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综合抢分练(10)
1.(2024·哈尔滨三中检测)某物体的v-t图象如图1所示,下列说法正确的是( )
图1
A.0~t1和t2~t3,合外力做功和冲量都相同 B.t1~t2和t3~t4,合外力做功和冲量都相同 C.0~t2和t2~t4,合外力做功和冲量都相同 D.0~t1和t3~t4,合外力做功和冲量都相同
解析 0~t1内动能的变化量为mv20,动量变化量为mv0,t2~t3内动能变化量为
121mv20,动量变化量为-mv0,根据动能定理可知,这两段时间内合外力做功相等,而根据动2量定理可知,合外力的冲量不同,故选项A错误;t1~t2内动能变化量为0-mv20=-mv20,动量变化量为0-mv0=-mv0,t3~t4内动能变化量为0-
121211mv20=-mv20,动量变化量为0-(-mv0)=mv0,则知动能变化量相同,而动量变化量不同,22所以合外力做功相等,合外力的冲量不同,故选项B错误;0~t2和t2~t4内动能变化量均为0,动量变化量均为0,可知合外力做功和冲量都相同,选项C正确;同理易知:0~t1和t3~t4内动能变化量不同,动量变化量也不同,故合外力做功和冲量都不相同,故选项D错误。 答案 C
2.(多选)(2024·常州市高三一模)在如图2甲所示电路中,流过电阻R的电流iR如图乙所示,该电流可以看作是一个恒定电流和一个交变电流的叠加,流过电感和电容的电流分别为
iL、iC。下列关于iL、iC随时间t变化的图象中,可能正确的是( )
图2
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解析 电容通交流、隔直流,通高频、阻低频,电感通直流、阻交流,通低频、阻高频,根据题意可知通过电容的是交流电,通过电感的为恒定电流,选项B、C正确。 答案 BC
3.(多选)(2024·江苏苏州市高三第一次模拟)美国国家航空航天局宣布首次在太阳系外发现“类地”行星Kepler186f。若宇航员乘坐宇宙飞船到达该行星表面进行科学考察,在行星表面h高度(远小于行星半径)处以初速度v水平抛出一个小球,测得水平位移为x。已知该行星半径为R,自转周期为T,万有引力常量为G。则下列说法正确的是( ) A.该行星表面的重力加速度为B.该行星的质量为
2hv2 x22hv2R2 Gx23hT2R2v2C.如果该行星存在一颗同步卫星,其距行星表面高度为-R
2π2x2D.该行星的第一宇宙速度为
vhR x122
解析 根据平抛运动的规律可知:h=gt,x=vt解得g=得,行星的质量M=
2hv2Mm,选项A正确;根据mg=Gx2R2gR22hv2R2GMm4π2=,选项B正确;根据=m(R+h)得,又GM=GGx2(R+h)2T23hT2R2v2v2gR,解得h=-R,选项C正确;根据mg=m得,行星的第一宇宙速度v=gR2π2x2R2
=
v2hR,故选项D错误。 x答案 ABC
4.【选修3-3】(2024·江苏省南京高三学情调研)(1)下列说法正确的是( ) A.同一时刻撞击固体颗粒的液体分子数越多,该颗粒布朗运动越剧烈 B.一滴液态金属在完全失重条件下呈球状,是由液体的表面张力所致 C.晶体熔化过程中要吸收热量,分子的平均动能增大
D.一定质量气体等容变化中温度升高,单位时间内分子对器壁单位面积上撞击次数增多 (2)如图3所示,一定质量的理想气体,在状态A的温度tA=27 ℃,则状态C的温度TC=________K;气体从状态A依次经过状态B、C后再回到状态A,此过程中气体将________热量。(选填“吸收”或“放出”)热量。
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(3)氙气灯在亮度、耗能及寿命上都比传统灯有优越性。某轿车的灯泡的容积V=1.5 mL,充入氙气的密度ρ=5.9 kg/m,摩尔质量M=0.131 kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6×10 mol
-1
3
23
。试估算灯泡中:
图3
①氙气分子的总个数;
②氙气分子间的平均距离。(结果保留一位有效数字)
解析 (1)同一时刻撞击固体颗粒的液体分子数越多,该颗粒受力越容易平衡,所以布朗运动越不明显,选项A错误;表面张力使液滴表面积有收缩到最小的趋势,所以一滴液态金属在完全失重条件下呈球状,是由液体的表面张力所致,选项B正确;晶体熔化过程中要吸收热量,但温度不变,即分子的平均动能不变,选项C错误;一定质量的气体等容变化中,温度升高,压强增大,单位时间内分子对器壁单位面积上撞击次数增多,选项D正确。 (2)气体由A到C压强不变,由=VAVC13可知=,所以TC=900 K;由A到B,气体对外
TATC300TC界做功的数值等于AB线下方的梯形面积,从B到C,外界对气体不做功,从C到A,气体被压缩,外界对气体做功的数值等于CA线下方的矩形面积,所以全过程外界对气体做正功,而回到状态A气体内能不变,由热力学第一定律知此过程中气体放热。 ρV(3)①充入灯泡中氙气的物质的量n=,
