2020版高考物理二轮复习单科标准满分练4含解析

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2020版高考物理二轮复习单科标准满分练4含解析

高考化学总复习 单科标准满分练(四)‎ ‎(时间:60分钟 分值:110分)‎ 第Ⅰ卷 二、选择题:本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。‎ ‎14.某种金属逸出光电子的最大初动能Ekm与入射光频率ν的关系如图所示,其中ν0为极限频率。下列说法正确的是(  )‎ A.逸出功随入射光频率增大而减小 B.最大初动能Ekm与入射光强度成正比 C.最大初动能Ekm与入射光频率成正比 D.图中直线的斜率与普朗克常量有关 D [金属的逸出功是由金属自身决定的,与入射光频率无关,A项错误;光电子的最大初动能Ekm与入射光的强度无关,B项错误;根据爱因斯坦光电效应方程Ekm=hν-W0,可知最大初动能Ekm随入射光频率增大而增大,但不成正比,C项错误;Ekm-ν图线的斜率与普朗克常量有关,D项正确。]‎ ‎15.甲、乙两物体沿同一直线同向运动,两物体的vt图线如图所示,t=5 s时两物体位于同一位置。在0~5 s时间内,下列说法正确的是(  )‎ A.甲物体一直追赶乙物体 B.t=2 s甲物体在后,乙物体在前 C.t=0时两物体相距4 m D.两物体做匀变速运动的加速度大小比为a甲∶a乙=1∶2‎ C [由vt图线可求得两图线交点的横坐标为t=2 s。有a甲= m/s2=-2 m/s2,a乙= m/s2=6 m/s2,所以|a甲|∶a乙=1∶3,故D错;由图象可求得甲的位移x甲= - 13 -‎ 高考化学总复习 ‎×10×5 m=25 m,乙的位移x乙=×6×1 m+6×3 m=21 m。t=5 s时两物体位于同一位置,所以t=0时甲物体在乙物体后4 m,故C正确;运动过程中,t=2 s前甲的速度大于乙的速度,t=2 s后乙的速度大于甲的速度,所以前面甲追乙,后面乙追甲,故A错;2 s~5 s时间内,甲物体位移x1=×6×3 m=9 m,乙物体位移x2=6×3 m=18 m,t=5 s时两物体位于同一位置,所以t=2 s甲物体在前,乙物体在后,故B错。]‎ ‎16.空间有一圆形匀强磁场区域,O点为圆心。一带负电的粒子从A点沿半径方向以速率v垂直射入磁场,经过时间t离开磁场时速度方向与半径OA垂直,不计粒子重力。若粒子速率变为v,其他条件不变,粒子在圆形磁场中运动的时间为(  )‎ A.         B.t C. D.2t B [粒子运动周期T=,可知速度变化前后,粒子的两次运动周期不变,设以速率v射入磁场时运动轨迹的半径为R1,画出粒子运动过程图如图甲所示,根据几何关系可知,粒子在磁场中运动所转过的圆心角θ1=90°,半径R1=r。设以速率 v射入磁场时运动轨迹的半径为R2,粒子半径R2=r,根据几何关系画出粒子运动过程图如图乙所示,粒子所转过的圆心角θ2=60°,所以两次粒子在磁场中运动的时间之比:===,又因为t1=t,所以t2=t,B项正确。]‎ ‎17.如图所示,“”形框架由光滑的竖直杆和粗糙的水平杆组成。L1、L2为不可伸长的轻绳,P、Q是两个可看作质点的小球。轻绳L1的左端A套在竖直杆上,可沿杆自由移动。小球P穿在水平杆上,在杆的B点位置静止不动。现把小球P - 13 -‎ 高考化学总复习 向右移动一小段距离,两小球仍处于静止状态。与移动前相比,下列说法正确的是(  )‎ A.轻绳L1的拉力不变 B.轻绳L2的拉力变大 C.水平杆对小球P的支持力变小 D.水平杆对小球P的摩擦力变小 B [L1为轻绳,且A为自由端,所以L1一直处于水平位置。变化前后小球Q的受力矢量图如图所示,可得L1、L2的拉力变大,故A错误,B正确;‎ 从整个系统来看,水平杆对小球P的支持力等于两小球的重力之和,保持不变,故C错误;水平杆对小球P的摩擦力与L1的拉力相等,故D错误。]‎ ‎18.