高中物理复习专题:力学综合试题(二)
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2023年高考物理:力学综合复习卷(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,两端封闭的玻璃管在常温下竖直放置,管内充有理想气体,一段汞柱将气体封闭成上下两部分,两部分气体的长度分别为,,且,下列判断正确的是( )A.将玻璃管转至水平,稳定后两部分气体长度B.将玻璃管转至水平,稳定后两部分气体长度C.保持玻璃管竖直,使两部分气体升高相同温度,稳定后两部分气体长度D.保持玻璃管竖直,使两部分气体升高相同温度,稳定后两部分气体长度第(2)题某质点P从静止开始以加速度a1做匀加速直线运动,经t(s)立即以反向的加速度a2做匀减速直线运动,又经t(s)后恰好回到出发点,则( )A.a1=a2B.2a1=a2C.3a1=a2D.4a1=a2第(3)题如图所示,OA、OB是竖直面内两根固定的光滑细杆,O、A、B位于同一圆周上,OB为圆的直径。
每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),两个滑环都从O点无初速释放,用t1、t2分别表B示滑环到达A、B所用的时间,则()A.B.C.D.无法比较t1、t2的大小第(4)题如图所示,小钢球m以初速度v0在光滑水平面上运动,后受到磁极的侧向作用力而做图示的曲线运动到达D点,从图可知磁极的位置及极性可能是( )A.磁极在A位置,极性一定是N极B.磁极在B位置,极性一定是S极C.磁极在C位置,极性一定是N极D.磁极在B位置,极性无法确定第(5)题如图所示,绝缘水平面上,虚线左侧有垂直于水平面向上的匀强磁场、右侧有垂直于水平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为,、、为绝缘水平面上的三个固定点,点在虚线上,、两点在左右两磁场中,两根直的硬导线连接和间,软导线连接在间,连线与垂直,、到的距离均为,,、、三段导线电阻相等,,。
通过、两点给线框通入大小为的恒定电流,待、间软导线形状稳定后线框受到的安培力大小为( )A.0B.C.D.第(6)题如图所示,山上一条输电导线架设在两支架间,M、N分别为导线在支架处的两点,P为导线最低点,则这三处导线中的张力、、大小关系是( )A.B.C.D.第(7)题足够长的光滑斜面上的三个相同的物块通过与斜面平行的细线相连,在沿斜面方向的拉力的作用下保持静止,如图甲所示,物块2的右侧固定有不计质量的力传感器。
2023年高考物理高频考点:力学综合复习卷一、单选题 (共6题)第(1)题某同学体重,乘电梯上行时,用手机内置传感器测得某段时间内电梯的加速度如下图所示。
竖直向上为正方向。
关于该段时间下列说法正确的是( )A.该同学处于失重状态B.电梯向下加速运动C.该同学受到的最小支持力约为D.该同学受到的最大支持力约为第(2)题磁流体发电技术是日前世界上正在研究的新兴技术。
如图所示是磁流体发电机示意图,相距为d的平行金属板A、B之间的磁场可看作匀强磁场,磁感应强度大小为B,等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)以速度v垂直于B且平行于板面的方向进入磁场。
金属板A、B和等离子体整体可以看作一个直流电源,将金属板A、B与电阻R相连,当发电机稳定发电时,两板间磁流体的等效电阻为r,则A、B两金属板间的电势差为( )A.B.C.D.第(3)题如图所示,蜘蛛用蛛丝将其自身悬挂在水管上,并处于静止状态。
蛛丝与竖直方向夹角分别为。
用分别表示的拉力,则( )A.的竖直分力大于的竖直分力B.的竖直分力等于的竖直分力C.的水平分力大于的水平分力D.的水平分力等于的水平分力第(4)题如图所示,等腰直角三角形为一棱镜的横截面,。
由甲、乙两种单色光组成的一细光束,从AB边射入三棱镜,调整入射方向发现,当入射光束垂直AB边入射时,恰好只有甲光从BC边射出,且出射光线和BC边的夹角为,则下列判断正确的是()A.甲光的全反射临界角小于乙光的全反射临界角B.甲、乙两光的折射率之比为C.用完全相同的杨氏双缝干涉仪做双缝干涉实验,甲光的条纹要比乙光的条纹宽D.若甲、乙两光均能使某金属发生光电效应,则由甲光照射产生的光电子最大初动能更大第(5)题如图所示,轻绳MN的两端固定在水平天花板上,轻绳OP系在轻绳MN的某处,光滑轻滑轮悬挂一质量为m的物体,并跨在轻绳MN上。
初始时用竖直向下的力F拉OP,使O点处于如图所示的位置,此时OM与水平方向的夹角为60°,OʹN与水平方向的夹角为30°。
一、单选题二、多选题1. 如图所示,一质点做简谐运动,先后以相同的速度依次通过M 、N 两点,历时1 s ,质点通过N 点后再经过1 s 又第2次通过N 点,在这2 s 内质点通过的总路程为12 cm。
则质点的振动周期和振幅分别为( )A .3 s 、6 cmB .4 s 、6 cmC .4 s 、9 cmD .2 s 、8 cm 2. 光是一种电磁波,某红光的频率是,电磁波的传播速度,该红光的波长为( )A.B.C.D.3. 在核反应方程中,X 表示( )A.B.C.D.4.可视为质点的甲、乙两辆小车分别处于两条平直的平行车道上。
