高中物理错题集.docx
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高中物理错题集
1.连接AB两点的弧形轨道ACB和ADB形状相同,材料相同,一物体A以一定的初速度V开始沿ACB轨道到达B的速度为V1若由A以相同的速度V沿ADB轨道到达B的速度为V2比较V1V2的大小
A.V1>V2
B.V1=V2
C.V1D.条件不足,无法判定
ACB运动时,向心力向下,故部分重力充当向心力,压力小于重力,摩擦力就小,摩擦力做的负功少。
ADB运动时,向心力向上,故压力与重力的合力充当向心力,压力大于重力,摩擦力较大,摩擦力做的负功多。
两者初末重力势能相等,故V1>V2。
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取水平AB面为零势面,物体只受重力,支持力和摩擦力。
由于两弧形轨道形状相同且两端点重合,所以已AB面为零势面时,重力和摩擦力做功为零,两种运动位移相同,所以摩擦力做功也相同,由动能定理有:
W总=1/2mv
(2)*v
(2)-1/2mv
(1)*v
(1) ,推出v
(1)=v
(2),所以选B
沿ACB轨道时速度小,正压力小(考虑圆周运动向心力),所以摩擦力小(形状相同、材料相同暗示摩擦系数不为零),所以能力损耗小。
2.下列几种情况,系统的机械能守恒的是()
A.图(a)中一颗弹丸在光滑的碗内做复杂的曲线运动
B.图(b)中运动员在蹦床上越跳越高
C.图(c)中小车上放一木块,小车的左侧有弹簧与墙壁相连.小车在左右振动时,木块相对于小车无滑动(车轮与地面摩擦不计)
D.图(c)中如果小车振动时,木块相对小车有滑动
3.在一种叫做“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身上系一根长为L、弹性优良的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到达最低点.若在下落过程中不计空气阻力,则以下说法正确的是
A.速度先增大后减小
B.速度先减小后增大
C.动能增加了mgL
D.重力势能减少了mgL
答案A
游戏者下落后,开始仅受重力作用做自由落体运动,a=g不变.当下落距离大于L时,开始受到橡皮绳的弹力作用,游戏者在向下的重力、向上的弹力共同作用下运动.当弹力小于重力时,随着弹力的增加游戏者向下做加速度逐渐变小的加速运动,速度始终不断增大.当弹力=重力时,游戏者下落的加速度为零,速度达最大.以后,弹力大于重力,游戏者向下做减速运动,速度逐渐变小,直至最低点时速度等于零.所以A正确,B错.
游戏者从静止开始至下落1.5L时,重力势能减少1.5mgL.至最低点时速度为零,动能为零,在这个过程中动能没有增加.所以C,D都错.
在一种叫做“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身系一根长为L、弹性优良的轻质柔软的橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时达到最低点,若不计空气阻力,则在弹性绳从原长达最低点的过程中,以下说法正确的是(BC)
A.速度先减小后增大
B.加速度先减小后增大
C.速度先增大后减小
D.加速度先增大后减小
4.在一种叫“蹦极跳”的运动中,质量为m的游戏者身系一根自然长度为L、劲度系数为k的弹性良好的轻质柔软橡皮绳,从高处由静止开始下落1.5L时到达最低点,若在下落过程中不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A.下落高度为L时速度最大,然后速度开始减小,到最低点时速度为零
B.人在整个下落过程的运动形式为先做匀加速运动,后做匀减速运动
C.下落高度为L+mg/k时,游戏者速度最大
D.在到达最低点时,速度、加速度均为零
考点:
牛顿第二定律;胡克定律.
专题:
牛顿运动定律综合专题.
分析:
在弹性绳从原长达最低点的过程中,开始阶段,游戏者的重力大于橡皮绳的拉力,游戏者做加速运动,后来橡皮绳的拉力大于游戏者的重力,游戏者做减速运动,根据牛顿第二定律分析加速度变化情况.
解答:
解:
A、游戏者先做自由落体运动,在弹性绳从原长达最低点的过程中,开始阶段,游戏者的重力大于橡皮绳的拉力,根据牛顿第二定律,加速度方向向下,先向下做加速度减小的加速运动,当弹力和重力相等时,速度达到最大,然后橡皮绳的拉力大于游戏者的重力,加速度方向向上,做加速度逐渐增大的减速运动,到达最低点时,速度为零,加速度达到最大.故A、B、D错误.
