2019高考物理一轮复习优练题(10)(含解析)新人教版

人教物理2019高考一轮优练题（10）含答案一、选择题1、（2019宁夏石嘴山高三上期中）如图甲所示，以速度v逆时针匀速转动的足够长的传送带与水平面的夹角为θ．现将一个质量为m的小木块轻轻地放在传送带的上端，小木块与传送带间的动摩擦因数为μ，则乙图中能够正确地描述小木块的速度随时间变化关系的图线可能是（）【答案】CD2、（2019届天津市耀华中学月考）2007年11月5日,“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km的P点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道I 绕月飞行,如图所示、之后,卫星在P点又经过两次“刹车制动”,最终在距月球表面200km的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动、则下列说法正确的是( )A. 由于“刹车制动”,卫星在轨道Ⅲ上运动的周期将比沿轨道I运动的周期长B. 虽然“刹车制动”,但卫星在轨道Ⅲ上运动的周期还是比沿轨道Ⅰ运动的周期短C. 卫星在轨道Ⅱ上经过P点时的速度比在轨道Ⅲ上经过P点的速度大D. 卫星在轨道Ⅲ上运行时的速度比月球的第一宇宙速度大【答案】BC3、有一种飞行器是利用电场加速带电粒子，形成向外发射的高速粒子流，对飞行器自身产生反冲力，从而对飞行器的飞行状态进行调整的。

已知飞行器发射的高速粒子流是由二价氧离子构成的。

当单位时间内发射的离子个数为n，加速电压为U时，飞行器获得的反冲力为F。

为了使加速器获得的反冲力变为2F，只需要（）A．将加速电压变为2UB．将加速电压变为4UC．将单位时间内发射的离子个数变为2nD．将单位时间内发射的离子个数变为2n【答案】BD对于单位时间，t=1s，则F=n则得：为了使加速器获得的反冲力变为2F，只需要将加速电压变为4U或将单位时间内发射的离子个数变为2n。

故选BD。

4、（2019吉林省延边州敦化中学期末）如图所示，空间存在一匀强电场，平行实线为该电场等势面，其方向与水平方向间的夹角为30°，AB 与等势面垂直，一质量为m ，电荷量为q 的带正电小球，以初速度v 0从A 点水平向右抛出，经过时间t 小球最终落在C 点，速度大小仍是v 0，且AB =BC ，重力加速度为g ，则下列说法中正确的是A. 电场方向沿A 指向BB. 电场强度大小为3qC. 小球下落高度214gt D. 此过程增加的电势能等于2214mg t 【答案】BCD小球在下落过程中初末动能不变，由动能定理可知，mgAB cos30°-EqAC cos30°=0，解得：E =；故B 正确；电场力的竖直分量为cos30=2y mgF qE =⋅︒，则物体在竖直方向上的合力为1=mg 2y F mg ma -=合，则由牛顿第二定律知12y a g =，则下落高度221124y h a t gt ==，故C 正确；此过程中电场力做负功，电势能增加，由几何关系知小球沿电场线方向上的位移为2c o s 30=c o s 604h d g t =⋅︒︒，则电势能的增加量2214P E qEd mg t ∆==，故D 正确。

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（人教)物理2019高考一轮选练练题（10）及答案李仕才一、选择题1、如图，半径为R、圆心为O的光滑圆环固定在竖直平面内，OC水平，D是圆环最低点。

质量为2m的小球A与质量为m的小球B套在圆环上,两球之间用轻杆相连.两球初始位置如图所示,由静止释放,当小球A运动至D点时,小球B的动能为（ D )A。

mgR B.mgRC.mgR D。

mgR解析:A，B组成的系统机械能守恒.当A运动到最低点D时,A下降的高度为h A=R+Rsin 45°,B上升的高度为h B=Rsin 45°，则有2mgh A—mgh B=·2m+m，又v A cos 45°=v B cos 45°，小球B的动能为=m=mgR，选项D正确.2、（多选）一质点做匀变速直线运动，先后通过P、Q、N三点，如图所示,已知PQ＝QN＝15 m,质点通过PQ的时间t1＝3 s,通过QN的时间t2＝2 s,则下列说法中正确的是（)A．此质点运动的加速度为1 m/s2B．此质点通过P的速度为3。

0 m/sC．此质点通过Q的速度为6.5 m/sD．此质点通过Q的速度为6.0 m/s解析：选AC。

设质点加速度为a，经过P点时速度为v P，对PQ段有x＝v P t1＋错误!at错误!，对PN段有2x＝v P(t1＋t2）＋错误!a（t1＋t2）2,联立并代入数据解得v P＝3.5 m/s，a＝1 m/s2，则v Q＝v P＋at1，代入数据解得v Q＝6。

