2019年高考物理一轮选练编题10含解析新人教版2.doc

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1、人教版物理2019年高考一轮选练编题(10)李仕才一、选择题1、如图(甲)所示,两平行正对的金属板A,B间加有如图(乙)所示的交变电压,一重力可忽略不计的带负电粒子被固定在两板的正中间P处.若在t=0时刻释放该粒子,则(C)A.该粒子一直向B板运动B.该粒子时而向B板运动,时而向A板运动,最后打在B板上C.该粒子一直向A板运动D.该粒子时而向A板运动,时而向B板运动,最后打在A板上解析:粒子带负电,t=0时刻,UAB0,电场强度方向向右,粒子受电场力向左,所以粒子先向左加速再向左减速,以后沿同一方向重复这种运动,直到碰到A板,故选项C正确.2、如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和

2、斜面中点B沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正确的是()A小球a、b在空中飞行的时间之比为21B小球a、b抛出时的初速度大小之比为21C小球a、b到达斜面底端时的动能之比为41D小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为11解析:选D.因为两球下落的高度之比为21,根据hgt2得,t,高度之比为21,则时间之比为1,故A错误两球的水平位移之比为21,时间之比为1,根据v0知,初速度之比为1,故B错误根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比EkaEkb21,故C错误小球落在斜面上,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方

3、向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角也相等,故D正确故选D.3、如图所示,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平地面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不同,下列说法正确的有( ) A三条绳中的张力都相等B杆对地面的压力大于自身重力C绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零D绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力【答案】BC4、(多选)质量M3 kg的滑块套在水平固定着的轨道上并可在轨道上无摩擦滑动质量为m2 kg的小球(视为质点)通过长L0.75 m的轻杆与滑块上的光滑轴O连接,开始时滑块静止,轻杆处于水平状态现给小球一个v03 m/s的竖直向下

4、的初速度,取g10 m/s2.则()A小球m从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M在水平轨道上向右移动了0.3 mB小球m从初始位置到第一次到达最低点的过程中,滑块M在水平轨道上向左移动了0.3 mC小球m相对于初始位置可以上升的最大高度为0.27 mD小球m从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块M在水平轨道上向右移动了0.54 m 解析:选AD.可把小球和滑块水平方向的运动看做人船模型,设滑块M在水平轨道上向右运动了x,由滑块和小球系统在水平方向时动量守恒,有,解得:x0.3 m,选项A正确B错误根据动量守恒定律,小球m相对于初始位置上升到最大高度时小球和滑块速度都为零,由能量守

5、恒定律可知,小球m相对于初始位置可以上升的最大高度为0.45 m,选项C错误根据动量守恒定律,在小球上升到轨道高度时,滑块速度为零,由系统的能量守恒定律可知,小球m相对于初始位置可以到达的最大高度为h0.45 m,与水平面的夹角为cos 0.8,设小球从最低位置上升到最高位置过程中滑块M在水平轨道上又向右运动了x,由滑块和小球系统在水平方向时动量守恒,有,解得:x0.24 m小球m从初始位置到第一次到达最大高度的过程中,滑块在水平轨道上向右移动了xx0.3 m0.24 m0.54 m,选项D正确5、(1)(5分)下列说法中正确的是(填正确答案标号.选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分

6、.每选错1个扣3分,最低得分为0分).A.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零B.液体与大气相接触时,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引C.空气的相对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示D.有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体E.随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,分子势能不一定减小(2)(10分)如图所示,一汽缸固定在水平地面上,通过活塞封闭有一定质量的理想气体,活塞与缸壁的摩擦可忽略不计,活塞的截面积S=100 cm2.活塞与水平平台上的物块A用水平轻杆连接,在平台上有另一物块B,A,B的质量均为m=62.5 kg,物块与平台间的动摩擦因数=0.8.两物块间距为d=1

7、0 cm.开始时活塞距缸底L1=10 cm,缸内气体压强p1等于外界大气压强p0=1105 Pa,温度t1=27 .现对汽缸内的气体缓慢加热(g=10 m/s2),求:物块A开始移动时,汽缸内的温度;物块B开始移动时,汽缸内的温度.解析:(1)分子做永不停息的无规则运动,分子运动的平均速度不可能为零,瞬时速度有可能为零,故A错误;液体与大气相接触,表面层内分子间距较大,分子力表现为引力,故B正确;空气的绝对湿度用空气中所含水蒸气的压强表示,故C错误;晶体和非晶体通过外界干预可以相互转化,如把晶体硫加热熔化(温度超过300 )再倒进冷水中,会变成柔软的非晶硫,再过一段时间又会转化为晶体,故D正确

8、;随着分子间距增大,分子间引力和斥力均减小,若分子力表现为引力,分子力做负功,分子势能增大,故E正确.(2)物块A开始移动前气体做等容变化,则有p2=p0+=1.5105 Pa,由查理定律有=,解得T2=T1=450 K.物块A开始移动后,气体做等压变化,到A与B刚接触时,p3=p2=1.5105 Pa;V3=(L1+d)S由盖吕萨克定律有=,解得T3=T2=900 K,之后气体又做等容变化,设物块A和B一起开始移动时气体的温度为T4p4=p0+=2.0105 Pa;V4=V3由查理定律有=,解得T4=T3=1 200 K.答案:(1)BDE(2)450 K1 200 K6、(多选)如图甲所示

