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- 2021-05-13 发布
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高考物理-提分必练系列-能力特训习题-练习一(含答案)
一、 选择题
1、如图所示的电路中,A1和A2为理想电流表,示数分别为I1和I2,R1:R2:R3=1:2:3;当ab两点间加以恒定的电压U后,下列结论正确的是: ( )
A.I1:I2=3:4
B.I1:I2=4:9
C.将A1、A2换成理想电压表,其示数之比为3:5
D.将A1、A2换成理想电压表,其示数之比为1:1
2、直流电动机在生产、生活中有着广泛的应用。如图所示,一直流电动机M 和电灯L 并联之后接在直流电源上,电动机内阻r1=0.5Ω ,电灯灯丝电阻 R=9Ω(阻值认为保持不变),电源电动势 E=12V,内阻r2=1Ω 开关 S闭合,电动机正常工作时,电压表读数为 9V 。则下列说法不正确的是: ( )
A、流过电源的电流3A。 B、流过电动机的电流2A。
C、电动机的输入功率等于2W
D、电动机对外输出的机械功率16W
3、智能手机耗电量大,移动充电宝应运而生,它是能直接给移动设备充电的储能装置。充电宝的转 化率是指电源放电总量占电源容量的比值,一般在0.60-0.70之间(包括移动电源和被充电池的 线路板、接头和连线的损耗)。如图为某一款移动充电宝,其参数见下表,下列说法正确的是: ( )
A.充电宝充电时将电能转化为内能
B.该充电宝最多能储存能量为3.6×l06J
C.该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为2h
D.该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电,则理论上能充满4次
4、某运动员(可看成质点)参加跳板跳水比赛,t=0是其向上起跳瞬间,其速度与时间关系图象如图所示,则
A.t1时刻开始进入水面
B.t2时刻开始进入水面
C.t3时刻已浮出水面
D.t2—t3的时间内,运动员处于失重状态
5、在喀山游泳世锦赛中,某名将勇夺女子十米跳台桂冠。她从跳台斜向上跳起,一段时间后落入水中,如图所示。不计空气阻力。下列说法正确的是
A.她在空中上升过程中处于超重状态
B.她在空中下落过程中做自由落体运动
C.她即将入水时的速度为整个跳水过程中的最大速度
D.入水过程中,水对她的作用力大小等于她对水的作用力大小
6、对一些实际生活中的现象,某同学试图从惯性的角度加以解释,其中正确的是
A.采用了大功率的发动机后,可使某些赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机的速度.这表明,可以通过科学进步使小质量的物体获得大惯性
B.射出枪膛的子弹在运动一段距离后连一件棉衣也穿不透,这表明它的惯性小了
C.货车运行到不同的车站时,经常要摘下或加挂一些车厢,这些会改变它的惯性
D.摩托车转弯时,车手一方面要控制适当的速度,另一方面要将身体稍微向里倾斜,通过调控人和车的惯性达到行驶目的
7、如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻消耗的电功之比W甲∶W乙为( )
A.1∶ B.1∶2
C.1∶3 D.1∶6
8、如图,一质量为m的条形磁铁用细线悬挂在天花板上,细线从一水平金属环中穿过。现将环从位置I释放,环经过磁铁到达位置II。设环经过磁铁上端和下端附近时细线的张力分别为T1和T2,重力加速度大小为g,则( )
A.T1>mg,T2>mg B.T1mg,T2mg
9、质量为1 500 kg的汽车在平直的公路上运动,v-t图象如图2所示.由此下列选项中不可求的是( )
图2
A.前25 s内汽车的平均速度
B.前10 s内汽车的加速度
C.前10 s内汽车所受的阻力
D.15~25 s内合力对汽车所做的功
10、如图3甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹篱上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则( )
甲 乙
图3
A.t1时刻小球动能最大
B.t2时刻小球动能最大
C.t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少
D.t2~t3这段时间内,小球增加的动能等于弹簧减少的弹性势能
二、多项选择
