2020-2021【名校提分专用】高考物理一轮基础系列题6含解析新人教版
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2021高考物理一轮复习优练题6含解析新人教版20210927127李仕才1、(力的合成)(2021·湖北武汉东湖区月考)如图所示,有5个力作用于同一点O,表示这5个力的有向线段恰构成一个正六边形的两邻边和三条对角线,已知F1=10 N,则这5个力的合力大小为()A.50 NB.30 NC.20 ND.10 N答案B解析利用三角形定则可知,F2和F4的合力等于F1,F5和F3的合力也等于F1,这5个力的合力大小为3F1=30 N。
2、(多选)(平均速度和瞬时速度)(2021·南师附中测试)一小球在水平桌面上做减速直线运动,用照相机对着小球每隔0.1 s拍照一次,得到一幅频闪照片,用刻度尺量得照片上小球各位置如图所示,已知照片与实物的比例为1∶10,则()A.图中对应的小球在通过8 cm距离内的平均速度是2 m/sB.图中对应的小球在通过8 cm距离内的平均速度是1.6 m/sC.图中对应的小球通过6 cm处的瞬时速度是2.5 m/sD.图中对应的小球通过6 cm处的瞬时速度是2 m/s答案AD解析照相机每隔0.1 s拍照一次,因此图中0~8 cm所用的时刻t=0.4 s;照片与实物的比例为1∶10,因此图中8 cm对应的实际位移x=80 cm=0.8 m。
则小球在通过图中8 cm距离内的平均速度 m/s=2 m/s,A正确,B错误;图中对应小球通过6 cm处的瞬时速度可用图中3.5 cm到7.5 cm这一段的平均速度近似表示。
图中3.5 cm到7.5 cm这一段对应的实际位移x'=40 cm=0.4 m,所用的时刻t'=0.2 s,因此图中6 cm处的瞬时速度v'= m/s=2 m/s,C错误,D正确。
3、(多选) 跳高运动员从地面起跳的瞬时,下列说法正确的是()A.运动员对地面的压力大于运动员受到的重力B.地面对运动员的支持力大于运动员受到的重力C.地面对运动员的支持力等于运动员对地面的压力D.运动员对地面的压力大小等于运动员受到的重力答案ABC解析压力与支持力是相互作用力,大小相等,C正确;起跳瞬时,支持力大于重力,则压力大于重力,故A、B正确,D错误。
2021高考物理一轮训练选选择题6含解析新人教版20210927114李仕才1、(2020·山东冠县期初)下列说法正确的是()A.高速公路上限速牌上的速度值指平均速度B.运动员在处理做香蕉球运动的足球时,要将足球看成质点C.运动员的链球成绩是指链球从离开手到落地的位移大小D.选取不同的参考系,同一物体的运动轨迹可能不同答案D解析高速公路上限速牌上的速度指瞬时速度,A错;运动员在处理做香蕉球运动的足球时,要考虑足球的旋转,不可把足球看成质点,B错;运动员的链球成绩是指链球运动员所站圆心到落地点的位移,C错;选取不同的参考系,同一物体的运动轨迹可能不同,D对。
2、如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点。
现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力F N以及绳对小球的拉力F T的变化情形是()A.F N不断增大,F T先减小后增大B.F N保持不变,F T先增大后减小C.F N保持不变,F T不断增大D.F N不断增大,F T不断减小答案A解析先对小球进行受力分析,重力、支持力F N、拉力F T组成一个闭合的矢量三角形,由于重力不变、支持力F N方向不变,斜面向左移动的过程中,拉力F T与水平方向的夹角β减小,当β=θ时,F T⊥F N,细绳的拉力F T最小,由图可知,随β的减小,斜面的支持力F N不断增大,F T 先减小后增大。
故A正确,B、C、D错误。
3、.如图所示,一个质量为M=2 kg的小木板放在光滑的水平地面上,在木板上放着一个质量为m=1 kg的小物体,它被一根水平方向上压缩了的弹簧推着静止在木板上,这时弹簧的弹力为2 N。
现沿水平向左的方向对小木板施以作用力,使木板由静止开始运动起来,运动中力F由0逐步增加到9 N,以下说法正确的是()A.物体与小木板先保持相对静止一会,后相对滑动B.物体受到的摩擦力一直减小C.当力F增大到6 N时,物体不受摩擦力作用D.小木板受到9 N的拉力时,物体受到的摩擦力为3 N答案C解析由题,当弹簧的弹力是2 N向左时,物体仍旧静止在木板上,因此物体与木板之间的最大静摩擦力要大于或等于 2 N。
2019高考物理(人教)一轮编练习题(5)李仕才一、选择题1、如图所示,置于地面的矩形框架中用两细绳拴住质量为m的小球,绳B水平.设绳A、B对球的拉力大小分别为F1、F2,它们的合力大小为F.现将框架在竖直平面内绕左下端缓慢旋转90°,在此过程中( )图A.F1先增大后减小B.F2先增大后减小C.F先增大后减小D.F先减小后增大答案 B解析对小球受力分析如图所示:小球处于静止状态,受力平衡,两绳的拉力的合力与重力大小相等、方向相反,则F不变,根据平行四边形定则可知,将框架在竖直平面内绕左下端缓慢旋转90°的过程中,F1逐渐减小,F2先增大后减小,当绳A处于水平方向时,F2最大,故B正确.2、在两个足够长的固定的相同斜面体上(其斜面光滑),分别有如图所示的两套装置,斜面体B的上表面水平且光滑,长方体D的上表面与斜面平行且光滑,p是固定在B、D上的小柱,完全相同的两只弹簧一端固定在p上,另一端分别连在A和C上,在A与B、C与D分别保持相对静止状态沿斜面自由下滑的过程中,下列说法正确的是( )A.两弹簧都处于拉伸状态B.两弹簧都处于压缩状态C.弹簧L1处于压缩状态,弹簧L2处于原长D.弹簧L1处于拉伸状态,弹簧L2处于压缩状态解析:选C 由于斜面光滑,它们整体沿斜面下滑的加速度相同,为g sin α。
