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选择题专练(三)共8小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~8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。1.(2020·辽宁省六校协作体高三上初考)下列说法正确的是()A.结合能越大的原子核越稳定B.玻尔的跃迁假设是根据α粒子散射实验分析得出的C.光电效应揭示了光具有粒子性,康普顿效应揭示了光具有波动性D.β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的答案D解析结合能是将原子核拆分成自由状态的核子需要的能量,即组成原子核的核子越多,结合能越大,比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定,故A错误;为解释氢光谱,玻尔提出了轨道量子化与跃迁假设,卢瑟福原子核式结构模型是根据α粒子散射实验提出的,故B错误;光电效应与康普顿效应都揭示了光具有粒子性,故C错误;β衰变所释放的电子是原子核内的中子转化成质子和电子所产生的,故D正确。2.(2019·内蒙古呼和浩特市二模)如图所示,一攀岩运动员正沿竖直岩壁缓慢攀登。由于身背较重的行囊,重心上移至肩部的O点,总质量为80kg,此时手臂与身体垂直,手臂与岩壁夹角为53°,则手受到的拉力和脚受到的作用力分别为(设手、脚受到的作用力均通过重心O,g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)()A.640N480NB.480N640NC.480N800ND.800N480N答案B解析设运动员和行囊的总质量为M,以运动员和行囊整体为研究对象,分析受力情况:重力Mg、岩壁对手臂的拉力F1和岩壁对脚的作用力F2,作出受力示意图,如图所示,根据平衡条件得:F1=Mgcos53°=800×0.6N=480N,F2=Mgsin53°=800×0.8N=640N,故B正确。3.(2019·云南昆明4月质检)汽车在限速为40km/h的道路上匀速行驶,驾驶员发现前方斑马线上有行人,于是减速礼让,汽车到达斑马线处时行人已通过斑马线,驾驶员便加速前进,监控系统绘制出该汽车的速度v随时间t变化的图象如图所示,下列说法正确的是()A.减速前该车已超速B.汽车在加速阶段的加速度大小为3m/s2C.驾驶员开始减速时距斑马线18mD.汽车在加速阶段发动机的输出功率保持不变答案B解析由图象可知,汽车减速前的行驶速度为:v0=10m/s=36km/h,未超速,故A错误;汽车在加速阶段的加速度大小为:a=ΔvΔt=8-25.5-3.5m/s2=3m/s2,故B正确;由图象不能精确求解汽车开始减速时距斑马线的距离,故C错误;加速阶段,汽车做匀加速直线运动,由牛顿第二定律F-f=ma知,牵引力F恒定,速度增加,据P=Fv知,功率P增加,故D错误。4.(2019·成都三模)目前,我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破。为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶。测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm,设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是()A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零C.上坡过程中,汽车速度由vm4增至vm2,所用的时间可能等于3mv2m32PD.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于2svm答案D解析关掉油门后的下坡过程,汽车的速度不变,动能不变,重力势能减小,则汽车的机械能减小,故A错误;关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力大小不为零,时间不为零,则冲量不为零,故B错误;上坡过程中,设汽车速度由vm4增至vm2,所用的时间为t,位移为s′,根据动能定理可得:Pt-G∥s′-fs′=12mvm22-12m·vm42,其中G∥为汽车所受重力沿坡面向下的分力,f为汽车所受的摩擦阻力,解得t=3mv2m32P+G∥+fs′P,故C错误;上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,功率不变,则速度增大、加速度减小,设所用时间为T,则vm2·Ts,解得T<2svm,故D正确。