宇亩空间由一种由三颗星体A、B、C组成的三星体系,它们分别位于等边三角形ABC的三个顶点上,绕一个固定且共同的圆心O做匀速圆周运动,轨道如图中实线所示,其轨道半径rAaB>aC C.质量大小关系是mA=mB=mC D.角速度大小关系是ωA<ωB<ωC A [A项:三星体运动周期相同,根据公式T=,可知vArB>rA,根据质心位置的特点(与质量大的物体距离比较小)可知,它们的质量关系应该是mA>mB>mC,所以C错误。D项:三星体运动周期相同,根据公式T=,可知ωA=ωB=ωC,故D错误。]‎ - 13 -‎ 高考化学总复习 ‎19.如图所示,理想变压器的输入端通过滑动变阻器R1与输出功率恒定的交流电源相连,理想变压器的输出端接滑动变阻器R2和灯泡L。在保证电路安全的情况下,欲使灯泡L变亮,可以(  )‎ A.把R1的滑动片向a端移动 B.把R1的滑动片向b端移动 C.把R2的滑动片向c端移动 D.把R2的滑动片向d端移动 AD [根据理想变压器电流与匝数的关系,有=。设电源的输出功率为P,理想变压器输入功率等于输出功率,有P-IR1=IR2+IRL。联立两式,得I=。灯泡变亮,应使I增大,由公式可知,应使R1或R2减小,故A、D正确。]‎ ‎20.如图所示,竖直向下的电场宽度为d,场强大小为E,质量均为m,电荷量分别为+q、-q的两个带电粒子,从左边界的O点以与水平方向成θ角的速度v0向右射入电场中,粒子重力不计,下列说法正确的是(  )‎ A.若带电为-q的粒子从与O点等高的P点射出电场,则v0= B.若带电为-q的粒子从与O点等高的P点射出电场,则v0= C.若两粒子射出电场的位置相距为d,则v0= D.若两粒子射出电场的位置相距为d,则v0= AC [-q从与O点等高的P点射出,竖直方向的位移为0,0=v0sin θ·t-at2‎ - 13 -‎ 高考化学总复习 ‎,水平方向d=v0cos θ·t,Eq=ma,解得v0=,A项正确;-q竖直方向的位移y1=v0sin θ·t-at2,+q竖直方向的位移y2=v0sin θ·t+at2,d=y2-y1=at2,解得v0=,C项正确。]‎ ‎21.如图所示,劲度系数为K的水平轻质弹簧左端固定,右端连接质量为m的小物块,静止于A点,物块与水平面之间的动摩擦因数为μ。现对物块施加一个水平向右的恒力F,物块开始运动,且此后运动中能到达A点右侧的最大距离是x0,已知重力加速度为g,物块最大静摩擦力等于滑动摩擦力,弹簧始终在弹性限度内,则(  )‎ A.拉力F的大小一定大于μmg B.物块开始运动时加速度的大小a满足:-2μg≤a≤ C.物块运动至A点右侧距离是x0点时弹簧弹性势能增量为(F-μmg)x0‎ D.此后运动过程中物块可能再次经过A点 BC [这个物块原来静止的状态有一个可能范围。因为最大静摩擦力等于滑动摩擦力。那么物块可以受到的最大静摩擦力是μmg,μ为摩擦因数。弹簧压缩量为l,使μmg=lk时可以平衡,这时摩擦力向左。弹簧伸长量l,使μmg=lk时也可以平衡,这时摩擦力向右。以弹簧平衡位置为原点,物块在两侧距原点均为l之间都是可以平衡的。这时静摩擦力不需要达到最大值μmg。假设物块在左侧距原点l处,弹力向右,摩擦力向左而保持平衡,再加向右的力必然使它运动。但在弹簧伸长时,这时摩擦向右,如果加一个向右且小于弹簧弹力的力时,物块不动。超过弹簧拉力时,摩擦力会反向向左,即若使物块运动,则要克服的是摩擦力与弹簧拉力之和。在最右端时最大,也就是至少需要力2μmg,所以A错误;物块开始运动时,如果弹力向右,则a=,如果弹力向左,则a=-2μg,所以-2μg≤a≤,所以B正确;从物块开始运动,到到达A点右侧的最大距离,应用动能定理(F-μmg)x0-E弹=0,得E弹=(F-μmg)x0,所以C正确;在整个运动过程中,摩擦力做负功,消耗能量,所以此后运动过程中物块不可能再次经过A点,所以D错误。故选择B、C。]‎ 第Ⅱ卷 三、非选择题:本卷包括必考题和选考题两部分。第22~25题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33~34题为选考题,考生根据要求作答。