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文档简介

1、高考真题及模拟试题(选修3-2) C+1如图所示,a、b间接入正弦交流电,变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料制成的传感器,所有电表均为理想电表,电流表A2为值班室的显示器,显示通过R1的电流,电压表V2显示加在报警器上的电压(报警器未画出),R3为一定值电阻。当传感器R2所在处出现火情时,以下说法中正确的是 AA1的示数增大,A2的示数增大 BA1的示数增大,A2的示数减小CV1的示数减小,V2的示数减小 DV1的示数不变,V2的示数减小2如图所示为一自耦变压器,保持电阻R´和输入电压不变,以下说法正确的是()A滑键P向b方向移动,滑键Q不动,电流表示数

2、减小 B滑键P不动,滑键 Q上移,电流表示数不变C滑键P向b方向移动、滑键Q不动,电压表示数减小D滑键P不动,滑键Q上移,电压表示数增大3如图所示,理想变压器线圈匝数比n1n221,分别接有相同的两只灯泡A和B,若在a、b间接正弦式交流电源,电源电压为U,则B灯两端电压为( )A0.5U B2U C0.2U D0.4UABCC0LRu4如图所示,三只完全相同的灯泡A、B、C分别与电容器、电感线圈和电阻串联后接在同一交流电源上,供电电压瞬时值为u1=Umsin1t,此时三只灯泡亮度相同。现换另一个电源供电,供电电压瞬时值为u2=Umsin2t,2=21。则改换电源后( )AA灯比原来亮 BB灯比

3、原来亮CC灯比原来亮 DA、B、C三灯亮度仍然相同ABLSabcd5竖直放置的平行光滑导轨,其电阻不计,磁场方向如图所示,磁感强度B=0.5T,导体ab及cd长均为0.2m,电阻均为0.1,重均为0.1N,现用力向上推动导体ab,使之匀速上升(与导轨接触良好),此时,cd恰好静止不动,那么ab上升时,下列说法正确的是( )Aab受到的推力大小为2N Bab向上的速度为2m/sC在2s内,推力做功转化的电能是0.4JD在2s内,推力做功为0.6J6如图所示,A、B是两个完全相同的小灯泡,L为自感系数很大、电阻阻值可以忽略的线圈,下列说法中正确的是( )A闭合电键S时,A、B先同时发光,随后A灯变

4、暗直至熄灭,B灯变亮B闭合电键S后,A、B亮度始终相同 C断开电键S时,A、B同时熄灭D断开电键S时,B立即熄灭,A突然闪亮一下再熄灭7.图乙中,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=5:1原线圈接入如图甲所示的正弦交流电。电路中电表均为理想电表,定值电阻R1 =R2=4,D为理想二极管(该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大),则( )A.电阻R2两端的电压频率为50Hz B.电流表的示数为5A C.原线圈的输入功率为150W D.将R1摘掉,电压表的示数不变8如图所示的理想变压器供电的电路中,已知变压器输入电压不变,若将S闭合,则电流表A1的示数,电流表A2的示数,电流表A3的示数,电压

5、表V的示数分别如何变化( )A变小 变大 变小 不变B变大 变小 变大 不变C不变 变大 变大 不变D不变 变大 变大 变小9如图所示,光滑金属导轨ab和cd构成的平面与水平面成角,导轨间距=2L,导轨电阻不计两金属棒MN、PQ垂直导轨放置,与导轨接触良好两棒质量,电阻,整个装置处在垂直导轨向上的磁感应强度为B的匀强磁场中,金属棒MN在平行于导轨向上的拉力,作用下沿导轨以速度向上匀速运动,PQ棒恰好以速度向下匀速运动则AMN中电流方向是由N到MB匀速运动的速度的大小是C在MN、PQ都匀速运动的过程中,D在MN、PQ都匀速运动的过程中,10.如图所示,正方形导线框ABCD、abcd的边长均为L,

6、电阻均为R,质量分别为2m和m,它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,且正方形导线框与定滑轮处于同一竖直平面内。在两导线框之间有一宽度为2L、磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。开始时导线框ABCD的下边与匀强磁场的上边界重合,导线框abcd的上边到匀强磁场的下边界的距离为L。现将系统由静止释放,当导线框ABCD刚好全部进入磁场时,系统开始做匀速运动。不计摩擦和空气阻力,则( )A两线框刚开始做匀速运动时轻绳上的张力B系统匀速运动的速度大小C两线框从开始运动至等高的过程中所产生的总焦耳热D导线框abcd通过磁场的时间来源:学|科|11为保证用户电压U3稳定在220V,变压器需适时

