(浙江专用)2020版高考物理增分冲刺练辑选择题题型练(九)(含解析).docx

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1、选择题题型练(九)一、选择题Ⅰ(本题共8小题,每小题4分,共32分.每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.(2019·山东日照市上学期期末)一物体在外力作用下由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化的关系图线如图所示.下列说法正确的是(  )A.物体运动的最大速度是4m/sB.t=4s时物体回到出发点C.t=4s时物体开始反向运动D.t=1s末和t=3s末物体的瞬时速度相同答案 D解析 a-t图象与时间轴所围的面积表示速度变化量,由题图可知,物体运动的最大速度为vmax=×2×2m/s=2m/s,故A错误;

2、0~1s物体做加速度增大的加速运动,1~2s物体做加速度减小的加速运动,2~3s物体做加速度反向增大的减速运动,3~4s物体做加速度反向减小的减速运动,根据对称性可知,物体在4s末时速度减为零,4s后物体又重复前面的运动,故B、C错误;t=1s末和t=3s末物体的瞬时速度相同,故D正确.2.(2018·宁波市期末)如图所示,山崖边的公路常常称为最险公路,一辆汽车欲安全通过此弯道公路(公路水平,可视为圆弧),下列说法不正确的是(  )A.若汽车以恒定的角速度转弯,选择内圈较为安全B.若汽车以恒定的线速度大小转弯,选择外圈较为安全C.汽车在转弯时受到重

3、力、支持力和摩擦力作用D.汽车在转弯时受到重力、支持力、摩擦力和向心力作用答案 D解析 汽车做的是匀速圆周运动,故是侧向静摩擦力提供向心力,重力和支持力平衡,向心力由合力提供,故C正确,D错误;如果汽车以恒定的角速度转弯,根据Fn=mω2r,在内圈时转弯半径小,故在内圈时向心力小,故静摩擦力小,不容易打滑,较安全,故A正确;若汽车以恒定的线速度大小转弯,根据Fn=m,在外圈时转弯半径大,故在外圈时向心力小,故静摩擦力小,不容易打滑,较安全,故B正确.3.(2019·余姚市4月选考)如图所示是网球发球机,某次室内训练时将发球机放在距地面一定的高度,然

4、后向竖直墙面发射网球.假定网球水平射出,某两次射出的网球碰到墙面时与水平方向夹角分别为30°和60°,若不考虑网球在空中受到的阻力,则(  )A.两次发射的初速度之比为3∶1B.碰到墙面前在空中运动时间之比为1∶3C.下降高度之比为1∶3D.碰到墙面时动能之比为3∶1答案 C解析 在平抛运动过程中,h=gt2,x=v0t,位移与水平方向夹角的正切值tanα==,速度与水平方向夹角的正切值tanβ==,则tanβ=2tanα,在平抛运动中,h=x,所以==,由h=gt2可知,==,速度v=,可得=,故A、B错误,C正确;由vt=可知,==,所以动能之

5、比==,故D错误.4.(2019·金华十校高三期末)2018年12月8日2时23分,我国自行研制的“嫦娥四号”无人探测器发射成功,开启人类首次月球背面软着陆探测之旅.若已知引力常量G,那么在下列给出的各种情景中,能根据测量的数据估算月球密度的是(  )A.在月球表面释放一个小球做自由落体运动,测出下落高度H和时间tB.观察月球绕地球的匀速圆周运动,测出月球的直径D和运行周期TC.“嫦娥四号”绕月球做匀速圆周运动,测出距月球表面的高度H和运行周期TD.“嫦娥四号”靠近月球表面绕月球做匀速圆周运动,测出运行周期T答案 D5.如图是某品牌吊扇的相关参数,

6、假设吊扇的吊杆下方的转盘与扇叶的总质量为7kg,则吊扇(取g=10m/s2)(  )A.内电阻为880ΩB.以额定功率工作时通过吊扇的电流为0.25AC.正常工作时吊扇机械功率等于55WD.正常工作时吊杆对转盘的拉力大于70N答案 B解析 据P=UI可知以额定功率工作时通过吊扇的电流为0.25A,故B正确;吊扇的内电阻、正常工作时吊扇机械功率均无法计算,故A、C错误;由于扇叶受到空气向上的推力,故正常工作时吊杆对转盘的拉力小于70N,故D错误.6.(2019·浙南名校联盟高三期末)如图所示,竖直平面内粗糙绝缘细杆(下)与直导线(上)水平平行固定,导

7、线足够长,已知导线中的电流水平向右,大小为I,有一带电荷量为+q,质量为m的小球套在细杆上(小球中空部分尺寸略大于细杆直径),若给小球一水平向右的初速度v0,空气阻力不计,那么下列说法错误的是(  )A.小球可能做匀速直线运动B.小球可能做匀减速直线运动C.小球最终可能停止D.电流I越大,小球最终的速度可能越小答案 B解析 若v0=,则小球做匀速直线运动;若v0<,则支持力向上,随着速度减小,FN增大,摩擦力增大,最终停止;若v0>,支持力FN向下,随着速度的减小,FN减小,当FN=0时Ff=0,最终以的速度匀速运动,I越大,B越大,匀速运动的速度

8、越小.7.如图所示,离地H高处有一个质量为m、带电荷量为+q的物体处于电场强度随时间变化规律为E=E0-kt(E0、k均为

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