《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練23 選擇題增分策略》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))2020版高考物理大二輪復(fù)習(xí) 專題強(qiáng)化訓(xùn)練23 選擇題增分策略(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題強(qiáng)化訓(xùn)練(二十三)
1. (多選)(2019·河北六校聯(lián)考)某節(jié)能運(yùn)輸系統(tǒng)裝置的簡(jiǎn)化示意圖如圖所示.小車在軌道頂端時(shí),自動(dòng)將貨物裝入車中,然后小車載著貨物沿不光滑的軌道無(wú)初速度下滑,并壓縮彈簧.當(dāng)彈簧被壓縮至最短時(shí),立即鎖定并自動(dòng)將貨物卸下.卸完貨物后隨即解鎖,小車恰好被彈回到軌道頂端,此后重復(fù)上述過(guò)程.則下列說(shuō)法中正確的是( )
A.小車上滑的加速度大于下滑的加速度
B.小車每次運(yùn)載貨物的質(zhì)量必須是確定的
C.小車上滑過(guò)程中克服摩擦阻力做的功小于小車下滑過(guò)程中克服摩擦阻力做的功
D.小車與貨物從頂端滑到最低點(diǎn)的過(guò)程中,減少的重力勢(shì)能全部轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能
[解析] 題
2、目中強(qiáng)調(diào)“不光滑的軌道\”,軌道既然不光滑,小車與貨物從頂端滑到最低點(diǎn)的過(guò)程中,必有摩擦力做功,將能量轉(zhuǎn)化為內(nèi)能,故選項(xiàng)D一定是錯(cuò)誤的.就該題而言,若能抓住題干中“不光滑的軌道”這一“破綻”,快速排除選項(xiàng)D,就不會(huì)做錯(cuò)該題,最多是選不全,也不至于選錯(cuò)而不得分.這對(duì)基礎(chǔ)較差的同學(xué)來(lái)說(shuō),是有效提高分?jǐn)?shù)的一項(xiàng)技能.
[答案] ABC
2.如圖所示,細(xì)線的一端系一質(zhì)量為m的小球,另一端固定在傾角為θ的光滑斜面體頂端,細(xì)線與斜面平行.在斜面體以加速度a水平向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,小球始終靜止在斜面上,小球受到細(xì)線的拉力T和斜面的支持力FN分別為(重力加速度為g)( )
A.T=m(gs
3、inθ+acosθ),F(xiàn)N=m(gcosθ-asinθ)
B.T=m(gcosθ+asinθ),F(xiàn)N=m(gsinθ-acosθ)
C.T=m(acosθ-gsinθ),F(xiàn)N=m(gcosθ+asinθ)
D.T=m(asinθ-gcosθ),F(xiàn)N=m(gsinθ+acosθ)
[解析] 一般的求解方法是分解力或加速度后,再應(yīng)用牛頓第二定律列式求解,其實(shí)用特殊值代入法更簡(jiǎn)單,當(dāng)加速度a=0時(shí),小球受到細(xì)線的拉力T不為零也不可能為負(fù)值,所以排除選項(xiàng)C、D;當(dāng)加速度a=時(shí),小球?qū)㈦x開(kāi)斜面,斜面的支持力FN=0,排除選項(xiàng)B,故選項(xiàng)A正確.
[答案] A
3.一個(gè)質(zhì)量為m的物體沿光滑的斜面
4、從靜止開(kāi)始滑下,已知斜面的傾角為θ,則t秒末重力的瞬時(shí)功率是( )
A. B.
C. D.
[解析] 功率的單位是“焦耳/秒”,即可排除選項(xiàng)B、D,再比較選項(xiàng)A和C,可知選項(xiàng)A求的是平均功率,所以只有選項(xiàng)C正確.
[答案] C
4.(2019·合肥高三質(zhì)檢)如圖所示,一半徑為R的絕緣環(huán)上,均勻地帶電荷量為Q的電荷,在垂直于圓環(huán)平面的對(duì)稱軸上有一點(diǎn)P,它與環(huán)心O的距離OP=L.靜電力常量為k,關(guān)于P點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)E,下列四個(gè)表達(dá)式中有一個(gè)是正確的,請(qǐng)你根據(jù)所學(xué)的物理知識(shí),通過(guò)一定的分析,判斷正確的表達(dá)式是( )
A.E= B.E=
C.E= D.E=
[解析]
5、當(dāng)R=0時(shí),帶電圓環(huán)等同一點(diǎn)電荷,由點(diǎn)電荷電場(chǎng)強(qiáng)度計(jì)算式可知在P點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度為E=,將R=0代入四個(gè)選項(xiàng),只有A、D選項(xiàng)滿足;當(dāng)L=0時(shí),均勻帶電圓環(huán)的中心處產(chǎn)生的電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度為0,將L=0代入選項(xiàng)A、D,只有選項(xiàng)D滿足.
