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时间:2020-08-26
《2019_2020高考物理二轮复习选择题提速练14.pdf》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、选择题提速练141—5为单选,6—8为多选1.如图所示,两球A、B用劲度系数为k的轻弹簧相连,球B用长为l的细绳悬于O1点,球A固定在O点正下方,且OA之间的距离恰为l,系统平衡时绳子所受的拉力为F,1现把A、B间的弹簧换成劲度系数为k的轻弹簧,仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为F,22则F与F的大小之间的关系为(B)12A.F>FB.F=F1212C.F2、8·武汉调研)小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线在P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中错误的是(C)A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大UB.对应P点,小灯泡的电阻为R=1I2UC.对应P点,小灯泡的电阻为R=1I-I21D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围面积大小解析:在IU图象中,图线上的点与O点的连线的斜率表示该点所对应的电压、电流下电阻的倒数,图象中图线的斜率逐渐减小,电阻应逐渐增大,选项A正确;对应P点,小灯U泡的电压为U,电流为I,根3、据欧姆定律可知,小灯泡的电阻应为R=1,选项B正确;其12I2工作功率为P=UI,即图中矩形PQOM所围的面积,选项D正确;P点切线的斜率反映了电12流随电压变化快慢,即反映的是电阻随电压、电流变化快慢而不是灯泡的电阻的倒数,选项C错误.3.(2018·武汉联考)如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的直径.一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为v,方向与ab成30°角时,恰好从b点飞出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t;若同一带电粒子从a点沿ab方向射入磁场,也经时间t飞出磁场,则其速度大小为(C)1233A4、.vB.vC.vD.v2322T解析:设圆形区域直径为d,粒子从a点射入从b点飞出磁场,运动时间t=,半径6mvTR=d=;若粒子从a点沿ab方向射入磁场,运动时间t=,偏向角为60°,且tan60°1qB6R3mv′3=2,半径R=d=,速度v′=v,选项C正确.d22qB224.如图所示,匀强电场水平向右,细线一端固定,另一端拴一带正电的小球,使小球在竖直面内绕固定端O做圆周运动.不计空气阻力,电场力和重力大小刚好相等,细线长为r.当小球运动到图中位置A时,细线在水平方向,拉力大小恰好与重力大小相等.重力加速度大小为g,则小5、球的最小速度大小为(C)A.grB.2grC.-22grD.+2grv2解析:小球在A点,有F+Eq=mA,则速度v=2gr,由A到等效最高点,由动能定TrA11理,有Eqr(1-cos45°)-mgrsin45°=mv2-mv2,解得v=-2gr,选项C正2m2Am确.5.(2018·东北三校一联)小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍.某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回.当第一次回到分离点时恰与6、航天站对接.登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的0影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为(A)RRA.4.7πB.3.6πgg00RRC.1.7πD.1.4πgg00解析:由题可知,设月球半径为R,则航天站的轨道半径为3R,航天站转一周的时间为GMm4π2GM·mRT,则有月=m(3R),对月球表面的物体有mg=月0,联立两式得T=63π.R2T200R2g0登月器的登月轨道是椭圆,从与航天站分离到第一次回到分离点所用时间为沿椭圆运7、行一周的时间T′和在月球上停留时间t之和,若恰好与航天站运行一周所用时间相同时t最小,4R3R32R则有:t+T′=T,由开普勒第三定律有:=,得T′=42π,则tminT2T′2gmin0R=T-T′=4.7π,所以只有A对.g06.如图所示,在光滑水平面上放着紧靠在一起的A、B两物体,B的质量是A的2倍,B受到向右的恒力F=2N,A受到的水平力F=(9-2t)N(t的单位是s).从t=0开始计时,BA则(ABD)5A.A物体3s末的加速度是初始时刻的11B.t>4s后,B物体做匀加速直线运动C.t=4.5s时,A物体的速度为8、零D.t>4.5s时,A、B的加速度方向相反解析:设A的质量为m,则B的质量为2m,在两物体没有分离时,对整体:根据牛顿第二定律得F+F11-2ta=AB=①3m3m对B:设A对B的作用力大小为F,则NF+F=2ma②NB1解得,F=(16-4t)③N3由③得,
