2019届高三物理下学期考前模拟试题(二)(含解析)

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1、2019届高三物理下学期考前模拟试题(二)(含解析)1.请用学过的物理知识判断,下列说法正确的是A.物体的加速度大小不能瞬间改变,但加速度的方向可以瞬间发生变化B.安培力是大量运动电荷所受洛仑兹力的宏观表现C.做圆周运动的物体受到的合外力一定指向圆心D.牛顿第一、二、三定律都可以用实验的方式加以验证【答案】B【解析】物体的加速度大小和方向都可以随着合外力的瞬时变化而瞬间发生变化,选项A错误;安培力是大量运动电荷所受洛仑兹力的宏观表现,选项B正确;做匀速圆周运动的物体受到的合外力一定指向圆心,选项C错误;牛顿第二、三定律都可以用

2、实验的方式加以验证,但是牛顿第一定律不能用实验来验证,选项D错误;故选B.2.如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场;重力不计、电荷量一定的带电粒子以速度v正对着圆心O射入磁场,若粒子射入、射出磁场点间的距离为R,则粒子在磁场中的运动时间为:A.B.C.D.【答案】D【解析】试题分析:粒子在磁场中做匀速圆周运动,画出轨迹,如图所示:故轨道半径:;根据牛顿第二定律,有:,解得:;联立解得:故在磁场中的运动时间:故选:A考点:带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题考查了带电粒子在匀强磁场中的运动问题;解题的关

3、键是结合几何关系得到轨道半径,画出粒子的轨迹是解题的基础,根据牛顿第二定律列式可以求解粒子的比荷;运动的时间还可以通过进行求解.3.一个带负电的粒子仅在电场力作用下运动,其电势能随时间变化规律如图所示,则下列说法正确的(  )A.该粒子可能做直线运动B.该粒子在运动过程中速度保持不变C.粒子运动轨迹上各点的电势一定相等D.t1、t2两个时刻,粒子所处位置电场强度一定相同【答案】C【解析】粒子的电势能不变,电场力不做功,而带电粒子只受电场力,不可能做直线运动,故A错误.根据能量守恒可知粒子的动能不变,速度大小不变,粒子做曲线运动

4、,速度方向在改变,所以速度在改变.故B错误.粒子的电势能不变,电场力不做功,根据电场力公式W=qU知粒子运动轨迹上各点的电势一定相等,而电场强度与电势无关,t1、t2两个时刻,粒子所处位置电场强度不一定相同,故D错误,C正确.故选C.4.如图所示,竖直放置在水平面上的固定圆筒,从圆筒上边缘等高处同一位置分别紧贴内壁和外壁以相同速率向相反方向水平发射两个相同小球,直至小球落地,不计空气阻力和所有摩擦,以下说法正确的是A.筒外的小球先落地B.两小球通过的路程不一定相等C.两小球的落地速度可能相同D.筒内小球随着速率的增大.对筒壁的

5、压力逐渐增加【答案】C【解析】试题分析:筒内小球水平方向只受到筒壁的作用力,由于筒壁的作用力始终与速度的方向垂直,所以该力不改变小球沿水平方向的分速度的大小.只有竖直方向的重力才改变小球速度的大小.所以小球沿水平方向做匀速圆周运动,竖直方向做自由落体运动.若已知发射小球的水平速度和圆筒高度,小球运动的时间:,在筒外的小球做平抛运动,竖直方向做自由落体运动,所以运动的时间也是,筒内小球落地所用时间和筒外小球一样长.故选项A错误;两个小球在竖直方向都做自由落体运动,落地的速率都是:,若筒内小球恰好运动n(n=1,2,3…)周,则二

6、者速度的方向也相同,二者的速度相等.故B是可能的,选项B正确.两个小球的水平方向的路程:x=v0t=v0•,可知两小球通过的路程一定相等.故选项C错误;由于筒壁的作用力始终与速度的方向垂直,所以该力不改变小球沿水平方向的分速度的大小.只有竖直方向的重力才改变小球速度的大小.所以筒内小球沿水平方向做匀速圆周运动,需要的向心力不变,所以对筒壁的压力不变.故选项D错误.故选B。考点:圆周运动;平抛运动【名师点睛】该题考查平抛运动,解答的关键是筒内小球沿水平方向做匀速圆周运动,竖直方向做自由落体运动,若将该轨迹张开到一个平面内,则是平

7、抛运动,然后结合平抛运动的特点分析小球运动的时间与位移。5.某小型水电站的电能输送示意图如图所示。发电机的输出电压为220V,输电线总电阻为r,升压变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2,降压变压器原、副线圈匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器),要使额定电压为220V的用电器正常工作,则A.B.C.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率【答案】BD【解析】试题分析:由变压器的电压比匝数之比,,又因为线路电压损失,即U2>U3,所以.故A正确,B错误;由于远距离输电,输

8、电线电阻不能忽略,导致输电线路上电压损失,使功率损失,所以升压变压器的输出电压大于降压变压器的输入电压;升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率.故C错误,D正确;故选AD.考点:远距离输电;变压器【名师点睛】理想变压器的输入功率与输出功率相等,且没有漏磁现象.远距离输电

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