7、进行调压,如图为变压器输电示意图。保持输入电压Ul不变,当滑动触头P上下移动时可改变输出电压U2,变压器到用户之间的导线电阻为R。则( )A随着用户的增多,电流表示数减小;为使用户电压U3稳定在220V,应将P适当下移B随着用户的增多,电流表示数增大;为使用户电压U3稳定在220V,应将P适当上移 C随着用户的增多,电流表示数减小;为使用户电压U3稳定在220V,应将P适当上移 D随着用户的增多,电流表示数增大;为使用户电压U3稳定在220V,应将P适当下移12、如图所示的竖直平面内,水平条形区域I和内有方向垂直竖直平面向里的匀强磁场,其宽度均为d,I和之间有一宽度为h的无磁场区域,h>

8、d。一质量为m、边长为d的正方形线框从距区域I上边界高度h处由静止释放,线框能匀速地通过磁场区域I和,重力加速度为g,空气阻力忽略不计。则下列说法正确的是 ( ) A区域I与区域内磁场的磁感应强度大小的比值B:B一定大于lB线框通过区域I和区域时的速度大小之比V:V=:lC. 线框通过区域I和区域时产生的热量相等D. 线框通过区域I和区域时通过线框某一横截面的电荷量相等13如图所示的电路中,三个灯泡L1、L2、L3的电阻关系为R1R2R3,电感L的电阻可忽略,D为理想二极管电键K从闭合状态突然断开时,下列判断正确的是()AL1逐渐变暗,L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗BL1逐渐变暗,L2立即熄

9、灭,L3先变亮,然后逐渐变暗CL2立即熄灭,L1、L3均逐渐变暗DL1、L2、L3均先变亮,然后逐渐变暗14.如图,绝缘光滑斜面倾角=370,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1T,宽度均为d=0.4m,MN为两磁场的分界线.质量为0.06kg的矩形线框abcd,边长分别为L=0.6m和d=0.4m,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行.由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好匀速进入区域I,已知线框的总电阻R=0.5.(1)求ab边在区域I内运动时,线框的速度v0的大小;(2)求当ab边刚进入区域时,线框的发热功率P;(3)

10、将ab边进入区域时记为t=0时刻,为使线框此后能以大小为0.4m/s2方向沿斜面向上的加速度做匀变速运动,需在线框上施加一沿斜面方向的外力,求t=0时的外力F;15光滑平行的金属导轨MN和PQ,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角=30°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=2.0的电阻,其它电阻不计,质量m=2.0kg的金属杆ab垂直导轨放置,如图甲所示用恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,由静止开始运动,vt图象如图乙所示,g=10m/s2,导轨足够长求:(1)恒力F的大小(2)金属杆速度为2.0m/s时的加速度大小(3)根据vt图象估算在前0.8

11、s内电阻上产生的热量16如图所示,两条金属导轨相距L=1m,水平部分处在竖直向下的匀强磁场B1中,其中MN段平行于PQ段,位于同一水平面内,NN0段与QQ0段平行,位于与水平面成倾角37°的斜面内。在水平导轨区域和倾斜导轨区域内分别有垂直于水平面和斜面的匀强磁场B1和B2,且B1=B2=0.5T;ab和cd是质量均为m=0.2kg、电阻分别为Rab=0.5和Rcd=1.5的两根金属棒,ab与水平导轨间的动摩擦因数=0.5,倾斜导轨光滑,ab、cd均与导轨垂直且接触良好。从t=0时刻起,ab棒在水平外力F1作用下由静止开始以a=2m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,cd棒在平行于斜面

