《(江蘇專用)2019高考物理總復(fù)習(xí) 優(yōu)編題型增分練:小綜合練(十一)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(江蘇專用)2019高考物理總復(fù)習(xí) 優(yōu)編題型增分練:小綜合練(十一)(6頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
小綜合練(十一)
一、單項(xiàng)選擇題
1.(2018·泰州市模擬)如圖1甲所示,Q1、Q2是兩個(gè)固定的點(diǎn)電荷,一帶負(fù)電的試探電荷僅在電場力作用下以初速度va沿兩點(diǎn)電荷連線的中垂線從a點(diǎn)向上運(yùn)動(dòng),其v-t圖象如圖乙所示,下列說法正確的是( )
圖1
A.兩點(diǎn)電荷一定都帶負(fù)電,但電荷量不一定相等
B.兩點(diǎn)電荷一定都帶負(fù)電,且電荷量一定相等
C.t1、t2兩時(shí)刻試探電荷在同一位置
D.t2時(shí)刻試探電荷的電勢能最大
答案 D
解析 由題圖乙可知,試探電荷先向上做減速運(yùn)動(dòng),再反向做加速運(yùn)動(dòng),說明試探電荷受到的電場力向下,故兩點(diǎn)電荷一定都帶正電,由于電場線沿豎直方向,故兩個(gè)點(diǎn)電荷帶
2、電荷量一定相等,故A、B錯(cuò)誤;根據(jù)速度-時(shí)間圖象的斜率表示加速度,知t1、t2兩時(shí)刻試探電荷的加速度不同,所受的電場力不同,所以不可能在同一位置,故C錯(cuò)誤;t2時(shí)刻試探電荷的速度為零,動(dòng)能為零,根據(jù)能量守恒定律可知試探電荷的電勢能最大,故D正確.
2.(2018·江蘇大聯(lián)考)某住宅區(qū)的應(yīng)急供電系統(tǒng),由交流發(fā)電機(jī)和副線圈匝數(shù)可調(diào)的理想降壓變壓器組成.如圖2所示,發(fā)電機(jī)中矩形線圈所圍成的面積為S,匝數(shù)為N,電阻不計(jì),它可繞水平軸OO′在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的水平勻強(qiáng)磁場中以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng).矩形線圈通過滑環(huán)連接降壓變壓器,滑動(dòng)觸頭P上下移動(dòng)時(shí)可改變輸出電壓,R0表示輸電線的電阻,以線圈平面與磁場平行時(shí)
3、為計(jì)時(shí)起點(diǎn),下列判斷正確的是( )
圖2
A.若發(fā)電機(jī)線圈某時(shí)刻處于圖示位置,變壓器原線圈的電流瞬時(shí)值最小
B.發(fā)電機(jī)線圈感應(yīng)電動(dòng)勢的瞬時(shí)值表達(dá)式為e=NBSωcos ωt
C.當(dāng)用戶數(shù)量增多時(shí),為使用戶端電壓保持不變,滑動(dòng)觸頭P應(yīng)向下滑動(dòng)
D.當(dāng)滑動(dòng)觸頭P向下移動(dòng)時(shí),變壓器原線圈兩端的電壓將降低
答案 B
解析 當(dāng)線圈與磁場平行時(shí),感應(yīng)電流最大,故A錯(cuò)誤;從垂直中性面計(jì)時(shí),感應(yīng)電動(dòng)勢的瞬時(shí)值表達(dá)式為e=NBSωcos ωt,故B正確;當(dāng)用戶數(shù)量增多時(shí),功率增大,則原、副線圈電流增大,原線圈兩端電壓減小,從而可確定觸頭P移動(dòng)方向向上,故C錯(cuò)誤;當(dāng)觸頭P向下移動(dòng),副線圈中電流
4、減小,則原線圈中電流減小,輸電線上電壓減小,原線圈兩端電壓升高,故D錯(cuò)誤.
