選擇題提速練(二)一、單項選擇題1.某物體運動的vt圖像如圖所示，下列說法正確的是()A02 s內(nèi)的加速度大小為5 m/s2B04 s內(nèi)的加速度逐漸增大C45 s內(nèi)的平均速度小于7.5 m/sD加速與減速階段的位移之比為43解析：選C04 s內(nèi)的加速度大小為 a m/s22.5 m/s2，故A錯誤；根據(jù)圖像的斜率表示加速度，知04 s內(nèi)的加速度不變，45 s內(nèi)的加速度逐漸減小，故B錯誤；若45 s內(nèi)物體做勻減速直線運動，平均速度為 m/s7.5 m/s，由于該物體的位移小于勻減速直線運動的位移，所以該物體45 s內(nèi)的平均速度小于勻減速直線運動的平均速度7.5 m/s，故C正確；04 s內(nèi)物體做勻加速直線運動，通過的位移 x1 m20 m。45 s內(nèi)的位移 x21 m7.5 m，所以，故D錯誤。2電磁炮是利用電磁發(fā)射技術(shù)制成的一種先進(jìn)的殺傷武器。如圖為電磁軌道炮的原理示意圖，圖中虛線表示電流方向，磁場垂直于軌道平面。下列說法正確的有()A磁場的方向可能垂直于軌道向上B改變電流的方向不影響炮彈的發(fā)射方向C磁場的強弱與炮彈的速度無關(guān)D電流越大，炮彈的最大速度越大解析：選D要使炮彈向右加速，安培力應(yīng)向右，根據(jù)左手定則可知，磁場方向應(yīng)垂直于軌道向下，故A錯誤；改變電流方向時，電磁炮所受安培力方向變化，發(fā)射方向變化，故B錯誤；設(shè)磁感應(yīng)強度為B，軌間距為d，電流大小為I，軌道長度為L，據(jù)動能定理：BIdLmv2，解得：v ，可知磁感應(yīng)強度B變大，電流I變大，炮彈速度變大，故C錯誤，D正確。3.如圖所示，從S處發(fā)出的熱電子經(jīng)加速電壓U加速后垂直進(jìn)入相互垂直的勻強電場和勻強磁場中，發(fā)現(xiàn)電子向上極板偏轉(zhuǎn)。設(shè)兩極板間電場強度為E，磁感應(yīng)強度為B。欲使電子沿直線從電場和磁場區(qū)域通過，只采取下列措施，其中可行的是()A適當(dāng)減小加速電壓UB適當(dāng)減小電場強度EC適當(dāng)增大加速電場極板之間的距離D適當(dāng)減小磁感應(yīng)強度B解析：選B要使電子在復(fù)合場中做勻速直線運動，故EqqvB。根據(jù)左手定則可知電子所受的洛倫茲力的方向豎直向下，故電子向上極板偏轉(zhuǎn)的原因是電場力大于洛倫茲力，所以要么減小電場力，要么增大洛倫茲力。根據(jù)eUmv2可得v，若適當(dāng)減小加速電壓U，則電子在復(fù)合場中運動的速度v減小，從而洛倫茲力減小，故A錯誤。若適當(dāng)減小電場強度E，即可以減小電場力，故B正確。若適當(dāng)增大加速電場極板之間的距離，根據(jù)eUmv2可得v，由于極板間的電壓沒有變化，所以電子進(jìn)入磁場的速率沒有變化，因此沒有改變電場力和洛倫茲力的大小，故C錯誤。若適當(dāng)減小磁感強度B，則洛倫茲力減小，故D錯誤。4.中央電視臺綜藝節(jié)目加油向未來中有一個橄欖球空中擊劍游戲：寶劍從空中B點自由落下，同時橄欖球從A點以速度v0沿AB方向拋出，恰好在空中C點擊中劍尖，不計空氣阻力。下列說法正確的是()A橄欖球在空中運動的加速度大于寶劍下落的加速度B橄欖球若以小于v0的速度沿原方向拋出，一定能在C點下方擊中劍尖C橄欖球若以大于v0的速度沿原方向拋出，一定能在C點上方擊中劍尖D橄欖球無論以多大速度沿原方向拋出，都能擊中劍尖解析：選C橄欖球在空中運動的加速度等于寶劍下落的加速度，均等于重力加速度，故A錯誤；橄欖球若以小于v0的速度沿原方向拋出，則水平方向的速度減小，運動到相遇點的時間t增大，橄欖球在相同時間下降的高度增大，可能劍尖落地后橄欖球才到C點所在的豎直線，所以橄欖球可能在C點下方擊中劍尖，故B錯誤；橄欖球若以大于v0的速度沿原方向拋出，則水平方向的速度增大，運動到相遇點的時間t減小，橄欖球相同時間下降的高度減小，一定能在C點上方擊中劍尖，故C正確；若拋出的速度太小，可能橄欖球不會與劍尖相遇，故D錯誤。