(江苏选考)2018版高考物理二轮复习 第二部分 考前提速力争满分4策略 考前提速练2

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1、考前提速练2一、单项选择题1.带电粒子仅受电场力作用,其不可能做的运动是(  )A.匀加速直线运动B.匀速圆周运动C.匀变速曲线运动D.匀速直线运动解析:选D 粒子在匀强电场中,若粒子所受的电场力方向与速度方向相同,粒子做匀加速直线运动,故A可能;粒子在点电荷形成的电场中,若库仑引力提供向心力,做匀速圆周运动,故B可能;粒子在匀强电场中,若粒子的速度方向与电场力方向垂直,粒子做匀变速曲线运动,故C可能;粒子做匀速直线运动,合力为零,由于粒子仅受电场力,合力不可能为零,则不可能做匀速直线运动,故D不可能。2.如图所示的闭合电路中,当滑动变阻器滑片P移动时,各电流表(内阻可不计)示数变化情况是( 

2、 )A.A1、A2的示数同时增大、同时减小B.A1示数增大时,A2的示数减小C.A1的示数减小时,A2的示数增大D.A1的示数变化量大于A2的示数变化量解析:选A 当滑动变阻器滑片P向下移动时,连入电路的阻值变小,故外电路的总电阻变小,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变大,电流表A1的示数增大,故路端电压U=E-Ir变小;定值电阻R1的电流减小,由于总电流增加,故通过滑动变阻器的电流增加了,即A2的示数增大,则A1、A2的示数同时增大;同理,当滑动变阻器滑片P向上移动时,连入电路的阻值变大,故外电路的总电阻变大,故根据闭合电路欧姆定律,总电流变小,电流表A1的示数减小,故路端电压U=E-Ir变大

3、;定值电阻R1的电流增大,由于总电流减小,故通过滑动变阻器的电流减小了,即A2的示数减小,则A1、A2的示数同时减小,故A正确,B、C错误;A1、A2的示数同时增大、同时减小,而R1的电流变化情况与两只电流表相反,所以A1的示数变化量小于A2的示数变化量,故D错误。3.如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为m1的物体1,跟物体1相连接的细绳与竖直方向成θ角。下列说法中正确的是(  )A.车厢的加速度为gsinθB.细绳对物体1的拉力为m1gcosθC.底板对物体2的支持力为m2g-m1gD.物体2所受底板的摩擦力为m2gtanθ解

4、析:选D 对物体1研究,分析受力如图甲,受重力m1g和拉力T,根据牛顿第二定律得m1gtanθ=m1a,得a=gtanθ,则车厢的加速度也为gtanθ,T=,故A、B错误;对物体2研究,分析受力如图乙,根据牛顿第二定律得:N=m2g-T=m2g-,f=m2a=m2gtanθ,故D正确,C错误。4.我国研发的“高分一号”卫星突破了空间分辨率、多光谱与大覆盖面积相结合的大量关键技术。如图所示为“高分一号”与北斗导航系统两颗卫星在空中某一面内运动的示意图,北斗系统中两颗卫星“G1”和“G3”以及“高分一号”均可认为绕地心O做匀速圆周运动,卫星“G1”和“G3”的轨道半径均为r,某时刻两颗工作卫星分别

5、在轨道上的A、B两位置,“高分一号”卫星在C位置,若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。则以下说法正确的是(  )A.卫星“G1”和“G3”的加速度大小相等均为gB.卫星“G1”由位置A运动到位置B所需要的时间为C.如果调动“高分一号”卫星到达卫星“G3”所在的轨道,必须使其减速D.“高分一号”是低轨道卫星,其所在高度有稀薄气体,运行一段时间后,机械能会减小解析:选D 根据万有引力提供向心力G=ma,得a=G,而GM=gR2,所以卫星的加速度a=,故A错误;根据万有引力提供向心力G=mω2r,得ω=,所以卫星“G1”由位置A运动到位置B所需的时间

6、t==,故B错误;若“高分一号”卫星加速,将做离心运动,轨道半径变大,故如果调动“高分一号”卫星到达卫星“G3”所在的轨道,必须使其加速,故C错误;“高分一号”是低轨道卫星,其所在高度有稀薄气体,克服阻力做功,机械能减小,故D正确。5.如图所示,质量分别为M和m的两物块与竖直轻弹簧相连,在水平面上处于静止状态。现将m竖直向下压缩弹簧一段距离后由静止释放,当m到达最高点时,M恰好对地面无压力。已知弹簧劲度系数为k,弹簧形变始终在弹性限度内,重力加速度为g,则(  )A.当m到达最高点时,m的加速度为gB.当m到达最高点时,M的加速度为gC.当m速度最大时,弹簧的形变量为D.当m速度最大时,M对地

7、面的压力为Mg解析:选A 当m到达最高点时,M刚好对地面没有压力,可知弹簧对M的拉力为Mg,M所受合力为零,加速度为零;此时弹簧对m的作用力也是Mg,所以m的加速度为:am==g,故A正确,B错误;由题可知,开始时弹簧对m的弹力大于m的重力,m向上做加速运动,当弹簧的弹力小于m的重力时,m做减速运动,所以弹簧中弹力等于mg时,m有最大速度,由胡克定律得:mg=kx,得:x=,此时对M受力分析可得:

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