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    高三物理二轮复习“2+2”定时训练9 2017年(全国3卷)逐题仿真练

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    高三物理二轮复习“2+2”定时训练9 2017年(全国3卷)逐题仿真练

    1、2017 年年(全国全国 3 卷卷)逐题仿真练逐题仿真练 题号 24 25 33 34 考点 带电粒子在磁场中的 运动 动力学方法处理板块 模型 热力学定律 和气体性质 机械波和光 24(12 分)(2019 东北三省三校第二次联合模拟)如图 1 所示,在矩形区域 abcO 内存在一个 垂直纸面向外,磁感应强度大小为 B 的匀强磁场,Oa 边长为 3L,ab 边长为 L.现从 O 点沿 着 Ob 方向垂直磁场射入各种速率的带正电粒子,已知粒子的质量为 m、带电荷量为 q(粒子 所受重力及粒子间相互作用忽略不计),求: 图 1 (1)垂直 ab 边射出磁场的粒子的速率 v; (2)粒子在磁场中运

    2、动的最长时间 tm. 答案 (1)2 3qBL m (2) m 3qB 解析 (1)粒子运动的轨迹如图, 设粒子做圆周运动的轨迹半径为 R,由几何关系可知:tan L 3L, 则 6,sin Oa OO1 3L R 粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力有 qvBmv 2 R 可解得 v2 3qBL m (2)由圆周运动的关系可知 T2R v 可得 T2m Bq 因此可知粒子在磁场中做圆周运动的周期和速度无关,周期不变 由几何关系可知最大圆心角 2 3 可知粒子在磁场中运动的最长时间 tm 2T m 3Bq. 25. (20 分)(2019 贵州毕节市适应性监测(三)一长木板置于粗糙

    3、水平地面上,木板右端放置一 小物块,如图 2 所示木板与地面间的动摩擦因数 10.1,物块与木板间的动摩擦因数 2 0.4.t0 时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向墙壁运动,当 t1 s 时,木板以速度 v14 m/s 与墙壁碰撞(碰撞时间极短)碰撞前后木板速度大小不变,方向相反运动过程中 小物块第一次减速为零时恰好从木板上掉下 已知木板的质量是小物块质量的 15 倍, 重力加 速度 g 取 10 m/s2.求: 图 2 (1)t0 时刻木板的速度大小; (2)木板的长度 答案 (1)5 m/s (2)16 3 m 解析 (1)对木板和物块:1(Mm)g(Mm)a1 设初始时刻木板速度为

    4、v0 由运动学公式:v1v0a1t 代入数据求得:v05 m/s (2)碰撞后,对物块:2mgma2 当速度为 0 时,设经历时间为 t,发生位移为 x1,则有 x1v1 2 2a2,x1 v1 2 t 解得 x12 m,t1 s 对木板由牛顿第二定律:2mg1(Mm)gMa3 经历时间 t 时,发生位移为 x2 x2v1t1 2a3t 2 木板长度 lx1x2, 代入数据解得 l16 3 m. 33. 选修 33 (15 分) (2019 湖北荆州市下学期四月质检) (1)(5 分)以下说法正确的是_ A当一定质量的气体吸热时,其内能可能减小 B当 rr0时,分子间的引力和斥力都随分子间的距

    5、离增大而减小 C单晶体有固定的熔点,多晶体和非晶体都没有固定的熔点 D已知阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度,不可估算出该气体分子间的平均距离 E液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间的作用表现 为相互吸引,即存在表面张力 (2)(10 分)如图 3,导热性能良好的水平放置的圆筒形汽缸与一装有水银的 U 形管相连,U 形 管左侧上端封闭一段长度为 15 cm 的空气柱, U 形管右侧用活塞封闭一定质量的理想气体 开 始时 U 形管两臂中水银面平齐, 活塞处于静止状态, 此时 U 形管右侧用活塞封闭的气体体积 为 490 mL,若用力 F 缓慢向左推动活塞,使活塞从

    6、 A 位置移动到 B 位置,此时 U 形管两臂 中的液面高度差为 10 cm,已知外界大气压强为 75 cmHg,不计活塞与汽缸内壁间的摩擦, 求活塞移动到 B 位置时 U 形管右侧用活塞封闭的气体体积 图 3 答案 (1)ABE (2)300 mL 解析 (1)如果气体吸热的同时对外做功,吸收的热量小于对外所做的功,则内能可能减小, 故 A 正确;分子间同时存在引力和斥力,引力和斥力都随着分子间距的增加而减小,但斥力 变化得较快,故 B 正确;单晶体和多晶体都有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点,故 C 错 误;已知气体的密度可以求出单位体积气体的质量,已知气体摩尔质量可以求出单位体积气 体物

    7、质的量,已知阿伏加德罗常数可以求出单位体积分子个数,然后可以估算出分子间的平 均距离,故 D 错误;液体的表面层分子距离较大,分子间表现为引力,即为表面张力,故 E 正确 (2)对左侧密闭气体,设管横截面积为 S,初态:p1p075 cmHg, 左侧气体被压缩的长度为:1 210 cm5 cm 等温变化可得:p1V1 p1V1 对右侧气体,初态:p2p0,V2490 mL, 末态:p2p110 cmHg 由等温变化可得:p2V2p2V2 联立并代入数据解得:V2300 mL. 34. 选修 34 (15 分) (1)(5 分)一列波沿 x 轴方向传播,某一时刻的波形如图 4 所示质点 A 与坐

    8、标原点 O 的水平 距离为 0.6 m,波长 1.6 m,此时质点 A 沿 y 轴正方向振动,经过 0.1 s 第一次到达波峰处, 则下列说法中正确的是_ 图 4 A这列波沿 x 轴正方向传播 B这列波的周期 T0.8 s C波速 v14 m/s D从图示时刻开始,质点 A 经过 t1.6 s 运动的路程为 0.4 m E从图示时刻开始,质点 A 经过 t0.5 s 第一次到达波谷 (2) (10 分)如图 5 所示,某种材料制成的扇形透明砖放置在水平桌面上,光源 S 发出一束平行 于桌面的光线从 OA 的中点垂直射入透明砖,恰好经过两次全反射后,垂直 OB 射出,并再 次经过光源 S.已知光在真空中传播的速率为 c,求: 图 5 该材料的折射率 n; 该过程中,光在空气中传播的时间与光在该材料中传播的时间之比 答案 (1)ABE (2)2 14 解析 (2)光路如图, 由折射定律 sin C1 n 而 OF R 2,故 sin C 1 2,即 C30 所以该材料的折射率 n2. 光在空气中传播的路程 s12 SF 由几何关系可知OSF30 所以 s1 3 2 R2 3R 则 t1s1 c 3R c 光在介质中传播的路程 s24 FD 2 3R 则 t2s2 v ns2 c 22 3R c 4 3R c 故 t1t214.


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