时,乙车在前,甲车在后,两车间距,此后两车运动的v-t 图像如图所示。
关于两车在0~11s时间内的运动,下列说法中正确的是( )A.时,两车第一次并排行驶B .两车全程会有三次并排行驶的机会C.时,两车在全程中相距最远D .0~7s 内,甲车的平均速度大小为10m/s5. 如图所示,长度为的通电直导线与匀强磁场方向垂直,当导线中的电流为时,所受磁场的作用力大小为,此匀强磁场的磁感应强度大小为( )A.B.C.D.6. 如图所示,甲、乙为两个独立电源的路端电压U 与通过它们的电流I的关系图线,下列说法中正确的是( )A .路端电压都为U 0时,它们的外电阻相等B .电流都是I 0时,两电源的内电压相等C .电源甲的电动势大于电源乙的电动势D .电源甲的内阻小于电源乙的内阻7. 光滑绝缘平台处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B 。
质量为m的矩形金属框右端开口,放在平台上。
其边长为l ,只有边有电阻且为R ,、足够长。
质量也为m 的薄金属片置于金属框上,与金属框间的动摩擦因数为,接入金属框间的电阻也为R 。
现锁定(不能左、右运动),用小锤给金属框一瞬时水平向右的冲量I ,发现金属框能平移的距离为x 。
则在这一过程中( )2024年高考物理力学专题(二)江苏地区适用.docx提优训练版三、实验题A .中的感应电流方向由N 到MB.通过的电荷量为C .中产生的焦耳热为D.金属框运动的时间为8. 某质量为的电动车由静止开始沿平直公路行驶,测出它能达到的最大速度为,利用传感器测得此过程中不同时刻该车的牵引力F 与对应的速度v ,并描绘出F图象如图所示。
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高中物理力学计算题汇总经典精解(50题)1.如图1-73所示,质量M=10kg的木楔ABC静止置于粗糙水平地面上,摩擦因素μ=0.02.在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/s.在这过程中木楔没有动.求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.(重力加速度取g=10/m·s2)图1-732.某航空公司的一架客机,在正常航线上作水平飞行时,由于突然受到强大垂直气流的作用,使飞机在10s内高度下降1700m造成众多乘客和机组人员的伤害事故,如果只研究飞机在竖直方向上的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动.试计算:(1)飞机在竖直方向上产生的加速度多大?方向怎样?(2)乘客所系安全带必须提供相当于乘客体重多少倍的竖直拉力,才能使乘客不脱离座椅?(g取10m/s2)(3)未系安全带的乘客,相对于机舱将向什么方向运动?最可能受到伤害的是人体的什么部位?(注:飞机上乘客所系的安全带是固定连结在飞机座椅和乘客腰部的较宽的带子,它使乘客与飞机座椅连为一体)3.宇航员在月球上自高h处以初速度v0水平抛出一小球,测出水平射程为L(地面平坦),已知月球半径为R,若在月球上发射一颗月球的卫星,它在月球表面附近环绕月球运行的周期是多少?4.把一个质量是2kg的物块放在水平面上,用12N的水平拉力使物体从静止开始运动,物块与水平面的动摩擦因数为0.2,物块运动2秒末撤去拉力,g取10m/s2.求(1)2秒末物块的即时速度.(2)此后物块在水平面上还能滑行的最大距离.5.如图1—74所示,一个人用与水平方向成θ=30°角的斜向下的推力F推一个重G=200N的箱子匀速前进,箱子与地面间的动摩擦因数为μ=0.40(g=10m/s2).求图1—74(1)推力F的大小.(2)若人不改变推力F的大小,只把力的方向变为水平去推这个静止的箱子,推力作用时间t=3.0s后撤去,箱子最远运动多长距离?6.一网球运动员在离开网的距离为12m处沿水平方向发球,发球高度为2.4m,网的高度为0.9m.(1)若网球在网上0.1m处越过,求网球的初速度.(2)若按上述初速度发球,求该网球落地点到网的距离.取g=10/m·s2,不考虑空气阻力.7.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图1—70所示,求:图1-70(1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间以及P的坐标;(2)质点经过P点时的速度.8.如图1-71甲所示,质量为1kg的物体置于固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,1s末后将拉力撤去.物体运动的v—t图象如图1-71乙,试求拉力F.图1-719.一平直的传送带以速率v=2m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6s,物体到达B处.A、B相距L=10m.