- 2021-05-26 发布 |
- 37.5 KB |
- 11页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
2021年新高考物理小卷40分钟抢分练(1)
小卷 40 分钟抢分练 (1) 一、单项选择题 1.(2019 ·天津市宝坻一中模拟 )如图 1 所示,在研究光电效应实验的电路中,设光 电管阴极 K 的逸出功为 W0,电源的电动势 E=4.0 V,内阻可忽略。滑动变阻器 的金属丝电阻均匀, 总有效长度为 L。滑动触头 P 置于金属电阻丝的正中央 c 点, 闭合开关,用光子能量为 3.5 eV 的一束单色光照射光电管阴极 K,发现灵敏电 流计示数不为零;将滑动触头 P 从 c 点向左移动 1 4L,电流计示数刚好减小到零。 若将滑动触头 P 从 c 点向右移动 1 4L,光电子到达阳极 A 的最大动能为 Ekmax,则 ( ) 图 1 A.W0=2.5 eV,Ekmax=1.0 eV B.W0=2.5 eV,Ekmax=2.0 eV C.W0=1.0 eV,Ekmax=1.0 eV D.W0=1.0 eV,Ekmax=2.0 eV 解析 入射光的光子能量 ε=hν=3.5 eV,阴极 K 的逸出功为 W0,则逸出光电子 的最大初动能 Ek1=hν-W0;P 从 c 点向左移动 1 4L,光电管上加有反向电压 U=1 4 E=1.0 V,电流计示数刚好减小到零, 故-eU=0-Ek1,Ek1=1.0 eV,W0=3.5 eV -1.0 eV=2.5 eV;触头 P 从 c 点向右移动 1 4L 时, 光电管上加有正向电压 U′=1 4E =1.0 V,则光电子到达阳极 A 的最大动能 Ekmax=Ek1+eU′=2.0 eV,故选项 B 正确。 答案 B 2.(2019 ·上海金山区模拟 )2017 年 6 月 19 日,长征三号乙遥二十八火箭发射中星 9 A 卫星过程中运载火箭出现异常,未能将卫星送入预定轨道。中国航天科技集 团公司在西安卫星测控中心的密切配合下,通过准确实施 10 次轨道调整,卫星 于 2017 年 7 月 5 日成功定点于东经 101.4 °赤道上空的预定轨道。如图 2 是卫星 变轨前后的两个轨道,对于此次变轨前后卫星的运动,下列说法正确的是 ( ) 图 2 A.从近地点到远地点,卫星受到的万有引力变大 B.变轨后,卫星的运行周期变小 C.在近地点,卫星要点火加速才能到达更高轨道 D.变轨后,卫星可能处于地球同步卫星轨道 解析 从近地点到远地点,卫星受到的万有引力减小,选项 A 错误;变轨后, 卫星的运行周期变大,选项 B 错误;在近地点,卫星要点火加速才能到达更高 轨道,选项 C 正确;变轨后,卫星处于椭圆轨道,不可能处于地球同步卫星轨 道,选项 D 错误。 答案 C 3.相距 15 m 的甲、乙两质点在 t=0 时刻开始沿同一直线相向运动,它们运动的 v-t 图象如图 3 所示。下列说法正确的是 ( ) 图 3 A.0~3 s内,甲的平均速度比乙的小 B.t=3 s 时,甲的加速度为零 C.0~5 s 时,甲和乙的平均速度相等 D.t=5 s 时,甲、乙相遇 解析 由题中图线与坐标轴所围的面积表示质点位移,所以前 3 s 内甲的位移大 于乙的位移,则甲的平均速度比乙的大,选项 A 错误; v-t 图线的斜率的绝对 值表示加速度大小, t=3 s 时甲的加速度不为零,选项 B 错误;前 5 s 内乙质点 位移为 10 m,乙的平均速度为 2 m/s,甲质点位移为- 5 m,平均速度为- 1 m/s, 负号表示方向与正方向相反,又两质点相向运动,开始时相距 15 m,所以 5 s末 两质点相遇,选项 C 错误, D 正确。 答案 D 4.(2019 ·山东省实验中学模拟 )质量为 m 的物体 P 置于倾角为 θ1 的固定光滑斜面 上, 轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着 P 与小车, P 与滑轮间的细绳平行于斜面, 小车以速率 v 水平向右做匀速直线运动,重力加速度大小为 g。