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学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精学必求其心得,业必贵于专精2020届高三年级训练习题(一)理科综合一、选择题1。氢原子能级示意图如图所示。氢原子由高能级向低能级跃迁时,从n=4能级跃迁到n=2能级所放出的光子恰能使某种金属发生光电效应,则处在n=4能级的一大群氢原子跃迁时所放出的光子中有几种光子能使该金属发生光电效应()A.2 B。3 C.4 D.8【答案】C【解析】【详解】氢原子由高能级向低能级跃迁时,从n=4能级跃迁到n=2能级所放出的光子恰能使某种金属发生光电效应;从n=4向低能级跃迁时能辐射的不同频率的光子数为其中从n=4→n=1、n=3→n=1、n=2→n=1、n=4→n=2能级差大于或等于从n=4到n=2的能级差,则有4种光子能使该金属发生光电效应。故选C;2。如图所示,实线表示一簇关于x轴对称的等势面,在轴上有A、B两点,则()A。A点场强大于B点场强B。A点电势低于B点电势C。A点场强方向指向x轴负方向D.电子从A点移到B点电势能增加【答案】D【解析】【详解】A.电场线与等势面垂直,等势面越密集则电场线越密集,电场线密的地方电场强度大,则A点场强小于B点场强,故A错误;
B.由等势面分布可知,A点电势高于B点电势,故B错误;
C.电场线与等势面垂直并且由电势高的等势面指向电势低的等势面,故A点场强方向指向x轴正方向,故C错误;
D.负电荷在高电势点的电势能较小,则电子从A点移到B点电势能增加,选项D正确.故选D。3.如图所示,A、B两物体用两根轻质细线分别悬挂在天花板上,两细线与水平方向夹角分别为60°和45°,A、B间拴接的轻质弹簧恰好处于水平状态,则下列判断正确的是()A。A、B的质量之比为︰1B。A、B所受弹簧弹力大小之比为:C。悬挂A、B的细线上拉力大小之比为1︰D。快速撤去弹簧瞬间,A、B的瞬时加速度大小之比为1︰1【答案】A【解析】【详解】A.系统静止时,对A、B两个物体分别进行受力分析,如图所示:
A、B所受弹簧弹力大小相等,设为F。
对物体A,根据平衡条件有对物体B,有F=mBg则mA:mB=:1故A正确;
B.同一根弹簧弹力大小相等,A、B所受弹簧弹力大小之比为1:1,故B错误;
C.悬挂A、B的细线上拉力大小之比故C错误;
D.快速撤去弹簧的瞬间,A物体的合力为FA=mAgcos60°加速度大小为B物体的合力为FB=mBgcos45°加速度大小为则aA:aB=1:故D错误.
故选A.4。如图所示的变压器电路中,三个定值电阻的阻值相同,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,在端加上电压为的交流电压,电键断开时,电流表的示数为,则闭合后,电流表的示数为A. B。 C。 D.【答案】D【解析】【详解】设每个定值电阻的阻值为,电键断开时,根据变流比,副线圈中的电流为,副线圈两端的电压为,根据变压比,原线圈两端的电压为,结合串并联电路特点有同理,当电键闭合时,设电流表的示数为,副线圈中的电流为,副线圈两端的电压为,原线圈两端的电压为,则得到故D正确。故选D.5.如图所示电路中,电源电动势为E、内阻为r,R3为定值电阻,R1、R2为滑动变阻器,A、B为电容器两个水平放置的极板。当滑动变阻器R1、R2的滑片处于图示位置时,A、B两板间的带电油滴静止不动。下列说法中正确的是()A.把R2的滑片向右缓慢移动时,油滴向上运动B。把R1的滑片向右缓慢移动时,油滴向下运动C。缓慢增大极板A、B间的距离,油滴向下运动D。缓慢减小极板A、B的正对面积,油滴向上运动【答案】C【解析】【详解】油滴静止不动,处于平衡状态,所受重力与电场力合力为零,油滴所受电场力竖直向上;
A.由电路图可知,把R2的触头向右缓慢移动时,电容器两端电压不变,板间场强不变,油滴受力情况不变,油滴仍然静止,故A错误;
