(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 選擇題提速練(一)

上傳人:水****8 文檔編號:20287180 上傳時(shí)間:2021-03-03 格式:DOC 頁數(shù):5 大小:147KB
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1、選擇題提速練(一)一、單項(xiàng)選擇題1如圖甲所示為雜技中的“頂竿”表演,水平地面上演員B用肩部頂住一根長直竹竿,另一演員A爬至竹竿頂端完成各種動(dòng)作。某次頂竿表演結(jié)束后,演員A自竿頂由靜止開始下落?;礁偷讜r(shí)速度正好為零,然后屈腿跳到地面上,演員A、B質(zhì)量均為50 kg,竹竿質(zhì)量為5 kg,演員A下滑的過程中速度隨時(shí)間變化的圖像如圖乙所示。重力加速度g取10 m/s2,下列判斷正確的是()A竹竿的總長度約為3 mB06 s內(nèi),演員B對地面的壓力大小始終為1 050 NC06 s內(nèi),竹竿對演員B的壓力的沖量大小為3 300 NsD演員A落地時(shí)屈腿,是為了縮短作用時(shí)間以減小地面的沖擊力解析:選Cvt圖像

2、的面積等于演員A下滑過程的位移(即竹竿的總長度),x62 m6 m,A錯(cuò)誤;04 s內(nèi)演員A加速下滑,加速度a0.5 m/s2,處于失重狀態(tài),演員B對地面的壓力大小FN2M人gmgM人a(25010510500.5)N1 025 N,46 s內(nèi)演員A減速下滑,加速度a1 m/s2,處于超重狀態(tài),演員B對地面的壓力大小FN2M人gmgM人a(25010510501)N1 100 N,B錯(cuò)誤;04 s內(nèi)竹竿對演員B的壓力大小為FM人gmgM人a(5010510500.5)N525 N,沖量大小為I15254 Ns2 100 Ns,46 s內(nèi)竹竿對演員B的壓力大小為FM人gmgM人a(5010510

3、501)N600 N,沖量大小為I26002 Ns1 200 Ns,06 s內(nèi),竹竿對演員B的壓力的沖量大小為II1I2(2 1001 200)Ns3 300 Ns,C正確;演員A落地時(shí)屈腿,是為了延長作用時(shí)間以減小地面的沖擊力,D錯(cuò)誤。2.路燈維修車如圖所示,車上帶有豎直自動(dòng)升降梯。若車勻速向左運(yùn)動(dòng)的同時(shí)梯子勻速上升,則關(guān)于梯子上的工人的描述正確的是()A工人相對地面的運(yùn)動(dòng)軌跡為曲線B僅增大車速,工人相對地面的速度將變大C僅增大車速,工人到達(dá)頂部的時(shí)間將變短D僅增大車速,工人相對地面的速度方向與豎直方向的夾角將變小解析:選B車勻速向左運(yùn)動(dòng)的同時(shí)梯子勻速上升,根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成,可知:工人相對地面

4、一定做勻速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;僅增大車速,依據(jù)矢量的合成法則,工人相對地面的速度將變大,故B正確;僅增大車速,不影響豎直方向的運(yùn)動(dòng),則工人到達(dá)頂部的時(shí)間不變,故C錯(cuò)誤;僅增大車速,工人相對地面的速度方向與水平方向的夾角將變小,而與豎直方向的夾角將變大,故D錯(cuò)誤。3.如圖所示電路中,R為某種半導(dǎo)體氣敏元件,其阻值隨周圍環(huán)境一氧化碳?xì)怏w濃度的增大而減小,當(dāng)一氧化碳?xì)怏w濃度增大時(shí),下列說法中正確的是()A電壓表V示數(shù)增大B電流表A示數(shù)減小C電路的總功率減小D變阻器R1的取值越大,電壓表示數(shù)變化越明顯解析:選D當(dāng)一氧化碳?xì)怏w濃度增大時(shí),R減小,總電阻減小,則總電流增大,內(nèi)電壓增大,路端電壓減小,可知,

5、通過R1的電流減小,因此電壓表V示數(shù)減小,通過變阻器的電流減小,則電流表A示數(shù)增大。故A、B錯(cuò)誤;電路的總功率為 PEI,E不變,I增大,則P增大。故C錯(cuò)誤;變阻器R1的取值越大,R1與R并聯(lián)的阻值越接近R,R對電路的影響越大,則知變阻器R1的取值越大,電壓表示數(shù)變化越明顯。故D正確。4.傾角為53的斜面與水平面平滑連接,一物塊從斜面上以初速度v0滑下,最終停在水平面上,已知物塊與水平面、物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為0.5,sin 530.8,cos 530.6。則下列關(guān)于物塊運(yùn)動(dòng)的vt圖像正確的是()解析:選C物塊沿斜面下滑時(shí)由牛頓第二定律得:a1gsin 53gcos 535 m/s2,即

6、沿斜面做加速運(yùn)動(dòng),在水平面滑行時(shí)由牛頓第二定律得:a2g5 m/s2,沿水平面做減速運(yùn)動(dòng),在斜面和水平面滑行時(shí)的加速度大小相等,vt圖像的斜率表示加速度大小,故A、B、D錯(cuò)誤,C正確。5.空間存在著平行于x軸方向的靜電場,O、A、B、C為x軸上的點(diǎn),沿x軸方向上在OC間的電勢隨x的變化規(guī)律為如圖所示的直線,則()AC點(diǎn)的電場強(qiáng)度一定為零B電場強(qiáng)度方向沿x軸正方向C該電場是由負(fù)點(diǎn)電荷激發(fā)產(chǎn)生的D帶負(fù)電的試探電荷在A處的電勢能大于在B處的電勢能解析:選B電勢隨距離變化圖像中,斜率表示電場強(qiáng)度可知,該電場為勻強(qiáng)電場,故A、C錯(cuò)誤;由圖像可知,隨著距離增大,電勢逐漸降低,而沿著電場線方向電勢逐漸降低可

