- 2021-05-31 发布 |
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文档介绍
新课标2020高考物理二轮复习综合模拟滚动许六含解析
综合模拟滚动小卷(六) (建议用时:45分钟) 一、单项选择题 1.如图所示,一定质量的理想气体经历了A→B→C的状态变化过程,则下列说法正确的是( ) A.A→B过程中,压强不变 B.A→B过程中,气体对外界做负功 C.B→C过程中,气体分子间距增大 D.B→C过程中,气体分子无规则热运动变剧烈 2.如图是一质点做简谐运动的振动图象.关于该质点的运动,下列说法正确的是( ) A.0.01 s时质点的运动方向向下 B.0.025 s和0.075 s两个时刻的加速度大小和方向都相同 C.0.025 s和0.075 s两个时刻的速度大小相等,方向相同 D.0.125 s时速度和加速度的方向相同 3.如图所示,A、B、C是水平面上同一直线上的三点,其中AB=BC,在A点正上方的O点以初速度v0水平抛出一小球,刚好落在B点,小球运动的轨迹与OC的连线交于D点,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( ) A.小球从O到D点的水平位移是从O到B点水平位移的 B.小球经过D点与落在B点时重力瞬时功率的比为2∶3 C.小球从O到D点与从D到B点两段过程中重力做功的比为1∶3 D.小球经过D点时速度与水平方向夹角的正切值是落到B点时速度与水平方向夹角的正切值的 4.一根长为12 m的钢管竖立在地面上,一名消防队员在一次模拟演习训练中,从钢管顶端由静止下滑,如图所示.消防队员先匀加速再匀减速下滑,到达地面时速度恰好为零.如果他加速时的加速度大小是减速时的2倍,下滑的总时间为3 s.该消防队员在这一过程中的运动图象,可能正确的是( ) - 7 - 二、多项选择题 5.以恒定速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1 kg 的货物放在传送带上的A处,经过1.2 s 到达传送带的B端.用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示,已知重力加速度g取10 m/s2,由v-t图线可知( ) A.A、B两点的距离为2.4 m B.货物与传送带的动摩擦因数为0.5 C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功大小为12.8 J D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8 J 6.由法拉第电磁感应定律可知,若穿过某截面的磁通量为Φ=Φmsin ωt,则产生的感应电动势为e=ωΦm·cos ωt.如图所示,竖直面内有一个闭合导线框ACD(由细软弹性电阻丝制成),端点A、D固定.在以水平线段AD为直径的半圆形区域内,有磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场.设导线框的电阻恒为r,圆的半径为R,用两种方式使导线框上产生感应电流.方式一:将导线与圆周的接触点C点以恒定角速度ω1(相对圆心O)从A点沿圆弧移动至D点;方式二:以AD为轴,保持∠ADC=45°,将导线框以恒定的角速度ω2转90°.则下列说法正确的是( ) A.方式一中,在C从A点沿圆弧移动到图中∠ADC=30°位置的过程中,通过导线截面的电荷量为 B.方式一中,在C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的感应电动势最大 C.两种方式回路中电动势的有效值之比= D.若两种方式电阻丝上产生的热量相等,则= 三、非选择题 7.某探究小组为了研究用“半偏法”测电阻和改装电表,先用“半偏法”测量程为100 μ - 7 - A的电流表G的电阻,后将电流表G改装成电压表. (1)首先采用如图甲所示的实验电路测量该电流表G的内阻Rg,图中R1为滑动变阻器、R2为电阻箱.他按电路图连接好电路,将R1的阻值调到最大,闭合开关S1后,他应该正确操作的步骤是________.(选出下列必要的步骤,并将其序号排序) A.记下R2的阻值 B.调节R1的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度 C.