2022屆高考物理二輪復習 選擇題滿分練2

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1、2022屆高考物理二輪復習 選擇題滿分練2 一、選擇題(共8小題,每小題6分。在每小題給出的四個選項中,第14~17題只有一項符合題目要求,第18~21題有多項符合題目要求。全選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。) 14.(2018·懷化三模)關于物理學的研究方法,以下說法錯誤的是 A.伽利略開創(chuàng)了運用邏輯推理和實驗相結合進行科學研究的方法 B.卡文迪許在利用扭秤實驗裝置測量萬有引力常量時,應用了放大法 C.合力與分力、總電阻、交流電的有效值用的是“等效替代”的方法 D.電場強度是用比值法定義的,因而電場強度與電場力成正比,與試探電荷的電量成反比 解析 16世紀末,

2、伽利略對運動的研究,不僅確立了許多用于描述運動的基本概念,而且創(chuàng)造了一套對近代科學發(fā)展極為有益的方法。這些方法的核心是把邏輯推理和實驗相結合進行科學研究的方法,故A正確;扭秤實驗可以測量微弱的作用,關鍵在于它把微弱的作用經(jīng)過了兩次放大:一方面微小的力通過較長的力臂可以產生較大的力矩,使懸絲產生一定角度的扭轉;另一方面在懸絲上固定一平面鏡,它可以把入射光線反射到距離平面鏡較遠的刻度尺上,從反射光線射到刻度尺上的光點的移動,就可以把懸絲的微小扭轉顯現(xiàn)出來,故B正確;合力與分力、總電阻、交流電的有效值用的是“等效替代”的方法,故C正確;電場強度是用比值法定義的,但是電場強度與電場力不成正比,與試探電

3、荷的電荷量不成反比,電場強度由電場本身的性質確定。故D錯誤。 答案 D 15.(2018·湖南六校聯(lián)考)如圖1所示,木板P下端通過光滑鉸鏈固定于水平地面上的O點,物體A、B疊放在木板上且處于靜止狀態(tài),此時物體B的上表面水平?,F(xiàn)使木板P繞O點緩慢旋轉到虛線所示位置,物體A、B仍保持靜止,與原位置的情況相比 圖1 A.A對B的作用力減小  B.B對A的支持力增大 C.木板對B的支持力增大 D.木板對B的摩擦力增大 解析 設板與水平地面的夾角為α。以A為研究對象,A原來只受到重力和支持力而處于平衡狀態(tài),所以B對A的作用力與A的重力大小相等,方向相反;當將P繞O點緩慢旋轉到虛線所示位

4、置,B的上表面不再水平,A受力情況如圖甲,A受到重力和B的支持力、摩擦力三個力的作用,其中B對A的支持力、摩擦力的合力仍然與A的重力大小相等,方向相反,則A受到B對A的作用力保持不變。根據(jù)牛頓第三定律可知,A對B的作用力也不變,故A錯誤; 開始時物體A不受B對A的摩擦力,B對A的支持力大小與重力相等;后來,設B的上表面與水平方向之間的夾角是β,受到的B對A的支持力、摩擦力,由于支持力與摩擦力相互垂直,N1=GA cosβ ,所以A受到的支持力一定減小了,故B錯;以AB整體為研究對象,分析受力情況如圖乙;總重力GAB、板的支持力N2和摩擦力f2,N2=GABcos α,f2=GABsin

5、α,α增大,N2減小,f2增大。故C錯,D對。 答案 D 16.(2018·江蘇高考模擬壓軸卷)等離子體流由左方連續(xù)以速度v0射入P1和P2兩板間的勻強磁場中,偏轉后會打到P1、P2板上,ab直導線與P1、P2相連接,線圈A與直導線cd連接。線圈A內有如圖乙所示的變化磁場,且規(guī)定磁場B的正方向向左,如圖甲所示,則下列敘述正確的是 圖2 A.0~1 s內,ab、cd導線互相排斥 B.1~2 s內,ab、cd導線互相吸引 C.2~3 s內,ab、cd導線互相吸引 D.3~4 s內,ab、cd導線互相吸引 解析 左側實際上為等離子體發(fā)電機,將在ab中形成從a到b的電流,由圖乙可知

6、,0~2 s內磁場均勻變化,根據(jù)楞次定律可知將形成從c到d的電流,同理2~4 s形成從d到c的電流,且電流大小不變,故0~2 s秒內電流同向,相互吸引,2~4 s電流反向,相互排斥,故ACD錯誤,B正確。 答案 B 17.(2017·廣西重點高中高三一模)如圖3甲所示,單匝矩形線圈abcd垂直固定在勻強磁場中。規(guī)定垂直紙面向里為磁感應強度的正方向,磁感應強度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示。以逆時針方向為電流正方向,以向右方向為安培力正方向,下列關于bc段導線中的感應電流i和受到的安培力F隨時間變化的圖像正確的是 圖3 解析 0~0.5 T時間內,磁感應強度減小,方向垂直紙面向里,由

