2020届高考物理全优二轮复习集训:题型突破专练1:选择题押题突破练 Word版含解析.doc

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1、 第 - 1 - 页 共 10 页 - 1 - 选择题押题突破练选择题押题突破练 选择题:每小题给出的四个选项中,第 15 题只有一项符合题目要求,第 67 题有多 项符合题目要求 1原子物理(2019 年广东名校二模)来自太阳的带电粒子会在地球的两极引起极光带 电粒子与地球大气层中的原子相遇,原子吸收带电粒子的一部分能量后,立即将能量释放出 来就会产生奇异的光芒,形成极光极光的光谐线波长范围约为 3 100 6 700 (1 10 10 m)据此推断以下说法不正确的是( ) A极光光谐线频率的数量级约为 1014 Hz B极光出现在极地附近与带电粒子受到洛伦兹力有关 C原子在从高能级向低能级

2、跃迁时辐射出极光 D对极光进行光谱分析可以鉴别太阳物质的组成成分 【答案】D 2直线运动(2019 年云浮名校二模)驾车从太原沿青银高速公路去银川,清晨 8 时出发 下午 8 时到达,第二天清晨 8 时动身沿原路返回,下午 6 时回到太原若两天分别以各自出 发时刻开始计时,经过相同时间到达同一地点的机会,下列说法正确的是( ) A可能没有 B一定没有 C一定有一次 D可能有两次 【答案】C 【解析】在同一个坐标系中,作出从太原到银川的位置时间图象,同时作出银川返回太 原的位置时间图象,显然有且只有一个交点,C 正确 3交变电流与变压器(2019 年黑龙江齐齐哈尔一模)如图所示的理想变压器电路中

3、,变 压器原副线圈的匝数比为 12,在 a、b 端输入正弦交流电压 U,甲、乙、丙三个灯泡均能正 常发光,且三个灯泡的额定功率相等,则下列说法正确的是( ) A乙灯泡的额定电流最大 B甲灯的额定电压为1 3U C丙灯的电阻最小 D乙灯泡的额定电压最小 第 - 2 - 页 共 10 页 - 2 - 【答案】B 【解析】设原线圈中电流为 I1,根据线圈比可知,副线圈中的电流为1 2I1,即丙灯泡的额 定电流为1 2I1,设原线圈两端的电压为 U1,则副线圈两端的电压为 2U1,由于三个灯泡的额定 功率相等,U甲(I乙I1)U1I乙U1I1,可见乙灯的额定电流为 I1,甲灯的额定电流为 I甲I乙 I

4、12I1, A 错误; U甲1 2U1 1 3U, B 正确; 由电阻定义式 R 甲 1 2U1 2I1 U1 4I1, R 乙U1 I1 , R丙2U1 1 2I1 , C 错误甲灯额定电压最小,D 错误 4万有引力与航天(2019 年河南郑州二模)如图所示,A 为置于地球赤道上的物体,B 为 绕地球椭圆轨道运行的卫星,C 为绕地球做圆周运动的卫星,B、C 运行轨道与赤道在同一平 面内,P 为 B、C 两卫星轨道的交点,已知 A、B、C 绕地心运动的周期相同,下列说法正确 的是( ) A卫星 B 在近地点的速度大于卫星 C 的速度 B卫星 B 在 P 点的加速度大于卫星 C 的加速度 C卫星

5、 C 的运行速度小于物体 A 的速度 D卫星 C 和物体 A 具有相同大小的加速度 【答案】A 【解析】B 在椭圆轨道上的近地点距地球距离小于 C 卫星的轨道半径,因为 B 在近地点 将做离心运动,故 B 在近地点速度大于在近地点做圆周运动的卫星速度,再根据卫星速度公 式 v GM r ,可知,近地点环绕速度大于 C 卫星的速度,从而可知,B 在近地点的速度大于 卫星 C 的速度,故 A 正确;根据万有引力提供向心力 GmM r2 ma,解得 aGM r2,在 P 点,G、 M、r 都相同,所以卫星 B 在 P 点的加速度大小与卫星 C 在 P 点加速度大小相等,故 B 错误; 因为 A、B、