12、方向的力F2的作用下保持静止状态。不计导轨的电阻。水平导轨足够长,ab棒始终在水平导轨上运动,已知sin37°=0.6 ,cos37°=0.8 ,g=10m/s2 。求:(1)t=5s时,cd棒消耗的电功率;(2)规定图示F1、F2方向作为力的正方向,分别求出F1、F2随时间t变化的函数关系;(3)若改变F1和F2的作用规律,使ab棒的运动速度v与位移x满足V=0.4x,cd棒仍然静止在倾斜轨道上,求ab棒从静止开始到x=5m的过程中,F1所做的功W。17如图所示,相距均为L的光滑倾斜导轨MN、PQ与光滑水平导轨NS 、QT连接,水平导轨处在磁感应强度大小为B,方向竖直向上

13、的匀强磁场中光滑倾斜导轨处在磁感应强度大小也为B,方向垂直于倾斜导轨平面斜向下的匀强磁场中质量均为m、电阻均为R的金属导体棒ab、cd垂直于导轨分别放在倾斜导轨和水平导轨上,并与导轨接触良好,不计导轨电阻现用绝缘细线通过定滑轮将金属导体棒ab、cd连接起来质量为2m的物体C用绝缘细线通过定滑轮与金属导体棒cd连接细线沿导轨中心线且在导轨平面内,细线及滑轮质量、滑轮摩擦均不计已知倾斜导轨与水平面的夹角=300,重力加速度为g,导轨足够长,导体棒ab始终不离开倾斜导轨,导体棒cd始终不离开水平导轨物体C由静止释放,当它达到最大速度时下落高度,试求这一运动过程中: (1)物体C能达到的最大速度是多少

14、; (2)金属棒ab产生的内能是多少; (3)连接ab棒的细线对ab棒做的功是多少高考真题及模拟试题(选修3-2) C+1BD 2AC 3D 4A 5B 6AD 7ACD 8C 9BD 10BC 11B 12AC 13B14.(1)由mgsin370=BIL=B2L2v0/R,解得v0=0.5m/s,(2)ab边刚过MN时I= =A=1.2A,线框的发热功率:PA=I2R=1.22×0.5W=0.72W,(3)t=0时,FA=2BIL=2BL= =4mgsin370,ma= FA-mgsin370-F,F= FA-mgsin370-ma=3mgsin370- ma=3×0.

15、06×10×0.6N-0.06×0.4N=1.056N,沿斜面向下.15解:(1)由图乙知,杆运动的最大速度vm=4 m/s 此时有 F=mgsin +F安=mgsin +代入数据解得:F=18 N(2)对杆进行受力分析,如图所示,由牛顿第二定律可得: FF安mgsin =maa=代入数据得:a=2.0 m/s2(3)由图乙可知,0.8s末金属杆的速度v1=2.2 m/s,前0.8s内图线与t轴所包围的小方格的个数约为27,面积为27×0.2×0.2=1.08,即前0.8 s内金属杆的位移为: s=1.08 m由能的转化与守恒定律得:Q=Fsm

16、gssin mv12代入数据得:Q=3.80 J答:16. 对ab棒:F1-B1IL=ma17解析:(1)由法拉第电磁感应定律得回路的感应电动势为(1分) 由欧姆定律得回路中的电流强度为(1分)金属导体棒ab、cd受到的安培力为(1分)设连接金属导体棒ab与cd的细线中张力为,连接金属导体棒cd与物体C的细线中张力为,导体棒ab、cd及物体C的受力如图所示,由平衡条件得:,(1分)联立各式解得:(1分)(2)对物体C、导体棒ab、导体棒cd组成的系统,由于导体棒ab、cd的电阻相等,流过的电流时刻相等,故两棒产生的内能E相等由能的转化和守恒定律得:(3分) 联立上式将 代入解得 (1分)(3)

17、对导体棒ab,设这一过程中细线对其做的功为W,则由能的转化和守恒定律得:(2分)联立三式解得:(1分)高考真题及模拟试题(选修3-3) C+1.(3-3)(1)以下说法正确的是:(选对I个得2分,选对2个得4分,选对3个得6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。A当分子间距离增大时,分子势能可能增大B已知某物质的摩尔质量为M,密度为,阿伏加德罗常数为NA,则该种物质的分子体积为V0C自然界一切过程能量都是守恒的,符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生D布朗运动并不是分子的运动,但间接证明了分子在永不停息的做无规则运动E一定质量的理想气体,压强不变,体积增大,分子平均动能增加(2)如图所示,上

