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    高中物理错题.pdf

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    高中物理错题.pdf

    1、质量分别为M 和 m 的两物体靠在一起放在光滑水平面上.用水平推力F 向右推M,两物体向右加速运动时,M、m 间的作用力为Ni;用水平力F 向左推m,使 M、m 一起加速向左运动时,M、m 间的作用力为N 2,如图甲、乙所示,则(B)A.Ni:N2=1:1 B.N|:N2=m:MC.N1:N2=M:m D.无法比较Ni、用 的大小考点:牛顿第二定律.分析:对于M 和 m,应用整体法可以求得系统的共同的加速度的大小,再采用隔离法 对 m 或 M 受力分析,可以求得物体之间的作用的大小.解答:解:用水平推力F 向右推M 时,对 Mm整体由F=(M+m)ai对于m 由 M=mai,所 以 Ni=mF诉m用水平力F 向左推m 时,对 Mm整体由F=(M+m)a?对于M 由 N2=Ma2,所以冲=MF诉m所以Ni:N2=m:M,所以B 正确.故选B.点评:当分析多个物体的受力、运动情况时,通常可以采用整体法和隔离法,用整体法可以求得系统的加速度的大小,再用隔离法可以求物体之间的作用的大小,本题就是应用整体法和隔离法的典型的题目.2、如图所示,截面为三角形的木块a 上放一铁块b,三角形木块竖直边靠在竖直且粗糙的竖直面上,现用竖直向上的作用力F,推动木块与铁块起向上匀速运动,运动过程中铁块与木块始终保持相对静止,则下面说法正确的是A.木 块 a 与铁块b间一定存在摩擦力B.木块与竖直墙面间一定存在水平弹力C.木块与竖直墙面间定存在摩擦力D.竖直向上的作用力F 大小一定大于铁块与木块的重力之和答案选A,为什么,其它选项为什么不对,请详细解析,谢谢!A.木 块 a 与铁块b间一定存在摩擦力(对,如果不存在摩擦力铁块就不会始终保持相对静止)B.木块与间一定存在水平弹力(错,木块对竖直墙面没有压力,所以不存在弹力)C.木块与竖直墙面间一定存在摩擦力(错,木块对竖直墙面没有压力,所以不存在摩擦力)D.竖直向上的作用力F 大小一定大于铁块与木块的重力之和(错,匀速运动的物体所受的力为平衡力)3、(2 0 1 4 焦作一模)2 0 1 2 年 6月2 7 日,蛟龙号载人潜水器再次刷新“中国深度”-下潜7 0 6 2 米,这标志着中国具备了载人到达全球9 9.8%以上海洋深处进行作业的能力.2 0 1 3 年 6-9 月,蛟龙号开启首次试验性应用航次,成功带着多位科学家完成多次下潜任务.假设在某次实验时,深潜器内的显示屏上显示出了从水面开始下潜到最后返回水面10min内全过程的深度曲线和速度图象如图所示,A.3-4min时间段内深潜器正在上浮B.6-8min时间段内深潜器处于失重状态C.深度曲线图中h3代表本次下潜最大深度,应 为360mD.全过程中最大加速度是0.025m/s2考点:牛顿运动定律的应用-超重和失重.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据图象分析物体的运动方向和加速度的方向,从而知道超重或失重,右边图象与时间轴围成的面积表示位移的大小.解答:解:A、由图象知3-4min时间段内深潜器正在减速下降,A错误;B、6-8min时间段内深潜器加速上升,处于超重状态,B错误;C、深度曲线图中h3代表本次下潜最大深度,由V-t图象知应为(2+4)x22X 60=360m,C 正确;D、V-t图象中,效率表示加速度的大小,6-7.5min段内加速度最大,为0.033m/s2,D错误故选:C点评:本题主要考查了对图象的理解与应用,特别注意对超重失重现象的理解,人处于超重或失重状态时,人的重力并没变,只是对支持物的压力变了.4、(2013淮安模拟)体育器材室里,篮球摆放在图示的球架上.