则物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?如果提高传送带的运行速率,物体能较快地传送到B处.要让物体以最短的时间从A处传送到B处,说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?若使传送带的运行速率在此基础上再增大1倍,则物体从A传送到B的时间又是多少?10.如图1-72所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度)图1—7211.地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G,发射一颗绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星,卫星的速度称为第一宇宙速度.(1)试推导由上述各量表达的第一宇宙速度的计算式,要求写出推导依据.(2)若已知第一宇宙速度的大小为v=7.9km/s,地球半径R=6.4×103km,万有引力常量G=(2/3)×10-10N·m2/kg2,求地球质量(结果要求保留二位有效数字).12.如图1—75所示,质量2.0kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端放一质量为1.0kg的物块,物块与小车之间的动摩擦因数为0.5,当物块与小车同时分别受到水平向左F1=6.0N的拉力和水平向右F2=9.0N的拉力,经0.4s同时撤去两力,为使物块不从小车上滑下,求小车最少要多长.(g取10m/s2)图1-7513.如图1-76所示,带弧形轨道的小车放在上表面光滑的静止浮于水面的船上,车左端被固定在船上的物体挡住,小车的弧形轨道和水平部分在B点相切,且AB段光滑,BC段粗糙.现有一个离车的BC面高为h的木块由A点自静止滑下,最终停在车面上BC段的某处.已知木块、车、船的质量分别为m1=m,m2=2m,m3=3m;木块与车表面间的动摩擦因数μ=0.4,水对船的阻力不计,求木块在BC面上滑行的距离s是多少?(设船足够长)图1—7614.如图1-77所示,一条不可伸长的轻绳长为L,一端用手握住,另一端系一质量为m的小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为R、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径R的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动,若人手做功的功率为P,求:图1-77(1)小球做匀速圆周运动的线速度大小.(2)小球在运动过程中所受到的摩擦阻力的大小.15.如图1—78所示,长为L=0.50m的木板AB静止、固定在水平面上,在AB的左端面有一质量为M=0.48kg的小木块C(可视为质点),现有一质量为m=20g的子弹以v0=75m/s的速度射向小木块C并留在小木块中.已知小木块C与木板AB之间的动摩擦因数为μ=0.1.(g取10m/s2)图1—78(1)求小木块C运动至AB右端面时的速度大小v2.(2)若将木板AB固定在以u=1.0m/s恒定速度向右运动的小车上(小车质量远大于小木块C的质量),小木块C仍放在木板AB的A端,子弹以v0′=76m/s的速度射向小木块C并留在小木块中,求小木块C运动至AB右端面的过程中小车向右运动的距离s.16.如图1—79所示,一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直挡板.现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以速度v0=6m/s从B的左端水平滑上B,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失.图1—79(1)若B的右端距挡板s=4m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?(2)若B的右端距挡板s=0.5m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?17.如图1—80所示,长木板A右边固定着一个挡板,包括挡板在内的总质量为1.5M,静止在光滑的水平地面上.小木块B质量为M,从A的左端开始以初速度v0在A上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞,已知碰撞过程时间极短,碰后木块B恰好滑到A的左端就停止滑动.已知B与A间的动摩擦因数为μ,B在A板上单程滑行长度为l.求:图1-80(1)若μl=3v02/160g,在B与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A做正功还是负功?做多少功?(2)讨论A和B在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的.如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件.18.