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2018年高考物理三轮助力选练题(二)及解析.doc

1、2018年高考物理三轮助力选练题(二)及解析一、选择题1.(2017吉林实验中学二模)如图,水平传送带A,B两端相距s=3.5 m,工件与传送带间的动摩擦因数=0.1.工件滑上A端瞬时速度vA=4 m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,下列说法正确的是(ABC)A.若传送带不动,则vB=3 m/sB.若传送带以速度v=4 m/s逆时针匀速转动,则vB=3 m/sC.若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,则vB=3 m/sD.若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,则vB=2 m/s解析:若传送带不动,工件的加速度大小a=g=1 m/s2,由匀变速直线运动的速度位移公式有-=-2as,得

2、到vB=3 m/s,选项A正确.若传送带以速度v=4 m/s逆时针匀速转动,工件的受力情况不变,由牛顿第二定律得知,工件的加速度大小仍为a=g,工件的运动情况跟传送带不动时的一样,则vB=3 m/s,选项B正确;若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,工件滑上传送带时所受的滑动摩擦力方向水平向左,做匀减速运动,工件的加速度大小仍为a=g,工件的运动情况跟传送带不动时的一样,则vB=3 m/s,选项C正确,D错误.2(2017安徽省淮北市第一中学高三上学期第四次模拟考试)如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出后,恰好都落在斜面底端,不计空气阻力,下列说法正

3、确的是()A小球a、b在空中飞行的时间之比为21B小球a、b抛出时的初速度大小之比为21C小球a、b到达斜面底端时的动能之比为41D小球a、b到达斜面底端时速度方向与斜面的夹角之比为11解析:选D.因为两球下落的高度之比为21,根据hgt2得,t,高度之比为21,则时间之比为1,故A错误两球的水平位移之比为21,时间之比为1,根据v0知,初速度之比为1,故B错误根据动能定理可知,到达斜面底端时的动能之比EkaEkb21,故C错误小球落在斜面上,速度方向与水平方向夹角的正切值是位移与水平方向夹角正切值的2倍,因为位移与水平方向的夹角相等,则速度与水平方向的夹角相等,到达斜面底端时速度方向与斜面的

4、夹角也相等,故D正确故选D.3.(2017河南二模)如图所示,空间有一正三棱锥OABC,点A, B,C分别是三条棱的中点.现在顶点O处固定一正的点电荷,则下列说法中正确的是(AD)A.A,B,C三点的电场强度大小相等B.ABC所在平面为等势面C.将一正的试探电荷从A点沿直线AB移到B点,静电力对该试探电荷先做正功后做负功D.若A点的电势为A,A点的电势为A,则AA连线中点D处的电势D一定小于解析:因为A,B,C三点离顶点O处的正电荷的距离相等,所以三点处的电场强度大小均相等,故A正确;由于ABC所在平面上各点到O点的距离不都相等,由等势面的概念可知,ABC所在平面不是等势面,故B错误;由电势的

5、概念可知,沿直线AB的电势变化为先增大后减小,所以当在此直线上从A到B移动正电荷时,电场力对该正电荷先做负功后做正功,故C错误;根据点电荷的电场特点可知,UADUDA,即A-DD-A,整理可得,D,故D正确.4(2017河南中原名校高三联考)如图所示,变压器输入有效值恒定的电压,副线圈匝数可调,输出电压通过输电线送给用户(电灯等用电器),R表示输电线的电阻,则()A用电器增加时,变压器输出电压增大B要提高用户的电压,滑动触头P应向上滑C用电器增加时,输电线的热损耗减少D用电器增加时,变压器的输入功率减小解析:选B.由于变压器原、副线圈的匝数不变,而且输入电压不变,因此增加负载不会影响输出电压,

6、故A错误;根据变压器原理可知输出电压U2U1,当滑动触头P向上滑时,n2增大,所以输出电压增大,用户两端电压增大,故B正确;由于用电器是并联的,因此用电器增加时总电阻变小,输出电压不变,总电流增大,故输电线上热损耗增大,故C错误;用电器增加时总电阻变小,总电流增大,输出功率增大,所以输入功率增大,故D错误5质量为0.8 kg的球固定在支杆AB的上端,支杆AB的下端固定在升降机上,今用一段绳子水平拉球,使杆发生弯曲,如图所示,已知绳的拉力为6 N,g取10 m/s2,则以下说法正确的是()A若升降机是静止状态,则AB杆对球的作用力大小为6 NB若升降机是静止状态,则AB杆对球的作用力大小为8 N

7、C若升降机是加速上升,加速度大小 5 m/s2,则AB杆对球的作用力大小为6 ND若升降机是减速上升,加速度大小 5 m/s2,则AB杆对球的作用力大小为6 N解析:选C.A、B若升降机是静止的,球静止,处于平衡状态,由平衡条件可知,杆的作用力大小: N10 N,故AB错误;C、若升降机加速上升,对球,在竖直方向,由牛顿第二定律得:Fymgma,解得:Fy12 N,在水平方向,由平衡条件得:FxF绳子6 N,杆对球的作用力大小:F6 N,故C正确;D、若升降机减速上升,对球,在竖直方向,由牛顿第二定律得:mgFyma,解得:Fy4 N,在水平方向,由平衡条件得:FxF绳子6 N,杆对球的作用力