11、中国在西昌卫星发射中心用“长征三号丙”运载火箭,成功将第16颗北斗导航卫星发射升空并送入预定转移轨道。这是一颗地球静止轨道卫星,它将与先期发射的15颗北斗导航卫星组网运行,形成区域服务能力。根据计划,北斗卫星导航系统将于明年初向亚太大部分地区提供正式服务。则下列说法正确的是
A.火箭发射时,喷出的高速气流对火箭的作用力大于火箭对气流的作用力
B.高温高压燃气从火箭尾部喷出时对火箭的作用力与火箭对燃气的作用力是一对平衡力
C.发射初期,火箭处于超重状态
D.发射的卫星进入轨道正常运转后,均处于完全失重状态
12、游乐园中,游客乘坐能加速或减速运动的升降机,可以体会超重或失重的感觉。下列描述正确的是
A.当升降机加速上升时,游客是处在失重状态
B.当升降机减速下降时,游客是处在超重状态
C.当升降机减速上升时,游客是处在失重状态
D.当升降机加速下降时,游客是处在超重状态
13、如图所示,在水平力F作用下,A、B保持静止。若A与B的接触面是水平的,且F≠0,则B的受力个数可能为 ( )
A.3个 B.4个
C.5个 D.6个
14、小球沿足够长的斜面向上做匀变速运动,依次经过a、b、c、d到达最高点e。已知xab=xbd=6m,xbc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则 ( )
A.vb=4m/s B.vc=3m/s
C.de=5m D.从d到e所用时间为4s
15、流电路如图所示,在滑动变阻器的滑片P向右移动时,电源的( )
A.总功率一定减小
B.效率一定增大
C.内部损耗功率一定减小
D.输出功率一定先增大后减小
16、如图所示,不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上的O点,跨过滑轮的细绳连接物块A、B,A、B都处于静止状态,现将物块B移至C点后,A、B仍保持静止,下列说法中正确的是: ( )
A.B与水平面间的摩擦力增大
B.绳子对B的拉力增大
C.悬于墙上的绳所受拉力不变
D.A、B静止时,图中α、β、θ三角始终相等
三、填空题
17、如图所示,有两条黑、白毛巾交替折叠地放在地面上,白毛巾的中部用线与墙壁连接,黑毛巾的中部用线拉住.设线均水平,若每条毛巾的质量均为m,毛巾之间及毛巾与地面之间的摩擦因数为μ.欲将黑、白毛巾分离开来,则将黑毛巾匀速拉出需加的水平力为 .
18、有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA.要把它改装为量程 0~3V 的电压表,要串联的电阻阻值为 ,要把它改装为量程是 0~0.6A的电流表,要并联的电阻阻值为 .
四、实验,探究题
19、欲用伏安法测定一段阻值为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,备有以下器材:
A.电池组(3V、1Ω) B.电流表(0﹣3A、0.0125Ω)
C.电流表(0﹣0.6A、0.125Ω) D.电压表(0~3V、3kΩ)
E.电压表(0~15V、15kΩ) F.滑动变阻器(0~20Ω、1A)
G.滑动变阻器(0~200Ω、0.3A) H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是 .
(2)实验电路应采用电流表 接法(填“内”或“外”).
(3)画出实验电路图.
五、计算题
20、如图,某种复合光经过半圆形的玻璃砖后分成a、b两束,其中光束a与法线的夹角为60°,光束b与法线的夹角为45°,则玻璃对a、b两种光的折射率之比na:nb= ;若a、b两种光在这种玻璃中的波长之比为:,现用同一双缝干涉装置分别测量a、b两种光的波长,则得到的相邻亮条纹间距之比为△xa:△xb= .
21、我国将于2022年举办冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道末端AB的A处由静止开始以加速度匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度,A与B的竖直高度差H=48m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=5m,运动员在B、C间运动时阻力做功W=-1530J,取
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力的大小;
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大。1来1111]
22、一物体以一定的初速度冲上一倾角为θ的斜面,结果最后静止在斜面上,如右图所示,在第1 s内位移为6 m,停止运动前的最后1 s内位移为2 m,求:
(1)在整个减速运动过程中质点的位移大小;
(2)整个减速过程共用多少时间.