实验十练习使用多用电表1．(2015·衡水中学测试)(多项选择)关于多用电表的使用，如下做法正确的答案是( )A．把多用电表的选择开关旋至适当的直流电压挡，用图a所示的电路，合上开关S，如此可测小灯泡两端的电压B．把多用电表的选择开头旋至适当的直流电流挡，用图b所示的电路，合上开关S，如此可测通过小灯泡的电流C．把多用电表的选择开关旋至适当的欧姆挡，进展调零后，用图c所示的电路，开关S保持断开，如此可测小灯泡的电阻D．把多用电表的选择开关旋至适当的欧姆挡，进展调零后，用图d所示的电路，会观察到此时欧姆表示数很小答案：CD 解析：当测量直流电压时，应使红表笔接电势比拟高的点，A错误；当测量直流电流时，应使电流从红表笔流入，B错误；测电阻时，应先选择适宜欧姆挡，将两表笔短接，进展欧姆调零，断开两表笔，两表笔分别连接到被测电阻的两端，注意应使待测电阻与外电路断开，读出阻值，C正确；用图d测二极管电阻时，黑表笔接二极管正极，红表笔接二极管负极，测的是二极管的正向电阻，所以比拟小，D正确．2．某同学利用下面所给器材对电表进展改装，并校准．(1)实验室除提供开关S和导线外，还有以下器材可供选择：电流表：G(量程3 mA，内阻R g＝100 Ω)标准电流表：A(量程0.6 A，内阻为0.5 Ω)滑动变阻器：R1(阻值范围0～10 Ω，额定电流2 A)定值电阻：R 2＝0.5 Ω电源：电动势5 V假设将电流表G 进展改装扩大其量程，需使用电阻________(填写代表器材的字母，选“R 1〞或“R 2〞)与其并联，改装后的电流表量程为________ A ．(2)为了能准确地进展测量，需对改装后的电流表进展校对，请在下面的虚线框内画出一种校对电路图．________________________________________________________________________．答案：(1)R 2 0.603 (2)电路图见解析 与电流表G 并联的定值电阻的实际阻值小于0.5 Ω解析：(1)将定值电阻R 2与电流表G 并联，电路中的一局部电流通过电阻R 2，电流表的量程即可扩大．改装后的电流表对应的量程是I g ＋I g R g R 2＝3×10－3 A ＋3×10－3×1000.5A ＝0.603 A ．(2)将改装后的电流表与标准电流表串联，组成校对电路如下列图，其中滑动变阻器R 1对电路起保护作用．假设校对过程中发现改装电流表的示数总比标准电流表的示数小，如此最主要原因是与电流表G 并联的定值电阻的实际阻值小于0.5 Ω.3．某实验小组利用一滑动变阻器和未知内阻的微安表，来测量多用电表“×1 k〞挡内部电池的电动势E .(1)该小组采用图甲的电路进展实验，请将图乙中的实物连线连接完整．a．插上红黑表笔，把多用电表的选择开关拨到欧姆挡的“×1 k〞位置，将红黑表笔________，调整“欧姆调零旋钮〞，使指针指到“0 Ω〞．b．按照电路图连接好电路．c．接通开关，改变滑动变阻器的阻值，得到多用电表和微安表的示数分别如图丙所示．多用电表和微安表的读数分别为________kΩ和________μA．d．断开开关，拔下红黑表笔，把多用电表的选择开关扳到____________位置．(3)由以上信息可得多用电表“×1 k〞挡内部电池的电动势为________V．(保存两位有效数字)答案：(1)电路连接如下列图(2)短接22 242或243或244 OFF挡或交流电压最高挡(3)9.0解析：(1)根据电路图，连接实物图，注意红黑表笔的正负接法．(2)a.根据欧姆表的使用方法可知，选挡后应将红黑表笔短接进展欧姆调零；c.欧姆表的读数为R＝22×1 kΩ＝22 kΩ，微安表的读数为242 μA或243 μA或244 μA．(3)欧姆表调零后，欧姆表内阻等于其中值电阻，由图丙所示多用电表可知，多用电表“×1 k〞挡的中值电阻，即欧姆表内阻R0＝15 kΩ.根据闭合电路欧姆定律可得E＝I(R＋R0)，I表示微安表的示数、R表示多用电表的读数、R0表示多用电表的内阻，代入数据有E＝242×10－6×(22＋15)×103V＝8.954 V≈9.0 V.。

2019人教版高考物理一轮优练题（15）李仕才1、.(匀变速直线运动规律的应用)(2018·山东冠县期中)质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位),则该质点()A.第1 s内的位移是5 mB.前2 s内的平均速度是6 m/sC.任意相邻的1 s内位移差都是1 mD.任意1 s内的速度增量都是2 m/s答案D解析将t=1 s代入x=5t+t2得x1=6 m,A错误;将t=2 s代入=14 m,前2 s的平均速度m/s=7 m/s,B错误;x=5t+t2得x2第2 s内的位移x2'=14 m-6 m=8 m,第2 s内的位移与第1 s内的位移之差Δx=8 m-6 m=2 m,C错误;由Δx=at2得a=2 m/s2,任意1 s内的速度增量都是2 m/s,D正确;故选D。

