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1、2022年高考物理大二輪復習 題型限時專練1 選擇題+選考題(一)
一、選擇題(本題共8小題,在每小題給出的四個選項中,第14~18題只有一項符合題目要求,第19~21題有多項符合題目要求.)
14.(2018·石家莊質檢(一))飛艇常常用于執(zhí)行掃雷、空中預警、電子干擾等多項作戰(zhàn)任務.如圖所示為飛艇拖曳掃雷具掃除水雷的模擬圖.當飛艇勻速飛行時,繩子與豎直方向的夾角恒為θ角.已知掃雷具質量為m,重力加速度為g,掃雷具所受浮力不能忽略,下列說法正確的是( )
A.掃雷具受3個力作用
B.繩子拉力大小為
C.水對掃雷具作用力的水平分力小于繩子拉力
D.繩子拉力一定大于mg
[解析
2、] 掃雷具受到重力、繩子拉力、水的阻力、水的浮力共4個力作用,選項A錯誤;設掃雷具所受水的浮力為f,繩子的拉力為F,由Fcosθ=mg-f,解得繩子拉力F=,選項B錯誤;水對掃雷具的作用力包括豎直向上的浮力和水平向右的阻力,繩子拉力在水平方向的分力大小等于水的阻力(即水對掃雷具作用力的水平分力),所以水對掃雷具作用力的水平分力小于繩子拉力,選項C正確;在豎直方向,重力豎直向下,浮力豎直向上,則由mg=f+Fcosθ可知,無法判斷繩子拉力與重力mg的大小關系,選項D錯誤.
[答案] C
15.(2018·陜西質檢(一))如圖所示,菱形ABCD的對角線相交于O點,兩個等量異種點電荷分別固定在A
3、C連線上的M點與N點,且OM=ON,則( )
A.A、C兩處電勢、場強均相同
B.A、C兩處電勢、場強均不相同
C.B、D兩處電勢、場強均相同
D.B、D兩處電勢、場強均不相同
[解析] 以無窮遠處為零勢能點,則A處電勢為正,C處電勢為負,故A、C兩處電勢不同,由場強疊加原理知A處場強方向向左,C處場強方向也向左,且大小相同,故A、C兩處的電場強度相同,A、B錯誤;B、D兩處場強大小相等,方向均水平向右,兩處的電勢均為0,C正確,D錯誤.
[答案] C
16.(2018·河北名校聯(lián)盟)2017年6月19日,長征三號乙遙二十八火箭發(fā)射中星9A衛(wèi)星過程中出現(xiàn)變故,由于運載火箭的
4、異常,衛(wèi)星沒有按照原計劃進入預定軌道.經過航天測控人員的配合和努力,通過多次軌道調整,衛(wèi)星成功變軌進入同步衛(wèi)星軌道.衛(wèi)星變軌原理圖如圖所示,衛(wèi)星從橢圓軌道Ⅰ遠地點Q改變速度進入地球同步軌道Ⅱ,P點為橢圓軌道近地點.下列說法正確的是( )
A.衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ運行時,在P點的速度等于在Q點的速度
B.衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ的Q點速度小于在同步軌道Ⅱ的Q點的速度
C.衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ的Q點加速度大于在同步軌道Ⅱ的Q點的加速度
D.衛(wèi)星耗盡燃料后,在微小阻力的作用下,機械能減小,軌道半徑變小,動能變小
[解析] 衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ運行時,由開普勒第二定律知,離中心天體越近,運行速度越大,因此
5、衛(wèi)星在P點的速度大于在Q點的速度,選項A錯誤;衛(wèi)星由橢圓軌道Ⅰ改變速度進入地球同步軌道Ⅱ時要點火加速,因此,衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ的Q點速度小于在同步軌道Ⅱ的Q點的速度,選項B正確;根據牛頓第二定律知,衛(wèi)星在橢圓軌道Ⅰ的Q點加速度等于在同步軌道Ⅱ的Q點的加速度,選項C錯誤;衛(wèi)星耗盡燃料后,在微小阻力的作用下,機械能減小,速度減小,衛(wèi)星做近心運動,軌道半徑減小,根據G=m可得v= ,即軌道半徑變小,速度變大,動能變大,選項D錯誤.
[答案] B
17.(2018·陜西摸底)如圖,電路中定值電阻阻值R大于電源內阻阻值r.閉合開關,電路穩(wěn)定后,將滑動變阻器滑片向下滑動,理想電壓表V1、V2、V3示數變
6、化量的絕對值分別為ΔU1、ΔU2、ΔU3,理想電流表A示數變化量的絕對值為ΔI,下列說法錯誤的是( )
A.A的示數增大
B.V2的示數增大
C.ΔU3與ΔI的比值大于r
D.ΔU1大于ΔU2
[解析] 理想電壓表V1、V2、V3的示數分別是定值電阻兩端的電壓、路端電壓、滑動變阻器兩端的電壓,理想電流表A的示數是干路中的電流.滑動變阻器滑片向下滑動,其有效電阻變小,根據閉合電路歐姆定律可知,干路中的電流增大,A示數增大,內電壓增大,路端電壓減小,即V2示數減小,故選項A正確,B錯誤;因為=R、=r,而R>r,所以ΔU1>ΔU2,故選項D正確;因為ΔU3>ΔU2、=r,所以>r,
7、故選項C正確.
