2015届高考物理大二轮专题复习考前增分练:选择题部分 专练12 应用动力学和能量观点分析电磁感应问题
2015届高考物理二轮阶段性效果检测36含答案
一、选择题(本大题共7小题,每小题8分,共56分。
多选题已在题号后标出,选不全得4分)1、(2013·南京模拟)自由下落物体,其动能与位移关系如图所示,则图中直线斜率表示该物体( )A 、质量B 、机械能C 、重力大小D 、重力加速度2、(2013·安庆模拟)如图是被誉为“豪小子”华裔球员林书豪在NBA 赛场上投二分球时照片。
现假设林书豪准备投二分球前先曲腿下蹲再竖直向上跃起,已知林书豪质量为m ,双脚离开地面时速度为v ,从开始下蹲到跃起过程中重心上升高度为h,则下列说法正确是( )A 、从地面跃起过程中,地面对他所做功为0B 、从地面跃起过程中,地面对他所做功为21mv 2+mghC 、从下蹲到离开地面上升过程中,他机械能守恒D 、离开地面后,他在上升过程中处于超重状态,在下落过程中处于失重状态3、在一次课外趣味游戏中,有四位同学分别将四个质量不同光滑小球沿竖直放置内壁光滑半球形碗碗口内侧同时由静止释放,碗口水平,如图所示。
他们分别记下了这四个小球下滑速率为v 时位置,则这些位置应该在同一个( )A、球面B、抛物面C、水平面D、椭圆面4、(多选)(2013·佛山模拟)如图所示,质量为m钩码在弹簧测力计作用下竖直向上运动,不计空气阻力。
则( )A、若钩码做匀速运动,弹簧测力计对钩码拉力和钩码对弹簧测力计拉力一定平衡B、若钩码做匀加速运动,弹簧测力计对钩码拉力一定等于钩码对弹簧测力计拉力C、若钩码做匀速运动,钩码机械能守恒D、若钩码做匀减速运动,弹簧测力计拉力对钩码做正功5、(多选) (2013·西安模拟)一小球自由下落,与地面发生碰撞,原速率反弹。
若从释放小球开始计时,不计小球与地面发生碰撞时间及空气阻力。
则图中能正确描述小球位移x、速度v、动能E k、机械能E 与时间t关系是( )6、(多选)如图所示,劲度系数为k轻质弹簧,一端系在竖直放置半径为R圆环顶点P,另一端系一质量为m小球,小球穿在圆环上做无摩擦运动。
2015届高考物理二轮阶段性效果检测12含答案
一、选择题(本大题共10小题,每小题7分,共70分。
多选题已在题号后标出,选不全得4分)1.如图所示,在一匀强磁场中有一U型导线框bacd,线框处于水平面内,磁场与线框平面垂直,R为一电阻,ef为垂直于ab的一根导体杆,它可以在ab、cd上无摩擦地滑动,杆ef及线框中导体的电阻都可不计。
开始时,给ef一个向右的初速度,则( )A.ef将减速向右运动,但不是匀减速B.ef将匀速向右运动,最后静止C.ef将匀速向右运动D.ef将做往复运动2.(2013·南岸区模拟)如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场。
若第一次用0.3 s 时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s 时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则( )A.W1<W2,q1<q2B.W1<W2,q1=q2C.W1>W2,q1=q2D.W1>W2,q1>q23.如图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B 竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置。
今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a、b时,速率分别为v a、v b,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,a 到b与b到c的间距相等,则金属棒在由a到b和由b到c的两个过程中( )A.回路中产生的内能相等B.棒运动的加速度相等C.安培力做功相等D.通过棒横截面积的电荷量相等4.一个刚性矩形铜制线圈从高处自由下落,进入一水平的匀强磁场区域,然后穿出磁场区域继续下落,如图所示,则( )A.若线圈进入磁场过程是匀速运动,则离开磁场过程也是匀速运动B.若线圈进入磁场过程是加速运动,则离开磁场过程也是加速运动C.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程也是减速运动D.若线圈进入磁场过程是减速运动,则离开磁场过程是加速运动5.(多选)如图所示,竖直平面内的虚线上方是一匀强磁场B,从虚线下方竖直上抛一正方形线圈,线圈越过虚线进入磁场,最后又落回原处,运动过程中线圈平面保持在竖直平面内,不计空气阻力,则( )A.上升过程克服磁场力做的功大于下降过程克服磁场力做的功B.上升过程克服磁场力做的功等于下降过程克服磁场力做的功C.上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程中重力的平均功率D.上升过程克服重力做功的平均功率等于下降过程中重力的平均功率6.(多选)在伦敦奥运会上,100 m赛跑跑道两侧设有跟踪仪,其原理如图甲所示,水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置,间距为L =0.5 m,一端通过导线与阻值为R=0.5 Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5 kg 的金属杆,金属杆与导轨的电阻忽略不计;匀强磁场方向竖直向下。
2015年高考物理(全国通用)大二轮专题复习考前增分练选择题部分13份
一、选择题专练
专练定位 本专练主要是解决高考的客观题部分.由于对高考选择题知识点的考查相对稳 定,本专练通过对高考选择题的题型进行分类,同时穿插选择题解题技巧的指导,提高解答 选择题的速度和准确度. 选择题的主要解题技巧和方法有:①直接判断法,选准看问题的视角;②比较排除法;③选 项分组法,避免多选和漏选;④反证举例法;⑤逆向思维法;⑥极限分析法;⑦特殊值法; ⑧假设法;⑨作图分析法;⑩建立模型法. 应考策略 研究好近两年的高考题, 对题型进行分类, 有针对性地加强重点和热点题型训练, 同时加强选择题解题技巧和方法的总结,达到事半功倍的效果.
A.开普勒通过研究观测记录发现行星绕太阳运行的轨道是椭圆 B.太阳与行星之间引力的规律并不适用于行星与它的卫星 C.库仑利用实验较为准确地测出了引力常量 G 的数值 D.牛顿在发现万有引力定律的过程中应用了牛顿第三定律的知识 答案 AD 解析 开普勒第一定律说明了行星绕太阳运行的轨道是椭圆, A 正确; 太阳与行星之间引力 的规律同样也适用于行星与它的卫星之间,B 错误;卡文迪许利用扭秤实验较为准确地测出 了引力常量 G 的数值,C 错误;牛顿在发现万有引力定律的过程中,认为太阳对地球有吸 引力时,地球也会对太阳有吸引力,而且这两个力等大反向,因此公式中才会出现 M、m 之积,因此应用了牛顿第三定律的知识,D 正确. 3.(2014· 贵州六校联盟第二次联考)物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科 学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列说法中正确的是 ( )
目录
一、选择题专练............................................................................................................................... 1 专练 1 物理学史和物理思想方法 ........................................................................................ 1 专练 2 直线运动规律和运动图象 ........................................................................................ 4 专练 3 受力分析和共点力的平衡 ........................................................................................ 9 专练 4 牛顿第二定律的理解和应用 .................................................................................. 13 专练 5 曲线运动和运动的合成与分解 .............................................................................. 18 专练 6 万有引力定律与航天 .............................................................................................. 22 专练 7 功 功率和功能关系 .............................................................................................. 26 专练 8 电场性质及带电粒子在电场中的运动 .................................................................. 30 专练 9 电容器和直流电路的动态分析 .............................................................................. 34 专练 10 带电粒子在磁场中的运动 .................................................................................... 39 专练 11 楞次定律和法拉第电磁感应定律 ........................................................................ 43 专练 12 应用动力学和能量观点分析电磁感应问题 ........................................................ 48 专练 13 变压器 交流电与远距离输电 ...........................................................................理思想方法
高考理综试题及答案 2015年高考全国2卷理综物理部分试题及答案
高考理综试题及答案2015年高考全国2卷理综物理部分试题及答案导读:就爱阅读网友为您分享以下“2015年高考全国2卷理综物理部分试题及答案”的资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持!2015年高考全国卷2理综试题(物理部分)一、选择题(本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.如图,两平行的带电属板水平放置,若在两板中间a点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态,现将两板绕过a点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转45°,再由a点从静止释放同样的微粒,该微粒将( )A.保持静止状态B.向左上方做匀加速运动C.向正下方做匀加速运动 C.向左下方做匀加速运动15.如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab边向上,当金属框绕ab边以ω逆时针转动时,a、b、c三点的电势分别为Ua、Ub、Uc 已知bc边的长度为l,下列判断正确的是( )A.Ua>Uc,金属框中无电流B.Ub>Uc,金属框中电流方向沿abca.C.Ubc=?121Bl?,金属框中无电流D.Ubc=Bl2?,金属框中电流方向沿acba 2216.由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道。
