2019-2020年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 考前復(fù)習(xí)方略 專題綜合檢測二.doc
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2019-2020年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 考前復(fù)習(xí)方略 專題綜合檢測二.doc
2019-2020年高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 考前復(fù)習(xí)方略 專題綜合檢測二一、選擇題1.(多選)(xx沈陽一模)如圖所示,自動卸貨車始終靜止在水平地面上,車廂在液壓機的作用下,角逐漸增大且貨物相對車廂靜止的過程中,下列說法正確的是()A貨物受到的摩擦力增大B貨物受到的支持力不變C貨物受到的支持力對貨物做正功D貨物受到的摩擦力對貨物做負功解析:選AC.貨物處于平衡狀態(tài),則有mgsin Ff,F(xiàn)Nmgcos ,增大,F(xiàn)f增大,F(xiàn)N減小,A正確,B錯誤;貨物受到的支持力的方向與速度方向始終相同,做正功,C正確;摩擦力的方向與速度方向始終垂直,不做功,D錯誤2.(xx新余一模)如圖所示是質(zhì)量為1 kg的質(zhì)點在水平面上做直線運動的vt 圖象以下判斷正確的是()A在t1 s時,質(zhì)點的加速度為零B在46 s時間內(nèi),質(zhì)點的平均速度為2 m/sC在03 s時間內(nèi),合力對質(zhì)點做功為10 JD在37 s時間內(nèi),合力做功的平均功率為2 W答案:D3.(xx北京東城區(qū)模擬)起重機的鋼索將重物由地面起吊到空中某個高度,重物起吊過程中的速度時間圖象如圖所示,則鋼索拉力的功率隨時間變化的圖象可能是下圖中的()解析:選B.0t1時間內(nèi),重物勻加速上升,F(xiàn)恒定且F>mg,由PFv可知,功率P隨v的增大而增大;t1t2時間內(nèi),重物勻速上升,F(xiàn)mg,此過程PFv恒定不變,但t1時刻起重機的功率突然變小了,A、D均錯誤;t2t3時間內(nèi),重物減速上升,F(xiàn)恒定,且有F<mg,此過程中,由PFv可知,起重機功率隨v的減小而減小,并且在t2時刻功率突然變小了,故B正確,C錯誤4(多選)如圖所示,兩物體A、B用輕質(zhì)彈簧相連靜止在光滑水平面上,現(xiàn)同時對A、B兩物體施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同時由靜止開始運動在以后的運動過程中,關(guān)于A、B兩物體與彈簧組成的系統(tǒng),下列說法正確的是(整個過程中彈簧不超過其彈性限度)()A由于F1、F2所做的總功為零,所以系統(tǒng)的機械能始終不變B當(dāng)A、B兩物體之間的距離減小時,系統(tǒng)的機械能減小C當(dāng)彈簧伸長到最長時,系統(tǒng)的機械能最大D當(dāng)彈簧彈力的大小與F1、F2的大小相等時,A、B兩物體速度為零解析:選BC.從開始狀態(tài)到彈簧拉到最長過程中,兩拉力方向與其受力物體位移方向均相同,做正功,由功能關(guān)系可知,系統(tǒng)機械能增大,A項錯誤;當(dāng)兩物體之間距離減小即A、B相向運動,力F1和F2做負功,系統(tǒng)機械能減小,B項正確;當(dāng)彈簧伸長到最長時,力F1和F2做正功最多,故系統(tǒng)機械能最大,C項正確;分別對A、B應(yīng)用動能定理,從開始到彈力與外力相等時,合外力分別對A、B做正功,兩物體動能增加,速度一定大于零,D項錯誤5.(xx河北保定4月模擬)如圖所示,在傾角30的光滑斜面上有一垂直于斜面的固定擋板C,質(zhì)量相等的兩木塊A、B用一勁度系數(shù)為k的輕彈簧相連,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài),彈簧壓縮量為l.