5地球靜止軌道衛(wèi)星的軌道面與地球赤道共面，傾斜地球同步軌道衛(wèi)星的軌道面與地球赤道面有一定的夾角，它的運轉(zhuǎn)周期是24小時。2011年12月2日，在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射的第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星就是一顆傾斜地球同步軌道衛(wèi)星。2012年10月25日，在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射的第16顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星是一顆地球靜止軌道衛(wèi)星，它與先期發(fā)射的15顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星組網(wǎng)運行，北斗導(dǎo)航工程區(qū)域組網(wǎng)順利完成，現(xiàn)在已向亞太大部分地區(qū)提供正式服務(wù)。關(guān)于這兩顆衛(wèi)星下列說法正確是()A這兩顆衛(wèi)星離地面的高度一樣，約為3.6萬千米B第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的運行速度一定與第一宇宙速度相等C發(fā)射第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星要比發(fā)射同等質(zhì)量的近地衛(wèi)星少消耗能量D第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星比第16顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星運行加速度大解析：選A根據(jù)題意可知這兩顆衛(wèi)星運動的周期都是24 h，根據(jù)萬有引力提供向心力m(Rh)可知，周期相同則高度相同，故這兩顆衛(wèi)星離地面的高度一樣，約為3.6萬千米，故A正確；根據(jù)萬有引力提供向心力Gm，得v，則運行高度越大，速度越小，當(dāng)r最小等于地球半徑時，速度最大等于第一宇宙速度，故第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星的運行速度一定比第一宇宙速度小，故B錯誤；同等質(zhì)量的衛(wèi)星，發(fā)射高度越高，克服地球引力做功越多，故發(fā)射第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星要比發(fā)射同等質(zhì)量的近地衛(wèi)星多消耗能量，故C錯誤；根據(jù)萬有引力提供向心力Gma，得a，則高度相同時，加速度相同，故第10顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星與第16顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星運行加速度相等，故D錯誤。二、多項選擇題6.如圖所示，虛線為某電場的等勢面，今有兩個帶電粒子(重力不計)，以不同的速率沿不同的方向，從A點飛入電場后，沿不同的軌跡1和2運動，由軌跡可以斷定()A兩個粒子的電性一定不同B粒子1的動能先減少后增加C粒子2的電勢能先增大后減小D經(jīng)過B、C兩點，兩粒子的速率一定相等解析：選AB根據(jù)軌跡的彎曲方向可判斷出粒子1受到排斥力作用，其電性與場源電荷的電性相同，粒子2受到吸引力作用，電性與場源電荷的電性相反，所以兩粒子的電性一定相反，故A正確；電場力對粒子1先做負(fù)功，后做正功，由動能定理知其動能先減少后增加，故B正確；電場力對粒子2先做正功，后做負(fù)功，則粒子2的電勢能先減小后增大，故C錯誤； 由于粒子1到B點時速率減小，粒子2到C點時速率增加，而粒子1的初速率與粒子2的初速率不等，則經(jīng)過B、C兩點，兩粒子的速率可能不等，故D錯誤。