《2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 600分沖刺 20分鐘快速訓(xùn)練6(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 600分沖刺 20分鐘快速訓(xùn)練6(含解析)(6頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、20分鐘快速訓(xùn)練(六)
本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個選項中,第1~5題只有一項符合題目要求,第6~8題有多項符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。
1.如圖所示為牛頓設(shè)想的水平拋物示意圖。從地面附近上方A點以不同的初速度水平拋出的物體分別沿曲線a、b、c運動,圖中a為近地圓形軌道,b為圍繞地球的橢圓軌道,c軌道為雙曲線的一部分。已知地球質(zhì)量為M,半徑為R,地球表面的重力加速度大小為g,引力常量為G,忽略地球的自轉(zhuǎn),則下列說法正確的是( A )
A.沿軌道a運動的物體的速度等于
B.沿軌道b運動的物體的初速度一定大于第二宇宙速度
2、
C.沿軌道c運動的物體的初速度一定等于第三宇宙速度
D.若物體落到地球表面,則物體拋出時的初速度可能大于
[解析] 由于a為近地圓形軌道,沿此軌道運動的物體需滿足G=m,解得v=,選項A正確;由于b為圍繞地球的橢圓軌道,故物體拋出時的初速度應(yīng)大于第一宇宙速度小于第二宇宙速度,選項B錯誤;c軌道為雙曲線的一部分,所以沿此軌道運動的物體不會圍繞地球運動,因此其拋出時的初速度應(yīng)大于第二宇宙速度,不一定等于第三宇宙速度,選項C錯誤;若物體能夠落回地面,則物體拋出時的初速度一定小于第一宇宙速度,即小于,選項D錯誤。
2.一小滑塊從O點由靜止開始沿斜面向下做勻加速直線運動,途經(jīng)A、B、C三點,已
3、知A、B兩點間的距離與B、C兩點間的距離相等,滑塊通過AB段、BC段所用的時間分別為t1、t2,則滑塊從O點運動到A點所用的時間為( B )
A. B.-t1
C.(t1+t2) D.(t2-t1)
[解析] 設(shè)滑塊的加速度大小為a,到達B點的速度為v,AB=BC=x,則從B點運動到C點有x=vt2+at,根據(jù)逆向思維,從B點運動到A點有x=vt1-at,得=,從O點運動到B點有tOA+t1=,得滑塊從O點運動到A點所用的時間tOA=-t1,只有B正確。
3.如圖所示的電路中,電流表為理想電表,D為理想二極管,電阻R1=10 Ω,R2=15 Ω,理想變壓器的原、副線圈匝
4、數(shù)比為221,在原線圈輸入端a、b接入瞬時電壓u=220 sin 100πt (V)的交流電源,則開關(guān)S斷開和閉合時,電流表的示數(shù)分別為( B )
A.1.42 A,2.36 A B.0.71 A,1.18 A
C.0.71 A,2.36 A D.1.42 A,1.18 A
[解析] 瞬時電壓u=220sin 100πt V經(jīng)過理想二極管后,加在原線圈兩端的瞬時電壓圖象如圖所示,根據(jù)變壓比公式得副線圈兩端電壓的最大值Um=×220 V=10 V,根據(jù)電流的熱效應(yīng),有·=·T,解得U1=5 V,斷開開關(guān)S后,電流表的示數(shù)為I1==0.71 A,閉合開關(guān)S后,R12==6 Ω,
5、電流表的示數(shù)為I′1==1.18 A,B正確。
4.一鋅板暴露在波長λ=200 nm的紫外光中,觀測到有電子從鋅板表面逸出,此時在鋅板所在空間加一方向垂直于板面、大小為20 V/m的電場,電子能運動到距板面的最大距離為15 cm。已知光速c與普朗克常量h的乘積為1.24×10-6 eV·m,則光速c與鋅板的截止頻率的比值約為( C )
A.330 nm B.360 nm
C.390 nm D.420 nm
[解析] 由光電效應(yīng)方程可得Ek=h-W0,W0=h,其中λ0=,根據(jù)動能定理得-eEx=0-Ek,聯(lián)立得hc(-)=eEx,代入數(shù)據(jù)得λ0=388 nm,故C正確。
6、
5.如圖所示,一半徑為R的光滑絕緣圓環(huán)固定在豎直平面內(nèi),環(huán)上套著兩個帶電小球A和B(兩小球中央有孔,可視為點電荷),當(dāng)它們處于圖中所示位置時恰好都能保持靜止?fàn)顟B(tài)。此時B球與環(huán)中心O處于同一水平面上,A、B連線與水平方向的夾角為30°。已知B球所帶電荷量為-q,質(zhì)量為m,重力加速度為g,靜電力常量為k,由此可知A球( D )
A.質(zhì)量為m
