《金版程》2025-高考大二輪刷題首選卷-物理第二部分 特色增分題組含答案_第1頁(yè)
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大二輪刷題首選卷物理《金版程》2025-高考大二輪刷題首選卷-物理第二部分特色增分題組專(zhuān)練一力學(xué)部分1.如圖所示,某運(yùn)動(dòng)員在足球場(chǎng)上進(jìn)行“帶球突破”訓(xùn)練。運(yùn)動(dòng)員沿邊線將足球向前踢出,足球沿邊線運(yùn)動(dòng),為控制足球,又向前追上足球。以將足球踢出時(shí)刻為計(jì)時(shí)起點(diǎn),以踢出位置為x軸原點(diǎn),足球初速度方向?yàn)閤軸正方向,下列可能反映此過(guò)程的v-t圖像和x-t圖像的是()答案:C解析:v-t圖線與時(shí)間軸圍成的面積表示位移,當(dāng)運(yùn)動(dòng)員追上足球時(shí),運(yùn)動(dòng)員和足球的位移相同,則v-t圖線與時(shí)間軸圍成的面積相同,故A、B錯(cuò)誤;在運(yùn)動(dòng)員剛踢出足球到追上足球過(guò)程中,足球的x坐標(biāo)始終比運(yùn)動(dòng)員大,且在開(kāi)始一段時(shí)間內(nèi),足球的速度比運(yùn)動(dòng)員大,由x-t圖像斜率絕對(duì)值表示速度大小可知,在該時(shí)間內(nèi)足球的x-t圖像斜率較大,故C正確,D錯(cuò)誤。2.(2024·江西省九江市高三下三模)如圖甲所示,豎直起降火箭是一種可以垂直升空并在任務(wù)結(jié)束后垂直著陸的火箭。豎直起降技術(shù)使得火箭的核心部分可以被重復(fù)使用,可降低太空探索的成本。某火箭測(cè)試時(shí),火箭上升到最高點(diǎn)的過(guò)程中的位移與時(shí)間的比值eq\f(x,t)和時(shí)間t的圖像如圖乙所示,下列說(shuō)法正確的是()A.火箭做勻速直線運(yùn)動(dòng),速度大小為50m/sB.火箭做勻減速直線運(yùn)動(dòng),加速度大小為50m/s2C.火箭在1s末的瞬時(shí)速度為50m/sD.0~1s內(nèi)火箭的平均速度大小為50m/s答案:D解析:由題圖乙可知eq\f(x,t)=100-50t,整理得x=100t-50t2,對(duì)比勻變速直線運(yùn)動(dòng)的公式x=v0t+eq\f(1,2)at2,可得加速度a=-100m/s2,初速度v0=100m/s,則火箭做初速度大小為100m/s、加速度大小為100m/s2的勻減速直線運(yùn)動(dòng),故A、B錯(cuò)誤;火箭在1s末的瞬時(shí)速度為v1=v0+at1=100m/s-100×1m/s=0,故C錯(cuò)誤;0~1s內(nèi)火箭的位移為x1=v0t1-eq\f(1,2)ateq\o\al(2,1)=50m,平均速度大小為eq\o(v,\s\up6(-))=eq\f(x1,t1)=50m/s,故D正確。3.(2024·江西省景德鎮(zhèn)市高三下第三次質(zhì)量檢測(cè))利用傳感器和計(jì)算機(jī)可以研究快速變化的力的大小。實(shí)驗(yàn)時(shí),把圖甲中的小球舉高到繩子的懸點(diǎn)O處,然后小球由靜止釋放,同時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),利用傳感器和計(jì)算機(jī)獲得彈性繩的拉力隨時(shí)間的變化如圖乙所示??諝庾枇烧J(rèn)為大小保持不變,根據(jù)圖像提供的信息,下列說(shuō)法正確的是()A.t3時(shí)刻小球的速度不是最大的B.t5時(shí)刻小球的動(dòng)能不是最小的C.t3、t4時(shí)刻小球的運(yùn)動(dòng)方向相同D.t4-t3<t7-t6答案:A解析:把小球舉高到繩子的懸點(diǎn)O處,靜止釋放小球,t1時(shí)刻繩子剛好繃緊,此時(shí)繩子的拉力為零,小球繼續(xù)向下做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)小球所受合力為零時(shí),小球的速度最大,之后小球?qū)p速運(yùn)動(dòng)至t2時(shí)刻,即在t1~t2中的某時(shí)刻小球的速度最大,故A正確;t2時(shí)刻繩子的拉力最大,小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn),速度為零,動(dòng)能最小,同理,t5時(shí)刻小球的動(dòng)能也最小,故B錯(cuò)誤;t2、t5時(shí)刻小球都到達(dá)最低點(diǎn),t3時(shí)刻小球速度方向向上,t4時(shí)刻小球速度方向向下,t3、t4時(shí)刻小球的運(yùn)動(dòng)方向相反,故C錯(cuò)誤;t3~t4時(shí)間內(nèi)與t6~t7時(shí)間內(nèi)小球都先向上做加速運(yùn)動(dòng)后向下做減速運(yùn)動(dòng),且t3、t4、t6、t7時(shí)刻小球均處于繩子剛好繃緊處,重力勢(shì)能相同,又由于空氣阻力做負(fù)功可知,小球在t3時(shí)刻的動(dòng)能大于t6時(shí)刻的動(dòng)能,則v3>v6,同理,v4>v7,t3、t6時(shí)刻小球從彈性繩原長(zhǎng)處向上運(yùn)動(dòng),到最高點(diǎn)過(guò)程,由動(dòng)量定理有-(f+mg)t1′=0-mv3,-(f+mg)t3′=0-mv6,則t1′>t3′,從最高點(diǎn)回到彈性繩原長(zhǎng)處過(guò)程,有(mg-f)t2′=mv4-0,(mg-f)t4′=mv7-0,由于v4>v7,則t2′>t4′,所以t1′+t2′>t3′+t4′,即t4-t3>t7-t6,故D錯(cuò)誤。4.(2024·重慶市第八中學(xué)高三下模擬)如圖甲所示,太陽(yáng)系中有一顆“躺著”的藍(lán)色“冷行星”——天王星,外圍空間存在著環(huán)狀物質(zhì)。為了測(cè)定環(huán)狀物質(zhì)是天王星的組成部分,還是環(huán)繞該行星的衛(wèi)星群,“中國(guó)天眼”對(duì)其做了精確的觀測(cè),發(fā)現(xiàn)環(huán)狀物質(zhì)繞行星中心的運(yùn)行速度v與到行星中心的距離r的關(guān)系如圖乙所示(圖中v0、v1均為已知值)。已知天王星的半徑為R,環(huán)狀物質(zhì)的寬度為d,引力常量為G,以下說(shuō)法正確的是()A.環(huán)狀物質(zhì)是天王星的組成部分B.天王星的自轉(zhuǎn)周期為eq\f(2πR,v0)C.天王星的質(zhì)量為M=eq\f(veq\o\al(2,0)R,G)D.天王星的第一宇宙速度等于v1答案:C解析:若環(huán)狀物質(zhì)是天王星的組成部分,則環(huán)狀物質(zhì)與天王星自轉(zhuǎn)的角速度相同,根據(jù)v=ωr可知,環(huán)狀物質(zhì)的線速度v與r成正比,若環(huán)狀物質(zhì)是天王星的衛(wèi)星群,對(duì)于其中質(zhì)量為m的部分,由萬(wàn)有引力提供向心力有Geq\f(Mm,r2)=meq\f(v2,r),則v2=GMeq\f(1,r),即環(huán)狀物質(zhì)的v2與eq\f(1,r)成正比,結(jié)合題圖乙可知,環(huán)狀物質(zhì)不是天王星的組成部分,而是天王星的衛(wèi)星群,天王星的自轉(zhuǎn)周期不能確定,故A、B錯(cuò)誤;由題圖乙可知,v2-eq\f(1,r)圖像的斜率k=GM=eq\f(veq\o\al(2,0),\f(1,R)),所以天王星的質(zhì)量M=eq\f(veq\o\al(2,0)R,G),故C正確;由第一宇宙速度的定義可知,以半徑為R繞天王星做圓周運(yùn)動(dòng)的衛(wèi)星環(huán)繞速度即為天王星的第一宇宙速度,所以由題圖乙知天王星的第一宇宙速度為v0,故D錯(cuò)誤。5.(2024·內(nèi)蒙古呼和浩特市高三下一模)如圖所示,在傾角為37°的粗糙且足夠長(zhǎng)的斜面底端,一質(zhì)量為m=2kg可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊壓縮一輕彈簧并鎖定,滑塊與彈簧不拴連。t=0時(shí)刻解除鎖定,計(jì)算機(jī)通過(guò)傳感器描繪出滑塊的v-t圖像,其中Ob段為曲線,bc段為直線,已知滑塊在0~0.2s內(nèi)運(yùn)動(dòng)的位移為0.8m,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,則下列說(shuō)法正確的是()A.滑塊速度最大時(shí),滑塊與彈簧脫離B.滑塊在0.2s時(shí)機(jī)械能最大C.滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.2D.t=0時(shí)刻彈簧的彈性勢(shì)能為32J答案:D解析:當(dāng)滑塊速度最大時(shí),滑塊受力平衡,有F彈=mgsinθ+μmgcosθ,則此時(shí)彈力不為零,滑塊與彈簧還沒(méi)有脫離,A錯(cuò)誤;滑塊機(jī)械能增量等于彈力做功與摩擦力做功的代數(shù)和,即ΔE=W彈-Wf,且彈簧彈力從大于摩擦力逐漸減小至零,所以當(dāng)F彈=μmgcosθ時(shí),滑塊的機(jī)械能最大,而0.2s時(shí)F彈恰好為0,則此時(shí)滑塊的機(jī)械能不是最大,B錯(cuò)誤;在0.2~0.4s滑塊脫離彈簧向上做勻減速直線運(yùn)動(dòng),加速度大小為a=eq\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\co1(\f(2.0-4.0,0.4-0.2)))m/s2=10m/s2,根據(jù)牛頓第二定律有mgsin37°+μmgcos37°=ma,解得滑塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.5,C錯(cuò)誤;以0~0.2s內(nèi)的運(yùn)動(dòng)為研究對(duì)象,由能量守恒定律可知,t=0時(shí)刻彈簧的彈性勢(shì)能為Ep=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,1)+mgssin37°+μmgscos37°,其中v1=4.0m/s,s=0.8m,代入數(shù)據(jù)得Ep=32J,D正確。6.一輛汽車(chē)在平直公路上保持恒定功率P0以速度v0勻速行駛,t1時(shí)刻駕駛員立即將功率增大到2P0行駛一段時(shí)間,t2時(shí)刻遇到險(xiǎn)情,駕駛員立即將功率減小到P0繼續(xù)向前行駛。整個(gè)過(guò)程汽車(chē)所受阻力恒定,則該過(guò)程中汽車(chē)的速度v隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖像可能正確的是()答案:B解析:由題意,0~t1時(shí)間內(nèi)汽車(chē)以功率P0、速度v0勻速行駛時(shí),牽引力與阻力平衡。