2019届高考物理二轮复习选择题满分练(4)

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1、选择题满分练五一、选择题(本题共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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.下列说法正确的是A.光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量B.比结合能越大,原子核越不稳定C.将由放射性元素组成的化合物进行高温分解,会改变放射性元素的半衰期D.原子核的质量大于组成它的核子的质量之和,这个现象叫作质量亏损解析 光子像其他粒子一样,不但具有粒子性,而且也有波动性,则不但具有

2、能量,也具有动量,故A正确;比结合能越大的原子核越稳定,B错误;放射性元素的半衰期与外界因素没有任何关系,只和本身性质有关,C错误;原子核的质量小于组成它的核子的质量之和,这个现象叫作质量亏损,故D错误。答案 A15.一圆柱形磁铁竖直放置,如图1所示,在它的右侧上方有一带正电小球,现使小球获得一水平速度,小球若能在水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是图1A.俯视观察,小球的运动方向可以是顺时针,也可以是逆时针B.俯视观察,小球的运动方向只能是顺时针C.俯视观察,小球的运动方向只能是逆时针D.不可

3、能实现小球在水平面内做匀速圆周运动解析 小球若能在水平面内做匀速圆周运动,则等效电流产生的磁场方向与条形磁铁的磁场的方向相反,即等效电流的磁场的方向N极向下,由安培定则可得,俯视观察,小球的运动方向只能是顺时针,故B正确。答案 B16.(2018·银川二模)取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘,在线的一端系上第一个垫圈,隔12cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别为36cm、60cm、84cm,如图2所示,站在椅子上,向上提起线的另一端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地面上的金属盘内,松手

4、后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5各垫圈图2A.落到盘上的声音时间间隔越来越长B.落到盘上的声音时间间隔相等C.依次落到盘上的速率关系为1∶∶∶2D.依次落到盘上的时间关系为1∶(-1)∶(-)∶(2-)解析 4个铁垫圈同时做自由落体运动,下降的位移之比为1∶3∶5∶7。可以看成一个铁垫圈自由下落,经过位移之比为1∶3∶5∶7。因为初速度为零的匀加速直线运动在相等时间内的位移之比为1∶3∶5∶7,知各垫圈落到盘中的时间间隔相等,故A错误B正确;因为各垫圈落到盘中的时间间隔相等,则各垫圈依次

5、落到盘中的时间比为1∶2∶3∶4,故C,D错误。答案 B17.(2018·濮阳二模)由中国科学家设计的空间引力波探测工程“天琴计划”,采用三颗相同的探测卫星(SC1、SC2、SC3)构成一个边长约为地球半径27倍的等边三角形,阵列如图3所示。地球恰好处于三角形中心,探测卫星在以地球为中心的圆轨道上运行,对一个周期仅有5.4分钟的超紧凑双白星(RXJ0806.3+1527)产生的引力波进行探测。若地球表面附近的卫星运行速率为v0,则三颗探测卫星的运行速率最接近图3A.0.10v0         B.0

6、.25v0C.0.5v0D.0.75v0解析 地球卫星的速度为:v=∝,所以,=,v≈0.25v0。故B项正确。答案 B18.如图4所示,在光滑水平面上,有一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd,t=0时刻,线框在水平外力的作用下,从静止开始向右做匀加速直线运动,bc边刚进入磁场的时刻为t1,ad边刚进入磁场的时刻为t2,设线框中产生的感应电流的大小为i,ad边两端电压大小为U,水平拉力大小为F,则下列i、U、F随运动时间t变化关系图像正确的是图4解析 线框的速度与时间的关系式为v=at,a是加速度

7、,由E=BLv和I=得,感应电流与时间的关系式为I=t,B、L、a均不变,在0~t1时间内,感应电流为零,t1~t2时间内,电流I与t成正比,t2时刻后无感应电流,故A、B错误;在0~t1时间内,感应电流为零,ad的电压为零,t1~t2时间内,电流I与t成正比,Uad=IRad=×R=,电压随时间均匀增加,t2时刻后无感应电流,但有感应电动势,Uad=E=BLat电压随时间均匀增加,故C正确;根据推论得知:线框所受的安培力为FA=,由牛顿第二定律得F-FA=ma,得F=t+ma,在0~t1时间内,感应

8、电流为零,F=ma,为定值,t1~t2时间内,F与t成正比,F与t是线性关系,但不过原点,t2时刻后无感应电流,F=ma,为定值,故D错误。答案 C19.1905年,爱因斯坦把普朗克的量子化概念进一步推广,成功地解释了光电效应现象,提出了光子说,在给出与光电效应有关的四个图像中,下列说法正确的是A.图1中,当紫外线照射锌板时,发现验电器指针发生了偏转,说明锌板带正电,验电器带负电B.图2中,从光电流与电压的关系图像中可以看出,电压相同时,光照越强,光电流

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