当小车与滑轮间 的细绳和水平方向的夹角为 θ2 时 (如图 4),下列判断正确的是 ( ) 图 4 A.P 的速率为 v B.P 的速率为 vcos θ2 C.细绳的拉力等于 mgsin θ1 D.细绳的拉力小于 mgsin θ1 解析 将小车速度分解为沿细绳和垂直细绳方向的 v1、v2,P 的速率 v1=vcos θ2, A 错误, B 正确;小车向右做匀速直线运动, θ2 减小, P 的速率增大, P 具有沿 斜面方向向上的加速度,故细绳的拉力大于 mgsin θ1,C、D 错误。 答案 B 5.如图 5 所示, 理想变压器原、 副线圈上分别接有定值电阻 R1、R2,其中 R1=8 Ω, R2=10 Ω,原、副线圈的匝数之比为 n1∶n2=4∶1,电阻 R2 两端的电压为 U2= 10 V,则交流电源电压 U 为( ) 图 5 A.42 V B.48 V C.45 V D.40 V 解析 在副线圈中,电流为 I 2= U2 R2=1 A,根据 I 1 I 2= n2 n1= 1 4,可得原线圈中的电流 为 I1=0.25 A,故 R1 两端电压为 UR1=I 1R1=2 V,根据 U1 U2= n1 n2,可得原线圈两端 的电压 U1=40 V,则交流电源的电压 U=U1+UR1=42 V。选项 A 正确。 答案 A 二、多项选择题 6.(2019 ·浙江余姚中学调研 )如图 6 所示, P、Q 为两个等量的异种电荷,以靠近 电荷 P 的 O 点为原点,沿两电荷的连线建立 x 轴,沿直线向右为 x 轴正方向, 一带正电的粒子从 O 点由静止开始仅在电场力作用下运动到 A 点,已知 A 点与 O 点关于 P、Q 两电荷连线的中点对称,粒子的重力忽略不计。在从 O 点到 A 点的运动过程中, 下列关于粒子的运动速度 v 和加速度 a 随时间的变化、 粒子的 动能 Ek 和运动径迹上电势 φ随位移 x 的变化图线可能正确的是 ( ) 图 6 解析 等量异种电荷的电场线如图所示。 根据沿着电场线方向电势逐渐降低, 电 场强度 E=Δφ Δx,由图可知 E 先减小后增大,所以 φ-x 图象切线的斜率先减小后 增大,故 A 错误;沿两点电荷连线从 O 到 A,电场强度先变小后变大,一带正 电的粒子从 O 点由静止开始在电场力作用下运动到 A 点的过程中,电场力一直 做正功, 粒子的速度一直在增大。 电场力先变小后变大, 则加速度先变小后变大。 v-t 图象切线的斜率先变小后变大,故 C、D 可能,故 C、D 正确;粒子的动能 Ek=qEx,电场强度先变小后变大,则 Ek-x 图象切线的斜率先变小后变大,则 B 图不可能,故 B 错误。 答案 CD 7.如图 7 所示,物体 A 置于物体 B 上,一轻质弹簧一端固定,另一端与 B 相连, 在弹性限度范围内, A 和 B 一起在光滑水平面上做往复运动 (不计空气阻力 )。则 下列说法正确的是 ( ) 图 7 A.物体 A 和 B 一起做简谐运动 B.作用在 A 上的静摩擦力大小与弹簧的形变量成正比 C.B 对 A 的静摩擦力对 A 做功,而 A 对 B 的静摩擦力对 B 不做功 D.物体 A 和 B 组成的系统机械能守恒 解析 A 和 B 一起在光滑水平面上做往复运动, 对整体研究, 整体在水平方向上 只受弹簧的弹力, 因为弹簧的弹力和位移成正比, 所以回复力 F=- kx,而对 A, 在 B 给的静摩擦力作用下,做往返运动,设弹簧的形变量为 x,弹簧的劲度系数 为 k,A、B 的质量分别为 M 和 m,根据牛顿第二定律得到整体的加速度为 a= - kx M+m ,对 A:f=|Ma|= Mkx M+m ,可见,作用在 A 上的静摩擦力大小 f 与弹簧的 形变量 x 成正比,满足 F=- kx 形式,故两者都做简谐运动, A、B 正确;在简 谐运动过程中, B 对 A 的静摩擦力与位移方向相同或相反, B 对 A 的静摩擦力对 A 做功,同理, A 对 B 的静摩擦力对 B 也做功, C 错误;由于 A、B 组成的系统 中弹簧对系统做功,所以机械能不守恒, D 错误。 