2024年8月27日发(作者:咸映秋)
2023步步高 二轮复习 题库版 高考题型专训 选择、实
验题(12+2)定时训练(二)
一、单选题
1. 下列物理学历史的事件与观点符合事实的是( )
A.伽利略在第谷的观察数据的基础上总结了行星运动定律
B.居里夫人发现了天然放射性现象,打开了原子核的大门
C.法拉第引入“电场线”“磁感线”等形象的方法来描述场
D.爱因斯坦首先提出能量量子化的观点,成功解释了光电效应现象
2. 下列说法正确的是( )
A.气体的压强是由于大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击而形成的
B.若减小分子间距离,分子引力会减小,分子斥力会增大
C.如果气体吸收热量,气体的内能一定增大
D.布朗运动就是分子的无规则运动
3. 4月1日,由于太阳光不能照射到太阳能电池板上,“玉兔二号”月球车开始进入
第十六个月夜休眠期。在之后的半个月内,月球车采用同位素
供电,已知是人工放射性元素,可用中子照
射线,其半衰期为88年。则( )
A.用中子辐照Np237制造Pu238时将放出电子
B.Pu238经一次衰变会有两个质子转变为两个中子
C.Pu238经一次衰变形成的新核含有144个中子
D.当到达下个月昼太阳能电池板工作时,Pu238停止衰变不再对外供电
得到。
电池为其保暖
衰变时只放出
4. 金属钾的逸出功为2.0eV,氢原子的能级图如图所示。一群氢原子处于量子数为
n=4的能级状态,下列说法中正确的是( )
A.这群氢原子跃迁时,只能辐射5种频率的光子
B.这群氢原子跃迁时,只有3种频率的光子能使钾发生光电效应
C.用能量为10.2eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
D.用能量为12.75eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离
5. 为了减小电能输送过程中的损耗,高压送电是当前最有效的方式。将200V、
100kW的交流电按照如图所示电路输送给用户,线路上总电阻R=4Ω,降压变压器
原副线圈的匝数比为195:11,用户获得电压为220V,升压变压器原副线圈的匝
数比为( )
A.1:25 B.1:20 C.1:10 D.1:5
6. 一复色光a沿如图所示方向从空气射向玻璃球,在球内分为b、c两束,O为球
心。下列判断正确的是( )
A.c光在球中的传播时间长
B.b光在球中传播速度小
C.b光的频率小于c光
D.增大a光入射角,b光可能在玻璃球内发生全反射
7. 如图为游乐场滑道的简化模型,光滑曲面滑道PA与水平粗糙滑道AB在A点平
滑连接,A高度差为1m,AB长为4m。质量为50kg的滑块从P点由静止滑下,到
A点进入减速区,在B点与缓冲墙发生碰撞后,运动至C点停下。已知碰撞过程中
缓冲墙对滑块的冲量大小为150N·s,滑块与AB间的动摩擦因数为0.2,重力加速
度g=10m/s
2
,则滑块与缓冲墙碰撞后瞬间的速度大小为( )
A.0.5m/s C.1.5m/s D.2.0m/s
8. 如图所示,O点是竖直平面内圆的圆心,A、B、C三点将圆三等分,CD是圆的
水平直径,在A、B两点分别固定等量的正点电荷。下列说法正确的是( )
B.1.0m/s
A.D、O、C三点的电势大小关系为
B.一个电子可以在A、B两点电荷的电场中做圆周运动
C.将一个电子从C点静止释放,电子从C点沿直线到D点的过程中所受的电场
力先减小后增大
D.将很多质子以相同的初动能从O点沿圆周平面内向各个方向发射,从D点离
开圆周时质子的动能最小
二、多选题
9. 离地面高度5.0×10
4
m以下的大气层可视为电阻率较大的漏电介质,假设由于雷
暴对大气层的“电击”,使得离地面高度5.0×10
4
m处的大气层与带负电的地球表面
之间形成稳定的电场,其电势差约为3×10
5
V。已知,雷暴每秒钟给地球充电的电
荷量约为1.8×10
3
C,地球表面积近似为5.0×10
14