已知球架的宽度为d,每只篮球的质量为m、直径为D,不计球与球架之间摩擦,则每只篮球对一侧球架的压力大小为()A.B.C.D.12mgmgDdmgD22mgD2-d2 D-考点:共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.专题:共点力作用下物体平衡专题.分析:以任意一只篮球为研究对象,分析受力情况,根据几何知识求出相关的角度,由平衡条件求解球架对篮球的支持力,即可得到篮球对球架的压力.解答:解:以任意一只篮球为研究对象,分析受力情况,设球架对篮球的支持力N与竖直方向的夹角为a.由几何知识得:cosa=L2)2(c222 D-根据平衡条件得:2Ncosa=mg解得:N=mgD2F则得篮球对球架的压力大小为:N =N=mgD2KW故选:c.点评:本题关键要通过画出力图,正确运用几何知识求出N与竖直方向的夹角,再根据平衡条件进行求解.5、如图是一个十字路口的示意图,每条停车线到十字路中心。的距离s 均为2 0 m。一人骑电动助力车以h=7 m/s 的速度到达停车线(图中力点)时,发现左前方道路一辆轿车正以外=8 m/s 的速度驶来,车头已抵达停车线(图中6),设两车均沿道路中央做直线运动,助力车可视为质点,轿车长1=4.8 m,宽度可不计。(1)请通过计算判断两车保持上述速度匀速运动,是否会发生相撞事故?(2)若轿车保持上述速度匀速运动,而助力车立即作匀加速直线运动,为避免发生相撞事故,助力车的加速度至少要多大?【解析】(1)轿车车头到达。点的时间为x/v i=2.5s轿车通过0 点的时间为4 f=A x/v 1=0.6s助力车到达0点的时间为-i=x z/v-=2.9 s.因为r.t.g=1 m/sz B.am=1m/sz,=2 m/szC.am=2m/sz g=4 m/sz D.am=3m/sz,%=5 m/sz。答案选C、首先知道m的最大受力为滑动摩擦力,即f=umg,所以m的加速度最大为a=ug=2m/s*2,D 错!如果加速度小于2,那么就和M相对静止,加速度一样,B错同样加速度的来源于M对m的摩擦力,不可能,m的加速度大于M的,A错只要m的加速度达到a=ug=2m/s2,这时候M的加速度一定大于等于2,其他值都可以!8、如图1所示,倾角为9的足够长传送带以恒定的速率Vo沿逆时针方向运行.t=0时,将质量m=1kg的小物块(可视为质点)轻放在传送带上,物块速度随时间变化的图象如图2所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2.则()A.摩擦力的方向始终沿传送带向下B.12 s内,物块的加速度为2m/s2C.传送带的倾角9=30。D.物体与传送带之间的动摩擦因数月0.59、货车A正在该公路上以20m/s的速度匀速行驶,。因疲劳驾驶司机注意力不集中,当司机发现正前方有一辆静止的轿车B时,两车距离仅有76m。(1)若此时B车立即以2m/s2的加速度启动,通过计算判断:如果A车司机没有刹车,是否会撞上B车;若不相撞,求两车相距最近时的距离;若能,从A车发现B车开始到撞上B车的时间?(2)若A车司机发现B车立即刹车(不计反应时间)做匀减速直线运动,加速度大小为2m/sz(两车均视为质点),为了避免碰撞,A车在刹车同时,向B车发出信号,B车收到信号,经41=25的反应时间才开始匀加速向前行驶,问:B车加速度aZ至少多大才能避免事故?(这段公路很窄,无法靠边让道)【答案】1 0-2V(1)会 s,(2)a1.2m/s2【解析】试题分析:已知:L=76m,v=20m/s,a=2m/s2(1)当两车速度相等时,所要的时间t=f=10s,在这10s内,A车的位移xA=vto=2OOmB车的位移XB=2=100m;因为 XA=200M xB+L=100m+76m,所以会撞上。%10-26设经过时间t两车相撞,有:vt-2,代入数值解得:t=s(另一根舍去)(2)已知A车的加速度ai=-2m/s2,初速度v=20m/s,t=2s。设B车的加速度为a2,B车运动后后当经过时间t,两车相遇。B车的运动时间为t,A车的运动时间为t+A t,则有:要以免碰撞,则t无实根,解得)al.2m/s2考点:匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系10、如下图所示为某钢铁厂的钢锭传送装置,斜坡长为=20 m,高为力=2 m,斜坡上紧排着一排滚筒.