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2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 選擇題滿分練4

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1、2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 選擇題滿分練4 一、選擇題(本題共8小題,每小題6分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,第14~18題只有一項(xiàng)符合題目要求,第19~21題有多項(xiàng)符合題目要求。全部選對(duì)的得6分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。) 14.(2018·重慶聯(lián)考)現(xiàn)代科學(xué)的發(fā)展極大地促進(jìn)了人們對(duì)原子、原子核的認(rèn)識(shí),下列有關(guān)原子、原子核的敘述正確的是 A.盧瑟福α粒子散射實(shí)驗(yàn)說(shuō)明原子核內(nèi)部具有復(fù)雜的結(jié)構(gòu) B.天然放射現(xiàn)象表明原子核內(nèi)部有電子 C.輕核聚變反應(yīng)方程有:H+HHe+n D.氫原子從n=3能級(jí)躍遷到n=1能級(jí)和從n=2能級(jí)躍遷到n=1能級(jí),前者躍遷輻射出的光子波長(zhǎng)比后者的

2、長(zhǎng) 解析 盧瑟福通過(guò)α粒子散射實(shí)驗(yàn)提出原子的核式結(jié)構(gòu)模型,天然放射現(xiàn)象說(shuō)明原子核內(nèi)部具有復(fù)雜的結(jié)構(gòu),A、B錯(cuò)誤;輕核聚變方程電荷數(shù)守恒、質(zhì)量數(shù)守恒,C正確;氫原子從n=3能級(jí)躍遷到n=1能級(jí)放出的光子能量比從n=2能級(jí)躍遷到n=1能級(jí)的大,由公式E=,可知前者躍遷輻射出的光子波長(zhǎng)比后者的短,D錯(cuò)誤。 答案 C 15.有一理想的降壓變壓器,四個(gè)標(biāo)稱均為“6 V、6 W”的小燈泡a、b、c、d以及理想電壓表接在變壓器上,電路如圖1所示。在1、2兩端接交流電源(電壓有效值為U)時(shí),四個(gè)小燈泡均能正常發(fā)光。則下列說(shuō)法正確的是 圖1 A.電壓表的示數(shù)為24 V B.電源電壓U=24 V

3、 C.變壓器原、副線圈的匝數(shù)比為4∶1 D.變壓器原線圈的輸入功率為24 W 解析 由題意可知流過(guò)每個(gè)小燈泡的電流均為I0== A=1 A,則副線圈的電流為I2=3I0=3 A,原線圈的電流為I1=I0=1 A,則由==,知C錯(cuò)誤;副線圈兩端的電壓為U2=6 V,則由=,可得原線圈兩端的電壓為U1=18 V,即電壓表的示數(shù)為18 V,A錯(cuò)誤;電源電壓為U=U0+U1=24 V,B正確;變壓器的輸入功率等于輸出功率,即小燈泡b、c、d消耗的功率之和18 W,D錯(cuò)誤。 答案 B 16.(2018·鄭州一模)美國(guó)物理學(xué)家勞倫斯于1932年發(fā)明的回旋加速器,應(yīng)用帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)

4、,能使帶電粒子在較小的空間范圍內(nèi)經(jīng)過(guò)電場(chǎng)的多次加速獲得較大的能量,使人類在獲得較高能量帶電粒子方面前進(jìn)了一步。下圖為一種改進(jìn)后的回旋加速器的示意圖,其中盒縫間的加速電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小恒定,且被限制在A、C板間。如圖2所示,帶電粒子從P0處以速度v0沿電場(chǎng)線方向射入加速電場(chǎng),經(jīng)加速后再進(jìn)入D型盒中的勻強(qiáng)磁場(chǎng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),對(duì)于這種改進(jìn)后的回旋加速器,下列說(shuō)法正確的是 圖2 A.帶電粒子每運(yùn)動(dòng)一周被加速兩次 B.帶電粒子每運(yùn)動(dòng)一周P1P2=P2P3 C.加速粒子的最大速度與D形盒的尺寸有關(guān) D.加速電場(chǎng)方向需要做周期性的變化 解析 因加速電場(chǎng)被限制在AC板之間,故可知,粒子在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中

