重庆二外高2016年高三后期题型演练(四)选择题:本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。14.如图甲所示,上表面水平的圆盘固定在水平地面上,一小物块从圆盘边缘上的P点,以大小相同的初速度在圆盘上沿与直径PQ成不同夹角开始滑动,小物块运动到圆盘另一边缘时的速度大小为v,则cos2v图像应为图乙中的()A15.如图甲所示,在粗糙水平面上静置一个截面为等腰三角形的斜劈A,其质量为M,两个底角均为30°.两个完全相同的、质量均为m的小物块p和q恰好能沿两侧面匀速下滑.若现在对两物块同时各施加一个平行于斜劈侧面的恒力F1、F2,且F1>F2,如图乙所示,则在p和q下滑的过程中,下列说法正确的是()A.斜劈A对地向右运动B.斜劈A受到地面向右的摩擦力作用C.斜劈A对地面的压力大小等于(M+2m)gD.斜劈A对地面的压力大于(M+2m)g16.如图为某种电磁泵模型,泵体是长为L1,宽与高均为L2的长方体。泵体处在方向垂直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,泵体的上下表面接电压为U的电源(内阻不计),理想电流表示数为I,若电磁泵和水面高度差为h,液体的电阻率为ρ,在t时间内抽取液体的质量为m,不计液体在流动中和管壁之间的阻力,取重力加速度为g。则()A.泵体上表面应接电源负极B.电磁泵对液体产生的推力大小为BIL1C.电源提供的电功率为12LUD.质量为m的液体离开泵时的动能为tLImghUIt1217.如图所示,在AB间接入正弦交流电U1=220V,通过理想变压器和二极管D1、D2给阻值R=20Ω的纯电阻负载供电,已知D1、D2为相同的理想二极管,正向电阻为0,反向电阻无穷大,变压器原线圈n1=110匝,副线圈n2=20匝,Q为副线圈正中央抽头,为保证安全,二极管的反向耐压值至少为U0,设电阻R上消耗的热功率为P,则有()A.U0=402V,P=80WB.U0=40V,P=80WC.U0=402V,P=20WD.U0=40V,P=20W18.右图为两颗人造卫星绕地球运动的轨道示意图,Ⅰ为圆轨道,Ⅱ为椭圆轨道,AB为椭圆的长轴,两轨道和地心都在同一平面内,C、D为两轨道交点.己知轨道Ⅱ上的卫星运动到C点时速度方向与AB平行,则下列说法正确的是()A.两个轨道上的卫星运动到C点时的加速度不相同B.圆轨道上的卫星运动到C点时的向心加速度较大C.若卫星在Ⅰ轨道的速率为v1,卫星在Ⅱ轨道B点的速率为v2,则v1v2D.两颗卫星的运动周期相同图甲图乙ABn1n2QD1D2RUⅠⅡADBC19.如图所示,有完全相同的两个带电金属小球A、B,其中A固定,让B在A的正上方H高处自由下落,B与A碰后上升的高度为h,设A、B碰撞过程中没有能量损失,不计空气阻力.则()A.若两球带等量同种电荷,H=hB.若两球带不等量同种电荷,H>hC.若两球带等量异种电荷,H=hD.若两球带不等量异种电荷,H<h20.如图甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L1、L2、L3、L4,在L1与L2和L3与L4之间存在匀强磁场,磁感应强度大小均为1T,方向垂直于虚线所在平面向里。现有一矩形线圈abcd,宽度cd=L=0.5m,质量为0.1kg,电阻为2Ω,将其从图示位置静止释放(cd边与L1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t1时刻cd边与L2重合,t2时刻ab边与L3重合,t3时刻ab边与L4重合,t2~t3之间图线为与t轴平行的直线,t1~t2之间和t3之后的图线均为倾斜直线,已知t1~t2的时间间隔为0.6s,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向(重力加速度g取10m/s2)则()A.在0~t1时间内,通过线圈的电荷量为2.5CB.线圈匀速运动的速度大小为8m/sC.线圈的长度为2mD.0~t3时间内,线圈产生的热量为4.2J21.如图所示,A、B两球分别套在两光滑无限长的水平直杆上,两球通过一轻绳绕过一定滑轮(轴心固定不动)相连,某时刻连接两球的轻绳与水平方向的夹角分别为α、β,A球向左的速度为v,下列说法正确的是()A.