参考答案
一、选择题
1、C
2、C
【解析】电源的输出电压:U=E-Ir,则有,代入解得:I=3A,选项A正确;对灯泡:电动机与灯泡并联,则电动机的电流I电=I-I灯=3A-1A=2A,选项B正确;电动机的输入功率P=IU=18W,选项C错误;根据能量转化与守恒定律得,电动机的输出功率P出=UI电-I电2r,代入解得,P出=16W,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C.
3、D
4、B
【名师解析】运动员起跳后进入水面前,做匀变速直线运动。由图象可知,0~t1为上升阶段,t1时刻速度减小到零,到达最高点,选项A错误。t1~t2为下落阶段,做加速直线运动,t2时刻速度到达最大,开始进入水面,选项B正确。进入水后,向下做匀减速直线运动,运动员处于超重状态,选项CD错误。考点:本题考查了运动图像,超重和失重的知识。
5、D
考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重
【名师点睛】分析陈若琳的运动情况得出其加速度的方向.根据牛顿第二定律分析她的浮力和她的重力的关系;超重或失重取决于加速度的方向,与速度方向无关。
6、C
7、C
【名师解析】电功的计算中,I要用有效值计算.图甲中,由有效值的定义得
2R×2×10-2+0+2R×2×10-2=IR×6×10-2
得I1= A
图乙中,I的值不变,I2=1 A
由W=UIt=I2Rt可以得到W甲∶W乙=1∶3.
8、A
9、C
【解析】由图象可求得前25 s内的位移l,即图象与时间轴围成区域的“面积”,再由=可求平均速度,故A错误;前10 s图象的斜率即为前10 s内的加速度,故B错误;汽车的牵引力大小未知,因此汽车所受阻力不能求,故C正确;由动能定理可得合力在15~25 s内所做的功,故D错误.
10、C
【解析】由F-t图象可知t1到t2时刻弹力先小于重力,合力做正功,后弹力大于重力,合力做负功,t1~t2这段时间动能先增大后减小,t2时刻弹力最大,动能为零,动能最大时介于t1与t2之间某时刻;t2~t3这段时间弹力先大于重力,后小于重力,到t3时刻为零,所以t2~t3这段时间合力先做正功后做负功,动能先增加后减小,增加的动能等于弹簧减小的弹性势能与增加的重力势能之差,故C正确.
二、双项选择题(每小题给出的四个选项中,有两个选项符合题目要求,全选对得6分,只选对1个得3分,错选或不选得0分,共5个小题,共计30分)
二、多项选择
11、CD
【名师解析】
由牛顿第三定律可知,火箭发射时,喷出的高速气流对火箭的作用力等于火箭对气流的作用力,选项A错误;高温高压燃气从火箭尾部喷出时对火箭的作用力与火箭对燃气的作用力是一对作用力和反作用力,选项B错误;发射初期,火箭加速上升,处于超重状态,选项C正确;发射的卫星进入轨道正常运转后,只受万有引力作用,加速度指向地心,均处于完全失重状态,选项D正确。
12、BC
【名师解析】
当升降机加速上升时,游客有向上的加速度,是由重力与升降机对游客支持力的合力产生的.此时升降机对游客的支持力大于游客的重力,所以处于超重状态.A错误.当升降机减速下降时,具有向上的加速度,同理此时游客也处于超重状态.B正确.当升降机减速上升时,具有向下的加速度,是由重力与升降机对游客支持力的合力产生的,所以升降机对游客的支持力小于游客的重力.此时失重.C正确.当升降机加速下降时,也具有向下的加速度,同理可得此时游客处于失重状态.故D错误.故选BC.
