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PAGEPAGE6选择题定时训练3(限时:30分钟)一、单项选择题1.(2024·西南名校联盟高考诊断)下列叙述中正确的是()A.库仑发觉了点电荷的相互作用规律,卡文迪许测出了静电力常量B.密立根利用带电油滴在竖直电场中的平衡,最早得到了元电荷e的数值C.奥斯特发觉了电流的磁效应并提出了分子电流假说D.开普勒总结出了行星运动定律,并用月—地检验证明了该定律的正确性答案B解析库仑发觉了点电荷的相互作用规律,库仑通过扭秤测出了静电力常量,选项A错误;密立根利用带电油滴在竖直电场中的平衡,最早得到了元电荷e的数值,选项B正确;奥斯特发觉了电流的磁效应,安培提出了分子电流假说,选项C错误;开普勒总结出了行星运动定律,牛顿用月-地检验证明了万有引力定律的正确性,选项D错误.2.(2024·西南名校联盟高考诊断)如图1所示,某飞行器在近月圆形轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,到达轨道Ⅰ的A点时点火变轨进入椭圆轨道Ⅱ,后沿轨道Ⅱ做椭圆运动,到达轨道Ⅱ的远月点B时再次点火变轨,进入距月球表面高度为4R的圆形轨道Ⅲ绕月球做匀速圆周运动,R为月球半径,则上述变轨过程中()图1A.飞行器沿轨道Ⅰ运动的速率最大B.飞行器沿轨道Ⅲ运动的速率最小C.飞行器沿轨道Ⅲ运动的机械能最大D.依据a=eq\f(v2,r)可知,飞行器沿轨道Ⅱ过A点的加速度大于沿轨道Ⅰ过A点的加速度答案C解析飞行器在轨道Ⅰ的A点点火加速才能进入轨道Ⅱ,可知飞行器沿轨道Ⅱ过A点的速度最大,选项A错误;由开普勒其次定律可知,在轨道Ⅱ上运行时在B点速度最小;飞行器在轨道Ⅱ的B点加速才能进入轨道Ⅲ,可知飞行器沿轨道Ⅱ过B点的速度最小,选项B错误;因在A、B两点两次加速,可知飞行器在轨道Ⅲ运行时的机械能最大,选项C正确;依据加速度a=eq\f(GM,r2)可知,飞行器沿轨道Ⅱ过A点的加速度等于沿轨道Ⅰ过A点的加速度,选项D错误.3.(2024·四川宜宾市其次次诊断)如图2甲为一列简谐波在t=0时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则下列说法错误的是()图2A.该波的周期是0.10sB.该波的传播速度是40m/sC.该波沿x轴正方向传播D.t=0.10s时,质点Q的速度方向沿y轴负方向答案A4.(2024·河南郑州市第三次质量检测)如图3所示为氢原子能级示意图,下列有关说法正确的是()图3A.处于基态的氢原子汲取10.5eV的光子后能跃迁至n=2能级B.大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,最多可辐射出3种不同频率的光C.若用从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光,照耀某金属时恰好发生光电效应,则用从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光,照耀该金属时肯定能发生光电效应D.用n=4能级跃迁到n=1能级辐射出的光,照耀逸出功为6.34eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为6.41eV答案D解析处于基态的氢原子汲取10.2eV的光子后能跃迁至n=2能级,不能汲取10.5eV能量的光子,故A错误;大量处于n=4能级的氢原子,最多可以辐射出Ceq\o\al(2,4)=6种不同频率的光子,故B错误;从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光子的能量大于从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光子的能量,用从n=3能级跃迁到n=2能级辐射出的光,照耀某金属时恰好发生光电效应,则用从n=4能级跃迁到n=3能级辐射出的光,照耀该金属时肯定不能发生光电效应,故C错误;处于n=4能级的氢原子跃迁到n=1能级辐射出的光子的能量为:E=E4-E1=-0.85eV-(-13.6eV)=12.75eV,依据光电效应方程,照耀逸出功为6.34eV的金属铂产生的光电子的最大初动能为:Ek=E-W0=12.75eV-6.34eV=6.41eV,故D正确.5.