2、(多选)(2018·山东潍坊期中)如图所示,质量分别为M、m物体A、B用细绳连接后跨过光滑的定滑轮,A静止在倾角为30°的斜面上,已知M=2m,现将斜面倾角由30°增大到35°,系统仍保持静止。

此过程中,下列说法正确的是()A.细绳对A的拉力将增大B.物体A受到的静摩擦力先减小后增大C.物体A对斜面的压力将减小D.滑轮受到的绳的作用力将增大答案CD解析先对物体B受力分析,受重力和拉力,由二力平衡得到拉力等于物体B的重力;再对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,根据平衡条件列式分析。

解M=2m,对物体B受力分析,受重力和拉力,由二力平衡得到:F T=mg再对物体A受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,如图:根据平衡条件得到:F f +F T -2mg sin θ=0① F N -2mg cos θ=0②由①②两式解得: F f =2mg sin θ-F T =2mg sin θ-mg ,F N =2mg cos θ,当θ不断变大时,F f 不断变大,F N 不断变小。

课练10实验验证牛顿第二定律1.研究性学习小组的同学欲探究小车质量不变时其加速度与力的关系，该小组在实验室设计了一套如图甲所示的装置，图中A为小车，B为打点计时器，C为力传感器(测绳子的拉力)，P为小桶(内有砂子)，M是一端带有定滑轮的水平放置的足够长的木板．不计绳子与滑轮间的摩擦．图甲图乙(1)要顺利完成该实验，除图中实验仪器和低压交流电源(含导线)外，还需要的实验仪器是________(填“刻度尺”、“天平”或“秒表”)．(2)平衡摩擦力后再按上述方案做实验，是否要求小桶和砂子的总质量远小于小车的质量？________(填“是”或“否”)．(3)已知交流电源的频率为50 Hz，某次实验得到的纸带如图乙所示，图中相邻两计数点之间还有4个点未画出，由该纸带可求得小车的加速度a＝________m/s2.(结果保留2位有效数字)答案：(1)刻度尺(2)否(3)0.90解析：(2)因为力传感器可测得小车受到的拉力，故不需要再保证实验中小桶和砂子的总质量远小于小车的质量的条件；(3)根据逐差法可求得结果．2．如图所示，在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中，某同学保持木板水平，调节托盘和重物的总重量，使小车能拖动纸带沿木板匀速运动，记下此时托盘和重物的总质量m0、小车的总质量M.已知重力加速度为g.(1)在探究加速度与力的关系时，若测得托盘和重物的总质量为m(m≪M)，则可知小车所受的合外力为________；当改变托盘和重物车所受的摩擦力改变，需要重新平衡摩擦力．在探究物体的加速度与物体所受外力、采用如图所示的实验装置．小车及车中砝码的总质量用表示．另两组同学保持小车及车中砝码的总质量的关系，由于他们操作不当，这两组同学得到的关系图象分别如图甲和图乙所示，其原因分别是：重复实验多次，记录多组数据，并画出a－F图象．甲组实验把重物的重力作为拉力F的条件是_______________________________________________________ _________________.图(c)中符合甲组同学作出的实验图象的是________；符合乙一定时物体的加速度与质量之间的关系．甲乙做实验时，将滑块从图甲所示位置由静止释放，由数字计时可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x，用游标卡尺测得遮光条则滑块经过光电门1时的速度表达式v1＝________(以上表达式均用已知字母表示分度的游标卡尺测量遮光条的宽度，其读数为6．用如图所示装置做验证牛顿第二定律的实验．现已提供了小车、一端附有定滑轮的长木板、纸带、细线、砝码、砂和砂桶、刻度尺、天平、导线．(1)实验中将砂和砂桶总重力大小作为细线拉力的大小，从而在实验中产生了系统误差，为尽量减小该系统误差，可以让砂和砂桶总质量________小车质量(选填“大于”、“远大于”、“小于”、“远小于”或“等于”)．(2)实验中，先调节长木板一端滑轮的高度，使细线与长木板平行，接下来将长木板的一端垫起适当的高度，让小车连着已经穿过打点计时器的纸带，撤去砂和砂桶，给打点计时器通电，轻推小车，小车做匀速运动．这样做的目的是______________，从而使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力．答案：(1)远小于(2)平衡摩擦力解析：(1)为了减小系统误差，砂和砂桶总质量应远小于小车质量．(2)平衡摩擦力后，细线对小车的拉力等于小车所受的合外力．7．利用力传感器研究加速度与合外力的关系，实验装置如图甲．(1)下列关于该实验的说法错误的是________．A．做实验之前必须平衡摩擦力B．小车的质量必须比所挂钩码的质量大得多C．应调节定滑轮的高度使细线与木板平行D．