2023年高考物理二轮复习选择题专项练2_第1页
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文档简介

选择题专项练(二)(此题共8小题,每题6分。在每题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.(2023吉林延边检测)如下图,用两根细线AC和BD悬挂一薄板,使之静止。以下说法正确的选项是()A.薄板的重心一定在AC和BD的延长线的交点处B.BD的拉力大于AC的拉力C.剪断BD瞬间,薄板的加速度方向一定沿BD斜向下D.假设保持AC位置不变,缓慢移动BD至竖直方向,那么AC的拉力一直减小答案D解析薄板受到重力、AC细线的拉力和BD细线的拉力三个力作用,三个力不平行,平衡时力所在的直线交于一点,所以薄板的重心一定在通过AC和BD延长线的交点的竖直线上,但不一定在AC和BD的延长线交点处,故A错误。根据水平方向受力平衡可得FTBDsin60°=FTACcos45°,可得FTBD<FTAC,故B错误。剪断BD瞬间,薄板的速度为零,向心力为零,合力等于重力垂直于AC向下的分力,所以此瞬间,板的加速度方向一定垂直于AC方向向下,而不是沿BD斜向下,故C错误。假设保持AC位置不变,缓慢移动BD至竖直方向,作出三个不同位置的受力合成图,如图,AC的拉力FT和BD拉力F的合力与重力G总等大反向,由图可知,FT一直减小,故D正确。15.(2023江西南昌模拟)自行车和汽车同时驶过平直公路上的同一地点,此后其运动的v-t图象如下图,自行车在t=50s时追上汽车,那么()A.汽车的位移为100mB.汽车的运动时间为20sC.汽车的加速度大小为0.25mD.汽车停止运动时,二者间距最大答案C解析t=50s时,汽车的位移等于自行车的位移x=v自t=4×50m=200m,故A错误;设汽车运动时间为t,那么有x=v0+02t得t=2xv0=2×20010s=40s,故B错误;汽车的加速度大小为16.图甲是线圈绕垂直于磁场的轴在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦式交变电流图象,把该交流电压加在图乙中变压器的A、B两端。理想变压器原线圈Ⅰ和副线圈Ⅱ的匝数比为5∶1,交流电流表和交流电压表均为理想电表,电阻R=1Ω,其他各处电阻不计,以下说法正确的选项是()A.在t=0.1s、0.5s时,穿过线圈的磁通量最大B.线圈转动的角速度为10πrad/sC.电压表的示数为2VD.电流表的示数为0答案D解析线圈绕垂直于磁场的轴在匀强磁场中匀速转动,当线圈转动到与中性面垂直的位置时,感应电动势最大,但此时的磁通量为零,选项A错误;由题图甲可知,交变电流的电压峰值为Um=102V,周期T=0.4s,所以线圈转动的角速度ω=2πT=5πrad/s,选项B错误;理想变压器原线圈Ⅰ的输入电压U1=10V,根据变压器的变压比得理想变压器副线圈Ⅱ上得到的电压U2=n2n1U1=2V,选项C错误;I2=U2R=21A=2A,理想变压器输入功率等于输出功率,由I1U117.(2023黑龙江哈尔滨模拟)如下图,一长为2l的木板倾斜放置,倾角为45°。一弹性小球自与木板上端等高的某处静止释放,小球落到木板上反弹时,速度大小不变且沿水平方向。假设小球一次碰撞后恰好落到木板底端,那么小球释放点距木板上端的水平距离为()A.12l B.13l C.14l D.答案D解析设小球第一次碰板时速度大小为v,对自由下落阶段y1=1v=gt1对平抛阶段:y2=1x2=vt2根据题意可知2lsin45°=y1+y2联立以上方程可解得y1=l518.一个质子以1.0×107A.核反响方程为

1327AlB.核反响方程为

1327AlC.硅原子核速度的数量级为107D.硅原子核速度的数量级为105答案AD解析根据核反响前后质量数和电荷数守恒的原那么,可知选项A正确,B错误;由动量守恒定律可知mHv0=mSiv,解得v=128vH≈3.5×1019.如图甲所示,导体棒MN置于水平导轨上,PQMN所围的面积为S,PQ之间有阻值为R的电阻,不计导轨和导体棒的电阻。导轨所在区域内存在沿竖直方向的匀强磁场,规定磁场方向竖直向上为正,在0~2t0时间内磁感应强度的变化情况如图乙所示,导体棒MN始终处于静止状态。以下说法正确的选项是()A.在0~t0和t0~2t0时间内,导体棒受到的导轨的摩擦力方向相同B.在0~t0内,通过导体棒的电流方向为N到MC.在t0~2t0内,通过电阻R的电流大小为SD.在0~2t0时间内,通过电阻R的电荷量为S答案BD解析在0~t0时间内磁通量在减小,根据楞次定律要阻碍磁通量的减小,导体棒有向右运动的趋势,摩擦力水平向左。在t0~2t0时间内磁通量增大,同理可判断导体棒有向左运动的趋势,摩擦力水平向右,选项A错。0~t0内竖直向上的磁通量减小,根据楞次定律感应电流的磁场方向竖直向上,感应电流的方向由N到M,选项B对。导体棒MN始终静止,与导轨围成的框面积不变,根据电磁感应定律可得感应电动势E=ΔΦΔt=ΔBΔtS,即感应电动势与B-t图象斜率成正比,0~t0的感应电流大小I1=E'R=ΔB'Δt'RS=B0Rt0S,t0~2t0的感应电流大小I2=E″R20.(2023河北石家庄模拟)如下图,半径为R的圆形区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一带正电粒子以速度v1从A点沿直径AOB方向射入磁场,经过时间t1射出磁场。另一相同的带电粒子以速度v2从距离直径AOB的距离为R2的C点平行于直径AOB方向射入磁场,经过时间t2射出磁场。两种情况下,粒子射出磁场时的速度方向与初速度方向间的夹角均为θ=A.v1∶v2=2∶1 B.v1∶v2=3∶1C.t1=t2 D.v1>t2答案BC解析根据题意确定圆心,画出轨迹,如下图,连接O1O,根据三角形AO1O,由几何关系可知RR1=tan30°,连接CO,连接第二个粒子射出点D与O,四边形O2CDO为菱形,R2=R,根据带电粒子在磁场中运动的半径公式R=mvqB,速度与半径成正比v1∶v2=R1∶R2=tan60°=3∶1,所以A错误,B正确;根据周期公式21.如下图,AB为固定水平长木板,长为L,C为长木板的中点,AC段光滑,CB段粗糙,一原长为L4的轻弹簧一端连在长木板左端的挡板上,一端连一物块。开始时将物块拉至长木板的右端B点,由静止释放物块,物块在弹簧弹力的作用下向左滑动,物块与长木板间的动摩擦因数为μ,物块的质量为m,弹簧的劲度系数为k,且k>4μmgL,物块第一次到达C点时,物块的速度大小为v0,这时弹簧的弹性势能为A.物块可能会停在CB面上某处B.物块最终会做往复运动C.弹簧开始具有的最大弹簧势能为12mD.物块克服摩擦做的功最大为12m答案BD解析由于k>4μmgL,由此k·14L>μmg,所以,物块不可能停在BC段,故A错误;只要物块滑上BC段,就要克服摩擦力做功,物块的机

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