长为7=8 m、质量为加=1 X 103 k g的钢锭ab放在滚筒上,钢锭与滚筒间的动摩擦因数为=0.3,工作时由电动机带动所有滚筒顺时针匀速转动,使钢锭沿斜坡向上移动,滚筒边缘的线速度均为r=4 m/s.假设关闭电动机的瞬时所有滚筒立即停止转动,钢锭对滚筒的总压力近似等于钢锭的重力.取当地的重力加速度产1 0 m/s?.试求:(1)钢锭从坡底(如上图示位置)由静止开始运动,直到8 端到达坡顶所需的最短时间;(2)钢锭从坡底(如上图示位置)由静止开始运动,直到6 端到达坡顶的过程中电动机至少要工作多长时间?解析:(1)钢锭开始受到的滑动摩擦力为F,=n m g=3 S N由牛顿第二定律有6 侬s i n a=mai解得 a i =2 m/s2v钢锭做匀加速运动的时间。=下=2 s位移 为=二2 2:=4 m要使8 端到达坡顶所需要的时间最短,需要电动机一直工作,钢锭先做匀加速直线运动,当它的速度等于滚筒边缘的线速度后,做匀速直线运动.钢锭做匀速直线运动的位移及=-/耳=8 mx2做匀速直线运动的时间t2=v=2 s所需最短时间t=t2=4 s.要使电动机工作的时间最短,钢锭的最后一段运动要关闭电动机,钢锭匀减速上升,力端到达坡顶时速度刚好为零.匀减速上升时a十侬s i n a=ma?解得 a?=4 m/s2V匀减速运动时间t3=2=1 sv匀减速运动位移&=2 t3=2 m匀速运动的位移用二一/一用一吊=6 mr4电动机至少要工作的时间t=tx+v=3.5 s.答案:(1)4 s (2)3.5 s1 1、一辆小车静止在水平地面上,be 是固定在车上的一根水平杆,物块 M穿在杆上,M通过细线悬吊着小物体m,m在小车的水平底板 上,小车未动时细线恰好在竖直方向上。现使小车如下图分四次分别以a i,a2,a3,a4向右匀加速运动,四种情况下M、m均与车保持相对静止,且图甲和图乙中细线仍处于竖直方向,已知a i:a 2;a3:a4=l:2:4:8 ,M受到的摩擦力大小依次为f i ,f2,f3,f4,则 A .f i:f 2=1:2B .f i:f2=2:3C .f3:f 4=l:2D .t a n a=2 t a n 0试题 一辆小车静止在水平地面上,be是固定在车上的一根水平杆,物 块M穿 主 要 考 查 你 对 从运动情况确定受力等考点的理解。关于这些考点的 档案 如 下:考点名称:从运动情况确定受力从运动情况确定受力:1、知道物体的运动情况,应用运动学公式求出物体的加速度,再应用牛顿第二定律,推断或者求出物体的受力情况。2、分析这类问题的关键是抓住受力情况和运动情况的桥梁加速度。3、求解动力学这两类问题的思路,可由下面的框图来表示。第T .第二类瞬时加速度问题的解决方法:分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析瞬时前后的受力情况及运动 状 态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度。此类问题应注意以下两种基本模型。(1)刚性绳(或接触面):可认为是一种不发生明显形变就能产生弹力的物体。若剪断(或脱离)后,其弹力立即消失,不需要考虑形变恢复时间。一般题目中所给的细绳(线)和 接 触 面,在不加特殊说明时,均可按此模型处理。解决此模型的关键在于分析情景突变后的过程,利用过程的初状态分析求解状态突变后的瞬时加速度。(2)弹簧(或橡皮绳):此类物体的特点是形变量大,形变恢复需要较长时间。在瞬时问题中,其弹力的大小往往可以看成不变。但当弹簧的一端不与有质量的物体连接时,轻弹簧的形变不需要时间,弹力可以突变。解决此类问题时需利用情景突变前的受力来确定情景突变后瞬间的受力及加速度。动力学范围的整体法与隔离法:处理连接体问题的方法有整体法和隔离法。1.整体法将一组连接体作为一个整体看待,牛顿第二定律中是整体受的合外力,只分析整体所受的外力即可(因为连接体的相互作用力是内力,可不分析),简化了受力分析。