如果用平行斜面向上的恒力F(FmAg)拉A,當(dāng)A向上運動一段距離x后撤去F,A運動到最高處時,B剛好不離開C,重力加速度為g,則下列說法正確的是()AA沿斜面上升的初始加速度大小為BA上升的豎直高度最大為2lC拉力F的功率隨時間均勻增加Dl等于x解析:選D.A沿斜面上升的初始時刻,A所受合力為FmAgmAa,得ag,A項錯誤初始時A靜止,彈簧壓縮量為l,則有klmAgsin 30;當(dāng)A運動到最高處時,彈簧的伸長量為l,對B受力分析,則有klmBgsin 30,又mAmB,得ll,所以A上升的豎直高度最大為2lsin 30l,B項錯誤拉力F的功率PFvFat,a時刻改變,所以P隨時間不均勻增加,C項錯誤在全程對A由動能定理有mAg2lsin Fx0,得xl,所以D項正確6.(多選)(xx河北石家莊3月模擬)如圖所示,半徑為R的半圓形光滑凹槽A靜止在光滑水平面上,其質(zhì)量為m.現(xiàn)有一質(zhì)量也為m的小物塊B,由靜止開始從槽左端的最高點沿凹槽滑下,當(dāng)小物塊B剛要到達槽最低點時,凹槽A恰好被一表面涂有粘性物的固定擋板粘住,在極短的時間內(nèi)速度減為零;小物塊B繼續(xù)向右運動,運動到距槽最低點的最大高度為.則小物塊從釋放到第一次到達最低點的過程中,下列說法正確的是()A凹槽A對小物塊B做的功WmgRB凹槽A對小物塊B做的功WmgRC凹槽A被粘住的瞬間,小物塊B對凹槽A的壓力大小為mgD凹槽A被粘住的瞬間,小物塊B對凹槽A的壓力大小為2mg解析:選AD.設(shè)小物塊B第一次到達最低點的速度為v,小物塊B從最低點繼續(xù)向右運動到最高點,根據(jù)動能定理有mgmv2,得v,小物塊B從左端最高點到最低點的過程中,對B由動能定理有mgRWmv20,得WmgR,A項正確,B項錯誤在最低點小物塊所受的向心力F向FNmgm,得FN2mg,則由牛頓第三定律可知小物塊對凹槽的壓力大小FNFN2mg,所以D項正確,C項錯誤7(xx河北石家莊二中一模)一質(zhì)點在015 s內(nèi)豎直向上運動,其加速度時間圖象如圖所示,若取豎直向下為正,g取10 m/s2,則下列說法正確的是()A質(zhì)點的機械能不斷增加B在05 s內(nèi)質(zhì)點的動能增加C在1015 s內(nèi)質(zhì)點的機械能一直增加D在t15 s時質(zhì)點的機械能大于t5 s時質(zhì)點的機械能解析:選D.質(zhì)點豎直向上運動,015 s內(nèi)加速度方向向下,質(zhì)點一直做減速運動,B錯誤.05 s內(nèi),a10 m/s2,質(zhì)點只受重力,機械能守恒;510 s內(nèi),a8 m/s2,受重力和向上的力F1,F(xiàn)1做正功,機械能增加;1015 s內(nèi),a12 m/s2,質(zhì)點受重力和向下的力F2,F(xiàn)2做負功,機械能減少,A、C錯誤由F合ma可推知F1F2,由于做減速運動,510 s內(nèi)通過的位移大于1015 s內(nèi)通過的位移,F(xiàn)1做的功大于F2做的功,515 s內(nèi)增加的機械能大于減少的機械能,所以D正確8.如圖所示,可視為質(zhì)點的小球A、B用不可伸長的細軟輕線連接,跨過固定在地面上半徑為R的光滑圓柱,A的質(zhì)量為B的兩倍當(dāng)B位于地面時,A恰與圓柱軸心等高將A由靜止釋放,B上升的最大高度是()A2R B.C. D.解析:選C.如圖所示,以A、B為系統(tǒng),以地面為零勢能面,設(shè)A質(zhì)量為2m,B質(zhì)量為m,根據(jù)機械能守恒定律有:2mgRmgR3mv2,A落地后B將以v做豎直上拋運動,即有mv2mgh,解得hR.則B上升的高度為RRR,故選項C正確9如圖,光滑軌道由AB、BCDE兩段細圓管平滑連接組成,其中AB段水平,BCDE段為半徑為R的四分之三圓弧管,圓心O與AB等高,整個軌道固定在豎直平面內(nèi)現(xiàn)有一質(zhì)量為m,初速度v0的光滑小球水平進入圓管AB,設(shè)小球經(jīng)過軌道交接處無能量損失,圓管孔徑遠小于R,以下說法錯誤的是()A小球到達C點時的速度大小為vCB小球能通過E點并恰好落至B點C若將DE軌道拆除,則小球能上升的最大高度距離D點為2RD若減小小球的初速度v0,則小球到達E點時的速度可以為零解析:選C.從A至C過程,機械能守恒(以AB為參考平面):mvmvmgR,將v0代入得vC,故A正確;從A至E過程,機械能守恒:mvmvmgR,vE,結(jié)合平拋運動規(guī)律可知能正好平拋落回B點,故B正確;設(shè)小球能上升的最大高度為h,則由機械能守恒:mvmgh,hR, 故C錯誤;因為是圓弧管,內(nèi)管壁可提供支持力,所以小球在E點速度可以為零,故D正確10.