t1時(shí)刻當(dāng)功率增大到2P0時(shí),根據(jù)P=Fv得知,汽車(chē)的牽引力突然增大到原來(lái)的2倍,即為F=2F0,而汽車(chē)所受的阻力沒(méi)有變化,則汽車(chē)開(kāi)始做加速運(yùn)動(dòng),由于功率保持為2P0,隨著汽車(chē)速度的增大,牽引力逐漸減小,根據(jù)牛頓第二定律F合=ma得知,汽車(chē)的加速度逐漸減小,汽車(chē)做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng);當(dāng)汽車(chē)再次勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),牽引力與阻力再次平衡,大小相等,由P=Fv得知,此時(shí)汽車(chē)的速度為原來(lái)的2倍;t2時(shí)刻遇到險(xiǎn)情,駕駛員立即將功率減小到P0,根據(jù)P=Fv得知,汽車(chē)的牽引力突然減小為F′=eq\f(1,2)F0,而汽車(chē)所受的阻力沒(méi)有變化,則汽車(chē)開(kāi)始做減速運(yùn)動(dòng),由于功率保持為P0,隨著速度的減小,牽引力逐漸增大,根據(jù)牛頓第二定律F合=ma得知,汽車(chē)的加速度逐漸減小,汽車(chē)做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng);當(dāng)汽車(chē)再次勻速運(yùn)動(dòng)時(shí),牽引力與阻力再次平衡,大小相等,由P=Fv得知,此時(shí)汽車(chē)的速度為v0。故B可能正確,A、C、D錯(cuò)誤。7.一輛玩具賽車(chē)在水平直線跑道上由靜止開(kāi)始以10kW的恒定功率加速前進(jìn),賽車(chē)瞬時(shí)速度的倒數(shù)eq\f(1,v)和瞬時(shí)加速度a的關(guān)系如圖所示,已知賽車(chē)在跑道上所受到的阻力不變,賽車(chē)到達(dá)終點(diǎn)前已達(dá)到最大速度。下列說(shuō)法中正確的是()A.賽車(chē)做加速度逐漸增大的加速直線運(yùn)動(dòng)B.賽車(chē)的質(zhì)量為20kgC.賽車(chē)所受阻力大小為500ND.賽車(chē)速度大小為5m/s時(shí),加速度大小為50m/s2答案:C解析:由牛頓第二定律有eq\f(P,v)-f=ma,可知賽車(chē)做加速度逐漸減小的加速直線運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;上式變形得eq\f(1,v)=eq\f(m,P)a+eq\f(f,P),可見(jiàn)eq\f(1,v)-a圖像的斜率為eq\f(m,P),與縱軸的截距為eq\f(f,P),結(jié)合圖像可得賽車(chē)的質(zhì)量為m=25kg,賽車(chē)所受阻力大小為f=500N,B錯(cuò)誤,C正確;當(dāng)賽車(chē)速度大小為v=5m/s時(shí),代入上式解得加速度大小為a=60m/s2,故D錯(cuò)誤。8.(多選)如圖甲所示,物體以一定初速度從固定在水平地面上的傾角α=37°的斜面底端沿斜面向上運(yùn)動(dòng),上升的最大高度為4.0m。選擇地面為參考平面,上升過(guò)程中,物體的機(jī)械能E隨高度h的變化如圖乙所示。g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,則()A.物體的質(zhì)量m=1.25kgB.物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.5C.物體上升過(guò)程的加速度大小a=9.6m/s2D.物體回到斜面底端時(shí)的動(dòng)能Ek=30J答案:AC解析:根據(jù)題意可知,運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)時(shí),物體的速度為0,結(jié)合圖乙可知,此時(shí)物體的重力勢(shì)能為Ep1=50J,選擇地面為參考平面,高度h1=4m,則Ep1=mgh1,解得物體的質(zhì)量m=1.25kg,故A正確;根據(jù)題意可知,物體上升過(guò)程中,除重力以外只有摩擦力做功,由功能關(guān)系可知-μmgcosα·eq\f(h1,sinα)=E1-E0,由圖乙知,E1=50J,E0=80J,解得物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.45,故B錯(cuò)誤;物體上升過(guò)程,由牛頓第二定律有mgsinα+μmgcosα=ma,解得加速度大小a=9.6m/s2,故C正確;物體下滑過(guò)程中摩擦力做功與上升過(guò)程中摩擦力做功相等,均為Wf=E1-E0=-30J,整個(gè)過(guò)程由動(dòng)能定理有2Wf=Ek-Ek0,式中Ek0=E0=80J,解得物體回到斜面底端時(shí)的動(dòng)能Ek=20J,故D錯(cuò)誤。9.(多選)如圖,勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧左端固定在墻上,處于原長(zhǎng)時(shí)右端恰到O點(diǎn),與可視為質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量為m的物塊接觸(未連接)。用水平力F緩慢推動(dòng)物塊到位置A,撤去F后,物塊開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng),最遠(yuǎn)到達(dá)位置B。已知AO=x0,OB=2x0,物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)處處相同。物塊從A到B運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的速度v、加速度a、物塊的機(jī)械能E、物塊與彈簧的總機(jī)械能E′隨位移x變化如圖所示,其中正確的是()答案:BD解析:由題意知,物塊所受摩擦力恒定,物塊從A運(yùn)動(dòng)到O的過(guò)程中,受到向右的彈簧彈力且逐漸減小到0,則在A與O之間某點(diǎn)D彈簧彈力與摩擦力平衡,因此從A到D物塊做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),從D到O物塊做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng),從O到B物塊做勻減速運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;整個(gè)過(guò)程物塊的重力勢(shì)能不變,則物塊機(jī)械能E隨x的變化與物塊動(dòng)能隨x的變化相同,根據(jù)Ek=eq\f(1,2)mv2,結(jié)合A項(xiàng)分析可知,從A到D,E增大,從D到B,E減小,C錯(cuò)誤;根據(jù)功能關(guān)系知,物塊與彈簧的總機(jī)械能E′的變化量ΔE′=-μmgx,則E′=E0′+ΔE′=E0′-μmgx,D正確;根據(jù)牛頓第二定律,從A到O有kx-μmg=ma,從O到B有-μmg=ma,結(jié)合題圖B,可得從A到O有a=eq\f(k,m)x-μg,從O到B有a=-μg=-a0,根據(jù)F合=ma、F合x(chóng)=ΔEk可知,從A到B,a-x圖像與x軸所圍面積為0,設(shè)x=0時(shí),a=a1,圖線與x軸交點(diǎn)橫坐標(biāo)為x1,則有eq\f(1,2)a1x1=eq\f(1,2)a0(3x0-x1+2x0),又eq\f(a1,x1)=eq\f(a0,x0-x1),聯(lián)立可得a1=5a0,B正確。10.(多選)如圖a所示,輕彈簧下端固定在傾角為θ的光滑斜面底端,上端與物塊B相連,物塊B處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)將物塊A置于斜面上物塊B上方某位置處,取物塊A的位置為原點(diǎn)O,沿斜面向下為正方向建立x軸坐標(biāo)系,某時(shí)刻釋放物塊A,A與物塊B碰撞后以共同速度沿斜面向下運(yùn)動(dòng),碰撞時(shí)間極短,測(cè)得物塊A的動(dòng)能Ek與其位置坐標(biāo)x的關(guān)系如圖b所示,圖像中0~x1之間為直線,其余部分為曲線,物塊A、B均可視為質(zhì)點(diǎn),彈簧始終處于彈性限度內(nèi),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,則()A.物塊A、B的質(zhì)量之比為1∶2B.A與B碰撞后在x1位置處速度最大C.A與B碰撞后在x3位置處加速度最大D.彈簧的勁度系數(shù)為eq\f(E,x1(x2-x1))答案:ACD解析:由圖b可知,物塊A與物塊B碰撞前的動(dòng)能為eq\f(1,2)mAv2=E,碰撞后的動(dòng)能為eq\f(1,2)mAveq\o\al(2,共)=eq\f(1,9)E,可得物塊A與物塊B碰撞前的速度v=eq\r(\f(2E,mA)),碰撞后的速度v共=eq\r(\f(2E,9mA))=eq\f(v,3),物塊A與物塊B碰撞過(guò)程,根據(jù)動(dòng)量守恒定律得mAv=(mA+mB)v共,解得eq\f(mA,mB)=eq\f(1,2),A正確;由圖b可知,A與B碰撞后A在x2處動(dòng)能最大,則A與B碰撞后在x2位置處速度最大,B錯(cuò)誤;根據(jù)動(dòng)能定理有ΔEk=F合x(chóng),則可知Ek-x圖像的斜率代表物體所受的合外力,由圖b可知,A與B碰撞后在x3位置處合外力最大,即加速度最大,C正確;設(shè)物塊B處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí)彈簧的形變量為x0,結(jié)合圖a根據(jù)平衡條件可知mBgsinθ=kx0,由圖b可知,當(dāng)A、B一起運(yùn)動(dòng)到x2處時(shí),速度最大,根據(jù)平衡條件得mAgsinθ+mBgsinθ=k(x2-x1+x0),物塊A從O點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到位置x1的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理得mAgsinθx1=E,聯(lián)立解得彈簧的勁度系數(shù)k=eq\f(E,x1(x2-x1)),D正確。11.(多選)小物塊在豎直向上的拉力F作用下從靜止開(kāi)始向上運(yùn)動(dòng),其速度v隨位移s變化的圖像(v-s圖像)如圖所示,運(yùn)動(dòng)過(guò)程空氣阻力不計(jì),則在小物塊運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,下列判斷正確的是()A.小物塊做勻加速直線運(yùn)動(dòng)B.拉力F逐漸變大C.任意相等位移內(nèi),拉力沖量相同D.速度增加量相同時(shí),小物塊重力勢(shì)能的增加量相同答案:BD解析:v-s圖像的斜率k=eq\f(Δv,Δs)=eq\f(Δv,Δt)·eq\f(Δt,Δs)=eq\f(a,v),由題圖可知k不變,則隨位移s增大,v增大,加速度a也增大,小物塊做加速度增大的加速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得F-mg=ma,可知拉力F逐漸變大,故A錯(cuò)誤,B正確;由題圖可知,任意相等位移內(nèi),速度的變化量Δv相同,由動(dòng)量定理有IF-mgt=mΔv,而任意相等位移內(nèi),eq\o(v,\s\up6(-))不同,則所用時(shí)間t不同,拉力沖量IF不同,C錯(cuò)誤;由題圖可知,當(dāng)速度增加量相同時(shí),位移的增加量相同,又因?yàn)樾∥飰K向上運(yùn)動(dòng),所以重力勢(shì)能的增加量相同,故D正確。專(zhuān)練二電磁學(xué)部分12.利用圖甲所示電路研究電容器充放電過(guò)程,開(kāi)關(guān)接1端后,電流傳感器G記錄電流隨時(shí)間變化的圖像如圖乙所示。