在研究连接体时,连接体各部分的运动状态可以相同,也可以不同。当连接体各部分运动状态不同时,整体的合外力等于各部分质量与各部分加速度乘积的矢量和,即F合 写成分量形式有:台 I=mayx+n i2 a2x+/令=miiy+m2 a2)+如果待求的问题不涉及系统内部的相互作用时,就可以采用整体法。2.隔离法在求解连接体的相互作用力时采用,将某个部分从连接体中分离出来,其他部分对它的作用力就成了外力。整体法与隔离法在研究连接体问题时经常交替使用。A、C、D 是对的,B 是错的原因回答1 中静摩擦力为Ma12 中静摩擦力为Ma23 中静摩擦力为Ma3+mgtan64 中静摩擦力为Ma4+mgtanaa3=gtan0 a4=g 所以,a3:a4=tan9:tana=1:212、2 0 1 2 年 1 1 月,我国舰载机在航母上首降成功。设某一载舰机质量为加=2.5X 1 0 k g,速度为%=42 m/s,若仅受空气阻力和甲板阻力作用,飞机将在甲板上以a=0.8m/s 2 的加速度做匀减速运动,着舰过程中航母静止不动。(1)飞机着舰后,若仅受空气阻力和甲板阻力作用,航母甲板至少多长才能保证飞机不滑到海里?(2)为了让飞机在有限长度的跑道上停下来,甲板上设置了阻拦索让飞机减速,同时考虑到飞机尾钩挂索失败需要复飞的情况,飞机着舰时并不关闭发动机。图示为飞机勾住阻拦索后某一时刻的情景,此时发动机的推力大小为尸=1.2 X 1 05N,减速的加速度国=2 0 m/s 2,此时阻拦索夹角J=1 0 6 ,空气阻力和甲板阻力保持不变,求此时阻拦索承受的张力大小?解:(1)由运动学公式2 a os=诏得 5 o=%7 2&3 分代入数据可得S=1 1 0 2.5 m 2 分(2)飞机受力分析如图所示。由牛顿定律有2 次 os 8aa.4 分其中片为阻拦索的张力,F 为空气和甲板对飞机的阻力飞机仅受空气阻力和甲板阻力时六侬。.2 分联立上式可得分5 X 1 0 N .3 分1 3、(2 0 1 4 临沂模拟)如图所示,两木板A、B 并排放在地面上,A 左端放一小滑块,滑块在F=6 N 的水平力作用下由静止开始向右运动.已知木板A、B 长度均为l=1 m,木板A 的质量M A=3 k g,小滑块及木板B 的质量均为m=1 k g,小滑块与木板A、B 间的动摩擦因数均为中=0.4,木板A、B 与地面间的动摩擦因数均为1 2=0.1,重力加速度g=1 0 m/s 2.求:(1)小滑块在木板A 上运动的时间;(2)木板B 获得的最大速度.考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的速度与时间的关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:(1)先根据滑动摩擦定律求解滑块与A 间的摩擦力,两个滑板的总的最大静摩擦力,判断相对运动情况,然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据运动学公式求解时间;(2)先根据运动学公式求解滑上B 时的速度,然后根据牛顿第二定律求解滑板B和滑块的加速度,根据运动学公式求解木板B获得的最大速度.解答:解:(1)小滑块对木板A的摩擦力:f1=p1mg=O.4x1xio=4N木板A与B整体受到地面的最大静摩擦力:f2=|J2(2m+MA)g=0.1x(2x1+3)=5Nfif 2,小滑块滑上木板A后,木板A保持静止设小滑块滑动的加速度为则:F-pimg=mai根据运动学公式,有:1=12ai2解得:G=1s(2)设小滑块滑上B 时,小滑块速度vi,B 的加速度a2,经过时间t2滑块与B速度脱离,滑块的位移X块,B的位移XB,B的最大速度V 2,则:Uimg-2|j2mg=ma2VB=a2t2xB=12Vi=aiti刀块=v与+12a122x 块-XB=I联立解得:vB=1m/s答:(1)小滑块在木板A上运动的时间为1s;(2)木 板B获得的最大速度为1m/s.14、如图所示,放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为m,现将摆球拉至水平位置,然后从静止释放,摆球运动过程中,支架始终不动,则从释放至运动到最低点的过程中有()A.