对于题图甲,以A为研究对象,重力与支持力的合力沿竖直方向,而A沿水平方向的加速度:a x=a cos α=g ·sin αcos α该加速度由水平方向弹簧的弹力提供,所以弹簧L 1处于压缩状态;对于题图乙,以C 为研究对象,重力与斜面支持力的合力大小:F 合=mg sin α,即C 不能受到弹簧的弹力,弹簧L 2处于原长状态。
故选项C 正确,A 、B 、D 错误。
3、如图所示,轻杆长3L ,在杆两端分别固定质量均为m 的球A 和B ,光滑水平转轴穿过杆上距球A 为L 处的O 点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球B 运动到最高点时,杆对球B 恰好无作用力。
2021高考物理一轮复习编练习题(6)(含解析)新人教版李仕才一、选择题1、如图所示,物块A 放在木板B 上,A 、B 的质量均为m ,A 、B 之间的动摩擦因数为μ,B 与地面之间的动摩擦因数为μ3。
若将水平力作用在A 上,使A 刚好要相对B 滑动,现在A的加速度为a 1;若将水平力作用在B 上,使B 刚好要相对A 滑动,现在B 的加速度为a 2,则a 1与a 2的比为( )A .1∶1B .2∶3C .1∶3D .3∶2解析:选C 当水平力作用在A 上,使A 刚好要相对B 滑动,临界情形是A 、B 的加速度相等,隔离对B 分析,B 的加速度为:a B =a 1=μmg -μ3·2mgm=13μg ,当水平力作用在B 上,使B 刚好要相对A 滑动,现在A 、B 间的摩擦力刚好达到最大,A 、B 的加速度相等,有:a A =a 2=μmgm=μg ,可得a 1∶a 2=1∶3,C 正确。
2、如图9所示,两个带有同种电荷的小球m 1、m 2,用绝缘细线悬挂于O 点,若q 1>q 2,L 1>L 2,平稳时两球到过O 点的竖直线的距离相等,则( )图9A.m 1>m 2B.m 1=m 2C.m 1<m 2D.无法确定 答案 B3、一位同学做飞镖游戏,已知圆盘直径为d ,飞镖距圆盘的距离为L ,且对准圆盘上边缘的A 点水平抛出,初速度为v 0,飞镖抛出的同时,圆盘绕垂直圆盘且过盘心O 的水平轴匀速转动,角速度为ω。
若飞镖恰好击中A 点,则下列关系中正确的是( )A .dv 02=L 2gB .ωL =(1+2n )πv 0(n =0,1,2,…)C .v 0=ωd2D .dω2=(1+2n )2g π2(n =0,1,2,…)解析:选B 飞镖做平抛运动,若恰好击中A 点,则只能是在A 点恰好转到最低点的时候。
当A 点转动到最低点时飞镖恰好击中A 点,则L =v 0t ,d =12gt 2,ωt =(1+2n )π(n =0,1,2,…),联立解得ωL =(1+2n )πv 0(n =0,1,2,…),2dv 02=L 2g,2dω2=(1+2n )2g π2(n =0,1,2,…)。
教学资料范本2020高考物理一轮复习选练习题(6)(含解析)新人教版-精装版编辑:__________________时间:__________________【精选】20xx 最新高考物理一轮复习 选练习题(6)(含解析)新人教版李仕才1、如图所示,长L 、质量m 的极其柔软的匀质物体在台面上以水平速度v0向右运动,台面上A 左侧光滑,右侧粗糙,该物体前端在粗糙台面上滑行S 距离停下来.设物体与粗糙台面间的动摩擦因数为μ,则物体的初速度v0为( )A. B. C. D. 2gL μ2gS gL μμ-2gSμ2gS gL μμ+ 【答案】C【解析】物体越过A 后做匀减速直线运动,加速度: ,由匀变速直线运动的速度位移公式得: ,解得: ,故选项C 正确.mg a gm μμ==202v aS =02v gS μ= 2、一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t 内位移为s ,动能变为原来的9倍.该质点的加速度为( ).A. B. C. D.28s t 24s t 232s t 2s t 【答案】D 3、如图5所示,质量为m 的物体用细绳拴住放在水平粗糙的传送带上,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,当传送带分别以v1、v2的速度逆时针运动时(v1<v2),绳中的拉力分别为FT1、FT2,则下列说法正确的是( )图5A.物体受到的摩擦力Ff1<Ff2B.物体所受摩擦力方向向右C.FT1=FT2D.传送带速度足够大时,物体受到的摩擦力可为0【答案】C4、三个共点力大小分别是F1、F2、F3,关于它们合力F的大小,下列说法中正确的是( )A.F大小的取值范围一定是0≤F≤F1+F2+F3B.F至少比F1、F2、F3中的某一个大C.若F1∶F2∶F3=3∶6∶8,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力为零D.