則電容器電容C、極板電荷量Q、上極板電勢(shì)φ、兩端電壓U隨時(shí)間t變化規(guī)律正確的是()答案:B解析:電容器的電容是由電容器本身性質(zhì)決定的,與是否帶電無(wú)關(guān),所以電容C保持不變,故A錯(cuò)誤;開(kāi)關(guān)接1端后,電容器與電源相連,開(kāi)始充電,電容器所帶電荷量Q增大,由I=eq\f(ΔQ,Δt),結(jié)合圖乙中電流隨時(shí)間t逐漸減小,知Q-t圖像的斜率也逐漸減小,最后電流為零時(shí),Q不變,故B正確;電容器下極板接地,則上極板的電勢(shì)φ等于上下極板間的電勢(shì)差,開(kāi)關(guān)接1端后,兩極板間電勢(shì)差U=eq\f(Q,C)逐漸增大,則上極板電勢(shì)φ增大,故C、D錯(cuò)誤。13.(2024·廣東省江門(mén)市高三下一模)如圖甲所示為汽車(chē)的傳統(tǒng)點(diǎn)火裝置,被稱為蓄電池點(diǎn)火系統(tǒng)。此裝置的核心部件是一個(gè)變壓器,該變壓器的原線圈通過(guò)開(kāi)關(guān)連接到12V的蓄電池上,副線圈連接到火花塞的兩端。在開(kāi)關(guān)閉合或斷開(kāi)的瞬間,將會(huì)在副線圈中產(chǎn)生脈沖高電壓形成電火花,點(diǎn)燃可燃混合氣體。圖乙和圖丙分別是原線圈、副線圈電壓隨時(shí)間變化的圖像,則下列說(shuō)法正確的是()A.原線圈的匝數(shù)比副線圈的匝數(shù)多B.t2至t3間穿過(guò)副線圈的磁通量為零C.開(kāi)關(guān)斷開(kāi)與閉合瞬間副線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)方向相同D.開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí)比開(kāi)關(guān)閉合時(shí),更容易點(diǎn)燃混合氣體答案:D解析:根據(jù)題意可知,該變壓器為升壓變壓器,所以原線圈的匝數(shù)比副線圈的匝數(shù)少,故A錯(cuò)誤;由圖乙可知,t2至t3間原線圈有電流,由電流的磁效應(yīng)可知有磁場(chǎng)穿過(guò)副線圈,則穿過(guò)副線圈的磁通量不為零,故B錯(cuò)誤;由圖乙可知,t1時(shí)刻開(kāi)關(guān)閉合,t3時(shí)刻開(kāi)關(guān)斷開(kāi),由圖丙可知,開(kāi)關(guān)斷開(kāi)與閉合瞬間副線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)方向相反,故C錯(cuò)誤;由圖丙可知,開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí)副線圈產(chǎn)生的電壓比開(kāi)關(guān)閉合時(shí)更高,而由題意可知電壓越高越容易點(diǎn)燃?xì)怏w,所以開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí)更容易點(diǎn)燃混合氣體,故D正確。14.現(xiàn)代科學(xué)研究中常要用到高速電子,電子感應(yīng)加速器是利用感生電場(chǎng)使電子加速的設(shè)備,它的基本原理如圖甲所示,上、下為電磁鐵的兩個(gè)磁極,磁極之間有一個(gè)環(huán)形真空室,圖乙為真空室的俯視圖。當(dāng)電磁鐵線圈通入如圖丙所示的正弦式交變電流時(shí),可使電子在真空室中做加速圓周運(yùn)動(dòng)。以圖甲中所示電流方向?yàn)檎较?,不考慮相對(duì)論效應(yīng),在每個(gè)周期T內(nèi),電子能沿逆時(shí)針?lè)较?俯視)做加速圓周運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為()A.0~eq\f(T,4) B.eq\f(T,4)~eq\f(T,2)C.eq\f(T,2)~eq\f(3T,4) D.eq\f(3T,4)~T答案:D解析:電子在真空室中沿逆時(shí)針?lè)较蜃黾铀賵A周運(yùn)動(dòng)時(shí),渦旋電場(chǎng)的方向應(yīng)沿著順時(shí)針?lè)较颍致鍌惼澚μ峁╇娮幼鰣A周運(yùn)動(dòng)的向心力,根據(jù)左手定則可知電流的磁場(chǎng)方向應(yīng)豎直向上,根據(jù)右手螺旋定則可知,只有在0~eq\f(T,4)、eq\f(3T,4)~T時(shí)間內(nèi)磁感應(yīng)強(qiáng)度方向豎直向上,其中0~eq\f(T,4)時(shí)間內(nèi),根據(jù)楞次定律可知,產(chǎn)生的渦旋電場(chǎng)沿著逆時(shí)針?lè)较?,不符合題意,eq\f(3T,4)~T時(shí)間內(nèi),根據(jù)楞次定律可知,產(chǎn)生的渦旋電場(chǎng)沿順時(shí)針?lè)较?,符合題意。故選D。15.(多選)轉(zhuǎn)速傳感器用來(lái)檢測(cè)齒輪旋轉(zhuǎn)速度,為汽車(chē)自動(dòng)控制系統(tǒng)提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)。圖甲是轉(zhuǎn)速傳感器結(jié)構(gòu)示意圖,當(dāng)齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)會(huì)導(dǎo)致感應(yīng)線圈內(nèi)磁通量變化,產(chǎn)生感應(yīng)電流。當(dāng)齒輪位于圖甲中位置時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),0~0.2s內(nèi)車(chē)載電腦顯示的電流信號(hào)如圖乙所示,下列說(shuō)法正確的是()A.齒輪的轉(zhuǎn)速為5r/sB.齒輪的旋轉(zhuǎn)周期為2.4sC.0.1s時(shí),感應(yīng)線圈內(nèi)磁通量的變化率最大D.0~0.1s內(nèi)感應(yīng)線圈內(nèi)磁通量的變化率先變大后變小答案:BD解析:從齒輪位于圖甲中位置時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí),則t=0時(shí)穿過(guò)感應(yīng)線圈的磁通量最大,感應(yīng)電流為0,之后磁通量減小,產(chǎn)生感應(yīng)電流,當(dāng)?shù)?個(gè)齒靠近感應(yīng)線圈時(shí),穿過(guò)感應(yīng)線圈的磁通量增大,產(chǎn)生的感應(yīng)電流反向,第2個(gè)齒正對(duì)感應(yīng)線圈時(shí),磁通量最大,感應(yīng)電流為0,這段過(guò)程為感應(yīng)電流的一個(gè)周期。由圖乙可知,感應(yīng)電流的周期為T(mén)=0.2s,即從一個(gè)凸齒正對(duì)磁體至相鄰?fù)过X正對(duì)磁體,齒輪旋轉(zhuǎn)時(shí)間為0.2s,由圖甲可知,齒輪的齒數(shù)為12,則齒輪旋轉(zhuǎn)周期為T(mén)′=12T=2.4s,故B正確;齒輪的轉(zhuǎn)速為n=eq\f(1,T′)=eq\f(5,12)r/s,故A錯(cuò)誤;由圖乙可知,0.1s時(shí),感應(yīng)電流為0,由法拉第電磁感應(yīng)定律知,感應(yīng)線圈內(nèi)磁通量的變化率最小,故C錯(cuò)誤;由圖乙可知,0~0.1s內(nèi)感應(yīng)電流先變大后變小,由法拉第電磁感應(yīng)定律知,感應(yīng)線圈內(nèi)磁通量的變化率先變大后變小,故D正確。16.如圖所示,一平行板電容器充電后與電源斷開(kāi),負(fù)極板接地,兩板間的P點(diǎn)固定一個(gè)帶正電的檢驗(yàn)電荷。用C表示電容器的電容,E表示兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度的大小,φ表示P點(diǎn)的電勢(shì),W表示正電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能。若正極板保持不動(dòng),將負(fù)極板緩慢向右平移一小段距離l0,上述各物理量與負(fù)極板移動(dòng)距離x的關(guān)系圖像中正確的是()答案:C解析:設(shè)負(fù)極板未移動(dòng)前,電容器兩極板間距離為d,當(dāng)負(fù)極板緩慢向右平移時(shí),兩板間的距離減小,由C=eq\f(εrS,4πk(d-x))可知,C與x的圖像不是一次函數(shù)圖像,A錯(cuò)誤;由U=eq\f(Q,C)可知U=eq\f(4πk(d-x),εrS)Q,則E=eq\f(U,d-x)=eq\f(4πkQ,εrS),可知電場(chǎng)強(qiáng)度E與電容器兩極板間距離無(wú)關(guān),B錯(cuò)誤;因負(fù)極板接地,設(shè)P點(diǎn)開(kāi)始時(shí)距負(fù)極板的距離是d′,則P點(diǎn)的電勢(shì)φ=E(d′-x),C正確;正電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能W=qφ=qE(d′-x)=qEd′-qEx,所以W-x圖像是一條傾斜的直線,D錯(cuò)誤。17.家用燃?xì)庠铧c(diǎn)火裝置的電路原理圖可簡(jiǎn)化為圖甲所示,轉(zhuǎn)換器是將左側(cè)的直流電流轉(zhuǎn)換為圖乙所示的正弦交變電流,并加在一理想變壓器的原線圈兩端,圖中電壓表為理想交流電壓表,當(dāng)變壓器副線圈輸出電壓的瞬時(shí)值超過(guò)2500V時(shí),就會(huì)在鋼針和金屬板間引發(fā)電火花進(jìn)而點(diǎn)燃?xì)怏w,設(shè)變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為k,開(kāi)關(guān)閉合后,下列說(shuō)法中正確的是()A.圖甲中電壓表的示數(shù)為50VB.圖乙所示的交流電的頻率為100HzC.k>eq\f(1,50)時(shí),才能實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火D.k=eq\f(1,100)時(shí),鋼針和金屬板間在交流電每個(gè)周期內(nèi)放電的時(shí)間為eq\f(1,75)s答案:D解析:電壓表的示數(shù)為圖乙所示交流電電壓的有效值,根據(jù)圖乙可知該交流電壓的最大值為50V,有效值為U有=eq\f(Um,\r(2))=eq\f(50,\r(2))V=25eq\r(2)V,A錯(cuò)誤。根據(jù)圖乙可知該交流電的周期為T(mén)=0.02s,所以其頻率為f=eq\f(1,T)=50Hz,B錯(cuò)誤。根據(jù)理想變壓器原、副線圈電壓與匝數(shù)的關(guān)系可得eq\f(U1,U2)=k,由圖乙可知,原線圈電壓瞬時(shí)值最大為U1m=50V,根據(jù)題意要實(shí)現(xiàn)點(diǎn)火,U2m>2500V,結(jié)合U1m=eq\r(2)U1,U2m=eq\r(2)U2,則k=eq\f(U1m,U2m)<eq\f(50V,2500V)=eq\f(1,50),C錯(cuò)誤。當(dāng)k=eq\f(1,100)<eq\f(1,50)時(shí),副線圈電壓瞬時(shí)值表達(dá)式為u=5000sin(100πt)V,當(dāng)副線圈輸出電壓的瞬時(shí)值大于2500V時(shí)鋼針與金屬板間放電,由2500V=5000sin(100πt)V,在0~1×10-2s內(nèi),解得t1=eq\f(1,600)s,t2=eq\f(5,600)s,所以半個(gè)周期內(nèi)持續(xù)放電時(shí)間為Δt=t2-t1=eq\f(1,150)s,則鋼針和金屬板間在交流電每個(gè)周期內(nèi)放電的時(shí)間為t=2Δt=eq\f(1,75)s,D正確。18.(2024·四川省瀘州市高三下三模)已知電荷分布均勻的絕緣球殼,對(duì)殼內(nèi)任意位置的電荷的電場(chǎng)力均為零。如圖是一個(gè)均勻帶正電實(shí)心絕緣球體,規(guī)定無(wú)窮遠(yuǎn)電勢(shì)為零。