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2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 刷題首選卷 綜合能力物理部分押題密卷(二)(含解析)

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1、部分押題密卷(二) 本試卷分第Ⅰ卷(選擇題)和第Ⅱ卷(非選擇題)兩部分,滿分110分,時(shí)間60分鐘。 第Ⅰ卷 一、選擇題(本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,第1~5題只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求,第6~8題有多項(xiàng)符合題目要求,全部答對(duì)的得6分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分) 1.(2019·成都三模)如圖為氫原子的能級(jí)圖?,F(xiàn)有兩束光,a光由圖中躍遷①發(fā)出的光子組成,b光由圖中躍遷②發(fā)出的光子組成,已知a光照射x金屬時(shí)剛好能發(fā)生光電效應(yīng),則下列說法正確的是(  ) A.x金屬的逸出功為2.86 eV B.a(chǎn)光的頻率大于b光的頻率 C.氫原子發(fā)生躍遷

2、①后,原子的能量將減小3.4 eV D.用b光照射x金屬,打出的光電子的最大初動(dòng)能為10.2 eV 答案 A 解析 a光子的能量值:Ea=E5-E2=[-0.54-(-3.40)] eV=2.86 eV,a光照射x金屬時(shí)剛好能發(fā)生光電效應(yīng),由0=Ea-W可知,x金屬的逸出功為2.86 eV,故A正確;b光子的能量:Eb=E2-E1=[-3.4-(-13.6)] eV=10.2 eV,由ε=hν可知,a光子的能量值小,則a光子的頻率小,故B錯(cuò)誤;氫原子輻射出a光子后,氫原子的能量減小了Ea=2.86 eV,故C錯(cuò)誤;用b光照射x金屬,打出的光電子的最大初動(dòng)能為:Ekm=Eb-W=(10.2

3、-2.86) eV=7.34 eV,故D錯(cuò)誤。 2.(2019·河北高三上學(xué)期省級(jí)示范高中聯(lián)考)甲、乙兩物體沿同一直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過程的位移—時(shí)間圖象如圖所示,下列說法正確的是(  ) A.0~6 s內(nèi)甲物體做勻變速直線運(yùn)動(dòng) B.0~6 s內(nèi)乙物體的速度逐漸減小 C.0~5 s內(nèi)兩物體的平均速度相等 D.0~6 s內(nèi)存在某時(shí)刻兩物體的速度大小相等 答案 D 解析 x-t圖象為直線表示物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;x-t圖象的斜率表示速度,由乙物體的x-t圖象可知,圖象的斜率逐漸增大,即乙物體的速度逐漸增大,故B錯(cuò)誤;0~5 s甲的位移為5 m,平均速度為甲=1 m/s,乙的位移

4、為-3 m,平均速度為乙=- m/s,故C錯(cuò)誤;x-t圖象的斜率表示速度,由甲、乙兩物體的圖象可知,在0~6 s內(nèi)存在某時(shí)刻兩圖線的斜率的絕對(duì)值大小相等,即存在某時(shí)刻兩物體的速度大小相等,故D正確。 3.(2019·河南省鄭州市一模)甲、乙兩個(gè)同學(xué)打乒乓球,某次動(dòng)作中,甲同學(xué)持拍的拍面與水平方向成45°角,乙同學(xué)持拍的拍面與水平方向成30°角,如圖所示。設(shè)乒乓球擊打拍面時(shí)速度方向與拍面垂直,且乒乓球每次擊打球拍前、后的速度大小相等,不計(jì)空氣阻力,則乒乓球擊打甲的球拍的速度v1與乒乓球擊打乙的球拍的速度v2之比為(  ) A. B. C. D. 答案 C 解析 由題可知,乒乓球