答案 AB 8.(2019 ·湖南常德市模拟 )如图 8 所示, 在光滑水平面内, 虚线右侧存在匀强磁场, 磁场方向垂直纸面向外,一正方形金属线框质量为 m、电阻为 R、边长为 L,从 线框右侧边进入磁场时开始计时, 在外力作用下, 线框由静止开始, 以垂直于磁 场的恒定加速度 a 进入磁场区域, t1 时刻线框全部进入磁场,规定顺时针方向为 感应电流 i 的正方向,外力大小为 F,线框中电功率的瞬时值为 P,通过线框导 线横截面的电荷量为 q,其中 P-t 和 q-t 图象均为抛物线,则表示这些量随时 间变化的图象正确的是 ( ) 图 8 解析 线框右侧边切割磁感线,运动速度 v=at,产生的感应电动势 e=BLv,产 生的感应电流 i= BLv R = BLat R ,i 与 t 成正比,图线为倾斜直线,故 A 错误;对线 框受力分析,由牛顿第二定律,有 F-F 安 =ma,其中 F 安 =BLi= B2L2at R ,得 F =ma+ B2L2at R ,F 与 t 为一次函数关系,图线为 F 轴截距大于零的倾斜直线,故 B 错误;功率 P=i 2R= (BLat) 2 R ,P 与 t 的二次方成正比,图线为抛物线,故 C 正确;由电荷量表达式 q=ΔΦ R ,有 q= BL·1 2at2 R ,q 与 t 的二次方成正比,图线为 抛物线,故 D 正确。 答案 CD 三、实验题 9.某同学用如图 9 甲所示实验装置来测量重力加速度。 在水平放置的气垫导轨上 有一带有方盒的滑块,质量为 M,气垫导轨右端固定一定滑轮,细线绕过滑轮, 一端与滑块相连,另一端挂有 8 个钩码,每个钩码的质量为 m。 图 9 (1)用游标卡尺测出滑块上的挡光片的宽度如图乙所示, 则宽度 d=________ cm。 (2)某同学打开气源, 将滑块由静止释放, 滑块上的挡光片通过光电门的时间为 t, 则滑块通过光电门的速度为 ________(用题中所给字母表示 )。 图 10 (3)每次实验时将所挂钩码中的 1 个移放到滑块上的方盒中且从同一位置释放滑 块,测得挡光片距光电门的距离为 L。若所挂钩码的个数为 n,挡光片通过光电 门的时间为 t,通过多次实验测得的数据绘出如图 10 所示的 n- 1 t2图线,已知图 线斜率为 k,则当地的重力加速度 g=________(用题中所给字母表示 )。 解析 (1)游标卡尺的读数为 5 mm+4×0.05 mm=5.20 mm=0.520 cm,所以宽度 d=0.520 cm。 (2)极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小, 则滑块通过光电门的速度 v= d t。 (3)滑块通过光电门的速度 v=d t 根据 v2-0=2aL 得 d2 t2=2aL, 因为 nmg-T= nma,T=[M+(8- n)m]a,得 a= nmg 8m+M,代入计算得出 n= d2(8m+M) 2mgLt2 , 图线的斜率 k= d2(8m+M) 2mgL ,计算得出 g= d2(8m+M) 2mLk 。 答案 (1)0.520 (2)d t (3)d2(8m+M) 2mLk 10.(2019 ·上海青浦区期末 )某同学在做“用单摆测量重力加速度的大小”实验 时, (1)摆线偏离竖直方向的角度要控制在 ________之内;实验中他测得摆线的长度 为 l0,摆球的直径为 d,然后记录了单摆完成 n 次全振动所用时间为 t,则重力 加速度的表达式 g=________(用题中物理量的字母表示 )。 (2)他在实验中通过改变摆长 l 并测出相应的周期 T,再以 T2 为纵坐标、 l 为横坐 标,作出 T2-l 图象,但在测量摆长 l 时没有加小球的半径,由此绘制的图线是 图中的 ________。 (3)如果实验测得的 g 值偏大,可能的原因是 ________。 