高考物理二轮复习专题力与直线运动导学案.docx

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高考物理二轮复习专题力与直线运动导学案

(专题2力与直线运动)

1.一个做匀减速直线运动的物体,经过3s速度刚好减为零。

若测得该物体在最后1s内的位移是1m,那么该物体在这3s内的平均速度大小是()

A.1m/sB.3m/sC.5m/sD.9m/s

2.位于水平面上质量为m的物体,在大小为F、方向与水平面成θ角的推力作用下做加速运动,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体的加速度大小为()

A.

B.

C.

D.

3.甲是某人站在力传感器上做下蹲、起跳动作的示意图,中间的“·”表示人的重心。

图乙是根据传感器采集到的数据画出的力-时间图象。

两图中a~g各点均对应,其中有几个点在图甲中没有画出。

取重力加速度g=10m/s2。

根据图象分析可知

()

 

A.人的重力为1500N

B.c点位置人处于超重状态

C.e点位置人处于失重状态

D.d点的加速度小于f点的加速度

4.从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度图象如图所示,在

0~t0时间内,下列说法正确的是()

A.Ⅰ、Ⅱ两个物体的加速度都在不断减小

B.Ⅰ物体的加速度不断增大,Ⅱ物体的加速度不断减小

C.Ⅰ物体的位移等于Ⅱ物体的位移

D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都大于

5.如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放,下

列结论正确的是()

A.物体到达各点的速率之比vB∶vC∶vD∶vE=1∶

2∶3∶2

B.物体到达各点经历的时间tE=2tB=

2tC=

2tD

3

C.物体从A到E的平均速度v=vB

D.物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD

6.一小球从地面竖直上抛,后又落回地面,小球运动过程中所受空气阻力与速度成正比,取竖直向上为正方向。

下列关于小球运动的速度v、加速度a、位移x、机械能E随时间t变化的图象中,可能正确的有()

7.一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如所示,以

竖直向上为a的正方向,则人对地板的压力()

A.t=2s时最大B.t=2s时最小

C.t=8.5s时最大D.t=8.5s时最小

8.如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平向右的拉力F作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的最大静摩擦力fm与滑动摩擦力大小相等,则()

A.0~t1时间内物块A的加速度逐渐增大

B.t2时刻物块A的加速度最大

C.t3时刻物块A的速度最大

D.t2~t4时间内物块A一直做减速运动

9.如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前得到越来越广泛的应用。

一架质量m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36N,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=4N。

g取10m/s2。

 

(1)无人机悬停在距地面某一高度处进行抓拍时,动力系统提供的作用力F1多大?

(2)无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞。

求在t=5s时离地面的高度h;

(3)当无人机悬停在距离地面高度H=100m处,由于动力设备故障,无人机突然失去升力而坠落。

求无人机坠落地面时的速度v。

 

10.所示,质量分别为M和m的两物块与竖直轻弹簧相连,在水平面上处于静止

状态,现将m竖直向下压缩弹簧一段距离后由静止释放,当m到达最高点时,M恰好对地面无压力。

已知弹簧劲度系数为k,弹簧形变始终在弹性限度内,重力加速度为g,则()

 

+m

A.当m到达最高点时,m的加速度为(1M)g

B.当m到达最高点时,M的加速度为g

C.当m速度最大时,弹簧的形变量为

D.当m速度最大时,M对地面的压力为Mg

11.如图所示,有两个高低不同的水平面,高水平面光滑,低水平面粗糙。

一质量为5kg、长度为2m的长木板靠在高水平面边缘A点,其表面恰好与高水平面平齐,长木板与低水平面间的动摩擦因数为0.05。

一质量为1kg可视为质点的滑块静止放置,距A点距离为3m。

现用大小为6N、水平向右的外力拉小滑块,当小滑块运动到A点时撤去外力,滑块以此时的速度滑上长木板,滑块与长木板间的动摩擦因数为0.5,取g=10m/s2。

求:

 

(1)滑块滑动到A点时的速度大小;

(2)滑块滑动到长木板上时,滑块和长木板的加速度大小分别为多少?