在某市区内,一辆小汽车在平直的公路上以速度vA向东匀速行驶,一位观光游客正由南向北从班马线上横过马路.汽车司机发现前方有危险(游客正在D处)经0.7s作出反应,紧急刹车,但仍将正步行至B处的游客撞伤,该汽车最终在C处停下.为了清晰了解事故现场.现以图1-81示之:为了判断汽车司机是否超速行驶,警方派一警车以法定最高速度vm=14.0m/s行驶在同一马路的同一地段,在肇事汽车的起始制动点A紧急刹车,经31.5m后停下来.在事故现场测得AB=17.5m、BC=14.0m、BD=2.6m.问图1-81①该肇事汽车的初速度vA是多大?②游客横过马路的速度大小?(g取10m/s2)19.如图1—82所示,质量mA=10kg的物块A与质量mB=2kg的物块B放在倾角θ=30°的光滑斜面上处于静止状态,轻质弹簧一端与物块B连接,另一端与固定挡板连接,弹簧的劲度系数k=400N/m.现给物块A施加一个平行于斜面向上的力F,使物块A沿斜面向上做匀加速运动,已知力F在前0.2s内为变力,0.2s后为恒力,求(g取10m/s2)图1—82(1)力F的最大值与最小值;(2)力F由最小值达到最大值的过程中,物块A所增加的重力势能.20.如图1-83所示,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,由轻质弹簧相连接,置于水平的气垫导轨上.用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后绑紧.两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.突然,轻绳断开.当弹簧伸长至本身的自然长度时,滑块A的速度正好为零.问在以后的运动过程中,滑块B是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,证明你的结论.图1—8321.如图1-84所示,表面粗糙的圆盘以恒定角速度ω匀速转动,质量为m的物体与转轴间系有一轻质弹簧,已知弹簧的原长大于圆盘半径.弹簧的劲度系数为k,物体在距转轴R处恰好能随圆盘一起转动而无相对滑动,现将物体沿半径方向移动一小段距离,若移动后,物体仍能与圆盘一起转动,且保持相对静止,则需要的条件是什么?图1-8422.设人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动,根据万有引力定律、牛顿运动定律及周期的概念,论述人造地球卫星随着轨道半径的增加,它的线速度变小,周期变大.23.一质点做匀加速直线运动,其加速度为a,某时刻通过A点,经时间T通过B点,发生的位移为s1,再经过时间T通过C点,又经过第三个时间T通过D点,在第三个时间T内发生的位移为s3,试利用匀变速直线运动公式证明:a=(s3-s1)/2T2.24.小车拖着纸带做直线运动,打点计时器在纸带上打下了一系列的点.如何根据纸带上的点证明小车在做匀变速运动?说出判断依据并作出相应的证明.25.如图1-80所示,质量为1kg的小物块以5m/s的初速度滑上一块原来静止在水平面上的木板,木板的质量为4kg.经过时间2s以后,物块从木板的另一端以1m/s相对地的速度滑出,在这一过程中木板的位移为0.5m,求木板与水平面间的动摩擦因数.图1-80图1-8126.如图1-81所示,在光滑地面上并排放两个相同的木块,长度皆为l=1。
力学综合二 班级 姓名 学号 评价 14. 19世纪30年代,法拉第曾提出电荷周围存在一种场,而非存在“以太”。
后来人们用电荷在场空间受力的实验证明了法拉第观点的正确性,所用方法叫做“转换法”。
下面给出的四个研究实例中,采取的方法与上述研究方法相同的是 ( ) A .牛顿通过对天体现象的研究,总结出万有引力定律 B .伽利略用逻辑推理否定了亚里士多德关于落体运动的认识 C .欧姆在研究电流与电压、电阻关系时,先保持电阻不变研究电流与电压的关系;然后再保持电压不变研究电流与电阻的关系 D .奥斯特通过放在通电直导线下方的小磁针发生偏转得出通电导线的周围存在磁场的结论 15. 如图所示,质量均为M 的A 、B 两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m 的重物C ,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ。
