高考物理新调研精练作业2.docx
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高考物理新调研精练作业2
课时作业
(二)
一、选择题(共10个小题,5、7、8、10为多选,其余为单选,每题5分共50分)
1.(2016·上海)物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16m的路程,第一段用时4s,第二段用时2s,则物体的加速度是( )
m/s2 m/s2
m/s2m/s2
答案 B
解析 根据题意,物体做匀加速直线运动,t时间内的平均速度等于
时刻的瞬时速度,在第一段内中间时刻的瞬时速度为:
v1=
1=
m/s=4m/s;在第二段内中间时刻的瞬时速度为:
v2=
2=
m/s=8m/s;则物体加速度为:
a=
=
m/s2=
m/s2,故B项正确.
2.一物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化的规律如图所示.取物体开始运动的方向为正方向,则下列关于物体运动的v�t图像正确的是( )
答案 C
解析 根据加速度随时间变化的图像可得,0~1s为匀加速直线运动,速度v=at=t,速度为正方向,D项错误;第一秒末的速度v=1m/s,1~2s加速度变为负值,而速度为正方向,因此为减速,v′=1m/s-a(t-1).当第二秒末,速度减小为0,B项错误;2~3s,加速度为正方向,初速度为0,物体为正方向的匀加速直线运动,v=a(t-2)=t-2,即从第二秒开始又重复前面的运动,C项正确、A项错误.
3.
(2017·汕头一模)一轿车和一货车在两条平行直道上同向行驶,开始时两车速度都为v0且轿车司机处于货车车尾并排位置,如图所示,为了超车,轿车司机开始控制轿车做匀加速运动,经过一段时间t,轿车司机到达货车车头并排位置,若货车车身长度为L,且货车保持匀速,则轿车加速过程的加速度大小为( )
答案 B
分析 轿车做匀加速直线运动,货车做匀速直线运动,根据运动学基本公式求出时间t内两车的位移,再根据两车的位移差为L求解即可.
解析 轿车做匀加速直线运动,时间t内的位移x1=v0t+
at2,
货车做匀速直线运动,时间t内的位移x2=v0t,
根据x1-x2=L解得:
a=
,故B项正确,A、C、D项错误,故选B项.
点评 本题主要考查了匀变速直线运动基本公式的直接应用,抓住位移之差为货车车长列式,也可以以货车为参考系,则轿车做初速度为零的匀加速直线运动,t时间内运动的位移为L,从而求解加速度,难度不大,属于基础题.
4.(2017·唐山一模)a、b两物体同时从同一地点开始做匀变速直线运动,二者运动的v�t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.a、b两物体运动方向相反
B.a物体的加速度小于b物体的加速度
C.t=1s时两物体的间距等于t=3s时两物体的间距
D.t=3s时,a、b两物体相遇
答案 C
分析 速度-时间图线速度的正负值表示速度的方向,图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移.
解析 A项,由图像可知,a、b两物体的速度都为正值,速度方向相同.故A项错误;B项,图像的斜率表示加速度,由图可知,a的斜率为a=
=
m/s2=1m/s2,b的斜率为a′=
=
m/s2=-m/s2,所以a物体的加速度比b物体的加速度大.故B项错误;C、D项,t=1s时,两物体的间距为Δx=5×1m-
××12m-2×1m-
×1×12m=m,t=3s时两物体的位移为Δx′=5×3m-
××32m-2×3m-
×1×32m=m,故两者物体间距相等,故C项正确,D项错误,故选C项.
点评 解决本题的关键知道速度-时间图线的物理意义,知道图线与时间轴围成的面积表示位移,知道速度的正负表示运动的方向.
5.(2017·揭阳二模)(多选)如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a�F图.取g=10m/s2,则( )
A.滑块的质量m=4kg
B.木板的质量M=2kg
C.当F=8N时滑块加速度为2m/s2
D.滑块与木板间动摩擦因数为
答案 ABD
分析 当拉力较小时,m和M保持相对静止一起做匀加速直线运动,当拉力达到一定值时,m和M发生相对滑动,结合牛顿第二定律,运用整体和隔离法分析.