闭合S2,调节R1和R2的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半 D.闭合S2,保持R1不变,调节R2的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半 (2)如果按正确操作步骤测得R2的阻值为100 Ω,则Rg的阻值大小为________ Ω;与电流表内阻的真实值R′g相比,Rg________(选填“>”“=”或“<”)R′g. (3)将上述电流表G串联一个29 900 Ω的电阻,改装成电压表,则该电压表的量程是________V.用它来测量电压时,表盘指针位置如图乙所示,此时电压表的读数大小为________V. 8.一种氢气燃料的汽车,质量为m=2.0×103 kg,发动机的额定输出功率为80 kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1.若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=1.0 m/s2.达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800 m,直到获得最大速度后才匀速行驶.试求: (1)汽车的最大行驶速度; (2)当汽车的速度为32 m/s时的加速度大小; (3)汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间. - 7 - 9.如图所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴负方向.在第一、四象限内有一个圆,圆心O′坐标为(r,0),圆内有方向垂直于xOy平面向里的匀强磁场.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计粒子所受的重力),从P(-2h,h)点,以大小为v0的速度沿平行于x轴正方向射入电场,通过坐标原点O进入第四象限,又经过磁场从x轴上的Q点离开磁场.求: (1)电场强度E的大小; (2)圆内磁场的磁感应强度B的大小; (3)带电粒子从P点进入电场到从Q点射出磁场的总时间t. 综合模拟滚动小卷(六) 1.解析:选D.A→B过程温度降低,体积增大,由=C可知压强变小,则气体膨胀对外做功,即外界对气体做负功,选项A、B错误;B→C过程为等容变化,温度升高,体积不变,分子运动加剧,选项C错误,D正确. - 7 - 2.解析:选B.由于不知质点的振动情况,所以无法确定质点的运动方向,只能确定沿y轴负方向,故A错误;0.025 s和0.075 s两个时刻的位移大小和方向都相同,由a=-知加速度大小和方向都相同,故B正确;据y-t图象的斜率表示速度,知0.025 s和0.075 s两个时刻的速度大小相等,方向相反,故C 错误;0.125 s时速度方向沿y轴正方向,位移方向为沿y轴正方向,加速度方向应沿y轴负方向,故D错误. 3.解析:选C.设小球做平抛运动的时间为t,位移为L,位移与水平方向夹角为θ,则有:Lcos θ=v0t;Lsin θ=gt2,联立解得:t=,设∠OBA=α,∠C=β,则tan α=,tan β=,由于AB=BC,可知tan α=2tan β,因在D点时:tD=,在B点时:tB=,则落到D点所用时间是落到B点所用时间的,即小球经过D点的水平位移是落到B点水平位移的,故A错误;由于落到D点所用时间是落到B点所用时间的,故D点和B点竖直方向的速度之比为1∶2,故小球经过D点与落在B点时重力瞬时功率的比为1∶2,故B错误;小球从O到D点与从D到B点两段过程中时间相等,则竖直位移之比为1∶3,则重力做功的比为1∶3,故C正确;小球的速度与水平方向的夹角的正切值tan γ=,故小球经过D点时速度与水平方向夹角的正切值是落到B点时速度与水平方向夹角的正切值的,故D错误. 4.解析:选C.设下滑过程中的最大速度为v,有+=t,位移关系为:+=s,又a1=2a2.联立解得:v=8 m/s,a1=8 m/s2,a2=4 m/s2,加速时间为:t1== s=1 s,减速时间为:t2== s=2 s,由此可知C正确,A、B、D错误. 5.解析:选BD.