此时B球的速度为cosαcosβvB.此时B球的速度为cosβcosαvC.当β增大到等于90°时,B球的速度达到最大D.在β增大到90°的过程中,绳对B球的拉力一直做正功22.(6分)图甲是测定木块和长木板之间的动摩擦因数的装置,图乙是木块运动后打点计时器打出的一段纸带,纸带上计数点的间距如图乙所示,毎相邻两点之间还有4个记录点没有画出,打点计时器的工作频率为50Hz.⑴请充分利用数据,减少误差,计算木块加速度a=.(结果保留3位有效数字)⑵已知重力加速度为g,测得木块质量为M,重物质量为m,木块的加速度为a,则木块和长木板间的动摩擦因数的表达式μ=.⑶测量的μ值应该比实际动摩擦因数偏(填“大”或“小”).23.(9分)某同学为了测量电源的电动势和内阻设计了如图(a)所示电路,所用的实验器材有:待测电源,量程为3V的电压表V(内阻无穷大),电阻箱R,阻值未知的定值电阻R0,开关K1,双掷开关K2,实验步骤如下:12.85①调节电阻箱的阻值为20Ω,K2接a,闭合K1,记下电压表的读数为2.00V,断开K1;②保持电阻箱的阻值不变,K2切接b,闭合K1,记下图b所示电压表的读数,断开K1;③将K2再切换到a,闭合K1,多次调节电阻箱,读出多组电组箱的阻值R和对应的电压表的示数U,断开K1;④以U1为纵坐标,R1为横坐标,绘出的U1-R1图线(用直线拟合).回答下列问题:⑴图(b)所示电压表的读数为________V,定值电阻R0=________Ω;⑵用E、r表示电动势和内阻,则U1与R1关系式为;⑶依据实验数据绘出的U1-R1图线如(c)图所示;则电源电动势E=V,内阻r=Ω.(计算结果保留两位有效数字)24.(12分)如图所示,质量为M=8kg的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F,当小车向右运动速度达到03/ms时,在小车的右端轻轻放置一质量m=2kg的小物块,经过t1=2s的时间,小物块与小车保持相对静止。已知小物块与小车间的动摩擦因数0.2,假设小车足够长,g取10m/s2,求:(1)水平恒力F的大小;(2)从小物块放到车上开始经过t=4s小物块相对地面的位移;(3)整个过程中摩擦产生的热量。25.图中a1b1c1d1和a2b2c2d2为在同一竖直面内的金属导轨,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在的平面(纸面)向里。导轨的a1b1段与a2b2段是竖直的,距离为l1;c1d1段与c2d2段也是竖直的,距离为l2。x1y1与x2y2为两根用不可伸长的绝缘轻线相连的金属细杆,质量分别为m1和m2,它们都垂直于导轨并与导轨保持光滑接触。两杆与导轨构成的回路的总电阻为R。F为作用于金属杆x1y1上的竖直向上的恒力。已知两杆运动到图示位置时,已匀速向上运动,求此时作用于两杆的重力的功率的大小和回路电阻上的热功率。35.(1)(5分)如图所示,是氢原子的部分能级图.关于氢原子能级的跃迁,下列叙述中正确的是()A.用能量为10.3eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态B.用能量为14.0eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离C.用能量为12.20eV的大量电子,去激发处于基态的大量氢原子后,可能辐射3种不同频率的光子D.大量处于第4激发态的氢原子向低能级跃迁,可能辐射3种不同频率的光子E.大量处于第4激发态的氢原子向低能级跃迁时,辐射最低光子的能量为0.66eV(2)(10分)如图所示,光滑水平面上放着质量都为m的物块A和B,A紧靠着固定的竖直挡板,A、B间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),用手挡住B不动,此时弹簧弹性势能为2029mv.在A、B间系一轻质细绳,细绳的长略大于弹簧的自然长度.放手后绳在短暂时间内被拉断,之后B继续向右运动,一段时间后与向左匀速运动、速度为v0的物块C发生碰撞,碰后B、C立刻形成粘合体并停止运动,C的质量为2m.求:(ⅰ)B、C相撞前一瞬间B的速度大小;(ⅱ)绳被拉断过程中,绳对A所做的功W.ABC0v