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物理高考基本分专练(九)
选择题第1~7题只有一项符合题目要求,第8~10题有多项符合题目要求。
1.图甲、乙分别表示两种电流的波形,其中图乙所示电流按正弦规律变化,分别用I1和I2表示
甲和乙两电流的有效值,则
A.I1:I2=2:1
B.I1:I2=1:2
C.I1:I2=1:2
D.I1:I2=√2:1
2.铅球是世界田径赛场上的传统项目。设某铅球运动员的臂长为L,铅球质量为,在某次投射
时,铅球出手的速度大小为,方向与水平方向成30°角,则该运动员对铅球所做的功是
A.(g)
2
BmgL+子a
C.mu
D.mgL+mv
3如图所示,两个固定的相同细环相距一定距离,同轴放置,x1、x?为两环的圆心,两环分别带
有均匀分布的等量正电荷,x轴垂直于环面且过两细环的圆心.下列说法正确的是
A.x1点的场强沿x轴正方向
+0
B.x2点的场强沿x轴正方向
Cx1、x2之间沿x轴正方向电势逐渐升高
D.x1、x2之间沿x轴正方向电势逐渐降低
4.如图,一定量理想气体的循环由下面4个过程组成:1→2为绝热过程(过
程中气体不与外界交换热量),2→3为等压过程,3→4为绝热过程,4→1
为等容过程。上述四个过程是四冲程柴油机工作循环的主要过程。下
列说法正确的是
A.1→2过程中,气体内能减少
B.23过程中,气体向外放热
C.3→4过程中,气体内能不变
D.4→1过程中,气体向外放热
5.嫦娥四号的发射将首次探秘月球背面,实现人类航天器在月球背面的首次着陆。为“照亮”嫦
娥四号“驾临”月球背面之路,一颗承载地月中转通信任务的中继卫星将在嫦娥四号发射前半
年进人到地月拉格朗日L2点。在该点,地球、月球和中继卫星位于同一直线上,且中继卫星
绕地球做圆周运动的周期与月球绕地球做圆周运动的周期相同,则
A.中继卫星的周期为一年
B.中继卫星做圆周运动的向心力仅由地球提供
地球
C.中继卫星的线速度小于月球运动的线速度
月球
-◆L2
D.中继卫星的加速度大于月球运动的加速度
中继
卫星
伯乐马2027年高考基本分专练·物理·(共2页)
6.如图所示为电磁弹射装置的原理简化示意图,与飞机连接的导体棒(图中未画出)可以沿两根
相互靠近且平行的导轨滑动.使用前先给超级电容器充电,弹射飞机时,电容器释放储存的电
能,产生的强大电流流经导轨和导体棒,导体棒在导轨电流形成的磁场中受安培力作用,从而
推动飞机加速起飞.下列关于弹射系统的说法,其中正确的是
A.充电电压越高,超级电容器的电容也越大
导轨
B.飞机加速弹射时超级电容器极板间电压越来越大
电源
C.飞机加速弹射时导体棒受到的安培力大小不变
导轨
D将电源的正负极调换,战斗机仍然能实现加速起飞
7.如图(),水平地面上固定有一倾角为0的足够长光滑斜面,一质量为m的滑块锁定在斜面
上。t=0时解除锁定,同时对滑块施加沿斜面方向的拉力F,F随时间t的变化关系如图(b)
所示,取沿斜面向下为正方向,重力加速度大小为g,则滑块
3
2mg sine
21
4
-2 ng sin0外
图(a)
图b)
A.在0~4t。内沿斜面来回运动
B.在0~4t。内所受合外力的总冲量大小为零
C.在t。时动量大小是在2t。时的一半
D.在2t。一3t。内的位移大小比在3t。~4t。内的小
8利用如图所示的装置观察光电效应现象,将光束照射在金属板上,发现验电器
金属板
验电器指针没有张开。欲使指针张开,可
A.增大该光束的强度
B.增加该光束的照射时间
C改用频率更大的人射光束
D.改用逸出功更小的金属板材料
9.如图所示,用激光笔照射半圆形玻璃砖圆心O点,发现有a、b、c、d四条细光束,其中d是光
经折射和反射形成的。当人射光束a绕O点逆时针方向转过小角度△0时,b、c、d也会随之
转动,则
A.光束b顺时针旋转角度小于△0
B.光束c逆时针旋转角度小于△0
C.光束d顺时针旋转角度小于△9
D.光速b、c之间的夹角减小了2△0
10.如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,两个比荷相同、速率不同的带电粒子
(不计重力)正对圆心O射人磁场,并分别从α、b两点射出。若两粒子在磁场中的速度偏转
角分别为行号,则从口6两点射出的粒于在酸场中运动的
A.时间之比为3:1
B.时间之比为2:1
C.速率之比为1:3
D.速率之比为1:2
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1.答案:D
对图甲的交流电分析,可知一个周期内交流电的电流方向变化,而电流的大小不变,故图甲的
