版高考物理二轮重点讲练专题十一物理图像专题强化训练课件.docx
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版高考物理二轮重点讲练专题十一物理图像专题强化训练课件
1.(2015·济南二模)如图所示,一滑块以初速度v0自固定于地面的斜面底端冲上斜面,到达某一高度后又返回底端.取沿斜面向上为正方向.下列表示滑块在斜面上整个运动过程中速度v随时间t变化的图像中,可能正确的是( )
答案 A
解析 上滑时的加速度:
a1=
=gsinθ+μgcosθ
下滑时的加速度:
a2=
=gsinθ-μgcosθ,知a1>a2,速度时间图线的斜率表示加速度;滑块在斜面上运动过程中,由于存在摩擦力,机械能不断减小,经过同一点时下滑的速度小于上滑的速度,根据速度图像的“面积”等于位移,两个过程的位移大小相等,可知,下滑时间大于上滑时间,所以A项正确,BCD项错误.
命题立意 本题旨在考查机械能守恒定律、牛顿第二定律
2.(2015·肇庆三测)四辆小车从同一地点向同一方向运动的情况分别如下图所示,下列说法正确的是( )
A.甲车做直线运动,乙车做曲线运动
B.这四辆车均从静止开始运动
C.在0~t2时间内,丙、丁两车在时刻t2相距最远
D.在0~t2时间内,丙、丁两车间的距离先增大后减小
答案 C
解析 由图像可知:
甲做匀速直线运动,乙做速度越来越小的变速直线运动,A项错误;x-t图像的斜率表示速度,v-t图像的斜率表示加速度,故乙车做减速直线运动,甲车做匀速直线运动,而不是从静止开始运动,B项错误;由速度图像与时间轴围成的面积表示位移可知:
丙、丁两车在t2时刻面积差最大,所以相距最远,在0~t2时间内,丙、丁两车间的距离一直增大.C项正确、D项错误.
命题立意 本题旨在考查对运动图像理解
3.(2015·新课标全国Ⅰ)如图甲,一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v-t图线如图乙所示,若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出( )
A.斜面的倾角
B.物块的质量
C.物块与斜面间的动摩擦因数
D.物块沿斜面向上滑行的最大高度
答案 ACD
解析 向上滑动到最高点过程为匀变速直线运动,由受力和牛顿第二定律,可得
-mgsinθ-μmgcosθ=ma1,根据图乙可得a1=-v0/t1,由运动学公式得沿斜面向上滑行的最远距离x=
t1和几何关系sinθ=H/x;从上往下滑过程也为匀变速直线运动,有mgsinθ-μmgcosθ=ma2,v1=a2(2t1-t1).解以上各式,可得斜面的倾角θ=arcsin
,物块与斜面间的动摩擦因数μ=
,AC项对.根据斜面的倾斜角度可计算出物块沿斜面向上滑行的最大高度H=xsinθ=
,故D项正确;仅根据速度时间图像,无法求出物块质量,B项错误.
命题立意 滑动摩擦力、动摩擦因数;力的合成和分解;牛顿运动定律;匀变速直线运动及其公式、图像
4.(2015·龙岩综测)蹦床运动可简化为一个落到竖直放置的轻弹簧的小球运动,如图甲所示.质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动.以小球刚下落开始计时,以竖直向下为正方向,小球的速度v随时间t变化的图线如图乙所示.图线中的OA段为直线,与曲线ABCD相切于A点.不考虑空气阻力,则关于小球的运动过程,下列说法正确的是( )
A.t2-t1>t3-t2
B.下落h高度时小球速度最大
C.小球在t4时刻所受弹簧弹力大于2mg
D.小球在t2时刻重力势能和弹簧的弹性势能之和最大
答案 C
解析 A项,小球在B点时,a=0,即mg=kΔxB,AB过程,合外力:
F合=mg-kΔx=k(ΔxB-Δx)=kx球B,x球B为球所处位置到平衡位置B的距离,同理可得BC过程也满足上述关系,故小球在AC之间做简谐运动,故t2-t1=t3-t2,故A项错误;B项,A是下降h高度时的位置,而AB过程,重力大于弹簧的弹力,小球做变加速直线运动,加速度小于g.B点是速度最大的地方,故B项错误;C项,由A中知C点与A点是对称的点,由A点到B点的弹簧长度变化
,由对称性得由B到C的弹簧长度再变化
,故到达D点时形变量要大于2
,所以弹力大于2mg,所以C项正确;D项,系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒,小球在t2时刻的速度最大,动能最大,故重力势能和弹簧的弹性势能之和最小,故D项错误.
命题立意 本题旨在考查功能关系
易错警示 解决本题的关键知道小球在整个过程中的运动情况,结合图像,综合牛顿第二定律进行分析求解,知道系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒.