B.由电路图可知,把R1的触头向右缓慢移动时,滑动变阻器接入电路的阻值变大,电路总电阻变大,电源电动势不变,由闭合电路的欧姆定律可知,电路电流变小,电源内电压减小,路端电压增大,电容器两极板电压变大,油滴所受电场力变大,所受合力向上,则油滴向上运动,故B错误;
C.缓慢增大极板A、B间的距离,极板间的电压不变,极板间的电场强度减小,油滴所受电场力减小,油滴所受合力向下,油滴向下运动,故C正确;
D.缓慢减小极板A、B的正对面积,极板间电压不变,场强不变,油滴所受电场力不变,油滴所受合力为零,仍然静止不动,故D错误;
故选C。6。如图,运行轨道在同一平面内的两颗人造卫星A、B,同方向绕地心做匀速圆周运动,此时刻A、B连线与地心恰在同一直线上且相距最近,已知A的周期为T,B的周期为。下列说法正确的是()A.A的线速度大于B的线速度B.A的加速度小于B的加速度C。A、B与地心连线在相同时间内扫过的面积相等D。从此时刻到下一次A、B相距最近的时间为2T【答案】BD【解析】【详解】A.根据万有引力提供向心力,得可知轨道半径越大,速度越小,由图可知A的轨道半径大,故A的线速度小,故A错误。
B.根据万有引力提供向心力得可知轨道半径越大,加速度越小,由图可知A轨道半径大,故A的加速度小,故B正确。
C.卫星在时间t内扫过的面积为所以A、B与地心连线在相同时间内扫过的面积是不相等的,故C错误。
D.从此时刻到下一次A、B相距最近,转过的角度差为2π,即所以t=2T故从此时刻到下一次A、B相距最近的时间为2T,故D正确。
故选BD。7。如图所示,在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,PQ为两个磁场的理想边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的单匝正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置Ⅰ开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的位置Ⅱ时,线框的速度为0.则下列说法正确的是()A.在位置Ⅱ时线框中的电功率为B.此过程线框的加速度最大值为C。此过程中回路产生的电能为mv2D.此过程中通过导线横截面的电荷量为【答案】BCD【解析】【详解】A.线框经过位置Ⅱ时,线框的速度为零,则此时的感应电动势为零,线框中的电功率为零,选项A错误;B.线圈的右边刚进入磁场Ⅱ时感应电动势最大,安培力最大,线圈的加速度最大,则最大加速度为选项B正确;C.此过程中减小的动能为mv2,则回路产生的电能为mv2,选项C正确;D.由三式联立,解得线框在位置Ⅰ时其磁通量为Ba2,而线框在位置Ⅱ时其磁通量为零,故选项D正确。
故选BCD.8.如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦.圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞。碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为()A。 B. C. D。【答案】ABD【解析】【详解】A与B碰撞的过程为弹性碰撞,则碰撞的过程中动量守恒,设B的初速度方向为正方向,设碰撞后B与A的速度分别为v1和v2,则:mv0=mv1+2mv2由动能守恒得联立得①a.恰好能通过最高点,说明小球到达最高点时小球的重力提供向心力,是在最高点的速度为vmin,由牛顿第二定律得②A在碰撞后到达最高点的过程中机械能守恒,得③联立①②③得可知若小球B经过最高点,则需要:
