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1、2015 年(全国卷)选择题考点排查练2015 年(全国卷)选择题考点排查练 题号1415161718192021 考点 磁场内的 圆周运动 电场的 性质 变压器 功能 关系 平抛 运动 感应 电流 动力学 图象 万有引 力定律 二、选择题 : 本题共 8 小题,每小题 6 分在每小题给出的四个选项中,第 1418 题只有一 项符合题目要求,第 1921 题有多项符合题目要求全部选对的得 6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分 14(2018陕西省榆林市第四次模拟)如图 1 所示,矩形虚线框MNPQ内有一匀强磁场,磁场 方向垂直纸面向里a、b、c是三个质量和电荷量都相等的带电粒子,
2、它们从PQ边上的中点 沿垂直于磁场的方向射入磁场,图中画出了它们在磁场中的运动轨迹,粒子重力不计下列 说法正确的是( ) 图 1 A粒子a带负电 B粒子c的动能最大 C粒子b在磁场中运动的时间最长 D粒子b在磁场中运动时的向心力最大 答案 D 15 (2018陕西省渭南市第三次模拟)如图 2 所示,O点处有一固定的点电荷, 虚线是等势面, 另外两个质量及电荷量绝对值相等的带电粒子M、N以大小相同的速度射入点电荷的电场, 仅 在电场力作用下两个粒子运动的轨迹如图中实线所示,取无穷远处电势为零,则下列说法正 确的是( ) 图 2 AM、N带异种电荷,M和O点处点电荷电性相同 BM从a点运动到b点的
3、过程中,电势能先增大后减小 CN从c点运动到d点的过程中,动能先减小后增大 DN在d点的电势能比M在a点电势能小 答案 C 16(2018陕西省渭南市第三次模拟)如图 3 所示的电路中,变压器为理想变压器,开关 S 闭合,交流电源电压恒定,电阻R1R2,通过R1的电流与通过R3的电流相等,R1两端的电压 为电源总电压的 ,则若断开开关 S,R1与R3的电功率之比为( ) 1 7 图 3 A13 B19 C29 D118 答案 D 解析 开关 S 闭合时,设电源的电压为U,变压器的匝数比为n;R1两端的电压为UR,变压 器输入端的电压为U1,输出端的电压为U2;原线圈上的电流为I1,流过R2的电
4、流为I2,流 过R3的电流为I3,则:URU 1 7 U1UURUUU 1 7 6 7 由于:n,所以:U2 U1 U2 U1 n 由欧姆定律得:I1; UR R1 U 7R1 I2 U2 R2 6U 7nR2 6U 7nR1 由题:I1I3 由电流关系可得: I1 I2I3 1 n 联立可得:n3,R32R1 U2 I3 若断开开关 S,则:I1I3 1 3 由功率的表达式:PI2R 联立可得R1与R3的电功率之比为:,故 A、B、C 错误,D 正确 P1 P3 I12R1 I32R3 1 18 17(2018河北省“名校联盟”质量监测一)如图 4 所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P 拴接
5、,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过 光滑的轻质定滑轮与物体B相连开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B, 直至B获得最大速度,不计空气阻力下列有关该过程的分析正确的是( ) 图 4 A释放B的瞬间其加速度为g 2 BB物体动能的增量等于它所受重力与拉力做功之和 CB物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量 D细线的拉力对A做的功等于A物体机械能的增加量 答案 B 解析 释放B瞬间弹簧长度来不及改变,B的加速度不一定为 ,A 错误;对B分析,受到重 g 2 力和拉力作用,根据动能定理可知WGWFEk,B 正确 ; 根据能量守恒定律可知B物体
6、机械 能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量与A物体的动能增加量之和,C 错误;细线对A的拉 力与弹簧对A的拉力做功之和等于A物体机械能的增加量,D 错误 18(2018青海省西宁市二模)如图 5 所示,某人从同一位置O以不同的水平速度投出三枚 飞镖A、B、C,最后都插在竖直墙壁上,它们与墙面的夹角分别为 60、45、30,图中 飞镖的方向可认为是击中墙面时的速度方向,不计空气阻力,则下列说法正确的是( ) 图 5 A三只飞镖做平抛运动的初速度一定满足vA0vB0vC0 B三只飞镖击中墙面的速度满足vAvBvC C三只飞镖击中墙面的速度一定满足vAvBvC D插在墙上的三只飞镖的反向延长线不会交于