下列關(guān)于該帶電球體周?chē)碾妶?chǎng)強(qiáng)度大小E、電勢(shì)φ與到球心的距離r的關(guān)系圖像,可能正確的是()答案:A解析:設(shè)帶正電實(shí)心絕緣球體半徑為R,帶電量為Q,則當(dāng)r≤R時(shí),以半徑為r的球體部分為研究對(duì)象,其帶電量為q=eq\f(\f(4,3)πr3,\f(4,3)πR3)Q=eq\f(r3,R3)Q,因均勻帶電球體在其表面位置的電場(chǎng)強(qiáng)度等于位于球心處帶等量電荷的點(diǎn)電荷在該處的電場(chǎng)強(qiáng)度,再結(jié)合題意可知,當(dāng)r≤R時(shí),該點(diǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=keq\f(q,r2),聯(lián)立得E=eq\f(kQ,R3)r,當(dāng)r>R時(shí),電場(chǎng)強(qiáng)度為E=keq\f(Q,r2),故A可能正確,B錯(cuò)誤;根據(jù)沿電場(chǎng)的方向電勢(shì)逐漸降低以及Δφ=Ed可知,在φ-r圖像中,圖線切線斜率的絕對(duì)值表示該點(diǎn)處電場(chǎng)強(qiáng)度大小,當(dāng)r≤R時(shí),隨r的增大,E逐漸增大,電勢(shì)逐漸降低,且降低得越來(lái)越快,當(dāng)r>R時(shí),隨r的增大,E逐漸減小,電勢(shì)逐漸降低,且降低得越來(lái)越慢,故C、D錯(cuò)誤。19.(多選)如圖所示,電量為-2Q和+Q的兩個(gè)點(diǎn)電荷分別固定于x軸上的A點(diǎn)和O點(diǎn),O點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),x=x0處場(chǎng)強(qiáng)為零。現(xiàn)將一正試探電荷q在+x軸上距離O點(diǎn)很遠(yuǎn)處由靜止釋放,釋放處試探電荷的電勢(shì)能近似為零。關(guān)于x軸上的場(chǎng)強(qiáng)E、試探電荷q的速度v、動(dòng)能Ek、電勢(shì)能Ep與位置坐標(biāo)x的關(guān)系圖像中,可能正確的是()答案:AC解析:根據(jù)兩個(gè)點(diǎn)電荷電荷量的大小關(guān)系、點(diǎn)電荷的場(chǎng)強(qiáng)公式及場(chǎng)強(qiáng)的疊加原理可知,場(chǎng)強(qiáng)為0的點(diǎn)只有一個(gè),其坐標(biāo)x=x0>0,同理可知,O點(diǎn)右側(cè)、x0點(diǎn)左側(cè)E為正值,且越接近O點(diǎn)E越大,x0右側(cè)E為負(fù)值,且無(wú)窮遠(yuǎn)處E趨近于0,據(jù)此可知,A項(xiàng)所示E-x圖可能正確;根據(jù)以上分析,正試探電荷由靜止釋放后,在到達(dá)x=x0處前所受電場(chǎng)力方向一直沿x軸負(fù)方向,電場(chǎng)力一直做正功,試探電荷速度為負(fù)值且一直增大,動(dòng)能一直增大,電勢(shì)能為負(fù)值且一直減小,在x=x0處速度達(dá)到最大值,動(dòng)能達(dá)到最大值,電勢(shì)能達(dá)到最小值,從x=x0向左電場(chǎng)力做負(fù)功,電荷動(dòng)能逐漸減小,到達(dá)O點(diǎn)前動(dòng)能減為0,故B、D錯(cuò)誤,C可能正確。20.(多選)如圖甲所示,一絕緣的豎直圓環(huán)上均勻分布著負(fù)電荷,一光滑細(xì)桿從圓心垂直圓環(huán)平面穿過(guò)圓環(huán),桿上套有帶電的小球,現(xiàn)使小球從a點(diǎn)以某一初速度向右運(yùn)動(dòng),到達(dá)c點(diǎn)速度為零。取a點(diǎn)為零電勢(shì)能點(diǎn),運(yùn)動(dòng)過(guò)程中小球的電勢(shì)能Ep隨其運(yùn)動(dòng)位移x的變化規(guī)律如圖乙所示,下列說(shuō)法正確的是()A.小球帶負(fù)電B.電勢(shì)差Uba大于UcbC.a(chǎn)點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)大于b點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)D.小球經(jīng)過(guò)b點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為2J答案:BD解析:小球從a點(diǎn)以某一初速度向右運(yùn)動(dòng),到達(dá)c點(diǎn)速度為零,可知小球所受靜電力向左,小球帶正電,A錯(cuò)誤;因小球從a到b電勢(shì)能的變化量大于從b到c電勢(shì)能的變化量,根據(jù)ΔEp=-W=-qU,可知電勢(shì)差Uba大于Ucb,B正確;根據(jù)ΔEp=-W=-Eqx,可知Ep-x圖線切線斜率的絕對(duì)值表示靜電力大小,由圖乙可知小球在b點(diǎn)所受靜電力最大,則b點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)最大,C錯(cuò)誤;小球運(yùn)動(dòng)過(guò)程只有靜電力做功,則小球的電勢(shì)能和動(dòng)能之和守恒,有Ekb+Epb=Ekc+Epc,即Ekb+4J=0+6J,解得小球經(jīng)過(guò)b點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能為Ekb=2J,D正確。21.如圖甲所示,電動(dòng)勢(shì)為E、內(nèi)阻為r的電源與R=6Ω的定值電阻、滑動(dòng)變阻器RP、開(kāi)關(guān)S組成閉合回路。已知滑動(dòng)變阻器消耗的功率P與其接入電路的有效阻值RP的關(guān)系如圖乙所示。下述說(shuō)法中正確的是()A.圖乙中Rx=15ΩB.電源的電動(dòng)勢(shì)E=10V,內(nèi)阻r=4ΩC.滑動(dòng)變阻器消耗功率P最大時(shí),定值電阻R也消耗功率最大D.調(diào)整滑動(dòng)變阻器RP的阻值,可以使電源的輸出電流達(dá)到1.25A答案:B解析:將R看成電源內(nèi)阻的一部分,由圖乙知,當(dāng)RP=R+r=10Ω時(shí),滑動(dòng)變阻器消耗的功率P最大,因R=6Ω,可得電源的內(nèi)阻r=4Ω,最大功率為Pm=eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(E,RP+(R+r))))eq\s\up12(2)RP=eq\f(E2,4(R+r))=2.5W,解得電源的電動(dòng)勢(shì)E=10V;當(dāng)滑動(dòng)變阻器接入電路的有效阻值為5Ω與阻值為Rx時(shí)消耗的功率相等時(shí),則有eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(E,5Ω+R+r)))eq\s\up12(2)×5Ω=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(E,Rx+R+r)))eq\s\up12(2)Rx,解得Rx=20Ω,故A錯(cuò)誤,B正確。當(dāng)RP=0時(shí),電路中電流最大,定值電阻R消耗的功率最大,此時(shí),滑動(dòng)變阻器消耗功率P為零,故C錯(cuò)誤。當(dāng)RP=0時(shí),電路中電流最大,為Imax=eq\f(E,R+r)=eq\f(10,6+4)A=1A,所以,調(diào)整滑動(dòng)變阻器RP的阻值,無(wú)法使電源的輸出電流達(dá)到1.25A,故D錯(cuò)誤。22.(2024·福建省泉州市高三下二模)(多選)如圖甲所示的xOy坐標(biāo)系中,y軸上固定有兩個(gè)等量同種點(diǎn)電荷P,與原點(diǎn)O的距離相同,x軸上各點(diǎn)的電勢(shì)φ隨x坐標(biāo)變化的圖像如圖乙所示。a、b是x軸上兩點(diǎn),其電勢(shì)分別為φa和φb,對(duì)應(yīng)φ-x圖線上的a′、b′兩點(diǎn),這兩點(diǎn)切線斜率的絕對(duì)值相等。現(xiàn)將一質(zhì)量為m、電荷量為q的正點(diǎn)電荷M從a點(diǎn)由靜止釋放,M運(yùn)動(dòng)過(guò)程中僅受電場(chǎng)力作用,下列說(shuō)法正確的是()A.a(chǎn)、b兩點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)不相同B.M從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中電勢(shì)能先增大后減小C.M從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中加速度大小先減小后增大D.M先后兩次經(jīng)過(guò)b點(diǎn)的過(guò)程,電場(chǎng)力的沖量大小為2eq\r(2mq(φa-φb))答案:AD解析:根據(jù)電場(chǎng)強(qiáng)度與電勢(shì)的關(guān)系,可知電場(chǎng)強(qiáng)度E=eq\f(Δφ,Δx),則φ-x圖線的斜率可以表示電場(chǎng)強(qiáng)度,而a′、b′兩點(diǎn)切線斜率的絕對(duì)值相等,說(shuō)明這兩點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)大小相同,但這兩點(diǎn)斜率的正負(fù)號(hào)不同,故場(chǎng)強(qiáng)方向不相同,A正確;由題圖乙可知,從a點(diǎn)到b點(diǎn),電勢(shì)先降低后升高,則正點(diǎn)電荷M從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中電勢(shì)能先減小后增大,B錯(cuò)誤;由題圖乙分析知,從a點(diǎn)到b點(diǎn),圖線的斜率的絕對(duì)值先增大后減小再增大,則電場(chǎng)強(qiáng)度先增大后減小再增大,由qE=ma知加速度大小a=eq\f(qE,m),故M從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程中加速度大小先增大后減小再增大,C錯(cuò)誤;M從a點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)的過(guò)程,由動(dòng)能定理有q(φa-φb)=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,b)-0,由能量守恒定律知,M第二次返回b點(diǎn)時(shí)速度大小仍為vb,方向與第一次相反,由動(dòng)量定理可知,M先后兩次經(jīng)過(guò)b點(diǎn)的過(guò)程,電場(chǎng)力的沖量大小為I=|p′-p|=2mvb=2eq\r(2mq(φa-φb)),D正確。23.(2024·河南省普通高等學(xué)校招生考試適應(yīng)性測(cè)試)(多選)α粒子(eq\o\al(4,2)He)以一定的初速度與靜止的氧原子核(eq\o\al(16,8)O)發(fā)生正碰。此過(guò)程中,α粒子的動(dòng)量p隨時(shí)間t變化的部分圖像如圖所示,t1時(shí)刻圖線的切線斜率最大。