实验开始的时候，小车最好距离打点计时器远一点(2)从实验中挑选一条点迹清晰的纸带，每5个点取一个计数点，用刻度尺测量计数点间的距离，如图乙所示．已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz.从图乙中所给的刻度尺上读出A、B两点间的距离s1＝________cm；该小车的加速度a＝________m/s2.(计算结果保留两位a＝________.同学甲根据实验数据画出如图(b)所示a—砂和砂桶的总质量为________kg.(g取10 m/s2)同学乙根据实验数据画出了图(c)所示图线，从图线可知同学作过程中可___________________________________________________________ _____________．正确操作后通过测量，作出a—F图线，如图2中的实线所示，上部弯曲的原___________________________________________________________打点计时器使用的交流电频率f＝50 Hz，如图确操作下获得的一条纸带，其中A、B、C、D、E新课标全国卷Ⅲ)某物理课外小组利用图物体加速度与其所受合外力之间的关系．图中，板水平放置，其右端固定一轻滑轮；轻绳跨过滑轮，一端与放在木板另一端可悬挂钩码．本实验中可用的钩码共有利用表中的数据在图(c)中补齐数据点，并作出a －n 图象．从图象可以看出：当物体质量一定时，物体的加速度与其所受的合外力a －n 图象求得小车(空载)的质量为__________ 两位有效数字，重力加速度取g ＝9.8 m·s －2)．若以“保持木板水平”来代替步骤(1)，下列说法正确的是__________(填入正确选项前的标号．如图所示 (5)0.45 (6)BC因为小车做初速度为零的匀加速直线运动，故在图＝12at 2，可得a ＝0.40 m/s 时的点描到图(c)中，再连线．根据牛顿第二定律可得nmg ＝[(5－n )，以及相应的加速度，可得物块下滑时的加速度a＝________m/s2，打C点时物块的速度；已知重力加速度大小为g，为求出动摩擦因数，还必须测量的2×0.02对物块进行受力分析如图，则mg sin，所以还需测量的物理量是斜面的倾角连的计算机得到，回答下列问题：该同学的结果，小车的加速度与钩码填“线性”或“非线性”)关系．可知，a－m图线不经过原点，可能的原因是若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下，小车有一组同学保持小车及车中的砝码质量一定，探究加速度的关系，他们在轨道水平和倾斜两种情况下分别做了实－F图线，如图乙所示．图线________选填“①”或“②”)；小车及车中的砝码总质量实验时，一定要进行的操作是________．．用天平测出砂和砂桶的质量．将带滑轮的长木板右端垫高，以平衡摩擦力．小车靠近打点计时器，先接通电源，再释放小车，打出一条为横坐标，加速度为纵坐标，画出的图象是一条直线，图线与横坐标的夹角为C ．k D.2k答案：(1)BCD (2)1.3 (3)D解析：(1)由实验原理图可以看出，由弹簧测力计的示数可得到小车所受的合外力的大小，故不需要测砂和砂桶的质量，也不需要保证砂和砂桶的质量m 远小于小车的质量M ，A 、E 错；为保证绳上拉力提供合外力，必须平衡摩擦力，B 对；小车应靠近打点计时器，先接通电源，再放小车，同时读出弹簧测力计的示数，C 对；为了多测几组数据，需改变砂和砂桶的质量多做几次实验，D 对．(2)由逐差法可得：小车的加速度a ＝x 34－x 01＋x 45－x 12＋x 56－x 239T 2，将T ＝150×3 s ＝0.06 s ，代入可得a ＝1.3 m/s 2.(3)由题图结合牛顿第二定律，有2F ＝M ·a ，得a ＝2M ·F则图象斜率k ＝2M ，得小车的质量M ＝2k ，故A 、B 、C 错，D 对．6．(2018·合肥一测)某实验小组在做“验证牛顿第二定律”实验中．(1)在闭合开关之前，甲同学将实验器材组装成图甲所示．请指出该装置中的错误或不妥之处(只要答出其中的两点即可)：________；________.(2)乙同学将上述装置调整正确后进行实验，在实验中得到如图乙所示的一条纸带，图中相邻两计数点之间还有四个点没有画出，由图中的数据可算得小车加速度为________m/s 2.(保留两位有效数字)(3)丙同学在利用上述调整好的装置进行实验时，M且保持不变，改变小车中砝码的质并测出小车中放不同质量砝码时所对应的加速度广西适应性测试)要测量两个质量不等的沙袋的质量，由于没有直接的测量工具，某实验小组选用下列器材：轻质定滑轮(质量和摩擦可忽略、细线、刻度尺、秒表．他们根据已学过的物理选择合适的变量得到线性关系，作出图线并根据图线的斜率和截距求出沙袋的质量．请完成下列步骤：块相对传感器的位移x随时间t的变化规律．某次描绘出滑块相对传感器的位移x随时间t乙所示，则此次滑块在t＝0.4 s时的速度大小为________。

