2018年高考物理二輪復習20分鐘快速訓練1(含答案和解釋)

編輯: 逍遙路 關(guān)鍵詞: 高三 來源: 高中學習網(wǎng)
20分鐘快速訓練(一)
本題共8小題,每小題6分,共48分。在每小題給出的四個選項中,第1~5題只有一項符合題目要求,第6~8題有多項符合題目要求。全部選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。
1.(2019•重慶市一模)下列說法正確的是導學號 86084390( B )
A.光的波粒二象性是綜合了牛頓的微粒說和惠更斯的波動說得出來的
B.235 92U+10n—→9038Sr+136 54Xe+x10n是核裂變方程,其中x=10
C.發(fā)生光電效應(yīng)時,入射光越強,光子的能力就越大,光電子的最大初動能就越大
D.愛因斯坦的質(zhì)能方程E=mc2中,E是物體以光速c運動的動能
[解析] 光的波粒二象性是麥克斯韋的電磁說與愛因斯坦的光子說的統(tǒng)一,故A錯誤;根據(jù)質(zhì)量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒,得x=10,故B正確;根據(jù)光電效應(yīng)方程知:12mv2m=hν-W,入射光頻率越大所產(chǎn)生的光電子的最大初動能就越大,與入射光的強度無關(guān)。故C錯誤;愛因斯坦的質(zhì)能方程E=mc2,只是說明物體具有的能量與它的質(zhì)量之間存在著簡單的正比關(guān)系,E并不是物體以光速c運動的動能。故D錯誤。
2.(2019•湖南省衡陽市八中一模)如圖,豎直平面內(nèi)有一段圓弧MN,小球從圓心O處水平拋出;若初速度為va,將落在圓弧上的a點;若初速度為vb,將落在圓弧上的b點;已知Oa、Ob與豎直方向的夾角分別為α、β,不計空氣阻力,則導學號 86084391( D )

A.vavb=sin αsin β         B.vavb=cos βcos α
C.vavb=cos βcos αsin αsin β D.vavb=sin αsin βcos βcos α
[解析] 設(shè)圓弧MN的半徑為R。對a,根據(jù)Rcos α=12gt21得t1=2Rcos αg,則va=Rsin αt1=Rsin αg2Rcos α。對b,根據(jù)Rcos β=12gt22得t2=2Rcos βg,則vb=Rsin βt2=Rsin βg2Rcosβ,解得vavb=sin αsin βcos βcos α,D正確。
3.(2019•江西省贛中南五校模擬) 如圖所示,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),不計一切摩擦,細繩、滑輪的質(zhì)量都可忽略,則甲、乙兩物塊的質(zhì)量之比為導學號 86084392( C )

A.1 B.22
C.3 D.2
[解析] 乙處于平衡狀態(tài),則繩子拉力等于乙的重力,即T=m乙g,甲處于靜止狀態(tài),受力平衡,合力為零,對甲受力分析,根據(jù)平衡條件得:2Tcos 30˚=m甲g,
解得:m甲m乙=3, C正確;ABD錯誤。
4.(2019•山東省青島市二模)一質(zhì)量為1 kg的質(zhì)點靜止于光滑水平面上,從t=0時刻開始,受到如圖所示的水平外力作用,下列說法正確的是導學號 86084393( D )

A.第1 s末物體的速度為2 m/s
B.第2 s末外力做功的瞬時功率最大
C.第1 s內(nèi)與第2 s內(nèi)質(zhì)點動量增加量之比為1:2
D.第1 s內(nèi)與第2 s內(nèi)質(zhì)點動能增加量之比為4:5
[解析] 由動量定理:Ft=mv2-mv1,求出1 s末、2 s末速度分別為:v1=4 m/s、v2=6 m/s,A錯誤;第1 s末的外力的功率P=Fv=4×4 W=16 W,第2 s末外力做功的瞬時功率:P′=Fv=2×6 W=12 W,B錯誤;第1 s內(nèi)與第2 s內(nèi)質(zhì)點動量增加量之比為:p1p2=mv1mv2-mv1=1×41×6-1×4=21,C錯誤;第1s內(nèi)與第2s內(nèi)動能增加量分別為:Ek1=12mv21=8 J,Ek2=12mv22-12mv21=10 J,則:Ek1∶Ek2=8∶10=4∶5,動能增加量的比值為4:5,D正確。
5.(2019•揭陽市二模)如圖所示,同為上下開口、內(nèi)壁光滑的銅管P和塑料管Q豎直放置。小磁塊先后在兩管中從相同高度處由靜止釋放,并落至底部。則小磁塊導學號 86084394( C )