5、在甲、乙的拍面之間做斜拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)斜拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)可知,乒乓球在水平方向的分速度大小保持不變,由于乒乓球擊打拍面時(shí)速度與拍面垂直,則在甲處:vx=v1sin45°,在乙處:vx=v2sin30°,所以==,故C正確。 4.(2019·湖北八校聯(lián)合二模)質(zhì)量為2 kg的物體在粗糙的水平地面上運(yùn)動(dòng),當(dāng)運(yùn)動(dòng)的速度為10 m/s時(shí),給物體施加一個(gè)水平恒力,在此恒力的作用下物體做直線運(yùn)動(dòng),其速度隨時(shí)間的變化如圖所示,則下列說法中錯(cuò)誤的是(g取10 m/s2)(  ) A.恒力的大小為6 N B.前4 s內(nèi)摩擦產(chǎn)生的熱量為48 J C.前6 s內(nèi)合外力的沖量大小為24 N·s D.物體與地面間

6、的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2 答案 C 解析 由圖可知,0~2 s,物體做勻減速運(yùn)動(dòng),2~6 s物體反向做勻加速運(yùn)動(dòng),可知恒力與初速度方向相反。根據(jù)牛頓第二定律:F+f=ma1,F(xiàn)-f=ma2,而a1=5m/s2,a2=1 m/s2,聯(lián)立解得:F=6 N,f=4 N,故A正確; 0~2 s內(nèi),物體的位移大小x1=×10×2 m=10 m;2~4 s內(nèi),物體的位移大小為x2=×2×2 m=2 m,則前4 s內(nèi)摩擦產(chǎn)生的熱量Q=f(x1+x2)=4×(10+2) J=48 J,故B正確;根據(jù)動(dòng)量定理,合外力的沖量等于物體動(dòng)量的變化量,前6 s內(nèi)合外力的沖量大小為I=-mv2-mv1=-2×4 N·s-

7、2×10 N·s=-28 N·s,大小為28 N·s,故C錯(cuò)誤;由f=μmg得,μ=0.2,故D正確。 5.(2019·河南濮陽三模)水平力F方向確定,大小隨時(shí)間的變化如圖甲所示。用力F拉靜止在水平桌面上的小物塊,在F從0開始逐漸增大的過程中,物塊的加速度a隨時(shí)間變化的圖象如圖乙所示。重力加速度大小為10 m/s2。則在0~4 s時(shí)間內(nèi),合外力對(duì)小物塊做的功為(  ) A.24 J B.12 J C.8 J D.6 J 答案 A 解析 根據(jù)F-t圖象和a-t圖象可知,t1=2 s時(shí),F(xiàn)1=6 N,a1=1 m/s2,t2=4 s時(shí),F(xiàn)2=12 N,a2=3 m/s2,根據(jù)牛頓

8、第二定律可得:F1-μmg=ma1,F(xiàn)2-μmg=ma2,解得小物塊的質(zhì)量和動(dòng)摩擦因數(shù)分別為:m=3 kg,μ=0.1,由圖象可知,0~2 s時(shí)間內(nèi),物塊靜止,在2~4 s內(nèi),根據(jù)動(dòng)量定理有(t2-t1)-μmg(t2-t1)=mv,解得v=4 m/s,根據(jù)功能關(guān)系,可得W=mv2=24 J,故A正確。 6.(2019·湖南長(zhǎng)沙四縣市3月調(diào)研)如圖所示,直角三角形ABC中存在一勻強(qiáng)磁場(chǎng),比荷相同的兩個(gè)粒子沿AB方向自A點(diǎn)射入磁場(chǎng),分別從AC邊上的P、Q兩點(diǎn)射出,則(  ) A.從P射出的粒子速度大 B.從Q射出的粒子速度大 C.從P射出的粒子,在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間長(zhǎng) D.兩粒子在磁

