《2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 選擇題滿分練2》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 選擇題滿分練2(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 選擇題滿分練2一、選擇題(共8小題,每小題6分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,第1417題只有一項(xiàng)符合題目要求,第1821題有多項(xiàng)符合題目要求。全選對(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懷化三模)關(guān)于物理學(xué)的研究方法,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是A伽利略開(kāi)創(chuàng)了運(yùn)用邏輯推理和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合進(jìn)行科學(xué)研究的方法B卡文迪許在利用扭秤實(shí)驗(yàn)裝置測(cè)量萬(wàn)有引力常量時(shí),應(yīng)用了放大法C合力與分力、總電阻、交流電的有效值用的是“等效替代”的方法D電場(chǎng)強(qiáng)度是用比值法定義的,因而電場(chǎng)強(qiáng)度與電場(chǎng)力成正比,與試探電荷的電量成反比解析16世紀(jì)末,伽利略對(duì)運(yùn)動(dòng)的研究,不僅確立了許多用于描述運(yùn)動(dòng)
2、的基本概念,而且創(chuàng)造了一套對(duì)近代科學(xué)發(fā)展極為有益的方法。這些方法的核心是把邏輯推理和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合進(jìn)行科學(xué)研究的方法,故A正確;扭秤實(shí)驗(yàn)可以測(cè)量微弱的作用,關(guān)鍵在于它把微弱的作用經(jīng)過(guò)了兩次放大:一方面微小的力通過(guò)較長(zhǎng)的力臂可以產(chǎn)生較大的力矩,使懸絲產(chǎn)生一定角度的扭轉(zhuǎn);另一方面在懸絲上固定一平面鏡,它可以把入射光線反射到距離平面鏡較遠(yuǎn)的刻度尺上,從反射光線射到刻度尺上的光點(diǎn)的移動(dòng),就可以把懸絲的微小扭轉(zhuǎn)顯現(xiàn)出來(lái),故B正確;合力與分力、總電阻、交流電的有效值用的是“等效替代”的方法,故C正確;電場(chǎng)強(qiáng)度是用比值法定義的,但是電場(chǎng)強(qiáng)度與電場(chǎng)力不成正比,與試探電荷的電荷量不成反比,電場(chǎng)強(qiáng)度由電場(chǎng)本身的性質(zhì)確
3、定。故D錯(cuò)誤。答案D15(2018湖南六校聯(lián)考)如圖1所示,木板P下端通過(guò)光滑鉸鏈固定于水平地面上的O點(diǎn),物體A、B疊放在木板上且處于靜止?fàn)顟B(tài),此時(shí)物體B的上表面水平?,F(xiàn)使木板P繞O點(diǎn)緩慢旋轉(zhuǎn)到虛線所示位置,物體A、B仍保持靜止,與原位置的情況相比圖1AA對(duì)B的作用力減小BB對(duì)A的支持力增大C木板對(duì)B的支持力增大 D木板對(duì)B的摩擦力增大解析設(shè)板與水平地面的夾角為。以A為研究對(duì)象,A原來(lái)只受到重力和支持力而處于平衡狀態(tài),所以B對(duì)A的作用力與A的重力大小相等,方向相反;當(dāng)將P繞O點(diǎn)緩慢旋轉(zhuǎn)到虛線所示位置,B的上表面不再水平,A受力情況如圖甲,A受到重力和B的支持力、摩擦力三個(gè)力的作用,其中B對(duì)A的
4、支持力、摩擦力的合力仍然與A的重力大小相等,方向相反,則A受到B對(duì)A的作用力保持不變。根據(jù)牛頓第三定律可知,A對(duì)B的作用力也不變,故A錯(cuò)誤;開(kāi)始時(shí)物體A不受B對(duì)A的摩擦力,B對(duì)A的支持力大小與重力相等;后來(lái),設(shè)B的上表面與水平方向之間的夾角是,受到的B對(duì)A的支持力、摩擦力,由于支持力與摩擦力相互垂直,N1GA cos ,所以A受到的支持力一定減小了,故B錯(cuò);以AB整體為研究對(duì)象,分析受力情況如圖乙;總重力GAB、板的支持力N2和摩擦力f2,N2GABcos ,f2GABsin ,增大,N2減小,f2增大。故C錯(cuò),D對(duì)。答案D16(2018江蘇高考模擬壓軸卷)等離子體流由左方連續(xù)以速度v0射入P
