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- 2021-06-02 发布
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一.单项题:本题共6小题,每小题3分,共计18分。每小题只有一个选项符合题意。
1.如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.小球水平抛出时的初速度大小为gtanθ
B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为θ/2
C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长
D.若小球初速度增大,则θ减小
【答案】D
考点:考查了平抛运动规律的应用
【名师点睛】解决本题的关键掌握平抛运动的处理方法,在水平方向做匀速直线运动,在竖直方向做自由落体运动.以及知道速度与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角的正切值的两倍
2.如图所示,闭合电键S,电压表的示数为U,电流表的示数为I,现向左调节滑动变阻器R的触头P,电压表V的示数改变量的大小为ΔU,电流表的示数改变量大小为ΔI
,则下列说法正确的是( )【来.源:全,品…中&高*考*网】
A.电源的总功率变大 B.电阻R1的功率变大
C. 不变 D.变大
【答案】B
考点:考查了电路动态变化分析,电功率的计算
【名师点睛】在分析电路动态变化时,一般是根据局部电路变化(滑动变阻器,传感器电阻)推导整体电路总电阻、总电流的变化,然后根据闭合回路欧姆定律推导所需电阻的电压和电流的变化(或者电流表,电压表示数变化),也就是从局部→整体→局部
3.如图,两个轻环a和b套在位于竖直面内的一段固定圆弧上;一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m的小球.在a和b之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a、b间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦.小物块的质量为( )
A. B.m C.m D.2m
【答案】C
【解析】
试题分析:根据设悬挂小物块的点为,圆弧的圆心为O,由于ab=R,所以三角形Oab为等边三角形,根据几何知识可得,而一条绳子上的拉力相等,故,小物块受到两条绳子的拉力作用两力大小相等,夹角为120°,故受到的拉力的合力等于,因为小物块受到绳子的拉力和重力作用,处于静止作用,故拉力的合力等于小物块的重力,为,所以小物块的质量为m,C正确;
考点:考查了共点力平衡条件的应用
【名师点睛】在处理共点力平衡问题时,关键是对物体进行受力分析,然后根据正交分解法将各个力分解成两个方向上的力,然后列式求解,如果物体受到三力处于平衡状态,则可根据矢量三角形法,将三个力移动到一个三角形中,然后根据角度列式求解,
4.如图所示,质量为M的木楔ABC静置于粗糙水平面上,置于斜面顶端A的质量为m的物块也保持静止,现在A点给m物块一个平行斜面向下的初速度,已知m沿斜面向下运动过程中M不动,在m下滑过程中下列说法正确的是( )
A.m可能是向下做加速运动
B.地面对木楔的支持力一定大于(M+m)g
C.地面对木楔的摩擦力一定水平向右
D.m对木楔作用力的水平分量小于地面对木楔的摩擦力
【答案】A
考点:考查了摩擦力,牛顿第二定律
【名师点睛】对M和m组成的系统研究,将m的加速度分解为水平方向和竖直方向,在水平方向和竖直方向分别运用牛顿第二定律分析判断.
5.如图所示是电视机显像管及其偏转线圈的示意图.如果电视画面发生异常,满屏时看不到完整的图像,可能引起的原因是( )
A.加速电场的电压过高,电子速率偏大
B.偏转线圈电流过大,偏转磁场偏强
C.偏转线圈局部短路,导致线圈有效匝数减少
D.电子枪发射能力减弱,电子数减少
【答案】B
考点:考查了带电粒子在磁场中的运动
【名师点睛】本题虽然是考查电视机显像管的作用,但需要掌握电视机的工作原理,电视画面的大小是由电子偏转角度决定,即电子运动的轨道半径.当轨道半径变大,则画面偏小;当轨道半径变小,则画面偏大.这是解答本题的关键.
6.y轴上放置着一块不带电的无限大接地金属板,现在x轴上的(L,0)点放一电量为q的正点电荷,它们之间的电场线分布如图甲所示。两个相距为2L的电量均为q的等量异种点电荷之间的电场线分布如图乙所示。某同学经过探究之后发现图甲所示的电场线分布与图乙中虚线(两点电荷连线的中垂线)右侧的电场线分布相同,则P(2L,0)点的电场强度的大小是:( )
A. B. C. D.
【答案】C
考点:考查了电场的叠加
【名师点睛】常见电场的电场线分布及场强的特点,同时注意等量异种电荷形成电场的对称性.
二.多项选择:本题共5小题,每小题4分,共计20分。每小题有多个选项符合题意。全部选对得4分,选对不全得2分,错选或不答的得0分。
7.地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切。不计阻力,以下说法正确的是:( )
A.卫星甲、乙分别经过P点时的速度不等;【来.源:全,品…中&高*考*网】
B.卫星丙的周期最小;
C.卫星甲的机械能最大,卫星中航天员始终处于完全失重状态;
D.如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来;
【答案】ABD
【解析】
试题分析:物体在椭圆形轨道上运动,轨道高度超高,在近地点时的速度越大,故A正确;根据开普勒第三定律知,椭圆半长轴越小,卫星的周期越小,卫星丙的半长轴最短,故周期最小,B正确;令卫星做匀速圆周运动时,万有引力完全提供圆周运动的向心力,故此时卫星中宇航员处于完全失重状态,但当卫星沿椭圆轨道运动时,卫星所受万有引力不是完全提供卫星的向心力,故卫星中宇航员始终处于完全失重状态是错误的,C错误;使地球上的物体票“飘”起来即物体处于完全失重状态,即此时物体所受地球的重力完全提供物体随地球自转时的向心力则有,当物体飘起来的时候,万有引力完全提供向心力,则此时物体的向心加速度为,即此时的向心加速度,根据向心加速度和转速的关系有可得:,D正确
考点:考查了开普勒定律,万有引力定律
【名师点睛】卫星绕地球运动,轨道高度越大,发射速度越大,发射越困难,卫星在近地点的速度越大.在随圆轨道上运动的卫星,万有引力和卫星运动所需要向心力不是始终相等的,故在椭圆轨道上运动的卫星不是始终处于完全失重状态.
8.如图所示内壁光滑的倒立圆锥,两个完全相同的小球A、B在圆锥内壁不同高度处分别做匀速圆周运动。两小球运动的速度、角速度、加速度和合外力分别是vA、vB、ωA、ωB、aA、aB、FA、FB,下列结论正确的是 ( )
A.vA>vB B.ωA=ωB C.aA=aB D.FA