2、8·武汉调研)小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上一点,PN为图线在P点的切线,PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,则下列说法中错误的是(C)A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大UB.对应P点,小灯泡的电阻为R=1I2UC.对应P点,小灯泡的电阻为R=1I-I21D.对应P点,小灯泡的功率为图中矩形PQOM所围面积大小解析:在IU图象中,图线上的点与O点的连线的斜率表示该点所对应的电压、电流下电阻的倒数,图象中图线的斜率逐渐减小,电阻应逐渐增大,选项A正确;对应P点,小灯U泡的电压为U,电流为I,根
3、据欧姆定律可知,小灯泡的电阻应为R=1,选项B正确;其12I2工作功率为P=UI,即图中矩形PQOM所围的面积,选项D正确;P点切线的斜率反映了电12流随电压变化快慢,即反映的是电阻随电压、电流变化快慢而不是灯泡的电阻的倒数,选项C错误.3.(2018·武汉联考)如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的直径.一带电粒子从a点射入磁场,速度大小为v,方向与ab成30°角时,恰好从b点飞出磁场,且粒子在磁场中运动的时间为t;若同一带电粒子从a点沿ab方向射入磁场,也经时间t飞出磁场,则其速度大小为(C)1233A
4、.vB.vC.vD.v2322T解析:设圆形区域直径为d,粒子从a点射入从b点飞出磁场,运动时间t=,半径6mvTR=d=;若粒子从a点沿ab方向射入磁场,运动时间t=,偏向角为60°,且tan60°1qB6R3mv′3=2,半径R=d=,速度v′=v,选项C正确.d22qB224.如图所示,匀强电场水平向右,细线一端固定,另一端拴一带正电的小球,使小球在竖直面内绕固定端O做圆周运动.不计空气阻力,电场力和重力大小刚好相等,细线长为r.当小球运动到图中位置A时,细线在水平方向,拉力大小恰好与重力大小相等.重力加速度大小为g,则小
5、球的最小速度大小为(C)A.grB.2grC.-22grD.+2grv2解析:小球在A点,有F+Eq=mA,则速度v=2gr,由A到等效最高点,由动能定TrA11理,有Eqr(1-cos45°)-mgrsin45°=mv2-mv2,解得v=-2gr,选项C正2m2Am确.5.(2018·东北三校一联)小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍.某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回.当第一次回到分离点时恰与
6、航天站对接.登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行.已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的0影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为(A)RRA.4.7πB.3.6πgg00RRC.1.7πD.1.4πgg00解析:由题可知,设月球半径为R,则航天站的轨道半径为3R,航天站转一周的时间为GMm4π2GM·mRT,则有月=m(3R),对月球表面的物体有mg=月0,联立两式得T=63π.R2T200R2g0登月器的登月轨道是椭圆,从与航天站分离到第一次回到分离点所用时间为沿椭圆运
7、行一周的时间T′和在月球上停留时间t之和,若恰好与航天站运行一周所用时间相同时t最小,4R3R32R则有:t+T′=T,由开普勒第三定律有:=,得T′=42π,则tminT2T′2gmin0R=T-T′=4.7π,所以只有A对.g06.如图所示,在光滑水平面上放着紧靠在一起的A、B两物体,B的质量是A的2倍,B受到向右的恒力F=2N,A受到的水平力F=(9-2t)N(t的单位是s).从t=0开始计时,BA则(ABD)5A.A物体3s末的加速度是初始时刻的11B.t>4s后,B物体做匀加速直线运动C.t=4.5s时,A物体的速度为
8、零D.t>4.5s时,A、B的加速度方向相反解析:设A的质量为m,则B的质量为2m,在两物体没有分离时,对整体:根据牛顿第二定律得F+F11-2ta=AB=①3m3m对B:设A对B的作用力大小为F,则NF+F=2ma②NB1解得,F=(16-4t)③N3由③得,
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