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1�����、
選擇題專練(六)
1.物理關(guān)系式不僅反映了物理量之間的關(guān)系�,也確定了單位間的關(guān)系.如關(guān)系式U=IR既反映了電壓�、電流和電阻之間的關(guān)系�,也確定了V(伏)與A(安)和Ω(歐)的乘積等效,現(xiàn)有物理量單位:m(米)��、s(秒)���、J(焦)�����、W(瓦)、C(庫)�����、F(法)��、A(安)���、Ω(歐)和T(特)����,由它們組合的單位與電壓單位V(伏)不等效的是( )
A.J/C B.C/F
C.C·T·m/s D.·
答案 C
解析 由電場力做功的公式W=qU��,知U=,所以單位J/C與電壓單位V等效����,選項A不符合題意;由U=可知��,C/F是和電壓單位V等效的�,選項B不符合題意;由F=qvB知����,C·T·
2、m/s是力的單位����,是與N等效的,選項C符合題意�����;由P=可得U=�����,所以·是和電壓的單位等效的�,選項D不符合題意.
2.甲��、乙兩汽車同向勻速行駛�����,乙在前��,甲在后.某時刻兩車司機(jī)聽到警笛提示���,同時開始剎車,結(jié)果兩車剛好沒有發(fā)生碰撞����,如圖1為兩車剎車后勻減速運動的v-t圖象.以下分析正確的是( )
圖1
A.甲車剎車的加速度的大小為0.5 m/s2
B.兩車開始剎車時的距離為100 m
C.兩車剎車后間距一直在減小
D.兩車都停下來后相距25 m
答案 B
解析 由題圖可知,兩車速度相等時��,經(jīng)歷的時間為20 s�����,甲車的加速度a1= m/s2=
-1 m/s2�,
乙車的加速度a
3�、2=- m/s2=-0.5 m/s2,
此時甲車的位移
x甲=v甲t+a1t2=25×20 m-×1×400 m=300 m�����,
乙車的位移
x乙=v乙t+a2t2=15×20 m-×0.5×400 m
=200 m,
兩車剛好沒有發(fā)生碰撞���,則開始剎車時兩車的距離Δx=300 m-200 m=100 m���,故A錯誤,B正確��;兩車剎車后甲的速度先大于乙的速度�,兩者距離減小,后甲的速度小于乙的速度���,兩者距離增大���,故C錯誤;20 s時�,甲、乙的速度都為v=v甲+a1t=25 m/s-20 m/s=5 m/s��,根據(jù)圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積表示位移可知����,兩車都停下來后相距Δx′=×(30-25)×
4�、5 m=12.5 m��,故D錯誤.
3.(2018·安徽省安慶市二模)如圖2所示�����,物塊A放在木板B上����,A、B的質(zhì)量均為m�,A、B之間的動摩擦因數(shù)為μ�����,B與地面之間的動摩擦因數(shù)為.若將水平力作用在A上���,使A剛好要相對B滑動,此時A的加速度為a1��;若將水平力作用在B上��,使B剛好要相對A滑動��,此時B的加速度為a2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力���,則a1與a2的比為( )
圖2
A.1∶1 B.2∶3 C.1∶3 D.3∶2
答案 C
解析 當(dāng)水平力作用在A上���,使A剛好要相對B滑動,臨界情況是A����、B的加速度相等,隔離對B分析����,B的加速度為:aB=a1==μg,當(dāng)水平力作用在B上����,使B剛
5、好要相對A滑動�����,此時A�、B間的摩擦力剛好達(dá)到最大,A、B的加速度相等���,有:aA=a2==μg�,可得:a1∶a2=1∶3�,故選項C正確.