解析 A项,当F等于6N时,加速度为:
a=1m/s2,对整体分析,由牛顿第二定律有:
F=(M+m)a,代入数据解得:
M+m=6kg,当F大于6N时,根据牛顿第二定律得:
a=
=
F-
,由图示图像可知,图线的斜率:
k=
=
=
=
,解得:
M=2kg,滑块的质量为:
m=4kg.故A、B两项正确;C项,根据F大于6N的图线知,F=4时,a=0,即0=
×F-
,代入数据解得:
μ=,由图示图像可知,当F=8N时,滑块与木板相对滑动,滑块的加速度为:
a=μg=1m/s2.故C项错误,D项正确.故选A、B、D三项.
点评 本题考查牛顿第二定律与图像的综合,知道滑块和木板在不同拉力作用下的运动规律是解决本题的关键,掌握处理图像问题的一般方法,通常通过图线的斜率和截距入手分析.
6.(2018·开封市)如图所示,一固定杆与水平方向夹角为θ,将一质量为m1的滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球,杆与滑块之间的动摩擦因数为μ.若滑块与小球保持相对静止以相同的加速度a一起运动,此时绳子与竖直方向夹角为β,且θ<β,则滑块的运动情况是( )
A.沿着杆加速下滑B.沿着杆减速上滑
C.沿着杆减速下滑D.沿着杆加速上滑
答案 B
解析 把滑块和球看作一个整体受力分析,沿斜面和垂直斜面建立直角坐标系得,若速度方向向下,则沿斜面方向:
(m1+m2)gsinθ-f=(m1+m2)a,垂直斜面方向:
FN=(m1+m2)gcosθ
摩擦力:
f=μFN
联立可解得:
a=gsinθ-μgcosθ,
对小球有:
若θ=β,a=gsinβ
现有:
θ<β,则有:
a>gsinβ
所以gsinθ-μgcosθ>gsinβ,gsinθ-gsinβ>μgcosθ
因为θ<β,所以gsinθ-gsinβ<0,但μgcosθ>0,所以假设不成立,即速度的方向一定向上,由于加速度方向向下,所以物体沿杆减速上滑,故D项正确.
7.(2017·海南)(多选)如图,水平地面上有三个靠在一起的物块P、Q和R,质量分别为m、2m和3m,物块与地面间的动摩擦因数都为μ.用大小为F的水平外力推动物块P,则R和Q之间相互作用力与Q与P之间相互作用力大小之比为k.下列判断正确的是( )
A.若μ≠0,则k=
B.若μ≠0,则k=
C.若μ=0,则k=
D.若μ=0,则k=
答案 BD
解析 三物块靠在一起,将以相同加速度向右运动;则加速度a=
;所以,R和Q之间相互作用力F1=3ma+3μmg=
F,Q与P之间相互作用力F2=F-μmg-ma=F-
F=
F;所以,k=
=
=
;由于讨论过程与μ是否为零无关,故k=
恒成立,故A、C两项错误,B、D两项正确.
8.(2018·泸州二模)(多选)如图所示,质量分别为3m和m的1、2两物块叠放在水平桌面上,物块2与桌面间的动摩擦因数为μ,物块1与物块2间的动摩擦因数为2μ.物块1和物块2的加速度大小分别用a1、a2表示,物块1与物块2间的摩擦力大小用f1表示,物块2与桌面间的摩擦力大小用f2表示,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.当水平力F作用在物块1上,下列反映a和f变化的图线正确的是( )
答案 AC
解析 1与2间的最大静摩擦力f12=2μ·3mg=6μmg,2与地面间的最大静摩擦力f2=μ·4mg=4μmg,当拉力F<4μmg时,1、2两物块静止不动,摩擦力随F的增大而增大,当1与2开始一起滑动时,2与地面间的摩擦力为滑动摩擦力,故大小不变,对2分析可知,f1-4μmg=ma,解得f1=4μmg+ma逐渐增大,当1与2刚好发生相对滑动时,2与地面间的摩擦力为滑动摩擦力,故大小不变,物体2产生的最大加速度a2=
=2μg,对1根据牛顿第二定律此时的拉力为F,则F-f12=3ma2,解得F=12μmg,拉力继续增大,此后2做匀加速运动,1做加速度增大的加速度运动,故A、C两项正确,B、D两项错误.
