高考物理物理冲刺选择题专项训练B .doc
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1、11根据热力学定律和分子动理论,可知下列说法中正确的是 A理想气体在等温变化时,内能不改变,因而与外界不发生热交换 B布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动 C永动机是不可能制成的 D根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体 传到高温物体 22005年是“世界物理年”,100年前的1905年是爱因斯坦的“奇迹”之年,这一年他先后 发表了三篇具有划时代意义的论文,其中关于光量子的理论成功地解释了光电效应现 象关于光电效应,下列说法正确的是 A当入射光的频率低于极限频率时,不能发生光电效应 B光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 C光电子的最大
2、初动能与入射光的强度成正比 D某单色光照射一金属时不能发生光电效应,改用波长较短的光照射该金属可能发生 光电效应 3已知阿伏伽德罗常数为N,铝的摩尔质量为M,铝的密度为P,则下列说法正确的是 A1kg铝所含原子数为PN B1个铝原予的质量为MN C1m,铝所含原子数为N(PM) D1个铝原子所占的体积为M(PN) 4下列四种说法中,正确的是 AX射线是由原子的内层电子受到激发后产生的 B放射性元素有射线放出时,元素的原子核的组成一定发生变化 C由两种元素的原子核结合成一种新元素的原子核时,可能放出能量,也可能吸收能量D在核反应过程中一定发生质量亏损5. 氦原子被电离一个核外电子,形成类氢结构的
3、氦离子,已知基 态的氦离子能量为E1=-54.4eV,氦离子能级的示意图如右图 所示在具有下列能量的光子中,能被基态氦离子吸收而发生 跃迁的是 A10.2eV B45.5eV C48.4eV D. 51.0eV 6。假设一个沿着一定方向运动的光子和一个静止的再子自由电子发生碰撞后,电子向某一方向运动,光子将偏离原运动方向,这种现象称为光子的散射,散射后的光子跟原来相比 A光子将从电子处获得能量,因而频率增大 B。散射后的光子运动方向将与电子运动方向在一条直线上,但方向相反 C由于电子受到碰撞,散射光子的频率低于入射光子的频率 D.散射光子虽改变原来的运动方向,但频率不变 7如图所示水下光源S向
4、水面A点发射一束光线,折射光线分别为ab两束,则 Aa、b两束光相比较,a光的波动性较强 B,用同一双缝干涉实验装置分别以ab光做实验,a光干涉 条纹间距小于b光的条纹间距 C。在水中a光的速度比b光的小 D。若保持人射点A位置不变,将入射光线逆时针旋转,从水面 上方观察,b光先消失8一列横波在x轴上传播,t时刻与 t+0.4s时刻在x轴上0-6m 区间内的波形图如图中同一条图线所示,由图 可知 、 A,该波最大波速为lOms 8质点振动周期的最大值为0.4s C在t+0.2s时X=6m的质点位移为零 D若波沿x轴正方向传播,各质点刚开始振动时的方向向上9。如图所示,ab、cd为两根水平放置且
5、相互平行的金 属轨道,相距L,左右两端各连接一个阻值均为R 的定值电阻,轨道中央有一根质量为m的导体棒 MN垂直放在两轨道上,与两轨道接触良好,棒及轨 道的电阻不计。整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B棒MN在外驱动力作用下做简谐运动,其振动周期为T,振幅为A,通过中心位置时的速度为v0 .则驱动力对棒做功的平均功率为A. B. C D 10如图所示,在绝缘水平面上固定两个等量同种电荷P、Q,在PQ连线上的M点由静止释放一带电滑块,则滑块会由静止开始一直向右运动到PQ连线上的另一点N而停下,则以下说法正确的是 A滑块受到的电场力一定是先减小后增大 B滑块的电势能一直减小 C滑块
6、的动能与电势能之和可能保持不变 DPM间距一定小于QN间距题号12345678 9 10答案CADBDACCDCADBCB D21 用蓝光照射某种金属表面发生光电效应。现将该蓝光的强度减弱,则 A.有可能不发生光电效应B.从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加 C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数将减少 D.逸出的光电子的最大初动能将减小 2.中子n、质子 p 、氘核 D 的质量分别为 mn、mp、 mD。现用光子能量为E的射线照射静止的氘核使之分解,核反应方程 D+p+n,若反应中释放的能量全部转化为动能,分解后中子、质子的动能可视为相等,则中子的动能是A.( mDmp
