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2019年高考物理二轮复习精编练习:选择题48分练 12 Word版含解析.doc

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1、选择题 48 分练( 十二 )(时间:20 分钟 分值:48 分)(第 158 页)(15 小题为单选题,68 小题为多选题)1(2018河南郑州二次预测) 关于近代物理学,下列说法正确的是( )A光电效应现象揭示了光具有波动性B一群氢原子从 n4 的激发态跃迁时,最多能辐射 6 种不同频率的光子C卢瑟福通过 粒子散射实验证实原子核由质子和中子组成D氡的半衰期为 3.8 天,若取 4 个氡原子核,经过 7.6 天后一定剩下 1 个氡原子核B 光电效应现象揭示了光具有粒子性,故 A 错误;一群氢原子从 n4的激发态跃迁时,最多能辐射 C 6,即 6 种不同频率的光子,故 B 正确;卢24瑟福通过

2、 粒子散射实验证实原子的核式结构模型,故 C 错误;半衰期只适用大量原子核,对极个别原子核不适用,故 D 错误 2(2018湖南 G1 联盟联考 )如图 1 甲所示,绝缘的水平桌面上放置一金属圆环,在圆环的正上方放置一个螺线管,在螺线管中通入如图乙所示的电流,电流从螺线管 a 端流入为正,以下说法正确的是( )图 1A从上往下看,01 s 内圆环中的感应电流沿顺时针方向B1 s 末圆环对桌面的压力小于圆环的重力C0 1 s 内圆环面积有扩张的趋势D12 s 内和 23 s 内圆环中的感应电流方向相反A 从上往下看,01 s 内螺线管中的电流正向增加,根据安培定则可知,产生的磁场向上增加,根据楞

3、次定律可知,圆环中的感应电流沿顺时针方向,选项 A 正确;01 s 内正向电流增大,根据楞次定律,金属环与螺线管间为斥力,圆环对桌面的压力大于圆环的重力,圆环面积有缩小的趋势,选项 B、C错误; 12 s 正方向电流减小,23 s 反向电流增大,根据楞次定律,金属环中感应电流的磁场方向不变,感应电流方向不变,D 错误3(2018唐山二模 )如图 2 位于竖直面内的光滑轨道 AB,与半径为 R 的圆形轨道底部相通,圆形轨道上部有一缺口 CDE,D 点为圆形最高点,COD DOE30,质量为 m 可视为质点的小球自光滑轨道 AB 上某点静止下滑,由底部进入圆形轨道,通过不断调整释放位置,直到小球从

4、 C 飞出后能无碰撞的从 E 进入左侧轨道,重力加速度为 g.下列说法正确的是 ( )图 2A小球通过最高点的速度大小为 gRB小球通过 C 点时速度大小为 2gRC小球从 C 点运动到最高点的时间为2 3RgDA 点距地面的高度为 R6 536D 小球从 C 点做斜抛运动,设速度为 vC,速度方向与水平方向夹角为30,则 vCtcos 30 R;v Csin 300.5gt,解得 vC ,到达最高点EC23gR3的速度 vCcos 30 ,选项 A、B 错误;小球从 C 点运动到最高点的时间3gR2为 t t ,选项 C 错误;从 A 到 C 由机械能守恒定律:12 vCsin 30g 3R

5、6gmghA mv mgR(1 cos 30),解得 hA R,选项 D 正确12 2C 6 5364(2018张掖三次诊断 )如图 3 所示,长木板静止于光滑水平地面,滑块叠放在木板右端,现对木板施加水平恒力,使它们向右运动当滑块与木板分离时,滑块相对地面的位移为 x、速度为 v.若只减小滑块质量,重新拉动木板,滑块与木板分离时( )图 3Ax 变小, v 变小 Bx 变大,v 变大Cx 变小,v 变大 Dx 变大,v 变小A 长木板和滑块做初速度为 0 的匀加速直线运动,根据牛顿第二定律得滑块的加速度 a1g,长木板加速度 a2 ,由运动学公式可得滑块与木F mgM板分离时,滑块相对地面的

6、位移为 x a1t2,滑块相对长木板的位移为12L a2t2 a1t2,滑块相对地面的速度 va 1t,若只减小滑块质量,再次拉动木12 12板,根据牛顿第二定律得滑块的加速度 a1g 不变,长木板加速度 a2变大,由滑块相对长木板的位移为 L a2t2 a1t2 可得运动时间变小,F mgM 12 12滑块相对地面的位移为 x a1t2 变小,滑块相对地面的速度为 va 1t 变小,故12A 正确,B 、C 、D 错误5(2018东北三省三校联考)如图 4 所示,在粗糙的水平面上,固定一个半径为 R 的半圆柱体 M 上,挡板 PQ 固定在半圆柱体 M 上,挡板 PQ 的延长线过半圆柱截面圆心

