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2020新课标高考物理二轮新讲练课件:选择题提速练12 .ppt

1、第1页选择题提速练12第2页时间:45分钟15单选,68多选1某同学在研究光电效应时测得不同光照射到同一光电管时得到的光电流与电压的关系图象如图所示则下列有关说法中正确的是()C第3页A光线1、3为同一色光,光线3的光强更强B光线1、2为同一色光,光线1的光强更强C光线1、2为不同色光,光线2的频率较大D保持光线1的强度不变,光电流强度将随加速电压的增大一直增大第4页解析:由图象可知,光线1和光线3的遏止电压相同,所以它们是同一色光,相同电压时,光线1对应的光电流更大,说明单位时间内照射的光电子数更多,即光线1更强,故A项错误;光线1和光线2的遏止电压不同,所以它们是不同色光,故B项错误;由于

2、光线2的遏止电压较大,由eUc12mv 2m、12mv 2mhW可知,光线2的频率较大,故C项正确;由图可知,在光照条件不变的情况下,随着所加电压的增大,光电流趋于一个饱和值(饱和电流),故D项错误第5页2在粗糙水平地面上放着一个截面为半圆的柱状物体A,A与光滑竖直墙之间放另一截面也为半圆的光滑柱状物体B,整个装置处于静止状态,截面如图所示设墙对B的作用力为F1,B对A的作用力为F2,地面对A的作用力为F3.在B上加一物体C,整个装置仍保持静止,则()C第6页AF1保持不变,F3增大BF1增大,F3保持不变CF2增大,F3增大DF2增大,F3保持不变第7页解析:未放上C时,以B为研究对象,受力

3、分析如图甲所示,由平衡条件得,墙对B的作用力F1GBtan.当放上C时,F1增大,A对B的作用力F2F1sin,则F2增大,即F2也增大再以整体为研究对象,受力分析如图乙所示,则放上C前,地面对A的支持力FNGAGB,放上C后变为GAGBGC,即FN增大,地面对A的摩擦力FfF1,且F3为FN与Ff的合力,所以F3增大,故选项C正确第8页第9页3.如图所示,MN、PQ是两条水平放置的平行金属导轨,匀强磁场的磁感线垂直导轨平面导轨左端接阻值R1.5 的电阻,电阻两端并联一电压表,垂直导轨跨接一金属杆ab,ab的质量m0.1 kg,电阻r0.5.ab与导轨间动摩擦因数0.5,导轨电阻不计,现用F0

4、.7 N的恒力水平向右拉ab,使之从静止开始运动,经时间2 s后,ab开始做匀速运动,此时电压表示数U0.3 V重力加速度g10 m/s2.则ab加速过程中,通过R的电荷量为()B第10页A0.12 C B0.36 C C0.72 C D1.6 C第11页解析:金属杆做匀速直线运动时,由平衡条件得FmgBIL,由欧姆定律得I BLvRrUR,解得BL1 Tm,v0.4 m/s,设ab加速时间为t,加速过程的平均感应电流为 I,由动量定理得FtmgtB I Ltmv,电荷量q I t,代入数据解得q0.36 C,故选项B正确第12页4如图所示,滑块放在水平地面上,左边受一个弹簧拉力作用,弹簧原长

5、小于h,水平向右的拉力F拉动滑块,使滑块向右缓慢移动,并且滑块始终没有离开地面,则在上述过程中,下列说法正确的是()C第13页A弹簧弹力在竖直方向的分量不变,滑块受到的摩擦力不变B弹簧弹力在竖直方向的分量不变,滑块受到的摩擦力变小C弹簧弹力在竖直方向的分量增大,滑块受到的摩擦力变小D弹簧弹力在竖直方向的分量增大,滑块受到的摩擦力不变第14页解析:设弹簧的原长为l0,劲度系数为k,弹簧弹力在竖直方向的分量Fyk(hsinl0)sin,故Fykhkl0sin,当滑块向右移动时弹簧与水平方向的夹角减小,可知弹簧弹力的竖直分量在增大,故滑块与地面间的弹力减小,滑块与地面间的摩擦力减小,C正确第15页5

