2019年高考物理一輪選練編題(含解析)(打包11套)新人教版.zip
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人教版物理2019年高考一輪選練編題(2)
李仕才
一、選擇題
1、學?!吧磉叺奈锢怼鄙鐖F小組利用傳感器研究物體的運動.在一小球內部裝上無線傳感器,并將小球豎直向上拋出,通過與地面上接收裝置相連的計算機描繪出小球上拋后運動規(guī)律的相關圖象.已知小球在運動過程中受到的空氣阻力隨速度的增大而增大,則下列圖象可能是計算機正確描繪的是(已知v、t分別表示小球速度的大小、運動的時間)( )
解析:選D.在上升過程和下降過程中,小球受到重力和阻力,根據(jù)速度的變化關系,判斷出阻力的變化關系,結合牛頓第二定律判斷出加速度的變化即可判斷在上升階段,物體做減速運動,根據(jù)牛頓第二定律可知mg+f=ma,其中f=kv,由于速度減小,阻力減小,加速度減小,當速度達到0時,小球向下做加速運動,根據(jù)mg-kv=ma可知,隨時間的延續(xù),速度增大,阻力增大,加速度減小,在v-t圖象中斜率代表加速度,故D正確.
2、如圖所示,質量分別為m,2m的小球A,B,由輕質彈簧相連后再用細線懸掛在電梯內,已知電梯正在豎直向上做勻加速直線運動,細線中的拉力為F,此時突然剪斷細線.在線斷的瞬間,彈簧的彈力大小和小球A的加速度的大小分別為( A )
A.,+g B.,+g
C.,+g D.,+g
解析:對兩球及彈簧整體,由牛頓第二定律
F-3mg=3ma,對B球有F彈-2mg=2ma,
解得F彈=,對A球有mg+F彈=maA,
得aA=+g,選項A正確.
3、(2018山東省臨沂市高三上學期期中)某質點做勻變速直線運動,運動的時間為t,位移為x,該質點的圖象如圖所示,下列說法錯誤的是( )
A. 質點的加速度大小為
B. t=0時,質點的初速度大小為a
C. t=0到t=b這段時間質點的平均速度為0
D. t=0到t=b這段時間質點的路程為
【答案】D
4、如圖所示,電梯質量為M,電梯地板上放置一個質量為m的物塊,輕質鋼索拉動電梯由靜止開始豎直向上做勻加速直線運動,當上升高度為H時,速度達到v.不計空氣阻力,重力加速度為g,在這個過程中( )
A.物塊所受支持力與鋼索拉力之比為m∶M
B.地板對物塊的支持力做的功等于mv2+mgH
C.物塊克服重力做功的平均功率等于mgv
D.電梯及物塊構成的系統(tǒng)機械能增加量等于(M+m)v2
解析:選BC.鋼索拉力T=(M+m)(g+a),物塊所受支持力FN=m(g+a),所以=,A項錯誤.對物塊m,由動能定理有WFN-mgH=mv2,得WFN=mv2+mgH,B項正確.因物塊做初速度為零的勻加速直線運動,則其平均速度=,物塊克服重力做功的平均功率PG=mg =mgv,C項正確.電梯及物塊構成的系統(tǒng)機械能增加量等于(M+m)gH+(M+m)v2,D項錯誤.
5、如圖(甲)所示為研究光電效應的電路圖,實驗得到了如圖(乙)所示的遏止電壓Uc和入射光頻率ν的圖像.下列說法正確的是( A )
A.圖像與橫軸交點坐標的物理意義是該金屬的截止頻率
B.圖像斜率為普朗克常量h
C.遏止電壓越高,截止頻率越大
D.入射光頻率增大,逸出功也增大
解析:當遏止電壓為零時,最大初動能為零,則入射光的能量等于逸出功,所以W0=hν0,故A正確.根據(jù)光電效應方程Ekm=hν-W0和eUc=Ekm得,Uc=-,知圖線的斜率等于,故B錯誤.當入射光的頻率大于截止頻率時,遏止電壓與入射光的頻率成線性關系,故C錯誤.從圖像上可知,逸出功W0=hν0,逸出功與入射光頻率無關,故D錯誤.