[答案] D
5.(2019·安徽百校一模)如圖所示,在粗糙的水平桿上套著一個(gè)滑塊A,用輕質(zhì)細(xì)繩將A與一小球B相連,A、B的質(zhì)量均為m,A與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,現(xiàn)用水平拉力F向右拉A,使A、B一起向右運(yùn)動(dòng),此時(shí)細(xì)繩與豎直方向的夾角為α;若增大水平拉力,使A、B一起運(yùn)動(dòng)時(shí),細(xì)繩與豎直方向的夾角增大為2α,不計(jì)空氣阻力,下列說(shuō)法正確的是( )
A.細(xì)繩的拉力變?yōu)?/p>
6、原來(lái)的2倍
B.A、B的加速度變?yōu)樵瓉?lái)的2倍
C.水平拉力F變?yōu)樵瓉?lái)的2倍
D.A受到的摩擦力不變
[解析] 對(duì)B受力分析,其加速度大小為a=gtanα,細(xì)繩拉力大小T=,經(jīng)分析可知,當(dāng)α增大為原來(lái)的2倍時(shí),a和T不一定是原來(lái)的2倍,A、B錯(cuò)誤;對(duì)A、B整體受力分析,豎直方向上,支持力N=2mg,當(dāng)α增大為原來(lái)的2倍時(shí),支持力保持不變,則摩擦力f=μN(yùn)不變,水平方向有F-f=2ma,得F=2μmg+2mgtanα,經(jīng)分析可知,當(dāng)α增大為原來(lái)的2倍時(shí),F(xiàn)不一定變?yōu)樵瓉?lái)的2倍,C錯(cuò)誤,D正確.
[答案] D
6.如圖,在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中固定放置一根串接一電阻R的直角形金屬導(dǎo)軌aOb(在紙面內(nèi)
7、),磁場(chǎng)方向垂直于紙面朝里,另有兩根金屬c、d分別平行于Oa、Ob放置.保持導(dǎo)軌之間接觸良好,金屬導(dǎo)軌的電阻不計(jì),現(xiàn)經(jīng)歷以下四個(gè)過(guò)程:①以速率v移動(dòng)d,使它與Ob的距離增大一倍;②再以速率v移動(dòng)c,使它與Oa的距離減少一半;③然后,再以速率2v移動(dòng)c,使它回到原處;④最后以速率2v移動(dòng)d,使它也回到原處.設(shè)上述四個(gè)過(guò)程中通過(guò)電阻R的電量的大小依次為Q1、Q2、Q3和Q4,則( )
A.Q1=Q2=Q3=Q4 B.Q1=Q2=2Q3=2Q4
C.2Q1=2Q2=Q3=Q4 D.Q1≠Q(mào)2=Q3≠2Q4
[解析] 設(shè)開(kāi)始導(dǎo)軌d與Ob的距離為x1,導(dǎo)軌c與Oa的距離為x2,由法拉
8、第電磁感應(yīng)定律知移動(dòng)c或d時(shí)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):E==,通過(guò)R的電量為:Q=IΔt=Δt=.可見(jiàn)通過(guò)R的電量與導(dǎo)體d或c移動(dòng)的速度無(wú)關(guān),由于B與R為定值,其電量取決于所圍成面積的變化.①若導(dǎo)軌d與Ob距離增大一倍,即由x1變?yōu)?x1,則所圍成的面積增大了ΔS1=x1·x2;②若導(dǎo)軌c再與Oa距離減小一半,即由x2變?yōu)?,則所圍成的面積又減小了ΔS2=2x1·=x1·x2;③若導(dǎo)軌c再回到原處,此過(guò)程面積的變化為ΔS3=ΔS2=2x1·=x1·x2;④最后導(dǎo)軌d又回到原處,此過(guò)程面積的變化為ΔS4=x1·x2;由于ΔS1=ΔS2=ΔS3=ΔS4,則通過(guò)電阻R的電量是相等的,即Q1=Q2=Q3=Q4.
9、
[答案] A
7.如圖所示電路中,R1>R2+r(r為電源電阻),在滑動(dòng)變阻器的滑片P由a向右移動(dòng)b的過(guò)程中,以下說(shuō)法中不正確的是( )
A.電源的總功率增大
B.電源內(nèi)部的電勢(shì)降落減小
C.R1消耗的功率先增大后減小
D.R2消耗的功率一定增大
[解析] 在R1的滑片P由a向右移到b的過(guò)程中,R1接入電路的阻值減小,電路總電流I=E/(R1+R2+r)增大,電源的總功率P總=IE增大,電源內(nèi)部的電勢(shì)降落U內(nèi)=Ir增大,R2消耗的功率P2=I2R2增大;可以把R2等效為電源的內(nèi)阻,即r內(nèi)=R2+r,這樣P1就是電源的輸出功率,就可以利用結(jié)論:當(dāng)R1=r內(nèi)時(shí),輸出功率P1最
10、大;當(dāng)R1r內(nèi)時(shí),隨著R1阻值的增大輸出功率P1減?。?