18、端开口的光滑圆形气缸竖直放置,截面积为40cm2活塞将一定质量的气体封闭在气缸内。在气缸内距缸底60cm处设有卡环ab,使活塞只能向上滑动。开始时活塞搁在ab上,缸内气体的压强等于大气压强P01.0×105Pa,温度为300k.现缓慢加热气缸内气体,当温度缓慢升高为330k,活塞恰好离开ab;当温度缓慢升高到363k时,(g取10m/s2)求:活塞的质量 整个过程中气体对外界做的功。2物理选修3-3如图所示,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,则下列说法正确的是 

19、60;   (填正确答案标号。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分每错选一个扣3分,最低得分为0分)Aab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为Bab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为 C若两个分子间距离增大,则分子势能也增大 D由分子动理论可知:温度相同的氢气和氧气,分子平均动能相同E质量和温度都相同的氢气和氧气(视为理想气体),氢气的内能大(9分) 如图所示的玻璃管ABCDE,CD部分水平,其余部分竖直(B端弯曲部分长度可忽略),玻璃管截面半径相比其长度可忽略,CD内有一段水银柱,初始时数据如图,环境温度是

20、300K,大气压是75cmHg。现保持CD水平,将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,当水平段水银柱刚好全部进入DE竖直管内时,保持玻璃管静止不动。问:(i)玻璃管A端插入大水银槽中的深度是多少?(即水银面到管口A的竖直距离)?(ii)当管内气体温度缓慢降低到多少K时,DE中的水银柱刚好回到CD水平管中?3物理选修3-3(15分)(1)(5分)下列说法正确的是 。(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,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A气体对容器的压强是大量气体分子对容器的碰撞而产生的B晶体可能是各项异性的C压强不超过大气压的几十倍时,实际气体都可以看成理想气体D

21、第二类永动机不可能制成是因为它违反了能量守恒定律E两个分子间距减小时,分子力可能增大(2)(10分)如图所示,左端封闭右端开口的细玻璃管水平放置,用h=20 cm水银柱封闭了长为L=65 cm理想气体,水银柱右端距玻璃管开口端l=10 cm。已知外界大气压强p0=76 cmHg,温度t=27 ,重力加速度g=9.8 m/s2。求:玻璃管沿其轴线做水平匀变速直线运动,右端面恰在玻璃管右端口时(水银未溢出),玻璃管的加速度大小a;给密闭气体缓慢加热,管中水银柱右端面恰在玻lhL璃管右端口时(水银未溢出),密闭气体的温度。4【物理选修33】(6分+9分)(1) 下列说法正确的是 (填正确答案标号。选

22、对I个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分。每选错I个扣3分,最低得分为0分)A已知水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数B布朗运动说明分子在永不停息地做无规则运动C两个分子间由很远(r109m)距离减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大,分子势能不断增大D露珠呈球状是由于液体表面张力的作用E热量只能由高温物体传递给低温物体 (2)某医院使用的一只氧气瓶,容积为32升,在温度为27 时,瓶内压强为150个大气压,按规定当使用到17 、压强降为10个大气压时,便应重新充气这个医院在27 时,平均每天要用压强为1个大气压的氧气439升,求:这一瓶氧气在17 、10个大

23、气压时体积为多少?这一瓶氧气能用多少天?若上述氧气瓶的开关坏了,使高压氧气迅速向外喷出,当瓶内外压强相等时,才关好开关过一段较长时间再次打开开关,这时瓶内氧气是否还会喷出?高考真题及模拟试题(选修3-3) C+1. ADE2.(15分)(1)BDE(6分)(2) 解:        ············1分       &#

24、160;                            ·············1分        

25、                        ····················1分      

26、60;                                  ········1分       &

27、#160;                     ··········1分                  

28、0;                           ··········1分             &

29、#160;          ···················1分                    

30、;                         ··············2分           &#

31、160;  3.(15分)(1)ABE(2)解:()设水银的密度为,管中水银柱右端面恰在玻璃管右端口时,密闭气体的压强为p 有 (2分) (1分)对水银柱,由牛顿第二定律得(2分) 解得(1分)()管中水银柱右端面恰在玻璃管右端口时(水银未溢出),设密闭气体的温度为 (2分)(2分)4物理选修33(1) ABD (2) 解析(1)气体对外做功,W应取100 J,从外界吸收热量,Q应取120 J,故内能的变化量UWQ100 J120 J20 J,故内能应增大20 J.(2)氧气瓶内氧气初态参量:V132 dm3,T127327300(K),p1150个大气压;设这一瓶氧气在1

