专题20 动量和能量—七年高考(2011-2017)物理试题分项精析版
2011年高考真题解析物理分项版7动量和能量
word整理版学习参考资料 1.(全国)质量为M,内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ。
初始时小物块停在箱子正中间,如图所示。
现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,并与箱子保持相对静止。
设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为A.1 2 mv2 B.1 2 mMm + M v2 C.12 NμmgL D.NμmgL【答案】BD【解析】由于水平面光滑,一方面,箱子和物块组成的系统动量守恒,二者经多次碰撞后,保持相对静止,易判断二者具有向右的共同速度'v,根据动量守恒定律有mv=(M+m)'v,系统损失的动能为??2,22121vmMmvE k????知B 正确,另一方面,系统损失的动能可由Q=k E?,且Q=相对smg??,由于小物块从中间向右出发,最终又回到箱子正中间,其间共发生N次碰撞,则相对S=NL,则B选项也正确2.(福建)(20分)如图甲,在x<0的空间中存在沿y轴负方向的匀强电场和垂直于xoy平面向里的匀强磁场,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从坐标原点O处,以初速度v0沿x轴正方向射人,粒子的运动轨迹Lword整理版学习参考资料见图甲,不计粒子的重力。
求该粒子运动到y=h时的速度大小v;现只改变人射粒子初速度的大小,发现初速度大小不同的粒子虽然运动轨迹(y-x曲线)不同,但具有相同的空间周期性,如图乙所示;同时,这些粒子在y轴方向上的运动(y-t关系)是简谐运动,且都有相同的周期T=2mqB 。
Ⅰ.求粒子在一个周期T内,沿x轴方向前进的距离s;Ⅱ.当入射粒子的初速度大小为v0时,其y-t图像如图丙所示,求该粒子在y轴方向上做简谐运动的振幅A,并写出y-t的函数表达式。
解析:此题考查动能定理、洛仑兹力、带电粒子在复合场中的运动等知识点。
七年高考(2011-2017)高考物理试题分项精析 专题42 内能、热力学定律以及能量守恒
专题42 内能、热力学定律以及能量守恒一、单项选择题1.【2011·福建卷】一定量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量,气体对外界做功,则该理想气体的(填选项前的字母)()A.温度降低,密度增大 B.温度降低,密度减小C.温度升高,密度增大 D.温度升高,密度减小【答案】D【考点定位】热力学第一定律2.【2011·广东卷】图为某种椅子与其升降部分的结构示意图,M、N两筒间密闭了一定质量的气体,M可沿N的内壁上下滑动,设筒内气体不与外界发生热交换,在M向下滑动的过程中A.外界对气体做功,气体内能增大 B.外界对气体做功,气体内能减小C.气体对外界做功,气体内能增大 D.气体对外界做功,气体内能减小【答案】A【解析】M向下滑动,压力与位移同方向,即外界对气体做正功,同时筒内气体不与外界发生热交换,根据能量守恒定律,气体内能一定增加;【考点定位】能量守恒定律3.【2011·重庆卷】某汽车后备箱内安装有撑起箱盖的装置,它主要由汽缸和活塞组成。
开箱时,密闭于汽缸内的压缩气体膨胀,将箱盖顶起,如图所示。
在此过程中,若缸内气体与外界无热交换,忽略气体分子间相互作用,则缸内气体A.对外做正功,分子的平均动能减小B.对外做正功,内能增大C.对外做负功,分子的平均动能增大D.对外做负功,内能减小【答案】A【考点定位】热力学第一定律4.【2012·广东卷】景颇族的祖先发明的点火器如图1所示,用牛角做套筒,木质推杆前端粘着艾绒。
猛推推杆,艾绒即可点燃,对筒内封闭的气体,在此压缩过程中A.气体温度升高,压强不变B.气体温度升高,压强变大C.气体对外界做正功,气体内能增加D.外界对气体做正功,气体内能减少【答案】B【解析】封闭的气体被推杆压缩过程中,由公式U=W+Q知,在瞬间,Q=0,W>0,所以内能增加,则温度升高,气体体积减小,压强增大,综上知B正确.【考点定位】本题考查热力学第一定律和理想气体状态方程5.【2015·北京·13】下列说法正确的是()A.物体放出热量,其内能一定减小B.物体对外做功,其内能一定减小C.物体吸收热量,同时对外做功,其内能可能增加D.物体放出热量,同时对外做功,其内能可能不变【答案】C【解析】A、由热力学第一定律可知,物体放热,,但是未知,则不一定小于零,即内能不一定减少,选项A错误。