9.在地面上方的某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方存在电场强度为E1、方向竖直向下的匀强电场;虚线下方存在电场强度为E2、方向竖直向上的匀强电场.一个质量为m、电荷量为q(q>0)的带正电小球从上方电场区域的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场区域中与A点关于虚线对称的B点时速度为零,则( )
A.两电场强度的大小关系满足E2=2E1
B.如果在A点时带电小球有向下的初速度v0,到达B点后速度一定大于v0
C.如果在A点时带电小球有水平方向的初速度v0,到达B点所在高度处时速度与初速度相同
D.如果在A点时带电小球有任意方向的初速度v0,到达B点所在高度处时速度与初速度相同
答案 C
解析 带电小球从A点由静止释放后先做匀加速运动,到达水平虚线后做匀减速运动,到达B点时速度减为零,根据运动学公式可知,匀加速过程与匀减速过程的加速度大小相等,有mg+qE1=qE2-mg,解得E2=E1+
,故A项错误;如果在A点时带电小球有初速度,根据功能关系可知,到达B处时速度的大小不变,B项错误;根据运动的独立性原理和运动的合成可知,C项正确;如果在A点有向上的速度分量,则带电小球将先在A点以上运动,回到A点所在高度处时变成有向下的速度分量,故到达B所在高度处时也有向下的速度分量,与初速度方向不同,D项错误.
10.如图所示,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,P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.正确描述小物体P速度随时间变化的图像可能是( )
答案 BC
解析 整体来看,可能的情况有第一种v2<v1(含两种情况即f>GQ和f<GQ),第二种v2>v1(含两种情况即f>GQ和f<GQ),下面对这两种情况及分态进行分析.
若v2<v1:
则P受摩擦力f向右,若f>GQ,则向右匀加速到速度为v1后做匀速运动到离开,B项可能;若f<GQ,则向右做匀减速到速度为0后再向左匀加速到离开,无此选项;若v2>v1:
则P受摩擦力f向左,若f>GQ,则减速到v1后匀速向右运动离开,无此选项;若f<GQ,则减速到小于v1后f变为向右,加速度变小,此后加速度不变,继续减速到0后向左加速到离开,总位移为0,则C图可能.故A、D项错误,B、C项正确.
二、计算题(共4个小题,11题11分,12题12分,13题12分,14题15分,共50分)
11.(2017·唐山一模)如图所示,足够长的倾角θ=37°的斜面与水平地面在P点平滑连接,通过轻绳连接的A、B两物体静置于水平地面上,质量分别为m1=2kg,m2=4kg,此时轻绳处于水平且无拉力,物体A与接触面之间的动摩擦因数均为μ1=,物体B与接触面之间的动摩擦因数均为μ2=,对物体B施加水平恒力F=76N,使两物体一起向右加速运动,经过时间t=2s物体B到达斜面底端P点,此时撤去恒力F,若两物体均可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=,cos37°=.
(1)两物体加速时轻绳上的张力T;
(2)物体A进入斜面后,两物体恰好不相撞,求轻绳的长度L.