[答案] B
8.(2018·河北名校聯(lián)盟)在豎直平面內(nèi)固定一光滑細(xì)圓管道,管道半徑為R.若沿如圖所示的兩條虛線截去軌道的四分之一,管內(nèi)有一個(gè)直徑略小于管徑的小球在運(yùn)動(dòng),且恰能從一個(gè)截口拋出,從另一個(gè)截口無(wú)碰撞地進(jìn)入管道繼續(xù)做圓周運(yùn)動(dòng).重力加速度為g,那么小球每次飛越無(wú)管區(qū)域的時(shí)間為( )
A. B.
C. D.
[解析] 小球離開(kāi)截口后只受重力作用,做斜拋運(yùn)動(dòng).由于小球在豎直虛線兩側(cè)的運(yùn)動(dòng)對(duì)稱.分析小球從最高點(diǎn)到進(jìn)入截口的平拋運(yùn)動(dòng),小球進(jìn)入截口時(shí)速度方
11、向與水平方向成45°角,小球水平分速度vx和豎直分速度vy大小相等.由圖中幾何關(guān)系可知,小球從最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到截口時(shí)水平位移為x=Rcos45°=R.根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律,x=vxt,y=vyt,聯(lián)立解得y=R.由y=gt2,解得t= .小球離開(kāi)截口運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的斜拋運(yùn)動(dòng)過(guò)程可通過(guò)逆向思維轉(zhuǎn)化為從最高點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到截口的平拋運(yùn)動(dòng),所以小球每次飛越無(wú)管區(qū)域的時(shí)間為T=2t=2× =,選項(xiàng)B正確.
[答案] B
9.如圖所示,有一內(nèi)壁光滑的閉合橢圓形管道,置于豎直平面內(nèi),MN是通過(guò)橢圓中心O點(diǎn)的水平線.已知一小球從M點(diǎn)出發(fā),初速率為v0,沿管道MPN運(yùn)動(dòng),到N點(diǎn)的速率為v1,所需時(shí)間為t1;若該小球仍由M點(diǎn)
12、以初速率v0出發(fā),而沿管道MQN運(yùn)動(dòng),到N點(diǎn)的速率為v2,所需時(shí)間為t2.則( )
A.v1=v2,t1>t2 B.v1t2
C.v1=v2,t1t2,故選項(xiàng)A正確.
[答案] A
10.(2019·南昌一模)如圖
13、所示,AB是固定于豎直平面內(nèi)的光滑圓弧軌道,CD是固定于豎直平面內(nèi)的光滑斜面軌道,A、B兩點(diǎn)和C、D兩點(diǎn)的高度差相同,且的弧長(zhǎng)與斜面CD長(zhǎng)度相等.現(xiàn)讓小球甲從A點(diǎn)由靜止開(kāi)始沿圓弧軌道下滑到B點(diǎn),小球乙從C點(diǎn)由靜止開(kāi)始沿斜面軌道下滑到D點(diǎn),兩球質(zhì)量相等.以下說(shuō)法正確的是( )
A.甲球重力的沖量比乙球重力的沖量小
B.甲球所受外力的沖量比乙球所受外力的沖量小
C.兩球所受軌道的支持力的沖量均為零
D.兩球動(dòng)量的變化量相同
[解析] 由機(jī)械能守恒定律可知,甲、乙兩球下滑到底端的速度大小相等,因甲做加速度減小的變加速運(yùn)動(dòng),乙做勻加速直線運(yùn)動(dòng),
故可畫出兩球的速率v與時(shí)間t的關(guān)系圖像如圖所示,v-t圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積表示路程,因s甲=s乙,則可知甲滑到底端的時(shí)間較短,再結(jié)合I=mgt及兩球質(zhì)量相等可知,甲球重力的沖量比乙球重力的沖量小,選項(xiàng)A正確;甲、乙兩球滑到底端時(shí),兩球動(dòng)量的變化量大小相同,但方向不同,根據(jù)動(dòng)量定理可知,外力對(duì)甲、乙兩球的沖量大小相同,但是方向不同,選項(xiàng)B、D錯(cuò)誤;因支持力FN均不為零,根據(jù)I′=FNt可知,兩球所受軌道的支持力的沖量均不為零,選項(xiàng)C錯(cuò)誤.
[答案] A
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