9、場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間一樣長(zhǎng) 答案 BD 解析 如圖,兩粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),分別從P點(diǎn)和Q點(diǎn)射出; 由圖知,粒子運(yùn)動(dòng)的半徑RP<RQ,由粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑R=,知粒子運(yùn)動(dòng)速度vP<vQ,故A錯(cuò)誤,B正確;粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)幾何關(guān)系(圖示弦切角相等),兩粒子在磁場(chǎng)中偏轉(zhuǎn)的圓心角相等,根據(jù)粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間:t=T,粒子在磁場(chǎng)中圓周運(yùn)動(dòng)的周期T=,兩粒子的比荷相同,周期相等,則可知兩粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等,故C錯(cuò)誤,D正確。 7.(2019·安徽教研會(huì)高三第二次聯(lián)考)如圖所示,在某行星表面上有一傾斜的勻質(zhì)圓盤,盤面與水平面的夾角為30°,盤面上離轉(zhuǎn)軸距離

10、L處有小物體與圓盤保持相對(duì)靜止,繞垂直于盤面的固定對(duì)稱軸以恒定角速度轉(zhuǎn)動(dòng),角速度為ω時(shí),小物塊剛要滑動(dòng),物體與盤面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為(設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力),該星球的半徑為R,引力常量為G,下列說法正確的是(  ) A.這個(gè)行星的質(zhì)量M= B.這個(gè)行星的第一宇宙速度v1=2ω C.這個(gè)行星的同步衛(wèi)星的周期是 D.離行星表面距離為R的地方的重力加速度為4ω2L 答案 AB 解析 物體在圓盤上受到重力、圓盤的支持力和摩擦力,合力提供向心加速度,可知當(dāng)物體隨圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)到最低點(diǎn),小物塊剛要滑動(dòng),所受的靜摩擦力沿斜面向上達(dá)到最大,此時(shí)圓盤的角速度最大,由牛頓第二定律得μmgcos3

11、0°-mgsin30°=mω2L,所以g==4ω2L,該行星表面的物體受到的萬有引力為=mg,所以M==,A正確;第一宇宙速度即為衛(wèi)星繞行星表面做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的速度,有mg=,故這個(gè)行星的第一宇宙速度v1==2ω,B正確;因?yàn)椴恢劳叫l(wèi)星距行星表面的高度,所以不能求出同步衛(wèi)星的周期,C錯(cuò)誤;離行星表面距離為R的質(zhì)量為m的衛(wèi)星受到的萬有引力F===mg=mω2L,即該地方的重力加速度為ω2L,D錯(cuò)誤。 8.(2019·成都七中二診)如圖所示,在豎直平面內(nèi)固定一個(gè)半徑為R的絕緣圓環(huán),有兩個(gè)可視為點(diǎn)電荷的相同的帶負(fù)電的小球A和B套在圓環(huán)上,其中小球A可沿圓環(huán)無摩擦地滑動(dòng),小球B固定在圓環(huán)上和圓心

12、O的連線與水平方向的夾角為45°?,F(xiàn)將小球A從水平位置的左端由靜止釋放,則下列說法中正確的是(  ) A.小球A從釋放到運(yùn)動(dòng)到圓環(huán)最低點(diǎn)Q的過程中,電勢(shì)能始終保持不變 B.小球A可以恰好運(yùn)動(dòng)到圓環(huán)的水平直徑右端P點(diǎn) C.小球A運(yùn)動(dòng)到圓環(huán)最低點(diǎn)Q的過程中,速率先增大后減小 D.小球到達(dá)圓環(huán)最低點(diǎn)Q時(shí)的速度大小為 答案 CD 解析 開始時(shí)小球A與B之間的距離小于環(huán)的直徑,而小球A與B之間的最大距離等于環(huán)的直徑;由于兩個(gè)小球都帶負(fù)電,所以二者之間的距離增大時(shí),庫侖力做正功,電勢(shì)能減??;當(dāng)二者之間的距離減小時(shí),電場(chǎng)力做負(fù)功,電勢(shì)能增大,即小球A從釋放到運(yùn)動(dòng)到圓環(huán)最低點(diǎn)Q的過程中,電勢(shì)能