(2024·山西太原市5月模拟)如图4所示,带电物块放置在固定水平绝缘板上.当空间存在有水平向右的匀强电场时,物块恰能向右做匀速直线运动.若在同一电场中将绝缘板的右端抬高,当板与水平面的夹角为37°时,物块恰能沿绝缘板匀速下滑,则物块与绝缘板间的动摩擦因数μ为(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)()图4A.eq\f(1,2)B.eq\f(1,3)C.eq\f(1,4)D.eq\f(1,5)答案B解析当电场水平向右时滑块恰能向右做匀速直线运动,由平衡学问有:qE=Ff1,Ff1=μFN1,FN1=mg,联立解得qE=μmg;而物块沿斜面匀速下滑时,有:mgsinθ=qEcosθ+Ff2,Ff2=μFN2,FN2=mgcosθ+qEsinθ,联立得0.6mg=0.8qE+μ(0.8mg+0.6qE),解得动摩擦因数μ=eq\f(1,3)或μ=-3(舍去),故A、C、D错误,B正确.6.(2024·陕西宝鸡市高考模拟检测(二))超强台风山竹的风力达到17级超强台风强度,风速60m/s左右,对固定建筑物破坏程度巨大.请你依据所学物理学问推算固定建筑物所受风力(空气的压力)与风速(空气流淌速度)大小关系.假设某一建筑物垂直风速方向的受力面积为S,风速大小为v,空气吹到建筑物上后速度瞬间减为零,空气密度为ρ,风力F与风速大小v的关系式为()A.F=ρSv B.F=ρSv2C.F=eq\f(1,2)ρSv3 D.F=ρSv3答案B解析设t时间内吹到建筑物上的空气质量为m,则m=ρSvt,依据动量定理得-Ft=0-mv=0-ρSv2t,解得F=ρSv2,故B正确,A、C、D错误.7.(2024·四川成都市其次次诊断)L2是竖直固定的长直导线,L1、L3是水平固定且关于L2对称的长直导线,三根导线均通以大小相同、方向如图5所示的恒定电流,则导线L2所受的磁场力状况是()图5A.大小为零B.大小不为零,方向水平向左C.大小不为零,方向水平向右D.大小不为零,方向竖直向下答案A解析由右手螺旋定则可知,L1与L3在L2所在直线上产生的合磁场方向竖直向下,即L2处的磁场方向与电流方向平行,所以L2所受磁场力为零.8.(2024·湖北武汉市五月模拟)如图6所示,某次足球训练,守门员将静止的足球从M点踢出,球斜抛后落在60m外地面上的P点.发球的同时,前锋从距P点11.5m的N点向P点做匀加速直线运动,其初速度为2m/s,加速度为4m/s2,当其速度达到8m/s后保持匀速运动.若前锋恰好在P点追上足球,球员和球均可视为质点,忽视球在空中运动时的阻力,重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是()图6A.前锋加速的距离为7mB.足球在空中运动的时间为2.3sC.足球运动过程中的最小速度为30m/sD.足球上升的最大高度为10m答案C解析前锋做匀加速直线运动,初速度为2m/s,加速度为4m/s2,末速度为8m/s,依据速度与位移的关系式可知,v2-veq\o\al(02,)=2ax1,代入数据解得:x1=7.5m,A错误;前锋和足球运动时间相等,前锋加速运动时间t加=eq\f(v-v0,a)=1.5s,匀速运动时间t匀=eq\f(x-x1,v)=0.5s,故足球在空中运动的时间为2s,B错误;足球水平方向上做匀速直线运动,位移为60m,时间为2s,故运动过程中的最小速度为30m/s,C正确;足球竖直方向上做竖直上抛运动,依据运动的对称性可知,上升时间为1s,最大高度hm=eq\f(1,2)gt2=5m,D错误.