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文檔簡介
2023北京高考沖刺卷(二)1.關于熱學知識,下列說法正確的是()A.物體的溫度越高,分子熱運動越激烈,每個分子的動能也會越大;B.在油膜發粗測分子直徑試驗中,把油分子看成球形是物理學中的一個理想化模型,因為分子是真的球形;C.當分子力表現為斥力時,分子勢能隨分子間距離的減小而減小;D.密閉容器中,氣體分子對氣壁的碰撞是氣體壓強產生的原因。2.下列說法正確的是()A.愛因斯坦在研究黑體輻射問題時提出了能量子假說;B.大量氫原子從n=3的能級向低能級躍遷時只會輻射兩種不同頻率的光;C.發生光電效應時,入射光的光強一定時,光的頻率越大,單位時間內逸出的光電子數就越少。D.運動的宏觀物體也具有波動性,其速度越大,物質波的波長越大。3.下列說法中不正確的是()A.軍隊士兵過橋時使用便步,是為了防止橋發生共振現象B.機械波和電磁波在介質中的傳播速度僅由介質決定C.泊松亮斑是光的衍射時形成的D.拍攝玻璃櫥窗內的物品時,往往在鏡頭前加裝一個偏振片以減弱玻璃的反射光4.如圖所示,為甲乙兩物體在同一直線上運動的位置坐標x隨時間t變化的圖象,已知甲做勻變速直線運動,乙做勻速直線運動,則0~t2時間內下列說法正確的是()A.兩物體在t1時刻速度大小相等B.t1時刻乙的速度大于甲的速度C.兩物體平均速度大小相等D.甲的平均速度小于乙的平均速度5.美國宇航局的“信使”號水星探測器按計劃將在2023年3月份隕落在水星表面.工程師找到了一種聰明的辦法,能夠使其壽命再延長一個月.這個辦法就是通過向后釋放推進系統中的高壓氦氣來提升軌道.如圖所示,設釋放氦氣前,探測器在貼近水星表面的圓形軌道Ⅰ上做勻速圓周運動,釋放氦氣后探測器進入橢圓軌道Ⅱ上,忽略探測器在橢圓軌道上所受外界阻力.則下列說法正確的是()A.探測器在軌道Ⅰ上A點運行速率小于在軌道Ⅱ上B點速率B.探測器在軌道Ⅱ上某點的速率可能等于在軌道Ⅰ上速率C.探測器在軌道Ⅱ上遠離水星過程中,引力勢能和動能都減少D.探測器在軌道Ⅰ和軌道Ⅱ上A點加速度大小不同6.如圖所示,虛線AB和CD分別為橢圓的長軸和短軸,相交于O點,兩個等量異種點電荷分別處于橢圓的兩個焦點M、N上,下列說法中正確的是()A.A、B兩處電勢、場強均相同B.C、D兩處電勢、場強均相同C.在虛線AB上O點的場強最大D.帶負電的試探電荷在O處的電勢能大于在B處的電勢能n1n2R0RPT7.如圖所示,T是理想變壓器,原線圈上接有正弦交變電壓,且電壓的有效值保持不變。其中R0是定值電阻,R是滑動變阻器。設原線圈的電流為I1,輸入功率為P1,副線圈的電流為n1n2R0RPTA.I1減小,P1增大B.I1減小,P1減小C.I2增大,P2減小D.I2增大,P2增大8.一物體靜止在粗糙水平地面上,現用一大小為F1的水平拉力拉動物體,經過一段時間后其速度變為v,若將水平拉力的大小改為F2,物體從靜止開始經過同樣的時間后速度變為3v,對于上述兩個過程,用WF1、WF2分別表示拉力F1、F2所做的功,Wf1、Wf2分別表示前后兩次克服摩擦力所做的功,則A.WF2<9WF1,Wf2=3Wf1B.WF2<9WF1,Wf2<3Wf1C.WF2>9WF1,Wf2>3Wf1D.WF2>9WF1,Wf2=3Wf110..如圖甲,固定斜面傾角為θ,底部擋板連一輕質彈簧。質量為m的物塊從斜面上某一高度處靜止釋放,不斷撞擊彈簧,最終靜止。物塊所受彈簧彈力F的大小隨時間t變化的關系如圖乙,物塊與斜面間的動摩擦因數為,彈簧在彈性限度內,重力加速度為g,則()A.物塊運動過程中,物塊和彈簧組成的系統機械能守恒B.物塊運動過程中,t1時刻速度最大C.物塊運動過程中的最大加速度大小為D.最終靜止時,物塊受到的重力、斜面支持力和摩擦力的合力方向沿斜面向上11.