7、同一点 答案 A 解析 设水平距离为s,飞镖的初速度为v0,击中墙面的速度为v,速度与竖直方向的夹角 为,则 tan ,sv0t,联立解得s,由于从同一位置O抛出,s相同, vx vy v0 gt v02 gtan 所以有vA0vB0vC0,故 A 正确 ; 击中墙面的速度为v v0 sin gstan sin gs sin cos ,则有vBvAvC,故 B、C 错误;根据任意时刻速度的反向延长线一定经过此时沿 2gs sin 2 抛出方向水平位移的中点可知,插在墙上的三只飞镖的反向延长线一定交于同一点,故 D 错 误 19(2018贵州省贵阳市 5 月适应性考试二)如图 6 所示,一导线弯
8、成半径为r的半圆形闭 合线框竖直虚线MN右侧有垂直线框所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B.线框以垂 直虚线MN、大小为v的速度向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直从D点进入到线框 完全进入磁场过程,下列说法正确的是( ) 图 6 ACD段导线始终不受安培力 B感应电流的大小和方向不变 C感应电动势的最大值为Brv D感应电动势的平均值为 Brv 1 4 答案 CD 解析 在闭合电路进入磁场的过程中,通过闭合电路的磁通量逐渐增大,根据楞次定律可知 感应电流为逆时针方向,根据左手定则可以判断,CD段导线所受安培力方向向上,故 A 错误 ; 在闭合电路进入磁场的过程中,切割磁感线的有效长度先
9、增大后减小,所以电动势先增大后 减小,感应电流也先增大后减小,故 B 错误;当半圆闭合回路一半进入磁场时,这时等效切 割长度最大为r,这时感应电动势最大,为EBrv,故 C 正确;由法拉第电磁感应定律可得 感应电动势平均值 Brv,故 D 正确E t B1 2r 2 2r v 1 4 20 (2018广东省湛江市第二次模拟)如图 7 甲所示, 在光滑水平面上, 静止放置一质量为M 的足够长的木板,质量为m的小滑块(可视为质点)放在长木板上长木板受到水平拉力F与 加速度的关系如图乙所示, 长木板足够长, 重力加速度g取 10 m/s2, 下列说法正确的是 ( ) 图 7 A长木板的质量M2 kg
10、 B小滑块与长木板之间的动摩擦因数为 0.4 C当F14 N 时,长木板的加速度大小为 6 m/s2 D当F增大时,小滑块的加速度一定增大 答案 BC 解析 当F等于 12 N 时, 加速度为 :a4 m/s2.对整体分析, 由牛顿第二定律有F(M m)a, 代入数据解得:Mm3 kg;当F大于 12 N 时,m和M发生相对滑动,根据牛顿第二定 律得:FmgMa,即FMamg,结合题图可得:M1 kg,故m2 kg,故 A 错误;由 题图可得,mg8,故0.4,故 B 正确;当F14 N 时,长木板的加速度为:a6 m/s2, 故 C 正确 ; 当F大于 12 N 后, 发生相对滑动, 小滑块
11、的加速度为ag, 与F无关,F 增大时小滑块的加速度不变,故 D 错误 21(2018山东省青岛市 5 月二模)2018 年 1 月 19 号,以周总理命名的“淮安号”恩来星 在甘肃酒泉卫星发射中心,搭乘“长征十一号”火箭顺利发射升空“淮安号”恩来星在距 离地面高度为 535 km 的极地轨道上运行 已知地球同步卫星轨道高度约 36 000 km, 地球半径 约 6 400 km.下列说法正确的是( ) A“淮安号”恩来星的运行速度小于 7.9 km/s B“淮安号”恩来星的运行角速度小于地球自转角速度 C经估算,“淮安号”恩来星的运行周期约为 1.6 h D经估算,“淮安号”恩来星的加速度约
12、为地球表面重力加速度的三分之二 答案 AC 解析 由Gm得:v,则“淮安号”恩来星的运行速度小于第一宇宙速度 7.9 Mm r2 v2 r GM r km/s,故 A 项正确;由Gmr2得:,则“淮安号”恩来星的运行角速度大于地 Mm r2 GM r3 球同步卫星的角速度,即“淮安号”恩来星的运行角速度大于地球自转角速度,故 B 项错误 ; 据Gmr()2,解得:T2 ,“淮安号”恩来星的运行周期与地球同步卫星周期关 Mm r2 2 T r3 GM 系为)3, 解得 “淮安号” 恩来星的运行周期约为 1.6 h, 故 C 项正确 ; 据G T T同 Rh1 Rh同 Mm Rh12 ma和Gmg,解得“淮安号”恩来星的加速度约为地球表面重力加速度的 0.85 倍,故 D 项 Mm R2 错误