2018学年高中三维专题二轮复习物理江苏专版专题检测:考前提速练2+word版含解析

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1、考前提速练2一、单项选择题1・带电粒子仅受电场力作用,其不可能做的运动是()A.匀加速直线运动B.匀速圆周运动C.匀变速曲线运动D.匀速直线运动解析:选D粒子在匀强电场中,若粒子所受的电场力方向与速度方向相同,粒子做匀加速直线运动,故A可能;粒子在点电荷形成的电场中,若库仑引力提供向心力,做匀速圆周运动,故B可能;粒子在匀强电场中,若粒子的速度方向与电场力方向垂直,粒子做匀变速曲线运动,故C可能;粒子做匀速直线运动,合力为零,由于粒子仅受电场力,合力不可能为零,则不可能做匀速直线运动,故D不可能。2•如图所示的闭合电

2、路中,当滑动变阻器滑片P移动时,各电流表(内阻可不计)示数变化情况是()A.A】、A2的示数同时增大、同时减小B.3示数增大时,A2的示数减小C.A】的示数减小时,A?的示数增大D.A】的示数变化量大于A?的示数变化量解析:选A当滑动变阻器滑片P向下移动时,连入电路的阻值变小,故外电路的总电阻变小,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变大,电流表A】的示数增大,故路端电压L/=E—Ir变小;定值电阻&的电流减小,由于总电流增加,故通过滑动变阻器的电流增加7,即A?的示数增大,则Ai、A?的示数同时增大;同理,当滑动变阻器滑

3、片P向上移动时,连入电路的阻值变大,故外电路的总电阻变大,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变小,电流表A】的示数减小,故路端电压U=E-Ir变大;定值电阻乩的电流增大,由于总电流减小,故通过滑动变阻器的电流减小了,即A?的示数减小,则A”A?的示数同时减小,故A正确,B、C错误;A】、A?的示数同时增大、同时减小,而&的电流变化情况与两只电流表相反,所以A】的示数变化量小于A?的示数变化量,故D错误。3•如图所示,质量为加2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为的物体1,跟物

4、体1相连接的细绳与竖直方向成〃角。下列说法中正确的是()A.车厢的加速度为gsinOB.细绳对物体1的拉力为0C.底板对物体2的支持力为ni2g—nhgD.物体2所受底板的摩擦力为?//2gtan0解析:选D对物体1研究,分析受力如图甲,受重力加呀和拉力T,甲乙根据牛顿第二定律得/HigtanO=nia,得a=gtan0,则车厢的加速度也为gtan0,7=故A、B错误;对物体2研究,分析受力如图乙,根据牛顿第二定律得:N=m1g-T=m2gcos09f=ni2(i=伏故D正确,C错误。4•我国研发的“高分一号”卫星

5、突破了空间分辨率、多光谱与大覆盖面积相结合的大量关键技术。如图所示为“高分一号”与北斗导航系统两颗卫星在空中某一面内运动的示意图,北斗系统中两颗卫星“Gi”和“Gs”以及“高分一号”均可认为绕地心0做匀速圆周运动,卫星“GT和“G3”的轨道半径均为心某时刻两颗工作卫星分别在轨道上的/、B两位置,“高分一号”卫星在<7位置,若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为/?,不计卫星间的相互作用力。则以下说法正确的是()A.卫星“GF和“G3”的加速度大小相等均为需B.卫星“Gi”由位置/运动到位置〃所需要

6、的时间为等C.如果调动“高分一号”卫星到达卫星“G3”所在的轨道,必须使其减速D.“高分一号”是低轨道卫星,其所在高度有稀薄气体,运行一段时间后,机械能会减小解析:选D根据万有引力提供向心力得a=G^,而GM=gR?,所以卫故A错误;根据万有引力提供向心力C^r=nuo2rfn所以卫星“GF由位置力运动到位置〃所需的时间丫=壬=鈴寸

7、,故B错误;若“高分一号”卫星加速,将做离心运动,轨道半径变大,故如果调动“高分一号”卫星到达卫星“G3”所在的轨道,必须使其加速,故C错误;“高分一号”是低轨道卫星,其所在高度有稀薄气

8、体,克服阻力做功,机械能减小,故D正确。5•如图所示,质量分别为M和加的两物块与竖直轻弹簧相连,在水平面上处于静止状态。现将加竖直向下压缩弹簧一段距离后由静止释放,当加到达最高点时,M恰好对地面无压力。已知弹簧劲度系数为k,弹簧形变始终在弹性限度内,重力加速度为g,贝”)A.当加到达最高点时,加的加速度为(1+瓠B.当皿到达最高点时,M的加速度为gC.当加速度最大时,弹簧的形变量为警D.当加速度最大时,M对地面的压力为松解析:选A当加到达最高点时,M刚好对地面没有压力,可知弹簧对M的拉力为MgfM所受合力为零,加速度

9、为零;此时弹簧对加的作用力也是Mp,所以加的加速度为:如=歧乎鱼=(1+書》,故A正确,B错误;由题可知,开始时弹簧对加的弹力大于刖的重力,加向上做加速运动,当弹簧的弹力小于加的重力时,加做减速运动,所以弹簧中弹力等于加g时,加有最大速度,由胡克定律得:nig=kx,得:x=琴,此时对M受力分析可得:Fn+&x—Mg=O,解得Fz=Mg—加g,

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