6、關于玻爾建立的氫原子模型,下列說法正確的是( )
A.氫原子處于基態(tài)時,電子的軌道半徑最大
B.氫原子在不同能量態(tài)之間躍遷時可以吸收任意頻率的光子
C.氫原子從基態(tài)向較高能量態(tài)躍遷時,電子的動能減小
D.氫原子從基態(tài)向較高能量態(tài)躍遷時,系統(tǒng)的電勢能減小
解析:選C.氫原子處于基態(tài)時,電子的軌道半徑最小,故A錯誤;由hν=Em-En知氫原子在不同能量態(tài)之間躍遷時只可以吸收特定頻率的光子,故B錯誤;氫原子從基態(tài)向較高能量態(tài)躍遷,電子距離氫原子核的距離增大,勻速圓周運動的半徑增大,線速度減小,動能減小,C正確;氫原子從基態(tài)向較高能量態(tài)躍遷時,電子距離氫原子核的距離增大,電場力做負功,電勢能增大,D錯誤.
7、在地面附近,存在著兩個有邊界的理想電場,邊界AB將該空間分成上、下兩個區(qū)域Ⅰ、Ⅱ,區(qū)域Ⅰ中有豎直向上的勻強電場,區(qū)域Ⅱ中有豎直向下的勻強電場,兩區(qū)域電場強度大小相等,在區(qū)域Ⅰ中的P點由靜止釋放一個質量為m、電荷量為q的帶電小球,小球穿過邊界AB時的速度為v0,進入?yún)^(qū)域Ⅱ到達M點時速度剛好為零,如圖所示.已知此過程中小球在區(qū)域Ⅱ中運動的時間是在區(qū)域Ⅰ中運動時間的2倍,已知重力加速度為g,不計空氣阻力,以下說法正確的是( )
A.小球帶正電
B.電場強度大小為
C.P點距邊界AB的距離為
D.若邊界AB處電勢為零,則M點電勢為-
【答案】BCD
的距離為x1==,M點距邊界AB的距離為x2==,M點與AB邊界的電勢差U=Ex2=·=,若邊界AB處電勢為零,則M點的電勢φM=-,選項B、C、D正確.
8、(多選)在冰壺比賽中,某隊員利用紅壺去碰撞對方的藍壺,兩者在大本營中心發(fā)生對心碰撞如圖(a)所示,碰后運動員用冰壺刷摩擦藍壺前進方向的冰面來減小阻力,碰撞前后兩壺運動的v-t圖線如圖(b)中實線所示,其中紅壺碰撞前后的圖線平行,兩冰壺質量均為19 kg,則
A. 碰后藍壺速度為0.8m/s
B. 碰后藍壺移動的距離為2.4m
C. 碰撞過程兩壺損失的動能為7.22J
D. 碰后紅、藍兩壺所滑過的距離之比為1:20
【來源】寧夏銀川一中2018屆高三第四次模擬考試理綜物理試卷
【答案】 AD
【解析】A、設碰后藍壺的速度為 ,碰前紅壺的速度 碰后紅壺的速度為
根據(jù)動量守恒定律可得:
解得v2=0.8m/s ,故A正確;
B、根據(jù)碰前紅壺的速度圖像可以知道紅壺的加速度為:
碰后紅壺減速到零需要的時間為:
碰后藍壺運動圖像的面積代表走過的位移 ,故B錯;
點睛:知道v-t圖像中斜率代表加速度,面積代表運動走過的位移,并利用動量守恒解題。
二、非選擇題
1、如圖甲所示,工廠利用傾角θ=30°的皮帶傳輸機,將每個質量為m=5 kg的木箱從地面運送到高為h=5.25 m的平臺上,機械手每隔1 s就將一個木箱放到傳送帶的底端,傳送帶的皮帶以恒定的速度順時針轉動且不打滑.木箱放到傳送帶上后運動的部分v-t圖象如圖乙所示,已知各木箱與傳送帶間的動摩擦因數(shù)都相等.若最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2.求:
(1)木箱與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ;
(2)傳送帶上最多有幾個木箱同時在向上輸送;
(3)皮帶傳輸機由電動機帶動,從機械手放上第一個木箱開始計時的10分鐘內,因為木箱的放入,電動機需要多做的功.