6、C 绕地心运动的周期相同,所以 A、B、C 的角速度相等,卫星 C 做圆周运动的半 径大于 A 的半径,由 vr 可知,C 的线速度大于 A 的线速度,故 C 错误;根据 a2r,可 知因为卫星 C 做圆周运动的半径大于 A 的半径,所以卫星 C 加速度大于物体 A 的加速度,D 错误故选 A. 5曲线运动、冲量(2019 年山东菏泽一模)有一个竖直固定放置的四分之一光滑圆弧轨 第 - 3 - 页 共 10 页 - 3 - 道,轨道圆心 O 到地面的高度为 h,小球从轨道最高点 A 由静止开始沿着圆弧轨道滑下,从 轨道最低点 B 离开轨道,然后做平抛运动落到水平地面上的 C 点,C 点与 A

7、点的水平距离也 等于 h,则下列说法正确的是( ) A当小球运动到轨道最低点 B 时,轨道对它的支持力等于重力的 4 倍 B小球在圆弧轨道上运动的过程中,重力对小球的冲量在数值上大于圆弧的支持力对小 球的冲量 C根据已知条件可以求出该四分之一圆弧轨道的轨道半径为 0.2h D小球做平抛运动落到地面时的速度与水平方向夹角 的正切值 tan 0.5 【答案】C 6磁场(2019 年安徽合肥三模)如图所示,两根细长直导线平行竖直固定放置,且与水 平固定放置的光滑绝缘杆 MN 分别交于 a、b 两点,点 O 是 ab 的中点,杆 MN 上 c、d 两点关 于 O 点对称两导线均通有大小相等、方向相反的

8、电流,通电导线在其周围某点产生磁场的 磁感应强度大小 BkI r,其中 I 为导线中电流大小,r 为该点到导线的距离,k 为常量一带负 电的小球穿在杆上,以初速度 v0由 c 点沿杆运动到 d 点设在 c、O、d 三点杆对小球的支持 力大小分别为 Fc、FO、Fd,则下列说法正确的是( ) AFcFd BFOFd C小球做变加速直线运动 D小球做匀速直线运动 【答案】ABD 7功和能(2019 年河北石家庄模拟)如图所示,质量为 m 的物块 A 静置在水平桌面上, 通过足够长的轻绳和轻质滑轮悬挂着质量为 3m 的物块 B.现由静止释放物块 A、B,以后的运 动过程中物块 A 不与定滑轮发生碰撞

9、已知重力加速度大小为 g,不计所有阻力,下列说法正 确的是( ) A在相同时间内物块 A、B 运动的路程之比为 21 第 - 4 - 页 共 10 页 - 4 - B物块 A、B 的加速度之比为 11 C轻绳的拉力为6mg 7 DB 下落高度 h 时速度为 2gh 5 【答案】AC 【解析】根据动滑轮的特点可知 B 下降 s,A 需要走动 2s,而 sA2sB,A 正确;因为都 是从静止开始运动的,故有 21 2aBt 21 2aAt 2,解得aA aB 2 1,B 错误;对 A 分析有 TmaA,对 B 分析有 3mg2T3maB,解得 T6mg 7 ,aA6 7g,C 正确;对 B,加速度

10、为 aB 1 2aA 3 7g,根据 速度位移公式,有 v22aBh,解得 v 6gh 7 ,D 错误 选择题押题突破练选择题押题突破练 选择题:每小题给出的四个选项中,第 15 题只有一项符合题目要求,第 69 题有多 项符合题目要求 1物理学史(2019 年河南洛阳二模)下列说法符合物理学史实的是( ) A牛顿首次通过实验测出了万有引力常量 B卢瑟福首次提出原子核式结构模型 C居里夫人首次发现了天然放射现象 D爱因斯坦首次提出能量量子假说,成功解释了黑体辐射 【答案】B 2原子物理(2019 年安徽合肥三模)下列说法正确的是( ) A、 三种射线中 射线电离作用最强 B两个轻核结合成质量较

11、大的核,核子的比结合能增加 C根据玻尔原子理论,氢原子在辐射光子的同时,电子的轨道半径也在连续地减小 D放射性元素组成的化合物进行高温分解时,放射性元素的半衰期也会改变 【答案】B 3交变电流与变压器(2019 年山东菏泽一模)用同样的交流电分别用甲、乙两个电路给 同样的灯泡供电,结果两个电路中的灯泡均能正常发光,乙图中理想变压器原、副线圈的匝 数比为 53,则甲、乙两个电路中的电功率之比为( ) A11 B52 第 - 5 - 页 共 10 页 - 5 - C53 D259 【答案】C 4 力的平衡(2019 年山西六校四联)如图所示, 一光滑的轻滑轮用细绳 OO 悬挂于 O 点; 另一细绳

