内容正文:
考前特训
第一部分 题型突破练选择题标准练(一)
选择题(本题共12小题,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分,第9~12题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
1.轻核聚变的一个核反应方程为:H+H→He+X,若已知 H的质量为m1,H的质量为m2,He的质量为m3,X的质量为m4,则下列说法中正确的是( )
A.H和 H在常温下就能够发生聚变
B.X是质子
C.这个反应释放的核能为ΔE=(m1+m2-m3-m4)c2
D.我国大亚湾核电站是利用轻核的聚变释放的能量来发电的
[答案] C
[解析] H和H常温下不能发生聚变,只有在高温下才能发生聚变,故A错误;根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,X的质量数为1,电荷数为0,为中子n,故B错误;该反应的质量亏损为Δm=m1+m2-m3-m4,ΔE=Δmc2=(m1+m2-m3-m4)c2,故C正确;我国大亚湾核电站是利用重核的裂变释放的能量来发电的,故D错误。
2.下列说法中正确的是( )
A.液体表面存在着张力是因为液体表面层分子间的距离小于液体内部分子间的距离
B.物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度无关
C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D.液体的附着层具有收缩趋势的情况发生在液体与浸润固体的接触面
[答案] C
[解析] 液体表面存在着张力是因为液体表面层分子间的距离大于液体内部分子间的距离,所以A错误;物体内热运动速率大的分子数占总分子数比例与温度有关,温度越高,速率大的分子数所占的比例也大,所以B错误;分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大,r0位置分子势能最小,如果分子间距离小于r0位置,则其分子势能先减小后增大,所以C正确;液体的附着层具有收缩趋势的情况发生在液体不浸润固体时的附着层中,所以D错误。
3.如图,O点固定着一电荷量为+Q的点电荷,在其下方光滑绝缘水平面上的N点,由静止释放一质量为m、电荷量为-q的试探电荷,该试探电荷经过P点时的速度为v,规定电场中P点的电势为零,则在+Q形成的电场中( )
A.N点电势高于P点电势
B.N点场强大于P点场强
C.N点电势为-
D.试探电荷在N点具有的电势能为-mv2
[答案] C
[解析] 由点电荷的电场特点知,N点的电势低于P点电势;由E=k,N点场强小于P点场强;由-q(φN-φP)=mv2和φP=0得φN=-;试探电荷在N点的电势能为mv2。
4.如图所示,两根相同的轻细线下端分别悬挂两小球A和B。上端固定于同一点,若两小球绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两小球在运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球A的线速度大于小球B的线速度
B.小球A的线速度小于小球B的线速度
C.小球A的向心力大于小球B的向心力
D.小球A的向心力小于小球B的向心力
[答案] A
[解析] 设细线和竖直方向的夹角为θ,细线的长度为L,细线的拉力为FT,则有FTcos θ=mg,FTsin θ=Fn=m,r=Lsin θ,联立解得v=,Fn=mgtan θ,结合题图可知,小球A的线速度大于小球B的线速度,故选项A正确,选项B错误;小球的向心力为Fn=mgtan θ,由于不知道小球A和小球B质量的大小关系,故无法确定小球A和小球B的向心力的大小关系,故选项C、D错误。
5.如图甲所示,在直铁棒上有两组线圈,线圈n1=10匝,n2=20匝,原线圈输入电压u1随时间变化如图乙所示,则( )
甲 乙
A.电压表读数为20 V
B.电压表读数为20 V
C.滑动变阻器滑片向上滑动,则电路输入功率变小
D.副线圈交流电的周期为2 s
[答案] C
[解析] 由于该变压器磁芯是铁棒,会出现漏磁,不满足理想变压器的电压规律,原线圈输入电压有效值为U′1==10 V,副线圈输出电压满足U′2=·U′1=20 V,但由于铁棒磁芯出现漏磁,所以电压表读数会小于20 V,故AB错误;滑动变阻器滑片向上滑动,则副线圈电阻增大,但输入电压不变,则输出电压不变,电压表示数不变,根据闭合电路欧姆定律可知,副线圈的输出电流减小,根据P=UI,可得输出功率变小,则电路输入功率变小,故C正确;变压器不改变交变电流的周期,根据图乙知交流电的周期T=0.02 s,则副线圈交流电的周期为0.02 s,故D错误。
6.某列简谐横波在t1=0时刻的波形如图甲中实线所示,t2=3.0 s时刻的波形如图甲中虚线所示,若图乙是图甲a、b、c、d四点中某质点的振动图像,则( )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.波速为0.5 m/s
C.图乙是质点b的振动图像
D.从t1=0到t2=3.0 s这段时间内,质点a通过的路程为1.5 m
[答案] B
[解析