高考物理二轮复习 48分小题精准练2(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
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高考物理二轮复习 48分小题精准练2(含解析)-人教版高三全册物理试题.doc
48分小题精准练(二)(建议用时:20分钟)(15小题为单选题,68小题为多选题)1.(2019·长春市一模)如图所示,质量为m的木块A放在斜面体B上,对B施加一水平向左的推力F,使A、B保持相对静止向左做匀速直线运动,则B对A的作用力大小为(重力加速度为g)()Amg Bmgsin Cmgcos D0AA向左做匀速直线运动,则其所受合力为零,对A受力分析可知,B对A的作用力大小为mg,方向竖直向上,故A正确。2由于放射性元素Np的半衰期很短,所以在自然界中一直未被发现,只是在使用人工的方法制造后才被发现。已知Np经过一系列衰变和衰变后变成Bi,下列选项中正确的是()A.Bi的原子核比Np的原子核少28个中子B.Np经过衰变变成Bi,衰变过程可以同时放出粒子、粒子和粒子C衰变过程中共发生了7次衰变和4次衰变D.Np的半衰期等于任一个Np原子核发生衰变的时间CBi的中子数为20983126,Np的中子数为23793144,Bi的原子核比Np的原子核少18个中子,A错误;Np经过一系列衰变和衰变后变成Bi,可以同时放出粒子和粒子或者粒子和粒子,不能同时放出三种粒子,B错误;衰变过程中发生衰变的次数为7(次),衰变的次数为2×7(9383)4(次),C正确;半衰期是大量原子核衰变的统计规律,对少数原子核不适用,D错误。3(2019·江西高安二中5月仿真考试)科学家计划在2025年将首批宇航员送往火星进行考察。一质量为m的物体,假设在火星两极宇航员用弹簧测力计测得的读数为F1,在火星赤道上宇航员用同一个弹簧测力计测得的读数为F2,通过天文观测测得火星的自转角速度为,引力常量为G,将火星看成是质量分布均匀的球体,则火星的密度和半径分别为()A., B.,C., D.,A在火星的两极,宇航员用弹簧测力计测得的读数F1等于万有引力,即GF1,在火星的赤道上,物体的重力不等于万有引力,有GF2m2R,联立解得R,又MR3,解得,选项A正确,B、C、D错误。4.(2019·成都七中摸底考试)如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给灯泡L供电,若将原、副线圈增加相同匝数,其他条件不变,则()A灯泡变亮B灯泡变暗C原、副线圈两端电压的比值不变D通过原、副线圈的电流的比值不变A因为是降压变压器,所以有n1>n2,若原、副线圈增加相同匝数,则 <,根据理想变压器中原、副线圈两端的电压与匝数成正比可得 <,即原、副线圈两端电压的比值变小,通过原、副线圈的电流的比值与匝数成反比,故通过原、副线圈的电流的比值变大,因U1U1,则有U2<U2,小灯泡L两端电压增大,通过小灯泡L的电流变大,灯泡变亮,A正确。5.如图所示,aefc和befd是垂直于纸面向里的匀强磁场、的边界。磁场、的磁感应强度分别为B1、B2,且B22B1。一质量为m、电荷量为q的带电粒子垂直边界ae从P点射入磁场,后经f点进入磁场 ,并最终从fc边界射出磁场区域。不计粒子重力,该带电粒子在磁场中运动的总时间为()A. B. C. D.B粒子在磁场中的运动周期T1,在磁场中的运动周期T2;由题意可知,粒子先在磁场中做个圆周运动,再进入磁场中做个圆周运动,再进入磁场中做个圆周运动,最后从fc边界射出磁场区域,则该带电粒子在磁场中运动的总时间为tT1T2,故选B。6.一位同学玩飞镖游戏,已知飞镖距圆盘为L,对准圆盘上边缘的A点水平抛出,初速度为v0,飞镖抛出的同时,圆盘以垂直圆盘且过盘心O点的水平轴匀速转动。若飞镖恰好击中A点,下列说法正确的是()A从飞镖抛出到恰好击中A点,A点一定转动到最低点位置B从飞镖抛出到恰好击中A点的时间为C圆盘的半径为D圆盘转动的角速度为(k1,2,3,)ABC从飞镖抛出到恰好击中A点,A点转到了最低点位置,选项A正确;飞镖水平抛出,在水平方向做匀速直线运动,因此t,选项B正确;飞镖击中A点时,A恰好在最下方,有2rgt2,解得r,选项C正确;飞镖击中A点,则A点转过的角度满足t2k(k0,1,2,),故(k0,1,2),选项D错误;故选A、B、C。7(2019·湖南省六校高三联考)荷兰“Mars One”研究所推出了2023年让志愿者登陆火星、建立人类聚居地的计划。假设登陆火星需经历如图所示的变轨过程。已知引力常量为G,则下列说法正确的是()A飞船在轨道上运动时,运行的周期T>T>TB飞船在轨道上的机械能大于在轨道上的机械能C飞船在P点从轨道变轨到轨道,需要在P点朝速度方向喷气D若轨道贴近火星表面,已知飞船在轨道上运动的角速度,可以推知火星的密度ACD根据开普勒第三定律可知,飞船在轨道上运动时,运行的周期T>T>T,选项A正确;飞船在P点从轨道变轨到轨道,需要在P点朝速度方向喷气,从而使飞船减速,则飞船在轨道上的机械能小于在轨道上的机械能,选项B错误,C正确;若轨道贴近火星表面,可认为轨道半径等于火星半径,根据万有引力提供向心力,GmR2,以及密度公式,火星体积VR3,联立解得,已知飞船在轨道上运动的角速度,可以推知火星的密度,选项D正确。8质量为m、带电荷量为q的小滑块(可视为质点),放在质量为M的绝缘长木板左端,木板放在光滑的水平地面上,滑块与木板之间的动摩擦因数为,两者之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,木板长为L,开始时两者都处于静止状态,所在空间存在范围足够大的一个方向竖直向下的匀强电场E,恒力F作用在m上,如图所示,则()A要使m与M发生相对滑动,只需满足F(mgEq)B若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,当m相对地面的位移相同时,m越大,长木板末动能越大C若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,当M相对地面的位移相同时,E越大,长木板末动能越小D若力F足够大,使得m与M发生相对滑动,E越大,分离时长木板末动能越大BDm所受的最大静摩擦力为f(mgEq),则根据牛顿第二定律得a,计算得出F,则只需满足F,m与M发生相对滑动,故A错误;当M与m发生相对滑动,根据牛顿第二定律得,m的加速度a,知m越大,m的加速度越小,相同位移时,所用的时间越长,m越大,m对木板的压力越大,摩擦力越大,M的加速度越大,因为作用时间长,则位移大,根据动能定理知,长木板的末动能越大,故B正确;当M与m发生相对滑动,E越大,m对M的压力越大,摩擦力越大,M的加速度越大,则M相对地面的位移相同时,根据动能定理知,长木板的末动能越大,故C错误;根据La1t2a2t2 知,E越大,m的加速度越小,M的加速度越大,知时间越长,因为E越大,M的加速度越大,则M的位移越大,根据动能定理知,分离时长木板的动能越大,故D正确。