全国高考卷之高三物理假日周练 (98)

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1、一、单选题(本题共 15 小题 )1.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为 R,直径 MN,一细束白光从 Q 点垂直于直径 MN 的方向射入半圆形玻璃砖,从玻璃砖的圆弧面射出后,打到光屏 P 上,得到由红到紫的彩色光带。已知 QM= R/2。如果保持入射光线和屏的位置不变,只使半圆形玻璃砖沿直径方 向向上或向下移动,移动的距离小于 R/2,则有A半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上红光最先消失B半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上紫光最先消失C半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上红光最先消失D半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上紫光最先消失答案:D2.某高一学生每天骑自行车上学,从家门出发到校门下车,由于清

2、晨街上车辆较少,他可以匀速行驶,途中不必停留,可以保证从 730 出发,7 45 准时到校,请你估算一下他早晨骑车到校所做的功与下面四个数值中哪一个最接近A310 2J B310 3J C310 5J D310 6J答案:B3.利用放射线照射机器,可以消除在运转中因摩擦而产生的有害静电,其原因是A 放射线中的电子和静电中和B 放射线使空气分子电离变成导电气体,把积累的静电放掉C 放射线将静电从金属中打出D。 放射线能穿透机器答案:B4.对平抛运动的物体,若 g 已知,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小A水平位移; B下落高度;C抛出点到落地点之间位移大小和方向 D落地时速度大小答案:C5.

3、如图所示,斜面体质量为M,倾角为,置于水平面上,当质量为m的小木块沿斜面体光滑斜面自由下滑时,斜面体仍静止不动,以下说法正确的是A斜面体受地面支持力为Mg;B斜面体受地面支持力为(Mm)g;C斜面体受到地面摩擦力为mgcos;D斜面体受到地面摩擦力为 mgsin221答案:D6.如图所示,质量为 m 的质点静止地放在半径为 R 的半球体上,质点与半球体间的动摩擦因数为 ,质点与球心的连线与水平地面的夹角为 ,则下列说法正确的是A地面对半球体的摩擦力方向水平向左B质点对半球体的压力大小为 mgcosC质点所受摩擦力大小为 mgsinD质点所受摩擦力大小为 mgcos答案:D7.假如一做圆周运动的

4、人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则.A根据公式v=r,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍B根据公式F=mv 2/r,可知卫星所受的向心力将减小到原来的1/2C根据公式F=GMm/r 2,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/2D根据上述B、C中给出的公式 ,可知卫星运动的线速度将减小到原来的 2/答案:D8.第一宇宙速度就是 A人造天体环绕地球运动的最小速度B使人造天体环绕地球运动所必须的最小地面发射速度C使人造天体绕地球运动所必需的最大地面发射速度D使人造天体摆脱地球引力束缚所必须的最小地面发射速度答案:B9.一物体沿水平面匀减速直线滑行,滑到A 点(速度不为0)时

5、,开始受到一水平恒力F,之后物体继续沿原直线运动,到达另一点B 时,其速率与物体通过A点的速率相同,则这一水平恒力F可能为A小于摩擦力,方向与物体运动方向相同B小于摩擦力,方向与物体运动方向相反;C大于摩擦力,方向与物体运动方向相同D大于摩擦力,方向与物体运动方向相反答案:D10.关于人造地球卫星所受向心力与轨道半径 r 的关系,下列说法中正确的是A由 可知,向心力与 r2 成反比2rMmGFB由 可知,向心力与 r 成反比vC由 可知,向心力与 r 成正比2rD由 可知,向心力与 r 无关mvF答案:A11.如图所示,a、b 是两个带有同种电荷的小球,用绝缘细线悬挂于同一点,两球静止时,它们

6、距水平地面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为且若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电量不变,则Aa、b 两球同时落地Ba 球先落地Ca 球水平飞行的距离比 b 球大Da、b 两球水平飞行的距离相等答案:A 12.如图所示,一条水河边 A 处住有一个农夫,他在 B 处种植了一颗小树,A、B 两点到河边的距离分别为 a 和 b,A、B 两点沿平行河岸方向的距离为 2s,现在这位农夫从 A 点出发,欲到河边打水后去给树苗浇水,假如农夫行走的速度大小恒为 v,不计在河 边取水的时间,则其所用最短时间为A v B( + )/v24)(sba 2sa2sbC(a+ )/v D(b+ )/v24sa答

7、案:A13.在“探究弹性势能的表达式”的活动中.为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“ 微元法”.下面几个实例中应用到这一思想方法的是A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点B.根 据 加 速 度 的 定 义 , 当 非 常 小 , 就 可 以 表 示 物 体 在 t 时 刻 的 瞬时加速度tvattvC.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过

8、程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加答案:D14.如图所示,ab、cd 是竖直平面内两根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上, b点为圆周的最低点,c 点为圆周的 最高点,若每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出) ,将两滑杆同时从 a、c处由静止释放,用t 1、t 2分别表示滑环从a到b、c到d所用的时间,则At 1=t2 Bt 1t2 Ct 1t2 D无法确定答案:A15.如图所示,一个质子和一个 粒子垂直于磁场方向从同一点射入 一个匀强磁场,若它们在磁场中运动轨迹是重合的,则它们在磁场中运动的过 程中BA两种粒子的加速度大小相同B两种粒子的动量大小

9、相同C两种粒子的动能变化量相同D磁场对两种粒子的冲量的大小相同答案:CII 卷二、多选题16.质量为 的小球用长为 L 的轻绳悬挂于 O 点,如图所示,第m 一次小球在水平力 F1 的作用下,从平衡位置 A 点缓慢地移到 B 点,力 F1 做的 功为 W1;第二次小球在水平恒力 F2 的作用下,从平衡位置 A 点移到 B 点,力 F2 做的功为W2,则AW 1 一定等于 W2 BW 1 可能等于 W2CW 1 可能大于 W2 DW 1 可能小于 W2答案:BD17.水平地面上放置一物体,若用水平力 F 推动恰好做匀速运动。若用 2F 的水平力由静止开始向右推动它,经过时间 t 后速度达到 V