当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行,已知同步卫星的环绕速度约为3.1×103m/s,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为 1.55×103m/s,此时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30°,如图所示,发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为( )A.西偏北方向,1.9×103m/sB.东偏南方向,1.9×103m/sC.西偏北方向,2.7×103m/sD.东偏南方向,2.7×103m/s17.汽车在平直公路上行驶,。
2015届高考物理二轮阶段性效果检测 42 Word版含答案
一、选择题(本大题共10小题,每小题7分,共70分。
多选题已在题号后标出,选不全得4分)1.关于做平抛运动的物体,正确的说法是( )A.速度始终不变B.加速度始终不变C.受力始终与运动方向垂直D.受力始终与运动方向平行2.(2013·蚌埠模拟)如图所示,在A点有一个小球,紧靠小球的左方有一个点光源S。
现将小球从A点正对着竖直墙水平抛出,不计空气阻力,则打到竖直墙之前,小球在点光源照射下的影子在墙上的运动是( )A.匀速直线运动B.自由落体运动C.变加速直线运动D.匀减速直线运动3.(多选)有一个物体在 h 高处,以水平初速度v0抛出,落地时的速度为v,竖直分速度为v y,下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是( )B.v v g- C.2h gD.y2h v 4.如图所示,在倾角θ=37°的斜面底端的正上方H 处,平抛一个物体,该物体落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直,则物体抛出时的初速度为( )5. (多选)(2013·郑州模拟)如图所示,光滑斜面固定在水平面上,顶端O 有一小球,从静止释放,运动到底端B 的时间为t 1,若给小球不同的水平初速度,落到斜面上的A 点,经过的时间为t 2,落到斜面底端B 点,经过的时间为t 3,落到水平面上的C 点,经过的时间为t 4,则( )A.t 2>t 1B.t 3>t 2C.t 4>t 3D.t 1>t 46.(多选)(2013·临汾模拟)在交通事故中,测定碰撞瞬间汽车速度对于事故责任的认定具有重要作用,《中国汽车驾驶员》杂志曾给出一个估算碰撞瞬间车辆速度的公式ΔL 是被水平抛出的散落在事故现场路面上的两个物体A 、B 沿公路方向上的水平距离,h 1、h 2分别是散落物A 、B 在同一辆车上时距离落点的高度。
只要用米尺测量出事故现场的ΔL 、h 1、h 2三个量,根据上述公式就能够估计出碰撞瞬间车辆的速度,则下列叙述正确的是( ) A.A 、B 落地时间相同 B.落地时间差与车辆速度无关 C.落地时间与车辆速度成正比D.A 、B 落地时间差和车辆碰撞瞬间速度的乘积等于ΔL7.如图所示,我某集团军在一次空地联合军事演习中,离地面H 高处的飞机以水平对地速度v 1发射一颗炸弹轰炸地面目标P ,反应灵敏的地面拦截系统同时以初速度v 2竖直向上发射一颗炮弹拦截(炮弹运动过程看作竖直上抛),设此时拦截系统与飞机的水平距离为s ,若拦截成功,不计空气阻力,则v 1、v 2的关系应满足( )A.12H v v s=B.1v v =C.12sv v H=D.v 1=v 28.物块从光滑曲面上的P 点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带以后落到地面上的Q 点,若传送带的皮带轮沿逆时针方向转动起来,使传送带随之运动,如图所示,再把物块放到P点自由滑下,则( )A.物块将仍落在Q点B.物块将会落在Q点的左边C.物块将会落在Q点的右边D.物块有可能落不到地面上9.(2012·上海高考)如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点。
山东省菏泽市2015届高三第二次模拟考试(理综物理)
高三第二轮复习质量检测理科综合试题说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分300分,考试时间150分钟。
第I 卷(选择题 共107分)二、选择题(共7小题,每小题6分,共42分。
每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
)14.下列有关物理学家和物理学规律的发现,说法正确的是( )A .亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快B .伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因C .迪卡尔通过研究物体的运动规律,在牛顿第一定律的基础上提出了惯性定律D .开普勒提出万有引力定律,并利用扭秤实验,巧妙地测出了万有引力常量15.甲、乙两汽车在同一平直公路上行驶,其速度—时间图象如图所示.已知两汽车在第25s 末到达同一位置,则甲、乙两汽车 A .运动的加速度之比为l :4 B .运动的加速度之比为l :3C .到达同一位置前相距最远距离为180mD .到达同一位置前相距最远距离为400m 16.如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈输入如图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R 0为定值电阻,R 为半导体热敏电阻(其阻值随温度的升高而减小)。
下列说法中正确的是 A .图乙中电压的有效值为110V B .电压表的示数为44VC .R 处出现火警时,电流表示数减小D .R 处出现火警时,电阻R 0消耗的电功率增大17.火星探测已成为世界各国航天领域的研究热点.现有人想设计发射一颗火星的同步卫星.若已知火星的质量M ,半径R 0,火星表面的重力加速度g 0自转的角速度0,引力甲乙常量G ,则同步卫星离火星表面的高度为 A0R -BC0R -D18.如图所示,直线AB 是某电场中的一条电场线,一电子仅在电场力作用下,由电场线上A 点沿直线运动到B 点,其速度平方v 2与位移x 的关系如图所示.以下判断正确的是 A .A 点场强小于B 点场强 B .A 点的电势低于B 点的电势C .电子从A 点运动到B 点,电场力做负功D .电子在A 点的电势能小于在B 点的电势能19.如图所示,编号为I 、Ⅱ、III 的三根圆木粗细相同、质量均为m .I 、Ⅱ并排横放在水平地面上,III 叠放在I 、Ⅱ上面,三根圆木均处于静止状态.已知重力加速度g ,以下判断正确的是A .I 对III 的支持力大小为1mg 2B .I 对III的支持力大小为 C .地面对ID .地面对I 的摩擦力大小为020.如图所示,一沿水平方向的匀强磁场分布在宽度为2L 的某矩形区域内(长度足够大),该区域的上下边界MN 、PS 是水平的。
高考物理总复习优编增分练:选择题考点排查练4 2015年(全国Ⅱ卷)选择题考点排查练
2015年(全国Ⅱ卷)选择题考点排查练二、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.14.(2018·河南省驻马店市第二次质检)电动势为E ,内阻为r 的电源与可变电阻R 1、R 2、R 3以及一平行板电容器连成如图1所示的电路.当开关S 闭合后,两平行金属板A 、B 间有一带电液滴恰好处于静止状态.下列说法正确的是( )图1A .将R 1的滑片向右移动一小段距离,带电液滴将向下运动B .将R 2的滑片向右移动一小段距离,电容器两极板的电荷量将增加C .增大电容器两板间的距离,电容器两极板的电荷量将增加D .减小R 3的阻值,R 2两端的电压的变化量小于R 3两端的电压的变化量答案 D15.(2018·山东省青岛市二模)在光滑绝缘水平面上,固定一电流方向如图2所示的通电直导线,其右侧有闭合圆形线圈,某时刻线圈获得一个如图所示的初速度v 0,若通电导线足够长,则下列说法正确的是( )图2A .线圈中产生沿顺时针方向的恒定电流B .线圈中产生沿逆时针方向的恒定电流C .线圈最终会以某一速度做匀速直线运动D .线圈最终会停下来并保持静止答案 C16.(2018·内蒙古赤峰二中月考)如图3所示,帆板在海面上以速度v 朝正西方向运动,帆船以速度v 朝正北方向航行,以帆板为参照物( )图3A .帆船朝正东方向航行,速度大小为vB .帆船朝正西方向航行,速度大小为vC .帆船朝南偏东45°方向航行,速度大小为2vD .帆船朝北偏东45°方向航行,速度大小为2v答案 D解析 以帆板为参考系,即把帆板看作静止,则帆船相对于帆板有向东的速度v 及向北的速度v ;由矢量合成可知,二者的合速度v 合=2v ,方向北偏东45度,故D 正确.17.(2018·山东省日照市11月校际联合质检)汽车发动机的额定功率是60 kW ,汽车的质量为2×103 kg ,在平直路面上行驶,受到的阻力是车重的0.1倍.若汽车从静止出发,以0.5 m/s 2的加速度做匀加速运动,则出发50 s 时,汽车发动机的实际功率为(取g =10 m/s 2)( )A .25 kWB .50 kWC .60 kWD .75 kW 答案 C解析 汽车受到的阻力F f =0.1mg =2 000 N ,汽车以0.5 m/s 2的加速度做匀加速运动,F -F f =ma ,解得:F =3 000 N.若50 s 内车是匀加速,则v =at =25 m/s,50 s 末汽车功率P =Fv =75 000 W =75 kW ;但汽车发动机的额定功率是60 kW ,则50 s 内汽车不是匀加速,而是先匀加速后变加速,故出发50 s 时,汽车发动机的实际功率为60 kW ,故选C.18.(2018·山东省临沂市一模)已知通电长直导线周围某点的磁感应强度B =k I r,即磁感应强度B 与导线中的电流I 成正比、与该点到导线的距离r 成反比.如图4,两根互相平行的长直导线过纸面上的M 、N 两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相同的电流.a 、O 、b 在M 、N 的连线上,O 为MN 的中点,c 、d 位于MN 的中垂线上,且a 、b 、c 、d 到O 点的距离均相等.关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )图4A .O 点处的磁感应强度最大B .a 、b 两点处的磁感应强度大小相等,方向相反C .c 、d 两点处的磁感应强度大小相等,方向相同D .a 、b 、c 、d 四点处磁感应强度的大小相等,方向不同答案 B解析 根据安培定则,M 处导线在O 点产生的磁场方向竖直向下,N 处导线在O 点产生的磁场方向竖直向上,合成后磁感应强度等于零,故A 错误.M 处导线在a 处产生的磁场方向竖直向下,在b 处产生的磁场方向竖直向下,N 处导线在a 处产生的磁场方向竖直向上,在b 处产生的磁场方向竖直向上,根据场强的叠加知,a 、b 两点处磁感应强度大小相等,方向相反,故B 正确.M 处导线在c 处产生的磁场方向垂直于cM 偏下,在d 处产生的磁场方向垂直于dM 偏下,N 处导线在c 处产生的磁场方向垂直于cN 偏上,在d 处产生的磁场方向垂直于dN 偏上,根据平行四边形定则,知c 处的磁场方向水平向右,d 处的磁场方向水平向左,且合场强大小相等,故C 错误.由以上分析,a 、b 、c 、d 四点处磁感应强度方向都不同.