高考物理真题分类汇编-动量和能量(详解_精校).docx
高中物理学习材料桑水制作2011年高考物理真题分类汇编(详解+精校)动量和能量1.(2011年高考·全国大纲版理综卷)质量为M 、内壁间距为L 的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m 的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ。
初始时小物块停在箱子正中间,如图所示。
现给小物块一水平向右的初速度v ,小物块与箱壁碰撞N 次后恰又回到箱子正中间,井与箱子保持相对静止。
设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为A .212mvB .212mM v m M+ C .12N mgL μ D .N μm gL1.BD解析:本设最终箱子与小物块的速度为v 1,根据动量守恒定律:mv =(m +M )v 1,则动能损失△E k =12mv 2-12(m +M )v 12,解得△E k =mM 2(m +M )v 2,B 对;依题意:小物块与箱壁碰撞N 次后回到箱子的正中央,相对箱子运动的路程为S =0.5L +(N -1)L +0.5L =NL ,故系统因摩擦产生的热量即为系统瞬时的动能:△E k =Q =N μmgL ,D 对。
2.(2011年高考·四川理综卷)质量为m 的带正电小球由空中A 点无初速度自由下落,在t 秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过t 秒小球又回到A 点,不计空气阻力且小球从末落地。
则A .整个过程中小球电势能变化了2232t mgB .整个过程中小球动量增量的大小为2mgtC .从加电场开始到小球运动到最低点时小球冬耕变化了mg 2t 2v LD .从A 点到最低点小球重力势能变化了2232t mg2.BD 解析:整个过程中小球的位移为0,2211022gt gt t at +⨯-=得a =3g ,根据牛顿第二定律电场力是重力的4倍为4mg ,根据动量定理△P =mgt -3mgt =-2mgt ,B 正确;电势能变化量为4mg ×12gt 2=2mg 2t 2,A 错误;小球减速到最低点和最初加速时的动能变化量大小相等为2221t mg ,C 错误;从A 点到最低点重力势能变化了222232)213121(t mg gt gt mg =+⨯,D 正确。
七年高考(2011-2017)物理试题分项精析版 机械能守恒定律的应用
一、单项选择题1.【2017·新课标Ⅱ卷】如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直。
一小物块以速度从轨道下端滑入轨道,并从轨道上端水平飞出,小物块落地点到轨道下端的距离与轨道半径有关,此距离最大时。
对应的轨道半径为(重力加速度大小为g)A.B.C.D.【答案】B【名师点睛】此题主要是对平抛运动的考查;解题时设法找到物块的水平射程与圆轨道半径的函数关系,即可通过数学知识讨论;此题同时考查学生运用数学知识解决物理问题的能力。
2.【2016·全国新课标Ⅱ卷】小球P和Q用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P球的质量大于Q球的质量,悬挂P球的绳比悬挂Q 球的绳短。
将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示。
将两球由静止释放,在各自轨迹的最低点,A.P球的速度一定大于Q球的速度B.P球的动能一定小于Q球的动能C.P球所受绳的拉力一定大于Q球所受绳的拉力D.P球的向心加速度一定小于Q球的向心加速度【答案】C【解析】小球摆动至最低点由动能定理:,可得:,因,故,选项A错误;由,因,则动能无法比较,选项B错误;在最低点,,可得,选项C正确;,两球的向心加速度相等,选项D错误,故选C。
【名师点睛】此题考查机械能守恒定律及牛顿第二定律的应用;解题时要通过选择合适的物理规律列出方程找到要讨论的物理量,然后根据题目的条件来分析结论;此题意在考查考生对基本规律的掌握情况。