MρVNA19
则氙气的分子数N=nNA==4×10个。
M②每个氙气分子所占的空间为V0=,
VN3V-9
则氙气分子间平均距离a==3×10 m。
N答案 (1)BD (2)900 放出 (3)见解析
5.【选修3-4】(2024·江苏省南京高三学情调研)(1)下列说法正确的是( ) A.单缝衍射实验中,缝越宽,条纹越亮,衍射现象越明显 B.光纤通信,医用纤维式内窥镜都利用了光的全反射原理
C.机械波传播过程中,某质点在一个周期内向前移动一个波长的距离 D.地球上的人看来,接近光速运动的飞船中的时钟变慢了
(2)图4甲为一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,沿传播方向上位于平衡位置
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的质点A的振动图象如图乙所示。该横波的传播方向________(选填“向右”或“向左”);波速大小________m/s。
图4
(3)图5所示装置可用来测定水的折射率。当圆柱形容器内未装水时,从A点沿AB方向能看到对边上的点E;当容器内装满水时,仍沿AB方向看去,恰好看到底面直径CD上的点D。测得容器直径CD=12 cm,高BC=16 cm,DE=7 cm。已知光在真空中的传播速度为c=3.0×10 m/s,求:
8
图5
①水的折射率n; ②光在水中的传播速度v。
解析 (1)单缝衍射实验中,缝越宽,条纹越窄,衍射现象越不明显,选项A错误;光纤通信、医用纤维式窥镜都利用了光的全反射原理,选项B正确;机械波传播过程中,质点本身不随波迁移,选项C错误;由狭义相对论可知“动钟变慢”,选项D正确。
(2)t=0时刻,由图乙可知,A点沿y轴正方向运动,由波形平移法可知,波沿x轴负方向λ
传播;由图甲可知波长λ=4 m,由图乙可知周期T=0.5 s,所以波速v==8 m/s。
T(3)①作出光路如图所示,设入射角为i、折射角为r,由几何关系有
tan i=CD4=,
BC-DE3则sin i=0.8,
tan r==,则sin r=0.6, 水的折射率n=
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CD3BC4sin i4=。 sin r3谢谢聆听
②由n=,得光在水中传播速度
cvcv==2.25×108 m/s。 n答案 (1)BD (2)向左 8 (3)① ②2.25×10 m/s
6.(16分)(2024·江苏省南通、徐州、扬州、泰州、淮安、宿迁六市高三第二次调研)如图6所示,金属平板MN垂直于纸面放置,MN板中央有小孔O,以O为原点在纸面内建立xOy坐标系,x轴与MN板重合。O点下方的热阴极K通电后能持续放出初速度近似为零的电子,经K与MN板间电场加速后,从O点射出,速度大小均为v0,速度方向在纸面内,发散角为2θ弧度且关于y轴对称。已知电子电荷量为e,质量为m,不计电子间相互作用及重力的影响。
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图6
(1) 求K与MN板间的电压U0;
(2) 若x轴上方存在范围足够大、垂直纸面向里的匀强磁场,电子打到x轴上落点范围长度为Δx,求该磁感应强度B1和电子从O点到达x轴最短时间t;
(3) 若x轴上方存在一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场区,电子从O点进入磁场,偏转后成为一宽度为Δy、平行于x轴的电子束,求该圆形区域的半径R及磁场的磁感应强度B2。 解析 (1)由动能定理有 eU0=mv20-0(3分) mv20
解得U0=(1分)
2e(2)如图甲所示,从O点射出的电子落在x轴PQ间,设电子做圆周运动半径为r,由几何关系有
12
甲
Δx=2r-2rcosθ(1分) 由向心力公式有
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evmv20
0B1=
r(1分)
解得
B=2mv0(1-cos θ)1eΔx(2分)
最短路程s=2(π
min2-θ)r(1分)
则有t=sminv0=(π-2θ)Δ x2v0(1-cos θ)(1分) (3)电子运动轨迹如图乙所示,由几何关系可知
乙
r=R(1分)
且有Δy=(r+rsin θ)-(r-rsin θ)=2rsin θ(1分) 解得R=
Δy2sin θ
(2分)
由向心力公式有
ev0B2=
mv20
r(1分)
解得Bθ
2=
2mv0sin eΔy(1分)
答案 (1)mv202mv0(1-cos θ)(π-2θ)Δx2e (2)eΔx 2v0(1-cos θ)
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Δy2sin θ谢谢聆听
2mv0sin θ
eΔy (3)