32、7 、10个大气压时体积为V2,T227317290(K),p210个大气压,则, 解出V2464 dm3.对跑出的气体,设在T327327300(K),p31个大气压时占的体积为V3,则.这一瓶氧气能用的天数nV3÷(439 dm3),联立解得n10.2(天),取n10(天)因高压氧气迅速向外喷出,氧气来不及与外界进行热交换,可近似看成绝热膨胀Q0,故UW,又氧气对外做功,所以瓶内氧气内能减少,温度降低关上开关时,瓶内氧气温度低于外界,当过一段较长时间后,瓶内氧气温度又等于外界温度,即瓶内剩余气体做等容升温变化,所以C,T变大,则p变大(大于外界大气压),故再次打开开关时,氧气会喷

33、出答案464 L10还会喷出高考真题及模拟试题(选修3-5) C+1.(3-5)(1)下列说法正确的是:(选对I个得2分,选对2个得4分,选对3个得6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)。A太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核聚变反应B汤姆孙发现电子,表明原子具有复杂结构C卢瑟福发现了中子,查德威克发现了质子D一束光照射到某金属上不能发生光电效应,是因为该束光的波长太短E按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减少,原子总能量增大(2)质量M=3kg的长木板静止在光滑水平面上,木板左侧放置一质量m=1kg的木块,右侧固定一轻弹簧,处于原长状态,弹簧正下方部

34、分的木板上表面光滑,其他部分的木板上表面粗糙,如图所示现给木块v0=4m/s的初速度,使之向右运动,在木板与木块向右运动过程中,当木板和木块达到共速时,木板恰与墙壁相碰,碰撞过程时间极短,木板速度的方向改变,大小不变,最后木块恰好在木板的左端与木板相对静止。求:木板与墙壁相碰时的速度v1;整个过程中弹簧所具有的弹性势能的最大值Epm;2.物理选修3-5 (15分)(6分) 如图为氢原子的能级示意图,锌的逸出功是3.34ev,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是 (填入正确选项前的字母。选对1个给3分,选对2个给4分,选对3个给6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分).A

35、用氢原子从高能级向基态跃迁时发射的光照射锌板一定不能产生光电效应B一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,能放出3种不同频率的光C一群处于n=3能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,板表面所发出的光电子的最大初动能为8.75eVD用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态E用能量为14.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离(9分) 如图所示,光滑的圆弧AB(质量可忽略)固定在甲车的左端,其半径R=m。质量均为M=3 kg的甲、乙两辆小车静止于光滑水平面上,两车之间通过一感应开关相连(当滑块滑过感应开关时,两车自动分离)。其中甲车上表面光滑,乙车上表面与滑块P之

36、间的动摩擦因数=0.4。将质量为m=2 kg的滑块P(可视为质点)从处由静止释放,滑块P滑上乙车后最终未滑离乙车。求:(i)滑块P刚滑上乙车时的速度大小;(ii)滑块P在乙车上滑行的距离为多大?3物理选修3-5(15分)(1)(5分)下列说法正确的是 。(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,每选错1个扣3分,最低得分为0分)A某色光照射到一金属板表面时能够发生光电效应,当增大该色光的照射强度时,从这一金属板表面逸出的光电子的最大初动能不变B氢原子光谱说明了氢原子辐射的光的频率是不连续的C一群从处于n=1的基态的氢原子跃迁到n=4的激发态,一定是吸收了6种不同频率的光子D射线的电离本领比射线的电离本领强E核力将核子束缚在核内,说明核力一定是吸引力(2)(10分)如图所示,光滑水平面上A、B、C三点间距相同,C点有竖直挡板,质量为m的小球甲从A点以速度v0水平向右运动,与静止于B点的小球乙发生弹性正碰,碰后甲向左运动,乙与挡板发生弹性碰撞后恰好在A点追上甲,两小球均可视为质点,所有碰撞时间忽略不计。求:小球乙的质量;v0甲BC乙A 挡板对小球乙的冲量。4.物理选修3-4 (15分)(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个的5分。每选错1个扣3

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