C、当弹力和重力相等时,速度最大,根据胡克定律有mg=kx,x=
,游戏者下落的高度h=L+
.故C正确.
故选C.
点评:
解决本题的关键会根据牛顿第二定律判断加速度的变化,会根据速度方向和加速度方向的关系判断速度的变化.
5.
∙物体做自由落体运动,Ek代表动能,Ep代表势能,h代表下落的距离,以水平地面为零势能面。
下列所示图像中,能正确反映各物理量之间关系的是
物体做自由落体运动,Ek代表动能,Ep代表势能,h代表下落的距离,以水平地面为零势能面,下列图中,能正确反映各物理之间关系的是
第1幅为Ep与t的关系2为v的关系3为Ek的关系4为h的关系
本题关键在于怎样把各个物理量与时间联系起来。
图像不是很清晰,我们分析一下吧。
物体做自由落体运动,则有
h=gt平方/2;
v=gt;
Ek=mv平方/2
或者Ek=mgh=m(gt)平方/2;
Ep=Ep0-mgh=Ep0-m(gt)平方/2.
根据以上分析,可知各个量之间的关系。
自由落体是初速为零的匀加速运动,加速度恒定,速度正比增加,势能减小看高度,而高度与时间的平方成正比,动能看速度的平方
6.2011•渭南一模)如图所示,重10N的滑块在倾角为30°的斜面上从a点由静止开始下滑,到b点接触到一个轻弹簧,滑块压缩弹簧到c点,开始弹回,返回b点离开弹簧,最后又回到a点,已知ab=1m,bc=0.2m,那么,下列说法正确的是( )
A.整个过程中滑块动能的最大值为6J
B.整个过程中弹簧弹性势能的最大值为6J
C.从c点到b点弹簧的弹力对滑块做功6J
D.整个过程中弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒
考点:
机械能守恒定律.
专题:
机械能守恒定律应用专题.
分析:
了解滑块的运动过程,滑块先加速运动到b,接触弹簧后滑块没有减速,而是继续加速,当滑块的合力为0时,滑块速度最大,再向下做减速运动,速度减到0时,弹簧压得最紧,弹性势能最大.
选择适当的过程运用动能定理列式求解.
解答:
解:
A、当滑块的合力为0时,滑块速度最大,设滑块在d点合力为0,d点在b和c之间.
滑块从a到d,运用动能定理得:
mghad+W弹=EKd-0
mghad<6J,W弹<0,
所以EKd<6J,故A错误.
B、滑块从a到c,运用动能定理得:
mghac+W弹′=0-0
解得:
W弹′=-6J.
弹簧弹力做的功等于弹性势能的变化,所以整个过程中弹簧弹性势能的最大值为6J.故B正确.
C、从c点到b点弹簧的弹力对滑块做功与从b点到c点弹簧的弹力对滑块做功大小相等,
根据B选项分析,故C正确.
D、整个过程中弹簧、滑块与地球组成的系统机械能守恒,没有与系统外发生能量转化,故D正确.
故选BCD.
点评:
本题的关键是认真分析物理过程,把复杂的物理过程分成几个小过程并且找到每个过程遵守的物理规律,
列出相应的物理方程解题.同时要明确弹簧弹力做的功等于弹性势能的变化.
7.重10N的滑块在倾角为30度的光滑斜面上,从a点由静止下滑,到b接触到一个轻弹簧。
滑块压缩弹簧到c点开始弹回,返回b点开始离开弹簧。
最后又回到a点,已知ab=0.8,bc=0.4m那么整个过程中弹簧弹性势能的最大值是
弹簧弹性势能的最大值就是物体重力势能的改变量
即MGH(H为改变的竖直方向的高度)
即10乘(0.8+0.4)乘0.5=6J
8.图中方向竖直向下,场强为E的匀强电场中,质量分别为m,2m,3m的三个小球A、B、C,其中B球带的电荷量为+Q,A、C不带电。
绝缘细线将三球相连,,当将A球静止释放后,一小段时间内,A、B球间的张力为______。
向左转|向右转
9.如图所示,A、B、C三个小球(可视为质点)的质量分别为m、2m、3m,B球带负电,电荷量为q,A、C球不带电(不考虑小球间的电荷感应),不可伸长的细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,则以下说法正确的是
A.静止时,A、B球间的细线的拉力为5mg+qE
B.静止时,A、B球间的细线的拉力为5mg-qE
C.剪断OA线瞬间,A、B球间细线的拉力为1/3qE
D.剪断OA线瞬间,A、B球间细线的拉力为1/6qE
易得A对B错。
如何考虑剪断OA绳后AB绳的拉力?