若F1∶F2∶F3=3∶6∶2,只要适当调整它们之间的夹角,一定能使合力为零【答案】C【解析】三个大小分别是F1、F2、F3的共点力合成后的最大值一定等于F1+F2+F3,但最小值不一定等于零,只有当某一个力的大小在另外两个力的大小的和与差之间时,这三个力的合力才可能为零,A、B、D错误,C正确.5、如图1所示,物体A放在斜面体B上,A恰能沿斜面匀速下滑,而斜面体B静止不动.若沿斜面方向用力向下推此物体A,使物体A沿斜面加速下滑,则此时斜面体B对地面的摩擦力()图1A. 方向水平向左B. 方向水平向右C. 大小为零D. 无法判断大小和方向【答案】C6、如图5所示,质量为m的小球用一水平轻弹簧系住,并用倾角为60°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态,在木板AB 突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为( )图5A.0B.大小为g,方向竖直向下C.大小为g,方向垂直木板向下D.大小为2g,方向垂直木板向下【答案】D【解析】撤离木板AB瞬间,木板对小球的支持力消失,而小球所受重力和弹力不变,且二力的合力与原支持力等大反向.7、(多选)(20xx·河北保定一模)如图6所示,一质量M=3 kg、倾角为α=45°的斜面体放在光滑水平地面上,斜面体上有一质量为m=1 kg的光滑楔形物体.用一水平向左的恒力F作用在斜面体上,系统恰好保持相对静止地向左运动.重力加速度为g=10 m/s2,下列判断正确的是( )图6A.系统做匀速直线运动B.F=40 NC.斜面体对楔形物体的作用力大小为5 ND.增大力F,楔形物体将相对斜面体沿斜面向上运动【答案】BD8、如图4所示为粮袋的传送装置,已知A、B两端间的距离为L,传送带与水平方向的夹角为θ,工作时运行速度为v,粮袋与传送带间的动摩擦因数为μ,正常工作时工人在A端将粮袋放到运行中的传送带上.设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度大小为g.关于粮袋从A到B的运动,以下说法正确的是( )图4A.粮袋到达B端的速度与v比较,可能大,可能小也可能相等B.粮袋开始运动的加速度为g(sin θ-μcos θ),若L足够大,则以后将以速度v做匀速运动C.若μ≥tan θ,则粮袋从A端到B端一定是一直做加速运动D.不论μ大小如何,粮袋从Α到Β端一直做匀加速运动,且加速度a≥gsin θ【答案】A9、a、b两物体同时从同一地点开始做匀变速直线运动,二者运动的v-t图象如图1所示,下列说法正确的是( )图1A.a、b两物体运动方向相反B.a物体的加速度小于b物体的加速度C.t=1 s时两物体的间距等于t=3 s时两物体的间距D.t=3 s时,a、b两物体相遇【答案】C10、如图5所示,倾角为θ的斜面体放在水平地面上,质量为m的光滑小球放在墙与斜面体之间处于平衡状态,求小球对斜面体的压力大小和地面对斜面体的摩擦力大小.图5【答案】 mgtan θ【解析】小球受力分析如图甲所示,由平衡条件得:竖直方向:FN1cos θ-mg=0水平方向:FN2-FN1sin θ=011、如图11所示,两滑块放在光滑的水平面上,中间用一细线相连,轻杆OA、OB搁在滑块上,且可绕铰链O自由转动,两杆长度相等,夹角为θ,当用竖直向下的力F作用在铰链上,滑块间细线的张力为多大?θ【答案】tan 2【解析】把竖直向下的力F沿两杆OA、OB方向分解,如图甲所示,则杆作用于滑块上的力为F1=F2=12、有些国家的交通管理部门为了交通安全,特别制定了死亡加速度为500g(g取10 m/s2),以醒世人,意思是如果行车加速度超过此值,将有生命危险,那么大的加速度,一般情况下车辆是达不到的,但如果发生交通事故时,将会达到这一数值.试问:(1)一辆以72 km/h的速度行驶的货车与一辆以54 km/h的速度行驶的摩托车相向而行发生碰撞,摩托车驾驶员被以与碰撞前货车相同的速度撞飞,碰撞时间为2.1×10-3 s,摩托车驾驶员是否有生命危险?(2)为了防止碰撞,两车的驾驶员同时紧急刹车,货车、摩托车急刹车后到完全静止所需时间分别为4 s、3 s,货车的加速度与摩托车的加速度大小之比为多少?【答案】(1)摩托车驾驶员有生命危险.(2)1∶1.【解析】(1)两车碰撞过程中,取摩托车的初速度方向为正方向,摩托车的速度变化量为Δv=v2-v1=-72 km/h-54 km/h=-20 m/s-15 m/s=-35 m/s两车相碰撞时摩托车驾驶员的加速度为a==≈-16 667 m/s2=-1 666.7g1 666.7g>500g,因此摩托车驾驶员有生命危险.。
2019高考物理(人教版)一轮优练题(3)李仕才一、选择题(一)、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200 cm2,线圈的电阻r=1 Ω,线圈外接一个阻值R=4 Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示。
下列说法中正确的是A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.线圈电阻r消耗的功率为4×10–4 WD.前4 s内通过R的电荷量为4×10–4 C2、如图所示,一导线弯成半径为a的半圆形闭合回路。
虚线MN右侧有磁感应强度为B 的匀强磁场,方向垂直于回路所在的平面。
回路以速度v向右匀速进入磁场,直径CD始终与MN垂直。