5、1和P2兩板間的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,偏轉(zhuǎn)后會(huì)打到P1、P2板上,ab直導(dǎo)線與P1、P2相連接,線圈A與直導(dǎo)線cd連接。線圈A內(nèi)有如圖乙所示的變化磁場(chǎng),且規(guī)定磁場(chǎng)B的正方向向左,如圖甲所示,則下列敘述正確的是圖2A01 s內(nèi),ab、cd導(dǎo)線互相排斥B12 s內(nèi),ab、cd導(dǎo)線互相吸引C23 s內(nèi),ab、cd導(dǎo)線互相吸引D34 s內(nèi),ab、cd導(dǎo)線互相吸引解析左側(cè)實(shí)際上為等離子體發(fā)電機(jī),將在ab中形成從a到b的電流,由圖乙可知,02 s內(nèi)磁場(chǎng)均勻變化,根據(jù)楞次定律可知將形成從c到d的電流,同理24 s形成從d到c的電流,且電流大小不變,故02 s秒內(nèi)電流同向,相互吸引,24 s電流反向,相互排斥,故ACD
6、錯(cuò)誤,B正確。答案B17(2017廣西重點(diǎn)高中高三一模)如圖3甲所示,單匝矩形線圈abcd垂直固定在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強(qiáng)度的正方向,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間變化的規(guī)律如圖乙所示。以逆時(shí)針?lè)较驗(yàn)殡娏髡较?,以向右方向?yàn)榘才嗔φ较颍铝嘘P(guān)于bc段導(dǎo)線中的感應(yīng)電流i和受到的安培力F隨時(shí)間變化的圖像正確的是圖3解析00.5 T時(shí)間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度減小,方向垂直紙面向里,由楞次定律可知,產(chǎn)生的感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较?,為?fù),同理可知,0.5TT時(shí)間內(nèi),電流為正,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,00.5 T時(shí)間內(nèi)通過(guò)bc段導(dǎo)線的電流是0.5TT時(shí)間內(nèi)通過(guò)bc段導(dǎo)線的,A錯(cuò),B對(duì);由安培力公式FBIL,I,
7、ES可知,tT時(shí)bc段導(dǎo)線受到安培力大小是t0時(shí)bc段導(dǎo)線受到的安培力大小的4倍,C、D均錯(cuò)。答案B18在下列敘述中,正確的是A光電效應(yīng)現(xiàn)象說(shuō)明光具有粒子性B重核裂變和輕核聚變都會(huì)產(chǎn)生質(zhì)量虧損C居里夫人最早發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象D若黃光照射某金屬能發(fā)生光電效應(yīng),用紫光照射該金屬一定能發(fā)生光電效應(yīng)解析光電效應(yīng)現(xiàn)象說(shuō)明光具有粒子性,A正確;重核裂變和輕核聚變都要產(chǎn)生能量,根據(jù)質(zhì)能方程得產(chǎn)生能量的過(guò)程一定伴隨著質(zhì)量的虧損,B正確;貝可勒爾首先發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象,C錯(cuò)誤;發(fā)生光電效應(yīng)的條件是入射光的頻率大于極限頻率,黃光照射能發(fā)生光電效應(yīng),說(shuō)明黃光的頻率大于極限頻率,而紫光的頻率更大,故也能發(fā)生光電效應(yīng),
8、D正確。答案ABD19(2018煙臺(tái)一模)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)又被稱為“雙星定位系統(tǒng)”,具有導(dǎo)航、定位等功能。“北斗”系統(tǒng)中兩顆工作衛(wèi)星1和2均繞地心O做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑均為r,某時(shí)刻兩顆工作衛(wèi)星分別位于軌道上的A、B兩位置(如圖4所示),若衛(wèi)星均順時(shí)針運(yùn)行,地球表面處的重力加速度為g,地球半徑為R,不計(jì)衛(wèi)星間的相互作用力。則以下判斷中正確的是圖4A這兩顆衛(wèi)星的向心加速度大小相等,均為B衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)至位置B所需的時(shí)間為 C如果使衛(wèi)星1加速,它就一定能追上衛(wèi)星2D衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)到位置B的過(guò)程中萬(wàn)有引力不做功解析由黃金代換知:g,衛(wèi)星的加速度為a,故A正確;衛(wèi)星繞行的線速度為v,a,衛(wèi)星由