在释放瞬间,支架对地面压力为(m+M)gB.摆动过程中,支架对地面压力一直增大C.摆球到达最低点时,支架对地面压力为(3m+M)gD.摆动过程中,重力对小球做功的功率一直增大考点:动能定理;牛顿第二定律;向心力;功率、平均功率和瞬时功率.专题:计算题.分析:对于不同的研究对象在不同的时刻进行受力分析和过程分析.摆球做的是圆周运动,要根据摆球所需要的向心力运用牛顿第二定律确定摆球实际受到的力.支架始终不动,根据平衡条件求解出未知的力.运用瞬时功率表达式表示出重力对小球做功的功率,再根据已知条件判断功率的变化.解答:解:A、在释放瞬间,m的速度为零,根 据F=mv2F,细线拉力为零,对支架受力分析,支架受重力和地面对它的支持力,处于静止状态.所以在释放瞬间,支架对地面压力为M g.故A错误.B、对小球在向下运动过程中某一位置进行受力分析:当小球绕圆心转过角度为e 时,具有的速度v,根据动能定理得:mgRsin0=122mv,v=2gRsn0根据牛顿第二定律得:T-mgsin9=mv2T=mgsin0+2mgsin0=3mgsin0而此时支架受重力、支持力、绳子的拉力、地面摩擦力.根据平衡条件得:在竖直方向上有:Tsin9+Mg=FN所 以 FN=3mgsin2e+Mg,摆动过程中0 逐渐增大,所以地面对支架的支持力也逐渐增大,根据牛顿第三定律:即摆动过程中,支架对地面压力一直增大,故 B 正确.C、在从释放到最低点过程中,根据动能定理得:mgR=12mv2在最低点绳子拉力为T,对小球受力分析:小球受重力和绳子拉力,根据牛顿第二定律得:T-mg=mv2 R当小球在最低点时.,支架受重力、支持力、绳子的拉力.根据平衡条件得:FN=Mg+T 解得:FN=(3m+M)g 故 C 正确.D、1.小球在开始运动时的速度为零,则这时重力的功率Pi=mgVo=O2.当小球绕圆心转过角度为e 时,具有的速度v,根据动能定理得:mgRsin9=12mv2,v=2gRsin9并且重力与速度的方向夹角为e,则这时重力的功率P2P2=mg*v*cos9=mgcos9*2gRsin003.当小球运动到最低点时,速度的方向水平垂直于重力的方向,P3=mgv*cos90=0,所 以P3=0因此重力功率变化为:先变大后变小,故 D 错误.故 选BC.点评:要正确对物体进行受力分析,通过物体所处的状态运用牛顿第二定律列出等式求解.要去判断个物理量的变化,我们应该通过物理规律先把这个物理量表示出来.放置在水平地面上的支架质量为M,支架顶端用细线拴着的摆球质量为加,现将摆球拉至水平位置,而后释放,摆球运动过程中,支架始终不动,以下说法正确的是()A.在释放前的瞬间,支架对地面的压力为(勿+,协gB.在释放前的瞬间,支架对地面的压力为,监C.摆球到达最低点时,支架对地面的压力为(加十黝gD.摆球到达最低点时,支架对地面的压力为(3加+必g-A图 K18-6BD 解析在释放前的瞬间绳拉力为零,对支架:&=M g;当摆球运动到最低1,史点时,由 机 械 能 守 恒 定 律 得 加 上加落由牛顿第二定律得不一侬=A,由以上两式得F、=3mg.对支架受力分析,地面支持力人2=/磨+3 加 g.由牛顿第三定律知,支架对地面的压力凡=3 磔+,监,故选项B、D正确.15、如图所示,光滑半球的半径为R,球心为0,固定在水平面上,其上方有一R _个光滑曲面轨道A B,高度为轨道底端水平并与半球顶端相切.质量为m的小球由A点静止滑下.小球在水平面上的落点为C,则()A.小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点B.小球将从B点开始做平抛运动到达C点C.0C之间的距离为RD.0C之间的距离为R考点:平抛运动;牛顿第二定律;向心力.专题:平抛运动专题.分析:从A到B的过程中,根据机械能守恒可以求得到达B点时的速度,根据圆周运动的向心力公式可以判断离开B点后的运动情况.