m
2
,则( )
A.该大气层的等效电阻约为600Ω
B.该大气层的平均漏电电流约为1.8×10
3
A
C.该大气层的平均电阻率约为1.7×10
12
Ω·m
D.该大气层的平均电阻率约为1.7×10
8
Ω·m
10. 一列简谐横波沿轴传播,t=0时刻该波波形如图中实线所示,此时
点沿y轴负向振动;t=2.0s时刻波形如图中虚线所示。则( )
处的质
A.波的传播速度可能为0.3m/s
B.波的传播速度可能为0.9m/s
C.此列波的波长为0.8m
D.此列波沿轴负向传播
11. 英国知名科学杂志《自然》发表文章,展望了2020年可能会对科学界产生重大
影响的事件,其中包括中国的嫦娥五号任务。若嫦娥五号经过若干次轨道调整后,
先在距离月球表面h的高度处绕月球做匀速圆周运动,然后开启反冲发动机,嫦娥
五号着陆器暂时处于悬停状态,最后实现软着陆,自动完成月球表面样品采集,并
从月球起飞,返回地球。月球的半径为R且小于地球的半径,月球表面的重力加
速度为g
0
且小于地球表面的重力加速度,引力常量为G。不考虑月球的自转,则
下列说法正确的是( )
A.嫦娥五号的发射速度大于地球的第二宇宙速度
B.嫦娥五号探测器绕月球做匀速圆周运动的速度可能大于地球的第一宇宙速度
C.由题可知月球的平均密度
D.嫦娥五号探测器在绕月球做匀速圆周运动的周期为
12. 如图所示,MN和PQ是两根电阻不计的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨水
平部分处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与水平导轨平面夹角为
37°,导轨右端接一阻值为R的定值电阻,质量为m、长度为L的金属棒,垂直导
轨放置,从导轨左端h高处静止释放,进入磁场后运动一段距离停止。已知金属棒
电阻为R,与导轨间接触良好,且始终与磁场垂直,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则金
属棒进入磁场区域后( )
A.定值电阻两端的最大电压为
B.金属棒在水平导轨上运动时对导轨的压力越来越大
C.金属棒在磁场中运动的距离为
D.定值电阻R产生的焦耳热为
三、实验题
13. 用如图所示的装置验证小球做自由落体运动过程中机械能守恒,图中O为静止
释放小球的位置,A、B、C、D为固定速度传感器的位置且与O在同一条竖直线上。
(1)若当地重力加速度为g,还需要测量的物理量有________(填选项前的字母)。
A.小球的质量m
B.小球下落到每一个速度传感器时的速度v
C.小球下落到每一个速度传感器时所用的时间t
D.小球下落到每一个速度传感器时下落的高度h
(2)作出v
2
-h图像,由图像算出其斜率k,当k=________时可以认为小球做自由
落体运动过程中机械能守恒。
(3)写出对减小本实验误差有益的一条建议:___________________。
14. 一金属线材电阻未知且电阻分布不均匀,为了测量其阻值并将其截为阻值相等
的两段,实验研究小组设计了如图所示电路,实验器材如下:
未知电阻,阻值约为4.8Ω;
微安表(零刻度在表盘中间),一段接导线,另一端接表笔;
定值电阻R
1
,阻值为10Ω;
电阻箱R
2
,阻值0~99.9Ω;
电流表,量程0~0.6A,内阻R
A
=1Ω;
电压表,量程0~3.0V,内阻约为3000Ω;
滑动变阻器,0~10Ω;
电源,电动势为3V
电键,导线若干
实验过程如下:
(1)按图连接电路,闭合电键之前,将滑动变阻器的滑片滑到最______端(填“左”
或“右”);
(2)将电阻箱R
2
的阻值调整到______Ω,闭合电键;
(3)将滑动变阻器R
3
的滑片调节到合适位置,连接微安表的表笔与未知电阻试触,
防止微安表电流过大,不断改变表笔在未知电阻上的接触位置,直到______时,记
录此次接触点的位置,即为等分电阻的位置;
(4)保持表笔与记录的接触位置的接触,读出此时电流表和电压表的读数分别为
