《2020版高考物理二輪復(fù)習(xí) 48分小題精準(zhǔn)練6(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考物理二輪復(fù)習(xí) 48分小題精準(zhǔn)練6(含解析)(6頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、48分小題精準(zhǔn)練(六)
(建議用時(shí):20分鐘)
(1~5小題為單選題,6~8小題為多選題)
1.對于教材或參考書上的一些圖片,下列說法正確的是( )
A.圖甲中,有些火星的軌跡不是直線,說明熾熱微粒不是沿砂輪的切線方向飛出的
B.圖乙中,兩個(gè)影子在x、y軸上的運(yùn)動(dòng)就是物體的兩個(gè)分運(yùn)動(dòng)
C.圖丙中,小錘用較大的力去打擊彈性金屬片,A、B兩球可以不同時(shí)落地
D.圖丁中,做變速圓周運(yùn)動(dòng)的物體所受合外力F在半徑方向的分力大于所需要的向心力
B [題圖甲中熾熱微粒是沿砂輪的切線方向飛出的,但是由于重力及其他微粒的碰撞而改變了方向,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;題圖乙中沿y軸的平行光照射時(shí),在x軸上的
2、影子就是x軸方向的分運(yùn)動(dòng),同理,沿x軸的平行光照射時(shí),在y軸上的影子就是y軸方向的分運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)B正確;無論小錘用多大的力去打擊彈性金屬片,兩小球在豎直方向的運(yùn)動(dòng)是相同的,所以A、B兩球總是同時(shí)落地,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;做變速圓周運(yùn)動(dòng)的物體所受合外力F在半徑方向的分力等于所需要的向心力,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。]
2.有一種灌漿機(jī)可以將某種涂料以速度v持續(xù)噴在墻壁上,假設(shè)涂料打在墻壁上后便完全附著在墻壁上,涂料的密度為ρ,若涂料產(chǎn)生的壓強(qiáng)為p,不計(jì)涂料重力的作用,則墻壁上涂料厚度增加的速度u為( )
A. B. C. D.
B [涂料持續(xù)飛向墻壁并不斷附著在墻壁上的過程,速度從v變?yōu)?,其動(dòng)量的變化緣
3、于墻壁對它的沖量,以極短時(shí)間Δt內(nèi)噴到墻壁上面積為ΔS、質(zhì)量為Δm的涂料(微元)為研究對象,設(shè)墻壁對它的作用力為F,涂料增加的厚度為h。由動(dòng)量定理得F·Δt=Δm·v,又有Δm=ρ·ΔSh,所以p==,涂料厚度增加的速度為u=,聯(lián)立解得u=,選項(xiàng)B正確。]
3.(2019·長春田家炳實(shí)驗(yàn)中學(xué)模擬)如圖所示為一簡易起重裝置,AC是上端帶有滑輪的固定支架,BC為質(zhì)量不計(jì)的輕桿,桿的一端C用鉸鏈固定在支架上,另一端B懸掛一個(gè)重力為G的重物,并用鋼絲繩跨過滑輪A連接在卷揚(yáng)機(jī)上。開始時(shí),桿BC與支架AC的夾角∠BCA>90°,現(xiàn)使∠BCA緩緩變小,直到∠BCA=30°。在此過程中,桿BC所受的力(不計(jì)
4、鋼絲繩重力及一切阻力,且滑輪和鉸鏈大小可不計(jì))( )
A.逐漸增大 B.先減小后增大
C.大小不變 D.先增大后減小
C [以結(jié)點(diǎn)B為研究對象,分析受力情況,作出結(jié)點(diǎn)B的受力分析圖如圖所示,根據(jù)平衡條件知,F(xiàn)、N的合力F合與G大小相等、方向相反?!鰽BC與△FBF合相似,根據(jù)三角形相似得==,又F合=G,解得F=G,N=G,∠BCA緩慢變小的過程中,AB變小,而AC、BC不變,則F變小,N不變,由牛頓第三定律知作用在BC桿上的力大小不變,故C項(xiàng)正確。]
4.分離同位素時(shí),為提高分辨率,通常在質(zhì)譜儀內(nèi)的磁場前加一扇形電場。扇形電場由彼此平行、帶等量異號(hào)電荷的兩圓弧形金屬板
5、形成,其間電場沿半徑方向。被電離后帶相同電荷量的同種元素的同位素離子,從狹縫沿同一方向垂直電場線進(jìn)入靜電分析器,經(jīng)過兩板間靜電場后會(huì)分成幾束,不考慮重力及離子間的相互作用,則( )
A.垂直電場線射出的離子速度的值相同