12、跨过滑轮其端悬挂物块,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块 b.外力 F 向右 上方拉 b.整个系统处于静止状态若 F 的大小不变缓慢沿顺时针方向转动,直到水平为止, 物块 b 始终保持静止,则( ) A绳 OO的张力不变 B物块 b 所受到的支持力逐渐变小 C连接 a 和 b 的绳的张力逐渐变大 D物块 b 与桌面间的摩擦力一定逐渐变大 【答案】A 5万有引力与航天(2019 年河北石家庄模拟)地球和木星绕太阳的运动可近似看成是同 一平面内的同方向绕行的匀速圆周运动,已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的 5.2 倍,估 算木星与地球距离最近的相邻两次时间间隔约为( ) A1 年 B1.1 年

13、C1.5 年 D2 年 【答案】B 【解析】 地球、 木星都绕太阳运动, 所以根据开普勒第三定律可得R 3 地 T2地 R3木 T2木, 即 T 木 R3木 R3地 T地 5.23111.9 年,设经时间 t 两星又一次距离最近,根据 t,则两星转过的角度之 差 2 T地 2 T木 t2,解得 t1.1 年,B 正确 6磁场(2019 年广东茂名联考)如图甲所示,在光滑绝缘水平面内,两条平行虚线间存 在一匀强磁场,磁感应强度方向与水平面垂直,边长为 l 的正方形单匝金属线框 abcd 位于水 平面内,cd 边与磁场边界平行t0 时刻线框在水平外力的作用下由静止开始做匀加速直线 运动通过该磁场,

14、 回路中的感应电流 I 大小与时间的关系如图乙所示, 下列说法正确的是( ) A水平外力为恒力 第 - 6 - 页 共 10 页 - 6 - B匀强磁场的宽度为8l 3 Cab 边离开磁场的时间为 4 3t0 D线框出磁场过程中水平外力做的功小于线框进入磁场过程中水平外力做的功 【答案】BC 7电磁感应(2019 年山西六校联考)如图甲所示,正方形导线框固定在匀强磁场中,磁 感线方向与导线框所在平面垂直,磁感应强度 B 随时间 t 变化的规律如图乙所示,其中 B0、t0 均为已知量已知导线框的边长为 L,总电阻为 R,则下列说法中正确的是( ) At0时刻,ab 边受到的安培力大小为B 2 0

15、L 3 2Rt0 B0t0时间内,导线框中电流的方向始终为 badcb C0t0时间内,导线框产生的热量为B 2 0L 4 4Rt0 D0t0时间内,通过导线框的电荷量为B 2 0L 2 R 【答案】AC 8曲线运动、动能定理(2019 年广东名校二模)光滑的水平轨道 AB,与半径为 R 的光滑 的半圆形轨道 BCD 相切于 B 点,圆轨道在竖直平面内,B 为最低点,D 为最高点质量为 m 的小球(可视为质点)以初速度 v0沿 AB 运动恰能通过最高点,则( ) AR 越大,v0越大 Bm 越大,v0越大 CR 越大,小球经过 B 点后瞬间对轨道的压力越大 Dm 越大,小球经过 B 点后瞬间对

16、轨道的压力越大 【答案】AD 【解析】小球恰能通过最高点时,由重力提供向心力,则有 mgmv 2 D R vD gR,根据动 能定律得1 2mv 2 01 2mv 2 D2mgR,得到 v0 5gR,可见,R 越大,v0越大,而且 v0与小球的质 量 m 无关A 正确 B 错误;小球经过 B 点后的瞬间,Nmgmv 2 0 R,得到轨道对小球的支持力 第 - 7 - 页 共 10 页 - 7 - Nmgmv 2 0 R6mg,则 N 大小与 R 无关,随 m 增大而增大,C 错误 D 正确 9电场(2019 年天一大联考)在物理学中通常规定无限远处的电势为零,真空中点电荷 周围某点的电势可表示