5.(2015·绵阳三诊)如图所示为某汽车在平直公路上启动时发动机功率P随时间t变化的图像,P0为发动机的额定功率.已知在t2时刻汽车的速度已经达到最大vm,汽车受到的空气阻力与地面摩擦力之和随速度增大而增大.由此可得( )
A.在0~t1时间内,汽车一定做匀加速运动
B.在t1~t2时间内,汽车一定做匀速运动
C.在t2~t3时间内,汽车一定做匀速运动
D.在t3时刻,汽车速度一定等于vm
答案 CD
解析 A项,0~t1时间内汽车的功率均匀增加,但由阻力随着速度的增大而增大;故汽车在这一过程受到的力不可能为恒力,故不可能做匀加速直线运动,故A项错误;B项,汽车t1(s)达到额定功率,根据P=Fv,速度继续增大,牵引力减小,则加速度减小,t1~t2时间内汽车做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,即牵引力等于阻力,汽车速度达到最大,故B项错误;C项,在t2~t3时间内,汽车已达到最大速度,且功率保持不变;故汽车一定做匀速运动;t3时刻,汽车速度一定等于vm,故C、D项正确.
命题立意 本题旨在考查功率、平均功率和瞬时功率、牛顿第二定律
6.(2015·盐城1月检测)如图a所示,小物体从竖直弹簧上方离地高h1处由静止释放,其动能Ek与离地高度h的关系如图b所示.其中高度从h1下降到h2,图像为直线,其余部分为曲线,h3对应图像的最高点,轻弹簧劲度系数为k,小物体质量为m,重力加速度为g.以下说法正确的是( )
A.小物体下降至高度h3时,弹簧形变量为0
B.小物体下落至高度h5时,加速度为0
C.小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了
D.小物体从高度h1下降到h5,弹簧的最大弹性势能为mg(h1-h5)
答案 D
解析 A项,高度从h1下降到h2,图像为直线,该过程是自由落体,h1-h2的坐标就是自由下落的高度,所以小物体下降至高度h2时,弹簧形变量为0,故A项错误;B项,物体的动能先增大,后减小,小物体下落至高度h4时,物体的动能与h2时的动能相同,由弹簧振子运动的对称性可知,在h4时弹簧的弹力一定是重力的2倍;小物体下落至高度h5时,动能又回到0,说明h5是最低点,弹簧的弹力到达最大值,一定大于重力的2倍,所以此时物体的加速度最大,故B项错误;C项,小物体下落至高度h4时,物体的动能与h2时的动能相同,由弹簧振子运动的对称性可知,在h4时弹簧的弹力一定是重力的2倍;此时弹簧的压缩量:
Δx=
,小物体从高度h2下降到h4,重力做功:
W=mgΔx=mg×
=
,物体从高度h2下降到h4,重力做功等于弹簧的弹性势能增加,所以小物体从高度h2下降到h4,弹簧的弹性势能增加了
,故C项错误;D项,小物体从高度h1下降到h5,重力做功等于弹簧弹性势能的增大,所以弹簧的最大弹性势能为:
mg(h1-h5),故D项正确.
命题立意 本题旨在考查功能关系
7.(2015·肇庆三测)x轴上O点右侧各点的电场方向与x轴方向一致,O点左侧各点的电场方向与x轴方向相反,若规定向右的方向为正方向,x轴上各点的电场强度E随x变化的图像如图所示,该图像关于O点对称,x1和-x1为x轴上的两点.下列说法正确的是( )
A.O点的电势最低
B.x1和-x1两点的电势相等
C.电子在x1处的电势能大于在-x1处的电势能
D.电子从x1处由静止释放后,若向O点运动,则到达O点时速度最大
答案 BD
解析 从图像可以看出,电场强度的大小和方向都沿x轴对称分布,沿着电场强度的方向,电势一定降低,故根据其电场强度E随x变化的图像容易判断,O点的电势最高,A项错误;由于x1和-x1两点关于x轴对称,且电场强度的大小也相等,故从O点到x1和从O点到-x1电势降落相等,故x1和-x1两点的电势相等,B项正确;x1和-x1两点的电势相等,电子在x1处的电势能等于在-x1处的电势能,C项错误;电子从x1处由静止释放后,若向O点运动,O点的电势最高,电子在O点电势能最低,所以动能最大,所以速度最大,D项正确.
命题立意 本题旨在考查静电场知识,意在考查考生理解相关知识的区别和联系的能力
8.
(2015·龙岩综测)如图所示,边长为2L、电阻为R的正方形导线框abcd,在纸面内以速度v水平向右匀速穿过一宽为L、磁感应强度为B的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.刚开始时线圈的ab边刚好与磁场的左边界重合,规定水平向右为ab边受到安培力的正方向.下列哪个图像能正确反映ab边受到的安培力随运动距离x变化的规律( )
答案 C
解析 线框的位移在,0~L内,ab边切割磁感线产生的感应电动势为E=B·2Lv,感应电流I=
,ab边所受的安培力大小为F=BI·2L=
由楞次定律知,ab边受到安培力方向向左,为负值.
线框的位移大于L后,位移在L~2L内线框中磁通量不变,不产生感应电流,ab边不受安培力,位移在2L~3L内,ab边在磁场之外,不受安培力,故C项正确.