3.【2015·天津·5】如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,并且处于原长状态,现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中A.圆环的机械能守恒B.弹簧弹性势能变化了C.圆环下滑到最大距离时,所受合力为零D.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变【答案】B考点:系统机械能守恒4.【2011·山东卷】如图所示,将小球从地面以初速度竖直上抛的同时,将另一相同质量的小球从距地面处由静止释放,两球恰在处相遇(不计空气阻力)。
20 动量和能量—七年高考(2011-2017)物理试题分项精析版含解析
一、单项选择题1.【2017·天津卷】“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。
摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动.下列叙述正确的是A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变【答案】B【考点定位】机械能,向心力,冲量和动量定理,瞬时功率【名师点睛】本题的难点在于对动量定理的理解,是“物体所受合力的冲量等于动量的变化",而学生经常记为“力的冲量等于物体动量的变化”。
2.【2015·北京·18】“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。
从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是( )A .绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小B .绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小C .绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大D .人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力【答案】A【考点定位】牛顿运动定律、动量定理、功能关系。
3.【2014·全国大纲卷】一中子与一质量数为A(A >1)的原子核发生弹性正碰。
若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为( )A .11-+A AB .11+-A AC .2)1(4+A AD .22)1()1(-+A A 【答案】 A【解析】设原子核的质量为m ,中子的质量为m N ,碰撞前与碰撞后中子的速度分别是v 0和v 1,碰撞后原子核的速度为v 2,由于两者发生弹性正碰,因此有:m N v 0=m N v 1+mv 2,2021v m N =2121v m N +2221mv ,解得: v 1=0v m m m m N N+-,根据两者质量数可知:m m M =A 1,解得|10v v |=11-+A A ,故选项A 正确。
2011年高考物理——能量和动量专题
2011年高考物理——能量和动量专题一、选择题(本大题共8小题,每小题6分,共48分)1.水平传送带以速度v 匀速运动,现将一小物体轻放在传送带上,它将在传送带上滑动一段时间后才与传送带保持相对静止,小物体的质量为m ,它与传送带间的动摩擦因数为μ,在相对滑动的过程中 ( )A .传送带对物体做的功为221mv B .产生的内能为221mv C .传送带对物体做的功为零 D .传送带对物体的冲量为mv2.如图1所示,木块A 放在木块B 上左侧,用恒力F 将A 拉到B 的右侧,第一次将B 固定在地面上,F 做功为1W ,产生的热量为1Q ;第一次让B 可以在光滑的地面上自由滑动,这次F做功为2W ,产生的热量为2Q ,则应由 ( )A .211Q Q ,W W = <2B .211Q Q ,W W == 2C .211Q Q ,W W < <2D .211Q Q ,W W <2= 3.如图2所示,小球A 和B 质量相同,球B 置于光滑水平面上,当球A 从高为h 处由静止摆下,到达最低点恰好与B 球相撞,并粘合在一起继续摆动,它们能上升的最大高度是 ( ) A .hB .h 21 C .h 41D .h 814.