則()A.t1時(shí)刻eq\o\al(16,8)O的動(dòng)量為p0-p1B.t1時(shí)刻eq\o\al(16,8)O的加速度達(dá)到最大C.t2時(shí)刻eq\o\al(16,8)O的動(dòng)能達(dá)到最大D.t2時(shí)刻系統(tǒng)的電勢(shì)能最大答案:AB解析:α粒子與氧原子核組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,設(shè)t1時(shí)刻eq\o\al(16,8)O的動(dòng)量為p2,有p0=p1+p2,則p2=p0-p1,故A正確;t1時(shí)刻圖線的切線斜率最大,則α粒子的動(dòng)量變化率最大,由動(dòng)量守恒定律可知eq\o\al(16,8)O的動(dòng)量變化率最大,根據(jù)p=mv可知eq\o\al(16,8)O的速度變化率最大,即加速度最大,故B正確;t2時(shí)刻,α粒子速度為零,且之后α粒子反向運(yùn)動(dòng),系統(tǒng)動(dòng)量守恒,可知在t2時(shí)刻之后,eq\o\al(16,8)O的動(dòng)量繼續(xù)增大,速度增大,動(dòng)能增大,故C錯(cuò)誤;t1時(shí)刻,α粒子與eq\o\al(16,8)O間的電場(chǎng)力最大,由庫(kù)侖定律知α粒子與氧原子核的距離最近,系統(tǒng)的電勢(shì)能最大,故D錯(cuò)誤。24.如圖甲所示,足夠長(zhǎng)固定絕緣光滑斜面傾角為θ,以斜面底端為坐標(biāo)原點(diǎn),沿斜面方向建立x軸,在x軸上的部分區(qū)間存在電場(chǎng),電場(chǎng)方向沿斜面向上。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從斜面底端由靜止釋放,不計(jì)空氣阻力,滑塊對(duì)原電場(chǎng)無(wú)影響,滑塊向上運(yùn)動(dòng)的一段過(guò)程中機(jī)械能E隨位移x變化的圖像如圖乙所示,曲線上A點(diǎn)切線斜率最大,下列說(shuō)法正確的是()A.在x1~x3過(guò)程中滑塊速度先增大后不變B.在0~x1過(guò)程中滑塊速度一定增大C.在x=x1處電勢(shì)最高D.在x=x3處電場(chǎng)強(qiáng)度最大答案:B解析:根據(jù)圖乙可知,在x2~x3過(guò)程中隨著高度增加,機(jī)械能不變,說(shuō)明此時(shí)只有重力做功,即在x2~x3過(guò)程中滑塊做勻減速運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;根據(jù)功能關(guān)系可知,滑塊機(jī)械能的增加量等于電場(chǎng)力做的功,即ΔE=qE電Δx,可知E-x圖像切線的斜率表示qE電,根據(jù)圖乙可知,從0~x2,qE電沿斜面向上,其中0~x1過(guò)程中電場(chǎng)力逐漸增大,x1~x2過(guò)程中電場(chǎng)力逐漸減小,故在0~x1過(guò)程中滑塊速度一定增大,且在x=x1處電場(chǎng)強(qiáng)度最大,B正確,D錯(cuò)誤;根據(jù)以上分析,結(jié)合沿著電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低可知,在x=0處電勢(shì)最高,C錯(cuò)誤。25.用電流傳感器研究電容器充放電現(xiàn)象,電路如圖所示。電容器不帶電,閉合開(kāi)關(guān)S1,待電流穩(wěn)定后再閉合開(kāi)關(guān)S2,通過(guò)傳感器的電流隨時(shí)間變化的圖像是()答案:A解析:閉合開(kāi)關(guān)S1,電容器開(kāi)始充電,電容器所帶電荷量Q增大,電容器兩端電壓UC=eq\f(Q,C)逐漸增大,則R1兩端的電壓UR1=E-UC減小,則通過(guò)電流傳感器的電流I=eq\f(UR1,R1)越來(lái)越小,充電完成后,電容器兩端電壓UC=E,此時(shí)通過(guò)傳感器的電流I=0;再閉合開(kāi)關(guān)S2,因?yàn)榉€(wěn)定后UC=eq\f(R2,R1+R2)E<E,所以電容器通過(guò)電阻R2反向放電,流過(guò)傳感器的電流與充電時(shí)的電流方向相反,放電過(guò)程中,電容器所帶電荷量Q減小,放電電流逐漸減小,當(dāng)電容器兩端電壓UC=eq\f(R2,R1+R2)E時(shí),放電完畢,此時(shí)通過(guò)傳感器的電流I=0,故選A。26.(2024·廣東省湛江市高三下一模)如圖所示,在區(qū)域Ⅰ、Ⅱ中分別有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等、垂直紙面但方向相反、寬度均為a的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域。高為a的正三角形線框efg從圖示位置沿x軸正方向勻速穿過(guò)兩磁場(chǎng)區(qū)域,以逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)殡娏鞯恼较颍铝袌D像中能正確描述線框efg中感應(yīng)電流I與線框移動(dòng)距離x關(guān)系的是()答案:B解析:線框移動(dòng)距離在0~a的過(guò)程中,線框剛進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅰ瞬間,有效切割長(zhǎng)度為零,感應(yīng)電流為零,之后eg和fg兩邊的有效切割長(zhǎng)度變大,其有效長(zhǎng)度為L(zhǎng)有效=2xtan30°,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BL有效v,感應(yīng)電流的瞬時(shí)值為I=eq\f(E,R)=eq\f(2\r(3)Bxv,3R),由右手定則可知感應(yīng)電流方向沿逆時(shí)針?lè)较?,為正,?dāng)線框efg移動(dòng)距離為a時(shí),感應(yīng)電流達(dá)到最大,即I0=eq\f(2\r(3)Bav,3R);在a~2a的過(guò)程中,線框剛進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅱ瞬間,有效切割長(zhǎng)度為零,感應(yīng)電流為零,之后隨線框進(jìn)入磁場(chǎng)距離的增大,有效切割長(zhǎng)度變大,L有效′=4(x-a)tan30°,感應(yīng)電流的瞬時(shí)值為I′=eq\f(BL有效′v,R)=eq\f(4\r(3)B(x-a)v,3R),沿順時(shí)針?lè)较?,為?fù),當(dāng)移動(dòng)距離為2a時(shí),其感應(yīng)電流達(dá)到最大,為I0′=eq\f(4\r(3)Bav,3R)=2I0;在2a~3a的過(guò)程中,在剛出區(qū)域Ⅱ瞬間,有效切割長(zhǎng)度為零,感應(yīng)電流大小為零,之后有效切割長(zhǎng)度變大,L有效″=2(x-2a)tan30°,感應(yīng)電流的瞬時(shí)值為I″=eq\f(2\r(3)B(x-2a)v,3R),沿逆時(shí)針?lè)较?,為正,?dāng)移動(dòng)距離為3a時(shí),其感應(yīng)電流達(dá)到最大,為I0″=eq\f(2\r(3)Bav,3R)=I0,故選B。27.(2024·福建省泉州市、南平市高三下一模)(多選)如圖所示,絕緣的水平面上固定兩根相互垂直的光滑金屬桿,沿兩金屬桿方向分別建立x軸和y軸。另有兩光滑金屬桿1、2,t=0時(shí)刻與兩固定桿圍成正方形,金屬桿間彼此接觸良好,空間存在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。分別沿x軸正向和y軸負(fù)向以相同大小的速度勻速移動(dòng)金屬桿1、2,已知四根金屬桿完全相同且足夠長(zhǎng),回路中的電流為I(以逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)殡娏髡较?,通過(guò)金屬桿截面的電荷量為q,用下列相關(guān)圖像描述某段運(yùn)動(dòng)過(guò)程中電流I與電荷量q關(guān)于時(shí)間t變化的規(guī)律,可能正確的是()答案:AD解析:設(shè)初始正方形邊長(zhǎng)為L(zhǎng),金屬桿單位長(zhǎng)度電阻為r0,分別沿x軸正向和y軸負(fù)向以相同大小的速度v勻速移動(dòng)金屬桿1、2,在桿2到達(dá)x軸之前,桿1產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E1=B(L-vt)v,方向?yàn)轫槙r(shí)針;桿2產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E2=B(L+vt)v,方向?yàn)槟鏁r(shí)針,且E2>E1,回路中總電阻為R總=2(L+vt+L-vt)r0=4Lr0,可知回路中總電阻不變;故回路中總電流為I=eq\f(E2-E1,R總)=eq\f(Bv2t,2Lr0)∝t,可知回路中總電流隨時(shí)間均勻增加,方向沿逆時(shí)針,為正,I-t圖線與t軸所圍面積即為通過(guò)金屬桿截面的電荷量q,則q=eq\f(1,2)·t·eq\f(Bv2t,2L·r0)=eq\f(Bv2t2,4Lr0),q-t圖線為曲線;當(dāng)桿2在x軸位置時(shí),桿1在x=2L處,設(shè)此時(shí)刻為t0,同理可知,之后桿1的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E1′=Bv(t-t0)v,桿2的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E2′=B[2L+v(t-t0)]v,回路中總電阻為R總′=2(vt-vt0+2L+vt-vt0)r0,其中vt0=L,回路中總電流I′=eq\f(E2′+E1′,R總′)=eq\f(Bv,2r0),電流方向沿順時(shí)針?lè)较?,為?fù),I-t圖線為平行于t軸的直線,則通過(guò)金屬桿截面的電荷量q′=I′(t-t0)+eq\f(Bv2teq\o\al(2,0),4Lr0),即q-t圖線為傾斜直線,綜上可知A、D可能正確,B、C錯(cuò)誤。故選A、D。28.(多選)如圖所示,一根足夠長(zhǎng)的絕緣均勻圓桿傾斜固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的方向垂直于圓桿所在的豎直平面向里?,F(xiàn)有一個(gè)帶正電小圓環(huán)從桿底端以初速度v0沿桿向上運(yùn)動(dòng),環(huán)與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)處處相同,不計(jì)空氣阻力。下列描述圓環(huán)在桿上運(yùn)動(dòng)的v-t圖像中,可能正確的是()答案:AD解析:設(shè)桿與水平方向夾角為θ,若小圓環(huán)的初速度較小,有N+Bqv=mgcosθ,隨著速度變小,小圓環(huán)與圓桿之間的彈力增大,由f=μN(yùn)可知摩擦力增大,再根據(jù)牛頓第二定律可得f+mgsinθ=ma,則加速度逐漸增大,所以小圓環(huán)做加速度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng);當(dāng)小圓環(huán)速度減到0時(shí),如果有mgsinθ≤μmgcosθ,則小圓環(huán)將靜止在圓桿上,如果mgsinθ>μmgcosθ,則小圓環(huán)將向下做加速運(yùn)動(dòng),有N=mgcosθ+Bqv,隨著速度增大,小圓環(huán)與圓桿之間的彈力增大,摩擦力增大,由mgsinθ-f=ma,則小圓環(huán)的加速度將減小,當(dāng)加速度為0時(shí),小圓環(huán)將做勻速運(yùn)動(dòng)。