6、如图所示,平行板电容器水平放置,两极板间电场强度大小为E,中间用一光滑绝缘细杆垂直连接,杆上套有带正电荷的小球和绝缘弹簧,小球压在弹簧上,但与弹簧不拴接,开始时对小球施加一竖直向下的外力,将小球压至某位置使小球保持静止撤去外力后小球从静止开始向上运动,上升h时恰好与弹簧分离,分离时小球的速度为v,小球上升过程不会撞击到上极板,已知小球的质量为m,带电荷量为q,重力加速度为g,下列说法正确的是()D第16页第17页A与弹簧分离时小球的动能为mghqEhB从开始运动到与弹簧分离,小球增加的机械能为mghqEhC从开始运动到与弹簧分离,小球减少的电势能为qEhD撤去外力时弹簧的弹性势能为12mv2(

7、qEmg)h第18页解析:根据动能定理可知,合外力对小球所做的功等于小球动能的变化量,所以小球与弹簧分离时的动能为EkqEhmghEp,选项A错误;从开始运动到与弹簧分离,小球增加的机械能为Emgh 12 mv2qEhEp,选项B错误;小球减少的电势能为Eqh,故选项C错误;从撤去外力到小球与弹簧分离,由动能定理可知,12 mv2EpqEhmgh,所以Ep 12mv2(qEmg)h,选项D正确第19页6如图所示,在真空中半径为r0.1 m的圆形区域内有垂直于纸面向外的匀强磁场及水平向左的匀强电场,磁感应强度B0.01 T,ab和cd是两条相互垂直的直径,一束带正电的粒子流连续不断地以速度v11

8、03 m/s从c点沿cd方向射入场区,粒子将沿cd方向做直线运动,如果仅撤去磁场,带电粒子经过a点,如果撤去电场,使磁感应强度变为原来的 12,不计粒子重力,下列说法正确的是()AC第20页A电场强度的大小为10 N/CB带电粒子的比荷为1106 C/kgC撤去电场后,带电粒子在磁场中运动的半径为0.1 mD带电粒子在磁场中运动的时间为7.85105s第21页解析:粒子沿直线运动,则qvBEq,解得EBv0.01103 N/C10 N/C,选项A正确;如果仅撤去磁场,则粒子在水平方向r 12 Eqm t2,竖直方向rvt,解得:qm 2v2Er 2106100.1 C/kg2106 C/kg,

9、选项B错误,撤去电场后,带电粒子在磁场中运动的半径为R mvqB21032106120.01 m0.1 m,选项C正确;带电粒子在磁场中运动的时间为tT4 mqB 3.1421060.01 s1.57104 s,选项D错误第22页7如图所示,14 圆形区域AOB内存在垂直纸面向内的匀强磁场,AO和BO是圆的两条相互垂直的半径,一带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若该粒子以同样的速度从C点平行于AO方向进入磁场,则()BD第23页A粒子带负电B只要粒子入射点在AB弧之间,粒子仍然从B点离开磁场C入射点越靠近B点,粒子偏转角度越大D入射点越靠近B点,粒子运动时间越短第24页解析:粒子从

10、A点正对圆心射入,恰从B点射出,根据洛伦兹力方向可判断粒子带正电,故选项A错误;粒子从A点射入时,在磁场中运动的圆心角为190,粒子运动的轨迹半径等于BO,当粒子从C点沿AO方向射入磁场时,粒子的运动轨迹如图所示,设对应的圆心角为2,运动的轨迹半径也为BO,粒子做圆周运动的轨迹半径等于磁场圆的半径,磁场区域圆的圆心O、轨迹圆的圆心O1以及粒子进出磁场的两点构成一个菱形,由于O1C和OB平行,所以粒子一定从B点离开磁场,故选项B正确;由图可得此时粒子偏转角等于BOC,即入射点越靠近B点对应的偏转角度越小,运动时间越短,故选项C错误,D正确第25页第26页8如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间

11、距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为x1 mgk,此时导体棒具有竖直向上的初速度v0.在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触则下列说法正确的是()BC第27页第28页A初始时刻导体棒受到的安培力大小FB2L2v0RB初始时刻导体棒加速度的大小a2g B2L2v0mRrC导体棒往复运动,最终静止时弹簧处于压缩状态D导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q12mv202m2g2k第29页解析:由法拉第电磁感应定律得EBLv0,由闭合电路欧姆定律得IERr,由安培力公式得F B2L2v0Rr,故选项A错误;初始时刻,Fmgkx1ma,得a2g B2L2v0mRr,故选项B正确;因为导体棒静止时没有安培力,只有重力和弹簧的弹力,故弹簧处于压缩状态,故选项C正确;根据能量守恒,减少的动能和重力势能全部转化为焦耳热,即Q总 12 mv 20 mg(x1mgk)12mv202m2g2k,但R上的只是一部分,故选项D错误

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