设MN 之间的距离为4r ,a 、b 、c 、d 四个点的位置若取某特殊值,如Ma =aO =Ob =bN =r ,则M 处导线在a 点产生的磁感应强度:B aM =kI r ,N 处导线在a 点产生的磁感应强度:B aN =kI3r , 所以a 点的合磁感应强度:B a =B aM -B aN =kI r -kI 3r =2kI 3rc 到M 的距离:r c =(2r )2+r 2=5r ,sin∠cMO =r 5r =55 M 处导线在c 点产生的磁感应强度:B cM =kI r c =kI 5r ,该磁场沿水平方向的分量:B cMx =B cM sin∠cMO =kI 5r ·55=kI 5r 同理,N 处导线在c 处产生的磁感应强度的水平分量的大小也是kI 5r,所以c 点的合磁感应强度为2kI 5r,故D 错误. 19.(2018·广西钦州市第三次质检)据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动,使之束缚在某个区域内.如图5所示,环状磁场的内半径为R 1,外半径为R 2,环状磁场的内、外边缘均有磁场,被束缚的带电粒子的比荷为k ,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度,速度大小为v .中空区域中的带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为R 2的区域内,则环状区域内磁场的磁感应强度大小可能是( )图5A.2v k (R 2-R 1) B.2R 2v k (R 22-R 21) C.3v k (R 2-R 1) D.vk (R 2-R 1)答案 AC解析 由题意可知,粒子的比荷k 已经确定,由r =mv qB 可知r =v Bk,要使所有的粒子都不能穿出磁场,则与内圆相切的方向进入磁场的粒子在磁场运动的轨迹刚好与外圆相切,可知2r 最大为R 2-R 1,如图所示:从而推知r ≤R 2-R 12,即v Bk ≤R 2-R 12,则B ≥2v k (R 2-R 1),A 、C 正确. 20.(2018·广东省湛江市第二次模拟)如图6所示,a 、b 、c 为三个质量均为m 的物块,物块a 、b 通过水平轻绳相连后放在水平面上,物块c 放在b 上.现用水平拉力作用于a ,使三个物块一起水平向右匀速运动.各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g .下列说法正确的是( )图6A .该水平拉力大于轻绳的弹力B .物块c 受到的摩擦力大小为μmgC .当该水平拉力增大为原来的1.5倍时,物块c 受到的摩擦力大小为0.5μmgD.剪断轻绳后,在物块b向右运动的过程中,物块c受到的摩擦力大小为μmg答案ACD解析三物块一起做匀速直线运动,由平衡条件得,对a、b、c系统:F=3μmg,对b、c 系统:F T bc=2μmg,则F>F T bc,即水平拉力大于轻绳的弹力,故A正确;c做匀速直线运动,处于平衡状态,则c不受摩擦力,故B错误;当水平拉力增大为原来的1.5倍时,F′=1.5F =4.5μmg,对a、b、c系统由牛顿第二定律得:F′-3μmg=3ma,对c:F f=ma,解得:F f=0.5μmg,故C正确;剪断轻绳后,b、c一起做匀减速直线运动,对b、c系统,由牛顿第二定律得:2μmg=2ma′,对c:F f′=ma′,解得F f′=μmg,故D正确.21.(2018·河南省开封市第三次模拟)为了进一步探究课本中的迷你小实验,某同学从圆珠笔中取出轻弹簧,将弹簧一端固定在水平桌面上,弹簧竖直放置,另一端套上笔帽,用力把笔帽往下压后迅速放开.他观察到笔帽被弹起并离开弹簧向上运动一段距离.不计空气阻力,忽略笔帽与弹簧间的摩擦,在弹簧恢复原长的过程中( )A.笔帽一直做加速运动B.弹簧对笔帽做的功和对桌面做的功相等C.弹簧对笔帽的冲量大小和对桌面的冲量大小相等D.弹簧对笔帽的弹力做功的平均功率大于笔帽克服重力做功的平均功率答案CD解析弹簧恢复原长的过程中,开始时笔帽向上加速运动,弹簧压缩量减小,弹力减小,当弹力等于重力时,加速度为零,速度最大,此后弹力小于重力,合力向下,加速度与速度方向相反,笔帽做减速运动,故A错误;笔帽向上运动,受到的弹力方向向上,力与位移同向,故弹力对笔帽做正功,重力方向向下,与位移反向,对笔帽做负功,由于笔帽动能增加,所以弹簧对笔帽做的功大于笔帽克服重力做的功,时间相同,根据功率的定义,故D正确;弹簧对桌面虽然有弹力,但没有位移,所以不做功,故B错误;由于轻弹簧质量不计,所以弹簧对桌面的弹力等于对笔帽的弹力,作用时间相同,冲量大小相等,故C正确.。
2015届高考物理二轮阶段性效果检测 18 Word版含答案
一、选择题(本大题共7小题,每小题8分,共56分。
多选题已在题号后标出,选不全得4分)1.(多选)空间存在竖直向下的匀强电场和水平方向(垂直纸面向里)的匀强磁场,如图所示。
已知一离子在电场力和洛伦兹力共同作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C为运动的最低点,不计重力。
则( )A.该离子带负电B.A、B两点位于同一高度C.C点时离子速度最大D.离子到达B点后,将沿原曲线返回A 点2.(多选)(2013·淮安模拟)北半球某处,地磁场水平分量B1=0.8×10-4 T,竖直分量B2=0.5×10-4 T,海水向北流动,海洋工作者测量海水的流速时,将两极板插入此海水中,保持两极板正对且垂线沿东西方向,两极板相距d=20 m,如图所示,与两极板相连的电压表(可看作是理想电压表)示数为U=0.2 mV,则( )A.西侧极板电势高,东侧极板电势低B.西侧极板电势低,东侧极板电势高C.海水的流速大小为0.125 m/sD.海水的流速大小为0.2 m/s3.带正电粒子(不计重力)以水平向右的初速度v0先通过匀强电场E,后通过匀强磁场B,如图甲所示,电场和磁场对该粒子做功为W1。
若把该电场和磁场正交叠加,如图乙所示,再让该带电粒子仍以水平向右的初速度v0(v0<E)穿过叠加场区,在这个过程中电场和磁场对粒子做B功为W2,则( )A.W1<W2B.W1=W2C.W1>W2D.无法判断4.(2013·杭州模拟)如图所示,两导体板水平放置,两板间的电势差为U,带电粒子以某一初速度v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场。
则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U和v0的变化而变化的情况为( )A.d随v0的增大而增大,d与U无关B.d随v0的增大而增大,d随U的增大而增大C.d随U的增大而增大,d与v0无关D.d随v0的增大而增大,d随U的增大而减小5.(多选)(2013·杭州模拟)如图所示,带等量异种电荷的平行金属板a、b处于匀强磁场中,磁感应强度B垂直纸面向里,不计重力的带电粒子沿OO′方向从左侧垂直于电磁场入射,从右侧射出a、b板间区域时动能比入射时小,要使粒子射出a、b板间区域时的动能比入射时大,可以( )A.适当增大金属板间的电压B.适当增大金属板间的距离C.适当减小金属板间的磁感应强度D.使带电粒子的电性相反6.(2013·南京模拟)如图所示,一个带负电的物体从粗糙斜面顶端滑到斜面底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面指向读者方向的磁场,则滑到底端时( )A.v变大B.v变小C.v不变D.不能确定7.(2013·南京模拟)如图所示,平行板电容器的金属极板M、N的距离为d,两板间存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外的匀强磁场,等离子群以速度v沿图示方向射入。
2015高考全国2卷物理部分试题及答案.(优选.)
最新文件---- 仅供参考------已改成word 文本 ------ 方便更改2015高全国卷Ⅱ理科综合物理部分二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.如图,两平行的带电金属板水平放置。
若在两板中间a 点从静止释放一带电微粒,微粒恰好保持静止状态。
现将两板绕过a 点的轴(垂直于纸面)逆时针旋转°45,再由a 点从静止释放一同样的微粒,该微粒将A .保持静止状态B .向左上方做匀加速运动C .向正下方做匀加速运动D .向左下方做匀加速运动15.如图,直角三角形金属框abc 放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B ,方向平行于ab 边向上。
当金属框绕ab 边以角速度ω逆时针转动时,a 、b 、c 三点的电势分别为U a 、U b 、U c 。
已知bc 边的长度为l 。
下列判断正确的是 A .U a >U c ,金属框中无电流B .U b >U c ,金属框中电流方向沿a-b-c-aC .U bc =212B l ω,金属框中无电流D .U bc =212B l ω,金属框中电流方向沿a-c-b-a 16.由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道。
当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行。
已知同步卫星的环绕速度约为3.1⨯103m/s ,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为1.55⨯103m/s ,此时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为30°,如图所示,发动机给卫星的附加速度的方向和大小约为A .西偏北方向,1.9⨯103m/sB .东偏南方向,1.9⨯103m/sC .西偏北方向,2.7⨯103m/sD .东偏南方向,2.7⨯103m/s17.一汽车在平直公路上行驶。
高考物理大二轮总复习增分策略强化练专题二第1讲动力学观点在力学中的应用
专题二第1讲 动力学观点在力学中的应用1.(2015·永州市三模) 一质量为m 的铁块以初速度v 1沿粗糙斜面上滑,经过一段时间又返回出发点,整个过程铁块速度随时间变化的图象如图1所示,下列说法正确的是( )图1A .铁块上滑过程与下滑过程满足v 1t 1=v 2(t 2-t 1)B .铁块上滑过程处于超重状态C .铁块上滑过程与下滑过程的加速度方向相反D .铁块上滑过程损失的机械能为12mv 212.(多选)(2015·东北三省四市模拟)如图2甲所示,一物体悬挂在轻绳下端,由静止开始沿竖直方向运动,运动过程中物体的机械能E 与物体通过的路程x 的关系图如图乙所示,其中0~x 1过程的图象为曲线,x 1~x 2过程的图象为直线(忽略空气阻力).下列说法正确的是( )图2A .0~x 1过程中物体所受拉力是变力,且一定不断减小B .0~x 1过程中物体的动能一定先增加后减小,最后为零C .x 1~x 2过程中物体一定做匀速直线运动D .x 1~x 2过程中物体可能做匀加速直线运动,也可能做匀减速直线运动3. (2015·北京石景山区一模)如图3所示,一轻质弹簧沿竖直方向放置在水平地面上,其下端固定,当弹簧的长度为原长时,其上端位于O点.现有一小球从O点由静止释放,将弹簧压缩至最低点(弹簧始终处于弹性限度内).在此过程中,关于小球的加速度a随下降位移x的变化关系,下图中正确的是( )图34. (2015·重庆市西北狼教育联盟二模)如图4所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,已知v1>v2,P与定滑轮间的绳水平.不计定滑轮质量,绳足够长.直到物体P从传送带右侧离开.以下判断正确的是( )图4A.物体P一定先加速后匀速B.物体P可能先加速后匀速C.物体Q的机械能先增加后不变D .物体Q 一直处于超重状态5.(2015·枣庄市模拟) 如图5所示,A 、B 两物块的质量分别为2m 和m ,静止叠放在水平地面上,A 、B 间的动摩擦因数为μ,B 与地面间的动摩擦因数为12μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g .