2022年高考物理一輪復(fù)習(xí)方案 45分鐘滾動復(fù)習(xí)訓(xùn)練卷(三)

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1、2022年高考物理一輪復(fù)習(xí)方案 45分鐘滾動復(fù)習(xí)訓(xùn)練卷(三) 一、單項選擇題(每小題6分,共18分) 1.如圖G3-1所示在勻強電場E的區(qū)域內(nèi),O點處放置一點電荷+Q,a,b、c、d,e,f為以O(shè)點為球心的球面上的點,aecf平面與電場E平行,bedf平面與電場E垂直, 則下列說法中正確的是(  ) 圖G3-1 A.b、d兩點的電場強度相同 B.bedf平面是等勢面 C.整個球面是等勢面 D.在球面上任意兩點之間移動點電荷+q時,從a點移動到c點電勢能的變化量一定最大 2.有兩根長直導(dǎo)線a、b互相平行放置,如圖G3-2所示為垂直于導(dǎo)線的截面圖.在圖示的平面內(nèi),O

2、點為兩根導(dǎo)線連線ab的中點,M、N為ab的中垂線上的兩點,它們與a、b的距離相等.若兩導(dǎo)線中通有大小相等、方向相同的恒定電流,已知直線電流產(chǎn)生的磁場在某點的磁感應(yīng)強度 B的大小跟該點到通電導(dǎo)線的距離r成反比,則關(guān)于線段MN上各點的磁感應(yīng)強度的說法中正確的是(  ) 圖G3-2 A.M點和N點的磁感應(yīng)強度大小相等,方向相同 B.M點和N點的磁感應(yīng)強度大小相等,方向相反 C.在線段MN上各點的磁感應(yīng)強度都不可能為零 D.若在N點放一小磁針,靜止時其北極沿ON指向O點 3.兩塊大小、形狀完全相同的金屬平板平行放置,構(gòu)成平行板電容器,與它相連接的電路如圖G3-3所示.接通開關(guān)S,電源即

3、給電容器充電,達到穩(wěn)定后(  ) 圖G3-3 A.保持S接通,減小兩極板間的距離,則兩極板間電場的電場強度減小 B.保持S接通,在兩極板間插入一塊介質(zhì),則極板上的電荷量增大 C.?dāng)嚅_S,增大兩極板間的距離,則兩極板間的電勢差減小 D.?dāng)嚅_S,在兩極板間插入一塊介質(zhì),則兩極板間的電勢差增大 二、雙項選擇題(每小題6分,共18分) 4.如圖G3-4甲所示,一條電場線與Ox軸重合,取O點電勢為零,Ox方向上各點電勢φ隨x變化的情況如圖乙所示.若在O點由靜止釋放一電子,電子僅受電場力的作用,則(  )    甲       乙 圖G3-4 A.電場一定是勻強電場 B.電場

4、的場強沿Ox方向增大 C.電子將沿Ox正方向運動 D.電子的電勢能將增大 5.如圖G3-5所示的電路中,電源的電動勢為E、內(nèi)電阻為r (r小于外電路的總電阻),當(dāng)滑動變阻器R的滑片P位于中點時,A、B、C三個燈泡均正常發(fā)光,且亮度相同,則(  ) 圖G3-5 A.三個小燈泡中,C燈電阻最大,B燈電阻最小 B.當(dāng)滑片P向左移動時,A、B兩燈變亮,C燈變暗 C.當(dāng)滑片P向左移動時,流過R的電流減小 D.當(dāng)滑片P向左移動時,電源的輸出功率隨電阻增大而增大 圖G3-6 6.如圖G3-6所示的虛線區(qū)域內(nèi)充滿垂直于紙面向里的勻強磁場和豎直向下的勻強電場,一帶電粒子a(不計重