4.如圖3所示為一半徑為R的均勻帶電細(xì)環(huán),環(huán)上單位長度帶電荷量為η�����,取環(huán)面中心O為原點�����,以垂直于環(huán)面的軸線為x軸.設(shè)軸上任意點P到原點O的距離為x��,以無限遠(yuǎn)處為零電勢點�����,P點的電勢為φ.則下面給出的四個表達(dá)式中只有一個是合理的�,這個合理的表達(dá)式是(式中k為靜電力常量)( )
圖3
A.φ= B.φ=
C.φ= D.φ=x
答案 B
解析 電勢的高低與圓環(huán)帶電荷量的大小η·2πR有關(guān),A表達(dá)式顯然與圓環(huán)的電荷量無關(guān)���,因此A錯誤;無論圓環(huán)
6、帶什么電荷�,圓環(huán)中心處的電勢均不為零,因此x=0時����,電勢不為零,故D錯誤��;C中當(dāng)x=R時電勢為無窮大�,也不可能,故C錯誤�����,故只有B正確.
5.下列生活中的現(xiàn)象和物理學(xué)內(nèi)容�����,說法正確的是( )
A.擊釘時不用橡皮錘��,僅僅是因為橡皮錘太輕
B.電子被發(fā)現(xiàn)的意義在于使人類認(rèn)識到原子有核式結(jié)構(gòu)
C.動量相同的兩個物體受相同的制動力的作用��,質(zhì)量小的先停下來
D.元電荷e的數(shù)值最早是密立根測得的���,這也是他獲得諾貝爾物理獎的重要原因
答案 D
解析 擊釘時不用橡皮錘���,主要是因為橡皮錘太軟���,在動量的變化相同時,作用時間較長����,作用力小,選項A錯誤�����;電子被發(fā)現(xiàn)的意義在于使人類認(rèn)識到原子有復(fù)雜的結(jié)構(gòu)
7�����、��,選項B錯誤�����;根據(jù)動量定理Ft=Δp=mv��,則動量相同的兩個物體受相同的制動力的作用��,一塊停下來,選項C錯誤���;元電荷e的數(shù)值最早是密立根測得的,這也是他獲得諾貝爾物理獎的重要原因��,選項D正確.
6.如圖4甲所示����,假設(shè)某星球表面上有一傾角為θ=30°的固定斜面,一質(zhì)量為m的小物塊從斜面底端沿斜面向上運動�,其速度—時間圖象如圖乙所示.已知小物塊和斜面間的動摩擦因數(shù)為μ=,該星球半徑為R=6×104 km���,引力常量為G=6.67×10-11 N·m2/kg2����,下列說法正確的是( )
圖4
A.該星球的第一宇宙速度v1=3.0×104 m/s
B.該星球的質(zhì)量M=8.1×1026 kg
8�����、
C.該星球的自轉(zhuǎn)周期T=1.3×104 s
D.該星球的密度ρ=895 kg/m3
答案 ABD
解析 上滑過程中�����,根據(jù)牛頓第二定律,在沿斜面方向上有μmg0cos θ+mg0sin θ=ma1����,
下滑過程中,在沿斜面方向上有
mg0sin θ-μmg0cos θ=ma2����,
又知v-t圖象的斜率表示加速度,則上滑和下滑過程中的加速度大小分別為:
a1= m/s2=10 m/s2����,
a2= m/s2=5 m/s2,
聯(lián)立解得g0=15 m/s2�����,故該星球的第一宇宙速度為
v== m/s=3.0×104 m/s����,
A正確;
根據(jù)黃金替代公式GM=g0R2可得該星球的質(zhì)量為
9�����、
M== kg≈8.1×1026 kg����,B正確�;根據(jù)所給條件無法計算自轉(zhuǎn)周期��,C錯誤��;該星球的密度ρ===≈895 kg/m3�����,D正確.