现对A 施加一水平拉力F ,则下列说法中错误的是( )图5A .当F <2μmg 时,A 、B 都相对地面静止 B .当F =52μmg 时,A 的加速度为13μgC .当F >3μmg 时,A 相对B 滑动D .无论F 为何值,B 的加速度不会超过12μg6.(2015·吉林市三模)航天飞机水平降落在平直跑道上,其减速过程可简化为两个匀减速直线运动.航天飞机以水平速度v 0着陆后立即打开减速阻力伞,加速度大小为a 1,运动一段时间后减速为v ;随后在无阻力伞情况下匀减速直至停下,已知两个匀减速滑行过程的总时间为t ,求:(1)第二个减速阶段航天飞机运动的加速度大小; (2)航天飞机降落后滑行的总路程.7.(2015·东北三省四市模拟)如图6所示,一足够长的固定斜面倾角θ=37°,两物块A 、B 的质量分别为1 kg 和4 kg ,它们与斜面之间的动摩擦因数均为μ=0.5.两物块之间的轻绳长L =0.5 m ,轻绳承受的最大张力F T =12 N ,作用于B 上沿斜面向上的力F 逐渐增大,使A 、B 一起由静止开始沿斜面向上运动,g 取10 m/s 2.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)图6(1)某一时刻轻绳被拉断,求此时外力F的大小;(2)若轻绳拉断前瞬间A、B的速度为2 m/s,绳断后保持外力F不变,求当A运动到最高点时,A、B之间的距离.8.(2015·漳州市三模)质量为2 kg的木板B静止在水平面上,可视为质点的物块A从木板的左侧沿木板上表面水平冲上木板,如图7甲所示.A和B经过1 s达到同一速度,之后共同减速直至静止,A和B的v-t图象如图乙所示,重力加速度g=10 m/s2,求:图7(1)A与B上表面之间的动摩擦因数μ1;(2)木板B与水平面间的动摩擦因数μ2;(3)A的质量.9.(2015·云南一模)如图8所示,一传送带AB段的倾角为37°,BC段弯曲成圆弧形,CD 段水平,A、B之间的距离为12.8 m,BC段长度可忽略,传送带始终以v=4 m/s 的速度逆时针方向运行.现将一质量为m=1 kg的工件无初速度放到A端,若工件与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.5,在BC段运动时,工件速率保持不变,工件到达D点时速度刚好减小到与传送带相同.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:图8(1)工件从A到D所需的时间;(2)工件从A到D的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量.二轮专题强化练答案精析专题二力与物体的直线运动第1讲动力学观点在力学中的应用1.A 2.AB 3.A 4.B 5.A6.(1)a 1v a 1t -v 0+v (2)va 1t -vv 0+v 202a 1解析 如图,A 为飞机着陆点,AB 、BC 分别为两个匀减速运动过程,C 点停下.A 到B 过程,依据v =v 0+at 有:第一段匀减速运动的时间为:t 1=v -v 0-a 1=v 0-v a 1则B 到C 过程的时间为:t 2=t -t 1=t -v 0-v a 1B 到C 过程的加速度大小为: a 2=v B -v Ct 2=v t -v 0-v a 1=a 1va 1t -v 0+v (2)根据v 2-v 20=2ax 得: 第一段匀减速的位移x 1=v 2-v 20-2a 1=v 20-v 22a 1第二段匀减速的位移为:x 2=0-v 2-2a 2=v 22a 1v a 1t -v 0+v=v a 1t -v 0+v2a 1所以航天飞机降落后滑行的总路程为:x =x 1+x 2=va 1t -vv 0+v 202a 17.(1)60 N (2)0.8 m解析 (1)轻绳刚好被拉断时,轻绳承受的张力达到最大F T =12 N ,对于A 物块,由牛顿第二定律得:F T -m A g sin θ-μm A g cos θ=m A a ,而对两物块组成的整体,有:F -(m A +m B )g sin θ-μ(m A +m B )g cos θ=(m A +m B )a ,a 为此时两物块运动的加速度,联立两式求得此时外力F =60 N.(2)轻绳拉断后,A 做匀减速运动,a A =g (sin θ+μcos θ)=10 m/s 2B 在外力F 的作用下继续加速 F -m B g (sin θ+μcos θ)=m B a B , a B =5 m/s 2A 沿斜面运动到最高点 t =va A=0.2 s , 上升的位移x A =12vt =0.2 mB 在这段时间内向上运动的位移 x B =vt +12a B t 2=0.5 m这时A 、B 间的距离为d =x B +L -x A =0.8 m. 8.(1)0.2 (2)0.1 (3)6 kg解析 (1)由图象可知,A 在0~1 s 内的加速度a 1=v 1-v 0t 1=-2 m/s 2, 对A 由牛顿第二定律得,-μ1mg =ma 1, 解得μ1=0.2.(2)由图象知,A 、B 在1~3 s 内的加速度a 3=v 3-v 1t 2=-1 m/s 2,对A 、B 整体由牛顿第二定律得, -(M +m )g μ2=(M +m )a 3, 解得μ2=0.1.(3)由图象可知B 在0~1 s 内的加速度a 2=v 1-v 0′t 1=2 m/s 2.对B 由牛顿第二定律得, μ1mg -μ2(M +m )g =Ma 2, 代入数据解得m =6 kg. 9.(1)3.2 s (2)129.6 J解析 (1)工件在传送带上先加速下滑, 根据牛顿第二定律,有:mg sin 37°+μmg cos 37°=ma 1,解得:a 1=10 m/s 2时间为:t 1=v a 1=410 s =0.4 s位移为:x 1=v 2t 1=42×0.4 m=0.8 m工件与传送带速度相等后,由于μ<tan 37°,继续加速下滑,根据牛顿第二定律,有:mg sin 37°-μmg cos 37°=ma 2,解得:a 2=2 m/s 2根据速度位移公式, 有:v 21-v 2=2a 2(L -x 1), 代入数据解得:v 1=8 m/s 故运动时间为:t 2=v 1-v a 2=8-42s =2 s , 滑上水平传送带后,加速度为:a 3=-μg =-5 m/s 2根据速度公式,有:t 3=v -v 1a 3=4-8-5s =0.8 s故t =t 1+t 2+t 3=(0.4+2+0.8) s =3.2 s. (2)从A 到B 过程,传送带的对地路程:x =v (t 1+t 2)=4×(0.4+2) m =9.6 m故工件从A 到B 的过程中与传送带之间因摩擦产生的热量:Q 1=μmg cos 37°·(L +x )=0.5×1×10×0.8×(12.8+9.6) J =89.6 J从C 到D 过程,工件的对地路程:x 3=v +v 12t 3=4+82×0.8 m=4.8 m从C 到D 过程,传送带的对地路程:x ′=vt 3=4×0.8 m=3.2 m故工件从C 到D 的过程中与传送带之间因摩擦产生的热量:Q 2=μmg (x 3+x ′)=40 J 故工件从A 到D 的过程中,与传送带之间因摩擦产生的热量:Q =Q 1+Q 2=129.6 J.。
2015届高考物理二轮阶段性效果检测8含答案
一、选择题(本大题共10小题,每小题7分,共70分。
多选题已在题号后标出,选不全得4分),可知( )1、根据电容器电容定义式C=QUA、电容器所带电荷量Q越多,它电容就越大,C与Q成正比B、电容器不带电时,其电容为零C、电容器两极板之间电压U越高,它电容就越小,C与U成反比D、以上说法均不对2、(2013·呼伦贝尔模拟)如图所示,在平行板电容器正中有一个带电微粒。
S闭合时,该微粒恰好能保持静止。
在以下两种情况下:①保持S闭合,②充电后将S断开。
下列说法能实现使该带电微粒向上运动到上极板是( )A、①情况下,可以通过上移极板M实现B、①情况下,可以通过上移极板N实现C、②情况下,可以通过上移极板M实现D、②情况下,可以通过上移极板N实现3、如图所示,一个带正电粒子以一定初速度垂直进入水平方向匀强电场,若不计重力,在图中能正确描述粒子在电场中运动轨迹是( )4、(多选)(2013·淄博模拟)如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板间有一个电荷q处于静止状态。
现将两极板间距变大,则( )A、电荷将向上加速运动B、电荷将向下加速运动C、电流表中将有从a到b电流D、电流表中将有从b到a电流5、(2013·常州模拟)如图所示,有一带电粒子贴着A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为U1时,带电粒子沿①轨迹从两板正中间飞出,当偏转电压为U2时,带电粒子沿②轨迹落到B板中间,设粒子两次射入电场水平速度相同,则两次偏转电压之比为( )A、U1∶U2=1∶8B、U1∶U2=1∶4C、U1∶U2=1∶2D、U1∶U2=1∶16、如图所示,质量相等两个带电液滴1和2从水平方向匀强电场中O 点静止释放后,分别抵达B、C两点,若AB=BC,则它们带电荷量之比q1∶q2等于( )A、1∶2B、2∶1C、1D∶17、如图所示,A、B两导体板平行放置,在t=0时将电子从A板附近由静止释放(电子重力忽略不计)。
高中物理大二轮物理复习专题目录
二轮物理
选择题48分专练(一) 选择题48分专练(二) 实验题15分专练(一) 实验题15分专练(二) 计算题32分专练(一) 计算题32分专练(二) 选考题15分专练(一) 选考题15分专练(二)
第二部分 考前冲刺增分练
二轮物理
小卷冲刺抢分练(一)——(8+2实验) 小卷冲刺抢分练(二)——(8+2实验) 小卷冲刺抢分练(三)——(8+2计算) 小卷冲刺抢分练(四)——(8+2计算) 高考模拟标准练
大二轮专题复习与测试
物理
二轮物理
第一部分 专题一 力与运动 第1讲 物体的平衡 考向一 力学中的平衡问题 考向二 电学中的平衡问题 考向三 平衡中的临界极值问题 第2讲 牛顿运动定律和直线运动 考向一 运动图象的理解及应用 考向二 匀变速直线运动应用规律 考向三 牛顿运动定律的综合应用
专题整合突破
二轮物理
第2讲 电学实验与创新 考向一 电表改装与读数、多用电表原理与使用 考向二 以伏安法测电阻为核心的实验 考向三 以测电源电动势和内阻为核心的实验 考向四 电学创新设计实验
二轮物理
专题七 选考部分 第1讲 (选修3-3) 分子动理论、气体及热力学定律 考向一 热学基础知识与气体实验定律的组合 考向二 热学基础知识、热力学定律与气体定律的组合 第2讲 (选修3-4) 机械振动和机械波 光 电磁波 考向一 振动(或波动)与光的折射、全反射的组合 考向二 光学基础知识与波动(或振动)的组合 考向三 电磁波、光学、波动(或振动)的组合
二轮物理
第三部分 一、物理学史和物理思想方法 (一)高中物理的重要物理学史 (二)高中物理的重要思想方法 二、高考必知的五大解题思想 (一)守恒的思想 (二)等效的思想 (三)分解的思想 (四)对称的思想 (五)数形结合的思想
2015年高考物理(全国通用)大二轮专题复习考前增分练选考部分3份
phS=(p+Δp)(h- h)S①
解得Δp= p②
外界的温度变为T后,设活塞距气缸底部的高度为h′.根据盖—吕萨克定律得 = ③
解得h′= h④
据题意可得
Δp= ⑤
气体最后的体积为V=Sh′⑥
联立②④⑤⑥式得V=
3.(1)下列说法正确的有()
H=75 cm,x=12 cm,
故实际大气压为75 cmHg,
初始状态玻璃管内的空气柱长12 cm.
4.(2014·山东临沂三模)(1)下列说法正确的是()
A.当人们感到潮湿时,空气的绝对湿度一定较大
B.布朗运动的无规则性反映了液体分子运动的无规则性
C.用打气筒给自行车充气,越打越费劲,说明气体分子之间有斥力
①保持系统温度不变,将玻璃管竖直向上提升2 cm(开口仍在水银槽液面以下),结果液面高度差增加1 cm;
②将系统温度升到77℃,结果液面高度差减小1 cm.