物块在传送带上先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度,加速度发生变化,A到B的距离为对应图象与时间轴围成的面积,x=×2×0.2 m+×(2+4)×1 m=3.2 m,故A错误;由v-t图象可知,物块在传送带上先做加速度为a1的匀加速直线运动,a1==10 m/s2,对物体受力分析,受向下的摩擦力、重力和支持力,mgsin θ+μmgcos θ=ma1,同理,后做加速度为a2的匀加速直线运动,对物体受力分析,受向上的摩擦力、重力和支持力,加速度为a2=2 m/s2.mgsin θ-μmgcos θ=ma2,联立解得cos θ=0.8,μ=0.5,故B正确;第一阶段:f=μmgcos θ=4 N,由图象知位移为:x1=×2×0.2 m=0.2 m, - 7 - 摩擦力做正功为:Wf1=fx1=4×0.2 J=0.8 J,同理第二阶段:由图象知位移为x2=×(2+4)×1 m=3 m,摩擦力做负功为:Wf2=-fx2=-4×3 J=-12 J,所以整个过程,传送带对货物做功大小为:12 J-0.8 J=11.2 J,故C错误;根据功能关系,货物与传送带摩擦产生的热量等于摩擦力乘以相对位移,第一阶段Δx1=x皮-x1=0.2 m,第二阶段,Δx2=x2-x皮2=3 m-2 m=1 m.故两者之间的总相对位移为:Δx=Δx1+Δx2=1 m+0.2 m=1.2 m.货物与传送带摩擦产生的热量为:Q=W=fΔx=4×1.2 J=4.8 J,故D正确. 6.解析:选AC.方式一中,在C从A点沿圆弧移动到题图中∠ADC=30°位置的过程中,穿过回路磁通量的变化量为ΔΦ=BR2.由法拉第电磁感应定律E=,I=,q=IΔt,联立解得q==,选项A正确;第一种方式中穿过回路的磁通量Φ1=BR2sin ω1t,所产生的电动势为e1=ω1BR2cos ω1t,在C沿圆弧移动到圆心O的正上方时,导线框中的磁通量最大,由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势最小,感应电动势为零,选项B错误;第二种方式中穿过回路的磁通量Φ2=BR2cos ω2t,所产生的电动势为e2=ω2BR2sin ω2t,则两种方式所产生的正弦交流电动势的有效值之比为=,时间满足=,产生的焦耳热Q1=t1,Q2=t2,若Q1=Q2,则=,选项C正确,D错误. 7.解析:(1)本题是使用“半偏法”测电流表的内阻,故调节R1的阻值,先使电流表的指针偏转到满刻度,然后再闭合S2,保持R1不变,调节R2的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半,故操作顺序为B、D、A. (2)此时R2的阻值与Rg的阻值相等,故Rg的阻值大小也为100 Ω.S2闭合后,整个电路中的电流将会变大,但实际上我们仍然按照电流不变时的电流来计算的,通过变阻器R2的电流比通过G的电流要大,又因为R2与G并联,电压一样,所以实际的变阻器读数R将小于电流表G的内阻.所以“半偏法”测电阻测出的电阻要小于实际电阻. (3)电流表G与一较大的电阻串联即可改装成电压表.U=Ig(Rg+R)=1×10-4×(100+29 900) V=3 V,此时指针所指示的电压为2.4 V. 答案:(1)BDA (2)100 < (3)3 2.4 8.解析:(1)汽车的最大行驶速度vm==40 m/s. (2)当汽车的速度为32 m/s时的牵引力F==2.5×103 N 由牛顿第二定律得:F-Ff=ma a==0.25 m/s2. - 7 - (3)汽车在匀加速启动阶段结束时,有-Ff=ma 得此时速度v=20 m/s 汽车从静止到匀加速启动阶段结束所用时间t1==20 s 达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800 m,这一过程阻力不变,对这一过程运用动能定理: Pt2-Ffs=mv-mv2 解得t2=35 s 总时间t=t1+t2=55 s. 答案:(1)40 m/s (2)0.25 m/s2 (3)55 s 9.解析:(1)带电粒子在电场中做类平抛运动,有 水平方向:2h=v0t1① 竖直方向:h=at② a=③ 由①②③式得E=.④ (2)粒子进入磁场时沿y轴方向的速度vy=at1=v0⑤ 粒子进入磁场时的速度v=⑥ 粒子在洛伦兹力作用下做圆周运动,有qvB=m⑦ 由几何关系有R=r⑧ 由③⑤⑥⑦⑧式得B=.⑨ (3)粒子在磁场中运动的时间t2=T⑩ 粒子在磁场中做圆周运动的周期T=⑪ 粒子从P点进入电场到Q点射出磁场的总时间t=t1+t2⑫ 由①⑨⑩⑪⑫式解得t=. 答案:(1) (2) (3) - 7 -查看更多