从D点到达边界开始到C点进入磁场为止,下列结论正确的是A.感应电流方向不变B .CD 段直导线始终不受安培力C .感应电动势最大值E m =BavD .感应电动势平均值1π4E Bav = 【解析】时的电动势,故E m =Bav ,C 正确;由E t Φ∆=∆,21π2B a Φ∆=⋅,2a t v ∆=,解得1π4E Bav =,D 正确。
【名师点睛】此题考查了法拉第电磁感应定律的应用;掌握平均电动势的求解方法,同时要能确定导线切割磁感线的有效长度的变化情况;此题是易错题,尤其是在确定CD 边是否受安培力的问题上。
2、如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场的边界上,有两个质量和电量均相同的正、负离子(不计重力),从点O 以相同的速度先后射入磁场中,入射方向与边界成θ角,则正、负离子在磁场中运动不正确的是A .运动时间相同B .运动轨迹的半径相同C .重新回到边界时速度的大小和方向相同D .重新回到边界的位置与O 点距离相等 【解析】3、在一静止点电荷的电场中,任一点的电势ϕ与该点到点电荷的距离r 的关系如图所示。
电场中四个点a 、b 、c 和d 的电场强度大小分别E a 、E b 、E c 和E d 。
2021高考物理一轮复习优练题(6)(含解析)新人教版李仕才一、选择题1、登上火星是人类的妄图。
“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国打算于2020年登陆火星。
地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转阻碍。
依照下表,火星和地球相比( )行星半径/m 质量/kg 轨道半径/m地球 6.4×106 6.0×1024 1.5×1011火星 3.4×106 6.4×1023 2.3×1011A.火星的公转周期较小B.火星做圆周运动的加速度较小C.火星表面的重力加速度较大D.火星的第一宇宙速度较大【答案】B2、(2020届北京市海淀区高三上学期期中)图所示,某同学站在体重计上观看超重与失重现象。
由稳固的站姿变化到稳固的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳固的蹲姿变化到稳固的站姿称为“起立”过程。
她稳固站立时,体重计的示数为A0,关于实验现象,下列说法正确的是A. “起立”过程,体重计的示数一直大于A0B. “下蹲”过程,体重计的示数一直小于A0C. “起立”、“下蹲”过程,都能显现体重计的示数大于A0的现象D. “起立”的过程,先显现超重现象后显现失重现象【答案】CD3、(2020山西省祁县中学月考)关于动量和动能,下列说法中错误的是()A. 合外力的冲量为零,物体的动量的增量一定为零B. 做变速运动的物体,动量一定不断变化C. 合外力对物体做功为零,物体动能的增量一定为零D. 做变速运动的物体,动能一定不断变化【答案】D4、如图所示,平行板电容器与电动势为E′的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量专门少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P点.现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则下列说法中正确的是( )A.平行板电容器的电容将变小B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将减少D.若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变【答案】ACD到上极板的距离,又因为油滴带负电,因此其电势能将减少,选项C正确;若先将上极板与电源正极的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则电容器的电荷量Q不变,极板间距d变大,依照Q=CU,E=Ud和C=r4Skdεπ可知E∝r1Sε,可见,极板间电场强度E不变,因此带电油滴所受电场力不变,选项D正确.5、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0).粒子沿纸面以大小为v的速度从OM的某点向左上方射入磁场,速度与OM成30°角.已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场.不计重力.粒子离开磁场的出射点到两平面交线O的距离为( )A.2mvqB3mvC.2mvqBD.4mvqB【答案】D6、(2021年全国卷)扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌,为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图所示,无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;显现扰动后,关于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是A. B. C. D.【答案】A7、(2020届湖南省六校高三联考)下列说法不正确的是____________。