质量为m 的小球A ,沿光滑水平面以速度0v 与质量为m 2的静止小球B 发生正碰,碰撞后,A 球的动能变为原来的91,那么小球B 的速度可能是 ( )A .031v B .032vC .094vD .095v图1图25 5.半圆形光滑圆轨道固定在水平地面上,并使其轨道平面与地面垂直,物体1m 、2m 同时由轨道左右两端最高点释放,二者碰后粘在一起运动,最高点上升到轨道的M 点,如图3所示,已知OM 与竖直方向的夹角为︒60,则物体的质量比为 ( ) A .)()(1212-+: B .)()(1212+-: C .1:2D .21:6.质量为kg 30的小孩和质量为kg 70的小车分别静止在光滑的水平冰面上,如果小孩用力推小车,使小车相对冰面以s m .30的速度向前滑行,则推车过程中小孩所做的功为 ( )A .10.5JB .4.5JC .3.15JD .0.95J7.利用传感器可以测量快速变化的力,如图4所示是利用这种办法获得弹性绳中拉力随时间的变化图线.实验时,把小球举高到绳子悬点O 处,然后让小球自由下落.从此图线所提供的信息,下列判断正确的是( )A .2t 时刻绳子最长B .1t 时刻小球的速度最大C .3t 时刻小球的动能最大D .3t 和4t 时刻小球的动量相同 8.如图5所示,平直木板AB 倾斜放置,板上的P 点距A 端较近,小物块与木板间的动摩擦因数由A 到B 逐渐减小.先让物块从A 由静止开始滑到B .然后,将A 着地,抬高B ,使木板的倾角与前一过程相同,再让物块从B 由静止开始滑到A .上述两过程相比较,下列说法正确的是 ( )A .物块经过P 点的动能,前一过程较小B .物块从顶端滑到P 点的过程中因摩擦产生的热量,前一过程较少C .物块滑到底端时的速度,前一过程较大D .物块从顶端滑到底端的时间,前一过程较长选择题答题卡二、计算题(本大题共4小题,共52分)2m m 图3 图49.(12分)如图6所示,在一光滑的水平面上有两块相同的木板B 和C ,重物A (视为质点)位于B 的右端,A 、B 、C 的质量相等.现在A 和B 以同一速度滑向静止的C ,B 和C 发生正碰.碰后B 和C 粘在一起运动,A 在C 上滑行,A 与C 之间有摩擦力.已知A 滑到C 右端而未掉下.试问:从B 、C 发生正碰到A 滑到C 右端期间,C 所走过的距离是C 板长的多少倍.10.(12分)如图7所示,abc 是光滑的轨道,其中ab 是水平的,bc 是与ab 相切的位于竖直平面内的半圆轨道,半径.3m R 0=,质量.2kg m 0=的小球A 静止在轨道上,另一质量为.6kg M 0=、速度s m .5v 50=的小球B 与小球A 正碰.已知相碰后小球A 经过半圆的最高点c 落到轨道上距b 点为R L 24=处(210s m g =),求: (1)相碰后,小球A 和B 的速度大小(2)试论证小球B 是否能沿半圆轨道到达c 点.图6c图711.(14分)如图8所示,水平放置的轻弹簧,左端固定,右端与小物块P接触而不连接,当P 到A 点时,弹簧为原长,现在用水平推力向左将P 缓缓地从A 推到B 点,需做功6 J ,此时在B 点撤去推力后,P 从静止开始沿着水平桌面滑到停放在水平光滑地面上的小车Q 上(小车与桌面等高),已知P 的质量kg m 1=,Q 质量kg M 4=,AB 距离5cm ,AC 距离90cm ,P 与桌面和Q 表面间的动摩擦因数为40.=μ,求: (1)使P 不会从Q 的右端滑出,则小车至少多长?(2)从推力作用于P 到P 与Q 一起运动的全过程中产生的热量.12.(14分)如图9所示,倾角37=θ的固定斜面AB 长m L 18=,质量为kg M 1=的木块由斜面中点C 从静止开始下滑,s .50后被一颗质量为g m 20=的子弹以s m v 6000=沿斜面向上的速度正对木块射入并穿出,穿出速度s m u 100=,以后每隔s .51就有一颗子弹射入木块,设子弹射穿木块的时间极短,且每次射入木块对子弹的阻力相同.已知木块与斜面间的动摩擦因数250.=μ,g 取8003760037102.cos ,.sin ,s m == ,求:(1)在被第二颗子弹击中前,木块沿斜面向上运动离A 点的最大距离? (2)木块在斜面上最多能被多少颗子弹击中?(3)在木块从C 点开始运动到最终离开斜面的过程中,子弹、木块和斜面的系统所产生的热量是多少?