5、力)以一定的初速度由左邊界的O點射入磁場、電場區(qū)域,恰好沿直線由區(qū)域右邊界的O′點(圖中未標(biāo)出)穿出.若撤去該區(qū)域內(nèi)的磁場而保留電場不變,另一個同樣的粒子b(不計重力)仍以相同的初速度由O點射入,從區(qū)域右邊界穿出,則粒子b(  ) A.穿出位置一定在O′點下方 B.穿出位置一定在O′點上方 C.在電場中運動時,電勢能一定減小 D.在電場中運動時,動能一定增大 二、實驗題(16分) 7.如圖G3-7甲所示,有一根長陶瓷管,其表面均勻地鍍有一層很薄的電阻膜,管的兩端有導(dǎo)電箍M和N,陶瓷管的直徑遠大于電阻膜的厚度.用多用表電阻擋測得MN間的電阻膜的電阻約為1 kΩ. 圖G3-7

6、 某同學(xué)利用下列器材設(shè)計了一個測量該電阻膜的厚度d的實驗. A.米尺(最小分度為 mm); B.游標(biāo)卡尺(游標(biāo)為20分度); C.電流表A1(量程5 mA,內(nèi)阻約10 Ω); D.電流表A2(量程100 mA,內(nèi)阻約0.6 Ω); E.電壓表V1 (量程5 V,內(nèi)阻約5 kΩ); F.電壓表V2(量程15 V,內(nèi)阻約15 kΩ); G.滑動變阻器R1(阻值0~10 Ω,額定電流1.5 A); H.滑動變阻器R2(阻值0~100 Ω,額定電流1 A); I.電源E(電動勢6 V,內(nèi)阻可不計); J.開關(guān)一個,導(dǎo)線若干. (1)他用毫米刻度尺測出電阻膜的長度為l=10.00

7、 cm,用20分度游標(biāo)卡尺測量該陶瓷管的外徑,其示數(shù)如圖乙所示,該陶瓷管的外徑D=________cm. (2)為了比較準(zhǔn)確地測量電阻膜的電阻,且調(diào)節(jié)方便,實驗中應(yīng)選用電流表________、電壓表______、滑動變阻器________.(填寫器材前面的字母代號) (3)在虛線框內(nèi)畫出測量電阻膜的電阻R的實驗電路圖. K (4)若電壓表的讀數(shù)為U,電流表的讀數(shù)為I,鍍膜材料的電阻率為,計算電阻膜厚度d的數(shù)學(xué)表達式為:d=__________(用已知量的符號表示)。 三、計算題(42分) 8.(20分)如圖G3-8所示,空間內(nèi)存在水平向右的勻強電場,在虛線MN的右側(cè)有垂直紙面向里

8、、磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場.一質(zhì)量為m、帶電荷量為+q的小顆粒自A點由靜止開始運動,剛好沿直線運動至光滑絕緣的水平面C點,與水平面碰撞的瞬間,小顆粒的豎直分速度立即減為零,而水平分速度不變,小顆粒運動至D處剛好離開水平面,然后沿圖示曲線DP軌跡運動.AC與水平面夾角α=30°,重力加速度為g,求: (1)勻強電場的場強E; (2)AD之間的水平距離d; (3)已知小顆粒在軌跡DP上某處的最大速度為vm,該處軌跡的曲率半徑是距水平面高度的k倍,則該處的高度為多大? 圖G3-8 9.(22分)如圖G3-9甲所示,M和N是相互平行的金屬板,OO1O2為中線,O1

9、為板間區(qū)域的中點,P是足夠大的熒光屏.帶電粒子連續(xù)地從O點沿OO1方向射入兩板間. (1)只在兩板間加恒定電壓U,M和N相距為d,板長為L(不考慮電場邊緣效應(yīng)).若入射粒子是電荷量為e、質(zhì)量為m的電子,試求打在熒光屏P上偏離點O2最遠的電子的動能. (2)已知兩板間只存在一個以O(shè)1點為圓心的圓形勻強磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度B=0.50 T,兩板間距d= cm,板長L=1.0 cm,帶電粒子的質(zhì)量m=2.0×10-25 kg,電荷量q=8.0×10-18 C,入射速度v =×105 m/s.若能在熒光屏上觀察到亮點,試求粒子在磁場中運動的軌道半徑r,并確定磁場區(qū)域的半徑R應(yīng)

