《全国通用2018年高考物理二轮复习精练二选择题48分标准练六》由会员分享,可在线阅读,更多相关《全国通用2018年高考物理二轮复习精练二选择题48分标准练六(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、选择题48分标准练(六)说明:共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第1417题只有一项符合题目要求,第1821题有多项符合题目要求。全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。14.(2017广东广州二模)如图1所示,L形木板置于粗糙水平面上,光滑物块压缩弹簧后用细线系住。烧断细线,物块弹出的过程木板保持静止,此过程()图1A.弹簧对物块的弹力不变B.弹簧对物块的弹力逐渐减小C.地面对木板的摩擦力不变D.地面对木板的摩擦力逐渐增大解析烧断细线,弹簧要恢复原状,弹簧对物块的弹力逐渐减小,故A错误,B正确;木板在水平方向上受到弹簧的弹力和地面的静摩擦力,两个力平衡,由于弹簧的弹
2、力逐渐减小,则地面对木板的摩擦力逐渐减小,故C、D错误。答案B15.如图2所示,水平放置的两个用相同材料制成的轮P和Q靠摩擦转动,两轮的半径Rr21。当主动轮Q匀速转动时,在Q轮边缘上放置的质量为m的小木块恰能相对静止在Q轮边缘上,此时Q轮转动的角速度大小为1,木块的向心加速度大小为a1;若改变转速,把质量为2m,材料也相同的小木块放在P轮边缘也恰能相对静止,此时Q轮转动的角速度大小为2,木块的向心加速度大小为a2,若两轮在转动过程中不打滑,小木块可视为质点,则()图2A. B.C. D.解析依题意,小木块恰能与转盘保持相对静止,即最大静摩擦力提供小木块做圆周运动的向心力。以Q与P轮边缘上的小
3、木块为研究对象,应用牛顿第二定律得ma1mg,2ma22mg故有a1a211,选项C正确;再应用运动学公式,有vQ2rvP,a2g,mgmr,故有a2rg,故选项A、B、D错误。答案C16.静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图3所示,x轴正方向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()图3A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大C.由x1运动到x3的过程中电场力做正功D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大解析由图象可知,将正电荷沿x轴正向移动,从x2移动到x4的过程电场力做功不为零,两点处的电势能不相等,选项A错误;从x1移动到x3的过程电场力沿
4、x轴负方向,电场力做负功,电势能增大,选项B正确,C错误;由x1运动到x4的过程中,场强先增大后减小,因此电场力先增大后减小,D错误。答案B17.两矩形线圈分别在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,线圈中产生的感应电动势e随时间t的变化关系分别如图4中甲、乙所示,则下列说法中正确的是()图4A.两交变电流的频率之比f甲f乙12B.两交变电流电动势的有效值之比E甲E乙31C.t1 s时,两线圈中的磁通量的变化率均为零D.t1 s时,两线圈均处在与中性面垂直的位置上解析由图象可以看出T甲T乙12,所以两交流电的频率之比为f甲f乙21,A项错误;甲电动势最大值2 V,乙电动势最大值6 V,所以两交变
5、电流电动势的有效值之比E甲E乙13,B项错误;e,1 s时两交变电流e0,所以两线圈中磁通量的变化率均为零,C项正确;1 s 时,两线圈均处在中性面的位置,D项错误。答案C18.一静止的原子核A发生衰变后变成原子核B,已知原子核A、原子核B和粒子的质量分别为mA、mB和m,光速为c,反应释放的核能全部转化为粒子的动能,则()A.原子核B与粒子的速度之比为mBmB.原子核B与粒子的动能之比为mmBC.原子核B与粒子的动能之和为(mAmBm)c2D.原子核A比原子核B的中子数多2,质子数多4解析原子核A发生衰变,设原子核B和粒子的速度分别为vB和v,由动量守恒定律有0mBvBmv,则,A错误,B正
6、确;由质能方程知原子核B和粒子的动能之和Emc2(mAmBm)c2,C正确;由质量数守恒和电荷数守恒知,A比B质子数多2,中子数多2,D错误。答案BC19.(2017湖南师范大学附中月考)如图5所示,固定在水平面上的光滑斜面的倾角为,其顶端装有光滑小滑轮,绕过滑轮的轻绳一端连接一物块B,另一端被人拉着且人、滑轮间的轻绳平行于斜面。人的质量为M,B物块的质量为m,重力加速度为g,当人拉着绳子以大小为a1的加速度沿斜面向上运动时,B物块运动的加速度大小为a2,则下列说法正确的是()图5A.物块一定向上加速运动B.人能够沿斜面向上加速运动,必须满足mMsin C.若a20,则a1一定等于D.若a1a
7、2,则a1可能等于解析对人受力分析,由牛顿第二定律可知FMgsin Ma1,得FMgsin Ma1,若Fmg,则物体B加速上升,若FMgsin 即可,故B错误;若a20,则Fmg,故mgMgsin Ma1,a1,故C正确;FMgsin Ma1,当Fmg时,有mgFma2,又a1a2,则a1,故D正确。答案CD20.如图6甲所示,一匝数N10、总电阻R7.5 、长L10.4 m、宽L20.2 m的匀质矩形金属线框静止在粗糙水平面上,线框的bc边正好过半径r0.1 m的圆形磁场的竖直直径,线框的左半部分在垂直线框平面向上的匀强磁场区域内,磁感应强度B01 T,圆形磁场的磁感应强度B垂直线框平面向下
8、,大小随时间均匀增大,如图乙所示,已知线框与水平面间的最大静摩擦力f1.2 N,取3,则()图6A.t0时刻穿过线框的磁通量大小为0.07 WbB.线框静止时,线框中的感应电流为0.2 AC.线框静止时,ad边所受安培力水平向左,大小为0.4 ND.经时间t0.4 s,线框开始滑动解析由磁通量的定义知t0时刻穿过线框的磁通量为B0L1Br2,代入数值得磁通量大小为0.01 Wb,A选项错误;由法拉第电磁感应定律知ENNr20.75 V,所以线框中的感应电流为I0.1 A,B选项错误;由楞次定律知线框中的感应电流是逆时针方向的,由左手定则可知ad边所受安培力水平向左,其大小为F1NB0IL10.
9、4 N,C选项正确;位于圆形磁场中的线框部分所受的安培力大小为F2NBI2r0.2B,方向也水平向左,当安培力的合力等于最大静摩擦力时,线框就要开始滑动,即0.40.2B1.2,由图乙知B25t(T),联立并代入数值得t0.4 s,D选项正确。答案CD21.如图7所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,A60,AOa。在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电的粒子,粒子的比荷为,发射速度大小都为v0,且满足v0,发射方向由图中的角度表示。对于粒子进入磁场后的运动(不计重力作用),下列说法正确的是()图7A.粒子有可能打到A点B.以60飞入的粒子在磁场中运动时间最短C.以30飞入的粒子在磁场中运动的时间都相等D.在AC边界上可能只有一半区域有粒子射出解析根据Bqv0m,可知粒子的运动半径Ra,因此60时,粒子恰好从A点飞出,故选项A正确;以60飞入的粒子在磁场中运动时间恰好是周期的六分之一,在磁场中运动时间最长,故选项B错误;以0飞入的粒子恰好从AC中点飞出,在磁场中运动时间也恰好是周期的六分之一,从0到60,粒子在磁场中运动时间先减小后增大,故选项C错误;因为以0飞入的粒子在磁场中恰好从AC中点飞出,因此在AC边界上只有一半区域有粒子射出,故选项D正确。答案AD