______ A和______V。
(5)通过两表读数可以得到未知电阻的阻值为______Ω。
2024年8月27日发(作者:咸映秋)
2023步步高 二轮复习 题库版 高考题型专训 选择、实
验题(12+2)定时训练(二)
一、单选题
1. 下列物理学历史的事件与观点符合事实的是( )
A.伽利略在第谷的观察数据的基础上总结了行星运动定律
B.居里夫人发现了天然放射性现象,打开了原子核的大门
C.法拉第引入“电场线”“磁感线”等形象的方法来描述场
D.爱因斯坦首先提出能量量子化的观点,成功解释了光电效应现象
2. 下列说法正确的是( )
A.气体的压强是由于大量气体分子对器壁的持续频繁的撞击而形成的
B.若减小分子间距离,分子引力会减小,分子斥力会增大
C.如果气体吸收热量,气体的内能一定增大
D.布朗运动就是分子的无规则运动
3. 4月1日,由于太阳光不能照射到太阳能电池板上,“玉兔二号”月球车开始进入
第十六个月夜休眠期。在之后的半个月内,月球车采用同位素
供电,已知是人工放射性元素,可用中子照
射线,其半衰期为88年。则( )
A.用中子辐照Np237制造Pu238时将放出电子
B.Pu238经一次衰变会有两个质子转变为两个中子
C.Pu238经一次衰变形成的新核含有144个中子
D.当到达下个月昼太阳能电池板工作时,Pu238停止衰变不再对外供电
得到。
电池为其保暖
衰变时只放出
4. 金属钾的逸出功为2.0eV,氢原子的能级图如图所示。一群氢原子处于量子数为
n=4的能级状态,下列说法中正确的是( )
A.这群氢原子跃迁时,只能辐射5种频率的光子
B.这群氢原子跃迁时,只有3种频率的光子能使钾发生光电效应
C.用能量为10.2eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到激发态
D.用能量为12.75eV的光子照射,可使处于基态的氢原子电离
5. 为了减小电能输送过程中的损耗,高压送电是当前最有效的方式。将200V、
100kW的交流电按照如图所示电路输送给用户,线路上总电阻R=4Ω,降压变压器
原副线圈的匝数比为195:11,用户获得电压为220V,升压变压器原副线圈的匝
数比为( )
A.1:25 B.1:20 C.1:10 D.1:5
6. 一复色光a沿如图所示方向从空气射向玻璃球,在球内分为b、c两束,O为球
心。下列判断正确的是( )
A.c光在球中的传播时间长
B.b光在球中传播速度小
C.b光的频率小于c光
D.增大a光入射角,b光可能在玻璃球内发生全反射
7. 如图为游乐场滑道的简化模型,光滑曲面滑道PA与水平粗糙滑道AB在A点平
滑连接,A高度差为1m,AB长为4m。质量为50kg的滑块从P点由静止滑下,到
A点进入减速区,在B点与缓冲墙发生碰撞后,运动至C点停下。已知碰撞过程中
缓冲墙对滑块的冲量大小为150N·s,滑块与AB间的动摩擦因数为0.2,重力加速
度g=10m/s
2
,则滑块与缓冲墙碰撞后瞬间的速度大小为( )
A.0.5m/s C.1.5m/s D.2.0m/s
8. 如图所示,O点是竖直平面内圆的圆心,A、B、C三点将圆三等分,CD是圆的
水平直径,在A、B两点分别固定等量的正点电荷。下列说法正确的是( )
B.1.0m/s
A.D、O、C三点的电势大小关系为
B.一个电子可以在A、B两点电荷的电场中做圆周运动
C.将一个电子从C点静止释放,电子从C点沿直线到D点的过程中所受的电场
力先减小后增大
D.将很多质子以相同的初动能从O点沿圆周平面内向各个方向发射,从D点离
开圆周时质子的动能最小
二、多选题
9. 离地面高度5.0×10
4
m以下的大气层可视为电阻率较大的漏电介质,假设由于雷
暴对大气层的“电击”,使得离地面高度5.0×10
4
m处的大气层与带负电的地球表面
之间形成稳定的电场,其电势差约为3×10
5
V。已知,雷暴每秒钟给地球充电的电
荷量约为1.8×10
3
C,地球表面积近似为5.0×10
14
m
2
,则( )