已知玻璃管内粗细均匀,空气可看成理想气体,热力学零度可认为是-273℃.求:
(ⅰ)实际大气压为多少cmHg?
(ⅱ)初始状态玻璃管内的空气柱有多长?
答案(1)BCD(2)(ⅰ)75 cmHg(ⅱ)12 cm
解析(2)设大气压强相当于高为H的水银柱产生的压强,初始状态空气柱的长度为x,玻璃管的横截面积为S,则由理想气体状态方程
由第一次实验的初、末状态有
(H-l0)xS=(H-l0-Δl1)(x+Δh-Δl1)S
由第二次实验的初、末状态有
=
两式中T1和T2分别为300 K和350 K,依据两式可求得
A.过程ab中气体一定吸热
B.过程bc中气体既不吸热也不放热
2015届高考物理第二轮冲关复习题9
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高考计算题54分练(2)分类突破,60分钟规范答题抓大分!1.(2014·漳州模拟)一物块以一定的初速度沿斜面向上滑,利用速度传感器可以在计算机屏幕上得到其速度大小随时间变化的关系图像如图所示,g取10 m/s2。
求:(1)物块向上滑行的最大距离s。
(2)斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ(结果保留两位小数)。
【解析】(1)由图得物块上滑的最大距离s=s面=1m(2)由图得,上滑过程加速度的大小a1=错误!未找到引用源。
=错误!未找到引用源。
m/s2=8m/s2由图得下滑过程加速度的大小a2=错误!未找到引用源。
=错误!未找到引用源。
m/s2=2m/s2由牛顿第二定律得,上滑过程:mg·sinθ+μmg·cosθ=ma1下滑过程:mg·sinθ-μmg·cosθ=ma2联立方程组代入数据得:θ=30°,μ=错误!未找到引用源。
≈0.35答案:(1)1m (2)30°0.352.(2014·龙岩模拟)如图是利用传送带装运煤块的示意图,传送带足够长,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,传送带与运煤车的车厢底板间的竖直高度H=1.8m,与车箱底板中心的水平距离x=1.2m。
从传送带左端由静止释放的煤块(可视为质点)沿传送带先做匀加速直线运动,后随传送带一起做匀速运动,最后从右端水平抛出并落在车厢底板中心,g取10m/s2,求:(1)传送带匀速运动速度v的大小。
(2)煤块沿传送带做匀加速运动的时间t。
【解析】(1)煤块做平抛运动的初速度即为传送带匀速运动的速度v 由平抛运动的公式得x=vtH=错误!未找到引用源。
gt2解得v=x错误!未找到引用源。
=2m/s (2)煤块在传送带上匀加速运动时受重力mg、支持力N、滑动摩擦力f作用。
【步步高】(全国通用)2015届高考物理大二轮专题复习 考前增分练 实验题专练部分 力学实验的设计与探究
【步步高】(全国通用)2015届高考物理大二轮专题复习考前增分练实验题专练部分力学实验的设计与探究(限时:45分钟)1.某同学用如图1所示的实验装置来“验证力的平行四边形定则”.三条细绳结于O点分别与两弹簧测力计和钩码相接.图1(1)实验步骤如下:A.弹簧测力计A挂于固定在竖直木板上的P点;B.结点O下的细绳挂钩码C;C.手持弹簧测力计B缓慢向左拉,使结点O静止在某位置;D.记下钩码的质量、结点O的位置、读出并记录弹簧测力计A和B的示数、记录________________________________________________________________________.(2)在实验过程中,下列哪些情况会对实验结果产生误差?________(选填选项前的字母) A.木板不竖直B.A弹簧测力计外壳的重力C.B弹簧测力计的拉力方向没有保持水平D.改变弹簧测力计B的拉力进行多次实验时,结点O的位置发生变化(3)某次实验中.该同学发现弹簧测力计A的指针稍稍超出量程,请你提出解决问题的一个办法________________________________________________________________________.答案(1)三条细线(拉力)的方向(2)A(3)减小弹簧测力计B的拉力;或减小钩码C的质量;或减小AO与BO之间的夹角解析(1)矢量和不仅与大小有关,与方向也有关,所以得记下钩码的质量、结点O的位置、读出并记录弹簧测力计A和B的示数、还有记录三条细绳(拉力)的方向.(2)木板不竖直时,钩码和木板间有摩擦力会产生误差;B、C对实验无影响;结点O的位置发生变化是一种错误操作.2.在“探究小车速度随时间的变化规律”实验中.图2(1)某同学采用如图2所示的装置进行试验,________(选填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力,________(选填“需要”或“不需要”)测量小车的质量.(2)该同学在研究小车运动时打出了一条纸带,如图3所示.在纸带上,连续5个点为一个计数点,相邻两个计数点之间的距离见下表,并画出对应的图线(其中横坐标数值表示第几个0.1 s,纵坐标对应的是该0.1 s内物体的位移)如图4所示.则小车的速度随时间________(选填“是”或“不是”)均匀变化;整个过程中小车的平均加速度为________ m/s2.(保留两位有效数字)图3图4答案(1)解析(1)本实验的目的是探究小车速度随时间的变化规律,故不需要平衡摩擦力,也不需要测量小车的质量.(2)由题图知,小车的速度随时间是均匀变化的,可求小车的加速度x6-x1=5aT2,解得加速度a≈1.0 m/s2.3.某课外兴趣小组利用如图5所示的实验装置研究“加速度与合外力的关系”.图5(1)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可使木板适当倾斜来平衡摩擦力,则下面操作正确的是( )A.不挂钩码,放开没有纸带的小车,能够自由下滑即可B .不挂钩码,轻推没有纸带的小车,小车能够匀速下滑即可C .不挂钩码,放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可D .不挂钩码,轻推拖着纸带的小车,小车能够匀速下滑即可(2)该小组同学实验时先正确平衡摩擦力,并利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力,改变钩码的个数,确定加速度a 与细线上拉力F 的关系,下列图象中能正确表示该同学实验结果的是________.(3)在上述实验中打点计时器使用的交流电频率为50 Hz ,某次实验中一段纸带的打点记录如图6所示,则小车运动的加速度大小为____ m/s 2.(保留3位有效数字)图6答案 (1)D (2)A (3)7.50解析 (1)平衡摩擦力时,使重力沿斜面方向的分力等于摩擦力,不挂钩码,轻推拖着纸带的小车,小车能够做匀速直线运动,则摩擦力得到平衡.选D.(2)因为拉力是由传感器测出,已经平衡了摩擦力,则加速度与拉力的关系图线是过原点的倾斜直线,即加速度与拉力成正比.选A. (3)根据Δx =aT 2,运用逐差法得,a =x CE -x AC 4T2=7.50 m/s 2. 4.某兴趣小组的实验装置如图7所示,通过电磁铁控制的小球从A 点自由下落,下落过程中经过光电门B 时,通过与之相连的毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t ,测出A 、B 之间的距离h .实验前应调整光电门位置使小球下落过程中球心通过光电门中的激光束.图7(1)若用该套装置验证机械能守恒,已知重力加速度为g ,还需要测量的物理量为________. A .A 点与地面间的距离H B .小球的质量mC .小球从A 到B 的下落时间t ABD .小球的直径d(2)用游标卡尺测得小球直径如图8所示,则小球直径为________ cm ,某次小球通过光电门毫秒计数器的读数为3 ms ,则该次小球通过光电门B 时的瞬时速度大小为v =________ m/s.图8(3)若用该套装置进行“探究做功和物体速度变化关系”的实验,大家提出以下几种猜想:W ∝v ;W ∝v 2;W ∝v …….然后调节光电门B 的位置,计算出小球每次通过光电门B 的速度v 1、v 2、v 3、v 4…,并测出小球在A 、B 间的下落高度h 1、h 2、h 3、h 4…,然后绘制了如图9所示的h-v 图象.若为了更直观地看出h 和v 的函数关系,他们下一步应该重新绘制( )图9A .h -v 2图象 B .h -v 图象 C .h -1v图象 D .h -1v图象答案 (1)D (2)1.14 3.8 (3)A解析 (1)根据机械能守恒定律知,需要知道速度和物体下落的高度,故选项D 正确. (2)游标卡尺是10分的,故游标卡尺的的读数为1.14 cm ,由平均速度来表示瞬时速度,故v=d t=3.8 m/s.(3)由于图中曲线是开口向上的抛物线,故由数学知识可以猜到h -v 2关系,故选项A 正确. 5.(2014·河南豫东豫北名校五模)小宇同学看见一本参考书上说“在弹性限度内,劲度系数为k 的弹簧,形变量为x 时的弹性势能为E p =12kx 2”,为了验证该结论,他分别设计了下面的三个实验(重力加速度用g 表示):实验一:如图10甲所示,在竖直挂着的弹簧下端挂上一个质量为m 的小球,测得其静止后弹簧的形变量为d ;实验二:如图乙所示,将同一根弹簧竖直固定在水平桌面上,并把同一个小球置于弹簧上端,在弹簧外侧套一根带插销孔的内壁光滑的透明长管,将弹簧压缩后用插销锁定,测出弹簧压缩量为x .拔掉插销解除锁定后,弹簧将小球弹起,测出小球上升的最大高度为H ; 实验三:如图丙所示,将这根弹簧置于光滑水平桌面上,一端固定,另一端通过前面的小球将弹簧压缩x 后释放,测得桌面高度为h ,小球最终落点与桌面边沿的水平距离为L .图10(1)由实验一测得该弹簧的劲度系数k =________;(2)若E p =12kx 2成立,则实验二中测出的物理量x 与d 、H 的关系式是x =________________;(3)若E p =12kx 2成立,则实验三中测出的物理量x 与d 、h 、L 的关系式是x =________________.答案 (1)mg d (2)2Hd (3)Ld 2h解析 (1)如题图甲所示,在竖直挂着的弹簧下端挂上一个质量为m 的小球,测得其静止后弹簧的形变量为d ,根据二力平衡得:F =mg =kdk =mg d.①(2)拔掉插销解除锁定后,弹簧将小球弹起,测出小球上升的最大高度为H ,若E p =12kx 2成立,根据小球和弹簧系统机械能守恒列出等式E p =12kx 2=mgH ②由①②解得x =2Hd .(3)将弹簧压缩x 后释放,小球初动能E k1=0, 小球离开桌面后,以初速度v 0做平抛运动,则有L =v 0t h =12gt 2可得v 0=L g 2h弹簧的弹性势能转化为小球的动能,所以E p =12kx 2=12mv 20解得x =Ld 2h. 6.某学习小组的同学欲“探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系”,在实验室设计了如图11所示甲、乙两套装置,图中A 为小车,B 为打点计时器,C 为弹簧测力计,P 为小桶(内有沙子),一端带有定滑轮的足够长的木板水平放置.