下列说法正确的是: ( )A .当m 一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大B .当m 一定时,θ越大,轻杆受力越小C .当θ一定时,M 越大,滑块与地面间的摩擦力越大D .当θ一定时,M 越小,可悬挂重物C 的质量m 越大16. 如图所示,A 、B 两小球分别连在弹簧两端,B 端用细线固定在倾角为30°的光滑斜面上,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A 、B 两球的加速度分别为( )A .都等于2gB .2g 和0 C .2g M M M B B A ⋅+和0 D .0和2g M M M B B A ⋅+ 17.如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度图象,Oa 为过原点的倾斜直线,ab 段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc 段是与ab 段相切的水平直线,则下述说法正确的是( )A .0~t 1时间内汽车做匀加速运动且功率恒定B .t 1~t 2时间内的平均速度为)(2121v v + C .t 1~t 2时间内汽车牵引力做功为21222121mv mv -D.在全过程中t1时刻的牵引力及其功率都是最大值,t2~t3时间内牵引力最小18. 如图所示,质量相同的A、B两质点从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向抛出,A在竖直平面内运动,落地点为P1;B沿光滑斜面运动,落地点为P2.P1和P2在同一水平面内,不计空气阻力,则下列说法中正确的是()A.A、B的运动时间相同B.A、B沿x轴方向的位移相同C.A、B落地时的速度相同D.A、B落地时的速度方向不同19.如图所示,在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则()A.该卫星的发射速度必定大于7.9km/sB.卫星在同步轨道II上的运行的周期比在轨道I上小C.在椭圆轨道I上,卫星在P点的速度大于在Q点的速度D.卫星在Q点进入轨道II后,机械能增大。
2023年高考物理高频考点:力学综合复习卷(基础必刷)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图所示,一个带电球体M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N先后挂在横杆上的、和处,通过调整丝线使M、N在同一高度,当小球N静止时,观察丝线与竖直方向的夹角。
通过观察发现:当小球N挂在时,丝线与竖直方向的夹角最大;当小球N挂在时N丝线与竖直方向的夹角最小。
根据三次实验结果的对比,下列说法中正确的是( )A.小球N与球体M间的作用力与它们的电荷量成正比B.小球N与球体M间的作用力与它们距离的平方成反比C.球体M电荷量越大,绝缘丝线对小球N的作用力越大D.距离球体M越远的位置,绝缘丝线对小球N的作用力越小第(2)题如图,高台跳水项目中要求运动员从距离水面H的高台上跳下,在完成空中动作后进入水中。
若某运动员起跳瞬间重心离高台台面的高度为h1,斜向上跳离高台瞬间速度的大小为v0,跳至最高点时重心离台面的高度为h2,入水(手刚触及水面)时重心离水面的高度为h1。
图中虚线为运动员重心的运动轨迹。
已知运动员的质量为m,不计空气阻力,则运动员跳至最高点时速度及入水(手刚触及水面)时速度的大小分别是( )A.0,B.0,C.,D.,第(3)题北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图如图所示。
运动员从a处由静止自由滑下,到b处起跳,c点为a、b之间的最低点,a、c两处的高度差为h。
要求运动员经过c点时对滑雪板的压力不大于自身所受重力的k倍,运动过程中将运动员视为质点并忽略所有阻力,则c点处这一段圆弧雪道的半径不应小于()A.B.C.D.第(4)题核能的利用离不开人类对微观世界的不断探索,核电被视为人类解决能源问题的终极方案,我国在核电应用和研究方面目前都处于国际一流水平。
下列说法正确的是()A.汤姆孙发现电子并提出了原子的核式结构模型B.玻尔的原子理论可以解释所有原子的光谱实验规律C.改变压力、温度或浓度,可以改变放射性元素的半衰期D.重核裂变后,形成的新核的比结合能更大第(5)题如图,在“研究共点力的合成”实验中,弹簧秤A、B通过两细绳把橡皮条上的结点拉到位置O,此时两细绳间夹角小于90°。
高考物理力学实验复习题及答案2.验证力的平行四边形定则”的实验如图甲所示。
(1)某同学实验操作步骤如下:①如图甲所示,把橡皮条的一端固定在板上的A点,用两条细绳连在橡皮条的另一端,通过细绳用两个弹簧测力计互成角度拉橡皮条,橡皮条伸长,使结点伸长到O点,用铅笔记下Q点的位置,并记下两个测力计的读数;②在纸上按比例作出两个力F OB、F OC的图示,用平行四边形定则求出合力F;③只用一个测力计,通过细绳把橡皮条上的结点拉到同样的位置O点,记下测力计的读数和细绳的方向,按同样比例作出这个力F′的图示(如图乙),比较F′与用平行四边形定则求得的合力F;④改变F OB和F OC的夹角和大小,重复上述过程。
上述实验过程中有重要遗漏的步骤是记录两细绳的方向(填步骤序号);图乙中,F'(选填“F”或“F′”)力的图线与AO延长线重合。
(2)某同学认为在实验过程中必须注意以下几项,你认为正确的有AC。
A.拉橡皮条的细绳套适当细一些且长一些B.实验中把橡皮条结点拉到O点时,两弹簧测力计之间的夹角为90°不变,可便于计算合力C.拉橡皮条时,橡皮细绳和弹簧测力计应贴近且平行于木板D.两根细绳必须等长,且橡皮条应与两绳夹角的平分线在同一直线上(3)如图丙,某次测量F OB、F OC大小和方向实验过程中发现,F OC读数几乎满量程,而F OB读数不到量程一半(两弹簧测力计相同),需要作适当调整,下列做法正确的是AB。