(3)通过计算说明滑块能否从长木板的右端滑出。

12.如图所示,光滑水平桌面上的布带上静止放着一质量为m=1.0kg的小铁块,

它离布带右端的距离为L=0.5m,铁块与布带间动摩擦因数为μ=0.1。

现用力从静止开始向左以a0=2m/s2的加速度将布带从铁块下抽出,假设铁块大小不计,铁块不滚动,g取10m/s2,求:

(1)将布带从铁块下抽出需要多长时间?

(2)铁块离开布带时的速度大小是多少?

 

13.某质点从静止开始做匀加速直线运动,已知第3s内通过的位移是x,则质点运动的加速度为()

A.

B.

C

D.

14.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速

度g值,g值可由实验精确测得,近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g转变为测长度和时间,具体做法是:

将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点上抛小球又落到原处的时间为T2,在小球运动过程中经过比O点高

H的P点,小球离开P点到又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,可求得g等于()

A.

B.

C

D.

15.一物体沿直线运动,用x表示运动位移,用t表示运动时间。

从t=0时刻开始

计时,物体x与t的图象如图所示,图线斜率的绝对值为k,则以下说法正确的是

t

()

 

A.物体做匀速直线运动,速度大小等于k

B.物体做变减速直线运动,加速度均匀减小C.物体做匀减速直线运动,加速度大小等于kD.物体做匀减速直线运动,加速度大小等于2k

16.如图,载货车厢通过悬臂固定在缆绳上,缆绳与水平方向夹角为θ,当缆绳带动车厢以加速度a匀加速向上运动时,货物在车厢中与车厢相对静止,则货物与车厢间的动摩擦因数至少为(假设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度为

g)()

 

A.

B.

C.

D.

17.将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出,图甲是向上运动小球的频闪照

片,图乙是下降时的频闪照片,O是运动的最高点,甲、乙两次的闪光频率相同。

重力加速度为g。

假设小球所受阻力大小不变,则可估算小球受到的阻力大小约为()

 

A.mgB

C.

D.

18.所示,质量分别为m1、m2的物块A、B用一轻质绳相连置于粗糙水平面上,

用一水平力F(F=kt,k为大于0的常数)向右拉A,已知A、B与水平面间的动摩擦因数相等且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,绳的承受力足够大,则下列关于绳中弹力大小T随时间t的变化关系的图象正确的是()

19.在平直公路上行驶的a车和b车,其位移-时间(x-t)图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且等于-2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,则()

A.a车做匀速运动且其速度为va8m/s

3

B.t=3s时a车和b车相遇但此时速度不等

C.t=1s时b车的速度为6m/s

D.t=0s时a车和b车的距离s0=9m

20.广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台。

若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图象如图所示。

则下列相关说法正确的是()

 

A.t=4.5s时,电梯处于超重状态

B.5~55s时间内,绳索拉力最小

C.t=59.5s时,电梯处于超重状态

D.t=60s时,电梯速度恰好为零

21.运动质点的v-x图象如图所示,图线为顶点在坐标原点、开口向右的一条抛物线,则下列判断正确的是()

 

A.质点做初速度为零的匀加速直线运动

B.质点的加速度大小为5m/s2

C.质点在3s末的速度大小为30m/s

D.质点在0~3s内的平均速度大小为7.5m/s

22.三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m,且与水平方向的夹角均为37°。

现有两小物块A、B从传送带顶端都以1m/s的初速度沿传送带下滑,物块与传送带间的动摩擦因数均为0.5。

(g取10m/s2,sin37°

=0.6,cos37°=0.8)下列说法正确的是()

A.物块A到达底端的速度比B到达底端的速度大

B.A、B同时到达底端

C.物块A先到达传送带底端

D.物块A、B在传送带上的划痕长度之比为1∶3

23.如图(a),t=0时,水平桌面上质量为m=1kg的滑块获得v0=2m/s水平向右的初速度,同时对滑块施加一个水平向左的恒定拉力,前2s内滑块的速度-时间关系图线如图(b)所示。

求:

(1)前2s内滑块的位移大小和方向;

(2)滑块所受拉力和摩擦力大小;

(3)若在t=2s时将拉力撤去,则撤力后滑块还能滑行多远距离?

