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(通用版)2020版高考物理二輪復(fù)習(xí) 小卷30分鐘提分練(五)(8選擇+2實(shí)驗(yàn))(含解析)

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1、小卷30分鐘提分練(8選擇+2實(shí)驗(yàn))(五) 一、選擇題(本題共8小題,每小題6分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,第14~18題只有一項(xiàng)符合題目要求,第19~21題有多項(xiàng)符合題目要求.全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分.) 14.下列說法正確的是(  ) A.光電效應(yīng)和康普頓效應(yīng)揭示了光具有波粒二象性 B.牛頓第一定律是利用邏輯推理對實(shí)驗(yàn)事實(shí)進(jìn)行分析的產(chǎn)物,能夠用實(shí)驗(yàn)直接驗(yàn)證 C.英國物理學(xué)家湯姆孫發(fā)現(xiàn)了電子,否定了“原子不可再分”的觀點(diǎn) D.愛因斯坦首先把能量子的概念引入物理學(xué),否定了“能量連續(xù)變化”的觀點(diǎn) 解析:光電效應(yīng)和康普頓效應(yīng)揭示了光具有粒子性,A錯(cuò)誤;牛頓

2、第一定律是利用邏輯推理對實(shí)驗(yàn)事實(shí)進(jìn)行分析的產(chǎn)物,不能夠用實(shí)驗(yàn)直接驗(yàn)證,B錯(cuò)誤;英國物理學(xué)家湯姆孫發(fā)現(xiàn)了電子,否定了“原子不可再分”的觀點(diǎn),C正確;普朗克在1900年把能量子引入物理學(xué),破除了“能量連續(xù)變化”的傳統(tǒng)觀念,D錯(cuò)誤. 答案:C 15.如圖所示,木塊A、B置于光滑水平桌面上,木塊A沿水平方向向左運(yùn)動(dòng)與B相碰,碰后粘連在一起,將彈簧壓縮到最短.則木塊A、B組成的系統(tǒng),從A、B相碰到彈簧壓縮至最短的整個(gè)過程中(  ) A.動(dòng)量不守恒、機(jī)械能守恒 B.動(dòng)量不守恒、機(jī)械能不守恒 C.動(dòng)量守恒、機(jī)械能守恒 D.動(dòng)量守恒、機(jī)械能不守恒 解析:A、B組成的系統(tǒng),從相碰到彈簧壓縮至最

3、短的過程中,由于彈力的存在,合外力不為零,故系統(tǒng)動(dòng)量不守恒,由于非彈性碰撞,彈簧彈力做功,機(jī)械能不守恒,B正確. 答案:B 16.通過一理想變壓器,經(jīng)同一線路輸送相同電功率P,原線圈的電壓U保持不變,輸電線路的總電阻為R.當(dāng)副線圈與原線圈的匝數(shù)比為k時(shí),線路損耗的電功率為P1,若將副線圈與原線圈的匝數(shù)比提高到nk,線路損耗電功率為P2,則P1和分別為(  ) A., B.2R, C., D.2R, 解析:根據(jù)變壓器的變壓比,當(dāng)副線圈與原線圈的匝數(shù)比為k時(shí),有k=,副線圈與原線圈的匝數(shù)比提高到nk時(shí),有nk=,由于線路的輸送功率不變,則有P=U1I1=U2I2. 根據(jù)焦耳定律,線

4、路損耗有: P1=IR=2R=2R, P2=IR,===. 答案:D 17.如圖所示,在點(diǎn)電荷Q產(chǎn)生的靜電場中,一帶電粒子僅在電場力的作用下依次通過a、b、c三個(gè)位置,其中b點(diǎn)距點(diǎn)電荷Q最近,c點(diǎn)距點(diǎn)電荷Q最遠(yuǎn).下列說法中正確的是(  ) A.該粒子一定帶正電 B.b點(diǎn)的電勢一定比a、c兩點(diǎn)的電勢高 C.粒子通過c點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能小于通過b點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能 D.粒子通過b點(diǎn)時(shí)的加速度大于通過a點(diǎn)時(shí)的加速度 解析:畫出運(yùn)動(dòng)軌跡可以判斷出該粒子和點(diǎn)電荷Q電性相反,點(diǎn)電荷Q的電性未知,故粒子的電性無法確定,A錯(cuò)誤;點(diǎn)電荷周圍的電場線方向不能確定,故a、b、c三點(diǎn)的電勢高低無法確定,B錯(cuò)誤;