5.(2020·湖北省部分重点中学高三上起点考)如图所示为某电场中x轴上电势φ随x变化的图象,一个带电粒子仅受电场力作用在x=0处由静止释放沿x轴正向运动,且以一定的速度通过x=x2处,则下列说法正确的是()A.x1和x2处的电场强度均为零B.x1和x2之间的场强方向不变C.粒子从x=0到x=x2过程中,电势能先增大后减小D.粒子从x=0到x=x2过程中,加速度先减小后增大答案D解析该图象的斜率大小表示场强的大小,x1和x2处的斜率不为0,故A错误;由φx图象切线斜率的正负表示场强方向可知,x1和x2之间的场强方向发生了变化,故B错误;粒子在x=0处由静止释放沿x轴正向运动,说明粒子所受电场力沿电势升高的方向,故从x=0到x=x2,电场力先做正功,再做负功,电势能先减小后增大,故C错误;图象斜率大小表示场强的大小,由斜率可知,电场强度先减小后增大,则粒子所受电场力先减小后增大,加速度先减小后增大,故D正确。6.(2019·江苏南通一模)“蹦极”是一项深受年轻人喜爱的极限运动,跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在腰间,从几十米高处跳下。如图所示,某人做蹦极运动,他从高台由静止开始下落,下落过程不计空气阻力,设弹性绳原长为h0,弹性绳的弹性势能与其伸长量的平方成正比。则他在从高台下落至最低点的过程中,他的动能Ek、弹性绳的弹性势能Ep随下落高度h变化的关系图象正确的是()答案BD解析弹性绳被拉直前,人做自由落体运动,根据动能定理可得Ek=mgh(h≤h0),弹性绳的弹性势能为零;弹性绳刚被拉直到人所受的重力与弹力大小相等的过程,人做加速度减小的加速运动,当加速度为零,速度达到最大值,从人所受的重力与弹力大小相等到最低点的过程中,人做加速度增大的减速运动,在最低点时速度为零;根据动能定理可得Ek=mgh-W弹(hh0),克服弹性绳的弹力做功等于弹性绳的弹性势能的变化量,可得W弹=k(h-h0)2,则他的动能Ek=mgh-k(h-h0)2(hh0),弹性绳的弹性势能Ep=k(h-h0)2,故B、D正确,A、C错误。7.(2019·吉林省长春市二模)如图为一种直流发电机的结构示意图,直流发电机由两块永磁铁、线圈和换向器组成。永磁体N、S极相对,中间区域视为匀强磁场,磁感应强度为B。线圈由N匝导线缠绕而成,面积为S,可绕如图所示的轴线匀速转动,角速度为ω。换向器由两个半铜环和两个电刷构成,半铜环分别与线圈中导线的两端固连,线圈和半铜环绕着轴线以相同角速度转动。电刷位置固定,作为输出端与外电路相连(图中未画出)。每当线圈转到中性面位置时,半铜环和电刷会交换接触,以保持输出电流方向不变,且交换时间极短可忽略。下列说法正确的是()A.当线圈按照图示的方向转动时,电刷a的电势比b的电势高B.当线圈转到图示位置时,线圈中产生的电动势为零C.该发电机产生电动势的最大值为NBSωD.该发电机产生电动势的最大值是有效值的2倍答案CD解析当线圈按照图示的方向转动时,根据右手定则知电刷a的电势比电刷b的电势低,故A错误;当线圈转到图示位置时,磁通量等于零,但磁通量的变化率达到了最大,所以线圈中产生的电动势也达到了最大,B错误;发电机电动势随时间变化的图象如图所示,其中最大值为NBSω,且是有效值的2倍,故C、D正确。8.(2020·河南顶尖名校10月联考)如图所示,竖直放置的平行板电容器内除电场外还有图示的匀强磁场,从A板中点小孔P向各个方向入射一批不同速度的带正电微粒(考虑重力),则微粒在由A到C的过程中()A.可能有微粒匀速运动,但一定无微粒匀变速运动B.可能有微粒沿圆弧匀速率运动C.所有微粒到达C板时的动能一定大于在A板时的动能D.所有微粒到达C板时的机械能一定大于在A板时的机械能答案AD解析微粒在平行板中受重力、电场力、洛伦兹力三个力作用,重力和电场力都是恒力,但洛伦兹力的大小和方向随速度的大小和方向的不同而不同,由于微粒从小孔P沿各个方向、以不同速度入射,因此可能有微粒所受三个力的合力为0,但不可能有微粒所受合力恒定但不为0,故微粒可以做匀速运动,但一定不能做匀变速运动,A正确;由于重力和电场力是互相垂直的,不可能平衡,故微粒不可能做匀速圆周运动,B错误;由小孔P到C板,合力可能做正功,也可能做负功或不做功,故微粒动能的变化是不确定的,C错误;从小孔P到C板由于电场力一定做正功,故机械能一定增大,D正确。
本文标题:2020届高考物理二轮复习 专题冲刺 选择题专练(三)课件
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