7.如圖5所示�����,足夠長的木板P靜止于光滑水平面上���,小滑塊Q位于木板P的最右端,木板P與小滑塊Q之間的動摩擦因數(shù)μ=0.2��,木板P與小滑塊Q質(zhì)量相等��,均為m=1 kg.用大小為6 N�����、方向水平向右的恒力F拉動木板P加速運動1 s后將其撤去,系統(tǒng)逐漸達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)���,重力加速度g取10 m/s2�,下列說法正確的是( )
圖5
A.木板P與小滑塊Q所組成的系統(tǒng)的動量增加量等于拉力F的沖量
B.拉力F做功為6 J
C.小滑塊Q的最大速度為3 m/s
10����、D.整個過程中,系統(tǒng)因摩擦而產(chǎn)生的熱量為3 J
答案 ACD
解析 對系統(tǒng)由動量定理:Ft=mvP+mvQ=2mv共����,
即木板P與小滑塊Q組成的系統(tǒng)的動量增量一定等于拉力F的沖量,選項A正確����;若木板P與小滑塊Q相對靜止一起加速運動,則拉力F不能超過·2m=4 N����,拉力F為6 N,大于4 N�����,故二者發(fā)生相對滑動,對木板P由牛頓第二定律:F-μmg=ma�,解得a=4 m/s2,1 s內(nèi)木板P的位移x=at2=2 m,拉力F做功W=Fx=12 J�����,選項B錯誤�����;二者共速時���,小滑塊Q的速度最大,F(xiàn)t=2mv共��,解得v共=3 m/s���,選項C正確����;整個過程中�����,對系統(tǒng)由能量守恒可知W=×2mv共2+Q,
11�、解得Q=3 J,選項D正確.
8.如圖6所示�,絕緣中空軌道豎直固定,圓弧段COD光滑���,對應(yīng)圓心角為120°��,C�����、D兩端等高����,O為最低點��,圓弧圓心為O′���,半徑為R�����;直線段AC���、HD粗糙���,與圓弧段分別在C、D端相切�����;整個裝置處于方向垂直于軌道所在平面向里�、磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場中,在豎直虛線MC左側(cè)和ND右側(cè)分別存在著場強(qiáng)大小相等���、方向水平向右和向左的勻強(qiáng)電場.現(xiàn)有一質(zhì)量為m����、電荷量恒為q��、直徑略小于軌道內(nèi)徑�����、可視為質(zhì)點的帶正電小球���,從軌道內(nèi)距C點足夠遠(yuǎn)的P點由靜止釋放.若PC=L,小球所受電場力等于其重力的倍,重力加速度為g.則( )
圖6
A.小球第一次沿軌道AC下滑的過程中���,先
12��、做加速度減小的加速運動���,后做勻速運動
B.小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力可能大于mg
C.經(jīng)足夠長時間,小球克服摩擦力做的總功是mgL
D.小球經(jīng)過O點時�,對軌道的彈力可能為2mg-qB
答案 AD
解析 小球第一次沿軌道AC下滑的過程中,由題意可知��,電場力與重力的合力方向恰好沿著斜面AC�,則剛開始小球與管壁無作用力,當(dāng)從靜止運動后���,由左手定則可知�,洛倫茲力導(dǎo)致球?qū)鼙谟凶饔昧?��,從而?dǎo)致滑動摩擦力增大����,而重力與電場力的合力大小為F==mg�,不變���,故根據(jù)牛頓第二定律可知,做加速度減小的加速運動�,當(dāng)摩擦力等于兩個力的合力時,做勻速運動��,故A正確����;當(dāng)小球的摩擦力與重力及電場力的合力相等時,小球做勻速直線運動����,小球在軌道內(nèi)受到的摩擦力最大,為mg���,不可能大于mg���,故B錯誤;取從靜止開始到最終速度為零��,根據(jù)動能定理得�����,摩擦力做功與重力及電場力做功之和為零����,則摩擦力總功為mgL,故C錯誤�����;對小球在O點受力分析�����,且由C向D運動�����,由牛頓第二定律��,則有:FN-mg+Bqv=m�,由C到O點,機(jī)械能守恒�����,則有:mgRsin 30°=mv2�����,聯(lián)立解得FN=2mg-qB,由牛頓第三定律知���,當(dāng)小球由C向D運動時���,對軌道的彈力可能為2mg-qB,故D正確.
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(京津瓊)2019高考物理總復(fù)習(xí) 專用優(yōu)編提分練:選擇題專練(六)