10、立刻改为向左推,力的大小不变。又经过时间 t 后: ( )A物体的速度大小为 2v3 方向向左;B物体的速度大小为 v3,方向向右:C物体位于出发点的右侧;D物体回到出发点。答案:AC18.闭合铜环与闭合金属框接触良好,放在匀强磁场中,如图所示.当铜环向右移动时(金属框不动) ,下列说法正确的是ab cdg hfeA铜环内没有感应电流,因为磁通量没有发生变化B金属框内没有感应电流产生,因为磁通量没有发生变化C金属框 ab 边中有感应电流,因为回路 abfgea 中的磁通量增加了D铜环的半圆 ehf 中有感应电流,因为回路 ehfcde 中的磁通量减少了答案:CD19. 物 体 以 初 速 度

11、沿 光 滑 斜 面 向 上 运 动 , 经 时 间 t, 速 度 减 为 零 , 通 过 的 路 程 为 S, 则 :A.经 时 间 t/2, 速 度 为 /2, 通 过 路 程 为 S/2。B.经 时 间 t/2, 速 度 为 /2, 通 过 路 程 为 3S/4。C.经 时 间 t/2, 速 度 为 /2, 通 过 路 程 为 S/2。D.经 路 程 S/2 时 , 速 度 为 /2, 所 用 时 间 为 t(1 1/ )。2答 案 :BD20. 、 两 球 在 光 滑 水 平 面 上 沿 同 一 直 线 、 同 一 方 向 运 动 。 球 的 动 量 是5kgm/s, 球 的 动 量 是

12、 7kgm/s,当 球 追 上 球 时 发 生 碰 撞 , 则 碰 撞 后 、 两 球 的 动 量 可 能 值 是 ( )A pA 6kgm/s, pB 6kgm/s B pA 3kgm/s, pB 9kgm/sC pA 2kgm/s, pB 14kgm/s D pA 5kgm/s, pB 15kgm/s答 案 :BC21.如图所示,在水平方向的匀强电场中,绝缘细线的一端固定在 O 点,另一端系一带正电的小球在竖直平面内做圆周运动,小球所受的电场力大小等于重力大 小,比较a、b、c、d 这四点,小球A在最高点 a 处动能较其他三点都小B在最低点 c 处重力势能最小C在水平直径右端 b 处机械能

13、最大D在水平直径左端 d 处总能量最大答案:BC22.原子核A经衰变为原子核B,原子核B 又经 衰变变为原子核C,则 A核A比核C中子数多3 B核A 比核C核子数多4C核A比核C 质子数多 1 D核A比核C质子数少 1答案:ABC23.货车在水平道路上行驶,货物随车厢底板上下振动而 不脱离底板,设货物的振动为简谐振动,以向上的位移为正,其振动 图象如图所示,在图象上取 a、 b、c、d 四点,则下列说法正确的是Aa 点对应的时刻货车对车厢底板的压力最小Bb 点对应的时刻货车对车厢底板的压力最大Cc 点对应的时刻货车对车厢底板的压力最大Dd 点对应的时刻货车对车厢底板的压力等于货物重力答案:AC

14、D隐形眼镜 三、计算题易链24.一个质量为 m,带电量为 q 的带电粒子(不计 重力) ,以初速 v0 沿 y 轴正方向运动,从图中原点 O 处开始进入一个边界为圆 形的匀强磁场中,已知磁场方向垂直于纸面向外,磁感强度大小为 B,磁场 边界半径为 r,粒子在磁场中圆运动的轨道半径比磁场半径 r 大。求:(1)改变圆心磁场圆心的位置,可改变粒子在磁 场中的偏转角度。求粒子在磁场中的最大偏转角度(用反三角函数表示) 。(2)当粒子在磁场中偏转角度最大时,磁场半径 r 满足什么条件,粒子从磁场中射出后能沿直线前进打到 x 轴上?答案:粒子进入匀强磁场后圆轨道半径 Rmv 0/Bq圆心在 x 轴上 O

15、1 点,圆形磁场圆心为 O2 点,边界如图中虚线 所示。因粒子轨道半径是确定值,由图可看出,入射点 O 与出射点 P 间距 离越大,粒子偏转角度越大,则当 OP 恰为圆形磁场直径时,偏转角度最大。 则最大偏转角=2=2arccos(r/R)= 2arccos 0mvBqr要想使粒子射出后能打到 x 轴上,必须满足条件为 /2即 r mv0/2Bq25.如图所示的电路,电源电动势=6伏,内阻r=1欧,R 1=10欧, R2=6欧,电表均为理想电表。K闭合时,电压表读数为 5伏,电流表 读数为0.25安,求此时滑线变阻器上消耗的功率。K 断开时,求电 源上通过的电流变化范围。 答案:2.125 瓦 安 I1.2 安7326.两块相距2d的平行金属板A 、B,A 板带正电,B 板带负电。 两板间为一匀强电场,两板间电压为U 。在两板的左端中央P 处有一质量为m的带电粒子,以水平速度v 0 进入电场,并到达距 A板左端为L的O点。(1)求粒子所带电量q(粒子所受重力不计 ) (2)如果将A板向上移动 ,使两板相距 3d(如图中虚线所示) 带电粒子仍由P点的原来的速度v 0进入电场,那么两板间电压必须增大到原来的几倍时,仍能使它到

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