人教物理2019高考一轮选练编题（10）李仕才一、选择题1、如图所示,用一段绳子把轻质滑轮吊装在A点,一根轻绳跨过滑轮,绳的一端拴在井中的水桶上,人用力拉绳的另一端,滑轮中心为O点,人所拉绳子与OA的夹角为β,拉水桶的绳子与OA的夹角为α.人拉绳沿水平面向左运动,把井中质量为m的水桶匀速提上来,人的质量为M,重力加速度为g,在此过程中,以下说法正确的是(ACD)A.α始终等于βB.吊装滑轮的绳子上的拉力逐渐变大C.地面对人的摩擦力逐渐变大D.地面对人的支持力逐渐变大解析:水桶匀速上升,拉水桶的轻绳中的拉力T始终等于mg,对滑轮受力分析如图(甲)所示.垂直于OA方向有Tsinα=Tsinβ,所以α=β,沿OA方向有F=Tcosα+Tcosβ=2Tcosα,人向左运动的过程中α+β变大,所以α和β均变大,吊装滑轮的绳子上的拉力F变小,选项A正确,B错误;对人受力分析如图(乙)所示,θ=α+β逐渐变大,水平方向有f=T′sinθ,地面对人的摩擦力逐渐变大,竖直方向有F N+T′cosθ=Mg,地面对人的支持力F N=Mg-T′cosθ逐渐变大,选项C,D正确.2、如图所示，半圆形框架竖直放置在粗糙的水平地面上，光滑的小球P在水平外力F的作用下处于静止状态，P与圆心O的连线与水平面的夹角为θ，将力F在竖直面内沿顺时针方向缓慢地转过90°，框架与小球始终保持静止状态．在此过程中下列说法正确的是()A．框架对小球的支持力先减小后增大B．拉力F的最小值为mgsinθC．地面对框架的摩擦力始终在减小D．框架对地面的压力先增大后减小解析：选C.小球受重力G、框架给的支持力N、拉力F，由动态三角形可知框架对小球的支持力一直在减小，故A错误；当拉力与弹力垂直时拉力最小且为：mgcosθ，故B错误；把小球和框架看成一个整体，框架受到地面的摩擦力为拉力沿水平方向的分量，在转动过程中水平方向分量逐渐减小，所以地面对框架的摩擦力始终在减小，故C正确；把小球和框架看成一个整体，框架受到地面的压力等于二者重力之和减去拉力在竖直方向的分量，而拉力在竖直分量逐渐增加，所以框架对地面的压力逐渐减小，故D错误．所以C正确，A、B、D错误．3、历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”（现称“另类匀变速直线运动”），“另类加速度”定义为，其中v0和v s 分别表示某段位移s内的初速和末速。

2019人教版高考物理一轮优练题（8）李仕才1、（ “死结”和“活结”模型）（2017 •湖北六校联考 ）如图 好的水平和竖直的框架上，A 、B 两点连接着一根绕过光滑的轻小滑轮的不可伸长的细绳 物悬挂于滑轮下，处于静止状态。

若按照以下的方式缓慢移动细绳的端点 是（）A. 只将绳的左端移向B. 只将绳的左端移向C. 只将绳的右端移向D. 只将绳的右端移向 答案B解析设滑轮两侧绳子与竖直方向的夹角为 a ,绳子的长度为L , B 点到墙壁的距离为 S ,根据几何知识和对称性，得sin a= ①mg以滑轮为研究对象，设绳子拉力大小为 F ,根据平衡条件得2F cos a =mg 得F=^tt②当只将绳的左端移向 A'点,s 和L 均不变，则由①②式得知，F不变，故A 错误,B 正确；当只将 绳的右端移向B'点,s 增加，而L 不变，则由①式得知，a 增大,cos a 减小，则由②式得知，F 增大,故C D 错误。

2、（加速度）（2017 •甘肃天水期中）下列关于速度和加速度的说法中 ，正确的是（ ）A. 物体的速度越大，加速度也越大B. 物体的速度变化越快，加速度越大C. 某时刻物体的加速度为零，则速度一定为零D. 物体的速度变化越大，加速度越大 答案 IB解析速度越大,有可能是匀速运动，故A 错误；加速度是反映物体速度变化快慢的物理量 ，加速度越大，速度变化越快，故B 正确;加速度为零说明物体的速度没有发生变化 ，速度没有发生变化，而速度不一定为零，故C 错误;速度变化越大，但不知道变化所用时间，故不能确定加 速度也越大，故D 错误。

综上本题选 B o所示,在固定,重,则下列判断正确的A 点,拉力变小 A 点,拉力不变 B'点,拉力变小B'点,拉力不变？导学号06400102?箱与杆的质量为n o ,环的质量为m 如图所示。

已知环沿杆匀加速下滑时 ，环与杆之间的摩擦力大小为F f ,则此时箱对地面的压力大小为 （）Am o g+R B.m o g-F fC m o g+mgD m o g-mg 答案| A解析环在竖直方向上受重力及箱子的杆给它的竖直向上的摩擦力 F f,受力情况如图甲所示,根据牛顿第三定律,环应给杆一个竖直向下的摩擦力F f ',故箱子在竖直方向受重力 mg 、地面对它的支持力F N 及环给它的摩擦力 F f ',受力情况如图乙所示。