图8图99、解:设A 、B 、C 质量均为,碰前A 、B 的共同速度为0,碰后B 、C的共同速度为1v ,对B 、C 由动量守恒定律有:102mv mv =设A 滑至C 右端时A 、B 、C 三者共速为2v ,由动量定理2032mv mv = 设A 、C 间动摩擦因数为μ,从发生碰撞到A 滑至C 右端时C 的位移为s ,对B 、C 由动能定理有:()()2122221221v m v m mgs -=μ 设C 的长度为l ,对A 由动能定理有()22202121mv mv l s mg -=+μ联立上述各式解得:37=l s10、(1)s m 6v A =,s m 3.5v B = (2)不能解:(1)设碰后A 的速度为1v ,B 的速度为2v ;A 在圆轨道最高点速度为1v ',则有: R t v 241=' R gt 2212= ()212121212mv v m R mg ='+ 210Mv mv Mv +=联立上述各式解得:s m v 61=,s m .v 532=(2)假设B 球能沿圆轨道上升到c 点,c v 、b v 表示它在c 、b 点的速度,由牛顿定律和机械能守恒定律有:Rv M Mg c 2=()2221221b c Mv R Mg Mv =+ 解得s m .v b 93=,由于b v v <2,所以小球B 不能到达半圆轨道的最高点. 11、(1)m .40 (2)J .65解:(1)设P 滑到C 点时的速度为0v ,根据功能关系有:()2021mv BC AB mg W ++=μ P 、Q 系统动量守恒,设P 、Q 作用后的共同速度为v ,有:()v M m mv +=0设小车Q 的最小长度为L ,根据能量守恒有:()2202121v M m mv mgL +-=μ 联立上述各式解得:m .L 40=(2)根据能量守恒定律,有A →B →C 过程产生的热量为:()J BC AB mg Q 14=+=μP 、Q 相互作用过程产生热量为J .mgL Q 612==μ 则J .Q Q Q 2165=+=总12、(1)m .512 (2)3颗 (3)J 10434解:(1)木块下滑过程:1Ma cos Mg sin Mg =-θμθ,得214s m a =下滑位移:m .t a s 50212211==末速度:s m t a v 2111==第一颗子弹穿过木块:110v M mu Mv mv '+=-,得s m v 81='木块上滑过程:2Ma cos Mg sin Mg =--θμθ,得228s m a -=上滑时间:s a v t 10212='-= 上滑位移:m t v s 42212='=s .t 512< ,所以第二颗子弹击中木块前,木块上升到最高点1P 后又会下滑.故木块到A 点的最大距离为:m .s s Ld 512221=+-=(2)木块从1P 再次下滑s .50后被第二颗子弹击中,这一过程与第一颗子弹击中后过程相同,故再次上滑的位移仍为4m ,到达的最高点2P 在1P 的上方m ..d 53504=-=∆.2P 到B 点的距离为:.5m m d d L d B 32<=--=∆可知,第三颗子弹击中木块后,木块将滑出斜面。
七年高考(2011-2017)物理试题分项精析版___理想变压器、远距离输电
一、单项选择题1.【2016·四川卷】如图所示,接在家庭电路上的理想降压变压器给小灯泡L供电,如果将原、副线圈减少相同匝数,其它条件不变,则A.小灯泡变亮B.小灯泡变暗C.原、副线圈两段电压的比值不变D.通过原、副线圈电流的比值不变【答案】B考点:变压器【名师点睛】此题是对变压器原理的考查;首先要记住原副线圈的电压与匝数关系,从题目中知道为降压变压器,原线圈匝数大于副线圈匝数;判断原副线圈减小相同的匝数时原副线圈的匝数比的变化要用到数学知识,这里稍微有点难度.2.【2016·江苏卷】一自耦变压器如图所示,环形铁芯上只绕有一个线圈,将其接在a、b间作为原线圈.通过滑动触头取该线圈的一部分,接在c、d间作为副线圈.在a、b间输入电压为U1的交变电流时,c、d间的输出电压为U2,在将滑动触头从M点顺时针旋转到N点的过程中A.U2>U1,U2降低B.U2>U1,U2升高C.U2<U1,U2降低D.U2<U1,U2升高【答案】C【方法技巧】主要是对自耦变压器的理解,分清原副线圈及在转动的过程中线圈的匝数怎么变、理想变压器的规律。