5、,只有在AC板間時(shí)才被加速,即每運(yùn)動(dòng)一周加速一次,所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;根據(jù)牛頓第二定律可知Bqv=m,故可知P1P2=2(R2-R1)=(v2-v1),同理P2P3=2(R3-R2)=(v3-v2),根據(jù)動(dòng)能定理可知Uq=mv-mv=mv-mv,故可知選項(xiàng)B錯(cuò)誤;粒子的最大速度vmax=∝R,故可知選項(xiàng)C正確;因每次粒子在電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)方向一樣,故電場(chǎng)方向無(wú)需變化,所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。 答案 C 17.(2018·長(zhǎng)沙一模)假設(shè)宇宙中有兩顆相距無(wú)限遠(yuǎn)的行星A和B,自身球體半徑分別為RA和RB。兩顆行星各自周圍的衛(wèi)星的軌道半徑的三次方(r3)與運(yùn)行公轉(zhuǎn)周期的平方(T2)的關(guān)系如圖3所示:T0為衛(wèi)星環(huán)繞

6、各自行星表面運(yùn)行的周期。則 圖3 A.行星A的質(zhì)量小于行星B的質(zhì)量 B.行星A的密度小于行星B的密度 C.行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度 D.當(dāng)兩行星周圍的衛(wèi)星的運(yùn)動(dòng)軌道半徑相同時(shí),行星A的衛(wèi)星的向心加速度大于行星B的衛(wèi)星的向心加速度 解析 根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力得出:G=m得:M=,根據(jù)圖像可知,A的比B的大,所以行星A的質(zhì)量大于行星B的質(zhì)量,故A錯(cuò)誤;根據(jù)圖像可知,在兩顆行星表面做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的周期相同,密度ρ====,所以行星A的密度等于行星B的密度,故B錯(cuò)誤;第一宇宙速度v=,A的半徑大于B的半徑,衛(wèi)星環(huán)繞行星表面運(yùn)行的周期相同,則A的第一宇宙速度大于行星

7、B的第一宇宙速度,故C錯(cuò)誤;根據(jù)G=ma得:a=G,當(dāng)兩行星的衛(wèi)星軌道半徑相同時(shí),A的質(zhì)量大于B的質(zhì)量,則行星A的衛(wèi)星向心加速度大于行星B的衛(wèi)星向心加速度,故D正確。 答案 D 18.一質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn)以速度v0做勻速直線運(yùn)動(dòng),在t=0時(shí)開始受到恒力F作用,速度大小先減小后增大,其最小值為v=0.5 v0。由此可判斷 A.質(zhì)點(diǎn)受力F作用后一定做勻變速曲線運(yùn)動(dòng) B.質(zhì)點(diǎn)受力F作用后可能做圓周運(yùn)動(dòng) C.t=0時(shí)恒力F與速度v0方向間的夾角為60° D.t=時(shí),質(zhì)點(diǎn)速度最小 解析 根據(jù)題述,質(zhì)點(diǎn)在恒力作用下運(yùn)動(dòng)有最小速度,可知質(zhì)點(diǎn)做類斜拋運(yùn)動(dòng),質(zhì)點(diǎn)受恒力F作用后一定做勻變速曲線運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)

8、A正確,B錯(cuò)誤。質(zhì)點(diǎn)在垂直恒力F的方向上的分速度v=0.5v0,由v=v0sin θ,可知t=0時(shí)恒力F與速度方向所在直線的夾角為θ=30°,選項(xiàng)C錯(cuò)誤。由F=ma,v0cos θ=at,解得t=,即t=時(shí),質(zhì)點(diǎn)在沿恒力F的方向上的分速度減小到零,質(zhì)點(diǎn)速度最小,選項(xiàng)D正確。 答案 AD 19.已知均勻帶電球殼內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度處處為零,電勢(shì)處處相等。如圖4所示,正電荷均勻分布在半球面上,Ox為通過(guò)半球頂點(diǎn)與球心O的軸線,A、B為軸上的點(diǎn),且AO=OB,則下列判斷正確的是 圖4 A.A、B兩點(diǎn)的電勢(shì)相等 B.A、B兩點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度相等 C.點(diǎn)電荷從A點(diǎn)移到B點(diǎn),電場(chǎng)力一定做正功 D.同