电流有效值为I1=I。;
对图乙的交流电分析可知,其为正弦式交流电,故其有效值为I2=
故I1:I2=√2:1,故选D。
2.答案:A
运动员对铅球的作用力为F,由动能定理知Wr一mngLsin30°=
2mv8,
所以Wr=2mgL十2mu品。
3答案:B
在x1点时,左环上电荷由于关于x轴对称,所以其在x1产生的电场强度为0,而右边Q各点
在x1产生的场强水平向左,故x1点的场强沿x轴负方向,A错误;
在x2点时,右环上电荷由于关于x轴对称,所以其在x2产生的电场强度为0,而左边Q各点
在x2产生的场强水平向右,故x2点的场强沿x轴正方向,B正确;
x1、x2之间电场线方向先向右后向左,故沿x轴正方向电势先降低后增加,CD错误。
4.答案:D
1→2为绝热过程,根据热力学第一定律△U=Q十W可知此时气体体积减小,外界对气体做
功,故内能增加,故A错误;
2→3为等压过程,根据盖吕萨克定律可知气体体积增大时温度增加,内能增大,此时气体体积
增大,气体对外界做功W<0,故气体吸收热量,故B错误;
3→4为绝热过程,此时气体体积增大,气体对外界做功W<0,根据热力学第一定律可知气体
内能减小,故C错误;
41为等容过程,根据查理定律可知压强减小时温度减小,故内能减小,由于体积不变W三
0,故可知气体向外放热,故D正确。
5.答案:D
月球绕地球做圆周运动的周期大约为30天,不是一年,则中继卫星的周期也是大约为30天,
A错误;
中继卫星做圆周运动的向心力由地球和月球引力的合力提供,B错误;
据v=rw,中继卫星与月球的角速度相同,中继卫星的轨道半径大,故其线速度大于月球运动
的线速度,C错误;
据a=rw,中继卫星与月球的角速度相同,中继卫星的轨道半径大,其加速度大于月球运动
的加速度,D正确。
6答案:D
电容器的电容是由电容器本身的结构决定的,与充电电压无关,选项A错误;
电容器放电时飞机加速前进,板间电压越来越小,选项B错误;
由于电容器放电电流不是恒定电流,所以飞机所受的安培力大小变化,选项C错误;
若将电源正负极调换,则电流方向与磁场方向同时发生变化,飞机仍然能实现加速起飞,选项
D正确。
7.答案:D
根据图像可知当F=2 ng sin0时,a=
2 gsin9十ng sin0=3gsin0,方向沿斜面向下:
m
当F=-2 ng sin0时,a=
2mg sine-mg sine
=gsin0,方向沿斜面向上,
作出物块0~4t。内的v一t图像
2346
根据图像可知0~4t。,物体一直沿斜面向下运动,故A错误;
根据图像可知0~4t。,物块的末速度不等于0,根据动量定理I合=△p≠0,故B错误;
根据图像可知t。时物块速度大于2t。时物块的速度,故t。时动量不是2t。时的一半,故C错
误;
v一t图像与横轴围成的面积表示位移,故由图像可知2t。一3t。过程物体的位移小于3t。~4t。
的位移,故D正确。
8.答案:CD
验电器指针没有张开,说明没有发生光电效应,则要发生光电效应必须改用频率更大的入射
光束,或者改用逸出功更小的金属板材料;只增大光强和光照射的时间都不能发生光电效应,
故选CD。
9.答案:BC
设入射光线a的入射角为a,则反射角为a,光束c的折射角为B,光束d的反射角也为B,
人射光束a绕O点逆时针方向转过小角度△9时,人射角变为a'=△0十a,
由反射定律可知反射角等于人射角,则光束b顺时针旋转角度等于△0,故A错误;
7n9=n>1
由折射定律有sina
sin(g十△9=n>1,可得△9'<△0,即光束c逆时针旋转角度小于
sin(a+△f)
△0,故B正确;
光束d的反射角变化与光束c的折射角变化相等,则光束d顺时针旋转角度小于△0,故C正
确;
光束b顺时针旋转角度等于△0,光束c逆时针旋转角度小于△0,则光速b、c之间的夹角减小
的角度小于2△0,故D错误。
10.答案:BC
带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,粒子运
动轨迹如图所示,由几何知识可知,从a点出
射的粒子在磁场中的速度偏角0较大,粒子
在磁场中做圆周运动的周期T=2π
B相等,
粒子在磁场中的运动时间为1
2元T,从a,b
沿径向射入必沿径向射出
2元
两点射出的粒子在磁场中运动的时间之比为-三-2,A锖误,B正确:
t2π
3
粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由qB=m”,解得0=B。
m
根据几何关系可得r1=Rtan30°,r2=Rtan60°,所以速率之比为==1,
02r23
C正确,D错误。