二、多項(xiàng)選擇題
3.(2018·徐州市模擬)下列說法正確的是( )
A.電子和光子都具有波粒二象性
B.一束光照射到某種金屬上沒有發(fā)生光電效應(yīng),是因?yàn)樵撌獾牟ㄩL太短
C.為了解釋黑體輻射,普朗克提出黑體輻射的能量是量子化的
D.經(jīng)典物理學(xué)能很好地解釋原子的穩(wěn)定性和原子光譜的分立特征
答案 AC
解析 光和實(shí)物粒子都具有波粒二象性,則電子和光子都具有波粒二象性,故A正確.一束光照射到某種金屬上沒有發(fā)生光電效應(yīng),是因?yàn)樵撌獾念l率小于極限頻率,即波長太長,故B錯(cuò)誤.為了解釋黑體輻射規(guī)律,普朗克提出電磁輻
5、射的能量的量子化,故C正確.經(jīng)典物理學(xué)不能解釋原子的穩(wěn)定性和原子光譜的分立特征,故D錯(cuò)誤.
三、選做題
4.A.[選修3-3]
(1)下列說法中正確的是________.
A.因?yàn)椴祭蔬\(yùn)動(dòng)的激烈程度與溫度有關(guān),所以布朗運(yùn)動(dòng)也叫做熱運(yùn)動(dòng)
B.彩色液晶顯示器利用了液晶的光學(xué)性質(zhì)具有各向異性的特點(diǎn)
C.飽和汽壓與分子密度有關(guān),與溫度無關(guān)
D.足球充足氣后很難被壓縮,是足球內(nèi)氣體分子間斥力作用的結(jié)果
(2)如圖3所示為一定質(zhì)量理想氣體狀態(tài)變化過程的圖線.
圖3
①圖中A→B為________(選填“吸熱”或“放熱”)過程.
②若已知A點(diǎn)對應(yīng)的溫度為TA=200 K,B點(diǎn)對應(yīng)的
6、溫度為TB=400 K,則C點(diǎn)對應(yīng)的溫度為TC=______ K.
(3)某型號汽車輪胎的容積為25 L,輪胎內(nèi)氣壓安全范圍為2.5~3.0 atm.輪胎內(nèi)氣體27 ℃時(shí)胎壓顯示為2.5 atm.(保留2位有效數(shù)字)
①假設(shè)輪胎容積不變,若輪胎內(nèi)氣體的溫度達(dá)到57 ℃,輪胎內(nèi)氣壓是否在安全范圍?
②已知阿伏加德羅常數(shù)為NA=6×1023 mol/L,1 atm、0 ℃狀態(tài)下,1 mol任何氣體的體積為22.4 L.求輪胎內(nèi)氣體的分子數(shù)為多少?
答案 (1)B (2)吸熱 800 (3)①在安全范圍內(nèi) ②1.5×1024個(gè)
解析 (3)①根據(jù)輪胎的體積不變,當(dāng)胎內(nèi)氣壓p1=2.5 a
7、tm時(shí),溫度為T1=(273+27) K=300 K,當(dāng)胎內(nèi)的溫度達(dá)到T2=(273+57) K=330 K時(shí)
根據(jù)查理定律有=
代入解得p2=2.75 atm<3.0 atm
輪胎內(nèi)氣壓在安全范圍內(nèi)
②設(shè)胎內(nèi)氣體在1 atm、0 ℃狀態(tài)下的體積為V0,根據(jù)氣體狀態(tài)方程有:
=,代入解得:V0≈57 L
則胎內(nèi)氣體分子數(shù)為:N=NA≈1.5×1024(個(gè))
B.[選修3-4]
(1)在下面的幾種說法中,對現(xiàn)象與規(guī)律的描述正確的有( )
A.在不同的慣性參考系中,光在真空中的速度都是相同的
B.光的干涉和衍射不僅說明了光具有波動(dòng)性,還說明了光是橫波
C.當(dāng)觀察者遠(yuǎn)離波源運(yùn)
8、動(dòng)時(shí),接收到的波的頻率減小,但波源自身的頻率可能不變
D.在變化的電場周圍一定產(chǎn)生變化的磁場,在變化的磁場周圍一定產(chǎn)生變化的電場
(2)如圖4所示,A、B兩架高速太空戰(zhàn)機(jī)以相同的速度在一條直線上同向勻速飛行,A向B發(fā)出一條無線電指令,B經(jīng)過t0時(shí)間接收到指令,已知真空中光速為c,則在A、B看來,A、B之間距離為l0=________;地面指揮中心觀測到此刻A、B之間的距離為l,則l____l0(選填“>”“=”或“<”).