A.开始计时时,早按秒表 B.测摆线长度时摆线拉得过紧 C.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动使摆线长度增大了 D.实验中误将 n 次全振动记为 n-1 次全振动 解析 (1)单摆看作简谐运动的条件是摆角要尽量小一些, 一般要求摆角小于 5°; 单摆的周期 T= t n,单摆的周期公式为 T=2π l g,l=l 0+d 2,联立解得 g= 4π2n2 l+ d 2 t2 。 (2)根据单摆周期公式 T=2π l g,有 T2= 4π2 g l,故图象的斜率为 4π2 g ,没有加小球 的半径,不影响 g 的计算; 但在测量摆长 l 时没有加小球的半径, l=0 时对应的周期 T2= 4π2 g ·d 2>0,故 A 正 确, B、C、D 错误。 (3)开始计时时,早按秒表则时间偏大,周期偏大,根据 g= 4π2l T2 ,重力加速度的 测量值偏小,故 A 错误;根据 g= 4π2l T2 ,测摆线长度时摆线拉得过紧,使摆线测 量值偏大,知摆长的测量值偏大,导致重力加速度的测量值偏大,故 B 正确; 根据 g=4π2l T2 ,摆线上端未牢固地固定于 O 点,振动中出现松动,使摆线越摆越 长,知摆长的测量值偏小,导致重力加速度的测量值偏小,故 C 错误;根据 g = 4π2l T2 ,测量周期时, 误将摆球 n 次全振动的时间 t 记为了 (n-1)次全振动的时间, 知周期的测量值偏大,导致重力加速度的测量值偏小,故 D 错误。 答案 (1)5 ° 4π2n2 l+ d 2 t2 (2)A (3)B 四、计算题 11.(2019 ·天津市杨村一中调研 )如图 11 所示, OAC 为正三棱柱框架在 xOy 平面的 一个截面, OA 与 x 轴正方向的夹角为 30°。OA 上方空间存在沿 y 轴负方向、电 场强度大小为 E 的匀强电场,框架内存在方向垂直 OAC 平面向外的匀强磁场。 在 y 轴上的 P 点有一离子源, 每隔相同时间以速度 v0 沿 x 轴正方向射出质量为 m, 电荷量为 q 的正离子,不考虑离子间的相互作用,离子恰好从 OA 正中间的小孔 Q 垂直于 OA 射入框架。若离子每次与框架内壁碰撞后等速率反弹,碰撞时间忽 略不计,经过数次碰撞后又恰好从小孔 Q 沿与 OA 垂直的方向射出框架, 离子电 荷量始终不变且离子的重力不计。已知第一个离子刚从 Q 处射入框架时,第二 个离子恰好从 P 处射出,框架内磁感应强度大小不超过 31E v0 。 图 11 (1)求 OQ 间的距离; (2)求匀强磁场的磁感应强度的大小; (3)第一个离子从框架射出前框架内最多可能有多少个离子。 解析 (1)设离子从 P 点到 Q 点的时间为 t1,到 Q 点时,速度沿 y 方向的分量为 vy,有 tan 30 °=v0 vy,vy=qE m ·t1 解得 t1= 3mv0 qE 设 OQ 长为 L,由几何关系有 Lcos 30 °=v0t1 解得 L= 2mv02 qE 。 (2)设离子在磁场中做圆周运动的半径为 r,依题意有, L=n·2r+r,其中 n=0,1,2,3,⋯ 离子在磁场中运动的速度 v=2v0 又 qvB=mv2 r ,B≤ 31E v0 联立解得 B= (2n+1)E v0 ,n=0,1,2,3,⋯,15。 (3)离子在磁场中做圆周运动的周期 T= 2πm qB 设第一个离子进入框架到离开框架经历的时间为 t2,经分析有 t2=3 nT+1 6T ,其中 n=0,1,2,3,⋯,15 解得 t2= (6n+1)πmv0 (2n+1)qE = 3- 2 2n+1 πmv0 qE , t2 t1= 3- 2 2n+1 π 3 当 n=15 时该式取最大值, t2 t1 max≈5.3 所以第一个离子从框架射出前框架内最多可能有 6 个离子。 答案 (1)2mv02 Eq (2)(2n+1)E v0 (n=0,1,2,3,⋯, 15) (3)6查看更多