为什么剪断OA绳后C球作自由落体,A、B一起以大于g的加速度下落?
?
?
?
因为绳是不可伸长的,所以会有弹力的突变
当OA剪短之后,假设AB间没有弹力(或者说是拉力),则A做自由落体运动。
因为B受到向下的电场力和重力的作用,所以B的加速度大于重力加速度,即B下落的要快,
所以AB间的绳是绷紧的,且B拉着A下落,所以AB的加速度都要大于重力加速度
假设BC间有拉力,则C的加速度要小于重力加速度,而B的加速度要大于重力加速度
即此时BC间的绳不再是绷紧的,所以BC间没有绳的弹力,所以C做自由落体运动
提问者评价
原来绳子之间有无弹力是假设法的出来的!
10.一质量为m,电荷量为q的带正电小球,在匀强电场E电中沿与竖直方向成a角斜下做直线运动。
已知它仅受重力和电场力的作用,设带电小球在一小段时间内机械能变化为△E则()
A若△E=0,E一定是某确定值
B若△E=0,E可能有多个值
C若△E>0,E一定是某确定值
D若△E<0,E可能有多个值
答案是AD,求解释
给个图
△E=0就是机械能守恒,这时候只有重力做功。
电场力不做功。
由此可判断电场的方向一定是和运动速度方向垂直,大小确定的某一个数值。
A正确。
B错误。
机械能增加或者减小时电场力做正功或者做负功时,是多种情况。
只要电场力的方向和运动面锐角,电场力做正功,机械能就增加,反之减小。
E的大小和方向不是一个确定的数值。
C错误。
D正确。
追问
能给个图吗?
回答
向左转|向右转
△E=0,则机械能不变,说明只有重力做功。
也就是电场力F(F=qE)不做功,那么F的方向必须与位移垂直,F的方向就确定了,E的方向也就确定了(斜向上,垂直位移),再根据电场力与重力的关系E的大小也是确定值。
故A正确。
△E≠0,则机械能变化,能量守恒,电势能也得变化,那么电场力F必须做功,只要F的方向不与位移垂直即可做功,F的方向即E的方向也就不能确定了,E的大小也就不确定了。
故D正确
△E=0,则说明静电力不做功,即与运动方向垂直,且又要满足,与重力的合力运动轨迹上。
所以静电力方向及大小是确定的。
当△E不为零时,发生△E一定仅能说明,静电力做的功一定,做大小方向都无法确定的,所以无论△E大于或小于零,都不确定。
机械能:
除了重力势能以外的势能与动能的和
只要重力不做功e不变△E=0
若重力做功则e变△E>0或小于0e的大小就和重力做功的多少及正负有关
11.一质量为m、电荷量为q的带正电小球,在匀强电场E电中沿与竖直方向成a角斜向下做直线运动,已知它仅受重力和电场力的作用,设小球在一小段时间内机械能变化为△E,则( )
A.若△E=0,E电一定是某确定值
B.若△E=0,E电可能有多个值
C.若△E>0,E电一定是某确定值
D.若△E<0,E电一定是某确定值
考点:
电势能;功能关系.
专题:
电场力与电势的性质专题.
分析:
知道小球机械能守恒的条件是只有重力做功,所以除重力之外力做功,则小球的机械能不守恒.当做正功时,机械能增加;当做负功时,机械能减小.若机械能变化为△E为零,则说明电场力做功为零,因此电场强度有确定的值.若不为零,则电场强度的值不确定.
解答:
解:
△E=0就是机械能守恒,这时候只有重力做功.电场力不做功.由此可判断电场的方向一定是和运动速度方向垂直,大小确定的某一个数值.A正确.B错误.
机械能增加或者减小时电场力做正功或者做负功时,是多种情况.只要电场力的方向和运动面锐角,电场力做正功,机械能就增加,反之减小.E的大小和方向不是一个确定的数值.C、D错误
故选:
A
点评:
△E=0,则说明静电力不做功,即与运动方向垂直,且又要满足,与重力的合力运动轨迹上.所以静电力方向及大小是确定的.当△E不为零时,发生△E一定仅能说明,静电力做的功一定,做大小方向都无法确定的,所以无论△E大于或小于零,都不确定.