 

24.如图所示,倾角为θ的斜面底端固定挡板P,质量为m的小物块A与质量不计的木板B叠放在斜面上,A位于B的最上端且与P相距L。

已知A与B、B与斜面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,且μ1>tanθ>μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A与挡板相撞没有机械能损失。

将A、B同时由静止释放,求:

 

(1)A、B释放时,物块A的加速度大小;

(2)若A与挡板不相碰,木板的最小长度l0;

(3)若木板长度为l,整个过程中木板运动的总路程。

高考理综物理模拟试卷

注意事项:

1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。

2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。

3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。

4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。

 

一、单项选择题

1.如图所示,长为L=0.5m、倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面处于水平向右的匀强电场中,一带电荷量为+q,质量为m的小球(可视为质点),以初速度v0=3m/s恰能沿斜面匀速上滑,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是()

A.水平匀强电场的电场强度大小为3mg/5q

B.小球在B点的电势能大于在A点的电势能

C.若电场强度大小加倍,小球运动的加速度大小为6m/s2

D.若电场强度大小减半,小球运动到B点时速度为初速度v0的一半

2.如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以速度v0水平抛出,同时以大小相同的初速度v0沿倾角为30°的光滑斜面滑下.若甲、乙同时到达地面,不计空气阻力,则甲运动的水平距离是()

A.

B.

C.

D.

3.如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有一根轻质弹簧沿水平方向与木板相连,木板质量.

质量

的铁块以水平速度

,从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后恰好停在木板的左端。

在上述过程中弹簧具有的最大弹性势能为

A.3JB.6JC.20JD.4J

4.托卡马克(Tokamak)是一种复杂的环形装置,结构如图所示。

环心处有一欧姆线圈,四周是一个环形真空室,真空室外部排列着环向场线圈和极向场线圈。

当欧姆线圈中通以变化的电流时,在托卡马克的内部会产生巨大的涡旋电场,将真空室中的等离子体加速,从而达到较高的温度。

再通过其他方式的进一步加热,就可以达到核聚变的临界温度。

同时,环形真空室中的高温等离子体形成等离子体电流,与极向场线圈、环向场线圈共同产生磁场,在真空室区域形成闭合磁笼,将高温等离子体约束在真空室中,有利于核聚变的进行。

已知真空室内等离子体中带电粒子的平均动能与等离子体的温度T成正比,下列说法正确的是

A.托卡马克装置中核聚变的原理和目前核电站中核反应的原理是相同的

B.极向场线圈和环向场线圈的主要作用是加热等离子体

C.欧姆线圈中通以恒定电流时,托卡马克装置中的等离子体将不能发生核聚变

D.为了约束温度为T的等离子体,所需要的磁感应强度B必须正比于温度T

5.一个同学在做研究平抛运动实验时,只在纸上记下y轴位置,并在坐标纸上描出如图所示曲线。

现在我们在曲线上取A、B两点,用刻度尺分别量出它们到y轴的距离AA′=x1,BB′=x2,以及AB的竖直距离h,从而求出小球抛出时的初速度v0为()

A.

B.

C.

D.

6.如图所示,一光滑半圆形轨道固定在水平地面上,圆心为O、半径为R,一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。

另一端连在距离O点正上方R处的P点。

小球放在与O点等高的轨道上A点时,轻橡皮筋处于原长。

现将小球从A点由静止释放,小球沿圆轨道向下运动,通过最低点B时对圆轨道的压力恰好为零。

已知小球的质量为m,重力加速度为g,则小球从A点运动到B点的过程中下列说法正确的是()

A.小球通过最低点时,橡皮筋的弹力等于mg

B.橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大

C.小球运动过程中,橡皮筋弹力所做的功等于小球动能增加量

D.小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量

二、多项选择题

7.如图所示,“奥托循环”由两条绝热线和两条等容线组成,其中,a-b和c-d为绝热过程,b-c和d-a为等容过程。

下列说法正确的是。

(填正确答案标号。

选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。

每选错1个扣3分,最低得分为0分)