命题立意 本题旨在考查导体切割磁感线时的感应电动势
9.
(2014·安徽)一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动.取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,其电势能Ep与位移x的关系如图所示.下列图像中合理的是( )
答案 D
解析 由电场力做功与电势能的关系:
F·x=-ΔEp,可知Ep-x图线的斜率表示静电力F的大小,可见静电力F逐渐减小,而F=qE,故不是匀强电场,A项错误;根据牛顿第二定律粒子做加速度减小的加速运动C项错误,D项正确;根据能量守恒ΔEk=-ΔEp,比较图线B项错误.正确D项.
10.
(2014·福建)如图,滑块以初速度v0沿表面粗糙且足够长的固定斜面,从顶端下滑,直至速度为零.对于该运动过程,若用h、s、v、a分别表示滑块的下降高度、位移、速度和加速度的大小,t表示时间,则下列图像最能正确描述这一运动规律的是( )
答案 B
解析 滑块沿斜面做匀减速直线运动,速度随时间均匀减小,加速度恒定,C、D项错误;位移时间图像中斜率代表速度,A项,斜率表示竖直方向的分速度在增加,A项错误,B项,斜率表示合速度在减小,B项正确.
命题立意 匀变速直线运动图像问题
11.(2015·绵阳三诊)电荷量q=1×10-4C的带正电的小物块静止在绝缘水平面上,所在空间存在沿水平方向的电场,其电场强度E的大小与时间t的关系如图甲所示,物块速度v的大小与时间t的关系如图乙所示.重力加速度g=10m/s2.则( )
A.物块在4s内位移是8m
B.物块的质量是1kg
C.物块与水平面间动摩擦因数是0.4
D.物块在4s内电势能减少了14J
答案 BD
解析 A项,物块在4s内位移为:
x=
×2×(2+4)m=6m,故A项错误;B、C项,由图可知,前2s物块做匀加速直线运动,由牛顿第二定律有qE1-μmg=ma
由图线知加速度为:
a=1m/s2
1s后物块做匀速运动,由平衡条件有qE2=μmg
联立解得q(E1-E2)=ma
由图可得E1=3×104N/C,E2=2×104N/C
代入数据解得m=1kg
由qE2=μmg,可得μ=0.2,故B项正确,C项错误;
D项,物块在前2s的位移s1=
×2×2m=2m
物块在后2s的位移为s2=vt2=4m
电场力做正功:
W=qE1s1+qE2s2=3×2J+2×4J=14J
则电势能减少了14J,故D项正确.
命题立意 本题旨在考查电场强度
12.某同学用如图甲所示电路测量电源的电动势和内阻,其中R是电阻箱,R0是定值电阻,且R0=3000Ω,G是理想电流计.改变R的阻值分别读出电流计的读数,作出
-
图像如图乙所示,则:
电源的电动势是________,内阻是________.
答案 3V 1Ω
解析 本题是利用电流表和电阻箱组合通过
-
图像来分析电源的电动势和内阻.根据闭合电路欧姆定律E=U外+U内得E=IR0+(
+I)r,
=
-(R0+r),得
=
-
,结合图像得
=
,
=1,故r=1Ω,E=3V.
13.(2015·青岛统一检测)如图甲所示,有一倾角为30°的光滑固定斜面,斜面底端的水平面上放一质量为M的木板.开始时质量为m=1kg的滑块在水平向左的力F作用下静止在斜面上,今将水平力F变为水平向右,当滑块滑到木板上时撤去力F,木块滑上木板的过程不考虑能量损失.此后滑块和木板在水平面上运动的v-t图像如图乙所示,g=10m/s2.求:
(1)水平作用力F的大小;
(2)滑块开始下滑时的高度;
(3)木板的质量.
答案
(1)
N
(2)2.5m (3)1.5kg
解析
(1)滑块受到水平推力F、重力mg和支持力N处于平衡,如图所示:
mgsinθ=Fcosθ
代入数据可得F=
N
(2)由题意可知,滑块滑到木板上的初速度为10m/s
当F变为水平向右之后,由牛顿第二定律可得
mgsinθ+Fcosθ=ma
解得a=10m/s2
下滑的位移:
x=
解得x=5m
故下滑的高度:
h=xsin30°=2.5m
(3)由图像可知,二者先发生相对滑动,当达到共速后一块做匀减速运动,设木板与地面间的动摩擦因数为μ1,滑块与木板间的动摩擦因数为μ2
二者共同减速时的加速度大小a1=1m/s2,发生相对滑动时,木板的加速度a2=1m/s2,滑块减速的加速度大小为:
a3=4m/s2
对整体受力分析,可得a1=
=μ1g
可得μ1=0.1
在0~2s内分别对m和M做受力分析可得
对M:
μ2mg-μ1(M+m)g=Ma2
对m:
μ2mg=ma3
带入数据解方程可得M=1.5kg
命题立意 本题旨在考查牛顿第二定律、匀变速直线运动的图像
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