7、知電場強(qiáng)度方向沿x軸正方向,故B正確;根據(jù)Epq可知,負(fù)電荷在低電勢處電勢能較大,故帶負(fù)電的試探電荷在A處的電勢能小于在B處的電勢能,故D錯(cuò)誤。二、多項(xiàng)選擇題6如圖所示,在火星軌道的外側(cè)有一小行星帶,內(nèi)外兩顆小行星a、b分別繞太陽做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。則()Aa、b兩顆小行星的角速度相等Ba、b兩顆小行星的動(dòng)能可能相等C小行星a表面的重力加速度可能比b的小D兩顆小行星與太陽的連線在相同時(shí)間內(nèi)掃過的面積相等解析:選BC小行星繞太陽運(yùn)動(dòng)萬有引力提供向心力有Gmr2可知,ab兩顆小行星軌道半徑不等,故角速度不相等,故A錯(cuò)誤;據(jù)萬有引力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力有Gm,雖然兩小行星的軌道半徑不相等,兩行星的線速度大

8、小不同,但小行星的質(zhì)量未知,若速率大的小行星質(zhì)量小,則兩顆小行星的動(dòng)能有可能相等,故B正確;因?yàn)椴恢纼深w小行星的質(zhì)量和半徑,故小行星a表面的重力加速度可能比b的小,故C正確;根據(jù)開普勒行星定律可知,對于同一顆行星與太陽的連線在相等的時(shí)間內(nèi)掃過相等的面積,對于兩顆不同軌道的行星,此定律不適用,故D錯(cuò)誤。7.如圖所示,理想變壓器原線圈接在電壓有效值不變的交流電源兩端,電流表和電壓表均為理想電表。現(xiàn)將交流電的頻率變小,則下列說法正確的是()A燈泡L1變暗B燈泡L2變暗C電壓表示數(shù)增大D電流表讀數(shù)變化量的比值不變解析:選AD交流電頻率減小時(shí),容抗增大,L1所在支路對電流阻礙作用增大,所以電流減小,L

9、1變暗,故A正確;當(dāng)交流電頻率減小時(shí),不會(huì)改變L2支路對電流的阻礙,燈泡L2亮度不變,故B錯(cuò)誤;由于原副線圈匝數(shù)比不變,根據(jù)電壓與匝數(shù)成正比得電壓表示數(shù)不變,故C錯(cuò)誤;根據(jù)電流與匝數(shù)成反比得電流表讀數(shù)變化量的比值不變,故D正確。8如圖所示為污水流量監(jiān)測裝置,兩塊面積為S的矩形金屬極板M、N水平放置,污水從兩板間區(qū)域向右流過(速度為v),板間距離為d且有一垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場,兩板用導(dǎo)線與理想電壓表相連,則()A電壓表正極接線柱接金屬極板MB污水中離子濃度越大,電壓表的示數(shù)越大C電壓表讀數(shù)與極板面積S無關(guān)D水流速度不變,只增加板間距離d時(shí)電壓表讀數(shù)變小解析 :選AC由左手定則知正離子向上偏轉(zhuǎn)

10、,所以M帶正電,故A正確;兩板間電壓穩(wěn)定時(shí)滿足:qvBqEq,所以UBdv,與離子濃度無關(guān),與極板面積S無關(guān),故B錯(cuò)誤,C正確;由兩板間電壓穩(wěn)定時(shí)UBdv可知,水流速度不變,只增加板間距離d時(shí)電壓表讀數(shù)變大,故D錯(cuò)誤。9如圖所示,質(zhì)量相等的A、B兩物體用輕質(zhì)細(xì)繩和橡皮筋相連,細(xì)繩跨過傾角為30的光滑斜面頂端的定滑輪并與斜面平行。初始時(shí)A位于斜面底部的擋板上,橡皮筋處于原長,已知重力加速度為g,則由靜止釋放B的整個(gè)過程中(沒有撞擊滑輪和地面)有()A釋放瞬間B的加速度為gB在B加速向下運(yùn)動(dòng)的過程中A的加速度最大值為gCA剛要離開擋板時(shí)系統(tǒng)的彈性勢能最大D橡皮筋拉力對A做的功等于A的機(jī)械能的增加量解析:選AD釋放瞬間,橡皮筋沒有發(fā)生形變,沒有彈力,細(xì)繩中就沒有拉力,所以B只受重力,加速度為g,故A正確;B加速下落時(shí),對B由牛頓第二定律可知細(xì)繩的拉力Tmg,則橡皮筋中的彈力Fmg,對A受力分析由牛頓第二定律得:aAg,故B錯(cuò)誤;當(dāng)橡皮筋中的彈力Fmgsin 30時(shí)A要離開擋板,此時(shí)橡皮筋中的彈力不是最大,彈性勢能不是最大,故C錯(cuò)誤;對A受力分析知,橡皮筋的彈力對A做正功,重力做功不改變A的機(jī)械能,所以橡皮筋拉力對A做的功等于A的機(jī)械能的增加量,故D正確。5

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