9、A位置運(yùn)動(dòng)至B位置的時(shí)間為:t ,故B錯(cuò)誤;空間的追擊,由內(nèi)圈加速追趕外圈的衛(wèi)星,故C錯(cuò)誤;衛(wèi)星1由位置A運(yùn)動(dòng)位置B的過(guò)程中,萬(wàn)有引力與速度垂直,不做功,D正確。答案AD20如圖5所示,豎直面內(nèi)有一個(gè)閉合導(dǎo)線框ACDE(由柔軟細(xì)導(dǎo)線制成)掛在兩固定點(diǎn)A、D上,水平線段AD為半圓的直徑,在導(dǎo)線框的E處有一個(gè)動(dòng)滑輪,動(dòng)滑輪下面掛一重物,使導(dǎo)線處于繃緊狀態(tài)。在半圓形區(qū)域內(nèi),有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向垂直紙面向里的有界勻強(qiáng)磁場(chǎng)。設(shè)導(dǎo)線框的電阻為r,圓的半徑為R,在將導(dǎo)線上的C點(diǎn)以恒定角速度(相對(duì)圓心O)從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)的過(guò)程中,若不考慮導(dǎo)線中電流間的相互作用,則下列說(shuō)法正確的是圖5A在C從A點(diǎn)沿圓弧移
10、動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)程中,導(dǎo)線框中感應(yīng)電流的方向先逆時(shí)針,后順時(shí)針B當(dāng)C沿圓弧移動(dòng)到圓心O的正上方時(shí),導(dǎo)線框中的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大C在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到圖中ADC30位置的過(guò)程中,通過(guò)導(dǎo)線上C點(diǎn)的電荷量為D在C從A點(diǎn)沿圓弧移動(dòng)到D點(diǎn)的過(guò)程中,導(dǎo)線框中產(chǎn)生的電熱為解析設(shè)轉(zhuǎn)過(guò)角度為t,根據(jù)幾何知識(shí)知,線框上部分的三角形的面積:S2RRsin R2sin 磁通量為BR2sin BR2sin t,磁通量先增大后減小,根據(jù)楞次定律知電流的方向先逆時(shí)針,后順時(shí)針,故A正確;根據(jù)E知eBR2cos t,C沿圓弧移動(dòng)到圓心O的正上方時(shí),導(dǎo)線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最小為零,故B錯(cuò)誤;根據(jù)q知q,故C錯(cuò)誤;根據(jù)B項(xiàng)知電動(dòng)勢(shì)有效值為
11、EBR2,故電熱Qt,故D正確。答案AD21.如圖6所示為一個(gè)小型電風(fēng)扇的電路簡(jiǎn)圖,其中理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)之比為n1,原線圈接電壓為U的交流電源,輸出端接有一只電阻為R的燈泡L和交流風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)D,電動(dòng)機(jī)線圈電阻為r。接通電源后,電風(fēng)扇正常運(yùn)轉(zhuǎn),測(cè)出通過(guò)副線圈的電流為I,則下列說(shuō)法正確的是圖6A理想變壓器的輸入功率為B風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)D中的電流為C風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)D輸出的機(jī)械功率為D若電風(fēng)扇由于機(jī)械故障被卡住,則通過(guò)原線圈的電流為解析根據(jù)原、副線圈電流與匝數(shù)成反比可知原線圈中電流為I1,根據(jù)PUI可知理想變壓器輸入功率P1UI1,A正確;根據(jù)原、副線圈電壓與匝數(shù)成正比可知副線圈兩端電壓U2,風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)D是非純電阻元件,故風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)中電流I22II,B錯(cuò)誤;風(fēng)扇電動(dòng)機(jī)輸出機(jī)械功率為P22U2I22Ir,C錯(cuò)誤;若電風(fēng)扇被卡住,則電風(fēng)扇只是一個(gè)純電阻r,副線圈電路電阻為R2,原、副線圈的功率相等,有I11U,解得I11,D正確。答案AD