如圖所示,傾角為30的粗糙斜面與傾角為60的足夠長的光滑斜面對接在一起,兩斜面上分別放有質(zhì)量均為m的物塊甲和乙,兩物塊通過一跨過定滑輪的細線連在一起在平行于斜面的拉力F的作用下兩物塊做勻速運動從圖示位置開始計時,在物塊甲與滑輪相碰前的一段時間內(nèi),下面的圖象中,x、t表示每個物塊所通過的路程、時間,E表示兩物塊組成的系統(tǒng)的機械能,Ep表示兩物塊組成的系統(tǒng)的重力勢能,Wf表示物塊甲克服摩擦力所做的功,WF表示拉力F對物塊乙所做的功,則圖象中所反映的關(guān)系可能正確的是()解析:選C.因為相同時間內(nèi)兩物塊的位移大小相等,但斜面傾角不同,故,即h甲<h乙,所以任意時間段內(nèi),乙增加的重力勢能大于甲減少的重力勢能,系統(tǒng)的重力勢能增加,而系統(tǒng)動能不變,則系統(tǒng)的機械能增加,故A、B錯誤;物塊甲克服摩擦力所做的功Wfmgxcos 30,xvt,故Wft圖線為一條過原點的傾斜直線,同理WFt圖線也為一條過原點的直線,故C正確,D錯誤二、非選擇題11如圖所示,質(zhì)量為M4 kg的木板靜止在光滑的水平面上,在木板的右端放置一個質(zhì)量m1 kg、大小可以忽略的鐵塊,鐵塊與木板之間的動摩擦因數(shù)0.4,在鐵塊上加一水平向左的恒力F8 N,鐵塊在長L6 m的木板上滑動取g10 m/s2.求:(1)經(jīng)過多長時間鐵塊運動到木板的左端;(2)在鐵塊到達木板左端的過程中,恒力F對鐵塊所做的功;(3)在鐵塊到達木板左端時,鐵塊和木板的總動能解析:(1)鐵塊與木板間的滑動摩擦力Ffmg0.4110 N4 N鐵塊的加速度a1 m/s24 m/s2木板的加速度a2 m/s21 m/s2鐵塊滑到木板左端的時間為t則a1t2a2t2L代入數(shù)據(jù)解得t2 s.(2)鐵塊位移x1a1t2422 m8 m木板位移x2a2t2122 m2 m恒力F對鐵塊做的功WFx188 J64 J.(3)法一:鐵塊的動能EkA(FFf)x1(84)8 J32 J木板的動能EkBFfx242 J8 J鐵塊和木板的總動能Ek總EkAEkB32 J8 J40 J.法二:鐵塊的速度v1a1t42 m/s8 m/s鐵塊的動能EkAmv182 J32 J木板的速度v2a2t12 m/s2 m/s木板的動能EkBMv422 J8 J鐵塊和木板的總動能Ek總EkAEkB32 J8 J40 J.答案:(1)2 s(2)64 J(3)40 J12如圖所示,在距水平地面高h11.2 m的光滑水平臺面上,一個質(zhì)量m1 kg的小物塊壓縮彈簧后被鎖扣K鎖住,儲存了一定量的彈性勢能Ep.現(xiàn)打開鎖扣K,物塊與彈簧分離后將以一定的水平速度v1向右滑離平臺,并恰好從B點沿切線方向進入光滑豎直的圓弧軌道BC.已知B點距水平地面的高h20.6 m,圓弧軌道BC的圓心O與水平臺面等高,C點的切線水平,并與水平地面上長為L2.8 m的粗糙直軌道CD平滑連接,小物塊沿軌道BCD運動并與右邊的豎直墻壁發(fā)生碰撞,重力加速度g10 m/s2,空氣阻力忽略不計試求:(1)小物塊由A到B的運動時間;(2)壓縮的彈簧在被鎖扣K鎖住時所儲存的彈性勢能Ep;(3)若小物塊與墻壁碰撞后速度反向、大小變?yōu)榕銮暗囊话?,且只會發(fā)生一次碰撞,那么小物塊與軌道CD之間的動摩擦因數(shù)應(yīng)該滿足怎樣的條件解析:(1)小物塊由A運動到B的過程中做平拋運動,在豎直方向上根據(jù)自由落體運動規(guī)律可知,小物塊由A運動到B的時間為:t s0.346 s.(2)根據(jù)題圖中幾何關(guān)系可知,h2h1(1cos BOC),解得:BOC60根據(jù)平拋運動規(guī)律有:tan 60,解得:v12 m/s根據(jù)能量的轉(zhuǎn)化與守恒可知,原來壓縮的彈簧儲存的彈性勢能為:Epmv2 J.(3)依據(jù)題意知,的最大值對應(yīng)的是物塊撞墻前瞬間速度趨于零,根據(jù)能量關(guān)系有:mgh1Ep>mgL,代入數(shù)據(jù)解得:<對于的最小值求解,首先應(yīng)判斷物塊第一次碰撞后反彈,能否沿圓軌道滑離B點,設(shè)物塊碰前在D處的速度為v2,由能量關(guān)系有:mgh1EpmgLmv第一次碰墻后返回至C處的動能為:EkCmvmgL可知即使0,有:mv14 J,mv3.5 J<mgh26 J,小物塊不可能返滑至B點故的最小值對應(yīng)著物塊撞后回到圓軌道某處,又下滑經(jīng)C恰好至D點停止,因此有:mv2mgL,聯(lián)立解得:綜上可知滿足題目條件的動摩擦因數(shù)的取值范圍為:<.答案:見解析