若小圓環(huán)的初速度較大,有Bqv=N+mgcosθ,隨著速度變小,小圓環(huán)與圓桿之間的彈力逐漸減小,由f=μN(yùn)可知摩擦力減小,再根據(jù)牛頓第二定律可得f+mgsinθ=ma,則加速度逐漸減小,當(dāng)速度減到v=eq\f(mgcosθ,Bq)時(shí),小圓環(huán)與圓桿之間的彈力為0,摩擦力為0,加速度最小,之后速度再繼續(xù)減小時(shí),有N+Bqv=mgcosθ,隨著速度變小,小圓環(huán)與圓桿之間的彈力增大,摩擦力增大,再根據(jù)牛頓第二定律可得加速度逐漸增大,小圓環(huán)做減速運(yùn)動(dòng)到速度為0,最后小圓環(huán)可能靜止在圓桿上,或者先向下做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),最后做勻速直線運(yùn)動(dòng)。根據(jù)v-t圖像的斜率表示加速度,可知A、D可能正確,B、C錯(cuò)誤。29.(多選)如圖所示,光滑絕緣的水平桌面內(nèi)有一等腰直角三角形區(qū)域ABC,BD是斜邊AC的高,且BD=L,△ABD和△BDC區(qū)域內(nèi)分別存在垂直于桌面向下和向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形線框abcd在外力F的作用下,勻速通過(guò)兩個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域,運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,線框的cd邊始終與等腰三角形AC邊所在的直線MN重合。正方形線框由粗細(xì)均勻的同種電阻絲構(gòu)成,規(guī)定線框中逆時(shí)針?lè)较虻碾娏鳛檎?,線框受到垂直于bc邊向左的安培力為正,穿過(guò)線框向下的磁通量為正,從線框的c點(diǎn)位于A點(diǎn)處開(kāi)始,下列選項(xiàng)中關(guān)于線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流I、b、a兩點(diǎn)間的電勢(shì)差Uba、線框所受安培力F、穿過(guò)線框的磁通量Φ隨線框運(yùn)動(dòng)位移x變化的圖像可能正確的是()答案:BC解析:設(shè)線框的總電阻為R,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,線框的移動(dòng)速度為v。x在0~L的過(guò)程中,根據(jù)右手定則可知,線框中感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?,為正。bc邊有效切割長(zhǎng)度為l=x,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=Blv=Bxv,感應(yīng)電流為I=eq\f(E,R)=eq\f(Bxv,R),I∝x,當(dāng)x=L時(shí),I0=eq\f(BLv,R);b、a兩點(diǎn)間的電勢(shì)差Uba=eq\f(1,4)E=eq\f(1,4)Bxv,Uba∝x;線框所受安培力方向向左,為正,安培力大小為F=BIx=B·eq\f(Bxv,R)·x=eq\f(B2vx2,R),F(xiàn)∝x2;穿過(guò)線框的磁通量Φ=BS=B·eq\f(1,2)x2,Φ∝x2,根據(jù)數(shù)學(xué)知識(shí)可知D錯(cuò)誤。x在L~2L的過(guò)程中,ad和bc兩邊都切割磁感線,根據(jù)右手定則判斷可知,線框中感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较?,為?fù)。ad和bc兩邊有效切割長(zhǎng)度之和等于L,則線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLv,保持不變;感應(yīng)電流為I=-eq\f(E,R)=-eq\f(BLv,R),保持不變,故A錯(cuò)誤。因b點(diǎn)的電勢(shì)低于a點(diǎn)的電勢(shì),則b、a兩點(diǎn)間的電勢(shì)差Uba=-eq\f(1,4)E=-eq\f(1,4)BLv,保持不變;線框ad、bc邊所受安培力方向均向左,為正,安培力合力大小為F=BIL=eq\f(B2L2v,R),保持不變。x在2L~3L的過(guò)程中,ad邊切割磁感線,根據(jù)右手定則判斷可知,線框中感應(yīng)電流沿逆時(shí)針?lè)较?,為正。ad邊有效切割長(zhǎng)度為l=3L-x,則線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=B(3L-x)v;感應(yīng)電流為I=eq\f(E,R)=eq\f(B(3L-x)v,R),因b點(diǎn)的電勢(shì)高于a點(diǎn)的電勢(shì),則b、a兩點(diǎn)間的電勢(shì)差Uba=eq\f(1,4)E=eq\f(1,4)B·(3L-x)v;線框所受安培力方向向左,為正,安培力大小為F=BIL=B·eq\f(B(3L-x)v,R)·(3L-x)=eq\f(B2v(3L-x)2,R),當(dāng)x=3L時(shí),Uba=0,F(xiàn)=0,故B、C正確。專(zhuān)練三機(jī)械振動(dòng)與機(jī)械波、熱學(xué)、近代物理等部分30.(2024·廣東省廣州市高三下二模)如圖甲,由細(xì)線和裝有墨水的容器組成單擺,容器底端墨水均勻流出。當(dāng)單擺在豎直面內(nèi)擺動(dòng)時(shí),長(zhǎng)木板以速度v垂直于擺動(dòng)平面勻速移動(dòng)距離L,形成了如圖乙的墨痕圖案,重力加速度為g,則該單擺的擺長(zhǎng)為()A.eq\f(gL2,16π2v2) B.eq\f(gL2,π2v2)C.eq\f(gL,4πv) D.eq\f(gL,πv)答案:A解析:根據(jù)單擺的周期公式有T=2πeq\r(\f(l,g)),由題圖乙可得2T=eq\f(L,v),聯(lián)立可得l=eq\f(gL2,16π2v2),故選A。31.(2024·山東省泰安市高三下一模)(多選)在同一均勻介質(zhì)中,位于x=-6m和x=12m處的兩個(gè)波源M和N均沿y軸方向做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),形成橫波a和b。如圖所示,t=0時(shí)波a、b分別傳播到x=-2m和x=8m處;t=5s時(shí)波a、b恰好相遇,則下列說(shuō)法正確的是()A.橫波a、b相疊加后,會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)定的干涉現(xiàn)象B.x=3m處質(zhì)點(diǎn)的位移最大值為2cmC.t=2s時(shí),質(zhì)點(diǎn)P沿y軸正方向運(yùn)動(dòng)D.t=11s時(shí),x=2m處質(zhì)點(diǎn)的位移為10cm答案:AB解析:橫波a和b的波長(zhǎng)相同,同種介質(zhì)中波的傳播速度相同,兩列波的周期T=eq\f(λ,v)相同,故兩列波的頻率相同,滿足產(chǎn)生穩(wěn)定干涉現(xiàn)象的條件,A正確;因eq\f(8+(-2),2)m=3m,則t=5s時(shí)兩列波同時(shí)到達(dá)x=3m處,兩列波步調(diào)相反,故x=3m處的質(zhì)點(diǎn)處于振動(dòng)減弱狀態(tài),所以其位移最大值為6cm-4cm=2cm,B正確;由題圖可知,兩列波的波長(zhǎng)均為λ=4m,兩列波的波速均為v=eq\f(8m-3m,5s)=1m/s,周期為T(mén)=eq\f(λ,v)=4s,由“同側(cè)法”可知t=0時(shí)質(zhì)點(diǎn)P沿y軸正方向運(yùn)動(dòng),故經(jīng)過(guò)2s=eq\f(T,2)質(zhì)點(diǎn)P沿y軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng),C錯(cuò)誤;t=11s時(shí),x=2m質(zhì)點(diǎn)處,a波振動(dòng)11s-eq\f(2m-(-2m),v)=7s=1eq\f(3,4)T,b波振動(dòng)11s-eq\f(8m-2m,v)=5s=1eq\f(1,4)T,都在波谷位置,所以此時(shí)刻x=2m處質(zhì)點(diǎn)的位移為x=[(-4)+(-6)]cm=-10cm,D錯(cuò)誤。32.一列簡(jiǎn)諧波沿x軸方向傳播,t=0時(shí)刻的波形圖如圖所示,此后質(zhì)點(diǎn)N比質(zhì)點(diǎn)M提前0.8s回到平衡位置。下列說(shuō)法正確的是()A.簡(jiǎn)諧波沿x軸正方向傳播B.簡(jiǎn)諧波的振幅為5eq\r(2)cmC.簡(jiǎn)諧波的波速為10m/sD.1.2s時(shí),質(zhì)點(diǎn)N的位移為-5cm答案:D解析:根據(jù)題意,質(zhì)點(diǎn)N比質(zhì)點(diǎn)M提前0.8s回到平衡位置,可知t=0時(shí)質(zhì)點(diǎn)M正在向y軸正方向運(yùn)動(dòng),質(zhì)點(diǎn)N正在向y軸負(fù)方向運(yùn)動(dòng),結(jié)合上下坡法,可知該波沿x軸負(fù)方向傳播,A錯(cuò)誤;質(zhì)點(diǎn)N比質(zhì)點(diǎn)M提前0.8s回到平衡位置,則該波從質(zhì)點(diǎn)N所在平衡位置傳播到質(zhì)點(diǎn)M所在平衡位置所需時(shí)間為0.8s,則簡(jiǎn)諧波的波速為v=eq\f(5-1,0.8)m/s=5m/s,C錯(cuò)誤;根據(jù)對(duì)稱性可知,題圖中t=0時(shí)處于波峰的質(zhì)點(diǎn)的平衡位置坐標(biāo)為x=3m,所以該波的波長(zhǎng)為λ=12m,根據(jù)波長(zhǎng)、周期和波速的關(guān)系,可知該波的周期為T(mén)=eq\f(λ,v)=eq\f(12,5)s=2.4s,x=3m處的質(zhì)點(diǎn)t=0時(shí)位于最大位移處,且再經(jīng)過(guò)Δt=eq\f(Δx,v)=eq\f(5-3,5)s=0.4s質(zhì)點(diǎn)N的振動(dòng)形式傳播到此處,則x=3m處質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方程為y=Acoseq\f(2π,T)t=Acoseq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6)t)),將y=5cm、t=0.4s代入,可得振幅A=10cm,B錯(cuò)誤;1.2s=0.5T,根據(jù)簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)的對(duì)稱性可知,1.2s時(shí),質(zhì)點(diǎn)N的位移為-5cm,D正確。33.分子間存在著分子力,并且分子力做功與路徑無(wú)關(guān),因此分子間存在與其相對(duì)距離有關(guān)的分子勢(shì)能。如圖所示為分子勢(shì)能Ep隨分子間距離r變化的圖像,取r趨近于無(wú)窮大時(shí)Ep為零。通過(guò)功能關(guān)系可以從此圖像中得到有關(guān)分子力的信息,若僅考慮這兩個(gè)分子間的作用,下述說(shuō)法中正確的是()A.圖中r1是分子間作用力為零的位置B.假設(shè)將兩個(gè)分子從r=r2處釋放,它們將相互靠近C.假設(shè)將兩個(gè)分子從r=r1處釋放,當(dāng)r=r2時(shí)它們的加速度最大D.假設(shè)將兩個(gè)分子從r=r1處釋放,當(dāng)r=r2時(shí)它們的速度最大答案:D解析:由圖可知,兩個(gè)分子在r=r2處的分子勢(shì)能最小,則此處為分子間作用力為零的位置,故A錯(cuò)誤;當(dāng)分子間距離等于平衡距離時(shí),分子間作用力為零,加速度為零,所以假設(shè)將兩個(gè)分子從r=r2處釋放,它們將靜止不動(dòng),故B、C錯(cuò)誤;分子間距離在r1~r2之間分子作用力表現(xiàn)為斥力,從r1到r2的過(guò)程中分子力做正功,速度增大,當(dāng)分子之間的距離大于r2時(shí),分子之間的作用力表現(xiàn)為引力,隨著分子間距離的增大,分子力做負(fù)功,分子的速度減小,所以當(dāng)r=r2時(shí),分子的速度最大,故D正確。