A.保持结点O位置不变、OB方向不变,OC逆时针转过一定的角度B.保持结点O位置不变,OB、OC逆时针转过适当的角度C.适当调整结点O远离A,OB顺时针方向、OC逆时针方向各转过适当角度D.适当调整结点O靠近A,OB方向可不变,OC顺时针方向转过一个角度【解答】解:(1)本题要利用力的图示作出平行四边形,所以需要知道力的大小与方向,故步骤①需要记录两细绳的方向;图乙中F是平行四边形的对角线,为两个分力的理论上的合力,F′是实际合力,其方向一定在AO的延长线的方向上,故选F′;(2)A.细线更细更长一些可使力的方向记录的更精确,故A正确;B.合力的计算是通过作图的方式,实验过程中不要求夹角是90°,故B错误;C.橡皮条、细绳和弹簧测力计应与木板平行可以减小弹力大小的偶然误差,使实验更精确,故C正确;D.实验中两细绳不必要等长,为了保证实验结果的普适性,两细绳的夹角与橡皮条的角度关系应多样化,故D错误。
一、单选题1.静止在斜面上的物体如图所示,受到的作用力有( )A .重力、支持力B .重力、支持力、摩擦力C .重力、压力、摩擦力D .重力、压力、支持力、摩擦力2. 物理上有许多概念,它们既相互联系又有区别,学习时容易理不清其关系,混到一块。
因此在学习物理概念时,要从不同的角度进行比较、辨析,突出概念的差异,明确概念的内涵和外延,加深理解,避免混淆。
下列有四组物理概念,每组中两个概念间都存在着某种联系,通过分析请找出与众不同的一组( )A .电容与电量B .合外力与动量C .加速度与速度D .感应电动势与磁通量3. 如图所示,一轻质弹簧上端固定在天花板上,下端连接一物块,物块沿竖直方向以O 点为中心点,在C 、D 之间做周期为T 的简谐运动.已知在t 1时刻物块的动量为p 、动能为E k .下列说法中正确的是( )A .如果在t 2时刻物块的动量也为p ,则t 2-t 1的最小值为TB .如果在t 2时刻物块的动能也为E k ,则t 2-t 1的最小值为TC .当物块通过O 点时,其加速度最小D .当物块运动至C 点时,其加速度最小4. 如图所示,竖直放置的弯曲玻璃管a 端封闭,b 端开口,水银将两段空气封闭在管内,管内各液面间高度差为h 1、h 2、h 3且h 1=h 2=h 3;K 1、K 2为两个阀门,K 2位置与b 管水银面等高,打开阀门后可与外界大气相通.打开K 1或K 2,下列判断正确的是( )A .打开K 1,h 1、h 2和h 3均变为零B .打开K 1,h 1增大,h 2和h 3均变为零C .打开K 2,h 1、h 2和h 3均变为零D .打开K 2,h 1、h 2、h 3的长度保持不变5. 如图所示,某同学手持黑板擦沿着水平方向向右匀速擦黑板。
已知黑板擦的质量为0.1 kg ,所受滑动摩擦力大小为3 N ,黑板擦与黑板间的2024年高考物理力学专题(二)江苏地区适用.docx专项训练版二、多选题三、实验题动摩擦因数为0.3,g取,则黑板擦运动过程中该同学对黑板擦的作用力大小约为( )A .3 NB .1 NC .10.5 ND .10 N6. 如图所示,理想变压器有三个线圈A 、B 、C ,已知B 、C 的匝数之比是,理想电压表的示数为U ,理想电流表的示数为I ,灯L 1、L 2是完全相同的灯泡,根据以上条件可以计算出的物理量是()A .通过灯L l 的电流I 2B .灯L 2两端的电压U 3C .输入变压器的电功率P 1D .线圈A 两端的电压U 17. 下列说法正确的是_______.A .加上不同的电压可以改变液晶的光学性质B .晶体在熔化的过程中分子平均动能逐渐增大C .脱脂棉脱脂的目的在于使它从不被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液D .悬浮在水中的小碳粒的布朗运动反映了碳粒分子的热运动E .液体表面张力的方向与液体表面相切8. 关于分子间相互作用力与分子间势能,下列说法正确的是( )A .在10r 0距离范围内,分子间总存在着相互作用的引力B .分子间作用力为零时,分子间的势能一定是零C .当分子间作用力表现为引力时,分子间的距离越大,分子势能越小D .分子间距离越大,分子间的斥力越小E .两个分子间的距离变大的过程中,分子间引力变化总是比斥力变化慢9. 小李同学利用图甲所示的装置进行“验证机械能守恒定律”的实验,打出如图乙所示的纸带,已知打点计时器频率为50 Hz。
一、单选题1. 如图所示,纸面为竖直面,为竖直线段,空间存在平行于纸面的足够宽广的水平方向匀强电场(图中未画出),其大小和方向未知,一带负电的小球从点在纸面内以速度水平向左开始运动,以后恰好以大小为的速度通过点,已知重力加速度,不计空气阻力,则下列正确的是( )A .可以判断出电场强度的方向水平向右B .从点到点的过程中小球的机械能守恒C.小球从到的过程中经历的时间D .从到的运动过程中加速度先减小后增加2. 北京时间2016年8月16日下午1时40分,中国科学院国家空间科学中心研制的“墨子号”卫星,在酒泉卫星发射中心成功发射升空并进入预定轨道。
