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(二十七)
1.答案:A
把之前封闭的气体分为上、下两部分,上部分变化后压强不变,温度不变,则体积保持不变;下
部分气体压强变小,温度不变,由玻意耳定律知其体积变大,因此稳定后水银下端应在A处
的下方,故A正确,BCD错误。
2.答案:D
设出电子的初动能E,未动能为零,极板间电场E=
d,
根据动能定理:B6=0-E,解得:E。-少。故选D
3答案:A
由图像可知0~10s内汽车由静止开始做匀加速直线运动,10~20s内做匀速直线运动,20~
40s内做匀减速直线运动,又该图像与坐标轴围成的面积表示汽车的速度,显然0~40s汽车
的速度变化量为零,所以40s末汽车的速度为零,位移做大的时刻为40s末,A正确。
4.答案:C
离子从小孔a射人磁场,与ab方向的夹角为0,则离子从小孔b离开磁场
时速度与αb的夹角也为,过人射速度和出射速度方向作垂线,得到轨迹
●门】
的圆心O',画出轨迹如图,由几何知识得到轨迹所对应轨迹半径r:
=R2+(R-3r)P得:r=号R=号×0.04m=0.05
b
v2
洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:q0B=m一,
可解得:0=Br=2×101×4X10+X0.05m/s=4×10°m/s,C正确。
5.答案:D
由图可知物体所受的摩擦力f=2N,加速度a=2m/s,Ek=2mu2=50J知,物体的初速度
v=10m/s;所以物体运动时间为2s,D对。
6.答案:B
根据图像可知波长为4m,周期为4s,v=分=1m/s,A错误:
此时刻波刚好传到P点,根据上下坡法可知,振动方向沿y轴正方向,又因此时刻P点振动
方向为波源起振方向,故B正确;
此波传播至Q点时间满足1=号=5s=T,因此P点路程=5A=50cm,C错误;
3
质点Q与质点N之间的距离为△=6m=?入,因此步调相反,D错误。
7.答案:D
根据开普勒第二定律,小行星甲在远日点的速度小于近日点的速度,故A错误;
根据Gam
R2
=ma,小行星乙在远日点的加速度等于地球公转加速度,故B错误;
根据开普勒第三定律,小行星甲与乙的运行周期之比不:
2
(R1+R)3
R2十}
√(R2+R),故C
2
错误;
甲乙两星从远日点到近日点的时间之比即为周期之比≈
(R1+R)3
t√R2+R),故D正确。
8.答案:ACD
方程②是质量数较小的和转化为质量较大的核,属于轻核聚变,故A正确;
方程①是质量数较大的核裂变为质量中等的核,属于重核裂变,故B错误;
同位素的质子数相同,故C正确;
方程②的核反应是热核反应,必须在高温条件下才能发生,D正确。
9.答案:BC
若开关接cd端,则若电源电压为U,理想变压器T1、T2的匝数比为”2=”=k
用户电阻为R负载,输电线电阻为R导线,由变压器工作原理和欧姆定律。
升压变压器次级电压U2=U。
降压变压器初级电压U3=U2一I,R导线
降压变压器次级电压U,=
U I
,L=R聚'T
=k,I3=I2
kUR
可得输电功率为P=U:I一R线十k2R负获
kU
输电线上损耗的电功率为P导线=IR导线
(欣导线十友?R有我)广R异线
kU
用户得到的电功率为P表一(伏线十:R款》·6R息
若开关接ab端,则负载得到的功率P'负载=
U
(R每线十R食我)严·R负载
U
输电线上损耗的电功率为P'#线一K十R)
R导线
将R导线=R1=R2=20Q,R负载=
62
2=202,k=3带人可知
1.8
可得P负载>P'负载,即【2比L1更亮;
P导线<P'导线,R1上消耗的功率比R,的大。
故选BC。
10.答案:ACD
小球做平抛运动,小球在水平方向上做匀速直线运动,则运动的时间:二尽
2at2=8R2
竖直方向做自由落体运动,则h=】
=20,A正确B错误;
根据o1=2n元得:o=2n元_2m元u
t
=R(n=1、2、3…),
当1时。当0=50时w则D正确:物理高考基本分专练(二十七)
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.如图甲所示,竖直放置的均匀细管上端封闭,下端开口,中间有两段水银柱分别封闭
了两部分气体,用记号笔在玻璃管上A处做一标记(即图中虚线位置)。轻弹甲图中
细管使两段水银柱及被封闭的两段气柱分别合在一起成图乙状,这一过程中封闭气
体和水银均没有从试管中漏出,且温度不变,则合并后的水银柱下端处于玻璃管上
A.A处的下方
B.A处的上方
甲
C.位置不变,还处于A
D.无法判断,以上都有可能
2两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为
,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,如
图所示,OA=h,此电子具有的初动能是
A普
B.edUh
c出
D.
