2019高考物理四川卷模拟 三

发布 2024-01-16 20:45:09 阅读 4633

物理高考复习练(三)

1.下列说法正确的是( )

a.光速不变原理是狭义相对论的两个基本假设之一。

b.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度。

c.电磁波和机械波一样依赖于介质传播。

d.变化的电场一定产生变化的磁场;变化的磁场一定产生变化的电场。

2. “轨道**者”是“垃圾”卫星的救星,被称为“太空110”,它可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命,假设“轨道**者”的轨道半经为地球同步卫星轨道半径的五分之一,其运动方向与地球自转方向一致,轨道平面与地球赤道平面重合,下列说法正确的是( )

a.“轨道**者”的加速度是地球同步卫星加速度的倍。

b.“轨道**者”的速度是地球同步卫星速度的倍。

c.站在赤道上的人用仪器观察到“轨道**者”向西运动。

d.“轨道**者”可在高轨道上加速,以实现对低轨道上卫星的拯救。

3.一列简谐波在t=0时刻的波形图如图4所示,经过0.1s,平衡位置位于x=2m的点m第一次到达波峰,关于该波的下列说法正确的是( )

a.波速可能为20m/s

b.波的传播方向一定沿x轴正方向。

c.波的频率f=2.5hz

d.n点的速度不可能正在增大。

4.如图5所示,mn是空气与某种液体的分界面,一束红光由空气射到分界面,一部分光被反射,一部分光进入液体中.当入射角是45°时,折射角为30°.以下说法正确的是( )

a.反射光线与折射光线的夹角为120°

b.该液体对红光的折射率为。

c.该液体对红光的全反射临界角为45°

d.当紫光以同样的入射角从空气射到分界面,折射角也是30°

5.如图6所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为n1∶n2=10∶1,原线圈通过一理想电流表a接在u=200sin100πtv的正弦交流电源上,一个二极管d和阻值为r的负载电阻串联后接到副线圈的两端,理想电压表v和电阻r并联.假设该二极管d的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,则( )

a.交流电压表示数为20v

b.原线圈和副线圈功率不再相等。

c.减小负载电阻的阻值r,电流表的读数变小。

d.将二极管短路,电流表的读数加倍。

6.如图所示, a、b为两块平行金属板’a板带正电荷、b板带负电荷,两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为u, 在b板上开有两个相距为l的小孔m、n、c、d为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近b板的处,c带正电、d带负电。两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着b板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向,半圆形金属板两端与b板的间隙可忽略不计.现从正对b板小孔紧靠a板的o处由静止释放一个质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(粒子的重力不计),则下列说法中正确的是。

a.粒子穿过b板小孔m的速度是。

b.当c、d板间的场强大小e=时,粒子能在c、d板间运动而不碰板。

c.从释放粒子开始,粒子通过小孔n的时间可能是。

d.从释放粒子开始,粒子通过半圆形金属板最低点p的时间可能是。

7.如图所示,半径r=0.5m的四分之一圆弧位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,ob水平,od竖直。一质量为m=10-4kg、带正电、电荷量q=8.

0×10-5c的粒子从与圆弧圆心o等高且距o点0.3m的a点以初速度v0=3m/s水平射出,打到圆弧曲面上的c点(图中未标出),且速度方向过c点的半径方向。取c点电势φc=0,不计粒子重力。

则。a.粒子到达c点的速度大小是5m/s

b.运动过程中粒子的加速度大小是10m/s2

c.匀强电场的电场强度大小e=125v/m

d.粒子在a点的电势能是8×10-4j

8.(1)某学习小组利用气垫导轨装置来**“做功与物体动能改变的关系”,图4为实验装置示意图.利用气垫导轨上的光电门可测出滑块上的细窄挡光片经过时的挡光时间.气垫导轨水平放置,不计滑轮和导轨摩擦,重力加速度为g,实验步骤如下:

a.测出挡光条的宽度为d,滑块与挡光条的质量为m;

b.轻细线的一端固定在滑块上,另一端绕过定滑轮挂上一砝码盘,盘和砝码的总质量为m(m远小于m),细绳与导轨平行;

c.让滑块静止放在导轨左侧的某一位置,测出挡光条到光电门的距离为x;

d.释放滑块,测出挡光条经过光电门的挡光时间为δt;

e.改变砝码的质量,保证滑块每次都在同一位置由静止释放,光电门可测得对应的挡光时间.

1)滑块经过光电门时速度的计算式v用题目中所给的字母来表达)

2)细线的拉力做功可表达为w滑块的动能改变表达为ek用题目中所给的字母来表达)

2)某实验小组要描绘一个标有“3.8v,1w”的小灯珠rl的r~u曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:

a.电压表v(量程5v,内阻约为5kω)

b.直流电源e(电动势4.5v,内阻不计)

c.电流表a1(量程150ma,内阻约为2ω)

d.电流表a2(量程300ma,内阻约为1ω)

e.滑动变阻器r1(阻值0 ~ 10ω)

f.滑动变阻器r2(阻值0 ~ 200ω)

实验中为较准确测量、方便调节,电流表应选用 ,滑动变阻器应选用。

填写仪器符号);

要求实验中小灯珠电压从零逐渐增大到额定电压,测量误差尽可能小。请你为该实验小组设计电路图,画在答题纸方框中;[**:学_科_网]

据实验数据,计算并描绘出了r-u的图象,如乙图所示。由图象可知,当所加电压为3.00v时,灯珠实际消耗的电功率为 w 。

假设灯丝电阻r与其温度t的关系是r=k(t+273)(k为比例系数),室温为27℃ ,可知该灯珠正常发光时,灯丝的温度约为。

9.(15分)某高速公路的一个出口路段如图所示,情景简化:轿车从出口a进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至b点(通过b点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至c点,最后从c点沿平直路段匀减速到d点停下。已知轿车在a点的速度v0=72km/h,ab长l1=l50m;bc为四分之一水平圆弧段,限速(允许通过的最大速度)v=36 km/h,轮胎与bc段路面间能够提供的最大径向向心力为车重的0.

5倍, cd段为平直路段长l2=50m,重力加速度g取l0m/s2。

1)若轿车到达b点速度刚好为v =36 km/h,求轿车在ab下坡段加速度的大小;

2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段bc半径r的最小值及轿车a点到d点全程的最短时间。

10、(17分)如图所示,足够长的光滑绝缘斜面,倾角为。pq和mn是垂直于斜面的两条直线,间距为4l。在pq与mn之间(包括边界)存在沿斜面向下的匀强电场,电场强度的大小。

滑块a、b(可视为质点)用长为2l的绝缘轻杆连接,两滑块的质量均为m,a的电量为+2q,b的电量为-4q。a、b从斜面由静止释放,释放时,a在电场中离mn的距离为l。a、b的电量保持不变,重力加速度为g。

1)当滑块b刚进入电场时的速度?

2)从静止释放到滑块a第一次速度减为零的时间?

3)若直线mn以上的斜面粗糙,摩擦因数,其余位置光滑,且题干中的其它条件不变。求a、b的最终运动状态和b在mn上方斜面通过的总路程?

物理高考复习练(三)答案。

8、 (1) (2)mgx m()2

(1)a2; r1 ⑵ 滑动变阻器分压接法;电流表外接 ⑶ 0.78 23 27℃

10、解(1).由动能定理: (3分)

解得: (1分)

(2)b未进入电场过程: (2分)

(1分)a、b都在电场中系统合力为零,a、b将匀速。

(2分)a离开电场后2分)

(1分)总时间1分)

3)a、b最终将静止,且b为与直线mn处。 (1分)

由动能定理: (2分)

(1分)

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