‎ ‎(一)必考题(共47分)‎ - 13 -‎ 高考化学总复习 ‎22.(6分)某同学利用频闪照相测量滑块与斜面的动摩擦因数。图示为一小滑块沿斜面下滑过程的频闪照片,已知频闪相机每隔0.05 s闪光一次,照片中的数字是滑块滑下的距离。‎ ‎(1)滑块下滑过程中的加速度大小a=________m/s2;‎ ‎(2)滑坎下滑过程中经过位置3时速度大小v3=__________m/s;‎ ‎(3)已知斜面固定在水平面上,倾角为37°,则滑块与斜面间的动摩擦因数μ=________。(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2,以上结果均要求保留两位有效数字)‎ ‎[解析] (1)x4-x2=2a1t2,x3-x1=2a2t2,‎ a===4.0 m/s2。‎ ‎(2)滑块下滑过程中经过位置3时速度大小 v3== m/s≈1.0 m/s。‎ ‎(3)由牛顿第二定律得 a==gsin 37°-μgcos 37°,‎ 解得μ=0.25。‎ ‎[答案] (1)4.0(2分) (2)1.0(2分) (3)0.25(2分)‎ ‎23.(9分)如图甲所示为测一节干电池的电动势和内电阻的实验电路图, 图甲中R0=20 Ω为定值电阻,R为电阻箱。实验中改变电阻箱R的阻值,读出与之相对应的电压表的示数。以电阻箱的阻值R为横坐标,以电压表示数的倒数 为纵坐标,建立直角坐标系,得到变化关系图线如图乙所示。‎ ‎(1)请根据电路图连接下面的实物图。‎ - 13 -‎ 高考化学总复习 ‎(2)根据图线和已知数据,可求得干电池的电动势E=________,内电阻r=________。‎ ‎(3)若要电阻箱R消耗的电功率最大,则其连入电路的阻值为________ Ω。若要定值电阻R0消耗的功率最大,则电阻箱R连入电路的阻值为________ Ω。‎ ‎(4)把电路图中的电阻箱R和定值电阻R0互换位置,请在直角坐标系中定性画出 R图线(坐标值参照已给出数值)。‎ ‎[解析] (2)由闭合电路欧姆定律有E=U+(R+r),‎ 得=R+。由图线可得斜率为,纵截距为。联立解得E=1.5 V,r=5.0 Ω。(3)考虑电阻箱R消耗的电功率时,把定值电阻R0看成电源内阻,这样当R=R0+r=25 Ω时,电源输出功率最大,即电阻箱R消耗的功率最大。当定值电阻R0消耗的功率最大,则流过其电流最大,所以电路中电阻最小,即电阻箱R的阻值为0。(4)定值电阻R0和电阻箱R互换位置,由闭合电路欧姆定律有E=U+(R0+r),整理并代入数值得=+。结合公式和电路图可知,当R为零时,电压表示数U为零,而为无穷大;当R=25 Ω时,=;当R无穷大时,==。‎ ‎[答案] (1)(2分)‎ ‎ ‎ ‎(2)1.5(2分);5.0(2分)‎ ‎(3)25(1分);0(1分)‎ ‎(4)(1分)‎ ‎24.(14分)如图所示,宽度为L的光滑导轨分为左、右两部分,左侧部分与水平面成θ角倾斜放置,右侧部分处于水平,两部分在C、D两点处平滑连接,导轨两端各接有阻值为R的电阻。质量为m,电阻为R、长度也为L的导体棒横跨在导轨的A、B位置,由静止释放,最终导体棒停在导轨的E、F位置,AB、EF到CD的距离均为L。重力加速度为g,整个空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场,导轨的电阻不计,求:‎ ‎(1)导体棒将要滑到CD瞬间的加速度;‎ ‎(2)导体棒由AB滑至CD和由CD滑至EF两过程中产生电能的比值。‎ - 13 -‎ 高考化学总复习 ‎[解析] (1)设导体棒滑至CD瞬间的速度为v,导体棒由CD滑至EF过程中,平均感应电动势为,有 =①(1分)‎ 导体棒的平均电流 ==②(1分)‎ 导体棒所受安培力的平均值 =BL=③(1分)‎ 对导体棒应用动量定理,有 ‎-Δt=0-mv④(1分)‎ 得v=⑤(1分)‎ 导体棒将要滑到CD瞬间产生的感应电动势的瞬时值为 E=BLv⑥(1分)‎ 导体棒所受安培力的瞬间值 F=⑦(1分)‎ 取沿倾斜导轨向下的方向为正方向,由牛顿第二定律有 mgsin θ-cos θ=ma⑧(2分)‎ 得a=gsin θ-。