2019高考物理（人教版）一轮优练题（6）李仕才一、选择题1、如图所示，平行板电容器带有等量异种电荷，与静电计相连，静电计金属外壳和电容器下极板都接地。

在两极板间有一个固定在P 点的点电荷，以E 表示两板间的电场强度，E p 表示点电荷在P 点的电势能，θ表示静电计指针的偏角。

若保持下极板不动，将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置，则A ．θ增大，E 增大B ．θ增大，E p 不变C ．θ减小，E p 增大D ．θ减小，E 不变【解析】D 若保持下极板不动，将上极板向下移动一小段距离，则根据4πSC kd ε=可知，C 变大，Q 一定，则根据Q =CU 可知，U 减小，则静电计指针偏角θ减小；根据U E d =，Q =CU ，4πS C kd ε=，联立可得4πkQ E S ε=，可知Q 一定时，E 不变；根据U 1=Ed 1可知P 点离下极板的距离不变，E 不变，则P 点与下极板的电势差不变，P 点的电势不变，则E p 不变；故选项ABC 错误，D 正确。

2、如图所示，一半径为R ，粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置，直径POQ 水平。

一质量为m 的质点自P 点上方高度R 处由静止开始下落，恰好从P 点进入轨道。

质点滑到轨道最低点N 时，对轨道的压力为4mg ，g 为重力加速度的大小。

用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功。

则A ．mgR W 21=，质点恰好可以到达Q 点 B ．mgR W 21>，质点不能到达Q 点C ．mgR W 21=，质点到达Q 后，继续上升一段距离D ．mgR W 21<，质点到达Q 后，继续上升一段距离 【解析】C 质点经过N 点时，根据牛顿第二定律有24v mg mg mR -=，可得质点经过N 点时的动能k 32N mgRE =，质点由静止运动到N 点，根据动能定理有k 2N mgR W E -=，得2mgRW =，质点从P 点到Q 点，由摩擦力做负功，在左右等高的位置，质点在左侧的速度大于在右侧的速度，质点在右侧需要的向心力较小，轨道弹力较小，滑动摩擦力较小，所以从N 到Q 克服摩擦力做的功小于W ，从N 到Q ，根据动能定理有k k Q NmgR W E E '--=-，由2mgRW '<，可得k 0Q E >，质点在Q 点速度仍然没有减小到0，会继续向上运动一段距离，故选C 。

2019人教版高考物理一轮优练题（12）李仕才1、(多选)如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b。

外力F向右上方拉b,整个系统处于静止状态。

若F 方向不变,大小在一定范围内变化,物块b仍始终保持静止,则()A.绳OO'的张力也在一定范围内变化B.物块b所受到的支持力也在一定范围内变化C.连接a和b的绳的张力也在一定范围内变化D.物块b与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化答案BD解析物块b始终保持静止,物块a也始终保持静止,绳子对a的拉力等于a的重力,绳子的夹角α也保持不变,OO'绳的拉力也保持不变,选项A、C错误。

选b为研究对象,在y轴方向有F T cos β+F cos γ+FN =m b g,由于FT不变,F变化,所以F N也变化,选项B正确。

FT和F在x轴方向的分力和桌面对b的摩擦力的合力为零,由于F 在一定范围内变化,则摩擦力也在一定范围内变化,选项D正确。

2、.(2017·河南名校期中联考)假设你在运动会上百米赛跑成绩是14 s,整个过程可分为3个阶段。

第一阶段前进14 m,平均速度是7 m/s;第二阶段用时9 s,平均速度8 m/s。

请估算一下第三阶段的平均速度约是()A.6 m/sB.5.5 m/sC.4.7 m/sD.3.2 m/s答案C解析第一阶段的时间为t1=s=2 s,第二阶段的位移为x 2=v 2t 2=8×9 m=72 m;第三阶段的位移为x 3=x-x 1-x 2=(100-14-72)m=14 m,时间为t 3=t-t 1-t 2=(14-2-9)s =3 s,平均速度为v=m/s =4.7 m/s 。

3、(动力学两类基本问题)(2017·湖南长沙月考)如图是汽车运送圆柱形工件的示意图,图中P 、Q 、N是固定在车体上的压力传感器,假设圆柱形工件表面光滑,汽车静止不动时Q 传感器示数为零,P 、N 传感器示数不为零。

2019人教版高考物理一轮优练题（1）李仕才1、（多选）（质点）（2018 •贵州汇川期初）“梦之队”收获7金2银1铜,创造了1984年参加奥运会以来的最好成绩。

回国后，教练员和运动员认真分析了比赛视频，对于下面的叙述，正确的是（）A.研究运动员的跳水动作时，可以将运动员看成质点B.研究运动员与跳板接触过程中跳板的弯曲情况时，可将运动员看成质点C.为了提高训练成绩，不管分析什么问题，都不能把运动员看成质点D.能否把运动员看成质点,应根据研究问题而定答案］BD画物体能否看成质点，关键是看物体的形状和大小对所研究问题的影响是否可以忽略，当研究运动员的跳水动作时，不能将运动员看成质点,研究运动员接触跳板时跳板的弯曲情况, 可以将运动员看成质点，所以能否将运动员看成质点,应根据所研究的问题而定,A、C不符合题意,B、D符合题意。

