内容正文:
二轮拔高卷2
1、 选择题:本题共8小题,在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8题有多项符合题目要求。
二、非选择题:共62分,第9~12题为必考题,每个试题考生都必须作答。第13~14题为选考题,考生根据要求作答。
1. 爱因斯坦由于创造性地提出了光子说,成功解释了光电效应实验规律,从而获得1921年诺贝尔物理学奖.在探究光电效应实验规律的过程中,用三束光分别照射同一光电管得到三条光电流与电压之间的关系图线如图所示,则下列说法中正确的是( )
A. 光电子的最大初动能
B. 光电子的最大初动能
C. 三种光频率关系是
D. 三种光的频率关系是
2. 在“嫦娥五号”任务中,有一个重要环节,轨道器和返回器组合体(简称“甲”)与上升器(简称“乙")要在环月轨道上实现对接,以便将月壤样品从上升器转移到返回器中,再由返回器带回地球。对接之前,甲、乙分别在各自的轨道上做匀速圆周运动,且甲的轨道半径比乙小,如图所示,为了实现对接,处在低轨的甲要抬高轨道。下列说法正确的是( )
A. 在甲抬高轨道之前,甲线速度小于乙
B. 甲可以通过减小速度来抬高轨道
C. 在甲抬高轨道的过程中,月球对甲的万有引力逐渐增大
D. 返回地球后,月壤样品的重量比在月球表面时大
3. 质量为1kg的小滑块以某一初动能沿水平面向右滑动,如图甲所示,刚开始滑动的2m内小滑块的动能与位移关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 滑块在水平面上运动的总时间为1.2s
B. 滑块在水平面上运动的总位移为4m
C. 滑块沿水平面做加速度逐渐减小的减速运动
D. 整个过程中,滑块受水平面作用力的冲量大小为6N·s
4. 如图所示,边长为L的正六边形abcdef区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,正六边形中心O处有一粒子源,可在纸面内向各个方向发射不同速率带正电的粒子,已知粒子质量均为m、电荷量均为q,不计粒子重力和粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A. 可能有粒子从ab边中点处垂直ab边射出
B. 从a点垂直af离开正六边形区域的粒子在磁场中的运动时间为
C. 垂直cf向上发射的粒子要想离开正六边形区域,速率至少为
D. 要想离开正六边形区域,粒子的速率至少为
5 建筑工地上需要将一些建筑材料由高处运送到低处,为此工人们设计了一个斜面滑道,如图所示,滑道长为,其与水平面的夹角为37°,现有一些建筑材料(视为质点)从滑道的顶端由静止开始下滑到底端,已知建筑材料的质量为,建筑材料与斜面间的动摩擦因数为0.5,取重力加速度大小,下列说法正确的是( )
A. 建筑材料在滑道上运动的时间为
B. 建筑材料在滑道上运动的过程中,所受滑道支持力的冲量大小为零
C. 建筑材料到达滑道底端时的动量大小为
D. 建筑材料在滑道上运动的过程中,所受重力做的功为
6. 如图甲所示,P、Q为真空中两固定点电荷,O为PQ连线的中点,MN为PQ连线的中垂线,从MN上的C点由静止释放一试探电荷,电荷仅在电场力作用下运动,运动过程中的速度-时间图像如图乙所示(已知图像关于虚线对称),下列说法正确的是( )
A. P、Q为等量同种电荷 B. P、Q为等量异种电荷
C. t1时刻,试探电荷位于O点 D. t2时刻,试探电荷位于O点
7. 如图所示,电阻不计的光滑U形金属导轨固定在绝缘水平面上。区域Ⅰ、Ⅱ中存在方向均竖直向上的磁场,Ⅰ区中磁感应强度随时间均匀增加,Ⅱ区中为匀强磁场。阻值恒定的金属棒在外力F作用下从无磁场区域中a位置由静止开始向右做匀加速运动,到达区域Ⅱ的左边界时撤去外力F,金属棒经Ⅱ区的b位置到达c位置时速度变为零。运动过程中金属棒始终垂直导轨且接触良好,下列说法正确的是( )
A. 金属棒能够返回无磁场区
B. 在无场区运动过程中,通过金属棒的电量为0
C. 金属棒第一次经过b时的加速度大于第二次经过b时的加速度
D. 从a至c外力F做的功等于回路中的焦耳热
8. 如图所示,篮球比赛某次快攻中,球员甲将球斜向上传给前方队友,球传出时离地面高,速度大小为;对方球员乙原地竖直起跳拦截,跃起后手离地面的最大高度为,球越过乙时速度沿水平方向,且恰好未被拦。球可视为质点,质量为,重力加速度g取,以地面为零势能面,忽略空气阻力,则( )
A. 篮球在空中上升过程中处于失重状态
B. 甲传球时,球与乙的水平距离为
C. 队友接球前瞬间,球的机械能为
D. 队友接球前瞬间,球的动能一定为
(1) 必考题:
9. 某同学利用如图甲所示装置测量滑块与木板之间的动摩擦因数。带有遮光条的滑块用轻绳跨过定滑轮与重物相连,遮光条宽度为d,滑块和遮光条的总质量为m1,重物的质量为m2,实验室所在地的重力加速度为g。
实验步骤如下:
(1)实验前,先用游