17、为 kQ r ,其中 k 为静电力常量,Q 为点电荷的电荷量,r 为该点到点 电荷的距离如图,真空中有一正三角形 ABC,边长为 a,两个电荷量均为Q 的点电荷固定 在 A、B 两点,则关于 C 点的场强和电势,下列说法正确的是( ) AC 点的场强大小为 2kQ a2 BC 点的场强大小为 3kQ a2 CC 点的电势大小为 2kQ a DC 点的电势大小为 3kQ a 【答案】BC 【解析】A、B 两点电荷在 C 点产生的场强大小相等,均为 E1kQ a2,则 A、B 两点电荷在 C 点的合场强大小为 E2E1cos 30 3kQ a2,A、B 两点电荷单独存在时 C 点的电势均为 1 k

18、Q a,电势是标量,则 C 点的电势为 212k Q a,故 A、D 错误,B、C 正确 选择题押题突破练选择题押题突破练 选择题:每小题给出的四个选项中,第 16 题只有一项符合题目要求,第 78 题有多 项符合题目要求 1万有引力与航天(2019 年广东名校一模)为了预防太空垃圾的撞击,国际空间站安装 了太空碎片传感器(简称 SDS)旨在检测太空垃圾中较小的、难以追踪的垃圾所造成的任何撞 击,科学家担心,数目庞大的太空垃圾威胁各种宇宙探索活动,可能令人类彻底失去地球同 步卫星轨道,下面关于地球同步卫星的说法正确的是( ) A地球同步卫星的周期与地球公转的周期相同 B若已知地球半径,结合地球

19、自转周期与重力加速度,可估算出地球同步卫星距地面的 高度 C神州系列飞船的周期与地球同步卫星的周期差不多 D若已知地球同步卫星的轨道半径和周期,可计算出它和地球间的万有引力 【答案】B 2交变电流与变压器(2019 年肇庆质检)如图,理想变压器的原线圈与二极管一起接在 u 220 2sin(50t) V 交流电源上,副线圈接有 R55 的电阻,原、副线圈匝数比为 21.假 第 - 8 - 页 共 10 页 - 8 - 设该二极管的正向电阻为零,反向电阻为无穷大,电流表为理想电表则( ) A副线圈的输出功率为 110 W B原线圈的输入功率为 110 2 W C电流表的读数为 1 A D副线圈输

20、出的电流方向不变 【答案】A 3原子物理(2019 年河北石家庄模拟)下列说法不正确的是( ) A 238 092U 经过一次 衰变后变为 234 090Th B由核反应方程式137 055Cs 137 056BaX 可以判断 X 为电子 C核反应方程42He14 07N 17 08O 1 1H 为轻核聚变 D16 g 铋 210 经过 15 天时间,还剩 2 g 未衰变,则铋 210 的半衰期为 5 天 【答案】C 4电场(2019 年四川泸州模拟)有一种电荷控制式喷墨打印机,它的打印头的结构简图 如图所示其中墨盒可以喷出极小的墨汁微粒,此微粒经过带电室带上电后以一定的初速度 垂直射入偏转电

21、场,再经偏转电场后打到纸上,显示出字符不考虑墨汁的重力,为使打在 纸上的字迹缩小(偏转距离减小),下列措施可行的是( ) A减小墨汁微粒的质量 B减小偏转电场两板间的距离 C减小偏转电场的电压 D减小墨汁微粒的喷出速度 【答案】C 【解析】微粒以一定的初速度垂直射入偏转电场做类平抛运动,则水平方向 Lv0t;竖直 方向 y1 2at 2;加速度 aqU md,联立解得 y qUL2 2mdv20 qUL2 4dEk0,要缩小字迹,就要减小微粒通过偏 转电场的偏转位移 y,由上式分析可知,采用的方法有:增大墨汁微粒的质量、增大两极板间 的距离、减小比荷q m、增大墨汁微粒进入偏转电场时的初动能

