高考物理预测题(2
高考预测题(二)
第I卷(选择题 共40分)
一、本题共10小题;每小题4分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
1.如图10—1所示,质量不等的A、B两长方体迭放在光滑的水平面上,第一次用水平恒力F拉A,第二次用水平恒力F拉B,都能使它们一起沿水平方向运动,而A、B之间没有相对滑动,则两种情况( )
A.加速度相同 B.A、B间摩擦力大小相同
C.加速度可能为零 D.A、B间摩擦力可能为零
2.氢原子的核外电子由离原子核较远的轨道跃迁到离核较近的轨道上时,关于下列说法中正确的是( )
A.核外电子受力变小
B.原子的能量增大
C.氢原子要吸收一定频率的光子
D,氢原子要放出一定频率的光子
3.设一小型火箭在高空绕地球作匀速圆周运动,若火箭沿其运动的相反方向抛出一物体P,不计空气阻力,则 ( )
A.火箭一定离开原来轨道运动
B.P一定离开原来轨道运动
C.火箭运动轨道半径一定增大
D.P运动的轨道半径一定减小
4.如图10—2所示是一列简谐横波沿x轴传播时某时刻的波形图象,质点P在该时刻的速度为v,经0.1s该质点的速度仍为v,再经0.1s该质点的速度大小等于v的大小而方向与v的方向相反,关于波的传播方向与波速,下述正确的是( )
A.波沿x轴方向传播,波速为20m/s
B.波沿x轴方向传播,波速为30m/s
C.波沿-x轴方向传播,波速为10m/s
D.波沿-x轴方向传播,波速为20m/s
5.一只钢球在足够深的油槽中由静止开始下沉,若油对钢球的运动阻力与速度成正比,则钢球的( )
A.动能先增加,后不变 B.动能一直增加
C.机械能先增加后不变 D.机械能一直减小
6.关电磁波谱,下列说法中正确的是( )
A.电磁波谱中最容易表现出干涉、衍射现象的是无线电波
B.红外线、可见光、紫外线是原子外层电子受激发后产生的
C.伦琴射线和γ射线是原子外层电子受激发后产生的
D.红外线的显著作用是热作用,温度较低的物体不能辐射红外线
7.如图10—3所示的正方形线框abcd,边长为L(L
g
∴物体受空气阻力作用,而图线为直线即a恒定,故空气阻力大小恒定,与速率无关。
物体从最高点返回时,v为负,故图线在第四象限。空气阻力方向总与速度方向相反,则物体在下降阶段所受合外力减小,加速度减小,图线斜率减小,所以物体下降阶段的v-t图线如图(4)所示。
C)思维发散:若已知物体的质量,可以应用牛顿第二定律计算出空气阻力的大小,计算出物体落地时的速度等。
D)误区警示:物体受到大小恒定的空气阻力作用,上升和下降过程中加速度大小不等,方向仍然相同,上升和下降中过同一点的速度不再相等,运动不再具有对称性。
19.A)考点透视:本题考查折射定律以及同一介质对不同色光的折射率不同,光的色散,光谱等知识,考查利用几何知识处理光路问题的能力。
B)标准答案:解:
白光经三棱镜折射的光路如图(5)所示,为红光,为紫光,即是光屏上可见光谱的宽度d。
设红光和紫光从AC面射出的折射角分别为
则 (1)
(2)
由(1)式得:
由(2)式得:
∴光谱宽度:
C)思维发散:三棱镜是利用折射现象改变光路的元件,经过两次折射,射出光线光路向底面偏折。棱镜对物体所成的虚像偏向顶角方向。
D)误区警示:由折射率知,若空气中或真空中的入射角相同,则n越大的色光,折射角r越小。但应注意,若各种色光是从介质射向真空或空气,入射角相同时,n越大的色光,折射角反而越大。
20.A)考点透视:本题考查库仑定律,匀加速直线运动的条件,牛顿第二定律等知识。考查整体法和隔离法等解题的基本方法。
B)标准答案:解:
(1)因为A、B为同种电荷,A球受到B球的库仑力向左,要使A向右匀加速运动,则A球必须受到C球施加的向右的库仑引力作用,故C球应带负电,设其电量为,三者运动的加速度为a,由牛顿第二定律可得:
对A、B、C三球整体:F=3ma (1)
对A球: (2)
对B球: (3)
由(2)、(3)式解得:为C球带电量的绝对值,C球带负电。
(2)由(1)、(3)式并将代入得:
C)思维发散:根据牛顿第二定律,加速度a的方向与合外力的方向相同,若已知加速度的方向即可推知合外力的方向,从而判断物体所受的某些分力的方向。本题可以引导学生转换研究对象,利用多种方法求解,然后总结找出最优解法,提高解题速度。
D)误区警示:根据库仑定律知,带电的两个点电荷只要电量不变,间距不变,则库仑力不变,与它们是否运动无关。
21.A)考点透视:本题考查导体切割磁感线运动时感应电动势大小的计算,闭合电路欧姆定律及牛顿第二定律;考查能量守恒及串联电路的功率分配等。
B)标准答案:解:
(1)设棒在磁场运动速度为v时产生的电动势为E,则
E=BLv (1)
∴电路中感应电流I为:
(2)
由右手定则知感应电流方向为a→b
金属棒受安培力大小为: (3)
方向沿轨道向上
由牛顿第二定律得:
(4)
由(1)、(2)、(3)、(4)式得:
代入数据得:a=-10(m/s)
(2)棒进入磁场后做减速运动
当a=0时,其速度最小为,且以此开始做匀速运动。
由平衡条件知:
(5)
自金属棒进磁场到开始做匀速运动过程中,由能量守恒得:
(6)
又电路功率分配关系知:
(7)
由式(5)、(6)、(7)解得:S=32.5m
C)思维发散:本题中若已知磁场分布的区域距导轨顶部的距离S,可引导学生用相同的方法求出在下滑过程中电路产生的总热量,电阻R及ab棒上产生的热量等。通过转换已知条件反复分析物理过程,能提高学生思维的深刻程度。
D)误区警示:电磁感应过程也是能的转化和守恒过程,从能量观点去研究问题不涉及运动性质及中间过程,能使复杂的问题简单化。而有些同学过多地考虑了安培力是变力,加速度和速度都是变量,又不善于挖掘题中的隐含条件而导致解题束手无策。