8、大小:F2 N,故D错误;故选C.6如图甲所示,一倾角为37的传送带以恒定速度运行,现将一质量m1 kg的小物体抛上传送带,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,取沿传送带向上为正方向,g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8.则下列说法正确的是()A物体与传送带间的动摩擦因数为0.875B08 s内物体位移的大小为18 mC08 s内物体机械能的增量为90 JD08 s内物体与传送带由于摩擦产生的热量为126 J解析:选ACD.根据速度时间图象分析,前6秒,物体的加速度方向沿传送带向上,大小为a1 m/s2,根据物体在传送带上受力分析有mgcos mgsin ma,

9、整理得0.875,选项A正确.08 s内物体位移等于前8秒速度时间图象与时间轴围成的面积,时间轴上面的部分代表位移为正,下面的部分代表位移为负,结合图象得位移x m m14 m,选项B错误.08 s内物体动能增加量为mv2mv6 J,重力势能增加量为mgxsin 84 J,机械能增加量为6 J84 J90 J,选项C正确摩擦生热分为三部分,第一部分为前2秒:Q1mgcos 70 J,第二部分为26 s,摩擦生热Q2mgcos t256 J,最后物体做匀速直线运动,摩擦力为静摩擦力,二者没有相对运动,不产生热量,所以08 s内物体与传送带由于摩擦产生的热量为Q1Q2126 J,选项D正确二、非选

10、择题1(选考部分)(1)(多选)下列说法中正确的是_A分子间的距离增大时,分子势能一定增大B晶体有确定的熔点,非晶体没有确定的熔点C根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体D物体吸热时,它的内能可能不增加E一定质量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它一定从外界吸热(2)如图,在圆柱形汽缸中用具有质量的光滑导热活塞密闭有一定质量的理想气体,在汽缸底部开有一小孔,与U形水银管相连,已知外界大气压为p075 cmHg,室温t027 ,稳定后两边水银面的高度差为h1.5 cm,此时活塞离容器底部的高度为L50 cm.已知柱形容器横截面积S0.01 m2,75 cmHg1.0105

11、 Pa.求活塞的质量;使容器内温度降至63 ,求此时U形管两侧水银面的高度差和活塞离容器底部的高度L.解析:(1)分子间的距离有一个特殊值r0,此时分子间引力与斥力平衡,分子势能最小当分子间的距离小于r0时,分子势能随距离的增大而减小,当分子间的距离大于r0时,分子势能随距离的增大而增大,选项A错误根据热力学第二定律可知,热量不可能从低温物体传到高温物体而不引起其他变化在有外力做功的情况下热量可以从低温物体传到高温物体,选项C错误(2)根据U形管两侧水银面的高度差为h1.5 cm,可知A中气体压强pA1p0ph75 cmHg1.5 cmHg76.5 cmHg而pA1p0p塞所以活塞产生的压强p

12、塞1.5 cmHg1.5105 Pa0.02105 Pa由p塞mg/S,解得m2 kg.由于活塞光滑,所以气体等压变化,U形管两侧水银面的高度差不变仍为h1.5 cm初状态:温度T1300 K,体积V150 cmS;末状态:温度T2210 K,体积V2LS由盖吕萨克定律,解得活塞离容器底部的高度L35 cm.答案:(1)BDE(2)2 kg1.5 cm35 cm2一圆筒的横截面如图所示,其圆心为O.筒内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.圆筒下面有相距为d的平行金属板M、N,其中M板带正电荷,N板带等量负电荷质量为m、电荷量为q的带正电粒子自M板边缘的P处由静止释放,经N板的小孔S以速

13、度v沿半径SO方向射入磁场中粒子与圆筒发生两次碰撞后仍从S孔射出,设粒子与圆筒碰撞过程中没有动能损失,且电荷量保持不变,在不计重力的情况下,求:(1)M、N间电场强度E的大小;(2)圆筒的半径R;(3)保持M、N间电场强度E不变,仅将M板向上平移d,粒子仍从M板边缘的P处由静止释放,粒子自进入圆筒至从S孔射出期间,与圆筒的碰撞次数n.解析:(1)设两板间的电压为U,由动能定理得qUmv2由匀强电场中电势差与电场强度的关系得UEd联立式可得E (2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动,运用几何关系作出圆心为O,圆半径为r.设第一次碰撞点为A,由于粒子与圆筒发生两次碰撞又从S孔射出,因此,SA弧所对的圆心角AOS等于.由几何关系得rR tan 粒子运动过程中洛伦兹力充当向心力,由牛顿第二定律,得qvBm联立式得R(3)保持M、N间电场强度E不变,M板向上平移d后,设板间电压为U,则U设粒子进入S孔时的速度为v,由式看出综合式可得vv设粒子做圆周运动的半径为r,则r设粒子从S到第一次与圆筒碰撞期间的轨迹所对圆心角为,比较两式得到rR,可见粒子须经过四个这样的圆弧才能从S孔射出,故n3答案:(1)(2)(3)3

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