图11(1)如果忽略滑轮与绳间的摩擦,小组成员认为:①甲图中弹簧秤的示数即为小车受到的拉力大小;②乙图中弹簧秤示数的二倍为小车受到的拉力大小.请判断两种分析是否正确,若不正确,请指明并简要说出不正确的原因.__________________________________.(2)选择了上述一种合理的方法后,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,还必需的两个实验仪器是________________、________________.(3)该实验中发现小车受到的阻力对实验结果影响较大,在长木板保持水平的情况下,请你利用该装置测出小车受到的阻力,其方法是____________________________________. (4)在上述实验操作中,打点计时器使用的交流电频率为50 Hz ,某同学打出的一段纸带如图12所示,O 、A 、B …F 为打点计时器连续打出的计时点,根据图中数据求出小车运动时与纸带上E 点相对应的瞬时速度v E =________ m/s.(结果保留3位有效数字)图12答案 (1)①的说法是正确的;②的说法不正确,因为当小车加速运动时,要考虑滑轮的质量,小车所受到的拉力小于(或不等于)弹簧秤示数的二倍 (2)刻度尺 天平(3)调整小桶内沙子的质量,轻推小车,使小车拖动纸带做匀速运动,则弹簧秤的示数等于小车受到的阻力大小 (4)1.39解析 (1)在题图甲中,小车的拉力等于弹簧秤的拉力,在题图乙中,考虑到动滑轮的质量m ,设弹簧秤的拉力为F ,小车对滑轮的拉力为F T ,则2F -F T =ma ,知小车所受到的拉力小于(或不等于)弹簧秤示数的二倍.(2)该实验要计算出小车的动能,要测量小车的质量,所以需要天平;要测量纸带计时点之间的长度,还需要刻度尺.(3)调整小桶内沙子的质量,轻推小车,使小车拖动纸带做匀速运动,则弹簧秤的示数等于小车受到的阻力大小.(4)E 点的速度等于DF 段的平均速度v E =x DF2T =--20.04m/s =1.39 m/s.7.研究性学习小组为“研究匀变速直线运动的规律”和“测当地的重力加速度”,采用了如图13所示的装置,其中m 1=50 g 、m 2=150 g ,开始时保持装置静止,然后释放物块m 2,m 2可以带动m 1拖着纸带打出一系列的点,只要对纸带上的点进行测量,即可研究匀变速直线运动.某次实验打出的纸带如图14所示,0是打下的第一个点,两相邻点间还有4个点没有标出,交流电频率为50 Hz.图13图14(1)系统的加速度大小为________ m/s 2,在打点0~5的过程中,系统动能的增量ΔE k =________ J.(2)忽略一切阻力的情况下,某同学作出的v 22-h 图象如图15所示,则当地的重力加速度g =________ m/s 2.图15答案 (1)4.8 0.576 (2)9.6解析 (1)据题意,从纸带可以求出系统的加速度:x 56-x 45=aT 2,而相邻计数点之间时间间隔为:T =0.1 s ,则加速度为:a =4.8 m/s 2,在打点0~5的过程中,系统动能的增量为:ΔE k =12(m 1+m 2)v 25,计数点5的瞬时速度为:v 5=x 462T=2.4 m/s ,则ΔE k =0.576 J. (2)据(m 2-m 1)gh =12(m 1+m 2)v 25,整理得:v 252=m 2-m 1gh m 1+m 2,则图象斜率为:k =m 2-m 1g m 1+m 2=7.21.5=4.8,重力加速度为:g =9.6 m/s 2. 8.(2014·山东省济南市二模)为了测量木块与木板间动摩擦因数μ,某小组使用位移传感器设计了如图16甲所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A 由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移x 随时间t 的变化规律,如图乙所示.图16(1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度v=________ m/s,木块加速度a=________ m/s2;(2)为了测定动摩擦因数μ,还需要测量的量是________;(已知当地的重力加速度g)(3)为了提高木块与木板间动摩擦因数μ的测量精度,下列措施可行的是________.A.A点与传感器距离适当大些B.木板的倾角越大越好C.选择体积较大的空心木块D.传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻答案(1)0.4 1 (2)斜面倾角(或A点的高度) (3)A解析(1)0.4 s时木块的速度等于0.2 s~0.6 s内的平均速度,即v=-0-20.6-0.2m/s=0.4 m/s;根据Δx=aT2,可求出木块的加速度a=----20.22m/s2=1 m/s2.(2)根据mg sin θ-μmg cos θ=ma,可知测出倾斜角或A点的高度算出倾斜角.(3)当A点与传感器距离适当大些,可测出多组数据,求平均值,能提高测量精度,A正确;倾斜角越大,测得的数据越少,不利于提高测量精度,B错误;若选择体积较大的空心木块,在下降过程中,受空气阻力变大,影响了动摩擦因数的测量,C错误;传感器开始计时的时刻不一定是从A点释放的时刻,只要根据中间一段的Δx=aT2,就可算出加速度,D错误.【解题方法技巧】力学实验的复习策略——强化总结提升能力力学实验部分在高考中常以运动的研究为载体,考查速度、加速度等物理量的测量,或考查力学规律的验证与探究,同时实验原理的理解、实验数据的处理、实验误差的分析仍然是高考考查的重点与热点.高考力学实验题大部分是从课本中的学生实验变形而来.我们首先要掌握课本要求的基本的实验原理和方法,在复习中要善于找出不同实验在知识或能力要求上的共性和个性.如:验证机械能守恒定律实验、验证牛顿第二定律实验、研究匀变速直线运动实验在原理、操作、数据分析等要求上有很多共同点;验证型实验就是在一定的条件下测量出相关物理量并判断规律是否成立,而探究型实验本质是验证型实验,只不过需要先进行物理上的推导或猜想.。
2015届高考物理第二轮专题检测12
图象专题1.某物体做直线运动的v -t 图象如图甲所示,据此判断图乙(F 表示物体所受合力,x 表示物体的位移)四个选项中正确的是( )答案:B2.两带电量分别为q 和-q 的点电荷放在x 轴上,相距为L ,能正确反映两电荷连线上场强大小E 与x 关系的是图( )【答案】A3.两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s 时间内的v -t 图象如图所示。
若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t 1分别为 A .13和0.30s B .3和0.30s C .13和0.28s D .3和0.28s 【解析】B 。
4.如图所示,两质量相等的物块A 、B 通过一轻质弹簧连接,B 足够长、放置在水平面上,所有接触面均光滑。
弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在弹性限度内。
在物块A 上施加一个水平恒力,A 、B 从静止开始运动到第一次速度相等的过程中,下列说法中不正确的是( ) A .当A 、B 加速度相等时,系统的机械能最大 B .当A 、B 加速度相等时,A 、B 的速度差最大C .当A 、B 的速度相等时,A 的速度达到最大D .当A 、B 的速度相等时,弹簧弹性势能最大 【解析】答案:A 。
AB C D1A F5.(多选)空间某一静电场的电势ϕ在x 轴上分布如图所示,x 轴上两点B 、C 点电场强度在x 方向上的分量分别是Bx E 、Cx E ,下列说法中正确的有A .EB x 的大小大于EC x 的大小 B .E B x 的方向沿x 轴正方向C .电荷在O 点受到的电场力在x 方向上的分量最大D .负电荷沿x 轴从B 移到C 的过程中,电场力先做正功,后做负功 答案:AD 。
6.(多选)一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示。
设该物体在t 0和2t 0时刻相对于出发点的位移分别是x 1和x 2,速度分别是v 1和v 2,合外力从开始至t 0时刻做的功是W 1,从t 0至2t 0时刻做的功是W 2,则A .215x x = 213v v =B .12219 5x x v v ==C .21215 8x x W W ==D .2 1 2139v v W W ==答案:AC7.如图所示,物体受到水平推力F 的作用在粗糙水平面上做直线运动。
【创新设计】2015届高考物理二轮精选题组:专练4-动力学综合问题(含解析)
专练4动力学综合问题一、单项选择题1.(2014·北京卷,18)应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是()A.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态B.手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态C.在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度D.在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度解析手掌平托物体由静止开始竖直向上运动直至将物体抛出前的过程中,物体与手掌相对静止,先向上加速运动后减速运动,即物体先处于超重状态后处于失重状态,故A、B均错;物体离开手的瞬间,手的加速度必须向下且大于重力加速度,故C错、D对.答案 D2.(2014·湖南五市十校联合检测)物体的运动情况或所受合外力的情况如图所示,四幅图的图线都是直线,从图中可以判断这四个质量一定的物体的某些运动特征.下列说法正确的是()A.甲物体受到不为零且恒定的合外力B.乙物体受到的合外力越来越大C.丙物体受到的合外力为零D.丁物体的加速度越来越大解析甲物体做匀速直线运动,合外力为零,选项A错误;乙物体做匀加速运动,合外力恒定,且不为零,选项B错误;丙物体做匀加速运动,合外力恒定且不为零,选项C错误;丁物体所受合外力越来越大,加速度越来越大,选项D正确.答案 D3.(2014·北京卷,19)伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展.利用如图1所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升.斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3.根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是()图1A.如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置B.如果小球不受力,它将一直保持匀速运动或静止状态C.如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变D.