B.垂直電場線射出的離子動(dòng)量的值相同
C.偏向正極板的離子離開電場時(shí)的動(dòng)能比進(jìn)入電場時(shí)的動(dòng)能大
D.偏向負(fù)極板的離子離開電場時(shí)動(dòng)量的值比進(jìn)入電場時(shí)動(dòng)量的值大
D [垂直電場線射出的離子,在電場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律有Eq=m,解得Eqr=mv2,同位素的質(zhì)量不同,所以垂直電場線射出的離子動(dòng)能的值相同,速度不同,動(dòng)量不同,A、B錯(cuò)誤;偏向正極板的離子離
6、開電場時(shí)克服電場力做功,動(dòng)能比進(jìn)入電場時(shí)的小,C錯(cuò)誤;偏向負(fù)極板的離子離開電場時(shí),過程中電場力做正功,速度增大,動(dòng)量增大,故比進(jìn)入電場時(shí)動(dòng)量的值大,D正確。]
5.(2019·天津模擬)如圖所示,在紙面內(nèi)半徑為R的圓形區(qū)域中有垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場,一點(diǎn)電荷從圖中A點(diǎn)以速度v0垂直磁場射入,速度方向與半徑OA成30°角,當(dāng)該電荷離開磁場時(shí),速度方向剛好改變了180°,不計(jì)該點(diǎn)電荷的重力,下列說法正確的是( )
A.該點(diǎn)電荷離開磁場時(shí)速度方向的反向延長線通過O點(diǎn)
B.該點(diǎn)電荷的比荷=
C.該點(diǎn)電荷在磁場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t=
D.該點(diǎn)電荷帶正電
B [該點(diǎn)電荷在磁
7、場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),作出點(diǎn)電荷的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示。根據(jù)幾何關(guān)系可知,點(diǎn)電荷在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間剛好為,點(diǎn)電荷做圓周運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑為r=Rsin 30°=。點(diǎn)電荷離開磁場時(shí)速度方向與進(jìn)入磁場時(shí)速度方向相反,其反向延長線不通過O點(diǎn),故A錯(cuò)誤;根據(jù)洛倫茲力提供向心力,有qv0B=m,又r=,所以=,故B正確;該點(diǎn)電荷在磁場中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t==,所以C錯(cuò)誤;根據(jù)點(diǎn)電荷在磁場中的偏轉(zhuǎn)方向和左手定則可知,該點(diǎn)電荷帶負(fù)電,故D錯(cuò)誤。]
6.質(zhì)量為m的小球由輕繩a和b分別系于一輕質(zhì)細(xì)桿的A點(diǎn)和B點(diǎn),如圖所示,繩a與水平方向成θ角,繩b在水平方向且長為l,當(dāng)輕桿繞軸AB以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),小球在水平面內(nèi)做
8、勻速圓周運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是( )
A.a(chǎn)繩的張力不可能為零
B.a(chǎn)繩的張力隨角速度的增大而增大
C.當(dāng)角速度ω>,b繩將出現(xiàn)彈力
D.若b繩突然被剪斷,則a繩的彈力一定發(fā)生變化
AC [對小球受力分析可得,a繩的彈力在豎直方向的分力平衡了小球的重力,解得Ta=,為定值,A正確,B錯(cuò)誤;當(dāng)Tacos θ=mω2l,即ω=時(shí),b繩的彈力為零,若角速度大于該值,則繩b將出現(xiàn)彈力,C正確;由于b繩可能沒有彈力,故繩b突然被剪斷,則a繩的彈力可能不變,D錯(cuò)誤。]
7.(2019·四省八校雙教研聯(lián)盟聯(lián)考)如圖甲所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,有一匝數(shù)為n、面積為S、總電阻為r的
