(课标版)高考物理二轮复习 选择题提速练16(含解析)-人教版高三全册物理试题_第1页
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文档简介

选择题提速练16时间:45分钟1~5单选,6~8多选1.在地面上以初速度v0竖直向上抛出一小球,经过2t0时间小球落回抛出点,其速率为v1,已知小球在空中运动时所受空气阻力与小球运动的速率成正比,则小球在空中运动时速率v随时间t的变化规律可能是下图中的(A)解析:小球向上运动,加速度a1=eq\f(mg+kv,m)随速度减小而减小;小球向下运动,加速度a2=eq\f(mg-kv,m)随速度增大而减小,上升和下降的位移大小相等,则图象上升、下降对应的面积相等,将在t0时刻前到达最高点,选项A正确.2.如图所示,光滑圆环竖直固定,A为最高点,橡皮条上端固定在A点,下端连接一套在圆环上的轻质小环,小环位于B点,AB与竖直方向的夹角为30°,用光滑钩拉橡皮条中点,将橡皮条中点拉至C点时,钩的拉力大小为F.为保持小环静止于B点,需给小环施加一作用力F′,下列说法中正确的是(D)A.若F′沿水平方向,则F′=eq\f(\r(3),2)FB.若F′沿竖直方向,则F′=eq\f(\r(3),3)FC.F′的最大值为eq\f(\r(3),3)FD.F′的最小值为eq\f(\r(3),6)F解析:对结点C受力分析可知,橡皮条的弹力F1满足:2F1cos30°=F,则F1=eq\f(\r(3),3)F,对小环受力分析可知,橡皮条的拉力F1水平向右,大圆环对小环的弹力N沿半径方向,若F′沿水平方向,则N=0,此时F′=F1=eq\f(\r(3),3)F,选项A错误;若F′沿竖直方向,则一定是竖直向上,此时N的方向背离圆心,由平衡条件结合几何关系可知,F′=F1tan30°=eq\f(1,3)F,选项B错误;根据平行四边形定则可知,F′最大值趋于无穷大,当F′与过B点的半径垂直时,有最小值,为Fmin=F1sin30°=eq\f(\r(3),6)F,选项C错误,D正确.3.某同学利用如图所示实验装置研究摆球的运动情况,摆球从A点由静止释放,经过最低点C到达与A等高的B点,D、E、F是OC连线上的点,OE=DE,DF=FC,OC连线上各点均可钉钉子.每次均将摆球从A点由静止释放,不计绳与钉子碰撞时机械能的损失.下列说法正确的是(D)A.若只在E点钉钉子,摆球最高可能摆到A、B连线以上的某点B.若只在D点钉钉子,摆球最高可能摆到A、B连线以下的某点C.若只在F点钉钉子,摆球最高可能摆到D点D.若只在F点以下某点钉钉子,摆球可能做完整的圆周运动解析:根据机械能守恒定律可知,在E点和D点钉钉子,摆球最高可摆到与A、B等高的位置,选项A、B错误;当在F点钉钉子时,摆球不可能摆到D点,因为摆球如果摆到D点,根据机械能守恒定律可知,其速度为0,可是摆球要想由C点摆到D点,在D点时必须有一定的速度,至少由重力提供向心力,选项C错误;若在F点以下某点钉钉子,则摆球摆到最高点时能够具有一定的速度,有可能做完整的圆周运动,选项D正确.4.如图所示,两宽度均为a的水平匀强磁场区域相距为4a,一个边长为a的正方形金属线框从磁场上方距离为a处由静止自由下落,进入上方和下方的匀强磁场时都恰好做匀速直线运动,已知下落过程中线框平面始终在竖直平面内,则下列说法正确的是(C)A.线框在穿过上、下两个磁场的过程中产生的电能之比为12B.线框在上、下两个磁场中匀速运动的速度之比为14C.线框在穿过上、下两个磁场的过程中产生的电流之比为1eq\r(2)D.上、下两个磁场的磁感应强度之比为1eq\r(2)解析:由于在两个磁场中均做匀速直线运动,根据能量守恒定律可知,线框在穿过两个磁场的过程中产生的电能之比为11,选项A错误;由自由落体运动规律可得,线框在上方磁场中的速度为v1=eq\r(2ga),在下方磁场中的速度为v2=2eq\r(2ga),所以v1v2=12,选项B错误;由线框在磁场中做匀速直线运动可知,mg=eq\f(B2a2v,R),故上、下两个磁场的磁感应强度之比为eq\r(2)1,选项D错误;线框穿过磁场的过程中产生的电流I=eq\f(Bav,R),故线框在穿过上、下两个磁场过程中产生的电流之比为1eq\r(2),选项C正确.5.如图所示,足够长的传送带与水平面的夹角为θ,传送带以速度v0顺时针匀速运动.