小球受到的力一定时,质量越大,它的加速度越小解析由图可知,斜面的粗糙程度越低,物体沿右侧斜面上升的越接近与O点等高的位置,故当斜面光滑时,小球会上升到与O点等高的位置,故A对,B、C、D均错.答案 A4.2013年6月20日中国载人航天史上的首堂太空授课开讲,“天宫一号”中的质量测量仪上的弹簧能够产生一个恒定的力F,航天员把一个物体固定在质量测量仪支架一端,然后轻轻拉开支架,一放手,支架便在弹簧的作用下回到原位,若测速装置测量出支架复位的速度v和时间t,则待测物体的质量为()A.Fv t B.FtvC.vFt D.v tF解析 设待测物体的质量为m ,根据题意,放手后待测物体在恒力F 作用下做匀加速运动,其加速度a =v t ,由牛顿第二定律F =ma 可得待测物体的质量为m=Ft v ,选项B 正确.答案 B5. 如图2所示,A 、B 两小球分别连在轻线两端,B 球另一端与弹簧相连,弹簧固定在倾角为30°的光滑斜面顶端.A 、B 两小球的质量分别为m A 、m B ,重力加速度为g ,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A 、B 两球的加速度大小分别为 ( )图2A .都等于g 2B.g 2和0C.g 2和m A m B ·g 2D.m A m B·g 2和g 2 解析 由整体法知,F 弹=(m A +m B )g sin 30°剪断线瞬间,由牛顿第二定律:对B :F 弹-m B g sin 30°=m B a B ,得a B =m A m B·g 2.对A :m A g sin 30°=m A a A ,得a A =12g .所以C 项正确.答案 C6.(2014·安徽省级示范高中联考,17)高空跳伞运动是跳伞者乘飞机、气球等航空器或其他器械升至高空后跳下,或者从陡峭的山顶、高地上跳下,如图3所示,在张开降落伞之前可看做是自由落体运动,开伞后受到的空气阻力与速度成正比,运动员减速下降,最后匀速下降,在指定区域安全着陆,从下落时开始计时,在整个过程中,用v 表示运动员下落的速度,h 表示运动员从初位置开始下落的高度,F 表示运动员受到的合力,E p 表示运动员的重力势能(选地面为零势能面).下列图象正确的是()图3解析跳伞运动员先做自由落体运动,再做加速度减小的减速运动,最后所受合外力为零,做匀速运动,A、B错;打开降落伞后做加速度逐渐减小的减速运动,所受合外力向上,与开始时的合外力方向相反,为负值且逐渐减小;最后匀速下降,合外力为零,C错;运动员的重力势能E p=mg(H-h),D正确.答案 D7.(2014·陕西省高三教学质量检测)如图4所示,运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速运动,设球拍和球的质量分别为M、m,球拍平面和水平面之间的夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们之间的摩擦及空气阻力不计,则()图4A.运动员的加速度大小为g tan θB.球拍对球的作用力为mg cos θC.运动员对球拍的作用力为Mg cos θD.若运动员的加速度大于g sin θ,则球一定沿球拍向上运动解析 球拍对球的支持力与球的重力的合力等于ma ,由此可得运动员的加速度大小为a =g tan θ,球拍对球的作用力为F =mg cos θ,选项A 正确,B 错误;运动员对球拍的作用力为(M +m )g cos θ,选项C 错误;若运动员的加速度大于g tan θ,球一定沿球拍向上运动,选项D 错误.答案 A8.(2014·皖北协作区联考)一足够长的倾角为θ的斜面固定在水平面上,在斜面顶端放置一长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为μ,木板上固定一力传感器,连接传感器和光滑小球间是一平行于斜面的轻杆,如图5所示,当木板固定时,传感器的示数为F 1.现由静止释放木板,木板沿斜面下滑,稳定时传感器的示数为F 2.则下列说法正确的是 ( )图5A .稳定后传感器的示数一定为零B .tan θ=μF 1F 2C .tan θ=F 1μF 2D .tan θ=F 2μF 1解析 木板与球的质量分别为M 和m ,对球由平衡条件和牛顿第二定律得:F 1-mg sin θ=0,mg sin θ-F 2=ma ,对木板和球整体得:(M +m )g sin θ-μ(M +m )g cos θ=(M +m )a ,则a <g sin θ,解得F 2=mg sin θ-ma >0,A 项错;tan θ=μF 1F 2,B 项对,C 、D 项错. 答案 B9.(2014·云南第一次检测,15)物块A 放置在与水平地面成30°角倾斜的木板上时,刚好可以沿斜面匀速下滑;若该木板与水平面成60°角倾斜,取g =10 m/s 2,则物块A 沿此斜面下滑的加速度大小为( )A.5 3 m/s2B.3 3 m/s2C.(5-3) m/s2 D.1033m/s2解析由物块在倾角为30°的木板上匀速下滑,得F f=mg sin θ,又F N1=mg cos 30°,F f=μF N1,求得动摩擦因数μ=33;在倾角为60°的木板上物块加速下滑,有F N2=mg cos 60°,mg sin 60°-μF N2=ma,求得a=103 3 m/s2,D对.答案 D10. 一皮带传送装置如图6所示,皮带的速度v足够大,轻弹簧一端固定,另一端连接一个质量为m的滑块,已知滑块与皮带之间存在摩擦,当滑块放在皮带上时,弹簧的轴线恰好水平,若滑块放在皮带的瞬间,滑块的速度为零,且弹簧正好处于自然长度,则当弹簧从自然长度到第一次达最长这一过程中,滑块的速度和加速度变化的情况是()图6A.速度增大,加速度增大B.速度增大,加速度减小C.速度先增大后减小,加速度先增大后减小D.速度先增大后减小,加速度先减小后增大解析滑块在水平方向受向左的滑动摩擦力F f和弹簧向右的拉力F拉=kx,合力F合=F f-F拉=ma,当弹簧从自然长度到第一次达最长这一过程中,x逐渐增大,拉力F拉逐渐增大,因为皮带的速度v足够大,所以合力F合先减小后反向增大,从而加速度a 先减小后反向增大;滑动摩擦力与弹簧弹力相等之前,加速度与速度同向,滑动摩擦力与弹簧拉力相等之后,加速度便与速度方向相反,故滑块的速度先增大,后减小.答案 D11.如图7所示,在倾角为α的光滑绝缘斜面上放两个质量分别为m 1和m 2的带电小球A 、B (均可视为质点),m 1=2m 2,相距为L .两球同时由静止开始释放时,B 球的初始加速度恰好等于零.经过一段时间后,当两球距离为L ′时A 、B 的加速度大小之比为a 1∶a 2=3∶2,则L ′∶L 等于 ( )图7A .3∶2B .2∶1 C.10∶5 D .5∶10解析 由B 球初始加速度恰好等于零得初始时刻A 对B 的库仑力F =m 2g sin α,当两球距离为L ′时,A 球的加速度a 1=m 1g sin α+F ′m 1,初始时B 球受力平衡,两球相互排斥运动一段距离后,两球间距增大,库仑力一定减小,当两球距离为L ′时库仑力小于m 2g sin α,所以加速度a 2的方向应该沿斜面向下,a 2=m 2g sin α-F ′m 2.由a 1∶a 2=3∶2得F ′=0.25m 2g sin α,由库仑力公式F =k qQ L 2,F ′=k qQ L ′2可求得L ′∶L =F ∶F ′=2∶1. 答案 B二、多项选择题12.(2014·江西师大附中、临川一中联考)如图8甲所示,物块的质量m =1 kg ,初速度v 0=10 m/s ,在一水平向左的恒力F 作用下从O 点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10 m/s2.下列说法中正确的是()图8A.0~5 s内物块做匀减速运动B.在t=1 s时刻,恒力F反向C.恒力F大小为10 ND.物块与水平面的动摩擦因数为0.3解析由图象得物块在前5 m位移内做匀减速运动,在5~13 m位移内做匀加速运动,且由图象斜率得匀减速运动的加速度大小a1=1002×5m/s2=10 m/s2,匀加速运动的加速度大小a2=642×(13-5)m/s2=4 m/s2,匀减速运动的时间t=v0a1=1 s,又由牛顿第二定律得,F+μmg=ma1和F-μmg=ma2,联立解得F=7 N,动摩擦因数μ=0.3.选项B、D正确.答案BD13.(2014·江西南昌调研)如图9甲所示,在电梯箱内轻绳AO、BO、CO连接吊着质量为m的物体,轻绳AO、BO、CO对轻质结点O的拉力分别为F1、F2、F3.现电梯箱竖直向下运动,其速度v随时间t的变化规律如图乙所示,重力加速度为g,则()图9A.在0~t1时间内,F1与F2的合力等于F3B.在0~t1时间内,F1与F2的合力大于mgC.在t1~t2时间内,F1与F2的合力小于F3D.在t1~t2时间内,F1与F2的合力大于mg解析对轻质结点O,因没质量,故其无论在何状态下,F1、F2、F3三个力的合力都为零,即F1与F2的合力与F3等大、反向,选项A正确,C错误;对物体进行受力分析,其受到竖直向下的重力mg和竖直向上的绳子的拉力F3,在0~t1时间内,电梯加速向下运动,物体处于失重状态,F3<mg,即F1与F2的合力小于mg,选项B错误;在t1~t2时间内,电梯减速向下运动,物体处于超重状态,F3>mg,即F1与F2的合力大于mg,选项D正确.答案AD14.一年一度的疯狂蹦极跳于2013年12月15日在澳门旅游塔61层隆重举行.为庆祝蹦极跳进驻澳门旅游塔七周年,今年比赛以“运动”为主题.如图10甲所示,蹦极比赛中,质量为60 kg的运动员系在橡皮绳上,橡皮绳另一端固定在O点.运动员从O点由静止下落,下落过程中运动员的速度与下落距离间的关系如图乙所示.橡皮绳的自然长度为12 m,且始终在弹性限度内,遵循胡克定律,不计橡皮绳的质量及空气阻力,重力加速度g=10 m/s2,则()图10A.运动员下落过程中橡皮绳的平均拉力大小约为2 700 NB.运动员下落过程中的最大加速度大小约为20 m/s2C.运动员下落过程中橡皮绳的弹性势能最大值约为2.16×104 JD.当橡皮绳上的拉力为1 200 N时,运动员的速度大小约为18 m/s解析由图乙可知,当运动员速度最大时,橡皮绳的伸长量Δx1=8 m,有kΔx1=mg,解得k=75 N/m.橡皮绳的最大伸长量Δx2=24 m,最大拉力F=kΔx2=1 800 N,则运动员下落过程中橡皮绳的平均拉力F=900 N,A项错误.根据牛顿第二定律得F-mg=ma,最大加速度a=20 m/s2,B项正确.根据机械能守恒定律得E p=mgh=60×10×36 J=2.16×104 J,C项正确.当橡皮绳上的拉力为1 200 N时,橡皮绳的伸长量Δx3=16 m,运动员下落的距离x=28 m,由图乙可知,对应的速度大小约为15 m/s,D项错误.答案BC15.(2014·河北省衡水中学调研)如图11甲所示,A、B两长方体叠放在一起,放在光滑的水平面上,B物体从静止开始受到一个水平变力的作用,该力与时间的关系如图乙所示,运动过程中A、B始终保持相对静止.则在0~2t0时间内,下列说法正确的是()图11A.t0时刻,A、B间的静摩擦力最大,加速度最小B.t0时刻,A、B的速度最大C.0时刻和2t0时刻,A、B间的静摩擦力最大D.2t0时刻,A、B离出发点最远,速度为0解析t0时刻,A、B受力F为0,A、B加速度为0,A、B间静摩擦力为0,加速度最小,选项A错误;在0至t0过程中,A、B所受合外力逐渐减小,即加速度减小,但是加速度与速度方向相同,速度一直增加,t0时刻A、B速度最大,选项B正确;0时刻和2t0时刻A、B所受合外力F最大,故A、B在这两个时刻加速度最大,为A提供加速度的A、B间静摩擦力也最大,选项C正【创新设计】2015届高考物理二轮精选题组:专练4-动力学综合问题(含解析)确;A、B先在F的作用下加速,t0后F反向,A、B继而做减速运动,到2t0时刻,A、B速度减小到0,位移最大,选项D正确.答案BCD- 11 - / 11。