7、mn)c2E B. ( mD+ mnmp)c2+EC. ( mDmp mn)c2+E D. ( mD+mp mn)c2E3蹦床是跳水运动员日常训练时的重要辅助器材。一个运动员从高处落到蹦床上后又被弹起到原高度,利用仪器测得该运动员从高处开始下落到弹回的整个过程中,运动速度随时间变化的图像如图所示,图中 Oa 段和 cd 段为直线由图可知,运动员发生超重的时间段为A. t1t2 Bt2t3 C. t3t4 Dt4t5PEB4 如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的方向竖直向下,磁场方向水平(图中垂直纸面向里),一带电油滴P恰好处于静止状态,则下列说法正确的是A.若撤去电场,P可能
8、做匀加速直线运动 B.若撤去磁场, P 可能做匀加速直线运动 C.若给 P 一初速度, P 可能做匀速直线运动 D.若给 P 一初速度, P 可能做顺时针方向的匀速圆周运动5一个绕地球做匀速圆周运动的人造卫星,在轨道上瞬间炸裂成质量相等的 A 、 B 两块,其中 A 仍沿原轨道运动,则 A . B 也可能沿原轨道运动 B.炸裂后的瞬间 A 、 B 的总动能等于炸裂前的动能 C.炸裂后的瞬间 A 、 B 的动量大小之比为 1:1 D.炸裂后的瞬间 A 、 B 速率之比为 l : 3 6如图所示,电流表 A1与 A2的内阻相同,电源电压 U 恒定,甲图 A1示数为 3A , A 2示数为 2A ,
9、则乙图中 R1R2A2A1U甲图R1R2A2A1U乙图A .A1示数大于 3A , A2示数小于1AB . A1示数大于 3A , A2示数大于1A C . A1示数小于 3A , A2示数小于1A D.A1示数小于 3A , A2示数大于 1A 7.如图所示为一电子射线演示仪的简图,区为加速电场电压大小为 U , 区为匀强的减速电场,电压大小为 2U ,区为接地的中空金属壳体, a 、 b 两点分别在 、区域的中点,若 a 点场强为Ea, b 点的电势为b,由灯丝k热发射出的电子(初速忽略不计)电荷量为e,经加速后运动到 a 点的动能为 Eka,到 b 点的动能为Ekb。则有A . Ea=0
10、, b=U B. Ea=U, b=U C. Eka =eU , Ekb=2eU D. Eka =eU , Ekb=08.如图所示,匀强电场场强大小为 E ,方向与水平方向夹角为(45 ) ,场中有一质量为 m ,电荷量为 q 的带电小球,用长为 L 的细线悬挂于O点,当小球静止时,细线恰好水平。现用一外力将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点,小球电荷量不变,则在此过程中EOA.外力所做的功为mgLcot B.带电小球的电势能增加 qEL ( sincos) C.带电小球的电势能增加 2mgLcot D.外力所做的功为mgLtan1.C 2.C 3.BC 4.CD 5.D 6.A 7.AD 8.A
11、B31一定质量的气体,当温度升高时,下列说法中正确的是 A每个分子的动能都增大B分子的平均动能一定增大C分子的势能一定增大D气体必定从外界吸收热量t4ett1t2t32一矩形线圈绕垂直于匀强磁场方向、并位于线圈平面内的固定轴转动,线圈中的感应电动势e随时间t的变化情况如图所示,则 At1时刻穿过线圈的磁通量为零Bt2时刻穿过线圈的磁通量最大Ct3时刻穿过线圈的磁通量变化率为零Dt4时刻穿过线圈的磁通量为零3科学家试图模拟宇宙大爆炸初的情境,他们使两个带正电的不同重离子被加速后,沿同一条直线相向运动而发生猛烈碰撞。为了使碰撞前的动能尽可能多地转化为内能,关键是设法使这两个重离子在碰撞前的瞬间具有
12、相同大小的 A速率 B质量 C动量 D动能4如图所示,实线和虚线分别表示振幅、频率均相同的两列波的波峰和波谷。此刻,M是波峰与波峰相遇点。下列说法中正确的是MPNO A该时刻O质点正处在平衡位置BP、N两质点始终处在平衡位置C随着时间的推移,M质点将向O点处移动D从该时刻起,经过四分之一周期,M质点到达平衡位置5万有引力可以理解为:任何物体都要在其周围空间产生一个引力场,该引力场对放入其中的任何物体都会产生引力(即万有引力)作用。表征引力场的物理量可以与电场、磁场有关物理量相类比。如重力加速度可以与下列哪些物理量相类比 A电势 B电场强度 C磁场能 D磁场力61998年1月发射的“月球勘探号”
13、空间探测器动用最新科技手段对月球进行近距离环绕勘探,探测到月球不同区域密度不同。当探测器飞越密度较小地区时,通过地面大口径射电望远镜观察,发现探测器运行参数发生了微小变化,变化的情况应是 A速度变大 B角速度变大 C半径变大 D加速度变大ABCBvOPQ7如图所示,等腰直角三角形OPQ区域内存在匀强磁场,另有一等腰直角三角形导线框ABC以恒定的速度沿垂直于磁场方向穿过磁场,穿越过程中速度始终与AB边垂直且保持AC平行于OQ。关于线框中的感应电流,以下说法中正确的是 A开始进入磁场时感应电流最大B开始穿出磁场时感应电流最大C开始进入磁场时感应电流沿顺时针方向D开始穿出磁场时感应电流沿顺时针方向8