2019高考物理(人教版)一轮选编练题(7)李仕才1、近几年,国内房价飙升,在国家宏观政策调控下,房价上涨出现减缓趋势.王强同学将房价的“上涨”类比成运动学中的“加速”,将房价的“下跌”类比成运动学中的“减速”,据此,你认为“房价上涨出现减缓趋势”可以类比成运动学中的()A .速度增加,加速度减小B .速度增加,加速度增大C .速度减小,加速度增大D .速度减小,加速度减小 【答案】A【解析】“房价上涨”可以类比成运动学中的“速度增加”,“减缓趋势”则可以类比成运动学中的“加速度减小”.2、如图3所示,质量均为m 的A 、B 两球,由一根劲度系数为k 的轻弹簧连接静止于半径为R 的光滑半球形碗中,弹簧水平,两球间距为R 且球半径远小于碗的半径.则弹簧的原长为( )图3A.k mg +RB.2k mg+RC.3k 3mg +RD.3k 3mg+R关键词①轻弹簧;②静止于半径为R 的光滑半球形碗中;③球半径远小于碗的半径.【答案】D【解析】以A 球为研究对象,小球受三个力:重力、弹力和碗的支持力.如图所示,mg由平衡条件,得到:tan θ=kxmg解得:x=ktan θ3、(多选)如图3所示,在匀速前进的磁悬浮列车里,小明将一小球放在水平桌面上,且小球相对桌面静止.关于小球与列车的运动,下列说法正确的是( )图3A.若小球向前滚动,则磁悬浮列车在加速前进B.若小球向后滚动,则磁悬浮列车在加速前进C.磁悬浮列车急刹车时,小球向前滚动D.磁悬浮列车急刹车时,小球向后滚动【答案】BC【解析】若磁悬浮列车减速,磁悬浮列车运动的速度变小了,而小球因为有惯性,要保持原来的匀速直线运动状态,所以小球运动的速度要大于磁悬浮列车运动的速度,即小球要相对磁悬浮列车向前滚.反之,当磁悬浮列车加速时,磁悬浮列车运动的速度变大了,而小球因为有惯性,要保持原来的匀速直线运动状态,所以小球运动的速度要小于磁悬浮列车运动的速度,即小球要相对磁悬浮列车向后滚.故A错误,B正确;磁悬浮列车急刹车时,小球因为有惯性,要保持原来的匀速直线运动状态,所以小球运动的速度要大于磁悬浮列车运动的速度,即小球要相对磁悬浮列车向前滚.故C正确,D错误;4、关于质点的运动,下列说法中正确的是( )A.质点运动的加速度为零,则速度为零,速度变化也为零B.质点速度变化率越大,则加速度越大C.质点某时刻的加速度不为零,则该时刻的速度也不为零D.质点运动的加速度变大,则速度一定变大【答案】B【解析】加速度为零,速度变化也为零,但速度不一定为零,加速度不为零,速度可能为零,故A、C错误;质点速度变化率越大,则加速度越大,B正确;当速度与加速度反向时,加速度增大,速度反而会减小,并且减小得越来越快,D错误.5、某物体自斜面顶端从静止开始匀加速下滑,经过)1秒到达斜面中点,从斜面中点到达斜面底端的时间是()A. 1秒B. )1秒C. )1秒D. 2秒【答案】A6、在竖直放置的平底圆筒内,放置两个半径相同的刚性球a和b,球a质量大于球b.放置的方式有如图4甲和乙两种.不计圆筒内壁和球面之间的摩擦,对有关接触面的弹力,下列说法正确的是( )图4A.图甲圆筒底受到的压力大于图乙圆筒底受到的压力B.图甲中球a对圆筒侧面的压力小于图乙中球b对侧面的压力C.图甲中球a对圆筒侧面的压力大于图乙中球b对侧面的压力D.图甲中球a对圆筒侧面的压力等于图乙中球b对侧面的压力【答案】 B【解析】以a、b整体为研究对象进行受力分析,筒底对两个球整体支持力等于两球的重力,故图甲圆筒底受到的压力等于图乙圆筒底受到的压力,选项A错误;以a、b整体为研究对象进行受力分析,两侧的两个压力是大小相等的,再以上面球为研究对象受力分析,如图所示,由几何知识可知F N 筒=mg tan θ,故侧壁的压力与上面球的重力成正比,由于球a 的质量大于球b 的质量,故乙图中球对侧面的压力较大,选项B 正确,C 、D 错误.7、(多选)已知力F ,且它的一个分力F 1跟F 成30°角,大小未知,另一个分力F 2的大小为33F ,方向未知,则F 1的大小可能是( )A.33FB.23FC.33FD.F 【答案】AC8、(多选)如图1所示,用细绳把小球悬挂起来,当小球静止时,下列说法中正确的是( )图1A .小球受到的重力和细绳对小球的拉力是一对作用力和反作用力B .细绳对小球的拉力和小球对细绳的拉力是一对作用力和反作用力C .小球受到的重力和细绳对小球的拉力是一对平衡力D .小球受到的重力和小球对细绳的拉力是一对平衡力 【答案】BC9、如图7所示,质量分别为m 1、m 2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F 的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动(m 1在光滑地面上,m 2在空中).已知力F 与水平方向的夹角为θ.则m 1的加速度大小为( )图7A.m1+m2Fcos θB.m1+m2Fsin θC.m1Fcos θD.m2Fsin θ【答案】A10、(多选)在足球比赛中,跑位技术相当重要.图3所示为某前锋球员在时间t 0内沿直线跑位的速度-时间图象,则在这段时间内,该球员( )图3A.运动方向不变B.运动的加速度方向不变C.先做加速运动后做减速运动D.运动的加速度先减小后增大【答案】AC【解析】因v -t 图象中图线的斜率表示加速度.则由题图可知球员先做加速度减小的加速运动,后做加速度先增大后减小的减速运动,其运动方向不变,则A 、C 正确,B 、D 错误.11、飞机着陆后以6 m/s 2的加速度做匀减速直线运动,若其着陆速度为60 m/s ,则它着陆后12 s 内滑行的距离是多少?某位同学的解法如下:由位移公式x =v 0t +12at 2,代入已知量求得滑行距离x =288 m ,请分析以上解析是否正确,若不正确,请写出正确的解析.【答案】不正确. 【解析】如下:12、如图11所示,两滑块放在光滑的水平面上,中间用一细线相连,轻杆OA 、OB 搁在滑块上,且可绕铰链O 自由转动,两杆长度相等,夹角为θ,当用竖直向下的力F 作用在铰链上,滑块间细线的张力为多大?【答案】2Ftan 2θ【解析】把竖直向下的力F 沿两杆OA 、OB 方向分解,如图甲所示,则杆作用于滑块上的力为F 1=F 2=2θ。