故答案为BD。

4D2、（多选）（弹力）如图\\\\\\乙\\\所不，畀、〃两个物块的重力分别是GM N, Gn=\ N,弹簧的重力不计,整个装置沿竖直方向处于静止状态，这时弹簧的弹力F-1 \则天花板受到的拉力和地板受到的压力，有可能是（）A.1 N 和 6 NB.5 N 和 6 NC.1 N 和 2 ND.5 N 和 2 N丽弹簧的弹力为2 N,有两种可能情形:弹簧处于拉伸状态;弹簧处于压缩状态，因此对应的解应有两组。

⑦当弹簧处于拉伸状态时，由爪〃受力均平衡可知M受重力、弹簧向下的拉力及绳子对A的拉力，由共点力的平衡可知，绳子的拉力F二G A+FW N;由牛顿第三定律可知天花板受到的拉力为5 对〃分析，〃受重力、支持力及弹簧向上的拉力而处于平衡，则〃受支持力尺二〃7g-®N;D符合题意。

②^弹簧处于压缩状态，同理可知,A符合题意。

故答案为AD。

3、（惯性）（2017 •山东潍坊月考）关于惯性的认识，以下说法正确的是（）A.物体受到力的作用后，运动状态发生改变，惯性也随之改变B.置于光滑水平而上的物体即使质量很大也能被拉动,说明惯性与物体的质量无关C.让物体的速度发生改变，无论多快，都需要一定时间，这是因为物体具有惯性D.同一物体沿同一水平面滑动，速度较大时停下来的时间较长,说明惯性与速度有关答案C 解析惯性大小与物体的运动状态及受力情况无关，只由物体的质量大小决定，八、B、D均错误; 要改变物体的速度，必须有外力作用，而且要经历一定的时间,c正确。

2019高考物理（人教版）一轮优练题（2）李仕才一、选择题1、电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比。

如图，直线A、B和C分别是电源a、电源b和电阻R的伏安特性图线。

将这个电阻R分别接到a、b两电源上，那么A．R接到电源a上，电源的效率较低B．R接到电源b上，电源的输出功率较大C．R接到电源a上，电源的输出功率较大，电源效率较高D．R接到电源b上，电源的输出功率较小，电源效率较高2、如图所示为速度选择器装置，场强为E的匀强电场与磁感应强度为B的匀强磁场互相垂直。

一带电量为＋q，质量为m的粒子（不计重力）以速度v水平向右射入，粒子恰沿直线穿过，则下列说法正确的是A．若带电粒子带电量为＋2q，粒子将向下偏转B ．若带电粒子带电量为－2q ，粒子仍能沿直线穿过C ．若带电粒子速度为2v ，粒子不与极板相碰，则从右侧射出时电势能一定增大D ．若带电粒子从右侧水平射入，粒子仍能沿直线穿过【解析】BC 粒子恰沿直线穿过，电场力和洛伦兹力均垂直于速度，故合力为零，粒子做匀速直线运动；根据平衡条件，有：qvB qE =，解得：v E B =，只要粒子速度为E B ，就能沿直线匀速通过选择器；若带电粒子带电量为2q +，速度不变，仍然沿直线匀速通过选择器，故A 错误；若带电粒子带电量为2q -，只要粒子速度为EB ，电场力与洛伦兹力仍然平衡，仍然沿直线匀速通过选择器，故B 正确；若带电粒子速度为2v ，电场力不变，洛伦兹力变为2倍，故会偏转，克服电场力做功，电势能增加，故C 正确；若带电粒子从右侧水平射入，电场力方向不变，洛伦兹力方向反向，故粒子一定偏转，故D 错误。

3、如图所示，一个电荷量为–Q 的点电荷甲，固定在粗糙绝缘水平面上的O 点，另一个电荷量为+q 、质量为m 的点电荷乙，从A 点以初速度v 0沿它们的连线方向向甲运动，到B 点时速度减小到最小值v 。

已知点电荷乙与水平面的动摩擦因数为μ，A 、B 间距为L ，静电力常量为k ，重力加速度为g ，则下列说法中正确的是A ．O 、BB ．点电荷甲产生的电场在B 点的场强大小为mg qμ C ．点电荷乙在A 点的电势能小于在B 点的电势能D ．点电荷甲产生的电场中，A 、B 间的电势差U AB =2202mv mv q-AB 设OB =x ，当速度最小时，有2kQqx =qE =μmg ，得x场强E =mg q μ，AB 正确；点电荷乙运动的过程中，电场力一直做正功，电势能减小，则点电荷乙在A 点的电势能大于在B 点的电势能，C 错误；点电荷从A 到B 过程中，根据动能定理有qU AB –μmgL =22mv –202mv ，得U AB=mgLqμ+222mv mvq-，D错误。