9、矩形線圈abcd繞軸OO′以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng),矩形線圈在轉(zhuǎn)動(dòng)中可以保持和外電路電阻R形成閉合電路,回路中接有一理想交流電流表。圖乙是線圈轉(zhuǎn)動(dòng)過程中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢e隨時(shí)間t變化的圖象,下列說法正確的是( )
A.從t1到t3這段時(shí)間內(nèi)穿過線圈磁通量的變化量為2BS
B.從t3到t4這段時(shí)間內(nèi)通過電阻R的電荷量為
C.t3時(shí)刻穿過線圈的磁通量變化率為nBSω
D.電流表的示數(shù)為
AD [根據(jù)題圖乙可知,在t1時(shí)刻,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為正向最大,穿過線圈的磁通量為零,在t3時(shí)刻,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為負(fù)向最大,穿過線圈的磁通量為零,則從t1到t3這段時(shí)間內(nèi)穿過線圈磁通量的變化量為2BS,
10、選項(xiàng)A正確;匝數(shù)為n的線圈在勻強(qiáng)磁場中轉(zhuǎn)動(dòng),從t3到t4這段時(shí)間Δt1=t4-t3內(nèi)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢平均值=n,產(chǎn)生的電流平均值=,通過電阻R的電荷量q=Δt1,穿過線圈磁通量的變化量為ΔΦ1=BS,聯(lián)立解得q=n,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;在t3時(shí)刻,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢為負(fù)向最大,穿過線圈的磁通量為零,穿過線圈的磁通量變化率最大,由E0=n=nBSω,得t3時(shí)刻穿過線圈的磁通量變化率為=BSω,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;感應(yīng)電動(dòng)勢的有效值為E=,電路中電流I==,即電流表的示數(shù)為,選項(xiàng)D正確。]
8.如圖甲所示,為測定物體沖上粗糙斜面能達(dá)到的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系,將某一物體每次以不變的初速度大小v0沿足夠長的斜
11、面向上推出,斜面底邊固定在水平地面上,調(diào)節(jié)斜面與水平方向的夾角θ,實(shí)驗(yàn)測得x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖乙所示,物體受到的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,g取10 m/s2,根據(jù)圖象可求出( )
A.物體的初速度大小v0=6 m/s
B.物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.6
C.取不同的傾角θ,物體在斜面上能達(dá)到的位移x的最小值xmin=1.44 m
D.當(dāng)θ=30°時(shí),物體達(dá)到最大位移后將沿斜面下滑
AC [由圖乙可知,當(dāng)斜面的傾角為90°時(shí),x=1.80 m,則由豎直上拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可知v=2gx,解得v0= m/s=6 m/s,當(dāng)θ=0°時(shí),x=2.40 m,由動(dòng)能定理可得-μmgx=-mv,解得μ==,A正確,B錯(cuò)誤;取不同的傾角θ時(shí),根據(jù)動(dòng)能定理得-mgxsin θ-μmgcos θ·x=0-mv,解得x== m= m,tan α=,則α=37°,當(dāng)θ+α=90°,即θ=53°時(shí)sin(θ+α)=1,此時(shí)位移最小,xmin=1.44 m,C正確;當(dāng)θ=30°時(shí),物體受到的重力沿斜面向下的分力F=mgsin 30°=mg,摩擦力f=μmgcos 30°=0.75×mg×=mg,因F