⑨(1分)‎ ‎(2)导体棒由AB滑至CD过程产生的电能 E1=mgLsin θ-mv2⑩(2分)‎ 导体棒由CD滑至EF过程产生的电能 E2=mv2⑪(1分)‎ 两者的比值 =-1。⑫(1分)‎ - 13 -‎ 高考化学总复习 ‎[答案] (1)gsin θ-(若只回答加速度为零给1分);(2)-1‎ ‎25.(18分)(2019·湖北荆州模拟)如图所示,光滑水平面AB与半径R=0.5 m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面。用细线连接甲、乙两物体,甲、乙中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接。甲的质量m1=4 kg,乙的质量m2=5 kg,甲、乙均静止。若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零。取g=10 m/s2,弹簧恢复原长时,甲、乙均在水平面AB上,甲、乙两物体可看作质点。‎ ‎(1)求甲离开弹簧后经过B点时的速度大小vB;‎ ‎(2)求烧断细线时弹簧的弹性势能Ep;‎ ‎(3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入粗糙水平面AF,AF长度为4l,F端与半径为l的光滑半圆轨道FGH相切,半圆轨道的直径FH竖直,如图所示。设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,丙物体与粗糙水平面之间的动摩擦因数μ=0.5,求丙物体离开半圆轨道FGH后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;‎ ‎(4)在第(3)问的条件下,仅将丙物体的质量变为M,若丙物体能滑上半圆轨道FGH,且能从GH间离开半圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量M的取值范围。‎ ‎[解析] (1)甲在最高点D时对轨道的压力恰好为零,由牛顿第二定律有m1g=m1(1分)‎ 甲从B点运动至D点的过程中机械能守恒,以水平面为零势能面,则 m1v=m1g·2R+m1v(1分)‎ 联立解得vB=5 m/s。‎ ‎(2)弹簧和甲、乙组成的系统动量守恒,以水平向左为正方向,则有0=m1v1-m2v2(1分)‎ 由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5 m/s(1分)‎ 解得v2=4 m/s(1分)‎ 根据能量守恒定律可知,烧断细线时弹簧的弹性势能 Ep=m1v+m2v=90 J。(1分)‎ ‎(3)甲固定,烧断细线后丙物体运动到F点时的速度大小记为vF 由动能定理得-4μmgl=mv-6mgl(1分)‎ - 13 -‎ 高考化学总复习 解得vF=2(1分)‎ 设丙滑到H点时的速度为vH,以水平面为零势能面,由机械能守恒定律得 mv=mv+2mgl(1分)‎ 联立解得vH=2(1分)‎ 由于vH=2>,故丙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出。设丙物体落回到水平面BAF所需的时间为t,由运动学公式得2l=gt2(1分)‎ 丙物体落回到BAF上的位置与F点之间的距离为s=vHt(1分)‎ 联立得s=4l。(1分)‎ ‎(4)设丙物体到达F点时的速度大小为v′F 由动能定理得-μMg·4l=Mv′-6mgl(1分)‎ 解得v′F=(1分)‎ 为使丙物体能滑上半圆轨道并从GH间离开半圆轨道,需满足的条件是 ‎①丙物体在半圆轨道上的上升高度大于l,由能量关系有Mv′>Mgl(1分)‎ ‎②丙物体在半圆轨道上的上升高度小于2l,由能量关系有Mv′
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