34.一絕熱容器內(nèi)封閉一定質(zhì)量的理想氣體,氣體分子的速率分布如圖所示,橫坐標(biāo)表示速率v,縱坐標(biāo)表示某一速率區(qū)間的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比N,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間分子的速率分布圖由狀態(tài)①變?yōu)棰冢瑘D線①下方的面積為S1,圖線②下方的面積為S2。則由圖可知()A.S1>S2 B.氣體的壓強(qiáng)變大C.氣體的內(nèi)能不變 D.氣體對(duì)外界做功答案:B解析:由于橫坐標(biāo)表示速率v,縱坐標(biāo)表示某一速率區(qū)間的分子數(shù)占總分子數(shù)的百分比N,則兩圖線下方的面積均為1,即有S1=S2=1,故A錯(cuò)誤;由圖像可知,由狀態(tài)①變?yōu)棰?,分子速率大的分子?shù)占總分子數(shù)的百分比在增加,說(shuō)明氣體溫度升高,對(duì)于一定質(zhì)量的理想氣體,不計(jì)分子勢(shì)能,則溫度升高,氣體的內(nèi)能一定增大,故C錯(cuò)誤;由于氣體在絕熱容器內(nèi),與外界沒(méi)有熱交換,即Q=0,根據(jù)上述分析可知?dú)怏w的內(nèi)能增大,根據(jù)ΔU=W+Q可知,外界對(duì)氣體做功,故D錯(cuò)誤;外界對(duì)氣體做功,氣體體積減小,而氣體溫度升高,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程eq\f(pV,T)=C,可知?dú)怏w壓強(qiáng)增大,故B正確。35.如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體從狀態(tài)A依次經(jīng)過(guò)狀態(tài)B、C和D后再回到狀態(tài)A,其中A→B和C→D為等溫過(guò)程,B→C和D→A為絕熱過(guò)程。上述循環(huán)過(guò)程叫作熱機(jī)的“卡諾循環(huán)”。則()A.B→C過(guò)程氣體分子的數(shù)密度增大B.B→C過(guò)程氣體的溫度不變C.A→C過(guò)程氣體對(duì)外做功大于C→A過(guò)程外界對(duì)氣體做功D.C→D過(guò)程放出的熱量等于A→B過(guò)程吸收的熱量答案:C解析:根據(jù)圖像可知,B→C過(guò)程氣體的體積增大,則氣體分子的數(shù)密度減小,A錯(cuò)誤。B→C過(guò)程為絕熱過(guò)程,則QBC=0,氣體體積增大,氣體對(duì)外界做功,WBC<0,根據(jù)ΔUBC=WBC+QBC,可知ΔUBC<0,即氣體溫度降低,B錯(cuò)誤。p-V圖像中,圖線與V軸所圍幾何圖形的面積表示氣體做的功,A→C過(guò)程氣體體積增大,氣體對(duì)外界做功-WAC,C→A過(guò)程,氣體體積減小,外界對(duì)氣體做功WCA,由于A→C過(guò)程圖線與V軸所圍幾何圖形的面積大于C→A過(guò)程圖線與V軸所圍幾何圖形的面積,則A→C過(guò)程氣體對(duì)外界做功大于C→A過(guò)程外界對(duì)氣體做功,C正確。C→D過(guò)程,根據(jù)熱力學(xué)第一定律有ΔUCD=WCD+QCD,而溫度不變,體積減小,則ΔUCD=0,WCD>0,可得QCD<0,即C→D過(guò)程放出熱量,A→B過(guò)程,同理有ΔUAB=WAB+QAB,ΔUAB=0,WAB<0,可得QAB>0,即A→B過(guò)程吸收熱量;A→B→C→D→A一個(gè)循環(huán),ΔU=0,且ΔU=W+Q,其中W=WAC+WCA,Q=QAB+QCD,根據(jù)C項(xiàng)分析可知,W<0,則Q=QAB+QCD>0,又QCD<0、QAB>0,則QAB>-QCD,即C→D過(guò)程放出的熱量小于A→B過(guò)程吸收的熱量,D錯(cuò)誤。36.如圖所示,一定質(zhì)量的理想氣體,經(jīng)一系列的狀態(tài)變化,經(jīng)a→b→c→d→e→a最終回到狀態(tài)a,下列說(shuō)法正確的是()A.a(chǎn)→b過(guò)程氣體從外界吸熱 B.b→c過(guò)程氣體的溫度升高C.c→d過(guò)程氣體從外界吸熱 D.d→e過(guò)程氣體對(duì)外界做功答案:D解析:由eq\f(pV,T)=C可得p=CT·eq\f(1,V),則p-eq\f(1,V)圖像上的點(diǎn)與原點(diǎn)連線的斜率k與溫度T成正比。a→b過(guò)程斜率k不變,即T恒定,而eq\f(1,V)變大,即體積V變小,知ΔU=0,W>0,由熱力學(xué)第一定律ΔU=W+Q,可得Q<0,即氣體向外界放熱,故A錯(cuò)誤;b→c過(guò)程k變小,則T變小,故B錯(cuò)誤;c→d過(guò)程,eq\f(1,V)不變,即V不變,則W=0,而k減小,則T減小,因此ΔU<0,由熱力學(xué)第一定律ΔU=W+Q,可得Q<0,即氣體向外界放熱,故C錯(cuò)誤;d→e過(guò)程,eq\f(1,V)減小,即V變大,氣體對(duì)外界做功,故D正確。37.一種采用DIS系統(tǒng)探究光電效應(yīng)規(guī)律的實(shí)驗(yàn)儀器,其陰極由銻銫材料制成,該材料的逸出功為1.91eV。已知可見(jiàn)光光子能量范圍為1.62~3.11eV。用甲、乙、丙三束單色光在這套儀器上做實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)光電流I與電壓U的關(guān)系如圖所示。下列說(shuō)法正確的是()A.用紅光和紫光做實(shí)驗(yàn),一定都能發(fā)生光電效應(yīng)B.乙光的波長(zhǎng)大于丙光的波長(zhǎng)C.乙光對(duì)應(yīng)的截止頻率大于丙光對(duì)應(yīng)的截止頻率D.單位時(shí)間內(nèi),甲、乙兩束光照到陰極上的光子數(shù)相同答案:B解析:由光子的能量ε=hν可知,可見(jiàn)光中紅光的光子能量最小,紫光的光子能量最大,可見(jiàn)光光子能量范圍為1.62~3.11eV,而光電管陰極材料的逸出功為1.91eV,則紅光的光子能量可能小于1.91eV,即用紅光在這套儀器上做實(shí)驗(yàn),可能不發(fā)生光電效應(yīng),A錯(cuò)誤;根據(jù)Ek=hν-W0及0-Ek=-eUc可得eUc=hν-W0,可知入射光的頻率越高,對(duì)應(yīng)的遏止電壓越大,乙光的遏止電壓小于丙光的遏止電壓,所以乙光的頻率小于丙光的頻率,則乙光的波長(zhǎng)大于丙光的波長(zhǎng),故B正確;根據(jù)hν0=W0可知,同一金屬材料,截止頻率相同,故C錯(cuò)誤;由題圖可知,甲光對(duì)應(yīng)的飽和光電流比乙光大,則單位時(shí)間內(nèi),甲光照射到陰極上逸出的光電子數(shù)比乙光照射時(shí)多,則單位時(shí)間內(nèi),甲光照到陰極上的光子數(shù)大于乙光,D錯(cuò)誤。38.某金屬在不同頻率光的照射下發(fā)生光電效應(yīng),產(chǎn)生光電子的最大初動(dòng)能Ek與入射光頻率ν的關(guān)系圖像如圖所示,換用其他金屬開(kāi)展相同實(shí)驗(yàn),下列圖像可能正確的是()答案:D解析:由光電效應(yīng)方程Ek=hν-W0,結(jié)合題圖可知,該金屬的極限頻率為ν0,有hν0-W0=0,換用其他金屬開(kāi)展相同實(shí)驗(yàn)時(shí),不同金屬的逸出功不同,故極限頻率不同,但是Ek-ν圖像的斜率是h,為定值。故圖像D可能正確,A、B、C錯(cuò)誤。39.如圖所示是某金屬的遏止電壓Uc和入射光的頻率ν的函數(shù)關(guān)系圖像。已知該金屬的逸出功為W0、截止頻率為νc,電子電量為-e(e>0),普朗克常量為h。根據(jù)該圖像提供的信息,下列說(shuō)法正確的是()A.該圖像的斜率為hB.該圖像的縱軸(Uc軸)截距為-eq\f(h,e)C.該圖像的橫軸(ν軸)截距為該金屬的截止頻率νcD.當(dāng)該金屬的遏止電壓為Uc′時(shí),其逸出光電子的最大初動(dòng)能為eUc′-W0答案:C解析:根據(jù)遏止電壓和光電子最大初動(dòng)能的關(guān)系eUc=Ek=hν-W0,變形可得Uc=eq\f(h,e)ν-eq\f(W0,e),可知該圖像斜率為eq\f(h,e),縱軸(Uc軸)截距為-eq\f(W0,e),故A、B錯(cuò)誤;當(dāng)Uc=0時(shí),圖線中所對(duì)應(yīng)的光電子最大初動(dòng)能Ek=0,入射光能量恰好等于逸出功,即圖像的橫軸(ν軸)截距為該金屬的截止頻率νc,故C正確;當(dāng)遏止電壓為Uc′時(shí),根據(jù)Uc′=eq\f(Ek′,e)可知,逸出光電子的最大初動(dòng)能為eUc′,故D錯(cuò)誤。40.質(zhì)量為m0的某放射性元素原子核發(fā)生衰變,經(jīng)過(guò)時(shí)間t,該元素原子核剩余的質(zhì)量為m,其eq\f(m,m0)-t關(guān)系如圖所示。該元素的半衰期約為()A.41.5d B.100dC.141.5d D.183d答案:B解析:半衰期表示放射性元素的原子核有半數(shù)發(fā)生衰變所需的時(shí)間,由題圖可知,從eq\f(m,m0)=eq\f(3,4)到eq\f(m,m0)=eq\f(3,8),即該元素原子核半數(shù)發(fā)生衰變,所用時(shí)間為141.5d-41.5d=100d,所以該元素的半衰期約為100d。故選B。專(zhuān)練一力學(xué)實(shí)驗(yàn)1.(2024·廣東省廣州市高三下二模)如圖甲,用量程為5N的彈簧測(cè)力計(jì),測(cè)量一個(gè)超出其量程的物體的重力:(1)將表面印有等距圓環(huán)的白紙固定在豎直放置的木板上;(2)三根細(xì)線分別與彈簧測(cè)力計(jì)一端、一個(gè)圖釘、待測(cè)重物相連,彈簧測(cè)力計(jì)的另一端固定,通過(guò)改變圖釘在木板的位置調(diào)節(jié)細(xì)線OB,使細(xì)線的結(jié)點(diǎn)O與圓環(huán)的圓心位置重合;(3)標(biāo)出OA、OB、OC的拉力方向,記錄彈簧測(cè)力計(jì)的讀數(shù)為_(kāi)_______N;(4)①根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件和平行四邊形定則,用“力的圖示”在圖乙中作出OA、OB拉力的合力;②由作圖結(jié)果可得重物的重力為_(kāi)_______N(結(jié)果保留一位小數(shù))。答案:(3)3.00(4)①如圖所示②7.0解析:(3)彈簧測(cè)力計(jì)的最小分度為0.1N,讀數(shù)時(shí)需要估讀到0.01N,所以其讀數(shù)為3.00N。(4)①根據(jù)平行四邊形定則,OA、OB拉力的合力F合如答圖所示。②由作圖結(jié)果可得F合=7.0N,由平衡條件可知重物的重力為7.0N。2.(2023·湖北高考)某同學(xué)利用測(cè)質(zhì)量的小型家用電子秤,設(shè)計(jì)了測(cè)量木塊和木板間動(dòng)摩擦因數(shù)μ的實(shí)驗(yàn)。如圖a所示,木板和木塊A放在水平桌面上,電子秤放在水平地面上,木塊A和放在電子秤上的重物B通過(guò)跨過(guò)定滑輪的輕繩相連。調(diào)節(jié)滑輪,使其與木塊A間的輕繩水平,與重物B間的輕繩豎直。在木塊A上放置n(n=0,1,2,3,4,5)個(gè)砝碼(電子秤稱得每個(gè)砝碼的質(zhì)量m0為20.0g),向左拉動(dòng)木板的同時(shí),記錄電子秤的對(duì)應(yīng)示數(shù)m。