2022屆高考物理二輪復習 選擇題滿分練5

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1、2022屆高考物理二輪復習 選擇題滿分練5 一、選擇題(本題共8小題,每小題6分。在每小題給出的四個選項中,第14~18題只有一項符合題目要求,第19~21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。) 14.下列說法正確的是 A.光子像其他粒子一樣,不但具有能量,也具有動量 B.比結(jié)合能越大,原子核越不穩(wěn)定 C.將由放射性元素組成的化合物進行高溫分解,會改變放射性元素的半衰期 D.原子核的質(zhì)量大于組成它的核子的質(zhì)量之和,這個現(xiàn)象叫作質(zhì)量虧損 解析 光子像其他粒子一樣,不但具有粒子性,而且也有波動性,則不但具有能量,也具有動量,故A正確;比結(jié)合能越

2、大的原子核越穩(wěn)定,B錯誤;放射性元素的半衰期與外界因素沒有任何關(guān)系,只和本身性質(zhì)有關(guān),C錯誤;原子核的質(zhì)量小于組成它的核子的質(zhì)量之和,這個現(xiàn)象叫作質(zhì)量虧損,故D錯誤。 答案 A 15.一圓柱形磁鐵豎直放置,如圖1所示,在它的右側(cè)上方有一帶正電小球,現(xiàn)使小球獲得一水平速度,小球若能在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,則下列說法正確的是 圖1 A.俯視觀察,小球的運動方向可以是順時針,也可以是逆時針 B.俯視觀察,小球的運動方向只能是順時針 C.俯視觀察,小球的運動方向只能是逆時針 D.不可能實現(xiàn)小球在水平面內(nèi)做勻速圓周運動 解析 小球若能在水平面內(nèi)做勻速圓周運動,則等效電流產(chǎn)生的磁場方

3、向與條形磁鐵的磁場的方向相反,即等效電流的磁場的方向N極向下,由安培定則可得,俯視觀察,小球的運動方向只能是順時針,故B正確。 答案 B 16.(2018·銀川二模)取一根長2 m左右的細線,5個鐵墊圈和一個金屬盤,在線的一端系上第一個墊圈,隔12 cm再系一個,以后墊圈之間的距離分別為36 cm、60 cm、84 cm,如圖2所示,站在椅子上,向上提起線的另一端,讓線自由垂下,且第一個墊圈緊靠放在地面上的金屬盤內(nèi),松手后開始計時,若不計空氣阻力,則第2、3、4、5各墊圈 圖2 A.落到盤上的聲音時間間隔越來越長 B.落到盤上的聲音時間間隔相等 C.依次落到盤上的速率關(guān)系為1∶

4、∶∶2 D.依次落到盤上的時間關(guān)系為1∶(-1)∶(-)∶(2-) 解析 4個鐵墊圈同時做自由落體運動,下降的位移之比為1∶3∶5∶7。可以看成一個鐵墊圈自由下落,經(jīng)過位移之比為1∶3∶5∶7。因為初速度為零的勻加速直線運動在相等時間內(nèi)的位移之比為1∶3∶5∶7,知各墊圈落到盤中的時間間隔相等,故A錯誤B正確;因為各墊圈落到盤中的時間間隔相等,則各墊圈依次落到盤中的時間比為1∶2∶3∶4,故C,D錯誤。 答案 B 17.(2018·濮陽二模)由中國科學家設計的空間引力波探測工程“天琴計劃”,采用三顆相同的探測衛(wèi)星(SC1、SC2、SC3)構(gòu)成一個邊長約為地球半徑27倍的等邊三角形,陣列

5、如圖3所示。地球恰好處于三角形中心,探測衛(wèi)星在以地球為中心的圓軌道上運行,對一個周期僅有5.4分鐘的超緊湊雙白星(RXJ0806.3+1527)產(chǎn)生的引力波進行探測。若地球表面附近的衛(wèi)星運行速率為v0,則三顆探測衛(wèi)星的運行速率最接近 圖3 A.0.10 v0         B.0.25 v0 C.0.5 v0 D.0.75 v0 解析 地球衛(wèi)星的速度為:v=∝,所以,=,v≈0.25v0。故B項正確。 答案 B 18.如圖4所示,在光滑水平面上,有一個粗細均勻的單匝正方形閉合線框abcd,t=0時刻,線框在水平外力的作用下,從靜止開始向右做勻加速直線運動,bc邊剛進入磁場的

6、時刻為t1,ad邊剛進入磁場的時刻為t2,設線框中產(chǎn)生的感應電流的大小為i,ad邊兩端電壓大小為U,水平拉力大小為F,則下列i、U、F隨運動時間t變化關(guān)系圖像正確的是 圖4 解析 線框的速度與時間的關(guān)系式為v=at,a是加速度,由E=BLv和I=得,感應電流與時間的關(guān)系式為I=t,B、L、a均不變,在0~t1時間內(nèi),感應電流為零,t1~t2時間內(nèi),電流I與t成正比,t2時刻后無感應電流,故A、B錯誤;在0~t1時間內(nèi),感應電流為零,ad的電壓為零,t1~t2時間內(nèi),電流I與t成正比,Uad=IRad=×R=,電壓隨時間均勻增加,t2時刻后無感應電流,但有感應電動勢,Uad=E=BL