b.小球不能到达最高点,则小球不脱离轨道时,恰好到达与O等高处,由机械能守恒定律得④联立①④得可知若小球不脱离轨道时,需满足由以上的分析可知,若小球不脱离轨道时,需满足:或,故ABD正确,C错误。故选ABD。二、非选择题9。某物理小组在一次探究活动中测量小滑块与木板之间的动摩擦因数μ.实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,P为连接数字计时器的光电门且固定在B点.实验时给带有遮光条的小滑块一个初速度,让它沿木板从左侧向右运动,小滑块通过光电门P后最终停在木板上某点C.已知当地重力加速度为g.(1)用游标卡尺测量遮光条的宽度d如图乙所示,其读数d=___________cm.(2)为了测量动摩擦因数,除遮光条宽度d及数字计时器显示的时间t外,下列物理量中还需测量的有___________.A.木板的长度L1B.木板的质量m1C.小滑块的质量m2D.木板上BC间的距离L2(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=___________(用题中所涉及的物理量的符号表示)【答案】(1).0。375(2).D(3)。【解析】(1)由图乙所示游标卡尺可以知道,主尺示数为,游标尺示数为,,游标卡尺读数;
(2)通过光电门的速度为:
根据动能定理可以知道:,
要测量动摩擦因数,需要知道滑木板上BC间的距离
所以D选项是正确的。
(3)根据动能定理可以知道:,
计算得出:
综上所述本题答案是:(1)。0.375(2)。D(3)。10.某同学用如图甲所示的实验电路,测量未知电阻Rx的阻值、电流表A的内阻和电源(内阻忽略不计)的电动势,实验过程中电流表的读数始终符合实验要求.(1)为了测量未知电阻Rx的阻值,他在闭合开关之前应该将两个电阻箱的阻值调至_____(选填最大或最小),然后闭合开关K1,将开关K2拨至1位置,调节R2使电流表A有明显读数I0;接着将开关K2拨至2位置。保持R2不变,调节R1,当调节R1=35。2Ω时,电流表A读数仍为I0,则该未知电阻的阻值Rx=_____Ω。(2)为了测量电流表A的内阻RA和电源(内阻忽略不计)的电动势E,他将R1的阻值调到R1=1。6Ω,R2调到最大,将开关K2拨至2位置,闭合开关K1;然后多次调节R2,并在表格中记录下了各次R2的阻值和对应电流表A的读数I;最后根据记录的数据,他画出了如图乙所示的图象,根据你所学知识和题中所给字母写出该图象对应的函数表达式为:_____;利用图象中的数据可求得,电流表A的内阻RA=______Ω,电源(内阻忽略不计)的电动势E=_____V。【答案】(1)。最大(2)。35.2(3)。(4).0.4(5)。4【解析】【详解】(1)[1][2].闭合开关K1之前,从保护电路的角度,两个电阻箱的阻值应调到最大值;
根据题意可知,开关K2拨至1位置和2位置时,电流表示数相同,R2阻值不变,所以Rx=R1=35.2Ω;
(2)[3].根据闭合电路欧姆定律得E=I(R1+R2+RA)整理得[4][5].则图象的斜率表示,在纵轴上的截距表示,结合图象得解得E=4VRA=0.4Ω11.如图所示,水平地面上静止放置一辆小车A,质量,上表面光滑,小车与地面间的摩擦力极小,可以忽略不计.可视为质点的物块B置于A的最右端,B的质量.现对A施加一个水平向右的恒力F=10N,A运动一段时间后,小车左端固定的挡板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A,B粘合在一起,共同在F的作用下继续运动,碰撞后经时间t=0。6s,二者的速度达到.求(1)A开始运动时加速度a的大小;(2)A,B碰撞后瞬间的共同速度v的大小;(3)A的上表面长度l;【答案】(1)(2)1m/s(3)0。45m【解析】【详解】(1)以A为研究对象,由牛顿第二定律有F=mAa①代入数据解得a=2.5m/s2②(2)对A、B碰撞后共同运动t=0。