[答案] B
18.(2018·武漢調研)一物塊從固定斜面底端沿傾角為θ的斜面上滑,到達最大高度后又返回斜面底端.已知物塊下滑的時間是上滑時間的2倍,則物塊與斜面間的動摩擦因數為( )
A.tanθ B.tanθ
C.tanθ D.tanθ
[解析] 物塊沿斜面上滑時的加速度大小a1=gsinθ+μgcosθ,則s=a1t2;物塊沿斜面下滑時的加速度大小a2=gsinθ-μgcosθ,則s=a2(2t)2,聯(lián)立解得μ=tanθ,選項C正確.
[答案] C
19.(2018·福州高三期末)氫原子能級如圖所示,已知可見光光子的能量在1.61 eV~3.10
8、eV范圍內,則下列說法正確的是( )
A.氫原子由n=2能級躍遷到n=1能級,放出的光子為可見光
B.大量氫原子處于n=4能級時,向低能級躍遷能發(fā)出6種頻率的光子
C.處于基態(tài)的氫原子電離需要釋放13.6 eV的能量
D.氫原子處于n=2能級時,可吸收2.86 eV能量的光子躍遷到高級能
[解析] 大量處于n=4能級的氫原子向低能級躍遷時,先從n=4能級分別向下面的三個能級各畫一條線,可畫三條;再從n=3能級出發(fā),分別向下面二個能級各畫一條線,可畫兩條;再從n=2能級出發(fā),向下面一能級畫一條線,可畫一條;則總共可畫6條,即能發(fā)出6種頻率的光子,B正確;處于n=2能級的氫原子,吸
9、收2.86 eV能量的光子,-3.4 eV+2.86 eV=-0.54 eV,躍遷到n=5能級,選項D正確.
[答案] BD
20.(2018·四川五校聯(lián)考)如圖所示,在x>0,y>0的空間中有恒定的勻強磁場,磁感應強度的方向垂直于xOy平面向里,大小為B.現(xiàn)有一質量為m、電荷量為q的帶正電粒子,從x軸上的某點P沿著與x軸成30°角的方向射入磁場.不計重力的影響,則下列說法正確的是( )
A.只要粒子的速率合適,粒子就可能通過坐標原點
B.粒子在磁場中運動所經歷的時間可能為
C.粒子在磁場中運動所經歷的時間可能為
D.粒子在磁場中運動所經歷的時間可能為
[解析] 帶正電粒子
10、由P點與x軸成30°角入射,則粒子運動軌跡的圓心在過P點與速度方向垂直的方向上,粒子在磁場中要想到達坐標原點,轉過的圓心角肯定大于180°,如圖所示,而因磁場有邊界,故粒子不可能通過坐標原點,A錯誤;由于P點的位置不定,所以粒子在磁場中的軌跡圓弧對應的圓心角也不同,最大的圓心角為圓弧與y軸相切時,偏轉角度為300°,運動的時間t=T=,根據粒子運動的對稱性,可知粒子的運動半徑無限大時,對應的最小圓心角也一定大于120°,所以運動時間t′>T=,故粒子在磁場中運動的時間范圍是
11、強磁場,虛線間的距離為2L,磁場方向垂直紙面向里.abcd是位于紙面內的梯形閉合線框,ad與bc間的距離為2L且均與ab垂直,ad邊長為2L,bc邊長為3L,t=0時刻,c點與磁場區(qū)域左邊界重合.現(xiàn)使線框以恒定的速度v沿垂直于磁場區(qū)域邊界的方向穿過磁場區(qū)域,取沿a→b→c→d→a方向的感應電流為正,則在線框穿過磁場區(qū)域的過程中,感應電流I及a、b間電勢差U隨時間t變化的關系圖線可能是( )
[解析] 在線框dc邊逐漸進入磁場的過程中,線框切割磁感線的有效長度逐漸增大,根據法拉第電磁感應定律和閉合電路歐姆定律可知,產生的感應電動勢和感應電流逐漸增大;dc邊完全進入后,線框切割磁感線的
12、有效長度不變,產生的感應電動勢和感應電流恒定;dc邊出磁場過程,線框切割磁感線的有效長度逐漸減小,根據法拉第電磁感應定律和閉合電路歐姆定律,產生的感應電動勢和感應電流逐漸減小,但此時通過線框的磁通量仍一直增大,電流為正;dc邊完全出磁場后,ab邊進入勻強磁場切割磁感線,產生的感應電動勢和感應電流恒定,但電流為負,所以B正確,A錯誤;在0~3時間段,線框右側部分切割磁感線產生感應電動勢,相當于電源,a、b之間的電勢差與電流成正比,圖象與電流圖象類似;在3~5時間線段框左側部分切割磁感線產生感應電動勢,相當于電源,a、b之間的電勢差為正值,D正確,C錯誤.
[答案] BD
二、選考題(從兩道題
13、中任選一題作答)
33.(2018·昆明高三摸底)[物理——選修3-3]
(1)(多選)下列說法正確的是________.