13、先減小后增大,故A錯(cuò)誤;當(dāng)B球不存在時(shí),由于機(jī)械能守恒定律可得,A球能夠運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),但是當(dāng)有B球后,A、B兩球靠近時(shí)電場(chǎng)力做負(fù)功,一部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電勢(shì)能,故A球不可能運(yùn)動(dòng)到P點(diǎn),故B錯(cuò)誤;小球A從釋放到運(yùn)動(dòng)到圓環(huán)最低點(diǎn)Q的過程中,必存在一點(diǎn),在該點(diǎn)重力沿運(yùn)動(dòng)方向的力與庫侖力沿運(yùn)動(dòng)反方向的力大小相等,在此點(diǎn)前小球A速率增大,在此點(diǎn)后小球A速率減小,故C正確;由圖可知A、Q兩點(diǎn)與B球的距離相等,即φA=φQ,所以小球在A點(diǎn)的電勢(shì)能與在Q點(diǎn)的電勢(shì)能是相等的,小球從A到Q的過程中增加的動(dòng)能等于小球減少的重力勢(shì)能,即mgR=mv2,得v=,故D正確。 第Ⅱ卷 二、非選擇題(包括必考題和選考題兩部分

14、,共62分。第9~12題為必考題,考生都必須作答。第13~14題為選考題,考生根據(jù)要求作答) (一)必考題(共47分) 9.(2019·廣東陸豐市甲子中學(xué)高三上學(xué)期期末)(6分)如圖1所示為實(shí)驗(yàn)室常用的力學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置。 (1)關(guān)于該裝置,下列說法正確的是________。 A.利用該裝置做研究勻變速直線運(yùn)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)時(shí),需要平衡小車和木板間的摩擦力 B.利用該裝置探究小車的加速度與質(zhì)量關(guān)系時(shí),每次改變小車的質(zhì)量后必須重新平衡小車與木板間的摩擦力 C.利用該裝置探究功與速度變化關(guān)系實(shí)驗(yàn)時(shí),可以將木板帶有打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的一端適當(dāng)墊高,目的是消除摩擦力對(duì)實(shí)驗(yàn)的影響 D.將小車換成滑塊,可以利

15、用該裝置測(cè)定滑塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù),且不需要滿足滑塊的質(zhì)量遠(yuǎn)大于鉤碼的質(zhì)量 (2)某學(xué)生使用該裝置做“研究勻變速直線運(yùn)動(dòng)”的實(shí)驗(yàn)時(shí),得到一條點(diǎn)跡清晰的紙帶如圖2所示,已知圖中所標(biāo)的相鄰兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)之間還有四個(gè)點(diǎn)未畫出,計(jì)時(shí)器所用交流電周期為T,則利用此紙帶得到小車的加速度的表達(dá)式為______________。(用x2、x5、T來表示) 答案 (1)CD (2)a= 解析 (1)利用該裝置做研究勻變速直線運(yùn)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)時(shí),只需要根據(jù)打出的紙帶上的數(shù)據(jù),使用逐差法求加速度即可,不需要分析小車的受力,不需要平衡小車和木板間的摩擦力,A錯(cuò)誤;利用該裝置探究小車的加速度與質(zhì)量關(guān)系時(shí),每次改變小車

16、的質(zhì)量后不需要重新平衡小車與木板間的摩擦力,B錯(cuò)誤;利用該裝置探究功與速度變化關(guān)系實(shí)驗(yàn)時(shí),要消除摩擦力對(duì)實(shí)驗(yàn)的影響,使繩的拉力為小車所受的合外力,需要平衡摩擦力,C正確;將小車換成滑塊,可以利用該裝置測(cè)定滑塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù),不需要滿足滑塊的質(zhì)量遠(yuǎn)大于鉤碼的質(zhì)量,D正確。 (2)由題給條件知,兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔t=5T,依據(jù)Δx=at2得:x5-x2=3at2,則a=。 10.(2019·陜西咸陽三模)(9分)熱敏電阻包括正溫度系數(shù)電阻器(PTC)和負(fù)溫度系數(shù)電阻器(NTC)。正溫度系數(shù)電阻器(PTC)在溫度升高時(shí)電阻值增大,負(fù)溫度系數(shù)電阻器(NTC)在溫度升高時(shí)電阻值減小,熱敏電