14、一定质量的理想气体,经过下列哪些过程可以使其初、末状态的压强相等 A先保持体积不变升高温度,后保持温度不变增大体积 B先保持体积不变降低温度,后保持温度不变减小体积 C先保持温度不变增大体积,后保持体积不变降低温度 D先保持温度不变减小体积,后保持体积不变升高温度9A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度-时间图像如图甲所示。则这一电场可能是图乙中的 vt0甲ABAABBABDABC乙10十七世纪七十年代,英国赛斯特城的主教约翰维尔金斯设计了一种磁力“永动机”,其结构如图所示:在斜面顶端放一块强磁铁M,斜面上、下端各有一个小孔P、
15、Q,斜面下有一个连接两小孔的弯曲轨道。维尔金斯认为:如果在斜坡底放一个铁球,那么在磁铁的引力作用下,铁球会沿斜面向上运动,当球运动到P孔时,它会漏下,再沿着弯曲轨道返回到Q,由于这时球具有速度可以对外做功。然后又被磁铁吸引回到上端,到P处又漏下 对于这个设计,下列判断中正确的是 PQM轨道 A满足能量转化和守恒定律,所以可行B不满足热力学第二定律,所以不可行C不满足机械能守恒定律,所以不可行D不满足能量转化和守恒定律,所以不可行题号12345678910答案BCDCBDBCADABAD41用粒子轰击铝核(),产生磷核()和x粒子,磷核()具有放射性,它衰变后变成硅核()和y粒子,则x粒子和y粒
16、子分别是 A质子 电子 B质子 正电子 C中子 电子 D中子 正电子2一束含有红色和紫色两种频率的复色光斜射到平行玻璃砖上,下图中画出了出射光线的方向,其中可能正确的是3传感器是一种采集信息的重要器件如图所示电路为测定压力的电容式传感器,A为固定电极,B为可动电极,组成一个电容大小可变的电容器可动电极两端固定,当待测压力施加在可动电极上时,可动电极发生形变,从而改变了电容器的电容。下列说法中正确的是A当待测压力增大时,则电容器的电容将减小B闭合K,当待测压力增大时,则有向右的电流通过RC断开K,当待测压力减小时,则电容器所带的电量减小D断开K,当待测压力减小时,则两极板问的电势差增大4以下说法
17、正确的是A布朗运动反映了悬浮小颗粒内部分子在不停地做无规则的热运动B从平衡位置开始增大分子间距离,分子间的引力将增大、斥力将减小C对大量事实的分析表明,热力学零度不可达到D热量只能由高温物体传递给低温物体5根据下列哪组数据,可以计算月球与地球间距离 A月球的质量和地球的质量 B月球绕地球公转周期、地球同步卫星的轨道半径和周期 C。月球绕地球公转周期和地球的半径 D地球的半径、地球表面的重力加速度6。如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置其核心部分是两个D型金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。则带电粒子加速所获得的最大动能与下列因素有关的是 A加速的次数 B加速
18、电压的大小 C。金属盒的半径 D。匀强磁场的磁感强度7如图所示的导热气缸内,用活塞封闭一定质量的理想气体,如果迅速向下压活塞时气体的温度会骤然升高(设为甲过程)如果缓慢地向下压活塞时,里面的气体温度不变(设为乙过程)已知甲、乙两个过程中气体初态和末态的体积相同,不考虑活塞与气缸的摩擦则下列说法正确的是A甲过程中气体的内能增加,乙过程中气体的内能不变B两过程中外界对气体做的功一样多C乙过程中气体的压强不变,甲过程中气体的压强不断增大D乙过程的末态气体压强比甲过程的末态气体压强小8甲、乙、丙三小球分别位于如图所示的竖直平面内,甲、乙在同一条竖直线上,甲、丙在同一条水平线上,水平面上的P点在丙的正下
19、方,在同一时刻甲、乙、丙开始运动,甲以水平速度v0平抛,乙以水平速度v0沿水平面向右做匀速直线运动,丙做自由落体运动则A若甲、乙、丙三球同时相遇,则一定发生在P点B若甲、丙二球在空中相遇,此时乙球一定在P点C若只有甲、乙二球在水平面上相遇,此时丙球还未着地D。无论初速度v0大小如何,甲、乙、丙三球一定会同时在P点相遇9如图甲所示,一根水平张紧的弹性长绳上有等间距的Q、P、O、P、Q 质点, 相邻两质点间距离为1m,t=O时刻O质点从平衡位置开始沿y轴正方向振动,并分别产生向左和向右传播的波,O质点振动图象如图乙所示,当0点第一次达到正方向最大位移时刻P点刚开始振动,则 AP、P两点距离为半个波
20、长,因此它们的振动步调始终相反 B当Q点振动第一次达到负向最大位移时,0质点的运动路程为25cm C。当波在绳中传播时,波速为1mS D若O质点振动加快,波的传播速度不变10为了观察晶体的原子排列,可以采用下列方法:(1)用分辨率比光学显微镜更高的电子显微镜成像(出于电子的物质波波长很短,能防止发生明显衍射现象,因此电子显微镜的分辨率高);(2)利用X射线或中子束得到晶体的衍射图样,进而分析出晶体的原子排列则下列分析中正确的是A电子显微镜所利用的电子的物质波的波长比原子尺寸小得多B。电子显微镜中电子束运动的速度应很小C要获得晶体的X射线衍射图样,x射线波长要远小于原子的尺寸D中子的物质波的波长
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