A.處于完全失重的水滴呈球形,是液體表面張力作用的結果
B.液體與固體接觸處的附著層都有收縮的趨勢
C.液體與氣體接觸處的表面層都有收縮的趨勢
D.毛細管插入浸潤液體中管內液面會上升
E.毛細管插入不浸潤液體中管內液面會上升
(2)一定質量的理想氣體,狀態(tài)從A→B→C→A的變化過程可用如圖所示的p—V圖線描述,氣體在狀態(tài)C時溫度為TC=300 K,求:
①氣體在狀態(tài)A時的溫度TA,并比較A、B狀態(tài)時氣體的溫度;
②若氣體在A→B過程中吸熱500 J
14、,則在A→B過程中氣體內能如何變化?變化了多少?
[解析] (1)處于完全失重的水滴呈球形,是液體表面張力作用的結果,之所以是球形,是因為液體表面張力有使表面積收縮到最小的趨勢,選項A正確;液體與固體接觸處的附著層不一定都有收縮的趨勢,當附著層內分子間距離小于液體內部分子間距離時,液體與固體間表現(xiàn)為浸潤;附著層內分子間的距離大于r0時,附著層有收縮的趨勢,表現(xiàn)為不浸潤,選項B錯誤;液體與氣體接觸的表面層分子相對稀疏,分子間距離大于液體內部分子間的距離,故液體與氣體接觸處的表面層都有收縮的趨勢,選項C正確;浸潤液體情況下容器壁對液體的吸引力較強,附著層內分子密度較大,分子間距較小,故液體分子間
15、作用力表現(xiàn)為斥力,附著層內液面升高,故浸潤液體呈凹液面,不浸潤液體呈凸液面,毛細管插入浸潤液體中管內液面會上升,選項D正確,E錯誤.
(2)①氣體從C→A、B→C,根據理想氣體狀態(tài)方程可得
=
解得TA=300 K
=
解得TB=600 K
TB>TA
(也可用A、B位于兩條不同的等溫線上,由p—V圖象的物理意義可知TB>TA)
②氣體在A→B過程壓強不變
W=-pΔV
由熱力學第一定律:
ΔU=Q+W
可得氣體內能增加了ΔU=200 J
[答案] (1)ACD (2)①300 K TB>TA?、趦饶茉黾印?00 J
34.(2018·安徽百所高中一模)[物理——選
16、修3-4]
(1)(多選)一條繩子兩端為A點和B點,沿繩子建立坐標系,如圖甲所示,每隔1 m選一個坐標點,圖乙為A點的振動圖象,圖丙為B點的振動圖象,兩質點各振動一個周期,分別形成兩列波相對傳播,波速均為2 m/s,則下列說法正確的是________.
A.兩列波的波長都是2 m
B.兩列波在t=2.5 s時開始相遇
C.t=3 s時,x=4 m處質點為振動加強點
D.t=3 s時,x=4 m處質點的位移大小為40 cm
E.兩列波相遇的時間為0.5 s
(2)如圖所示為截面為四分之三圓的玻璃柱,圓弧ABC面鍍銀,圓弧的半徑為10 cm.一細光束垂直O(jiān)A并從OA的中點D射入玻
17、璃柱,玻璃柱對該光的折射率為,光在真空中的傳播速度為c=3×108 m/s,求:
①光從玻璃柱中射出時的光線與入射光的夾角;
②光在玻璃柱中傳播的時間(結果保留三位有效數字).
[解析] (1)A、B兩點的振動周期均為1 s,波速均為2 m/s,由v=得波長均為2 m,A正確;當B點開始振動時,A點振動引起的振動形式傳播到x=2 m處,兩列波經過t= s=1.5 s同時傳播到x=5 m處,因此在t=2.5 s時兩列波相遇,B正確;x=4 m處的質點與x=2 m處為一個波長的距離,與x=8 m處為兩個波長的距離,距離之差為一個波長,因此該點為振動加強點,C正確;t=3 s時,A點振動引
18、起的振動形式在x=4 m處位移為0,B點振動引起的振動形式在x=4 m處位移也為0,因此t=3 s時,x=4 m處質點的位移大小為0,D錯誤;以其中一列波為參考系,另一列波相對傳播速度為2v,相遇時相對傳播距離為2λ,則相遇時間t==T,即t=1 s,E錯誤.
(2)①光射入玻璃柱后的光路如圖所示,在E點有
sin∠DEO=,得∠DEO=30°
由幾何關系知,∠DEO=∠BEO=∠EBO=∠OBF
光在OC面上射出時的入射角r=30°
由折射定律n=得
光從OC面射出時的折射角i=45°
則光從玻璃柱中射出時的光線與入射光的夾角為i′=135°
②光在玻璃柱中傳播的路程為s=DE+EB+BF
DE=Rcos30°
BE=2Rcos30°
BF=
光在玻璃柱中傳播的速度為v=
光在玻璃柱中傳播的時間為t=
代入數據解得t=4.33×10-9 s
[答案] (1)ABC (2)①135° ②4.33×10-9 s