A.该大气层的等效电阻约为600Ω
B.该大气层的平均漏电电流约为1.8×10
3
A
C.该大气层的平均电阻率约为1.7×10
12
Ω·m
D.该大气层的平均电阻率约为1.7×10
8
Ω·m
10. 一列简谐横波沿轴传播,t=0时刻该波波形如图中实线所示,此时
点沿y轴负向振动;t=2.0s时刻波形如图中虚线所示。则( )
处的质
A.波的传播速度可能为0.3m/s
B.波的传播速度可能为0.9m/s
C.此列波的波长为0.8m
D.此列波沿轴负向传播
11. 英国知名科学杂志《自然》发表文章,展望了2020年可能会对科学界产生重大
影响的事件,其中包括中国的嫦娥五号任务。若嫦娥五号经过若干次轨道调整后,
先在距离月球表面h的高度处绕月球做匀速圆周运动,然后开启反冲发动机,嫦娥
五号着陆器暂时处于悬停状态,最后实现软着陆,自动完成月球表面样品采集,并
从月球起飞,返回地球。月球的半径为R且小于地球的半径,月球表面的重力加
速度为g
0
且小于地球表面的重力加速度,引力常量为G。不考虑月球的自转,则
下列说法正确的是( )
A.嫦娥五号的发射速度大于地球的第二宇宙速度
B.嫦娥五号探测器绕月球做匀速圆周运动的速度可能大于地球的第一宇宙速度
C.由题可知月球的平均密度
D.嫦娥五号探测器在绕月球做匀速圆周运动的周期为
12. 如图所示,MN和PQ是两根电阻不计的光滑平行金属导轨,间距为L,导轨水
平部分处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,磁场方向与水平导轨平面夹角为
37°,导轨右端接一阻值为R的定值电阻,质量为m、长度为L的金属棒,垂直导
轨放置,从导轨左端h高处静止释放,进入磁场后运动一段距离停止。已知金属棒
电阻为R,与导轨间接触良好,且始终与磁场垂直,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则金
属棒进入磁场区域后( )
A.定值电阻两端的最大电压为
B.金属棒在水平导轨上运动时对导轨的压力越来越大
C.金属棒在磁场中运动的距离为
D.定值电阻R产生的焦耳热为
三、实验题
13. 用如图所示的装置验证小球做自由落体运动过程中机械能守恒,图中O为静止
释放小球的位置,A、B、C、D为固定速度传感器的位置且与O在同一条竖直线上。
(1)若当地重力加速度为g,还需要测量的物理量有________(填选项前的字母)。
A.小球的质量m
B.小球下落到每一个速度传感器时的速度v
C.小球下落到每一个速度传感器时所用的时间t
D.小球下落到每一个速度传感器时下落的高度h
(2)作出v
2
-h图像,由图像算出其斜率k,当k=________时可以认为小球做自由
落体运动过程中机械能守恒。
(3)写出对减小本实验误差有益的一条建议:___________________。
14. 一金属线材电阻未知且电阻分布不均匀,为了测量其阻值并将其截为阻值相等
的两段,实验研究小组设计了如图所示电路,实验器材如下:
未知电阻,阻值约为4.8Ω;
微安表(零刻度在表盘中间),一段接导线,另一端接表笔;
定值电阻R
1
,阻值为10Ω;
电阻箱R
2
,阻值0~99.9Ω;
电流表,量程0~0.6A,内阻R
A
=1Ω;
电压表,量程0~3.0V,内阻约为3000Ω;
滑动变阻器,0~10Ω;
电源,电动势为3V
电键,导线若干
实验过程如下:
(1)按图连接电路,闭合电键之前,将滑动变阻器的滑片滑到最______端(填“左”
或“右”);
(2)将电阻箱R
2
的阻值调整到______Ω,闭合电键;
(3)将滑动变阻器R
3
的滑片调节到合适位置,连接微安表的表笔与未知电阻试触,
防止微安表电流过大,不断改变表笔在未知电阻上的接触位置,直到______时,记
录此次接触点的位置,即为等分电阻的位置;
(4)保持表笔与记录的接触位置的接触,读出此时电流表和电压表的读数分别为
______ A和______V。
(5)通过两表读数可以得到未知电阻的阻值为______Ω。