B.帶負電
C.帶電荷量為
D.對圓環(huán)的彈力大小為2mg
[解析] A對B產(chǎn)生引力才能保證B處于平衡狀態(tài),所以A帶正電,對B受力分析如圖所示,A對B的庫侖力大小F==2mg,根據(jù)力的合成與分解可知小球A的重力也為2mg,A錯誤,B錯誤;根
7、據(jù)幾何知識可知,A、B的間距為r=R,由F=可知,A球帶電荷量大小為,C錯誤;對A受力分析,由平衡條件知,A對圓環(huán)的彈力大小F′NA=FNA=2Fcos30°=2mg,D正確。
6.如圖所示,在O、S間接有負載電阻R1=2 Ω,用電阻R2=8 Ω的均勻?qū)w彎成半徑L=1 m的閉合圓環(huán),圓心為O,SOQ是一條直徑。整個圓環(huán)中均有B=0.1 T的勻強磁場垂直環(huán)面穿過。電阻r=2 Ω、長度為L的導(dǎo)體棒OP貼著圓環(huán)做勻速運動,角速度ω=120 rad/s,導(dǎo)體棒OP與圓環(huán)接觸良好,不計一切摩擦以及導(dǎo)線的電阻,則( BD )
A.棒轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為12 V
B.當(dāng)OP到達OQ處時圓
8、環(huán)的電功率為2 W
C.當(dāng)OP到達OS處時圓環(huán)的電功率為1 W
D.棒轉(zhuǎn)動過程中電路的最大電功率為9 W
[解析] 棒為等效電源,棒轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢E=BL2ω=6 V,A錯誤;畫出等效電路如圖所示,當(dāng)OP到達OQ處時,R3=R4=4 Ω,并聯(lián)后的電阻為2 Ω,外電阻為4 Ω,圓環(huán)的電功率為2 W,B正確;當(dāng)OP到達OS處時,圓環(huán)不接入電路,圓環(huán)的電功率為零,此時電路中總電阻最小,而電動勢不變,所以電功率最大為P==9 W,D正確,C錯誤。
7.如圖所示,質(zhì)量為m、半徑為R的光滑圓柱B放在水平地面上,其左側(cè)有半徑為R、質(zhì)量為2m的半圓柱體A,右側(cè)有質(zhì)量為3m的長方體木塊C
9、?,F(xiàn)用水平向左的推力推木塊C,使其緩慢移動,直到圓柱體B恰好運動到半圓柱體A的頂端,在此過程中A始終保持靜止。已知木塊C與地面間的動摩擦因數(shù)μ=,重力加速度為g。則下列說法正確的是( ACD )
A.當(dāng)圓柱體B下端離地面為時,地面對半圓柱體A的支持力為3mg
B.此過程中,木塊C所受地面的摩擦力逐漸減小
C.木塊C移動的整個過程中水平推力的最大值是2mg
D.木塊C移動的整個過程中水平推力所做的功為4mgR
[解析] 當(dāng)圓柱體B下端離地面為時,以A和B整體為研究對象,豎直方向上,地面支持力FN=3mg,A正確;對木塊C受力分析知,其所受地面的摩擦力f=μ·3mg,不變,B錯誤;B
10、剛離開地面時,B對C的彈力最大,對B受力分析,如圖所示,得F1=mgtan60°=mg,此時彈力最大,對B受力分析,如圖所示,得F1=mgtan60°=mg,此時水平推力最大,即Fm=F1+μ·3mg=2mg,C正確;由分析可知,木塊C移動的距離x=2Rcos30°=R,克服摩擦力做的功Wf=μ·3mgx=3mgR,對B、C組成的系統(tǒng),根據(jù)動能定理有W-Wf-mgR=0,解得W=4mgR,D正確。
8.如圖甲所示,直角坐標(biāo)系(紙面)中,x軸上方有磁感應(yīng)強度大小為B的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外,O處有一粒子源,以相同的速率v沿紙面不斷地放出同種粒子,粒子射入磁場的速度方向與x軸正方向的夾角
11、范圍為45°~135°。粒子重力及粒子間的作用均不計。圖乙中的陰影部分表示粒子能經(jīng)過的區(qū)域,其內(nèi)邊界與x軸的交點為C,外邊界與y軸的交點為D,與x軸的交點為A(-x0,0)。下列判斷正確的是( BCD )
A.粒子帶正電
B.粒子的比荷為
C.OD=x0
D.從點C離開磁場的粒子在磁場中運動的時間可能為
[解析] 根據(jù)左手定則判斷知,粒子帶負電,A錯誤;畫出粒子的運動軌跡如圖所示,粒子沿v2方向射入磁場時從點A(-x0,0)離開磁場,則=,得=,B正確;在等腰直角三角形ODO1中,OD=OO1=x0,C正確;由分析可知C的坐標(biāo)為(-x0,0),從C點離開磁場的粒子的初速度方向可能沿v1方向也可能沿v3方向,若沿v1方向射入磁場,則粒子在磁場中運動軌跡所對的圓心角為π,則所用時間t3==,D正確。
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