二、多项选择题9.(2024·西南名校联盟高考诊断)下列说法正确的是()A.自然界符合能量守恒定律的宏观过程肯定都能自发地发生B.晶体肯定有固定的熔点C.在热传导过程中,热量可以自发地由高温物体传递到低温物体D.液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的答案BCD解析依据热力学其次定律可知,自然界符合能量守恒定律的宏观过程不肯定都能自发地发生,选项A错误;晶体肯定有固定的熔点,选项B正确;在热传导过程中,热量可以自发地由高温物体传递到低温物体,选项C正确;液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性制成的,选项D正确.10.(2024·河北唐山市上学期期末)如图7所示,长木板A与物体B叠放在水平地面上,物体与木板左端立柱间放置轻质弹簧,在水平外力F作用下,木板和物体都静止不动,弹簧处于压缩状态.将外力F缓慢减小到零,物体始终不动,在此过程中()图7A.弹簧弹力不变B.物体B所受摩擦力渐渐减小C.物体B所受摩擦力始终向左D.木板A所受地面的摩擦力渐渐减小答案AD解析将外力F缓慢减小到零,物体始终不动,则弹簧的长度不变,弹力不变,选项A正确;对物体B,因起先时所受摩擦力的方向不确定,则由F弹=F±Ff,则随F的减小,物体B所受摩擦力的大小和方向都不能确定,选项B、C错误;对A、B与弹簧组成的整体,在水平方向,力F与地面对A的摩擦力平衡,则随F的减小,木板A所受地面的摩擦力渐渐减小,选项D正确.11.(2024·湖南永州市其次次模拟)如图8(a)所示,半径为r的带缺口刚性金属圆环固定在水平面内,缺口两端引出两根导线,与电阻R构成闭合回路.若圆环内加一垂直于纸面的变更的磁场,变更规律如图(b)所示.规定磁场方向垂直纸面对里为正,不计金属圆环的电阻.以下说法正确的是()图8A.0~1s内,流过电阻R的电流方向为b→R→aB.2~3s内,穿过金属圆环的磁通量在减小C.t=2s时,流过电阻R的电流方向发生变更D.t=2s时,Uab=πr2B0(V)答案AD解析规定磁场方向垂直纸面对里为正,依据楞次定律,在0~1s内,穿过线圈向里的磁通量增大,则线圈中产生逆时针方向的感应电流,那么流过电阻R的电流方向为b→R→a,故A正确;由题图(b)可知,在2~3s内,穿过金属圆环的磁通量在增大,故B错误;1~2s内,磁通量向里减小,由楞次定律可知,产生的电流方向为a→R→b,2~3s磁通量增大,且磁场反向,由楞次定律可知,产生的电流方向为a→R→b,故C错误;当t=2s时,依据法拉第电磁感应定律E=eq\f(ΔBS,Δt)=πr2B0(V),因不计金属圆环的电阻,因此Uab=E=πr2B0(V),故D正确.12.(2024·贵州毕节市适应性监测(三))如图9甲所示,两个弹性球A和B放在光滑的水平面上处于静止状态,质量分别为m1和m2,其中m1=1kg。现给A球一个水平向右的瞬时动量,使A、B球发生弹性碰撞,以此时刻为计时起点,两球的速度随时间变更的规律如图乙所示,从图示信息可知()图9A.B球的质量m2=2kgB.球A和B在相互挤压过程中产生的最大弹性势能为4.5JC.t3时刻两球的动能之和小于0时刻A球的动能D.在t2时刻两球动能之比为Ek1∶Ek2=1∶8答案AD解析A和B球在碰撞过程中动量守恒,故m1v=(m1+m2)v共,代入数据得m2=2kg,A正确;球A和球B在共速的时候产生的弹性势能最大,因此Ep=eq\f(1,2)m1v2-eq\f(1,2)(m1+

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