A.a-b过程中,外界对气体做功

B.a-b过程中,气体分子的平均动能不变

C.b-c过程中,单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数增多

D.c-d过程中,单位体积内气体分子数减少

E.d-a过程中,气体从外界吸收热量

8.下列说法正确的是______________

A.液晶显示器是利用了液晶对光具有各向同性的特点

B.温度相同的氢气和氧气,它们分子的平均速率不相等

C.用气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数可以估算气体分子的体积

D.一定质量的0℃的冰融化为0℃的水时,体积减小,但分子势能增大

E.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而增大

9.如图所示,曲线a和曲线b分别是在平直公路上运动的汽车甲和乙的位移一时间(x-t)图线,由图可知

A.在t1时刻,甲、乙两车运动方向相同

B.在

时间内,甲、乙两车的平均速度相同

C.在

时间内,乙车行驶的路程大于甲车行驶的路程

D.在

一时间内的某时刻,甲、乙两车的速度相同

10.电磁炮是利用电磁力对弹体加速的新型武器。

某小组用图示装置模拟研究电磁炮的原理。

间距为0.1m的水平长导轨间有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为0.5T,左端所接电池电动势1.5V、内阻0.5Ω。

长0.1m、电阻0.1Ω的金属杆ab静置在导轨上。

闭合开关S后,杆ab向右运动,在运动过程中受到的阻力恒为0.05N,且始终与导轨垂直且接触良好。

导轨电阻不计,则杆ab

A.先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动

B.能达到的最大速度为18m/s

C.两端的电压始终为0.25V

D.先做加速度减少的运动,后做匀速直线运动

三、实验题

11.用半径相同的小球1和小球2的碰撞验证动量守恒定律,实验装置如图所示,斜槽与水平槽圆滑连接。

安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O。

在做“验证动量守恒定律”的实验时

(1)实验必须满足的条件是______。

A.斜槽轨道必须是光滑的

B.斜槽轨道末端的切线是水平的

C.入射球每次都要从同一高度由静止释放

D.实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动

(2)实验中要完成的必要步骤是______

填选项前的字母

A.用天平测量两个小球的质量

B.测量抛出点距地面的高度H

C.用秒表测出小球做平抛运动的时间t

D.分别确定

碰撞前后落地点的位置和

碰后的落地点P、M、N,并用刻度尺测出水平射程OP、OM、ON。

(3)入射小球质量为

,被碰小球质量为

,两小球的质量应满足

______

选填“大于”“小于”或“等于”

(4)若所测物理量满足______表达式则可判定两个小球相碰前后动量守恒。

(5)若碰撞是弹性碰撞,那么所测物理量还应该满足的表达式为______。

12.在“验证牛顿运动定律”的实验中,采用控制变量法,当物体质量m不变时,测量物体加速度a与合外力F的关系,图是两组实验得到的结果,下列说法正确的是()

A.直线的斜率表示物体的质量m

B.加速度a与质量m成正比

C.加速度a与合外力F成反比

D.直线的斜率表示物体质量的倒数

四、解答题

13.如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,坐标系内有A.B两点,其中A点坐标为(6cm,0),B点坐标为(0,

cm),坐标原点O处的电势为0,点A处的电势为8V,点B处的电势为4V,现有一带电粒子从坐标原点O处沿电势为0的等势线方向以速度v=4×103m/s射入电场,粒子运动中恰好通过B点,不计粒子所受重力,求:

(1)图中C处(3cm,0)的电势;

(2)匀强电场的电场强度大小;

(3)带电粒子的比荷q/m。

14.如图所示,一足够长的水平传送带以速度v=v0匀速运动,质量均为m的小物块P和小物块Q由通过滑轮组的轻绳连接,轻绳足够长且不可伸长,某时刻物块P从传送带左端以速度20冲上传送带,P与定滑轮间的绳子水平。

已知物块P与传送带间的动摩擦因数=0.25,运动过程中小物块P、Q的加速度大小之比始终为2:

1;重力加速度用g表示,不计滑轮的质量与摩擦。

求:

(1)物块P刚冲上传送带时,所受滑动摩擦力的大小和方向;

(2)物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,PQ组成的系统机械能的改变量;

(3)物块P刚冲上传送带到右方最远处的过程中,P与传送带间的摩擦力产生的热量是多少?