9、一個(gè)負(fù)電荷放在B點(diǎn)比放在A點(diǎn)的電勢(shì)能大 解析 根據(jù)電荷產(chǎn)生電場(chǎng),電場(chǎng)線由正電荷指向無(wú)窮遠(yuǎn)處,沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低可知A點(diǎn)電勢(shì)高于B點(diǎn),選項(xiàng)A錯(cuò)誤。設(shè)半球殼上電荷在A點(diǎn)產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度為EA1,半球殼上電荷在B點(diǎn)產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度為EB1,方向均沿x軸正方向。設(shè)想另一完全相同的帶電半球殼與該帶電半球殼構(gòu)成完整的帶電球殼,由對(duì)稱性可知,另一完全相同的帶電半球殼在A、B兩點(diǎn)產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度為EA2=EB1,EB2=EA1,方向均沿x軸負(fù)方向。根據(jù)題述均勻帶電球殼內(nèi)部電場(chǎng)強(qiáng)度處處為零可知,EA1-EA2=0,即EA1=EB1,選項(xiàng)B正確。正點(diǎn)電荷從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),電場(chǎng)力做正功,負(fù)點(diǎn)電荷從A運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),電場(chǎng)力

10、做負(fù)功,選項(xiàng)C錯(cuò)誤。根據(jù)電勢(shì)與電勢(shì)能的關(guān)系可知,同一個(gè)負(fù)電荷放在B點(diǎn)比放在A點(diǎn)的電勢(shì)能大,選項(xiàng)D正確。 答案 BD 20.如圖5所示,質(zhì)量為m=0.04 kg、邊長(zhǎng)l=0.4 m的正方形導(dǎo)體線框abcd放置在一光滑絕緣斜面上,線框用一平行斜面的細(xì)線系于O點(diǎn),斜面傾角為θ=30°。線框的一半處于磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化關(guān)系為B=2+0.5 t(T),方向垂直于斜面向上。已知線框電阻為R=0.5 Ω,重力加速度為g=10 m/s2。則 圖5 A.線框中的感應(yīng)電流方向?yàn)閍bcda B.t=0時(shí),細(xì)線拉力大小F=0.2 N C.線框中感應(yīng)電流大小為I=80 mA D.經(jīng)過(guò)一

11、段時(shí)間t,線框可能沿斜面向上運(yùn)動(dòng) 解析 根據(jù)楞次定律,線框中產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向?yàn)閍dcba,選項(xiàng)A錯(cuò)誤。根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=·=0.5×0.08 V=0.04 V,感應(yīng)電流I==0.08 A,t=0時(shí)磁感應(yīng)強(qiáng)度B0=2 T,bc邊所受安培力FA=B0Il=2×0.08×0.4 N=0.064 N,由左手定則可判斷出安培力方向沿斜面向上。對(duì)線框由平衡條件F+FA=mgsin 30°,解得細(xì)線中拉力F=0.136 N,選項(xiàng)B錯(cuò)誤,C正確。由安培力FA′=BIl=(2+0.5t)×0.08×0.4 N=(0.064+0.016t)N,可知經(jīng)過(guò)一段時(shí)間t,安培力增大至大于線框

12、重力沿斜面向下的分力時(shí),線框沿斜面向上運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D正確。 答案 CD 21.(2018·銀川一模)引力波探測(cè)于2017年獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。雙星的運(yùn)動(dòng)是產(chǎn)生引力波的來(lái)源之一,假設(shè)宇宙中有一雙星系統(tǒng)由P、Q兩顆星體組成,這兩顆星繞它們連線的某一點(diǎn)在二者萬(wàn)有引力作用下做勻速圓周運(yùn)動(dòng),測(cè)得P星的周期為T,P、Q兩顆星的距離為l,P、Q兩顆星的軌道半徑之差為Δr(P星的軌道半徑大于Q星的軌道半徑),萬(wàn)有引力常量為G,則 A.Q、P兩顆星的質(zhì)量差為 B.P、Q兩顆星的線速度大小之差為 C.P、Q兩顆星的運(yùn)動(dòng)半徑之比為 D.P、Q兩顆星的質(zhì)量之比為 解析 雙星系統(tǒng)靠相互間的萬(wàn)有引力提供向心力,角速度大小相等,則周期相等,所以Q星的周期為T;根據(jù)題意可知,rP+rQ=l,rP-rQ=Δr,解得:rP=,rQ=,則P、Q兩顆星的運(yùn)動(dòng)半徑之比,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;雙星系統(tǒng)靠相互間的萬(wàn)有引力提供向心力,角速度大小相等,向心力大小相等,則有:G=mPrPω2=mQrQω2,解得mP=;mQ=,則Q、P兩顆星的質(zhì)量差為Δm=mQ-mP==,選項(xiàng)A正確;P、Q兩顆星的線速度大小之差為Δv=vP-vQ=-=,選項(xiàng)B正確;P、Q兩顆星的質(zhì)量之比為==,選項(xiàng)D正確。 答案 ABD

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