1、选择题仿真2017卷高考模拟演练对应学生用书P144二、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.如图所示,在水平面上有两个物体A和B,质量分别为mA2 kg,mB1 kg,A和B相距x9.5 m,A以v010 m/s的初速度向静止的B运动。已知A从开始运动到碰后停止运动共运动了6 s,碰后B停止运动时经历的时间为(已知物体与水平面间的动摩擦因数均为0.1,取g10 m/s2,A、B相碰时间极短,可忽略)()A2 s B3 sC8 s D10 s解析碰
2、撞过程动量守恒,物体运动过程中系统受到的摩擦力的冲量改变了系统的总动量,即mAgt1mBgt2mAv0,得t28 s,C项正确。答案C15.(2019河南百校联盟4月模拟)如图所示,斜面体ABC固定在水平地面上,斜面的高AB为 m,倾角为37,且D是斜面的中点,在A点和D点分别以相同的初速度水平抛出一个小球,结果两个小球恰能落在地面上的同一点,则落地点到C点的水平距离为()A. m B mC. m D m解析设斜面的高AB为h,落地点到C点的距离为x,则由几何关系及平抛运动规律有,求得x m,选项D正确。答案D16. (2019山东青岛质量检测)如图,空间某区域存在匀强电场和匀强磁场,电场方向
3、水平向右,磁场方向垂直于纸面向外。在该区域内,一个带电小球在竖直面内做直线运动。下列说法正确的是()A若小球带正电荷,则小球的电势能减小B若小球带负电荷,则小球的电势能减小C无论小球带何种电荷,小球的重力势能都减小D小球的动能可能会增大解析无论小球带正电、负电,其所受重力和电场力都是恒力,其合力也是恒力。小球在恒力和洛伦兹力作用下做直线运动,则必为匀速直线运动,如图所示为小球带正、负电时受力及运动情况,电场力均做负功,电势能增加;重力均做正功,重力势能减小;合力为零,不做功,动能不变,C正确。答案C17(2019山西五市联考)氘核和氚核可发生热核聚变而释放巨大的能量,该反应方程为:HHHeX,
4、式中X是某种粒子。已知:H、H、He和粒子X的质量分别为2.014 1 u、3.016 1 u、4.002 6 u和1.008 7 u;1 u931.5 MeV/c2,c是真空中的光速。由上述核反应方程和数据可知()A粒子X是HB该核反应中的质量亏损为0.028 9 uC该核反应释放出的能量约为17.6 MeVD该核反应中释放的全部能量转化为粒子X的动能解析根据核反应中,质量数守恒和核电荷数守恒,可判断X为中子,A错误;该核反应中的质量亏损为m2.014 1 u3.016 1 u4.002 6 u1.008 7 u0.018 9 u,B错误;由爱因斯坦质能方程可知释放出的能量为E(2.014
5、13.016 14.002 61.008 7)931.5 MeV17.6 MeV,C正确;该反应中释放的能量只有一部分转化为X粒子的动能,D错误。答案C18(2019广西钦州第三次质检)如图甲所示,ab为磁场边界,在ab的右侧存在一个足够大的匀强磁场,t0时刻磁场方向垂直于竖直圆环平面向里,用一根横截面积为S、电阻率为的硬质导线做成两个半径分别为r和2r的圆环1和圆环2,让圆环的直径与边界重合。磁场磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,则0t1时间内()A两圆环中产生感应电流的方向为逆时针B两圆环一直具有扩张的趋势C环1和环2中感应电流的大小之比为12D环1和环2中的电功率之比为14解析磁
6、感应强度方向向里且减小,由楞次定律“增反减同”可知,圆环中的感应电流方向为顺时针,0t0时间内为了阻碍磁通量的减小,圆环有扩张的趋势,t0t1时间内为了阻碍磁通量的增大,圆环有缩小的趋势,A、B错误;由题图乙可知磁场均匀变化,即恒定,根据法拉第电磁感应定律ES可知产生的感应电动势大小之比为,根据电阻定律R可知两环的电阻之比为,故感应电流之比为,C正确;电功率之比为,D错误。答案C19.(2019山西太原模拟)如图所示,金属细棒质量为m,用两根相同轻弹簧吊放在水平方向的匀强磁场中,弹簧的劲度系数为k,棒ab中通有恒定电流,棒处于平衡状态,并且弹簧的弹力恰好为零。若电流大小不变而方向反向,则()A
7、每根弹簧弹力的大小为mgB每根弹簧弹力的大小为2mgC弹簧形变量为D弹簧形变量为解析电流方向改变前,对棒受力分析,根据平衡条件可知,棒受到的安培力竖直向上,大小等于mg;电流方向改变后,棒受到的安培力竖直向下,大小等于mg,对棒受力分析,根据平衡条件可知,每根弹簧弹力的大小为mg,弹簧形变量为,选项A、C正确。答案AC20(2019山东青岛一模)如图甲,两个等量同种电荷P、Q固定于光滑绝缘水平面上,电荷量q1103 C、质量m0.02 kg的小球从a点静止释放,沿中垂线运动到两电荷线中点O过程中的vt图像如图乙中图线所示,其中b点处为图线切线斜率最大的位置,图中为过b点的切线,则下列说法正确的
8、是()AP、Q带正电荷Bb点的场强E30 V/mCa、b两点间的电势差为90 VD小球从a到O的过程中电势能先减少后增加解析带正电的小球从a点由静止释放,向O点做加速运动可知,其受到由a指向O的电场力,则aO线上的电场方向由a指向O,故两电荷带负电,故A错误;由vt图像上斜率表示加速度可得:ab1.5 m/s2,根据牛顿第二定律得:qEbma,联立解得:Eb30 V/m,故B正确;在a、b间的运动过程中,由动能定理得:qUabmvmv,由图乙可得vb3 m/s,va0。代入解得:Uab90 V,故C正确;由图乙可知,小球速度一直增大,电场力一直做正功,故电势能一直减小,故D错误。答案BC21.
9、(2019江西南昌第二次模拟)如图所示,带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接,开始时轻绳与斜劈平行。现给小滑块施加一竖直向上的拉力,使小滑块沿杆缓慢上升,整个过程中小球始终未脱离斜劈,则有()A轻绳对小球的拉力逐渐增大B小球对斜劈的压力先减小后增大C竖直杆对小滑块的弹力先增大后减小D对小滑块施加的竖直向上的拉力逐渐增大解析对小球受力分析,受重力、支持力和轻绳的拉力,如图甲所示:根据平衡条件,细线的拉力FT增加,支持力FN减小,根据牛顿第三定律,球对斜劈的压力也减小,A正确,B错误;对球和滑块整体分析,受重力、斜面的支持力FN,杆的支持力FN,拉力FT,如图乙所示,根据平衡条件有:水平方向FNFNsin,竖直方向FTFNcosG,由于FN减小,故FN减小,FT增加,C错误,D正确。答案AD