5、由運(yùn)動(dòng)軌跡可知,從a到b再到c,電場力對粒子先做負(fù)功,再做正功,故粒子在b點(diǎn)時(shí)動(dòng)能最小,C錯(cuò)誤;b點(diǎn)離點(diǎn)電荷最近,電場強(qiáng)度最大,故粒子通過b點(diǎn)時(shí)所受的電場力最大,粒子通過b點(diǎn)時(shí)加速度最大,D正確. 答案:D 18.[2019·河北百校聯(lián)盟聯(lián)考]如圖所示,在等腰直角三角形OPQ區(qū)域內(nèi)存在著垂直于紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,邊長OP=L.O處有一個(gè)粒子源,將質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電粒子以大小和方向不同的速度射入磁場,不計(jì)粒子的重力.則在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長的粒子中,速度的最大值是(  ) A. B. C. D. 解析:同種粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),這些粒子的周期相

6、同,要在磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí)間最長,則粒子在勻強(qiáng)磁場中的軌跡對應(yīng)的圓心角應(yīng)為最大,又因?yàn)橐笤诖艌鲋羞\(yùn)動(dòng)速度最大,由幾何關(guān)系可得粒子沿OP方向射入,軌跡與PQ相切(切點(diǎn)為Q)時(shí),符合條件,此時(shí)粒子軌道半徑為L,可求得速度最大值v=,C正確,A、B、D錯(cuò)誤. 答案:C 19. [2019·湖南省衡陽市第三次聯(lián)考]世界上沒有永不謝幕的傳奇,NASA的“卡西尼”號(hào)探測器進(jìn)入土星探測任務(wù)的最后篇章.據(jù)NASA報(bào)道,“卡西尼”2017年4月26日首次到達(dá)土星和土星內(nèi)環(huán)(碎冰塊、巖石塊、塵埃等組成)之間,之后,衛(wèi)星將在土星的近圓軌道做圓周運(yùn)動(dòng),如圖所示.在極其稀薄的大氣阻力作用下,衛(wèi)星最終將墜向土星的懷

7、抱,這一階段持續(xù)到九月中旬.若“卡西尼”只受土星引力和稀薄氣體阻力的作用,則(  ) A.4月26日,“卡西尼”在近圓軌道上繞土星的角速度大于它在內(nèi)環(huán)上繞土星的角速度 B.4月28日,“卡西尼”在近圓軌道上繞土星的速率小于它在內(nèi)環(huán)上繞土星的速率 C.5月到6月間,“卡西尼”的動(dòng)能越來越大 D.6月到8月間,“卡西尼”的動(dòng)能、以及它與火星的引力勢能之和增大 解析:由萬有引力提供向心力得:G=mrω2,解得ω=,則軌道半徑小的角速度大,則A正確;由萬有引力提供向心力得:G=m,解得v=,則軌道半徑小的速率大,則B錯(cuò)誤;5到6月間,因有稀薄氣體阻力做負(fù)功,探測器的速度減小,做向心運(yùn)動(dòng),重力

8、做正功,動(dòng)能增加,則C正確;6月到8月間,因稀薄氣體阻力做負(fù)功,機(jī)械能減小,則D錯(cuò)誤. 答案:AC 20.[2019·河南安陽高三二模]如圖1所示,光滑水平面上靜置一個(gè)薄長木板,長木板上表面粗糙,其質(zhì)量為M,t=0時(shí)刻質(zhì)量為m的物塊以水平速度v滑上長木板,此后木板與物塊運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖2所示,重力加速度g=10 m/s2,則下列說法正確的是(  ) A.M=m B.M=2m C.木板的長度為8 m D.木板與物塊間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1 解析:由題圖可知,水平向右為正方向,物塊在木板上運(yùn)動(dòng)過程中,在水平方向上只受到木板給的水平向左的滑動(dòng)摩擦力,故-μmg=ma1,而v-t圖

9、象的斜率表示加速度,故a1= m/s2=-2 m/s2.解得μ=0.2,D錯(cuò)誤;對木板受力分析可知μmg=Ma2,a2= m/s2=1 m/s2,解得M=2m,A錯(cuò)誤,B正確;從圖中可知物塊和木板最終分離,從開始到分離時(shí)兩者v-t圖象與t軸圍成的面積之差等于木板的長度,故L=×(7+3)×2 m-×2×2 m=8 m,C正確. 答案:BC 21. 如圖所示,AB是豎直的光滑墻壁,高度為h,現(xiàn)將一質(zhì)量為m的小球從距水平面AD高為h,離A點(diǎn)水平距離為2h的C點(diǎn)以初速度v0水平向左拋出,由于存在水平向右的風(fēng)力(該風(fēng)力為恒力,其他方向空氣的作用力不計(jì)),小球恰好能沿著光滑墻壁從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)