7、 O,且与水平面成 30角在 M 和 PQ 之间有一个质量为 m 的光滑均匀球体 N,其半径也为 R.整个装置处于静止状态,则下列说法正确的是 ( )图 4AN 对 PQ 的压力大小为 mgBN 对 PQ 的压力大小为 mg12CN 对 M 的压力大小为 mgDN 对 M 的压力大小为 mg33D 对球 N 受力分析,设 M 对 N 的支持力为 F1,PQ对 N 的支持力为 F2,由几何关系可知,F 1 和 F2 与 G 的反向延长线的夹角相等,均为 30,则F1F 2 mg,由牛顿第三定律可知选项 D 正确,12mgcos 30 33A、B、 C 错误 6(多选 )如图 5 所示,两个小球分

8、别从斜虚线 EF 上的 O、S 两点水平抛出,过一段时间再次经过斜虚线 EF,若不计空气阻力,则下列说法正确的是( )图 5A两小球经过斜虚线 EF 时的速度大小可能相同B两小球经过斜虚线 EF 时的速度方向一定相同C两小球可能同时经过斜虚线 EF 上的同一位置D从抛出到经过斜虚线 EF 所用的时间 O 球比 S 球长ABC 若两个球抛出时的初速度相同,则过虚线时两球的速度相同,A 项正确;设虚线 EF 与水平方向夹角为 ,经过虚线 EF 时的速度与水平方向的夹角为 ,由平抛运动规律的推论可知:tan 2tan ,速度与水平方向的夹角相同,即速度方向相同,B 项正确;若 O 点处球以水平初速度

9、 v1 抛出到达虚线上某点 C 用时 t1,S 点处球以初速度 v2 水平抛出到达 C 用时为 t2,因此要使两球同时到达 C 点,只要 O 处的球(以初速度 v1)比 S 处的球(以初速度 v2)早 t1t 2 的时间抛出,两球可以同时到达 C 点,C 项正确;若 O 处的球抛出的初速度比 S处的球抛出的初速度小,则 O 处抛出的球从抛出到经过虚线 EF 所用时间比 S处抛出的球从抛出到经过虚线 EF 所用时间短,D 项错误7(2018衡水中学十次模拟)电荷量为 Q1 和 Q2 的两点电荷分别固定在 x 轴上的 O、C 两点,规定无穷远处电势为零,x 轴上各点电势 随 x 的变化关系如图 6

10、 所示,则( )图 6AQ 1Q 2BG 点处电场强度的方向沿 x 轴负方向C将一带负电的试探电荷自 G 点静止释放,仅在电场力作用下一定能到达 D 点D将一带负电的试探电荷从 D 点移到 J 点,电场力先做正功后做负功BD 图象斜率表示场强大小,由图可知在 H 点的场强为零,即两电荷在H 的合场强为零,由公式 E 可知,Q 1Q 2,故 A 错误;由图知由 D 到 HkQr2电势升高,则由 D 到 H 是逆电场线的方向,所以 G 点处电场强度的方向沿 x轴负方向,故 B 正确;由在 G 点场强方向沿 x 轴向左,负电荷所受电场力向右,所以负电荷沿 x 轴向右运动,故 C 错误;由图象可知从

11、D 点到 J 点电势先升高再降低,负电荷的电势能先减小后增大,电场力先做正功后做负功,故 D 正确8. (2018西北师大附中模拟)如图 7 所示,两方向相反、磁感应强度大小均为 B 的匀强磁场被边长为 L 的等边三角形 ABC 边界分开,三角形内磁场方向垂直纸面向里,三角形顶点 A 处有一质子源,能沿 BAC 的角平分线发射速度不同的质子( 质子重力不计) ,所有质子均能通过 C 点,质子比荷 ,则质子的qm 1k速度可能为( )图 7A. B.BLk BL2kC. D.2BL3k BL8kABD 质子带正电,且经过 C 点,其可能的轨迹如图所示:所有圆弧所对圆心角均为 60,所以质子运行半径为:r L/ n(n1,2,3,),质子在磁场中做圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力可得:qvBm ,v2r解得:v (n1,2,3,),qBrm BLkn故 A、B、D 正确,C 错误

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