gr(l-sin30°)--/??v^2
代入数据解得
AE=20Jo
⑶根据题意,设外力做的功为忆由动能定理有
代入数据解得
於=60J。
9.答案(1喈
解析⑴粒子经过磁场的偏转角为60。,则粒子做圆周运动的圆心角也为60。,由几何关系
得粒子做圆周运动的半径为门=凡由牛顿第二定律得4也8=衅,解得必=事
⑵粒子在磁场中做圆周运动的半径为粒子在磁
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