答案
(1)两物体加速时轻绳上的张力T为22N
(2)物体A进入斜面后,两物体恰好不相撞,轻绳的长度L为m
分析
(1)两物体加速时,以整体为研究对象,由牛顿第二定律求出加速度,再对A物体分析,由牛顿第二定律求轻绳上的张力T;
(2)利用牛顿第二定律求得B在斜面上的加速度,求得A在水平面上和斜面上的加速度,根据运动学公式求得B在斜面上的位移,利用运动学公式求得B在斜面上的位移刚好等于B的位移即可求得绳子的长度;
解析
(1)两物体加速时对整体研究有:
F-μ1m1g-μ2m2g=(m1+m2)a
对A物体有:
T-μ1m1g=m1a
两式联立可得:
T=22N,a=6m/s2
(2)物体B到达斜面底端的速度为:
v=at=12m/s
物体B到达斜面后,做减速运动,根据牛顿第二定律可知:
a1=
=-12m/s2
物体B在斜面上上滑的位移为:
x=
=
m=6m
设AB间的绳长为L,则A在水平面上的加速度为:
a′=
=-5m/s2,到达斜面底端的速度为v′,则有:
v′2-v2=2a′L
A在斜面上的加速度为:
a2=
=-10m/s2,在斜面上运动由运动学公式可知:
x=
,联立解得:
L=m
点评 本题主要考查了牛顿第二定律和运动学公式,关键是抓住B物体滑到斜面上减速运动到零后静止,A在斜面上的位移最大等于B在斜面上的位移即可.
12.(2018·济南模拟)元旦期间,小聪和家人出去游玩,在途中的十字路口,他们乘坐的小汽车正在等绿灯,绿灯亮后,小汽车以大小a=m/s2的加速度启动,恰在此时,一辆匀速运动的大卡车以大小v=m/s的速度从旁边超过.假设小汽车启动后一直以加速度a加速行驶,直路足够长,且前方没有其他车辆和行人.求:
(1)从两车并行起,到两车距离最大所经历的时间t1;
(2)两车相遇之前的最大距离L;
(3)从两车并行起,两车再次相遇所经历的时间t2.
答案
(1)从两车并行起,到两车距离最大所经历的时间t1为9s;
(2)两车相遇之前的最大距离L为m;
(3)从两车并行起,两车再次相遇所经历的时间t2为18s.
分析
(1)两车速度相等时,两车距离最大,由速度公式即可求解两车距离最大经历的时间;
(2)当速度相等时两车距离最大,分别求出两车各自的位移,两者的位移差即为最大距离;(3)两车相遇时位移相等,根据位移公式即可求解.
解析
(1)经分析可知,当两车的速度相等时,它们之间的距离最大,有:
v=at1
解得:
t1=9s
(2)两车速度相等时,小汽车和卡车行驶的距离分别为:
x=
at12,x′=vt1
又:
L=x′-x
解得:
L=m
(3)由运动学规律有:
at22=vt2
解得:
t2=18s
点评 追及相遇问题一定要把握三个点:
①速度相等时一般距离不是最大就是最小;②位移关系;③时间关系;围绕这三点列式求解即可.
13.(2018·化州市一模)如图所示,一水平的长L=m的传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面,皮带以v0=4m/s匀速顺时针转动,现在传送带上左端静止放上一质量为m=1kg的煤块(视为质点),煤块与传送带及煤块与平板上表面之间的动摩擦因数均为μ1=.经过一段时间,煤块被传送到传送带的右端,此过程在传送带上留下了一段黑色痕迹,随后煤块在平稳滑上右端平板上的同时,在平板右侧施加一个水平向右恒力F=17N,F作用了t0=1s时煤块与平板速度恰相等,此时刻撤去F.最终煤块没有从平板上滑下,已知平板质量M=4kg,(重力加速度为g=10m/s2),求:
(1)传送带上黑色痕迹的长度;
(2)求平板与地面间动摩擦因数μ2的大小;
(3)平板上表面至少多长(计算结果保留两位有效数字).
答案
(1)传送带上黑色痕迹的长度是m.
(2)平板与地面间动摩擦因数μ2的大小是.
(3)平板上表面至少m长.
分析
(1)根据牛顿第二定律求出煤块在传送带上发生相对滑动时的加速度,结合速度-时间公式求出传送带达到速度v的时间以及煤块达到该速度的时间,根据运动学公式分别求出传送带和煤块的位移,从而得出相对位移的大小.
