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- 2021-05-13 发布
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人教物理2019高考一轮优练题(6)含答案
一、选择题
1、登上火星是人类的梦想。“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星。地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响。根据下表,火星和地球相比( )
行星
半径/m
质量/kg
轨道半径/m
地球
6.4×106
6.0×1024
1.5×1011
火星
3.4×106
6.4×1023
2.3×1011
A.火星的公转周期较小
B.火星做圆周运动的加速度较小
C.火星表面的重力加速度较大
D.火星的第一宇宙速度较大
【答案】B
2、(2019届北京市海淀区高三上学期期中)图所示,某同学站在体重计上观察超重与失重现象。由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程。她稳定站立时,体重计的示数为A0,关于实验现象,下列说法正确的是
A. “起立”过程,体重计的示数一直大于A0
B. “下蹲”过程,体重计的示数一直小于A0
C. “起立”、“下蹲”过程,都能出现体重计的示数大于A0的现象
D. “起立”的过程,先出现超重现象后出现失重现象
【答案】CD
3、(2019山西省祁县中学月考)关于动量和动能,下列说法中错误的是( )
A. 合外力的冲量为零,物体的动量的增量一定为零
B. 做变速运动的物体,动量一定不断变化
C. 合外力对物体做功为零,物体动能的增量一定为零
D. 做变速运动的物体,动能一定不断变化
【答案】D
4、如图所示,平行板电容器与电动势为E′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法中正确的是( )
A.平行板电容器的电容将变小
B.静电计指针张角变小
C.带电油滴的电势能将减少
D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变
【答案】ACD
到上极板的距离,又因为油滴带负电,所以其电势能将减少,选项C正确;若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则电容器的电荷量Q不变,极板间距d变大,根据Q=CU,E=和C=可知E∝,可见,极板间电场强度E不变,所以带电油滴所受电场力不变,选项D正确.
5、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0).粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角.已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场.不计重力.粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为( )
A. B.
C. D.
【答案】D
6、
(2019年全国卷)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌,为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示,无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是
A. B. C. D.
【答案】A
7、(2019届湖南省六校高三联考)下列说法不正确的是____________。
A.没有规则几何外形的物体不是晶体
B.物休的温度为0℃时,分子的平均动能却不为零
C.布朗运动是在显做镜中看到的液体分子的无规则运动
D.自然界中只要涉及热现象的宏观过程都具有方向性
E.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功4.5×105J,同时空气的内能增加了3.5×105J,
则空气从外界吸收热量1×105J
【答案】ACE
【解析】多晶体没有规则的几何外形,而多晶体仍然是晶体,A错误;物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能不为零;如果分子平均动能为零,则温度是绝对零度,B正确;依据布朗运动的定义,是在显微镜中看到的固体分子的无规则。而其反应的是液体分子无规则热运动,C错误;根据热力学第二定律可知,自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性,D正确;根据热力学第一定律可得,即放热,E错误.
8、(2019届广东省茂名市高三第二次模拟)如图为一列简谐横波在t=1.0s时刻的波形图。已知图中质点b的起振时刻比质点a超前了0.2s,则以下说法正确的是________。
A.这列波的波速为10m/s
B.这列波的频率为2.5Hz
C.这列波沿x轴正方向传播
D.该时刻质点P正沿y轴负方向运动
E.再经过0.4s,质点P第一次回到平衡位置
【答案】ABD
【解析】从图中可知波长,解得,A正确;根据,可得f=2.5Hz,B正确;b点起振比a早,根据走坡法可知波沿x
轴负方向传播;波动与振动“上下坡”关系,该时刻质点P沿y轴负方向运动,C错误D正确;再经过0.4s,也就是一个周期,质点P是第二次回到平衡位置,E错误。
二、非选择题
如图所示,以O为圆心、半径为R的圆形区域内存在垂直圆面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一粒子源位于圆周上的M点,可向磁场区域内垂直磁场沿各个方向发射质量为m、电荷量为-q的粒子,不计粒子重力,N为圆周上另一点,半径OM和ON间的夹角θ,且满足tan=0.5.
(1)若某一粒子以速率v1=沿与MO成60°角斜向上方向射入磁场,求此粒子在磁场中运动的时间;
(2)若某一粒子以速率v2沿MO方向射入磁场,恰能从N点离开磁场,求此粒子的速率v2;
(3)若由M点射入磁场各个方向的所有粒子速率均为v2,求磁场中有粒子通过的区域面积.
【答案】 (1) (2) (3) πR2-R2
法二:粒子运动周期T=,
粒子在磁场中的运动的时间t=T,解得t=.
(2)粒子以速率v2沿MO方向射入磁场,在磁场中做匀速圆周运动,恰好从N点离开磁场,其运动轨迹如图所示,设粒子轨迹半径为r2,由图中几何关系可得
r2=Rtan=R,
由牛顿第二定律可得
qv2B=,
解得v2=.
(3)粒子沿各个方向以v2进入磁场做匀速圆周运动时的轨迹半径都为r2,且不变.由图可知,粒子在磁场中通过的面积S等于以O3为圆心的半圆的面积S1、以M为圆心的扇形MOQ的面积S2和以O点为圆心的圆弧MQ与直线MQ围成的面积S3之和.
S1=π=πR2,S2=πR2,
S3=πR2-R2,
则S=S1+S2+S3=πR2-R2