圖4
(3)某同學(xué)用如下方法測定玻璃的折射率:先將平行玻璃磚固定在水平桌面的白紙上,畫出兩側(cè)界面MN、PQ(MN、QP面平行于桌面),在玻璃磚的一側(cè)用激光照射,
9、在光源同側(cè)且與MN平行的光屏上得到兩光點(diǎn)A、B,兩光線的位置如圖5所示.測得入射光線與界面的夾角α=30°,光屏上兩光點(diǎn)之間的距離L=3.0 cm,玻璃磚的厚度h=2.0 cm,求玻璃磚的折射率.
圖5
答案 (1)AC (2)ct0?。肌?3)
解析 (3)光路圖如圖所示,可知OO′與AB的距離相等,由幾何關(guān)系有:
sin β====.
由折射定律得n==.
四、計(jì)算題
5.(2018·江蘇省高考壓軸卷)如圖6甲所示,光滑斜面OA與傾斜傳送帶AB在A點(diǎn)相接,且OAB在一條直線上,與水平面夾角α=37°,輕質(zhì)彈簧下端固定在O點(diǎn),上端可自由伸長到A點(diǎn).在A點(diǎn)放一個(gè)物體,在力
10、F的作用下向下緩慢壓縮彈簧到C點(diǎn),該過程中力F隨壓縮距離x的變化如圖乙所示.已知物體與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5,傳送帶順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),AB部分長為5 m,速度v=4 m/s,重力加速度g取10 m/s2.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
圖6
(1)物體的質(zhì)量m;
(2)彈簧從A點(diǎn)被壓縮到C點(diǎn)過程中力F所做的功W;
(3)若在C點(diǎn)撤去力F,物體被彈回并滑上傳送帶,則物體在傳送帶上最遠(yuǎn)能到達(dá)什么位置.
答案 見解析
解析 (1)由題圖乙可知:
mgsin 37°=30 N
解得m=5 kg
(2)題圖乙中圖線與橫軸所圍成的面積表示力F所做的功:W=
11、J- J=90 J
(3)撤去力F,設(shè)物體返回至A點(diǎn)時(shí)速度大小為v0,
從A出發(fā)兩次返回A處的過程應(yīng)用動(dòng)能定理:
W=mv02
解得:v0=6 m/s
由于v0>v,物體所受摩擦力沿傳送帶向下,物體剛滑上傳送帶的加速度大小為a1,
由牛頓第二定律:mgsin 37°+μmgcos 37°=ma1
解得:a1=10 m/s2
速度減為v時(shí),設(shè)物體沿傳送帶向上發(fā)生的位移大小為x1,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律:
x1=
解得:x1=1 m
此后摩擦力改變方向,由于mgsin 37°>μmgcos 37°,所以物體所受合外力仍沿傳送帶向下,設(shè)此后過程加速度大小為a2,由牛頓第二定律得:
mgsin 37°-μmgcos 37°=ma2
設(shè)之后沿傳送帶向上發(fā)生的最大位移大小為x2,由運(yùn)動(dòng)學(xué)規(guī)律:x2=
解得:x2=4 m
所以物體能夠在傳送帶上發(fā)生的最大位移:xm=x1+x2=5 m
即恰好到達(dá)傳送帶頂端B點(diǎn)
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