3.【2011·浙江卷】如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200的两个线圈,上线圈两端u=51sin314t V的交流电源相连,将下线圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是A.2.0V B.9.0V C.12.7V D.144.0V 【答案】A【解析】交流电源电压的有效值,如果看成理想的来处理有:、、,解得,故交流电压表的读数应该小于,所以答案为A。
4.【2012··海南卷】如图,理想变压器原、副线圈匝数比为20∶1,两个标有“12V,6W”的小灯泡并联在副线圈的两端。
当两灯泡都正常工作时,原线圈中电压表和电流表(可视为理想的)的示数分别是A.120V,0.10A B.240V,0.025A C.120V,0.05A D.240V,0.05A【答案】D【解析】灯泡正常工作,所以副线圈电压,电流,根据得:,根据,解得:,所以电压表和电流表的示数分别为:,故选D.5.【2014·四川卷】如图所示,甲是远距离的输电示意图,乙是发电机输出电压随时间变化的图象,则()A.用户用电器上交流电的频率是100HzB.发电机输出交流电的电压有效值是500VC.输电线的电流只由降压变压器原副线圈的匝数比决定D.当用户用电器的总电阻增大时,输电线上损失功率减小【答案】D6.【2014·福建卷】图为模拟远距离输电实验电路图,两理想变压器的匝数n1=n4<n2=n3,四根模拟输电线的电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为R,A1、A2为相同的理想交流电流表,L1、L2为相同的小灯泡,灯丝电阻R L>2R,忽略灯丝电阻随温度的变化。
专题15 功和功率—七年高考(2011-2017)物理试题分项精析版 Word版含解析
一、单项选择题1.【2015·浙江·14】下列说法正确的是 A .电流通过导体的热功率与电流大小成正比 B .力对物体所做的功与力的作用时间成正比 C .电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比 D .弹性限度内,弹簧的劲度系数与弹簧伸长量成正比 【答案】C【考点定位】电功率,功,电容,胡克定律2.【2017·新课标Ⅱ卷】如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环。
小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力A .一直不做功B .一直做正功C .始终指向大圆环圆心D .始终背离大圆环圆心【答案】A【解析】大圆环光滑,则大圆环对小环的作用力总是沿半径方向,与速度方向垂直,故大圆环对小环的作用力一直不做功,选项A 正确,B 错误;开始时大圆环对小环的作用力背离圆心,最后指向圆心,故选项CD 错误;故选A 。
【考点定位】圆周运动;功【名师点睛】此题关键是知道小圆环在大圆环上的运动过程中,小圆环受到的弹力方向始终沿大圆环的半径方向,先是沿半径向外,后沿半径向里。
3.【2014·重庆卷】某车以相同的功率在两种不同的水平路面上行驶,受到的阻力分别为车重的1k 和2k 倍,最大速率分别为1v 和2v ,则A.112v k v =B.1212v k k v = C.1122v k kv = D.122v k v = 【答案】B【解析】汽车的阻力分别为11f k mg =,22f k mg =,当汽车以相同功率启动达到最大速度时,有F f =,故由P Fv =可知最大速度P P v F f ==,则122211v f kv f k ==,有1212v k k v =,故选B .【考点定位】本题考查了机车的启动规律、瞬时功率的计算.4.【2015·海南·3】假设摩托艇受到的阻力的大小正比于它的速率。
专题19 动量定理和动量守恒定律—七年高考(2011-2017)物理试题分项精析版(原卷版)
一、单项选择题1.【2017·新课标Ⅰ卷】将质量为1.00 kg 的模型火箭点火升空,50 g 燃烧的燃气以大小为600 m/s 的速度从火箭喷口在很短时间内喷出。
在燃气喷出后的瞬间,火箭的动量大小为(喷出过程中重力和空气阻力可忽略)A .30kg m/s ⋅B .5.7×102kg m/s ⋅C .6.0×102kg m/s ⋅D .6.3×102kg m/s ⋅2.【2015·重庆·3】高空作业须系安全带.如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h (可视为自由落体运动).此后经历时间t 安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为A mg +B mg -C mgD mg 3.【2012·福建卷】如图,质量为M 的小船在静止水面上以速率v 0向右匀速行驶,一质量为m 的救生员站在船尾,相对小船静止。