10、滿足的條件. (3)只在兩板間加如圖乙所示的交變電壓u,M和N相距為d,板長為L(不考慮電場邊緣效應(yīng)).入射粒子是電荷量為e、質(zhì)量為m的電子.某電子在t0=時刻以速度v0射入電場,要使該電子能通過平行金屬板,試確定U0應(yīng)滿足的條件.    甲            乙 圖G3-9 45分鐘滾動復(fù)習(xí)訓(xùn)練卷(三) 1.D [解析] 點電荷+Q在b、d兩點形成的分電場強度大小相等、方向相反,由電場疊加知,b、d兩點的電場強度方向不同,選項A錯誤;在bedf平面上移動試探電荷時,電荷受到的勻強電場產(chǎn)生的分力對試探電荷不做動,而點電荷+Q產(chǎn)生的電場對試探荷可能做功,因此該平面

11、不是等勢面,選項B錯誤;在球面上移動試探電荷時,電荷受到的勻強電場產(chǎn)生的分力對試探電荷可能做功,整個球面不是等勢面,選項C錯誤;在球面上任意兩點之間移動點電荷+q時,點電荷+Q產(chǎn)生的電場對+q不做功,而只有勻強電場對+q做功,且從a點移動到c點電場力做功最大,所以對應(yīng)的電勢能的變化量一定最大,選項D正確. 2.B [解析] 直線電流產(chǎn)生的磁場的磁感線是以導(dǎo)線為圓心的同心圓,由此可知,直線電流a在M點處產(chǎn)生的磁場方向垂直于aM向下,在N點處產(chǎn)生的磁場方向垂直于aN向上,直線電流b在M點處產(chǎn)生的磁場方向垂直于bM向下,在N點處產(chǎn)生的磁場方向垂直于bN向上,又由于兩導(dǎo)線中電流大小相同,故它們在M、

12、N兩點處產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小都相等,再由場的疊加可得,M點處磁感應(yīng)強度方向垂直于MN向下,N點處磁感應(yīng)強度方向垂直于MN向上,且兩者大小相等,選項A錯誤,選項B正確;在MN的中點O處,兩電流產(chǎn)生的磁感應(yīng)強度大小相等而方向相反,O點處磁感應(yīng)強度為零,選項C錯誤;放在磁場中的小磁針靜止時北極指向所在處磁場的方向,由上述分析可知其應(yīng)指向與MN垂直向上的方向,選項D錯誤. 3.B [解析] 保持S接通,兩極板間的電勢差U不變,根據(jù)E=可知,若減小兩極板間的距離d,則兩極板間電場的電場強度增大,根據(jù)Q=CU=∝可知,若在兩極板間插入一塊介質(zhì),介電常數(shù)ε增大,則極板上的電荷量增大,選項A錯誤,選項B正確

13、;斷開K時,兩極板上的電荷量Q不變,根據(jù)U==∝可知,當(dāng)只增大兩極板間的距離d時,兩極板間的電勢差增大,當(dāng)在兩極板間插入一塊介質(zhì)時,εr增大,則兩極板間的電勢差減小,選項C、D錯誤. 4.AC [解析] O點電勢φ0為零,設(shè)x點的電勢為φx則Ux0=φx-φ0=Ex,即φx=Ex,表明沿Ox方向電場強度不變,選項A正確,B錯誤;由靜止釋放電子,電子由電勢能低處向電勢高處運動,電場力做正功,電勢能減小,選項C正確,選項D錯誤. 5.AC [解析] 根據(jù)P=,當(dāng)三個小燈泡亮度相同時,C燈兩端電壓最大,則其電阻最大,由P=I2R,因IB>IA,則RB