d
3汽车由静止开始在平直的公路上行驶,在0~40s内汽车的加速度随时间
Aa/(m's)
变化的图像如图所示,则汽车位移最大的时刻是
A.40s末
B.30s末
110203040
t/s
C.20s末
D.10s末
4.如图是某离子选择器的原理示意图,在横截面半径r=4cm的圆形区域内有
磁感应强度B=2×104T的匀强磁场,磁场方向平行于柱形圆简的轴线向
外,在圆柱形简壁上某一直径两端开有两个小孔α、b,分别作为离子的人射
孔和出射孔.现有一束比荷为号-4X10Ckg的正离子,以不同速率从4
孔射人,人射方向均与ab成某角度0=30°,若某离子经过图中OC中点,且
h
不与简壁碰撞,直接从b孔射出,已知OC⊥b,忽略重力、空气阻力及离子间相互作用,则该
离子速率为
A.4×10°m/s
B.2×105m/s
C.4×10°m/s
D.2×10°m/s
5.质量1kg的物体在水平面上滑行,其动能随位移变化的情况如图所示,E小
取g=10m/s2,则物体滑行持续的时间为
50
A.2s
B.3s
C.4s
D.5s
6图甲是一列简谐横波在某时刻的波形图,质点M、N、P、Q分别位于介
驷
质中x=3m、x=4m、x=5m、x=10m处。该时刻横波恰好传播至P
0
25
点,图乙为质点M从该时刻开始的振动图像,下列说法正确的是
y/cm
y/cm
10
10
01五34567+闪
乙
伯乐马2027年高考基本分专练·物理·(共2页)
A.此波在该介质中的传播速度为1.25m/s
B.波源起振方向沿y轴正方向
C.此波传播至Q点的过程中,质点P的路程为5m
D.当质点Q起振后,与质点V振动步调完全一致
7.与地球公转轨道“外切”的小行星甲和“内切”的小行星乙的公转轨道如图所示,假设这些小行
星与地球的公转轨道都在同一平面内,地球的公转半径为R,小行星甲的远日点到太阳的距
离为R,,小行星乙的近日点到太阳的距离为R2,则
A.小行星甲在远日点的速度大于近日点的速度
B.小行星乙在远日点的加速度小于地球公转加速度
地球
R
R
R
C小行星甲与乙的运行周期之比=R
D.甲乙两星从远日点到近日点的时间之比
(R1+R)
t?
N(R2+R)3
8.“两弹”所涉及的基本核反应方程有:
①5U+n→8Sr+Xe+1on,②H+H→He+n,
关于这两个方程,下列说法正确的是
A.方程②属于轻核聚变
B.方程①属于a衰变
C.方程②中的H与H互为同位素
D.方程②的核反应必须在高温条件下才能发生
9.某同学利用如图所示电路模拟远距离输电.图中交流电
源电压为6V,定值电阻R1=R2=202,小灯泡L1、L2
的规格均为“6V1.8W”,理想变压器T1、T2原副线
圈的匝数比分别为1:3和3:1.分别接通电路I和电
交流电源
路Ⅱ,两电路都稳定工作时,
A.L1与L2一样亮
B.L2比L1更亮
C.R1上消耗的功率比R2的大
D.R1上消耗的功率比R,的小
10.如图,半径为R的水平圆盘绕过圆心O的竖直轴匀速转动,在O的正上方有一个小球以初
速度v水平抛出,A为圆盘边缘上一点,小球抛出时,OA恰与?的方向平行,若小球恰好直
接落在A点,则
A.小球抛出时距0的高度为
2v2
B小球抛出时距O的高度为R
C.圆盘转动的角速度大小可能为2红
D.圆盘转动的角速度大小可能为
100πw
R
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