解析:(1)由乙圖可知,木箱運動的加速度為:a==1 m/s2,皮帶勻速運動的速度為:v=1 m/s,根據(jù)牛頓第二定律得:μmgcos θ-mgsin θ=ma
解得:μ=.
(2)木箱加速運動的位移為:x1=at=0.5 m,
木箱相對皮帶靜止后,相鄰兩個木箱之間的距離都相等,有:ΔL=vt=1 m
傳送帶的長度為:L==2 h=10.5 m,
L=10ΔL+x1,
所以傳送帶上最多同時存在的木箱個數(shù)為11個.
(3)木箱在傳送帶上運動時,和皮帶間的相對位移為:Δx=vt-x1=1×1-0.5=0.5 m,和皮帶間的摩擦產(chǎn)生的熱量為:Q1=μmgcos θ·Δx=15 J
木箱最終增加的動能為:Ek1=mv2=2.5 J,
木箱到達平臺增加的重力勢能為:Ep=mgh=262.5 J,
從開始的10分鐘內共傳送木箱的個數(shù)N=10×60=600個,其中590個已經(jīng)到達平臺,還有10個正在傳送帶上,到達平臺的590個,電動機做的功為:W1=590(Q1+Ek1+Ep1)=165 200 J,在傳送帶上的已經(jīng)開始運動得10個木箱增加的動能為:10Ek1=25 J,
10個木箱的摩擦生熱為:10Q1=150 J,10個木箱增加的重力勢能共為:Ep′=10mgΔxsin 30°+mgΔLsin 30°+2mgΔLsin 30°+…+9mgΔLsin 30°=10mgΔxsin 30°+mgLsin 30°(1+2+3…+9)=1 250 J,所以電動機多做的功為:W=W1+10Ek1+10Q1+Ep′=166 625 J
答案:(1)木箱與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ為;
(2)傳送帶上最多有11個木箱同時在向上輸送;
(3)皮帶傳輸機由電動機帶動,從機械手放上第一個木箱開始計時的10分鐘內,因為木箱的放入,電動機需要多做的功為166 625 J.
2.在真空中,邊長為3L的正方形區(qū)域ABCD分成相等的三部分,左右兩側為勻強磁場,中間區(qū)域為勻強電場,如圖所示.左側磁場的磁感應強度大小為B1=,方向垂直紙面向外;右側磁場的磁感應強度大小為B2=,方向垂直于紙面向里;中間區(qū)域電場方向與正方形區(qū)域的上下邊界平行.一質量為m、電荷量為+q的帶電粒子從平行金屬板的正極板開始由靜止被加速,加速電壓為U,加速后粒子從a點進入左側磁場,又從距正方形上下邊界等間距的b點沿與電場平行的方向進入中間區(qū)域的電場中,不計粒子重力.
(1)求a點到A點的距離.
(2)電場強度E的取值在什么范圍內時粒子能從右側磁場的上邊緣CC1間離開?
(3)改變中間區(qū)域的電場方向和場強大小,粒子可從D點射出,求粒子在左右兩側磁場中運動的總時間.
解析:(1)粒子在金屬板間加速時,有
qU=mv2 ①
粒子在左側磁場中運動時,如圖甲所示,有
qvB1=m ②
sin α= ③
a點到A點的距離x=-R1(1-cos α) ④
聯(lián)立解得x=L
(2)如圖甲所示,粒子在右側磁場中以半徑為Rn和Rm的兩軌跡為臨界軌跡從上邊緣CC1離開磁場時,有Rn=L ⑤
Rm=L ⑥
又qvnB2=m ⑦
qvmB2=m ⑧
粒子在中間電場運動時,有
qEnL=mv-mv2 ⑨
qEmL=mv-mv2 ⑩
聯(lián)立解得En=,Em=
電場強度的取值范圍為<E<.
(3)粒子在左右磁場中運動,T1= ?
T2= ?
必須改變中間區(qū)域的電場方向并取定電場E的某一恰當確定數(shù)值,粒子才能沿如圖乙所示的軌跡從D點射出
由①~③式可得:α=60°,有t=+ ?
聯(lián)立???并代入數(shù)據(jù)解得t= .
答案:(1)L (2)<E< (3)
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2019
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