9、,质量m3.0103 kg的“”形金属细框竖直放置在两水银槽中,“”形框的水平细杆CD长l0.20 m,处于磁感应强度大小B11.0 T、方向水平向右的匀强磁场中有一匝数n300匝、面积S0.01 m2的线圈通过开关K与两水银槽相连线圈处于与线圈平面垂直、沿竖直方向的匀强磁场中,其磁感应强度B2随时间t变化的关系如图乙所示t0.22 s时闭合开关K瞬间细框跳起(细框跳起瞬间安培力远大于重力),跳起的最大高度h0.20 m不计空气阻力,重力加速度g10 m/s2,下列说法正确的是()A00.10 s内线圈中的感应电动势大小为3 VB开关K闭合瞬间,CD中的电流方向由C到DC磁感应强度B2的方向竖

10、直向下D开关K闭合瞬间,通过细杆CD的电荷量为0.03 C解析:选BD.00.1 s内线圈中的磁场均匀变化,由法拉第电磁感应定律EnnS,代入数据得E30 V,A错开关闭合瞬间,细框会跳起,可知细框受向上的安培力,由左手定则可判断电流方向由C到D,B对由于t0.22 s时通过线圈的磁通量正在减少,再对线圈由楞次定律可知感应电流产生的磁场的方向与B2的方向相同,故再由安培定则可知C错误K闭合瞬间,因安培力远大于重力,则由动量定理有B1Iltmv,通过细杆的电荷量QIt,线框向上跳起的过程中v22gh,解得Q0.03 C,D对7、如图所示,在真空室中有一水平放置的不带电平行板电容器,板间距离为d,

11、电容为C,上板B接地现有大量质量均为m、带电量均为q的小油滴,以相同的初速度持续不断地从两板正中间沿图中虚线所示方向射入,第一滴油滴正好落到下板A的正中央P点如果能落到A板的油滴仅有N滴,且第N1滴油滴刚好能飞离电场,假定落到A板的油滴的电量能被板全部吸收,不考虑油滴间的相互作用,重力加速度为g,则以下说法错误的是()A落到A板的油滴数NB落到A板的油滴数NC第N1滴油滴通过电场的整个过程所增加的动能等于D第N1滴油滴通过电场的整个过程所减少的机械能等于【答案】A中:E=,得:a=g-,第(N+1)粒子做匀变速曲线运动,竖直方向有:y=,第(N+1)滴油滴刚好能飞离电场,则有关系:y=,联立以

12、上公式得:N=,故A错误,B正确;由动能定理W合mgqE,代入数据得:W合,故C对;克服电场力做的功等于油滴减少的机械能,W电qE,故D对8、如图所示,倾角为的斜面体c置于水平地面上,小物块b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与沙漏斗a连接,连接b的一段细绳与斜面平行在a中的沙子缓慢流出的过程中,a、b、c都处于静止状态,则 A. b对c的摩擦力一定减小B. b对c的摩擦力方向平行斜面向上C. 地面对c的摩擦力方向一定水平向左D. 地面对c的支持力保持不变【来源】【全国百强校】山西省太原市第五中学2018届高三下学期第二次模拟考试(5月)物理试题【答案】 C【解析】设a、b的重力分别为、,若

13、,b受到c的摩擦力沿斜面向上,根据平衡条件,有:,在a中的沙子缓慢流出的过程中,减小,故摩擦力增加;若,b受到c的摩擦力沿斜面向下,根据平衡条件,有:,在a中的沙子缓慢流出的过程中,减小,故摩擦力减小;若,此时,在a中的沙子缓慢流出的过程中,减小,f沿斜面向上,不断减小,故AB错误;以bc整体为研究对象,分析受力如图【点睛】b受到c的摩擦力不一定为零,与两物体的重力、斜面的倾角有关对bc整体研究,由平衡条件分析水平面对c的摩擦力方向和支持力的大小二、非选择题1、如图所示,长l1 m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角37.已知

14、小球所带电荷量q1.0106 C,匀强电场的场强E3.0103 N/C,取重力加速度g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8.求:(1)小球所受电场力F的大小;(2)小球的质量m;(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小解析:(1)FqE3.0103 N(2)由tan 37得m4.0104 kg(3)由mgl(1cos 37)mv2得v2.0 m/s答案:(1)3.0103 N(2)4.0104 kg(3)2.0 m/s2(2017河南高考预测卷)如图甲所示,相距L1 m、电阻不计的两根长金属导轨,各有一部分在同一水平面上,另一部分在同一竖直面内质量均为m50 g、电阻均

15、为R1.0 的金属细杆ab、cd与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数0.5.整个装置处于磁感应强度B1.0 T、方向竖直向上的匀强磁场中,ab杆在水平拉力F作用下沿导轨向右运动,cd杆固定在某位置现在释放cd杆并开始计时,cd杆的vcdt图象如图乙所示,已知在01 s和23 s内,图线为直线取g10 m/s2.(1)求在01 s内通过cd杆中的电流;(2)若已知ab杆在1 s2 s内做匀加速直线运动,求1 s2 s时间内拉力F随时间t变化的关系式解析:(1)在01 s内,cd杆的vcdt图线为倾斜直线,因此cd杆做匀变速直线运动,加速度为:a14.0 m/s2因此cd杆受向上的

16、摩擦力作用,其受力图如图所示根据牛顿第二定律,有:mgFfma其中FfFNFABIL因此回路中的电流为:I0.6 A(2)在01 s内,设ab杆产生的电动势为E,则:EBLv1由闭合电路欧姆定律知:Iv11.2 m/s则ab杆的速度为:v11.2 m/s在23 s内,由图象可求出cd杆的加速度为:a24 m/s2同理可求出ab杆的速度:v22.8 m/s在12 s内,ab杆做匀加速运动,则加速度为:a1.6 m/s2I对ab杆,根据牛顿第二定律有:FmgBILmaab杆在t时刻的速度:vv1a(t1)回路中的电流:I联立可得:F0.8t0.13答案:(1)在01 s内通过cd杆中的电流0.6 A(2)这段时间内拉力F随时间t变化的关系式为:F0.8t0.13

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