22、Ek0(增大喷出速度)、减小极板的 长度 L、减小偏转极板间的电压 U,故 C 正确 5力与运动在上表面水平的小车上叠放着上下表面同样水平的物块 A、B,已知 A、B 质量相等,A、B 间的动摩擦因数 10.2,物块 B 与小车间的动摩擦因数 20.3.小车以加速 度 a0做匀加速直线运动时,A、B 间发生了相对滑动,B 与小车相对静止,设最大静摩擦力等 于滑动摩擦力,重力加速度 g 取 10 m/s2,小车的加速度大小可能是( ) 第 - 9 - 页 共 10 页 - 9 - A25 m/s2 B1.5 m/s2 C3 m/s2 D4.5 m/s2 【答案】C 【解析】当 A、B 相对静止时

23、 A、B 间恰好达到最大静摩擦力时,此时三者有相同的加速 度,对 A 分析有 1mgma1,解得 a11g2 m/s2;当 A、B 间发生了相对滑动时,A 的加速 度仍为 a11g2 m/s2;对 B 分析有 2mg 21mgma0,解得 a022g1g4 m/s2,故 小车的加速度大小的范围为 2 m/s2a4 m/s2,故选 C. 6曲线运动(2019 年安徽江淮十校联考)如图所示,斜面倾角为 30 ,斜面上方 A 点 处一小球以水平速度抛出,恰好垂直打在斜面上的 B 点,已知 A、B 间的距离为 s,则在竖直 方向上,A 点到斜面的距离为( ) A2 21 21 s B 21 7 s C

24、4 21 21 s D5 21 21 s 【答案】D 【解析】在 B 点的速度的偏向角正切为 tan 60 vy v0 3,根据平抛运动的推论可知,tan y x 1 2tan 60 3 2 ,则 cos 2 7,因 ABs,则 AB 的水平距离 xscos 2 7s,则 A 点到 斜面的距离为 hxtan 30 xtan 5 21 21 s,故选 D. 7磁场 如图所示,在 xOy 平面的第象限内存在垂直 xOy 平面向里、磁感应强度大小 为 B 的匀强磁场两个相同的带电粒子,先后从 y 轴上的 a(0, 3L)点和 b 点(坐标未知)以相 同的速度 v0垂直于 y 轴射入磁场,在 x 轴上

25、的 c(L,0)点相遇,不计粒子重力及其相互作用,根 据题设条件可以确定( ) A带电粒子在磁场中运动的半径 B带电粒子的电荷量 C带电粒子在磁场中运动的时间 D带电粒子的质量 第 - 10 - 页 共 10 页 - 10 - 【答案】AC 【解析】两个粒子做匀速圆周运动,由几何关系可以确认其圆心坐标分别是 0, 3 3 L 0, 3 3 L ,轨迹半径 R2 3 3 L,圆弧所对圆心角分别是 120 和 60 ,依 qv0Bmv 2 0 R得 R mv0 qB ,又 v0、B 已知, 但无法确认带电粒子电量和质量;由 T2R v0 ,t1T 3、t2 T 6可求出带电粒子在磁场中运动的时 间

26、,AC 正确 8机械能守恒、动能定理(2019 年山西六校联考)如图所示,在竖直平面内有一半径为 R 的3 4圆弧形轨道,半径 OB 水平、直径 COD 竖直圆弧 BC 光滑、圆弧 CD 粗糙一个质量为 m 的小球自 B 点的正上方距离为 6R 的 A 点由静止开始自由下落, 小球沿轨道到达圆弧轨道的 最高点 D 时对轨道的压力为 3mg(g 为重力加速度), 不计空气阻力 下列说法中正确的是( ) A小球到达 B 点时的速度大小为 3gR B小球到达最低点 C 点时对轨道的压力大小为 15mg C小球从 B 点运动到 D 点的过程中,小球克服合外力所做的功为 2mgR D小球从 C 点运动到 D 点的过程中,克服摩擦力做的功为 3mgR 【答案】BD 【解析】根据机械能守恒,mg 6R1 2mv 2 B,解得 vB2 3gR,故 A 错误;根据机械能守 恒得 mg 7R1 2mv 2 C,在 C 点 FNCmgmv 2 C R ,由以上两式解得 FNC15mg,故 B 正确;小球 在 D 点的速度 3mgmgmv 2 D R ,解得 vD2 gR,从 B 点运动到 D 点的过程中,应用动能定 理, W合1 2mv 2 B1 2mv 2 D4mgR, 故 C 错误; 从 C 到 D 应用动能定理2mgRWf1 2mv 2 D1 2mv 2 C, 解得 Wf3mgR,故 D 正确

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