(1)實(shí)驗(yàn)中,拉動(dòng)木板時(shí)________(填“必須”或“不必”)保持勻速。(2)用mA和mB分別表示木塊A和重物B的質(zhì)量,則m和mA、mB、m0、μ、n所滿足的關(guān)系式為m=________________。(3)根據(jù)測(cè)量數(shù)據(jù)在坐標(biāo)紙上繪制出m-n圖像,如圖b所示,可得木塊A和木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=________(保留2位有效數(shù)字)。答案:(1)不必(2)mB-μ(mA+nm0)(3)0.40解析:(1)拉動(dòng)木板時(shí),木塊始終靜止,則木塊所受的滑動(dòng)摩擦力始終等于輕繩的拉力,該拉力可通過(guò)電子秤間接測(cè)出,所以拉動(dòng)木板時(shí)不必保持勻速。(2)設(shè)輕繩中拉力大小為T(mén),根據(jù)平衡條件,對(duì)木塊A和砝碼整體有μ(mA+nm0)g=T,由題知,重物B對(duì)電子秤的壓力大小FN=mg,根據(jù)牛頓第三定律可知,電子秤對(duì)重物B的支持力大小FN′=FN,根據(jù)平衡條件,對(duì)重物B有T+FN′=mBg,聯(lián)立可解得m=mB-μ(mA+nm0)。(3)根據(jù)m=mB-μmA-μm0·n,結(jié)合圖像可知μm0=eq\f(59-19,5)g=8g,則μ=eq\f(8g,20.0g)=0.40。3.(2024·黑龍江省齊齊哈爾市高三下二模)某物理課外小組利用圖a中的裝置探究物體加速度與其所受合外力之間的關(guān)系。圖中,置于實(shí)驗(yàn)臺(tái)上的長(zhǎng)木板水平放置,其右端固定一輕滑輪;滑塊置于長(zhǎng)木板上,右端通過(guò)跨過(guò)滑輪的輕繩懸掛鉤碼,左端連接穿過(guò)打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的紙帶(圖中未畫(huà)出)。本實(shí)驗(yàn)中可用的鉤碼共有5個(gè),每個(gè)質(zhì)量均為m0。(1)實(shí)驗(yàn)前,________(選填“需要”或“不需要”)在長(zhǎng)木板左下方墊上適當(dāng)厚度的小物塊,使滑塊(和鉤碼)無(wú)鉤碼牽引時(shí),可以在木板上勻速下滑。(2)實(shí)驗(yàn)時(shí),將n(依次取n=1,2,3,4,5)個(gè)鉤碼掛在輕繩右端,其余(5-n)個(gè)鉤碼仍留在滑塊內(nèi),由靜止釋放滑塊,利用打點(diǎn)計(jì)時(shí)器獲得紙帶,經(jīng)數(shù)據(jù)處理后可得到相應(yīng)的加速度a。n=2時(shí)的紙帶如圖b所示,其中相鄰兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有4個(gè)計(jì)時(shí)點(diǎn)未標(biāo)出,已知所用交流電源頻率為50Hz,由圖b求出此時(shí)滑塊的加速度為_(kāi)_______m/s2(保留三位有效數(shù)字)。(3)為驗(yàn)證當(dāng)物體質(zhì)量一定時(shí),物體的加速度與其所受的合外力成正比,應(yīng)利用已知數(shù)據(jù),作出________(填選項(xiàng)字母)圖像,若圖線為過(guò)原點(diǎn)的直線,則上述結(jié)論得以驗(yàn)證。A.a(chǎn)-n B.a(chǎn)-eq\f(1,n)C.a(chǎn)-n2 D.a(chǎn)-eq\f(1,n2)(4)已知上述圖線斜率為k,則可求得滑塊的質(zhì)量為_(kāi)_______(當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間)。答案:(1)需要(2)1.20(3)A(4)eq\f(m0g,k)-5m0解析:(1)本實(shí)驗(yàn)探究物體加速度與其所受合外力之間的關(guān)系,且將輕繩對(duì)滑塊的拉力作為滑塊所受合外力,為了避免滑塊與木板的摩擦力對(duì)實(shí)驗(yàn)造成影響,實(shí)驗(yàn)前,需要在長(zhǎng)木板左下方墊上適當(dāng)厚度的小物塊,讓滑塊的重力沿長(zhǎng)木板向下的分力等于滑塊的滑動(dòng)摩擦力。(2)相鄰計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔T=5×eq\f(1,f)=0.1s,根據(jù)對(duì)紙帶的分析,由逐差法可知滑塊的加速度a=eq\f((x6+x5+x4)-(x3+x2+x1),(3T)2),代入數(shù)據(jù)可得a=1.20m/s2。(3)設(shè)滑塊的質(zhì)量為M,輕繩拉力為T(mén),當(dāng)有n(n=1,2,3,4,5)個(gè)鉤碼掛在輕繩右端時(shí),若物體的加速度與其所受的合外力成正比,對(duì)滑塊和剩余鉤碼有T=[M+(5-n)m0]a,對(duì)輕繩右端鉤碼有nm0g-T=nm0a,整理得a=neq\f(m0g,5m0+M),由此可知,若a-n的圖像為經(jīng)過(guò)原點(diǎn)的直線,則物體的加速度與其所受的合外力成正比,故選A。(4)由(3)可知,a-n圖線的斜率k=eq\f(m0g,5m0+M),解得滑塊質(zhì)量M=eq\f(m0g,k)-5m0。4.(2024·甘肅省普通高等學(xué)校招生考試適應(yīng)性測(cè)試)用圖a所示的實(shí)驗(yàn)裝置測(cè)量重力加速度。在豎直桿上裝有兩個(gè)光電門(mén)A和B,用直尺測(cè)量光電門(mén)之間的距離h,用光電計(jì)時(shí)器測(cè)量小球從光電門(mén)A到B的時(shí)間t。實(shí)驗(yàn)中某同學(xué)采用固定光電門(mén)B的位置,改變光電門(mén)A的位置進(jìn)行多次測(cè)量,表中給出了測(cè)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)處理后作出函數(shù)圖像,如圖b。h(m)0.4000.6000.8001.0001.2001.400t(s)0.0760.1200.1680.2200.2830.368(1)請(qǐng)補(bǔ)充圖b中縱坐標(biāo)的物理量________(填選項(xiàng)前的字母)。A.小球在光電門(mén)A處的速度vAB.小球在光電門(mén)B處的速度vBC.小球在任意位置的速度D.小球在A、B間的平均速度(2)寫(xiě)出圖b中直線的函數(shù)關(guān)系式:________________(用h、t、g、vB表示)。(3)由圖b計(jì)算出直線斜率的值為-4.889,則測(cè)得的重力加速度為_(kāi)_______m/s2(保留三位有效數(shù)字)。答案:(1)D(2)eq\f(h,t)=vB-eq\f(1,2)gt(3)9.78解析:(1)小球做自由落體運(yùn)動(dòng),小球在光電門(mén)B處的速度大小為vB,由逆向思維,小球從B到A做初速度為vB、加速度為g的勻減速直線運(yùn)動(dòng),有h=vBt-eq\f(1,2)gt2,整理得eq\f(h,t)=vB-eq\f(1,2)gt,eq\f(h,t)-t的圖線與題圖b相符,且eq\f(h,t)=eq\o(v,\s\up6(-)),即題圖b中縱坐標(biāo)的物理量為小球在A、B間的平均速度,故選D。(2)由(1)可知題圖b中直線的函數(shù)關(guān)系式為eq\f(h,t)=vB-eq\f(1,2)gt。(3)eq\f(h,t)-t圖線斜率的值為k=-eq\f(1,2)g=-4.889m/s2,則測(cè)得的重力加速度為g=9.78m/s2。5.某同學(xué)查資料得知:彈簧的彈性勢(shì)能與彈簧的勁度系數(shù)和形變量有關(guān),并且與形變量的平方成正比。為了驗(yàn)證彈簧彈性勢(shì)能與其形變量的平方成正比這一結(jié)論,他設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn):①如圖所示,一根帶有標(biāo)準(zhǔn)刻度且內(nèi)壁光滑的直玻璃管固定在水平桌面上,管口與桌面邊沿平齊。將一輕質(zhì)彈簧插入玻璃管并固定左端;②將直徑略小于玻璃管內(nèi)徑的小鋼球放入玻璃管,輕推小球,使彈簧壓縮到某一位置后,記錄彈簧的壓縮量x;③突然撤去外力,小球沿水平方向彈出落在地面上,記錄小球的落地位置;④保持彈簧壓縮量不變,重復(fù)10次上述操作,從而確定小球的平均落點(diǎn),測(cè)得小鋼球的水平射程s;⑤多次改變彈簧的壓縮量x,分別記作x1、x2、x3…,重復(fù)以上步驟,測(cè)得小鋼球的多組水平射程s1、s2、s3…。請(qǐng)回答下列問(wèn)題:(1)在實(shí)驗(yàn)中,“保持彈簧壓縮量不變,重復(fù)10次上述操作,從而確定小球的平均落點(diǎn)”的目的是為了減小________(填“系統(tǒng)誤差”或“偶然誤差”);(2)若測(cè)得小鋼球的質(zhì)量m、下落高度h、水平射程s,則小球彈射出去時(shí)動(dòng)能表達(dá)式為_(kāi)_______(重力加速度為g);(3)根據(jù)機(jī)械能守恒定律,該同學(xué)要作有關(guān)彈簧形變量x與小鋼球水平射程s的圖像,若想直觀地檢驗(yàn)出結(jié)論的正確性,應(yīng)作的圖像為_(kāi)_______圖像。A.s-x B.s-x2C.s2-x D.s-eq\f(1,x)答案:(1)偶然誤差(2)eq\f(mgs2,4h)(3)A解析:(1)在實(shí)驗(yàn)中,“保持彈簧壓縮量不變,重復(fù)10次上述操作,從而確定小球的平均落點(diǎn)”,是采用多次測(cè)量求平均值的方法,其目的是為了減小偶然誤差。(2)設(shè)小球被彈簧彈射出去后的速度為v0,此后小球做平拋運(yùn)動(dòng),有Ek=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0),h=eq\f(1,2)gt2,s=v0t,聯(lián)立可得小球彈射出去時(shí)動(dòng)能為Ek=eq\f(mgs2,4h)。(3)根據(jù)題中所給資料知,需驗(yàn)證彈簧彈性勢(shì)能Ep=kx2,k為某一常數(shù),根據(jù)機(jī)械能守恒定律,有Ep=Ek,即kx2=eq\f(mgs2,4h),變形為s=eq\r(\f(4kh,mg))x,故要通過(guò)線性圖像直觀地驗(yàn)證結(jié)論,需要作s-x圖像,故選A。6.某同學(xué)用DIS實(shí)驗(yàn)裝置來(lái)驗(yàn)證“機(jī)械能守恒定律”,如圖甲,力傳感器固定在天花板上,細(xì)線一端吊著小球。實(shí)驗(yàn)步驟如下:①將質(zhì)量為m的小球拉至細(xì)線與豎直方向夾角為θ處的A點(diǎn)無(wú)初速度釋放;②通過(guò)軟件描繪出細(xì)線拉力大小F隨時(shí)間的變化如圖乙;③改變無(wú)初速度釋放小球時(shí)細(xì)線與豎直方向夾角θ值,重復(fù)實(shí)驗(yàn),得到多組數(shù)據(jù)。(1)小球由A點(diǎn)無(wú)初速度釋放到第一次回到A點(diǎn)的時(shí)間為_(kāi)_______(用含有T0的符號(hào)表示);(2)如圖丙,以cosθ為橫軸,以小球運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí)細(xì)線拉力大小Fm為縱軸,描點(diǎn)繪圖,已知當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,當(dāng)圖像

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