(3)有一個小燈泡上標有“4V,2W”的字樣,現在要用伏安法測量這個小燈泡的伏安特性曲線.現有下列器材供選用:A.電壓表V1(0~5V,內阻約10kΩ)B.電壓表V2(0~10V,內阻約20kΩ)C.電流表A1(0~A,內阻約1Ω)D.電流表A2(0~A,內阻約Ω)E.滑動變阻器R1(0~10Ω,2A)F.滑動變阻器R2(0~100Ω,A)G.學生電源(直流6V)、開關及導線=1\*GB3①為了調節方便,測量盡可能準確,實驗中應選用電壓表________,電流表________,滑動變阻器________.(填器材的選項符號)=2\*GB3②為使實驗誤差盡量小,要求從零開始多取幾組數據.請在方框中畫出實驗電路圖.(3)如圖所示,P為I-U圖線上的一點,PN為圖線過P點的切線,PQ為U軸的垂線,PM為I軸的垂線,則隨著所加電壓的增加,小燈泡的電阻將________(填“增大”、“減小”或“不變”);對P點,小燈泡的電阻約為________Ω(保留三位有效數字).12.如圖所示,質量均為m、可視為質點的A、B兩物體緊挨著放在水平面上的O點,左邊有豎直墻壁M,右邊在P點與光滑的、半徑為R的四分之一圓弧槽相連,MO=ON=R.A物體與水平面間的摩擦力忽略不計,B物體與水平面間的動摩擦因數為.開始時兩物體靜止.現讓A物體以初速度v0向左開始運動,設A與豎直墻壁、A與B均發生無機械能損失的碰撞.已知重力加速度為g.要使B物體第一次被A碰撞后,恰能上升至圓弧槽最高點P點,求:
(a)A物體的初速度v0為多少?
(b)B物體最終停在何處?
13.如圖所示,虛線上方有勻強電場,方向豎直向下,虛線上下方均有磁感應強度相同的勻強磁場,方向垂直紙面向外,
ab是一根長為L的絕緣細桿,沿電場線放置在虛線上方的場中,b端在虛線上.將一套在桿上的帶正電的重力忽略不計的小球從a端由靜止釋放后,小球先做加速運動,后做勻速運動到達b端.已知小球與絕緣桿間的動摩擦因數μ=,當小球脫離桿進入虛線下方后,運動軌跡是半圓,圓的半徑是L/3,求:(1)小球從b端脫離時的速度
(2)
帶電小球從a到b運動過程中克服摩擦力所做的功與電場
力所做功的比值.14.如圖所示,水平放置的足夠長的平行金屬導軌MN、PQ的一端接有電阻R0,不計電阻的導體棒ab靜置在導軌的左端MP處,并與MN垂直。以導軌PQ的左端為原點O,建立直角坐標系xOy,Ox軸沿PQ方向。每根導軌單位長度的電阻為r.垂直于導軌平面的非勻強磁場磁感應強度在y方向不變,在x方向上變化規律為:B=B0+kx,并且x≥0.現在導體棒中點施加一垂直于棒的水平拉力F,使導體棒由靜止開始向右做勻加速直線運動,加速度大小為a.設導體棒的質量為m,兩導軌間距為L.不計導體棒與導軌間的摩擦,導體棒與導軌接觸良好,不計其余部分的電阻。(1)
請通過分析推導出水平拉力F的大小隨橫坐標x變化的關系式;(2)
如果已知導體棒從x=0運動到x=x0的過程中,力F做的功為W,求此過程回路中產生的焦耳熱Q;(3)若B0=,k=m,R0=Ω,r=Ω/m,L=,a=4m/s2,求導體棒從x=0運動到x=1m的過程中,通過電阻R0的電荷量q.答案9.C10.C11.(3)答案:(=1\*GB3①ADE=2\*GB3②見圖(3)增大12.=1\*romani.因A、B相互作用時無機械能損失...........①碰撞時動量也守恒,.....②解得.......③即A、B是一定在O點進行且速度互換。要使B物體恰能上升至圓弧最高點P點,求A物體的初速度,即是求B物體在O點向右出發的速度。對B物體從O點至P點,由動能定理得:..............④解之得..............⑤=2\*romanii.若不變,設B物體在ON間運動的總路程為s從P點開始,對B物體用動能定理:........⑥所以
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