10、,已知重力加速度為g,下列分析正確的是(  ) A.小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的速度方向豎直向下,大小為v0 B.小球受到的風(fēng)力的大小為F=2mg C.小球由C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)所用的時(shí)間為2 D.小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度大小為 解析:根據(jù)題意可知小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)水平速度減為零,只有豎直向下的速度vA,設(shè)小球從C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)所用的時(shí)間為t1,則有t1=,h=t1,2h=t1,解得t1=,vA=,A錯(cuò)誤;根據(jù)加速度定義式得小球在水平方向上的加速度大小為ax==2g,小球受到的風(fēng)力的大小為F=2mg,B正確;小球由C點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的過程中,在豎直方向做加速度為g的勻加速直線運(yùn)動(dòng),所以2h=gt2,解得t=2,C

11、正確;小球到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的水平速度為0,只有豎直方向的速度,根據(jù)豎直方向運(yùn)動(dòng)的獨(dú)立性可知v=2g·2h,解得vB=2,D錯(cuò)誤. 答案:BC 二、非選擇題(考生按要求作答) 22. (5分)用如圖所示的裝置測重力加速度.實(shí)驗(yàn)中測出氣墊導(dǎo)軌的總長為L,滑塊靜止開始釋放的位置A與光電門所在位置B的距離為b. (1)用游標(biāo)卡尺測量遮光板的寬度為d,接通氣源,讓滑塊從A端由靜止開始向下運(yùn)動(dòng),測出遮光板通過光電門的時(shí)間為t,則滑塊下滑過程的加速度a=________. (2)實(shí)驗(yàn)中保持滑塊在導(dǎo)軌上靜止釋放的位置A不變,調(diào)節(jié)導(dǎo)軌頂端距水平面的高度h,則滑塊上的遮光片通過光電門的遮光時(shí)間t會(huì)發(fā)生改

12、變.測出多組h、t的數(shù)據(jù)后,描點(diǎn)作出-h(huán)圖象,設(shè)圖線的斜率為k,則重力加速度g=________. 解析:(1)滑塊運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度v=,由v2=2ab得a=.(2)滑塊沿導(dǎo)軌做勻加速運(yùn)動(dòng)受到的合力F=mgsin θ=,由牛頓第二定律有F=ma,可得=h,則-h(huán)圖象直線的斜率k=,故g=. 答案:(1)(2分) (2)(3分) 23.(10分)某同學(xué)用下列器材測電源的電動(dòng)勢與內(nèi)阻. A.待測電源(電動(dòng)勢E約6 V,內(nèi)阻約4 Ω) B.電流表A(量程0~1.0 A,內(nèi)阻約1.5 Ω) C.電阻箱R(0~999.9 Ω) D.定值電阻R1=10 Ω E.定值電阻R2=20 Ω

13、F.開關(guān)、導(dǎo)線若干 (1)該同學(xué)先將器材連接成圖甲所示的電路測量電流表內(nèi)阻RA.閉合開關(guān)S1,反復(fù)調(diào)節(jié)電阻箱阻值,當(dāng)R=2.4 Ω時(shí),發(fā)現(xiàn)閉合和打開開關(guān)S2時(shí)電流表指針指示值相同,則電流表的內(nèi)阻RA=________Ω.若忽略偶然誤差,從理論上分析,實(shí)驗(yàn)測得的電流表內(nèi)阻值________(填“大于”“小于”或“等于”)真實(shí)值. (2)該同學(xué)再將部分器材連接成圖乙所示的電路測電源的電動(dòng)勢與內(nèi)阻。將電阻箱阻值調(diào)到最大,閉合開關(guān)S;多次調(diào)節(jié)電阻箱,記下電流表的示數(shù)I和電阻箱相應(yīng)阻值R;將測量數(shù)據(jù)在坐標(biāo)系-R中描點(diǎn)如圖丙所示.則電源的電動(dòng)勢E=________V,內(nèi)阻r=________Ω.(結(jié)果均保留兩位有效數(shù)字) 解析:(1)閉合和打開開關(guān)S2時(shí)電流表指針指示值相同,即S2閉合的情況下,沒有電流通過開關(guān)S2,則有=,可得RA== Ω=1.2 Ω;從理論上分析,RA=是沒有系統(tǒng)誤差的,實(shí)驗(yàn)測得電流表內(nèi)阻值等于真實(shí)值.(2)由閉合電路的歐姆定律知,I與R的關(guān)系為E=IRA+(r+R),得==+,將丙圖中的點(diǎn)連成一條直線(如圖),可得= V-1,故E=5.6 V;=1.0 A-1,故r=3.9 Ω. 答案:(1)1.2(2分) 等于(2分) (2)5.6(3分) 3.9(3分) - 6 -

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