17、阻的這種特性,常常應(yīng)用在控制電路中,某實(shí)驗(yàn)小組選用下列器材探究通過熱敏電阻Rx(常溫下阻值約為10.0 Ω)的電流隨其兩端電壓變化的特點(diǎn)。 A.電流表A1(量程100 mA,內(nèi)阻約1 Ω) B.電流表A2(量程0.6 A,內(nèi)阻約0.3 Ω) C.電壓表V1(量程3.0 V,內(nèi)阻約3 kΩ) D.電壓表V2(量程15.0 V,內(nèi)阻約10 kΩ) E.滑動(dòng)變阻器R(最大阻值為10 Ω) F.滑動(dòng)變阻器R′(最大阻值為500 Ω) G.電源E(電動(dòng)勢(shì)15 V,內(nèi)阻忽略) H.開關(guān)、導(dǎo)線若干 (1)實(shí)驗(yàn)中改變滑動(dòng)變阻器滑片的位置,使加在熱敏電阻兩端的電壓從零開始逐漸增大,請(qǐng)?jiān)谒峁┑?/p>

18、器材中選擇必需的器材,應(yīng)選擇的器材為:電流表________;電壓表________;滑動(dòng)變阻器________。(只需填寫器材前面的字母即可) (2)請(qǐng)?jiān)谒峁┑钠鞑闹羞x擇必需的器材,在如圖1虛線框內(nèi)畫出該小組設(shè)計(jì)的電路圖。 (3)該小組測(cè)出熱敏電阻R1的U-I圖線如圖2曲線Ⅰ所示,請(qǐng)分析說明該熱敏電阻是________(填“PTC”或“NTC”)熱敏電阻。 (4)該小組又通過查閱資料得出了熱敏電阻R2的U-I圖線如圖2曲線Ⅱ所示。然后又將熱敏電阻R1、R2與某電池組連成電路如圖3所示。撥動(dòng)單刀雙擲開關(guān),測(cè)得通過R1和R2的電流分別為0.30 A和0.60 A,則該電池組的電動(dòng)勢(shì)為

19、________ V,內(nèi)阻為________ Ω。(結(jié)果均保留三位有效數(shù)字) 答案 (1)B D E (2)圖見解析 (3)PTC (4)10.0(9.60~10.4均可) 6.67(6.00~8.00均可) 解析 (1)熱敏電阻兩端電壓從零開始逐漸增大,滑動(dòng)變阻器采用的是分壓接法,故滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇總阻值較小的R,電源電壓為15 V,故電壓表應(yīng)選擇V2,通過估算可知電流表應(yīng)選擇A2。 (2)加在熱敏電阻兩端的電壓從零開始逐漸增大,滑動(dòng)變阻器應(yīng)采用分壓接法,由于熱敏電阻的阻值遠(yuǎn)小于電壓表內(nèi)阻,所以電流表應(yīng)用外接法,電路圖如圖所示。 (3)由圖2曲線Ⅰ所示圖線可知,隨電壓增大,電流

20、增大,熱敏電阻的實(shí)際功率增大,溫度升高,電壓與電流比值增大,電阻的阻值增大,即隨著溫度升高,該熱敏電阻的阻值增大,該電阻是正溫度系數(shù)(PTC)熱敏電阻。 (4)在閉合電路中,電源電動(dòng)勢(shì):E=U+I(xiàn)r,由圖2曲線Ⅱ所示可知,當(dāng)R1接入電路中時(shí),電路中的電流為0.3 A,電阻R1兩端電壓為8 V;當(dāng)R2接入電路中時(shí),電路中的電流為0.6 A,電阻R2兩端電壓為6.0 V,則有:E=8+0.3r,E=6+0.6r,解得:E=10.0 V,r≈6.67 Ω。 11.(2019·河南鄭州三模)(12分)翼型飛行器有很好的飛行性能,其原理是通過對(duì)降落傘的調(diào)節(jié),使空氣升力和空氣阻力都受到影響,同時(shí)通過控