若救生员以相对水面速率v 水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为A .v Mmv +B .v Mm v -C .()v v Mmv ++00D .()v v Mmv -00+4.【2012·重庆卷】质量为m 的人站在质量为2m 的平板小车上,以共同的速度在水平地面上沿直线前行,车所受地面阻力的大小与车对地面压力的大小成正比。
当车速为v 0时,人从车上以相对于地面大小为v 0的速度水平向后跳下。
跳离瞬间地面阻力的冲量忽略不计,则能正确表示车运动的v —t 图象为5.【2013·天津卷】我国女子短道速滑队在今年世锦赛上实现女子3000m 接力三连冠。
观察发现,“接棒”的运动员甲提前站在“交棒”的运动员乙前面,并且开始向前滑行,待乙追上甲时,乙猛推甲一把,使甲获得更大的速度向前冲出。
在乙推甲的过程中,忽略运动员与冰面间在水平方向上的相互作用,则( )A .甲对乙的冲量一定等于乙对甲的冲量B .甲、乙的动量变化一定大小相等方向相反C .甲的动能增加量一定等于乙的动能减少量D .甲对乙做多少负功,乙对甲就一定做多少正功6.【2014·福建卷】一枚火箭搭载着卫星以速率v 0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离。
七年高考(2011_2017)高考物理试题分项精析专题40结合能、质量亏损、聚变和裂变
专题40 结合能、质量亏损、聚变和裂变一、单项选择题1.【2015·上海·5】铀核可以发生衰变和裂变,铀核的A.衰变和裂变都能自发发生 B.衰变和裂变都不能自发发生C.衰变能自发发生而裂变不能自发发生 D.衰变不能自发发生而裂变能自发发生【答案】C【解析】铀是天然放射性元素,所以铀核的衰变是能自发发生,而铀核的裂变是人工实现的,是用中子轰击铀核实现的,所以铀核的裂变,不能自发发生,故A、B、D错误,C 正确。
【考点定位】衰变;裂变2.【2014·北京卷】质子、中子和氘核的质量分别为m1、m2和m3,当一个质子和一个中子结合成氘核时,释放的能量是(c表示真空中的光速)A.(m1+m2-m3)c B.(m1-m2-m3)c C.(m1+m2-m3)c2 D.(m1-m2-m3)c2【答案】C【解析】根据质能方程知,核反应过程中释放的能量等于质量的减少量与光速c平方的乘积,C正确,A、B、D错误。
【考点定位】主要考查质能方程3.【2012·福建卷】关于近代物理,下列说法正确的是A.射线是高速运动的氦原子B.核聚变反应方程表示质子C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氦原子光谱的特征【答案】D【考点定位】本题考查了核反应相关知识4.【2013重庆卷】铀是常用的一种核燃料,若它的原子核发生了如下的裂变反应:,则a+b可能是A. B. C.D.【答案】D【解析】重核裂变反应方程的书写应遵循质量数守恒和电荷数守恒,题述核反应方程左边质量数和电荷数分别为236和92,生成物中“a+b”整体的质量数和电荷数应分别为234和92,则只有选项D符合要求。
【考点定位】重核裂变反应方程的书写5.【2014·上海卷】核反应方程式Be+He C+X中的X表示A.质子B.电子C.光子D.中子【答案】D【解析】核反应方程式遵循电荷数守恒和质量数守恒,设X的质量数为,电荷数为,则有,,可得,,所有对应得粒子是中子,选项D 对。
功能关系、能的转化、能量守恒定律—七年高考(2011-2017)物理试题分项精析版
一、单项选择题1.【2016·四川卷】韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员。
他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1 900 J,他克服阻力做功100 J。
韩晓鹏在此过程中A.动能增加了1 900 J B.动能增加了2 000 JC.重力势能减小了1 900 J D.重力势能减小了2 000J 【答案】C考点:功能关系【名师点睛】此题是对功能关系的考查;关键是搞清功与能的对应关系:合外力的功等于动能的变化量;重力做功等于重力势能的变化量;除重力以外的其它力做功等于机械能的变化量.2.【2012·浙江卷】功率为10W的发光二极管(LED灯)的亮度与功率60W的白炽灯相当。