2019高考物理一轮选训练导(1)李仕才一、选择题 1、(2018.南昌市十所省重点中学命制高三第二次模拟)用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m ,重力加速度为g,0~t 0时间内物块做匀加速直线运动,t 0时刻后功率保持不变,t 1时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是( )A .物块始终做匀加速直线运动B .0~t 0时间内物块的加速度大小为P 0mt 0C .t 0时刻物块的速度大小为P 0mgD .0~t 1时间内物块上升的高度为P 0mg ⎝⎛⎭⎪⎫t 1-t 02-P 22m 2g 3解析:选D.t 0时刻以后,功率保持不变,结合P =Fv 分析牵引力的变化,结合牛顿第二定律得出加速度的变化.根据P =Fv ,结合牛顿第二定律得出Pt 的关系式,结合图线的斜率求出加速度.Pt 图线围成的面积表示牵引力做功的大小,根据动能定理求出0~t 1时间内物块上升的高度.0~t 0时间内物块做匀加速直线运动,t 0时刻后功率保持不变,根据P =Fv 知,v 增大,F 减小,物块做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,物体做匀速直线运动,故A 错误;根据P 0=Fv =Fat ,F =mg +ma 得P =(mg +ma)at ,可知图线的斜率k =P 0t 0=m(g +a)a ,可知a≠P 0mt 0,故B 错误;在t 1时刻速度达到最大,F =mg ,则速度v =P 0mg,可知t 0时刻物块的速度大小小于P 0mg,故C 错误;Pt 图线围成的面积表示牵引力做功的大小,根据动能定理得,P 0t 02+P 0(t 1-t 0)-mgh =12mv 2,解得h =P 0mg ⎝⎛⎭⎪⎫t 1-t 02-P 22m 2g 3,故D 正确.【链接】(2018河北省定州中学开学考试)如下图所示,质量kg 的木块A 套在水平杆上,并用轻绳将木块与质量kg 的小球B 相连。
2021高考物理一轮训练学题(6)(含解析)新人教版李仕才1、如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平地面上,小物体B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,连接B的一段细绳与斜面平行,已知A、B、C都处于静止状态,则( )图A.B受C的摩擦力一定不为零B.C受地面的摩擦力一定为零C.C有沿地面向右滑的趋势,一定受到地面向左的摩擦力D.将细绳剪断而B依旧静止在斜面上,现在地面对C的摩擦力水平向左【答案】C【解析】依照静摩擦力的特点知C正确2、质点由A点动身沿直线AB运动,行程的第一部分是加速度大小为a1的匀加速运动,接着做加速度大小为a2的匀减速运动,到达B点时恰好速度减为零.若AB间总长度为s,则质点从A到B所用时刻t为( )A. s a1+a2a1a2B.2s a1+a2a1a2C.2s a1+a2a1a2D.a1a22s a1+a2关键词①接着做加速度大小为a2的匀减速运动;②到达B点时恰好速度减为零.【答案】B3、(2021海南,3)汽车紧急刹车后,停止运动的车轮在水平地面上滑动直至停止,在地面上留下的痕迹称为刹车线。
由刹车线的长短可知汽车刹车前的速度。
已知汽车轮胎与地面之间的动摩擦因数为0.80,测得刹车线长25 m。
汽车在刹车前的瞬时的速度大小为(重力加速度g取10m/s2)A.10 m/s B.20 m/s C.30 m/s D.40 m/s 【答案】B又【解析】刹车后汽车的合外力为摩擦力f = μmg,加速度 8m/s2,,刹车线长25m,故可由匀变速直线运动规律得到汽车在刹车前的瞬时的速度大小= m/s = 20m/s,故选B。
4、(多选)(2020·福建南平模拟)下面关于瞬时速度和平均速度的说法正确的是( )A.若物体在某段时刻内任一时刻的瞬时速度都等于零,则它在这段时刻内的平均速度一定等于零B.若物体在某段时刻内的平均速度等于零,则它在这段时刻内任一时刻的瞬时速度一定都等于零C.匀速直线运动中,物体在任意一段时刻内的平均速度等于它任一时刻的瞬时速度D.变速直线运动中,物体在任意一段时刻内的平均速度一定不等于它在某一时刻的瞬时速度【答案】AC【解析】若物体在某段时刻内任一时刻的瞬时速度都等于零,则物体静止,平均速度等于零,A 选项对;若物体在某段时刻内的平均速度等于零,任一时刻的瞬时速度不一定都为零,例如物体做圆周运动运动一周时,平均速度为零,任一时刻的瞬时速度都不为零,B 选项错;在匀速直线运动中,物体的速度恒定不变,任一时刻的瞬时速度都相等,都等于任意一段时刻内的平均速度,C 选项对;在变速直线运动中,物体的速度在不断变化,某一时刻的瞬时速度可能等于某段时刻内的平均速度,D 选项错.5、(2020·河南信阳调研)在一平直路段检测某品牌汽车的运动性能时,以路段的起点作为x 轴的原点,通过传感器发觉汽车刹车后的坐标x 与时刻t 的关系满足x =30t -5t 2(m),下列说法正确的是( )A.