【参考答案】

 

一、单项选择题

题号

1

2

3

4

5

6

答案

C

A

A

C

A

D

二、多项选择题

7.ACD

8.BDE

9.AD

10.BD

三、实验题

11.BCAD大于

12.D

四、解答题

13.

(1)4V

(2)266.7V/m(3)

14.

(1)0.25mg方向向左

(2)0(3)

高考理综物理模拟试卷

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一、单项选择题

1.春节期间非常火爆的电影《流浪地球》讲述了若干年后太阳内部氢转氦的速度加快,形成“氦闪”产生巨大的能量会使地球融化,核反应方程为

人类为了生存,通过给地球加速使其逃离太阳系,最终到达4.25光年外的比邻星系的某轨道绕比邻星做匀速圆周运动,引力常量为G,根据以上信息下列说法正确的是

A.核反应方程式中的X为正电子

B.地球要脱离太阳系需加速到第二宇宙速度

C.若已知地球在比邻星系内的轨道半径和环绕周期,则可确定出比邻星的密度

D.若已知地球在比邻星系内的轨道半径和环绕周期,则可确定出比邻星的质量

2.甲车在乙车前方75m处由静止以恒定功率P=50kW启动,阻力恒定,最后匀速运动。

乙车做初速为0的匀加速直线运动(无最大速度限制)。

两车同时同向运动,v-t图象如图所示。

其中,甲车质量m=7.5t。

则下列说法正确的是

A.甲车所受的阻力为5000N

B.甲车所受的阻力为7500N

C.乙车追上甲车的时间为50s

D.乙车追上甲车的时间为30s

3.如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1.0Ω,电阻R1=4.0Ω,R2=7.5Ω,R3=5.0Ω,电容器的电容C=10μF,闭合开关S,电路达到稳定后电容器的电荷量为()

A.

B.

C.

D.

4.下列说法正确的是

A.一个质点所受合外力恒为F,那么该质点一定做匀变速直线运动

B.一个质点所受合外力恒为F,那么该质点的动能一定增加

C.一个质点做直线运动,每通过相同的位移Δx,速度的增加量Δv也相同,则A=

>0且恒定,那么该质点的加速度a一定在增大

D.一个1kg的质点,在恒定合外力F的作用下,产生的加速度为1m/s2,那么F不一定等于1N

5.如图所示,电源内阻不能忽略,电流表、电压表均可视为理想电表,在滑动变阻器R的触头从a端滑到b端的过程中()

A.电压表V的示数先增大后减小,电流表A的示数增大

B.电压表V的示数先增大后减小,电流表A的示数减小

C.电压表V的示数先减小后增大,电流表A的示数增大

D.电压表V的示数先减小后增大,电流表A的示数减小

6.如图所示,一理想变压器的原线圈接有电压为U的交流电,副线圈接有电阻R1、光敏电阻R2(阻值随光照增强而减小),开关K开始时处于闭合状态,下列说法正确的是

A.当光照变弱时,变压器的输入功率增加

B.当滑动触头P向下滑动时,电阻R1消耗的功率增加

C.当开关K由闭合到断开,原线圈中电流变大

D.当U增大时,副线圈中电流变小

二、多项选择题

7.我国“嫦娥号”卫星在西昌卫星发射中心发射升空,并获得了圆满成功。

发射的大致过程是:

先将卫星送入绕地椭圆轨道,再点火加速运动至月球附近被月球“俘获”而进入较大的绕月椭圆轨道,又经三次点火制动“刹车”后进入近月圆轨道,在近月圆轨道上绕月运行的周期是118分钟。

又知月球表面的重力加速度是地球表面重力加速度(g=10m/s2)的

则()

A.仅凭上述信息及数据能算出月球的半径

B.仅凭上述信息及数据能算出月球上的第一宇宙速度

C.仅凭上述信息及数据能算出月球的质量和密度

D.卫星沿

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