21、制動(dòng)力的大小而改變飛行器的飛行狀態(tài)。已知飛行器的動(dòng)力F始終與飛行方向相同,空氣升力F1與飛行方向垂直,大小與速度的平方成正比,即F1=C1v2;空氣阻力F2與飛行方向相反,大小與速度的平方成正比,即F2=C2v2。其中C1、C2相互影響,可由飛行員調(diào)節(jié),滿足如圖甲所示的關(guān)系。飛行員和裝備的總質(zhì)量為m=90 kg。(重力加速度取g=10 m/s2) (1)若飛行員使飛行器以速度v1=10 m/s在空中沿水平方向勻速飛行,如圖乙所示。結(jié)合甲圖計(jì)算,飛行器受到的動(dòng)力F為多大? (2)若飛行員使飛行器在空中的某一水平面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),如圖丙所示,在此過程中調(diào)節(jié)C1=5.0 N·s2/m2,機(jī)

22、翼中垂線和豎直方向夾角為θ=37°,求飛行器做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的半徑r和速度v2大小。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8) 答案 (1)750 N (2)30 m 15 m/s 解析 (1)選飛行器和飛行員為研究對(duì)象,由受力分析可知,在豎直方向上有:mg=C1v 得:C1=3 N·s2/m2 由C1、C2關(guān)系圖象可得:C2=2.5 N·s2/m2 在水平方向上,動(dòng)力和阻力平衡:F=F2 又F2=C2v 解得:F=750 N。 (2)由題意知空氣升力F1′與豎直方向夾角為θ,飛行器和飛行員在豎直方向所受合力為零,有:mg=C1vcosθ 水平方向合力提供向心力,有:C

23、1vsinθ=m 聯(lián)立解得:r=30 m;v2=15 m/s。 12.(2019·山東青島二模)(20分)如圖為一除塵裝置的截面圖,塑料平板MN的長(zhǎng)度及它們間的距離均為d。大量均勻分布的帶電塵埃以相同的速度v0進(jìn)入兩板間,速度方向與板平行,每顆塵埃的質(zhì)量均為m,帶電量均為-q。當(dāng)兩板間同時(shí)存在垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)和垂直板向上的勻強(qiáng)電場(chǎng)時(shí),塵埃恰好勻速穿過兩板間;若撤去板間電場(chǎng),并保持板間磁場(chǎng)不變,塵埃恰好全部被平板吸附,即除塵效率為100%;若撤去兩板間電場(chǎng)和磁場(chǎng),建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系xOy,y軸垂直于板并緊靠板右端,x軸與兩板中軸線共線,要把塵埃全部收集到位于P(2d,-1.5

24、d)處的條狀容器中,需在y軸右側(cè)加一垂直于紙面向里的圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。塵埃顆粒重力、顆粒間作用及對(duì)板間電場(chǎng)和磁場(chǎng)的影響均不計(jì),求: (1)兩板間磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度B1的大?。? (2)若撤去板間磁場(chǎng),保持板間勻強(qiáng)電場(chǎng)不變,除塵效率為多少; (3)y軸右側(cè)所加圓形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度B2大小的取值范圍。 答案 (1) (2)50% (3)≤B2≤ 解析 (1)撤去板間電場(chǎng),塵埃在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力提供向心力,沿N極板射入的塵埃恰好不從極板射出時(shí)塵埃的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示, 由幾何知識(shí)可知,塵埃在磁場(chǎng)中的半徑:r=d, 由牛頓第二定律得:qv0B1=, 解得:B1=。