2019人教版高考物理一轮优练题（11）李仕才1、(多选)(2017·江苏射阳月考)如图所示,物体以5 m/s的初速度沿光滑的斜面向上做减速运动,经过2 s速度大小变为3 m/s,则物体的加速度()A.大小为1 m/s2,方向沿斜面向上B.大小为1 m/s2,方向沿斜面向下C.大小为4 m/s2,方向沿斜面向下D.大小为4 m/s2,方向沿斜面向上答案BC解析取初速度方向为正方向,则v0=5 m/s。

若2 s后的速度方向沿斜面向上,v=3 m/s,则a=m/s2=-1 m/s2,即加速度大小为1 m/s2,方向沿斜面向下;若2 s后的速度方向沿斜面向下,v=-3 m/s,则a=m/s2=-4 m/s2,即加速度大小为4 m/s2,方向沿斜面向下。

故选项A、D错误,B、C正确。

2、(2017·内蒙古准格尔期中)如图所示,内壁及碗口光滑的半球形碗固定在水平面上,碗口保持水平。

A球、C球与B球分别用两根轻质细线连接,当系统保持静止时,B球对碗壁刚好无压力,图中θ=30°,则A球和C球的质量之比为()A.1∶2B.2∶1C.1∶D.∶1答案C解析B球对碗壁刚好无压力,根据几何知识分析可知,B球所在位置两线的夹角为90°,以B球为研究对象,进行受力分析,水平方向所受合力为零,由此可知F A cos θ=F C sin θ,=tan θ=,C正确。

3、(瞬时加速度)(2017·安徽芜湖模拟)如图所示,光滑水平面上,A、B两物体用轻弹簧连接在一起,A、B的质量分别为m1、m2,在拉力F作用下,A、B共同做匀加速直线运动,加速度大小为a,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度大小为a1和a2,则()A.a 1=0,a 2=0 B .a 1=a ,a 2=aC.a 1=a ,a 2=a D .a 1=a ,a 2=a 答案D 解析撤去拉力F 的瞬间,物体A 的受力不变,所以a 1=a ,对物体A 受力分析得F 弹=m 1a ;撤去拉力F 的瞬间,物体B 受到的合力大小为F 弹'=m 2a 2,所以a 2=,故选项D 正确。

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人教物理2019高考一轮选习练题（10)李仕才一、选择题1、一质点做匀加速直线运动，位移为x 1时，速度的变化为△v;紧接着位移为x 2时，速度的变化仍为△v。

则质点的加速度为( ）A ．)x 11212-∆x v （）（ B ．)x 11212+∆x v （）（ C ．122x x v -∆）（ D ．122x x v +∆）（ 【参考答案】C2、（2018·芜湖模拟）如图所示，用平行于斜面体A 的轻弹簧将物块P 拴接在挡板B 上，在物块P 上施加沿斜面向上的推力F ，整个系统处于静止状态．下列说法正确的是( ）A ．物块P 与斜面之间一定存在摩擦力B ．弹簧的弹力一定沿斜面向下C ．地面对斜面体A 的摩擦力水平向左D ．若增大推力，则弹簧弹力一定减小解析:对物块P 受力分析可知，若推力F 与弹簧弹力的合力与物块重力沿斜面向下的分力平衡,则物块P 与斜面之间无摩擦力，A 错误;弹簧处于拉伸或压缩状态物块P 均可能保持静止,B 错误;由整体法可知地面对斜面体A 的静摩擦力平衡了推力F 沿水平方向向右的分力，C 正确；增大推力F ，若物块P 仍保持静止，则弹簧的弹力不变，D 错误．答案:C3、(2018·深圳模拟)在光滑斜面上有一质量为m 的小球,小球与平行于斜面的轻弹簧和与竖直方向成θ＝30°角轻绳的一端相连，如图所示，此时小球处于静止状态，且斜面对小球的弹力恰好为零．则下列关于小球的加速度a大小的说法，正确的是( ）A．剪断绳的瞬间，a＝gB．剪断绳的瞬间，a＝错误!gC．剪断弹簧B端的瞬间，a＝1 2 gD．剪断弹簧B端的瞬间，a＝错误!g解析：小球处于静止状态,且斜面对小球的弹力恰好为零；根据共点力平衡有：弹簧的弹力F＝mgsin30°＝错误!mg，剪断绳的瞬间，弹簧的弹力不变，则小球的加速度a＝错误!＝0，故A、B错误；剪断弹簧B端的瞬间，根据牛顿第二定律得，a＝错误!＝错误!g，故C正确、D错误．答案：C4、甲、乙两物体分别在恒力F1、F2的作用下，沿同一直线运动．它们的动量随时间变化如图所示．设甲在t1时间内所受的冲量为I1，乙在t2时间内所受的冲量为I2，则F、I的大小关系是（）A．F1〉F2，I1＝I2 B．F1<F2，I1〈I2C．F1>F2,I1〉I2 D．F1＝F2，I1＝I2解析：冲量I＝Δp，从题图上看，甲、乙两物体动量变化的大小I1＝I2，又因为I1＝F1t1，I2＝F2t2,t2>t1,所以F1>F2.答案:A5、在如图所示电路中E为电源，其电动势E＝9。