(2)根据牛顿第二定律求出煤块在平板车上的加速度大小,结合速度-时间公式求出共同的速度大小,从而通过速度-时间公式求出平板车的加速度.对平板由牛顿第二定律列式求解动摩擦因数μ2的大小.
(3)根据牛顿第二定律求出平板车与地面间的动摩擦因数,得出煤块和平板车共速后煤块和平板车的运动规律,根据牛顿第二定律和运动学公式求出平板车表面的最小长度.
解析
(1)对煤块由牛顿第二定律:
μ1mg=ma1
得a1=2m/s2
若煤块一直加速到右端,设到右端速度为v1得
v12=2a1L
解得:
v1=3m/s
因为v1<v0,所以煤块一直加速到右端,设需t1时间到右端得:
t1=
=
s
t1时间内皮带位移:
s皮=v0t1=4×
m=6m
Δs=s皮-L=6m-m=m
(2)煤块滑上平板时速度v1=3m/s,a1=2m/s
两者速度相等有:
v共=v1-a1t0=a2t0
解得a2=1m/s2
v共=1m/s
对平板由牛顿第二定律:
F+μ1mg-μ2(M+m)g=Ma2
解得:
μ2=
(3)由于μ2>μ1,共速后煤块将以a1匀减速到停止,而平板以a3匀减速
对平板由牛顿第二定律:
μ1mg-μ2(M+m)g=Ma3
得a3=-
m/s2
t2=
=-
=
s
全过程平板位移:
s板=
(t0+t2)
解得s板=
m
全过程煤块位移:
s煤=
=
m
所以板长l=s煤-s板≈m.
14.(2018·宿迁一模)如图甲所示,A和B是真空中正对面积很大的平行金属板,位于两平行金属板正中间的O点有一个可以连续产生粒子的粒子源,AB间的距离为L.现在A、B之间加上电压UAB随时间变化的规律如图乙所示,粒子源在交变电压的一个周期内可以均匀产生N个相同粒子,这种粒子产生后,在电场力作用下由静止开始运动,粒子一旦碰到金属板,它就附在金属板上不再运动,且电荷量同时消失,不影响A、B板电势.已知粒子质量为m=5×10-10kg,电荷量q=1×10-7C,L=m,U0=×103V,T=×10-2s,忽略粒子重力,不考虑粒子之间的相互作用力,求:
(1)t=0时刻产生的粒子,运动到B极板所经历的时间t0;
(2)在0~
时间内,产生的粒子不能到达B板的时间间隔Δt;
(3)在0~
时间内,产生的粒子能到达B板的粒子数与到达A板的粒子数之比k.
答案
(1)t=0时刻产生的粒子,运动到B极板所经历的时间t0为
×10-3s;
(2)在0~
时间内,产生的粒子不能到达B板的时间间
隔Δt为2×10-3s;
(3)在0~
时间内,产生的粒子能到达B板的粒子数与到达A板的粒子数之比k为
.
解析
(1)t=0时刻,粒子由O到B:
=
at02
又因为:
E=
根据牛顿第二定律可得:
a=
=
=×105m/s2
解得:
t0=
×10-3s<
=6×10-3s
所以:
t0=
×10-3s
(2)刚好不能到达B极板的粒子,先做匀加速运动,达到速度vm后,做匀减速运动,到达B极板前速度减为0,
设匀加速时间为Δt,匀减速时间为Δt′,全程时间为t,
则:
匀加速的加速度:
a=×105m/s2
匀减速的加速度大小:
a′=×105m/s2
根据运动学规律可得:
vm=aΔt=a′Δt′
得:
Δt′=
Δt
所以:
t=Δt+Δt′=
Δt
根据运动学规律可得:
L=
aΔt·
Δt
解得:
Δt=
=2×10-3s
(3)设刚好不能到达B极板的粒子,反向加速到A极板的时间为t0′,
根据运动学规律:
L=
a′t0′2,可得:
t0′=
=
×10-3s<(
-Δt′)=5×10-3s
即:
在0~
时间内,Δt内返回的粒子都能打到A极板上
所以粒子数之比:
k=
=
=
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