某时刻从传送带顶端滑下一质量为m、速度大小为v的物块.已知传送带的速度保持不变,且v>v0,物块与传送带间的动摩擦因数为μ且μ>tanθ,则物块在传送带上运动过程中(D)A.物块对传送带做正功B.物块的机械能不断增加,物块下行时间等于上行时间C.传送带对物块做功为W=eq\f(1,2)mv2-eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)D.系统产生的热量一定大于物块动能的变化量的大小解析:物块与传送带共速前,传送带受到物块对它的摩擦力始终沿传送带向下,与传送带的运动方向相反,故物块对传送带做负功,故A错误;物块沿传送带下滑时,做匀减速运动,此过程中物块的机械能逐渐减小,故B错误;因为传送带的速度小于物块的初速度,故物块离开传送带时速度为v0,传送带对物块做功为W=eq\f(1,2)mveq\o\al(2,0)-eq\f(1,2)mv2,C错误;整个过程电动机对系统做正功,故D正确.6.一群氢原子从n=3的能级向低能级跃迁时,放出光子的最大能量为E,则这群氢原子(BC)A.跃迁时可以放出6种不同能量的光子B.由n=2的能级向基态跃迁时放出光子的能量小于EC.由n=3的能级向n=2的能级跃迁时放出光子的能量等于eq\f(5E,32)D.由n=2的能级向基态跃迁时吸收光子的能量为eq\f(27E,32)解析:大量处于第3能级的氢原子向低能级跃迁时放出若干频率的光子,能产生3种不同频率的光子,故A项错误;从n=3的能级向基态跃迁时,放出光子的最大能量E为:E=eq\f(E1,32)-E1=-eq\f(8,9)E1,则从n=2的能级向基态跃迁时放出光子的能量为:E′=eq\f(E1,22)-E1=-eq\f(3,4)E1=eq\f(27,32)E,小于E,故B项正确,D项错误;当n=3的能级向n=2的能级跃迁时放出光子的能量为E″=eq\f(E1,32)-eq\f(E1,22)=eq\f(E1,9)-eq\f(E1,4)=-eq\f(5,36)E1=eq\f(5E,32),故C项正确.7.如图所示,一绝缘轻弹簧的下端固定在斜面底端,上端连接一带正电的光滑滑块P,滑块所处的空间存在着沿斜面向上的匀强电场,滑块平衡时,弹簧恰好处于原长状态.现给滑块一沿斜面向下的初速度,滑块最低能运动到M点,在滑块从开始运动至到达最低点M的过程中,以下说法正确的是(BC)A.滑块机械能的减少量等于滑块克服电场力所做的功B.滑块电势能的增加量等于滑块重力势能的减少量C.弹簧弹性势能的增加量等于滑块动能的减少量D.滑块动能的变化量等于电场力和重力做功的代数和解析:滑块平衡时,有Eq=mgsinθ,滑块运动到M点,电场力Eq和重力mg做功的绝对值相等,选项B正确,A错误;由动能定理得Wmg+WEq+Wkx=-eq\f(1,2)mv2,而Wmg+WEq=0,故弹簧对滑块做的功等于滑块动能的改变量,选项C正确,D错误.8.如图所示,在直角坐标系xOy的第二象限中有水平向右的匀强电场,在第一象限内存在垂直于纸面向外的匀强磁场.一电荷量为q、质量为m的带电粒子以垂直于x轴的速度v0从x轴上的P点进入匀强电场,与y轴正方向成45°角射出电场,再经过一段时间又恰好垂直于x轴进入第四象限.已知O、P之间的距离为d,粒子重力不计,则(BC)A.带电粒子通过y轴时的坐标为(0,d)B.电场强度的大小为eq\f(mv\o\al(2,0),2qd)C.带电粒子在电场和磁场中运动的总时间为eq\f(3π+4d,2v0)D.磁感应强度的大小为eq\f(\r(2)mv0,4qd)解析:粒子在电场中做类平抛运动,因为进入磁场时速度方向与y轴正方向成45°角,所以沿x轴方向的分速度vx=v0,在x轴方向做匀加速运动,有d=eq\f(0+v0,2)t1,沿y轴方向做匀速运动,有s=v0t1=2d,选项A错误;根据vx=v0=eq\f(Eq,m)·eq\f(2d,v0)=eq\f(2Eqd,mv0),解得E=eq\f(mv\o\al(2,0),2qd),选项B正确;粒子进入磁场后做匀速圆周运动,轨迹如图所示,由图可知粒子运动的半径R=2eq\r(2)d,轨迹对应的圆心角θ=135°

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