14、阻變大,總電阻變大,總電流變小,則路端電壓變大,C燈變亮,通過C燈的電流增大,則通過B燈的電流減小,B燈變暗,B燈兩端的電壓變小,則A燈兩端的電壓變大,A燈變亮,通過A燈的電流變大,則流過R的電流減小,B錯誤,C正確;當(dāng)外電阻與內(nèi)電阻相等時,電源的輸出功率最大,兩者偏離越大,則輸出功率越小,D錯誤. 6.CD [解析] a粒子要在電場、磁場的復(fù)合場區(qū)內(nèi)做直線運動,則該粒子一定沿水平方向做勻速直線運動,故對粒子a有:Bqv=Eq,即只要滿足E=Bv,無論粒子帶正電還是負電,粒子都可以沿直線穿出復(fù)合場區(qū),當(dāng)撤去磁場只保留電場時,粒子b由于電性不確定,故無法判斷是從O′點的上方還是下方穿出,選項A

15、、B錯誤;粒子b在穿過電場區(qū)的過程中必然受到電場力的作用而做類平拋運動,電場力做正功,其電勢能減小,動能增大,選項C、D正確. 8.(1)1.350 cm (2)C E G (3)如圖所示 (4)d= [解析] (1)該陶瓷管的外徑D=13 mm+10× mm=13.50 mm=1.350 cm. (2)電源的電動勢為6 V,電壓表選擇E;流過電阻膜的最大電流約為=6 mA,電流表選擇C,這是因為另一電流表的量程太大,指針偏轉(zhuǎn)太小,測量誤差太大;兩個滑動變阻器的最大阻值都遠小于待測電阻膜的阻值,所以只能采用分壓接法,而采用分壓接法時要選擇小阻值滑動變阻器,所以滑動變阻器選擇G. (

16、3)因為待測電阻膜的阻值很大,所以電流表要內(nèi)接,滑動變阻器采用分壓接法,實驗電路圖如答案圖所示. (4)根據(jù)R=,R=ρ,S=πDd可得,電阻膜的厚度d=. 8.(1) (2) (3) [解析] (1)小顆粒受力如圖所示,合力方向沿運動方向,則 qE=mgcotα 可得E=. (2)設(shè)小顆粒在D點時的速度為vD,在水平方向由牛頓第二定律得 qE=ma 由運動學(xué)公式得 2ad=v 小顆粒在D點離開水平面的條件是: qvDB=mg 解得d=. (3)當(dāng)速度方向與電場力和重力合力方向均重直時,速度最大,則 qvmB-= 又R=kh 解得h=. 9.(1)(2)5

17、×10-3m R≤5×10-3m (3)U0≤ [解析] (1)電子在兩極板間的加速度:a=, 通過金屬板的時間:t=, 對打在熒光屏P上偏離點O2最遠的粒子有:=at2, 此時粒子的動能Ek=eU+mv2, 聯(lián)立解得:Ek= (2)由牛頓第二定律可知,qvB=m, 解得:r=5×10-3 m; 如圖所示,設(shè)恰好在熒光屏P上觀察到亮點時,粒子偏轉(zhuǎn)角為2θ,磁場區(qū)域的最大半徑為R0,由幾何關(guān)系可知: tan 2θ=, tan θ=, 解得R0=5×10-3 m, 則R應(yīng)滿足的條件為:R≤5×10-3 m. (3)交變電壓的周期:T=,則t0=T, 電子通過金屬板的時間:t′==, 電子在兩極板間的加速度:a′=, 設(shè)電子分別在T~T、T~T、T~T、T~T時間內(nèi)沿垂直于初速度方向運動的位移依次為y1、y2、y3、y4,則有: y1=y(tǒng)3=-a′, y2=a′,y4=a′, 要使電子能通過平行金屬板,應(yīng)滿足條件: y1+y2+y3+y4≤, 聯(lián)立,解得:U0≤。

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