根据国家节能战略,2016年前普通白炽灯应被淘汰。
假设每户家庭有二只60W的白炽灯,均用10w的LED 灯替代,估算出全国一年节省的电能最接近A.8╳108kW·h B.8╳1010kW·h C.8╳1011kW·h D.8╳1013kW·h【答案】B【解析】全国一年节省的电能最接近,故选B.【考点定位】本题考查功能估算及其相关知识3.【2016·上海卷】在今年上海的某活动中引入了全国首个户外风洞飞行体验装置,体验者在风力作用下漂浮在半空。
若减小风力,体验者在加速下落过程中A.失重且机械能增加B.失重且机械能减少C.超重且机械能增加D.超重且机械能减少【答案】B【解析】据题意,体验者漂浮时受到的重力和风力平衡;在加速下降过程中,风力小于重力,即重力对体验者做正功,风力做负功,体验者的机械能减小;加速下降过程中,加速度方向向下,体验者处于失重状态,故选项B正确。
【考点定位】平衡条件、机械能变化与外力做功关系、超重和失重【方法技巧】通过体验者加速度方向判断超重和失重,通过除重力外其他力做正功机械能增加,其他力做负功机械能减少判断机械能变化情况。
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一、单项选择题
1.【2017〃天津卷】“天津之眼”是一座跨河建设、桥轮合一的摩天轮,是天津市的地标之一。
摩天轮悬挂透明座舱,乘客随座舱在竖直面内做匀速圆周运动。
下列叙述正确的是
A.摩天轮转动过程中,乘客的机械能保持不变
B.在最高点,乘客重力大于座椅对他的支持力
C.摩天轮转动一周的过程中,乘客重力的冲量为零
D.摩天轮转动过程中,乘客重力的瞬时功率保持不变
【答案】B
【考点定位】机械能,向心力,冲量和动量定理,瞬时功率
【名师点睛】本题的难点在于对动量定理的理解,是“物体所受合力的冲量等于动量的变化”,而学生经常记为“力的冲量等于物体动量的变化”。
2.【2015·北京·18】“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。
从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,下列分析正确的是()
A.绳对人的冲量始终向上,人的动量先增大后减小
B.绳对人的拉力始终做负功,人的动能一直减小
C .绳恰好伸直时,绳的弹性势能为零,人的动能最大
D .人在最低点时,绳对人的拉力等于人所受的重力 【答案】A
【考点定位】牛顿运动定律、动量定理、功能关系。
3.【2014·全国大纲卷】一中子与一质量数为A (A >1)的原子核发生弹性正碰。
若碰前原子核静止,则碰撞前与碰撞后中子的速率之比为( )
A .
11
-+A A B .11+-A A C .2
)
1(4+A A D .
2
2
)1()1(-+A A
【答案】 A
【解析】设原子核的质量为m ,中子的质量为m N ,碰撞前与碰撞后中子的速度分别是v 0
和v 1,碰撞后原子核的速度为v 2,由于两者发生弹性正碰,因此有:m N v 0=m N v 1+mv 2,202
1v m N =
2121v m N +222
1mv ,解得: v 1=0v m
m m m N N +-,根据两者质量数可知:m
m M =A
1,解得|1
0v v |=1
1-+A A ,故选项A 正确。
【考点定位】本题主要考查了动量守恒定律和能量守恒定律的应用问题,属于中档题。
4.【2011〃福建卷】在光滑水平面上,一质量为m 、速度大小为v 的A 球与质量为2m 的B 球碰撞后,A 球的速度方向与碰撞前相反。
则碰撞后B 球的速度大小可能是
A .0.6v
B .0.4v
C .0.3v
D .0.2v 【答案】A
【解析】AB 两球在水平方向上合外力为零,A 球和B 球碰撞的过程中动量守恒,设AB 两球碰撞后的速度分别为12v v 、,选A 原来的运动方向为正方向,由动量守恒定律有
122mv mv mv =-+…①
假设碰后A 球静止,即v 1=0,可得v 2=0.5v
由题意知球A 被反弹,∴球B 的速度有v 2>0.5v …②
AB 两球碰撞过程能量可能有损失,由能量关系有222
121112222
mv mv mv ≥+⨯…③。