7如圖所示，小明做課本自感線圈實驗時，連接電路如圖所示。則()A閉合開關(guān)S，L2逐漸變亮，然后亮度不變B閉合開關(guān)S，L1逐漸變亮，然后亮度不變C斷開開關(guān)S，L1逐漸變暗至熄滅，L2變亮后再熄滅D斷開開關(guān)S，L1變亮后再熄滅，L2一直不亮解析：選BC閉合開關(guān)的瞬間，由于二極管具有單向?qū)щ娦?，所以無電流通過L2，L2始終不亮，故A錯誤；閉合開關(guān)的瞬間，由于線圈中自感電動勢的阻礙，L1燈逐漸亮，電路中的電流穩(wěn)定后亮度不變，故B正確。由于二極管具有單向?qū)щ娦?，電路穩(wěn)定后也無電流通過L2，L2不亮；在電路穩(wěn)定后，斷開開關(guān)S的瞬間，L由于產(chǎn)生自感電動勢，相當(dāng)于電源，燈泡L1、L2串聯(lián)，所以L1逐漸熄滅，L2突然變亮，然后逐漸變暗至熄滅，故C正確，D錯誤。8.水平固定放置的足夠長的U形金屬導(dǎo)軌處于豎直向上的勻強磁場中，如圖所示，在導(dǎo)軌上放著金屬棒ab，開始時ab棒以水平初速度v0向右運動，最后靜止在導(dǎo)軌上，就導(dǎo)軌光滑和粗糙兩種情況比較，這個過程()A外力對棒所做功相等B電流所做的功相等C通過ab棒的電荷量相等D安培力對ab棒所做的功不相等解析：選AD根據(jù)動能定理，兩種情況下外力的功都等于動能的變化量，因初狀態(tài)和末狀態(tài)相同，則外力對棒做的功相同，選項A正確。電流所做的功等于回路中產(chǎn)生的焦耳熱，根據(jù)功能關(guān)系可知導(dǎo)軌光滑時，金屬棒克服安培力做功多，產(chǎn)生的焦耳熱多，電流做功大，故B錯誤。根據(jù)感應(yīng)電荷量公式q，x是ab棒滑行的位移大小，B、R、導(dǎo)體棒長度L相同，x越大，感應(yīng)電荷量越大，因此導(dǎo)軌光滑時，感應(yīng)電荷量大，故C錯誤。當(dāng)導(dǎo)軌光滑時，金屬棒克服安培力做功，動能全部轉(zhuǎn)化為焦耳熱，產(chǎn)生的內(nèi)能等于金屬棒的初動能；當(dāng)導(dǎo)軌粗糙時，金屬棒在導(dǎo)軌上滑動，一方面要克服摩擦力做功，摩擦生熱，把部分動能轉(zhuǎn)化為內(nèi)能，另一方面要克服安培力做功，金屬棒的部分動能轉(zhuǎn)化為焦耳熱，摩擦力做功產(chǎn)生的內(nèi)能與克服安培力做功轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的和等于金屬棒的初動能；所以導(dǎo)軌粗糙時，安培力做的功少，導(dǎo)軌光滑時，安培力做的功多，故D正確。9.如圖所示，在光滑的水平地面上有一個表面光滑的立方體M，一輕桿L與水平地面成角，輕桿的下端用光滑鉸鏈連接于O點，O點固定于地面上，輕桿的上端連接著一個小球m，小球靠在立方體左側(cè)，立方體右側(cè)受到水平向左推力F的作用，整個裝置處于靜止?fàn)顟B(tài)。若現(xiàn)在撤去水平推力F，則下列說法中正確的是()A小球在落地的瞬間和立方體分離B小球和立方體分離時刻速度相等C小球和立方體分離時刻小球加速度為gD分離前小球和立方體系統(tǒng)的機械能守恒解析：選CD小球隨著立方體向右運動的同時沿著立方體豎直向下運動，將小球的速度沿著水平方向和豎直方向正交分解，如圖，得到v2v1sin ，即小球和立方體分離時刻速度不相等，選項B錯誤。由于沒有摩擦，故立方體會在小球落在水平地面上之前離開小球，故A錯誤。對小球和立方體整體受力分析，受重力、桿的彈力T、地面的支持力，在水平方向運用牛頓第二定律，有：Tcos (mM)ax，剛分離時小球加速度的水平分量為零，故桿的彈力為零，故小球只受重力，此時小球加速度為g，故C正確。小球和立方體分離前，只有重力對系統(tǒng)做功，則小球和立方體系統(tǒng)的機械能守恒，故D正確。5