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专练12 应用动力学和能量观点分析电磁感应问题(限时:20分钟)1.如图1,金属棒ab 、cd 与足够长的水平光滑金属导轨垂直且接触良好,匀强磁场竖直向下.ab 棒在恒力F 作用下向右运动的过程中,有( )图1A .安培力对ab 棒做正功B .安培力对cd 棒做正功C .abdca 回路的磁通量先增加后减少D .F 做的功等于回路产生的总热量和系统动能增量之和答案 BD解析 设金属棒ab 、cd 的速度分别为v 1、v 2,运动刚开始,v 1>v 2,回路的电动势E =BL (v 1-v 2)R,电流为逆时针方向,ab 、cd 棒的安培力分别向左、向右,分别对棒做负功、正功,选项A 错误,B 正确;导体棒最后做加速度相同速度不同的匀加速运动,且v 1>v 2,abdca 回路的磁通量一直增加,选项C 错误;对系统,由动能定理,F 做的功和安培力对系统做的功的代数和等于系统动能增量之和,而安培力对系统做的功的代数和等于回路产生的总热量,选项D 正确.2.如图2所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L .一个质量为m 、边长也为L 的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t =0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置Ⅰ),导线框的速度为v 0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置Ⅰ(不计空气阻力),则( )图2A .上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等B .上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量多C .上升过程中,导线框的加速度逐渐减小D .上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率答案 BC解析 线框在运动过程中要克服安培力做功,消耗机械能,故返回原位置时速率减小,由动能定理可知,上升过程动能变化量大,合力做功多,所以选项A 错误;分析线框的运动过程可知,在任一位置,上升过程的安培力大于下降过程中的安培力,而上升、下降位移相等,故上升过程克服安培力做功大于下降过程中克服安培力做的功,故上升过程中线框产生的热量多,所以选项B 正确;以线框为对象分析受力可知,在上升过程做减速运动,有F 安+mg=ma ,F 安=B 2L 2v R ,故有a =g +B 2L 2mRv ,所以上升过程中,速度减小,加速度也减小,故选项C 正确;在下降过程中的加速度小于上升过程的加速度,而上升、下降的位移相等,故可知上升时间较短,下降时间较长,两过程中重力做功大小相同,由功率公式可知,上升过程克服重力做功的平均功率大于下降过程重力做的平均功率,所以选项D 错误.3.如图3所示,电阻不计的刚性U 形金属导轨放在光滑水平面上,导轨上连有电阻R .质量为m 、电阻不计的金属杆ab 可在导轨上滑动,滑动时保持与导轨垂直.金属杆与导轨之间的动摩擦因数为μ.导轨右边的左方为一个匀强磁场区域,磁场方向垂直于水平面,导轨的右边恰在匀强磁场右边边界处.现有一位于导轨平面内且与导轨平行的向右方向的拉力作用于金属杆ab 上,使之从静止开始在导轨上向右做加速运动.已知拉力的功率恒为P ,经过时间t ,金属杆在导轨上相对导轨向右滑动的位移为x ,重力加速度为g .在此过程中,下列说法正确的是( )图3A .拉力做的功为Pt +μmgxB .电阻R 中所产生的电能为Pt -μmgxC .金属杆克服安培力做的功为PtD .金属杆和导轨之间由于摩擦而产生的热量为μmgx答案 D解析 因为拉力的功率恒为P ,则拉力做功的大小W =Pt ,故A 错误.根据能量守恒知,拉力做功一部分转化为金属杆的动能,一部分转化为电阻R 上产生的电能,还有一部分转化为摩擦产生的内能,即Pt =12m v 2+Q +W 电,可知W 电=Pt -Q -12m v 2=Pt -μmgx -12m v 2,B 错误.拉力做功的大小与金属杆克服安培力做功的大小不等,则克服安培力做功不等于Pt ,故C 错误.因为金属杆和导轨间的相对位移为x ,则摩擦产生的热量为μmgx ,故D 正确.4.如图4所示,倾角为θ的光滑斜面固定在水平面上,水平虚线L 下方有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度为B .正方形闭合金属线框边长为h ,质量为m ,电阻为R ,放置于L 上方一定距离处,保持线框底边ab 与L 平行并由静止释放,当ab 边到达L 时,线框速度为v 0.ab 边到达L 下方距离d 处时,线框速度也为v 0,已知d >h .以下说法正确的是( )图4A .ab 边刚进入磁场时,电流方向为a →bB .ab 边刚进入磁场时,线框加速度沿斜面向下C .线框进入磁场过程中的最小速度小于mgR sin θB 2h 2D .线框进入磁场过程中产生的热量为mgd sin θ答案 AD解析 根据右手定则知,ab 边刚进入磁场时,电流方向为a →b ,故A 正确.当ab 边到达L 时,线框速度为v 0,ab 边到达L 下方距离d 处时,线框速度也为v 0,知线框进入磁场时做减速运动,完全进入磁场后做加速运动,则ab 边刚进入磁场时,做减速运动,加速度方向沿斜面向上,故B 错误.线框完全进入磁场的过程中,做减速运动,完全进入的瞬间速度最小,此时安培力大于重力沿斜面方向的分力,根据E =B v h ,I =E R,F A =BIh ,根据F A >mg sin θ,有B 2h 2v R >mg sin θ,解得v >mgR sin θB 2h 2,故C 错误.对线框进入磁场的过程运用能量守恒定律得,mgd sin θ=Q ,故D 正确.5.如图5甲所示,在竖直方向上有四条间距相等的水平虚线L 1、L 2、L 3、L 4,在L 1L 2之间、L 3L 4之间存在匀强磁场,大小均为1 T ,方向垂直于虚线所在平面.现有一矩形线圈abcd ,宽度cd =L =0.5 m ,质量为0.1 kg ,电阻为2 Ω,将其从图示位置由静止释放(cd 边与L 1重合),速度随时间的变化关系如图乙所示,t 1时刻cd 边与L 2重合,t 2时刻ab 边与L 3重合,t 3时刻ab 边与L 4重合,已知t 1~t 2的时间间隔为0.6 s ,整个运动过程中线圈平面始终处于竖直方向.(重力加速度g 取10 m/s 2)则( )图5A .在0~t 1时间内,通过线圈的电荷量为0.25 CB .线圈匀速运动的速度大小为8 m/sC .线圈的长度为1 mD .0~t 3时间内,线圈产生的热量为4.2 J答案 AB解析 t 2到t 3时间内线圈做匀速运动,受力平衡,由B 2L 2v 2R =mg ,所以有v 2=mgR B 2L 2=8 m/s ,B 正确;设磁场的宽度为d ,对线圈匀加速过程有3d =v 2t -12gt 2,解得d =1 m ,线圈长度为2 m ,C 错误;0~t 3时间内,线圈产生的热量为Q =mg ·5d -12m v 22=1.8 J ,D 错误;在0~t 1时间内,通过线圈的电荷量为q =ΔΦR =BLd R=0.25 C ,A 正确. 6.如图6所示,两根等高光滑的14圆弧轨道,半径为r 、间距为L ,轨道电阻不计.在轨道顶端连有一阻值为R 的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B .现有一根长度稍大于L 、电阻不计的金属棒从轨道最低位置cd 开始,在拉力作用下以速度v 0向右沿轨道做匀速圆周运动至ab 处,则该过程中( )图6A .通过R 的电流方向为由内向外B .通过R 的电流方向为由外向内C .R 上产生的热量为πrB 2L 2v 04RD .流过R 的电量为πBLr 2R答案 BC解析 根据右手定则可以判断出,cd 中的感应电流方向由c 到d ,故通过R 的电流方向为由外向内,A 错误,B 正确;金属棒从cd 沿轨道做匀速圆周运动,金属棒中将产生正弦式电流,将金属棒的瞬时速度v 0分解,水平方向的分速度对产生感应电动势有贡献,水平方向的分速度v x =v 0cos θ,金属棒切割磁感线产生正弦交变电流I =E R =BL v x R =BL v 0Rcos θ,其有效值为I ′=BL v 02R ,金属棒的时间为t =πr 2v 0,故R 上产生的热量为Q =I ′2Rt =(BL v 02R)2×R ×πr 2v 0=πrB 2L 2v 04R ,故C 正确;通过R 的电量为q =I t =ΔΦRt t =ΔΦR =BLr R,故D 错误. 7.如图7所示,光滑、平行的金属轨道分水平段(左端接有阻值为R 的定值电阻)和半圆弧段两部分,两段轨道相切于N 和N ′点,圆弧的半径为r ,两金属轨道间的宽度为d ,整个轨道处于磁感应强度为B ,方向竖直向上的匀强磁场中.质量为m 、长为d 、电阻为R 的金属细杆置于框架上的MM ′处,MN =r .在t =0时刻,给金属细杆一个垂直金属细杆、水平向右的初速度v 0,之后金属细杆沿轨道运动,在t =t 1时刻,金属细杆以速度v 通过与圆心等高的P 和P ′;在t =t 2时刻,金属细杆恰好通过圆弧轨道的最高点,金属细杆与轨道始终接触良好,轨道的电阻和空气阻力均不计,重力加速度为g .以下说法正确的是( )图7A .t =0时刻,金属细杆两端的电压为Bd v 0B .t =t 1时刻,金属细杆所受的安培力为B 2d 2v 2RC .从t =0到t =t 1时刻,通过金属细杆横截面的电量为Bdr RD .从t =0到t =t 2时刻,定值电阻R 产生的焦耳热为14m v 20-54mgr 答案 CD解析 t =0时刻,金属细杆产生的感应电动势为E =Bd v 0,两端的电压为U =12E =12Bd v 0,故A 错误.t =t 1时刻,金属细杆的速度与磁场平行,不切割磁感线,不产生感应电流,所以杆不受安培力,故B 错误.从t =0到t =t 1时刻,通过金属细杆横截面的电量为q =ΔΦ2R =Bd ·2r 2R=Bdr R ,故C 正确.在最高点,有mg =m v 2r,v =gr ,从t =0到t =t 2时刻,定值电阻R 产生的焦耳热为Q =12(12m v 20-mg ·2r -12m v 2)=14m v 20-54mgr ,故D 正确.。