25、 (2)電場(chǎng)、磁場(chǎng)同時(shí)存在時(shí),塵埃做勻速直線運(yùn)動(dòng),滿足: qE=qv0B1, 撤去磁場(chǎng)以后粒子在電場(chǎng)力作用下做類平拋運(yùn)動(dòng),假設(shè)與N極板相距為y的粒子恰好離開電場(chǎng): 水平方向:d=v0t, 豎直方向:y=at2, 加速度:a= 解得:y=0.5d 當(dāng)y>0.5d時(shí),水平位移x>d,即與N極板相距為0.5d到d這段距離射入的粒子會(huì)射出電場(chǎng),則除塵效率為:×100%=50%。 (3)設(shè)圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑為R0,塵埃顆粒在圓形磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R2,要把塵埃全部收集到位于P處的條狀容器中,就必須滿足R2=R0,根據(jù)牛頓第二定律有qv0B2=m。 如圖1,當(dāng)圓形磁場(chǎng)區(qū)域過P點(diǎn)且與

26、M板的延長(zhǎng)線相切時(shí),圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑R0最小,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2最大,此時(shí)有R0?。絛, 解得:B2大= 如圖2,當(dāng)圓形磁場(chǎng)區(qū)域過P點(diǎn)且與y軸在M板的右端相切時(shí),圓形磁場(chǎng)區(qū)域的半徑R0最大,磁感應(yīng)強(qiáng)度B2最小,此時(shí)有R0大=2d 解得:B2?。? 所以圓形磁場(chǎng)區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小須滿足的條件為≤B2≤。 (二)選考題(共15分) 請(qǐng)考生從兩道物理題中任選一題作答。如果多做,則按所做的第一題計(jì)分。 13.[物理——選修3-3](15分) (1)(2018·深圳中學(xué)高三診斷測(cè)試)(5分)關(guān)于下列四幅圖中所涉及物理知識(shí)的論述中,不正確的是________(填正確答案標(biāo)號(hào)。選對(duì)

27、1個(gè)得2分,選對(duì)2個(gè)得4分,選對(duì)3個(gè)得5分。每選錯(cuò)1個(gè)扣3分,最低得分為0分)。 A.A圖中,由兩分子間作用力隨距離變化的關(guān)系圖線可知,當(dāng)兩個(gè)相鄰的分子間距離為r0時(shí),它們間相互作用的引力和斥力均為零 B.B圖中,由一定質(zhì)量的氧氣分子分別在不同溫度下速率分布情況,可知溫度T1

28、10分)如圖所示,粗細(xì)均勻的U形管左端封閉右端開口,一段空氣柱將水銀分為A、B兩部分,水銀柱A的長(zhǎng)度h1=25 cm,位于封閉端的頂部,B部分位于U形管的底部。右管內(nèi)有一輕活塞,活塞與管壁之間的摩擦不計(jì)。活塞自由靜止時(shí),玻璃管右側(cè)空氣柱的長(zhǎng)度L=39 cm,左側(cè)空氣柱的長(zhǎng)度L0=12.5 cm,B部分水銀兩液面的高度差h2=45 cm,外界大氣壓強(qiáng)p0=75 cmHg,把兩段空氣柱視為理想氣體。保持溫度不變,將活塞緩慢上提,當(dāng)A部分的水銀柱恰好對(duì)U形管的頂部沒有壓力時(shí),求: ①左側(cè)空氣柱的長(zhǎng)度; ②活塞移動(dòng)的距離。 答案 (1)ADE (2)①15 cm?、?.5 cm 解析 (1

29、)A圖中,由兩分子間作用力隨距離變化的關(guān)系圖線可知,當(dāng)兩個(gè)相鄰的分子間距離為r0時(shí),它們間相互作用的引力和斥力相等,分子力表現(xiàn)為零,A錯(cuò)誤;B圖中,由一定質(zhì)量的氧氣分子分別在不同溫度下速率分布情況可知,T1溫度下對(duì)應(yīng)的低速率的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比較大,可知溫度T1