“墨子号”是我国首次发射的一颗量子卫星,也是世界上第一颗量子卫星。
就在同年9月15日,我国的第一个真正意义上的空间实验室天宫二号在酒泉也成功发射。
9月16日,天宫二号在椭圆轨道Ⅰ的远地点A 开始变轨,变轨后在圆轨道Ⅱ上运行,如图所示,A 点离地面高度约为380km ,“墨子号”量子卫星离地面高度约为500km。
若天宫二号变轨前后质量不变。
则下列说法正确的是( )A .天宫二号在轨道Ⅰ上运行时通过近地点B 的速度最小B .天宫二号在轨道Ⅰ上运行的机械能大于在轨道Ⅱ上运行的机械能C .天宫二号在轨道Ⅱ上运行的周期一定小于“墨子号”量子卫星的运行周期D .天宫二号在轨道Ⅰ上通过A 点时的加速度一定小于在轨道Ⅱ上通过A 点时的加速度3. 天问一号探测器在2月10日成功被火星捕获,进入环火星轨道。
如图所示,假设探测器绕火星先后在椭圆轨道1、近火圆轨道2上运行,是两轨道的切点,是椭圆轨道的远地点,已知火星的质量与半径分别为、,火星的球心与点的距离为,探测器的质量为。
若规定探测器距火星无限远时探测器的引力势能为0,则探测器的引力势能的表达式为,其中是探测器与火星的球心之间的距离,为引力常量。
下列说法正确的是( )A .探测器在轨道1、2上运行周期的比值为B .探测器在轨道2上运行时,动量大小为C .探测器在轨道1上运行,经过点时,动能为D .探测器在轨道1上运行,经过点时,动能大于2024年高考物理易错专题:力学(二).docx提分版二、多选题4. 如图所示,人和物体均处于静止状态。
物理竞赛辅导测试卷〔力学综合1〕一、〔10分〕如图所时,A 、B 两小球用轻杆连接,A 球只能沿竖直固定杆运动,开场时,A 、B 均静止,B 球在水平面上靠着固定杆,由于微小扰动,B 开场沿水平面向右运动,不计一切摩擦,设A 在下滑过程中机械能最小时的加速度为a ,则a=。
二、(10分) 如下图,杆OA 长为R ,可绕过O 点的水平轴在竖直平面内转动,其端点A 系着一跨过定滑轮B 、C 的不可伸长的轻绳,绳的另一端系一物块M ,滑轮的半径可忽略,B 在O 的正上方,OB 之间的距离为H ,*一时刻,当绳的BA 段与OB 之间的夹角为α时,杆的角速度为ω,求此时物块M 的速度v M 三、〔10分〕在密度为ρ0的无限大的液体中,有两个半径为R 、密度为ρ的球,相距为d ,且ρ>ρ0,求两球受到的万有引力。
四、〔15分〕长度为l 的不可伸长的轻线两端各系一个小物体,它们沿光滑水平面运动。
在*一时刻质量为m 1的物体停下来,而质量为m 2的物体具有垂直连线方向的速度v ,求此时线的*力。
五、(15分)二波源B 、C 具有一样的振动方向和振幅,振幅为0.01m ,初位相相差π,相向发出两线性简谐波,二波频率均为100Hz ,波速为430m/s ,B 为坐标原点,C 点坐标为*C =30m ,求:①二波源的振动表达式;②二波的表达式;③在B 、C 直线上,因二波叠加而静止的各点位置。
六、(15分) 图是放置在水平面上的两根完全一样的轻质弹簧和质量为m 的物体组成的振子,没跟弹簧的劲度系数均为k ,弹簧的一端固定在墙上,另一端与物体相连,物体与水平面间的静摩擦因数和动摩擦因数均为μ。
当弹簧恰为原长时,物体位于O 点,现将物体向右拉离O 点至*0处(不超过弹性限度),然后将物体由静止释放,设弹簧被压缩及拉长时其整体不弯曲,一直保持在一条直线上,现规定物体从最右端运动至最左端〔或从最左端运动至最右端〕为一个振动过程。
D
力学综合试题(二)
2015.02.12
1、如图甲所示为车站使用的水平传送装置的示意图。
绷紧的传送带长度L =2.0m ,以v =3.0m/s 的恒定速率运行,传送带的水平部分AB 距离水平地面的高度h =0.45m 。
现有一行李箱(可视为质点)质量m =10kg ,以v 0=1.0 m/s 的水平初速度从A 端滑上传送带,被传送到B 端时没有被及时取下,行李箱从B 端水平抛出,行李箱与传送带间的动摩擦因数 =0.20,不
计空气阻力,重力加速度g 取l0 m/s 2。
(1)求行李箱从传送带上A 端运动到B 端过程中行李箱的速度;
(2)传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦,求为运送该行李箱电动机多消耗的电能; (3)若传送带的速度v 可在0~5.0m/s 之间调节,仍以v 0的水平初速度从A 端滑上传送带,且行李箱滑到B 端均能水平抛出。
请你在图乙中作出行李箱从B 端水平抛出到落地点的水平距离x 与传送带速度v 的关系图象。
(要求写出作图数据的分析过程)
2、竖直平面内的轨道ABCD 由水平滑道AB 与光滑的四分之一圆弧滑道CD 组成AB 恰与圆弧CD 在C 点相切,轨道放在光滑的水平面上,如图所示。
一个质量为m 的小物块(可视为质点)从轨道的A 端以初动能E 冲上水平滑道AB ,沿着轨道运动,由DC 弧滑下后停在水平滑道AB 的中点。
已知水平滑道AB 长为L ,轨道ABCD 的质量为3m 。
求: (1)小物块在水平滑道上受到摩擦力的大小。
(2)为了保证小物块不从滑道的D 端离开滑道,圆弧滑道的半径R 至少是多大?