13、B、C。先对AB整体受力分析,受重力、推力、支持力;当推力平行斜面向上的分力大于重力的下滑分力时,有上滑趋势,则B受沿斜面向下的静摩擦力;当推力平行斜面向上的分力小于重力的下滑分力时,有下滑趋势,则B受沿斜面向上的静摩擦力作用;当推力平行斜面向上的分力等于重力的下滑分力时,无滑动趋势,则B不受斜面的静摩擦力作用;再对物体A受力分析,受推力、重力、支持力和向左的静摩擦力,共4个力;最后对B受力分析,B一定受重力、A对B的压力和向右的静摩擦力、斜面体对B的支持力,B物体可能受到斜面体的静摩擦力,也可能不受斜面体的静摩擦力,故物体B可能受4个力,也可能受5个力,故选B、C。
14、B、D。由Δx=aT2,xcd-xac=aT2,可得a=-0.5m/s2,由==,vc=可得vc=3m/s。由-=2axbc,可得vb=m/s,由0-=2axce,可得xce=9m,所以xde=xce-xcd=4m。tce==6s,所以tde=tce-tcd=4s。所以选项B、D正确。
15、ABC
16、AD
【解析】
【名师点睛】本题关键是分别对物体A、物体B、滑轮受力分析,然后根据共点力平衡条件结合正交分解法和合成法进行分析讨论。
三、填空题
17、解:根据受力平衡,则有黑毛巾匀速拉出时,黑毛巾有四个面受到摩擦力,平衡时
F=f1+f2+f3+f4=μ•mg+μmg+μmg+μ2mg=5μmg,
故答案为:5μmg.
18、解:(1)表头两端的电压为Ug=IgRg=3×10﹣3×10Ω=0.03V;
若改装成0~3V电压表,则达最大量程时,串联电阻两端的电压U=Um﹣Ug=3V﹣0.03V=2.97V;
则应串联的电阻R串==Ω=990Ω;
(2)改装成电流表要并联电阻分流,则并联阻值为:R===0.05Ω
故答案为:990Ω 0.05Ω
四、实验,探究题
19、解:(1):由于电源电动势为3V,所以电压表应选D;
通过待测电阻的最大电流为:==A=0.6A,所以电流表应选C;
电路中的最大电阻应为:===Ω=15Ω,所以滑动变阻器应用F,且可采用限流式接法;
所以,上述器材中应选ACDFH.
(2):由于满足,所以电流表应用外接法;
(3)由于滑动变阻器应用限流式接法,电流表应用外接法,电路图如图所示:
故答案为:(1)ACDFH
(2)外
(3)如图
五、计算题
20、光的折射定律.
【分析】根据折射定律求出折射率之比.由v=和波速公式v=λf求出光在真空中波长之比,从而求得相邻亮条纹间距之比.
【解答】解:由光的折射定律 n=分别得出 na==,nb==,所以na:nb=:;
设光在真空中和介质中波长分别为λ0和λ,则:
在真空中有 c=λ0f
在介质中有 v=λf
又 v=,则得 λf=
故真空中的波长λ0=nλ,所以 =•
据题:a、b两种光在这种玻璃中的波长之比为 =
所以可行,a、b两种光在真空中的波长之比为 =
根据△x=得:相邻亮条纹间距之比为△xa:△xb=λ0a:λ0b=3:2
故答案为::,3:2
21、(1)144 N (2)12.5 m 111]
【解析】
mgh+W=mvC2-mvB2
设运动员在C点所受的支持力为FN,由牛顿第二定律得
由运动员能承受的最大压力为其所受重力的6倍,即有 FN=6mg
联立解得 R=12.5m
考点:牛顿第二定律;动能定理
【名师点睛】本题中运动员先做匀加速运动,后做圆周运动,是牛顿第二定律、运动学公式、动能定理和向心力的综合应用,要知道圆周运动向心力的来源,涉及力在空间的效果,可考虑动能定理。
22、(1)8 m (2)2 s
【解析】本题考查了匀变速直线运动的规律等知识点,意在考查考生的理解能力和应用能力。
(1)设质点做匀减速运动的加速度大小为a,初速度为。由于质点停止运动前的最后1 s内位移为2 m,则
,所以 质点在第1 s内位移为6 m,, 所以
在整个减速运动过程中质点的位移大小为:;
(2)对整个过程逆向考虑, 所以。