江苏专用2019高考物理总复习优编题型增分练:小综合练四

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1、小综合练(四)一、单项选择题1.(2018·江都中学等六校联考)如图1甲喷出的水做斜抛运动,图乙为斜抛物体的轨迹,对轨迹上的两点A、B,下列说法正确的是(不计空气阻力)(  )图1A.A点的速度方向沿切线向下,合力方向竖直向下B.A点的速度方向沿切线向上,合力方向竖直向下C.B点的速度方向沿切线向上,合力方向竖直向下D.B点的速度方向沿切线向下,合力方向竖直向上答案 B2.(2018·丹阳高级中学模拟)如图2所示,滑块以初速度v0滑上表面粗糙程度相同的固定斜面,到达最高点后又返回到出发点.则下列能大致描述滑块整个运动过

2、程中的速度v、加速度a、动能Ek、重力对滑块所做的功W与时间t或位移x之间关系的图象是(取初速度方向为正方向)(  )图2答案 D解析 设斜面倾角为θ,滑块质量为m,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,则滑块上滑时的加速度大小a1==gsinθ+μgcosθ,方向沿斜面向下.下滑时的加速度大小a2==gsinθ-μgcosθ,方向沿斜面向下,则知a1>a2,方向相同,均为负方向.因v-t图线的斜率表示加速度,可知选项A、B错误;动能是标量,不存在负值,故C错误.重力做功W=-mgh=-mgxsinθ,故D正确.二、多项选择题

3、3.如图3所示是玻尔为解释氢原子光谱画出的氢原子能级示意图.大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁放出若干频率的光子,设普朗克常量为h,下列说法正确的是(  )图3A.能产生3种不同频率的光子B.产生的光子的最大频率为C.当氢原子从能级n=2跃迁到n=1时,氢原子的能量变大D.若氢原子从能级n=2跃迁到n=1时放出的光子恰好能使某金属发生光电效应,则当氢原子从能级n=3跃迁到n=1时放出的光子照到该金属表面时,逸出的光电子的最大初动能为E3-E2答案 ABD三、实验题4.(2018·江苏押题卷)在“描绘小灯泡的伏安特性

4、曲线”的实验中,现除了有一个标有“5V,2.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:A.直流电源(电动势约为5V,内阻可不计)B.直流电流表(量程0~3A,内阻约为0.1Ω)C.直流电压表(量程0~3V,内阻约为15kΩ)D.直流电压表(量程0~6V,内阻约为30kΩ)E.滑动变阻器(最大阻值10Ω,允许通过的最大电流为2A)F.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)G.定值电阻R0=8Ω实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据.(1)实验中应选用的器材有_____________(均用序号字

5、母表示).(2)在虚线框中画出实验原理电路图;(3)某次实验测得两表的读数如图4所示,则此时小灯泡的电阻是________Ω.(结果保留两位有效数字)图4(4)另一实验小组选用另外的器材,通过实验正确作出的小灯泡的伏安特性曲线如图5甲所示.现把实验中使用的小灯泡接到如图乙所示的电路中,其中电源电动势E=4V,内阻r=1Ω,定值电阻R=9Ω的电路中,此时小灯泡的实际功率为________W.(结果保留两位有效数字)   图5答案 (1)ACDEG (2)见解析图 (3)6.3 (4)0.34解析 (1)标有“5V,2.5

6、W”的小灯泡,IL==0.5A,电流表量程太大,不宜采用,电表内阻不确定,不宜改装,所以可以通过测量定值电阻的电流来测量通过灯泡的电流,小灯泡两端的电压从零开始变化并能测多组数据,滑动变阻器采用分压式接法,滑动变阻器应选用E,所以选用的器材有:ACDEG.(2)实验原理电路图如图所示.(3)由题图知U1=2.20V,U2=5.0V,则R=≈6.3Ω.(4)小灯泡接到电路中,电源电动势E=4V,内阻r=1Ω,小灯泡两端电压与电流的关系为UL=E-I(R+r)=4-10I,在小灯泡的伏安特性曲线上再画UL-I图线,两者交点

7、表示小灯泡的工作电压与电流,由图可得小灯泡此时的工作电压为1.2V,工作电流为0.28A,此时小灯泡的实际功率P=UI=1.2×0.28W≈0.34W.四、计算题5.如图6所示,有一倾斜的光滑平行金属导轨,导轨平面与水平面的夹角θ=30°,导轨间距为L=0.5m,在导轨的中间矩形区域内存在垂直斜面向上的匀强磁场.一质量m=0.05kg、接入电路的电阻r=2Ω的导体棒从距磁场上边缘d处静止释放,当它进入磁场时刚好匀速运动,整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持与导轨垂直.已知d=0.4m,接在两导轨间的电阻R=

8、6Ω,不计导轨的电阻,取g=10m/s2.求:图6(1)导体棒刚进入磁场时的速度v的大小;(2)导体棒通过磁场过程中,电阻R上产生的热量QR;(3)导体棒通过磁场过程中,通过电阻R的电荷量q.答案 (1)2m/s (2)0.075J (3)0.05C解析 (1)导体棒从静止下滑距离d的过程中,由动能定理得mgdsinθ=mv2,解

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