汽车刹车过程的初速度大小为30 m/s ,加速度大小为10 m/s 2B.汽车刹车过程的初速度大小为30 m/s ,加速度大小为5 m/s 2C.汽车刹车过程的初速度大小为60 m/s ,加速度大小为5 m/s 2D.汽车刹车过程的初速度大小为60 m/s ,加速度大小为2.5 m/s 2 【答案】A【解析】依照汽车刹车后的坐标x 与时刻t 的关系x =30t -5t 2(m),对比匀变速直线运动的规律x =v 0t +12at 2,可知汽车刹车过程的初速度大小为30 m/s ,加速度大小为10 m/s 2,故选A.6、(2020·黑龙江伊春模拟)关于力,下列说法正确的是( )A.拳击运动员一记重拳出击,被对手躲过,运动员施加的力没有受力物体B.站在地面上的人受到的弹力是地面欲复原原状而产生的C.重力、弹力、摩擦力是按力的性质命名的,动力、阻力、压力、支持力是按力的作用成效命名的D.同一物体放在斜面上受到的重力一定小于放在水平面上受到的重力 【答案】BC7、用三根轻绳将质量为m 的物块悬挂在空中,如图3所示.已知ac 和bc 与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则ac 绳和bc 绳中的拉力大小分别为( )图3A.23mg ,21mgB.21mg ,23mgC.43mg ,21mg D.21mg ,43mg 【答案】A【解析】接点c 受力分析如图,对F a 和F c 合成,合力为F ,F =mg ,因此F a =mg cos 30°=23mgF c =mg sin 30°=21mg .8、“严禁超载,严禁超速,严禁疲劳驾驶”是预防车祸的有效方法.下列说法正确的是( )A .汽车超速会增大汽车的惯性B .汽车超载会减小汽车的刹车距离C .疲劳驾驶会缩短司机的反应时刻D .汽车超载会增大汽车的惯性 【答案】D【解析】质量是惯性大小的唯独量度,质量大的物体惯性大,D 正确。
2019高考物理一轮基础系列题(6)
李仕才
一、选择题
1、一质点沿直线运动,其平均速度与时间的关系满足v =2+t (各物理量均选用国际单位制中单位),则关于该质点的运动,下列说法正确的是( )
A .质点可能做匀减速直线运动
B .5 s 内质点的位移为35 m
C .质点运动的加速度为1 m/s 2
D .质点3 s 末的速度为5 m/s
解析:选B 根据平均速度v =x t 知,x =vt =2t +t 2,根据x =v 0t +12
at 2=2t +t 2
知,质点的
初速度v 0=2 m/s ,加速度a =2 m/s 2
,质点做匀加速直线运动,故A 、C 错误;5 s 内质点的位移x =v 0t +12at 2=2×5 m+1
2×2×25 m=35 m ,故B 正确;质点在3 s 末的速度v =v 0
+at =2 m/s +2×3 m/s=8 m/s ,故D 错误。
2、如图所示,质量均为m 的A 、B 两球,由一根劲度系数为k 的轻弹簧连接静止于半径为R 的光滑半球形碗中,弹簧水平,两球间距为R 且球半径远小于碗的半径.则弹簧的原长为( )
图
A.mg k
+R B.mg 2k
+R C.
23mg
3k
+R D.
3mg 3k
+R 答案 D
解析 以A 球为研究对象,小球受三个力:重力、弹力和碗的支持力如图所示,由平衡条件,
3、如图6所示,在纸面内半径为R 的圆形区域中充满了垂直于纸面向里、磁感应强度为B 的匀强磁场。
一带电粒子从图中A 点以速度v 0垂直磁场射入,速度方向与半径方向的夹角为30°。
当该粒子离开磁场时,速度方向刚好改变了180°。
不计粒子的重力,下列说法正确的是( )
图6
A .该粒子离开磁场时速度方向的反向延长线通过O 点
B .该粒子的比荷为2v 0
BR
x.k+*w
C .该粒子在磁场中的运动时间为πR
2v 0
D .该粒子在磁场中的运动时间为πR
3v 0
解析 由题意可画出粒子在磁场中的运动轨迹如图所示,A 项错;由几何关系知粒子做
圆周运动的半径为r =R
2,结合qv 0B =mv 20r ,可得q m =2v 0
BR
,B 项正确;粒子在磁场中的运动时间
t =
πr v 0=πR
2v 0
,C 项正确,D 项错。
答案 BC
4、图甲所示的“轨道康复者”航天器可在太空中给“垃圾”卫星补充能源,延长卫星的使用寿命.图乙是“轨道康复者”在某次拯救一
颗地球同步卫星前,二者在同一平面
内沿相同绕行方向绕地球做匀速圆周运动的示意图,此时二者的连线通过地心、轨道半径之比为1∶4.若不考虑卫星与“轨道康复者”之间的引力,则下列说法正确的是( )
A .在图示轨道上,“轨道康复者”的速度大于7.9 km/s
B .在图示轨道上,“轨道康复者”的加速度大小是地球同步卫星的4倍
C .在图示轨道上,“轨道康复者”的周期为3 h ,且从图示位置开始经1.5 h 与同步卫星的距离最近
D .若要对该同步卫星实施拯救,“轨道康复者”应从图示轨道上加速,然后与同步卫星对接
【答案】D
5、如图所示,斜面的倾角为θ,质量为m 的滑块距挡板P 的距离为x 0,滑块以初速度
v 0沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的
