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【志鸿优化设计】高考物理二轮专题复习专题能力训练:选择题专项训练(四)Word版含答案.doc

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【志鸿优化设计】高考物理二轮专题复习专题能力训练:选择题专项训练(四)Word版含答案

选择题专项训练(四) 本题共8小题,在每小题给出的四个选项中,1~5题只有一个选项符合题目要求,6~8题有多个选项符合题目要求。 1.下列说法正确的是(  ) A.安培提出了“分子电流假说”,很好地解释了磁化、消磁等现象 B.库仑通过实验精确测出了元电荷的电荷量 C.法拉第发现了电流的磁效应 D.安培定则是用来判断通电导线在磁场中受安培力方向的 2. (2015·河南省实验中学月考)2014年8月在南京举办的第二届夏季青年奥林匹克运动会上,我国跳水新星吴圣平闪耀赛场,获得2金3银。吴圣平(可看作质点)参加跳板跳水比赛的速度与时间关系图象如图所示,t=0是其向上起跳瞬间,下列说法正确的是(  ) A.t1时刻开始进入水面 B.t2时刻到达最高点 C.t3时刻已浮出水面 D.0~t2时间内,运动员一直处于失重状态 3. 如图所示,在水平桌面上叠放着质量相等的A、B两块木板,在木板A上放着质量为m的物块C,木板和物块均处于静止状态,A、B、C之间以及B与地面之间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,现用水平恒力F向右拉木板A,则下列判断正确的是(  ) A.不管F多大,木板B一定保持静止 B.A、C之间的摩擦力大小一定等于μmg C.B受到地面的滑动摩擦力大小一定小于F D.A、B之间的摩擦力大小不可能等于F 4. (2015·湖北联考)无限大接地金属板和板前一点电荷形成的电场区域,和两个等量异种的点电荷形成的电场等效。如图所示P为一无限大金属板,Q为板前距板为r的一带正电的点电荷,MN为过Q点和金属板垂直的直线,直线上A、B是和Q点的距离相等的两点。下面关于A、B两点的电场强度EA和EB、电势φA和φB判断正确的是(  ) A.EA EB,φA φB    B.EA EB,φA φB C.EA EB,φA =φB D.EA =EB,φA φB 5. (2015·河北石家庄五校联考)如图所示,长为L的通电直导体棒放在光滑水平绝缘轨道上,劲度系数为k的水平轻弹簧一端固定,另一端拴在棒的中点,且与棒垂直,整个装置处于方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,弹簧伸长x,棒处于静止状态。则(  ) A.导体棒中的电流方向从b流向a B.导体棒中的电流大小为 C.若只将磁场方向缓慢顺时针转过一小角度,x变大 D.若只将磁场方向缓慢逆时针转过一小角度,x变大 6.如图甲所示,用一水平外力F拉着一个静止在光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图乙所示,若重力加速度g取10 m/s2。根据图乙中所提供的信息可以计算出(  ) A.物体的质量 B.斜面的倾角 C.物体能静止在斜面上所施加的外力 D.加速度为6 m/s2时物体的速度 7.如图所示,两星球相距为L,质量比为mAmB=1∶9,两星球半径远小于L。从星球A沿A、B连线向B以某一初速度发射一探测器。只考虑星球A、B对探测器的作用,下列说法正确的是(  ) A.探测器的速度一直减小 B.探测器在距星球A为处加速度为零 C.若探测器能到达星球B,其速度可能恰好为零 D.若探测器能到达星球B,其速度一定大于发射时的初速度 8.如图所示,质量为m的滑块在水平面上以速率v撞上劲度系数为k的轻质弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开。已知滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度且二者未拴接,则下列判断正确的是(  ) A.滑块向右运动过程中,滑块机械能先增大后减小 B.滑块与弹簧接触过程中,滑块的机械能先减小后增大 C.滑块与弹簧接触过程中,滑块与弹簧组成的系统机械能一直减小 D.滑块最终停在距离弹簧右端-2x0处 答案 1.A 解析:安培提出了“分子电流假说”,解释了磁化、消磁等现象,选项A正确;密立根用油滴实验精确测出了元电荷的电荷量,选项B错误;奥斯特发现了电流的周围存在磁场,即电流的磁效应,选项C错误;左手定则是用来判断通电导线在磁场中所受安培力方向的,选项D错误。 2.D 解析:从开始到t2时刻,v-t图象为直线,说明整个过程中的加速度是相同的,所以在0~t2时间内人在空中,先上升后下降,t1时刻到达最高点,t2之后速度减小,开始进入水中,所以选项A、B错误;t3时刻,人的速度减为零,此时人处于水下的最深处,故选项C错误;0~t2时间内,人一直在空中具有向下的加速度,处于失重状态,故选项D正确。 3.A 解析:先对木板B受力分析,竖直方向受重力、压力和支持力,水平方向受A对B向右的摩擦力FfAB和地面对B向左的摩擦力FfDB,由于A对B的最大静摩擦力μ(m+M)g小于地面对B的最大静摩擦力μ(m+2M)g,故木板B一定保持静止,选项

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