1、1选择题 48 分专练(一)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 1419 题只有一项符合题目要求,第 2021 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)14一个 U 原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应,其裂变方程为23592U nX Sr2 n,则下列说法正确的是( )23592 10 9438 10AX 的原子核中含有 86 个中子BX 的原子核中含有 141 个核子C因为裂变释放能量,根据 E mc2,所以裂变后的总质量数增加D因为裂变释放能量,出现质量亏损,所以裂变后的总质量数减少解析:设 X 的原子核
2、中含有 x 个质子,质量数为 y,根据电荷数和质量数守恒有:92 x38,2351 y942,解得 x54, y140,所以 X 的中子数为: y x86,故A 正确;由 A 分析可知 X 的质量数为 140,即核子数为 140,故 B 错误;因为裂变释放能量,出现质量亏损,所以裂变后的总质量减少,但质量数不变,故 C、D 错误答案:A152018北京卷,17若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律,在已知月地距离约为地球半径 60 倍的情况下,需要验证( )A地球吸引月球的力约为地球吸引苹果的力的 1/602B月球公转的加速度约为苹果落向地面加速度的 1/602C自
3、由落体在月球表面的加速度约为地球表面的 1/6D苹果在月球表面受到的引力约为在地球表面的 1/60解析:若想检验“使月球绕地球运动的力”与“使苹果落地的力”遵循同样的规律万有引力定律,则应满足 G ma,因此加速度 a 与距离 r 的二次方成反比Mmr2答案:B16.2018河南焦作市二模如图所示,滑块放在水平地面上,左边受一个弹簧拉力作用,弹簧原长小于悬挂点的高度,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( )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
4、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解析:设某一位置时弹簧与水平方向的夹角为 ,此时弹簧的长度为 L,弹簧的原长为 L0;竖直方向时弹簧伸长量为 x1,弹簧与水平方向的夹角为 时弹簧伸长量为 x2,根据正交分解得:竖直方向: FN mg F 弹 sin ,根据几何关系可得: F 弹 sin kx2 k ,其中 x1和 L0为定值,当 x2逐渐增大时, F 弹 sin 增大,支持力 FNL0 x1L0 x2 L0 x1L0x2 1逐渐减小,根据 Ff F N可知摩擦力减小,所以 A、B、D 错误,C 正确答案:C172018江苏镇江模拟质量
5、为 0.5 kg 的物体在水平面上以一定的初速度运动,如图 a、 b 分别表示物体不受拉力和受到水平拉力作用的 v t 图象,则拉力与摩擦力大小之比为( )2A1 :2 B2 :1C3 :1 D3 :2解析:物体不受水平拉力时,加速度大小为:a1 1.5 m/s 2; v1 t1 6 04物体受到水平拉力作用时加速度大小为:a2 0.75 m/s 2; v2 t2 12 68根据牛顿第二定律得:Ff ma1,F Ff ma2,可得: F : Ff3 :2.答案:D18在如图所示的电路结构中的 Q 点处,能源源不断地向两平行板电容器的中央处释放出速度为 v 的带电微粒,假设滑动变阻器的滑片 P
6、在图中所处的位置时,微粒恰能沿平行板电容器的中线运动,并能打在左边的挡板 M 上,现将滑片 P 往下移动一小段,则此后从 Q 点发出的带电微粒的运动将( )A向上偏转 B向下偏转C不发生偏转 D无法确定解析:当滑动变阻器的滑片 P 向下移动时,滑动变阻器分得的电压将减小,但由于二极管,平行板电容器两板的电荷量将保持不变,由 C ,可得 E ,即两QU rS4k d Ud 4k Q rS板之间的电场强度保持不变,故微粒的运动不发生变化,选项 C 正确答案:C19如图为远距离输电示意图,升压变压器和降压变压器均为理想变压器, R 为输电线的等效电阻保持交流发电机输出电压不变,若电压表示数变小,下列
7、判断正确的是( )A电流表示数变小B降压变压器原、副线圈两端的电压之比变小C升压变压器输出电压变小D输电线损失的功率变大3解析:降压变压器原、副线圈的电压比等于降压变压器原、副线圈匝数比,保持不变,B 错误;电压表的示数减小,则降压变压器原线圈的电压 U3减小,由于发电机的输出电压不变,则升压变压器副线圈的输出电压 U2不变,由 U2 U3 IR 可知,电流表的示数变大,A、C 错误;由于电流表的示数变大,则由 PR I2R 可知,输电线上损失的功率变大,D 正确答案:D20如图所示, 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14互相垂直的半径,一带电粒子从
8、 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( )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,粒子运动时间越短解析:粒子从 A 点正对圆心射入,恰从 B 点射出,根据安培力方向可判断粒子带正电,故 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
9、,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 与 OB 平行,所以粒子一定从 B 点离开磁场,故 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 C 错误、D 正确答案:BD21如图所示,倾角为 的足够长的平行导轨固定在水平面上,两导体棒 M、 N 垂直两平行导轨且放在导轨上,已知导体棒的长度等于导轨的间距,空间存在足够大的垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为 B.现给导体棒 M 一沿导轨平面向下的初速度 v0使其沿导轨向下运动,已知每根导体棒的质量均为 m、长度均为 d、阻值均为
10、r,导轨的电阻忽略不计,两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为 tan .整个过程两导体棒始终与导轨保持良好的接触下列说法正确的是( )A导体棒 N 的最大速度为 v04B导体棒 N 中产生热量的最大值为 mv18 20C当导体棒 M 的速度为 v0时,导体棒 N 的速度应为 v034 14D当导体棒 M 的速度为 v0时,导体捧 N 的加速度应为34 B2d2v04mr解析:由于两导体棒与导轨之间的动摩擦因数均为 tan ,所以有mgsin mg cos ,当导体棒 M 沿导轨平面向下运动时,导体棒 M 受到沿导轨向上的安培力,导体棒 N 受到沿导轨向下的安培力,因此两导体棒组成的系统所受的外力
11、之和为零,则系统的动量守恒假设两导体棒的共同速度为 v,由动量守恒定律可得 mv02 mv,解得v ,A 错误;由能量守恒定律可知,两导体棒在整个过程中产生的焦耳热为v02Q mv (2m)v2 mv ,所以导体棒 N 中产生的热量的最大值为 QN Q mv ,B 正确;12 20 12 14 20 12 18 20假设当导体棒 M 的速度为 v0时,导体棒 N 的速度为 v,则由动量守恒定律可知34mv0 m v0 mv,解得 v v0,此时电路中的感应电动势大小为34 14E Bd v0 Bd v0 Bdv0,由欧姆定律可知电路中的电流大小为 I ,导体棒34 14 12 E2r Bdv04rN 所受的安培力大小为 F Bld ,由牛顿第二定律得,导体棒 N 的加速度大小为B2d2v04ra ,C、D 正确Fm B2d2v04mr答案:BCD