30、對(duì)氣體做功,內(nèi)能增加,E錯(cuò)誤。此題要求選擇不正確的,故選A、D、E。 (2)①設(shè)玻璃管的橫截面積為S,對(duì)左側(cè)被封閉氣體: 初態(tài):p1=(75-45) cmHg=30 cmHg,V1=L0S 末態(tài):p2=25 cmHg,V2=L2S 由玻意耳定律p1V1=p2V2 得:L2=15 cm。 ②對(duì)右側(cè)被封閉氣體: 初態(tài):p1′=75 cmHg,V1′=LS 末態(tài):p2′=(25+45-2×2.5) cmHg=65 cmHg, V2′=L2′S 由玻意耳定律p1′V1′=p2′V2′ 得:L2′=45 cm 由幾何關(guān)系可知,活塞上升的高度為 Δh=L2′-L+(L2-L0)=

31、45 cm-39 cm+(15 cm-12.5 cm)=8.5 cm。 14.[物理——選修3-4](15分) (1)(2019·遼寧卓越名校聯(lián)盟二模)(5分)用雙縫干涉測(cè)光的波長(zhǎng)的實(shí)驗(yàn)裝置如圖所示,其中光源為白熾燈泡,調(diào)整實(shí)驗(yàn)裝置使光屏上能觀察到清晰的干涉條紋。關(guān)于該實(shí)驗(yàn),下列說法正確的是________(填正確答案標(biāo)號(hào)。選對(duì)1個(gè)得2分,選對(duì)2個(gè)得4分,選對(duì)3個(gè)得5分。每選錯(cuò)1個(gè)扣3分,最低得分為0分)。 A.取下濾光片,光屏上將出現(xiàn)彩色的干涉條紋 B.若單縫向右平移一小段距離,光屏上相鄰兩條亮紋中心的距離增大 C.若將雙縫間的距離d增大,光屏上相鄰兩條暗紋中心的距離減小 D

32、.若將濾光片由紅色換成綠色,光屏上相鄰兩條暗紋中心的距離減小 E.測(cè)出n條亮條紋間的距離a,則相鄰兩條亮條紋中心的間距為Δx= (2)(2019·四川德陽三診)(10分)一列沿x軸傳播的簡(jiǎn)諧橫波,在t=0時(shí)刻的波形如圖實(shí)線所示,在t1=0.2 s時(shí)刻的波形如圖虛線所示。 ①若波向x軸負(fù)方向傳播,求該波的最小波速; ②若波向x軸正方向傳播,且t1

33、向右平移一小段距離,雙縫到光屏的距離不變,根據(jù)Δx=λ知,光屏上相鄰兩條亮紋中心的距離不變,故B錯(cuò)誤;根據(jù)Δx=λ知,將雙縫的距離d增大,則光屏上相鄰兩條暗紋中心的距離減小,故C正確;若將濾光片由紅色換成綠色,色光的波長(zhǎng)減小,根據(jù)Δx=λ知,光屏上相鄰兩條暗紋中心的距離減小,故D正確;測(cè)出n條亮條紋間的距離a,則相鄰兩條亮條紋中心的間距為Δx=,故E錯(cuò)誤。 (2)①當(dāng)波向x軸負(fù)方向傳播時(shí),由波形圖可知該波的波長(zhǎng)為λ=3 m 從t=0 s到t1=0.2 s過程,波向x軸負(fù)方向傳播的距離為Δx1=λ(n=0,1,2,…) 波傳播的波速為v= 解得v=(15n+10) m/s (n=0,1,2,…) n=0時(shí)波速最小,vmin=10 m/s。 ②當(dāng)波向x軸正方向傳播時(shí),由波形圖可知 t1=T(n=0,1,2,…), 因t1

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