(3)若增大小物块的初动能,使得小物块冲上轨道后可以达到最大高度是1.5R ,试分析小物块最终能否停在滑道上?
3、如图所示,A 、B 两个矩形木块用轻弹簧相接静止在水平地面上,弹簧的劲度系数为k ,木块A 和木块B 的质量均为m.
(1)若用力将木块A 缓慢地竖直向上提起,木块A 向上提起多大高度时,木块B 将离
开水平地面.
(2)若弹簧的劲度系数k 是未知的,
将一物块C 从A 的正上方某位置处无初速释放与A
相碰后,立即粘在一起(不再分离)向下运动,它们到达最低点后又向上运动。
H
已知C 的质量为m 时,把它从距A 高H 处释放,则最终能使B 刚好要离开地面。
若C 的质量为2
m
,要使B 始终不离开地面,则释放时,C 距A 的高度h 不能超过多少?
4、如图所示,光滑水平面上静止放置着一辆平板车A 。
车上有两个小滑块B 和C (都可视为质点),B 与车板之间的动摩擦因数为μ,而C 与车板之间的动摩擦因数为2μ,开始时B 、C 分别从车板的左、右两端同时以大小相同的初速度v 0相向滑行。
经过一段时间,C 、A 的速度达到相等,此时C 和B 恰好发生碰撞。
已知C 和B 发生碰撞时两者的速度立刻互换,A 、B 、C 三者的质量都相等,重力加速度为g 。
设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力。
求:(1)开始运动到C 、A 的速度达到相等时的时间t ;
(2)平板车平板总长度L ;
(3)若滑块C 最后没有脱离平板车,求滑块C 最后与车相对静止时处于平板上的位置。
5、如图所示,长L =12m 、质量M =1.0kg 的木板静置在水平地面上,其右端有一个固定立柱,
木板与地面间的动摩擦因数μ=0.1。
质量m =1.0kg 的小猫静止站在木板左端。
某时小猫开
始向右加速奔跑,经过一段时间到达木板右端并立即抓住立柱。
g 取10m/s 2。
设小猫的运动
为匀加速运动,若加速度a =4.0m/s 2。
试求:
(1)小猫从开始奔跑至到达木板右端所经历的时间;
(2)从小猫开始运动到最终木板静止,这一过程中木板的总位移。
6、如图,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与m的半圆轨道最低点P的切线相平。
现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以=6m/s的初速度滑上小车左端,二者共速时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2.
(1)求小车的最小长度。
(2)讨论小车的长度L在什么范围,滑块能滑上P点且在圆轨道运动时不脱离圆轨道?
7、如图所示,在光滑水平地面上,静放着一质量m1=0.2kg的绝缘平板小车,小车的右边处在以PQ为界的匀强电场中,电场强度E1=1×104V/m,小车上A点正处于电场的边界。
质量m2=0.1kg、带电量q=6×10-5 C的带正电小物块(可视为质点)置于A点,其与小车间的动摩擦因数μ=0.40(且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)。
现给小物块一个v0=6m/s向右的
初速度。
当小车速度减为零时,电场强度突然增强至E2=2×104 V/m,而后保持此值不变。
若小物块不从小车上滑落,取g=10m/s2。
试解答下列问题:
(1)小物块最远能向右走多远?
(2)小车、小物块的最终速度分别是多少?
(3)车的长度应满足什么条件?
8、如图所示,AB段是半径为R的光滑圆弧轨道,其底端切线水平,BC段是长为2R的水
平轨道,其右端紧靠长为2R、倾角θ=37°的传送带,在距B点L0处的水平轨道上静止一个质量为m的物体Q.现将质量M=3m的物体P自圆弧轨道上的A点由静止释放,并与静止在水平轨道上的m发生弹性碰撞。
已知物体P和Q与水平轨道及传送带间的动摩擦因数均
为,重加速度为g,,.试求:
(1)M到达B点时对轨道的压力;(2)L0取何值时,M恰滑到C点;
(3)当时,为确保将m送到D点,传送带的运行速度u应满足什么条件?。