7、at電壓隨時間均勻增加,故C正確;根據(jù)推論得知:線框所受的安培力為FA=,由牛頓第二定律得F-FA=ma,得F=t+ma,在0~t1時間內(nèi),感應電流為零,F(xiàn)=ma,為定值,t1~t2時間內(nèi),F(xiàn)與t成正比,F(xiàn)與t是線性關(guān)系,但不過原點,t2時刻后無感應電流,F(xiàn)=ma,為定值,故D錯誤。 答案 C 19.1905年,愛因斯坦把普朗克的量子化概念進一步推廣,成功地解釋了光電效應現(xiàn)象,提出了光子說,在給出與光電效應有關(guān)的四個圖像中,下列說法正確的是 A.圖1中,當紫外線照射鋅板時,發(fā)現(xiàn)驗電器指針發(fā)生了偏轉(zhuǎn),說明鋅板帶正電,驗電器帶負電 B.圖2中,從光電流與電壓的關(guān)系圖像中可以看出,電壓相

8、同時,光照越強,光電流越大,說明遏止電壓和光的強度有關(guān) C.圖3中,若電子電量用e表示,ν1、νc、U1已知,由Uc-ν圖像可求得普朗克常量的表達式為h= D.圖4中,由光電子最大初動能Ek與入射光頻率ν的關(guān)系圖像可知該金屬的逸出功為E或hν0 解析 用紫外線燈發(fā)出的紫外線照射鋅板,鋅板失去電子帶正電,驗電器與鋅板相連,則驗電器的金屬球和金屬指針帶正電,故選項A錯誤;由圖可知電壓相同時,光照越強,光電流越大,只能說明光電流強度與光的強度有關(guān),遏止電壓只與入射光的頻率有關(guān),與入射光的強度無關(guān),故選項B錯誤;根據(jù)愛因斯坦光電效應Uce=hν-W0,可知Uc=-,圖像Uc-ν的斜率表示,即=,

9、解得h=,故選項C正確;根據(jù)光電效應方程Ekm=hν-W0知道Ek-ν圖線的縱軸截距的絕對值表示逸出功,則逸出功為E,當最大初動能為零,入射光的頻率等于金屬的極限頻率,則金屬的逸出功等于hν0,故選項D正確。 答案 CD 20.1879年美國物理學家霍爾觀察到,在勻強磁場中放置一個短形截面的載流導體,如圖5所示,當磁場方向與電流方向垂直時,導體在磁場、電流方向都垂直的方向上出現(xiàn)了電勢差,后來大家把這個現(xiàn)象稱為霍爾效應,所產(chǎn)生的電勢差叫霍爾電壓,下列關(guān)于霍爾效應的說法正確的是 圖5 A.如果是電子導電,則導體上表面電勢比下表面低 B.如果載流導體是電解質(zhì)溶液,現(xiàn)象更為明顯 C.載

10、流導體上下表面的距離越大,霍爾電壓越小 D.載流導體前后(沿B方向)表面的距離越大,霍爾電壓越小 解析 若導體中流動的是自由電子,根據(jù)左手定則可知電子向上表面偏轉(zhuǎn),所以導體上表面電勢比下表面低,故A正確;假如溶液為NaCl溶液,磁場垂直紙面向里,溶液兩端加上從左至右的電流,那么鈉離子會從左至右運動,從而受到向上的洛倫茲力,向上運動;氯離子會從右至左運動(與電流方向相反),從而也受到向上的洛倫茲力,即正負電荷都向上運動,所以沒有電勢差,也就不會有霍爾效應,故B錯誤;設導體沿磁場方向的寬度為d,垂直磁場方向的高度為h,根據(jù)電流的微觀表達式:I=neSv=nedhv可知,h增大時,截流金屬導體中

11、的截流子運動的速度減小;根據(jù)Bev=e,解得U=Bhv=·hB=,知與h無關(guān),與d成反比,故C錯誤,D正確。 答案 AD 21.(2018·湖南聯(lián)考)如圖6甲所示的水平面上,在MN、OP間存在一勻強磁場,t=0時,一正方形光滑金屬線框在水平向右的外力F作用下緊貼MN從靜止開始做勻加速運動,外力F隨時間t變化的圖線如圖乙所示。已知線框質(zhì)量m=1 kg、電阻R=2 Ω,則 圖6 A.磁場寬度為4 m B.勻強磁場的磁感應強度為 T C.線框穿過磁場過程中,通過線框的電荷量為2 C D.線框穿過磁場過程中,線框產(chǎn)生的熱量為1 J 解析 線框的加速度為a==2 m/s2,磁場寬度d=at=4 m,故A正確;當線框全部進入磁場的瞬間:得:B=T;線框穿過磁場過程中,通過線框的電荷量為0;線框進入磁場過程中,線框產(chǎn)生的熱量為Q=W-mv2>1 J,故D錯誤。 答案 AB

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