6s的过程,由动量定理得Ft=(mA+mB)v-(mA+mB)v1③代入数据解得v1=1m/s④(3)设A、B发生碰撞前,A的速度为vA,对A、B发生碰撞的过程,由动量守恒定律有mAvA=(mA+mB)v1⑤A从开始运动到与B发生碰撞前,由动能定理有Fl=mAv⑥由④⑤⑥式,代入数据解得l=0.45m。12。如图所示,在xOy平面的y轴左侧存在沿y轴正方向的匀强电场,y轴右侧区域I内存在磁感应强度大小为B1=的匀强磁场,区域Ⅰ、区域Ⅱ的宽度均为L,高度均为3L。质量为m、电荷量为q的带电的粒子从坐标为(−2L,−L)的A点以速度v0沿x轴正方向射出,恰好经过坐标为(0,−(−1)L)的C点射入区域Ⅰ。粒子重力忽略不计。求:(1)粒子带何种电荷以及匀强电场的电场强度大小E;(2)粒子离开区域Ⅰ时的位置坐标;(3)要使粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场,可在区域Ⅱ内加垂直于纸面向里的匀强磁场.试确定磁感应强度B的大小范围,并说明粒子离开区域Ⅱ时的速度方向。【答案】(1)正电荷;;(2),;(3);带电粒子离开磁场时速度方向与轴正方向夹角为,【解析】【详解】(1)带电粒子在匀强中做类平抛运动。粒子带正电荷;(2)设带电粒子经点时的竖直分速度为、速度为解得可知方向与轴正向成斜向上粒子进入区域Ⅰ做匀速圆周运动,由解得由几何关系知,离开区域时的位置坐标,(3)如图所示根据几何关系可知,带电粒子从区域Ⅱ的上边界离开磁场的半径满足由解得设带电粒子离开磁场时速度方向与轴正方向夹角为,根据几何关系可知。13.关于固体、液体和气体,下列说法正确的是()A.固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的B。液体表面层中分子间的相互作用表现为引力C.液体的蒸发现象在任何温度下都能发生D.汽化现象是液体分子间因相互排斥而发生的E。有的物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高【答案】BCE【解析】【详解】A.不论固体,还是液体与气体,分子均是永不停息做无规则运动,故A错误;B.液体表面层中,分子间距较大,分子间的相互作用表现为引力,即为表面张力,故B正确;C.在任何温度下,液体的蒸发现象都能发生,故C正确;D.汽化现象与液体分子间相互作用力无关,故D错误;E.有物态变化中虽然吸收热量但温度却不升高,如晶体熔化,故E正确。故选BCE.【点睛】考查分子永不停息做无规则运动,理解液体表面张力的含义,知道蒸发快慢与温度有关,而有无蒸发与温度无关,掌握存在吸热,而温度不一定升高的结论.14.如图所示,内壁光滑、横截面积不同的两个连在一起的圆柱形绝热汽缸水平放置,左右两部分横截面积之比为2∶1,汽缸左侧有一导热活塞A,汽缸右侧有一绝热活塞B,活塞A距左侧汽缸底及距两汽缸连接处的距离均为L,活塞B距两汽缸连接处的距离也为L,汽缸右侧足够长且与大气连通,两活塞的厚度均可忽略不计。汽缸左侧和两活塞A,B之间各封闭一定质量的理想气体,初始时两汽缸内气体的温度均为27℃,压强等于外界大气压p0.现通过电热丝给汽缸左侧的气体缓慢加热。求:(1)活塞A刚好移动到汽缸连接处时气体的温度为T0(2)若汽缸左侧内的气体温度升到800K,已知活塞B横截面积为S。求此时汽缸左侧气体的压强p1和汽缸右侧气体推动对活塞B做的功.【答案】(1);(2);【解析】【详解】(1)初始状态汽缸左侧气体温度为,设左右两部分横截面积分别为2S和S,当活塞A刚好移到汽缸连接处时气体的温度为,移动过程中气体的压强保持不变,根据盖一吕萨克定律有代入数据解得(2)当汽缸左侧内的气体温度为之前,活塞A已经移动了两汽缸的连接处,之后体积不再变化,对汽缸左侧内的气体,根据理想状态方程有代入数据解得因活塞A导热,两活塞AB之间的气体温度也升高,在变化过程中压强不变
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