分力。
若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,滑块经过的总路程是( )
A.1μ⎝
⎛⎭
⎪⎫v 0
2
2g cos θ
+x 0tan θ B.1μ⎝
⎛⎭
⎪⎫v 0
2
2g sin θ
+x 0tan θ C.2μ⎝ ⎛⎭⎪⎫v 0
22g cos θ+x 0tan θ
D.1μ⎝ ⎛⎭
⎪⎫v 0
2
2g cos θ+x 0cot θ
6、已知月球绕地球做圆周运动的半径为r 1、周期为T 1;“嫦娥三号”探月卫星绕月球做圆周运动的半径为r 2、周期为T 2、引力常量为G ,不计周围其他天体的影响,下列说法正确的是( )
A .根据题目条件能求出“嫦娥三号”探月卫星的质量
B .根据题目条件能求出地球的密度
C .根据题目条件能求出地球与月球之间的引力
D .根据题目条件可得出r 31T 21=r 32
T 22
7、如图所示,直角坐标系中x 轴上在x =-r 处固定有带电荷量为+9Q 的正点电荷,在x =r 处固定有带电荷量为-Q 的负点电荷,y 轴上a 、b 两点的坐标分别为y a =r 和y b =-r ,c 、d 、e 点都在x 轴上,d 点的坐标为x d =2r ,r <x c <2r ,cd 点间距与de 点间距相等。
下列说法不正确的是( )
A .场强大小E c >E e
B .a 、b 两点的电势相等
C .d 点场强为零
D .a 、b 两点的场强相同
解析:选D cd 点间距与de 点间距相等,根据电场线的分布情况知,c 处电场线密,场强大,故A 正确;由电场分布的对称性可知,a 、b 两点的电势相等,故B 正确;+9Q 在d 点产生的场强大小E 1=k
9Q 3r
2
=k Q r 2,方向水平向右,-Q 在d 点产生的场强大小E 2=k Q r
2,
方向水平向左,所以由电场的叠加原理可知,d 点场强为零,故C 正确;根据电场线分布的
对称性可知,a 、b 两点场强的大小相等,但方向不同,则a 、b 两点的场强不相同,故D 错误。
8、[多选]如图所示是一个半径为R 的竖直圆形磁场区域,磁感应强度大小为B ,磁感应强度方向垂直纸面向内。
有一个粒子源在圆上的A 点不停地发射出速率相同的带正电的粒子,带电粒子的质量均为m ,运动的半径为r ,在磁场中的轨迹所对应的圆心角为α。
以下说法正确的是(
)
A .若r =2R ,则粒子在磁场中运动的最长时间为πm
6qB
B .若r =2R ,粒子沿着与半径方向成45°角斜向下射入磁场,则有关系tan α2=
22+1
7成立
C .若r =R ,粒子沿着圆形磁场的半径方向射入,则粒子在磁场中的运动时间为πm
3qB
D .若r =R ,粒子沿着与半径方向成60°角斜向下射入磁场,则圆心角α为150° 解析:选BD 若r =2R ,粒子在磁场中运动时间最长时,磁场区域的直径是轨迹的一条弦,作出轨迹如图甲,因为r =2R ,圆心角α=60°,粒子在磁场中运动的最长时间
t max =
60°360°T =16·2πm qB =π
m
3qB
,故A 错误。
若r =2R ,粒子沿着与半径方向成45°角斜向下射入磁场,根据几何关系,有tan α
2=
22
R r -
22
R =
22
R 2R -2
2
R
=22+17,故B 正确。
若r =R ,粒子沿着圆形磁场的半径方向射入,粒子运动轨迹如图丙所示,圆心角为90°,粒子在磁场中运动的时间t =90°360°T =14·2πm qB =πm 2qB
,故C 错误。
若r =R ,粒子沿着与半径方向成60°角斜向下射入磁场,轨迹如图丁所示,图中轨迹圆心与磁场圆心以及入射点和出射点构成菱形,圆心角为150°,故D 正确。
二、非选择题
如图所示为放置在竖直平面内游戏滑轨的模拟装置,滑轨由四部分粗细均匀的金属杆组成,其中倾斜直轨AB 与水平直轨CD 长均为L =3 m ,圆弧形轨道APD 和BQC 均光滑,AB 、
CD 与两圆弧形轨道相切,BQC 的半径为r =1 m ,APD 的半径为R =2 m ,O 2A 、O 1B 与竖直方向
的夹角均为θ=37°.现有一质量为m =1 kg 的小球穿在滑轨上,以E k0的初动能从B 点开始沿BA 向上运动,小球与两段直轨道间的动摩擦因数均为μ=1
3,设小球经过轨道连接处
均无能量损失.(g =10 m/s 2
,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)要使小球能够通过弧形轨道APD 的最高点,初动能E k0至少多大? (2)求小球第二次到达D 点时的动能; (3)小球在CD 段上运动的总路程. 解析:(1)设小球恰好过弧形轨道的最高点 由动能定理得:
-mg [(R -R cos θ)+L sin θ]-μmgL cos θ=0-E k0 解得:E k0=30 J.
(2)小球从B 点出发到第一次回到B 点的过程中,根据动能定理得,-μmgL cos θ-μmgL =E k B -E k0
(3)小球第二次到D点时的动能为12.6 J,沿DP弧上升后再返回DC段,到C点时的动能为2.6 J.小球无法继续上升到B点,滑到BQC某处后开始下滑,之后受到摩擦力作用,小球最终停在CD上的某点,由动能定理得,E k D=μmgs1,解得:s1=3.78 m.
小球在CD段上运动的总路程为s=2L+s1=9.78 m.
答案:(1)30 J (2)12.6 J (3)9.78 m。