A.在P和Q中都做自由落體運動
B.在兩個下落過程中的機械能都守恒
C.在P中的下落時間比在Q中的長
D.落至底部時在P中的速度比在Q中的大
[解析] 由于電磁感應(yīng),在銅管P中還受到向上的磁場力,而在塑料管中只受到重力,即只在Q中做自由落體運動,A錯誤;在銅管P中下落的過程中,有內(nèi)能產(chǎn)生,機械能不守恒,落至底部時在P中的速度比在Q中的小,B、D錯誤;在P中加速度較小,下落時間比在Q中的長,C正確。故選C。
6.(2019•遼寧省大連市二模)在豎直平面內(nèi)有一方向斜向上且與水平方向成α=30°的勻強電場,電場中有一質(zhì)量為m,電量為q的帶電小球,用長為L的不可伸長的絕緣細線懸掛于O點,如圖所示。開始小球靜止于M點,這時細線恰好為水平,現(xiàn)用外力將小球拉到最低點P,然后由靜止釋放,下列判斷正確的是導學號 86084395( BCD )

A.小球到達M點時速度為零
B.小球達到M點時速度最大
C.小球運動到M點時繩的拉力大小為33mg
D.如果小球運動到M點時,細線突然斷裂,小球?qū)⒆鰟蜃兯偾運動
[解析] 當小球靜止于M點時,細線恰好水平,說明重力和電場力的合力方向水平向右,小球從P到M過程中,線拉力不做功,只有電場力和小球重力做功,它們的合力也是恒力,方向水平向右,所以小球到最右邊時,速度最大,而不是零,故A錯誤,B正確;電場力與重力合力為F合=mgcot 30°=3mg,這個方向上位移為L,所以:F合L=3mgL=12mv2M;T-3mg=mv2ML,聯(lián)立解得T=33 mg,C正確;若小球運動到M點時,細線突然斷裂,速度方向豎直向上,合外力水平向右,做勻變速曲線運動,故D正確;故選BCD。
7.(2019•安徽省江淮十校第三次聯(lián)考)如圖所示,ABCDEF是在勻強電場中畫出的一個正六邊形,該六邊形所在平面與電場線(圖中沒有畫出)平行,已知正六邊形的邊長為2 cm,將一電荷量為1.0×10-8C的正點電荷從B點移動到C點克服電場力做功為2.0×10-8J,將該點電荷從B點移動到A點,電場力做的功為2.0×10-8J,設(shè)B點電勢為零。由上述信息通過計算能確定的是導學號 86084396( AB )

A.電場強度的大小
B.過A點的等勢線
C.勻強電場的場強方向為由C指向F
D.將該點電荷沿直線BF由B點移到F點動能的變化量
[解析] UBC=WBCq=-2.0×10-81.0×10-8 V=-2 V,UBA=WBAq=2.0×10-81.0×10-8 V=2 V,因B點電勢為零,則φC=2 V,φA=-2 V,則可知EB為等勢線,場強方向由C指向A,根據(jù)E=UCAdCA可確定場強的大小,故AB正確,C錯誤;點電荷若沿直線從B到F,必定要受到外力作用,因運動的性質(zhì)不確定,則外力不能確定,故外力功不確定,不能確定動能的變化,D錯誤。故選AB。
8.(2019•江西省新余市二模)如圖,S為一離子源,MN為長熒光屏,S到MN的距離為L,整個裝置處在范圍足夠大的勻強磁場中,磁場方向垂直紙面向里,磁感應(yīng)強度大小為B。某時刻離子源S一次性沿平行紙面的各個方向均勻地射出大量的正離子,各離子質(zhì)量m、電荷量q、速率v均相同,不計離子的重力及離子間的相互作用力。則導學號 86084397( AC )

A.當v<qBL2m時所有離子都打不到熒光屏上
B.當v<qBLm時所有離子都打不到熒光屏上
C.當v=qBLm時,打到熒光屏MN的離子數(shù)與發(fā)射的離子總數(shù)比值為12
D.當v=qBLm時,打到熒光屏MN的離子數(shù)與發(fā)射的離子總數(shù)比值為512
[解析] 根據(jù)半徑公式R=mvqB,當v<qBL2m時,R<L2,直徑2R<L,離熒光屏最近的離子都打不到熒光屏上,所以當v<qBL2m時所有離子都打不到熒光屏,故A正確;根據(jù)半徑公式R=mvqB,當v<qBLm時,R<L,當半徑非常小時,即R<L2時肯定所有離子都打不到熒光屏上;當L2≤R<L,有離子打到熒光屏上,故B錯誤;當v=qBLm時,根據(jù)半徑公式R=mvqB=L,離子運動軌跡如圖所示,離子速度為v1從下側(cè)回旋,剛好和邊界相切;離子速度為v2時從上側(cè)回旋,剛好和上邊界相切,打到熒光屏MN的離子數(shù)與發(fā)射的離子總數(shù)比值為12,故D錯誤,C正確。
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