7、楞次定律可知,產生的感應電流沿順時針方向,為負,同理可知,0.5T~T時間內,電流為正,由法拉第電磁感應定律可知,0~0.5 T時間內通過bc段導線的電流是0.5T~T時間內通過bc段導線的,A錯,B對;由安培力公式F=BIL,I=,E==S可知,t=T時bc段導線受到安培力大小是t=0時bc段導線受到的安培力大小的4倍,C、D均錯。 答案 B 18.在下列敘述中,正確的是 A.光電效應現(xiàn)象說明光具有粒子性 B.重核裂變和輕核聚變都會產生質量虧損 C.居里夫人最早發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象 D.若黃光照射某金屬能發(fā)生光電效應,用紫光照射該金屬一定能發(fā)生光電效應 解析 光電效應現(xiàn)象說明光具

8、有粒子性,A正確;重核裂變和輕核聚變都要產生能量,根據(jù)質能方程得產生能量的過程一定伴隨著質量的虧損,B正確;貝可勒爾首先發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象,C錯誤;發(fā)生光電效應的條件是入射光的頻率大于極限頻率,黃光照射能發(fā)生光電效應,說明黃光的頻率大于極限頻率,而紫光的頻率更大,故也能發(fā)生光電效應,D正確。 答案 ABD 19.(2018·煙臺一模)北斗導航系統(tǒng)又被稱為“雙星定位系統(tǒng)”,具有導航、定位等功能。“北斗”系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星1和2均繞地心O做勻速圓周運動,軌道半徑均為r,某時刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖4所示),若衛(wèi)星均順時針運行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不

9、計衛(wèi)星間的相互作用力。則以下判斷中正確的是 圖4 A.這兩顆衛(wèi)星的向心加速度大小相等,均為 B.衛(wèi)星1由位置A運動至位置B所需的時間為 C.如果使衛(wèi)星1加速,它就一定能追上衛(wèi)星2 D.衛(wèi)星1由位置A運動到位置B的過程中萬有引力不做功 解析 由黃金代換知:g=,衛(wèi)星的加速度為a==,故A正確;衛(wèi)星繞行的線速度為v,a==,衛(wèi)星由A位置運動至B位置的時間為:t=·= ,故B錯誤;空間的追擊,由內圈加速追趕外圈的衛(wèi)星,故C錯誤;衛(wèi)星1由位置A運動位置B的過程中,萬有引力與速度垂直,不做功,D正確。 答案 AD 20.如圖5所示,豎直面內有一個閉合導線框ACDE(由柔軟細導線制成

10、)掛在兩固定點A、D上,水平線段AD為半圓的直徑,在導線框的E處有一個動滑輪,動滑輪下面掛一重物,使導線處于繃緊狀態(tài)。在半圓形區(qū)域內,有磁感應強度大小為B、方向垂直紙面向里的有界勻強磁場。設導線框的電阻為r,圓的半徑為R,在將導線上的C點以恒定角速度ω(相對圓心O)從A點沿圓弧移動的過程中,若不考慮導線中電流間的相互作用,則下列說法正確的是 圖5 A.在C從A點沿圓弧移動到D點的過程中,導線框中感應電流的方向先逆時針,后順時針 B.當C沿圓弧移動到圓心O的正上方時,導線框中的感應電動勢最大 C.在C從A點沿圓弧移動到圖中∠ADC=30°位置的過程中,通過導線上C點的電荷量為 D.

11、在C從A點沿圓弧移動到D點的過程中,導線框中產生的電熱為 解析 設轉過角度為θ=ωt,根據(jù)幾何知識知,線框上部分的三角形的面積:S=2R·Rsin θ=R2sin θ磁通量為Φ=BR2sin θ=BR2sin ωt,磁通量先增大后減小,根據(jù)楞次定律知電流的方向先逆時針,后順時針,故A正確;根據(jù)E=知e=ωBR2cos ωt,C沿圓弧移動到圓心O的正上方時,導線框中感應電動勢最小為零,故B錯誤;根據(jù)q=知q==,故C錯誤;根據(jù)B項知電動勢有效值為E==ωBR2,故電熱Q=t=,故D正確。 答案 AD 21.如圖6所示為一個小型電風扇的電路簡圖,其中理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)之比為n∶1,

12、原線圈接電壓為U的交流電源,輸出端接有一只電阻為R的燈泡L和交流風扇電動機D,電動機線圈電阻為r。接通電源后,電風扇正常運轉,測出通過副線圈的電流為I,則下列說法正確的是 圖6 A.理想變壓器的輸入功率為 B.風扇電動機D中的電流為 C.風扇電動機D輸出的機械功率為 D.若電風扇由于機械故障被卡住,則通過原線圈的電流為 解析 根據(jù)原、副線圈電流與匝數(shù)成反比可知原線圈中電流為I1=,根據(jù)P=UI可知理想變壓器輸入功率P1=UI1=,A正確;根據(jù)原、副線圈電壓與匝數(shù)成正比可知副線圈兩端電壓U2=,風扇電動機D是非純電阻元件,故風扇電動機中電流I22=I-=I-≠,B錯誤;風扇電動機輸出機械功率為P22=U2I22-Ir,C錯誤;若電風扇被卡住,則電風扇只是一個純電阻r,副線圈電路電阻為R2=,原、副線圈的功率相等,有=I11U,解得I11=,D正確。 答案 AD

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