解答:解:从A到B的过程中,根据机械能守恒可得:mg12R=12加,陋rgR在B点,当重力恰好作为向心力时,由侬=加2上fVB=9R所以当小球到达B点时,重力恰好作为向心力,所以小球将从B点开始做平抛运动到达C,所以A错误,B正确.根据平抛运动的规律,水平方向上:x=VBt竖直方向上:R=12gd解得:x=2R所以AD错误.故选:B.c点评:本题的关键地方是判断小球在离开B点后的运动情况,根据小球在B点时速度的大小,小球的重力恰好作为圆周运动的向心力,所以离开B后将做平抛运动.16、(2009四川)据 报 道,2009年4月2 9日,美国亚利桑那州一天文观测机构发现一颗与太阳系其它行星逆向运行的小行星,代号为2009HC82.该小行星绕太阳一周的时间为3.39年,直 径2 3千米,其轨道平面与地球轨道平面呈155。的倾斜.假定该小行星与地球均以太阳为中心做匀速圆周运动,则小行星和地球绕太阳运动的速度大小的比值为()A.3.39-B.3.39一C.3.39D.3.3911323223考点:万有引力定律及其应用.分析:小行星和地球绕太阳作圆周运动,都是由万有引力提供向心力,列出等式解题.向心力的公式选取要根据题目提供的已知物理量选取应用.解答:解:小行星和地球绕太阳作圆周运动,都是由万有引力提供向心力,有GMm工=城2TT)2M可知小行星和地球绕太阳运行轨道半径之比为Ri:R2=T22乂根据v=G-M百,联立解得V i:V2=打12已知T121339,则 Vi:V2=亡3.39故选A.点评:本题考查了万有引力在天体中的应用,解题的关键在于找出向心力的来源,并能列出等式解题.求一个物理量之比,我们应该把这个物理量先表示出来,再进行之比.17、(2012郑州模拟)如图所示,一质量为Q的木板放在光滑斜面上,木扳的上端用细绳拴在斜面上,木板上有一只质量为m2的小猫.剪断细绳,木板开始下滑,同时小猫沿木板向上爬.小猫向上爬的过程中,小猫在木板上相对于地面的高度不变,忽略空气阻力.细绳剪断后,小猫做功的功率P与时间t关系的图 象 是()考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:分别对小猫和木板受力分析,得出小猫和木板的运动情况,小猫做功的功率为摩擦力做功的功率,分别求出摩擦力的大小和木板的速度,即可得出做功功率与时间的变化关系.解答:解:小猫在木板上相对于地面的高度不变,知小猫受重力、支持力和摩擦力平衡,则摩擦力的大小恒定,设 为f.对于木板,受重力、压力和猫对木板的摩擦力,合力向下恒定,则木板向下做匀加速直线运动,v=at,贝UP=fv=fat,知小猫做功的功率与时间成正比.故B正确,A、C、D错误.故选:B.点评:解决本题的关键是正确地进行受力分析,通过物体的受力情况判断物体的运动情况,以及知道小猫做功的功率为摩擦力做功的功率.18、如图所示,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了 X。时速度减小到零,然后弹簧又将滑块向右推开.已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为打整个过程弹簧未超过弹性限度,则()A.滑块向左接触弹簧的运动过程中,始终做减速运动B.滑块向右接触弹簧的运动过程中,始终做加速运动C.滑块与弹簧接触过程中最大加速度为kxo+pmgmD.滑块向右运动过程中,当弹簧形变量x=pm9k时,物体的动能最大考点:探究弹力和弹簧伸长的关系;牛顿运动定律的综合应用.分析:该题的关键是对物体进行正确的过程分析和各过程中物体的受力分析,再结合牛顿运动定律分析物体的运动情况.在进行受力分析时,要注意分析弹簧弹力的变化.解答:解:A、滑块向左接触弹簧的运动过程中,在水平方向上受到向右的弹簧的弹力和向右的摩擦力,在此过程中弹簧的弹力时逐渐增大的,弹力和摩擦力的合力与运动方向始终相反,物体做减速运动,所以选项A正确.B、滑块向右接触弹簧的运动是从弹簧压缩量最大时开始的,此时受到水平向右的弹力和向左的摩擦力,开始时弹簧的弹力大于摩擦力,但当弹簧伸长到一定程度,弹力和摩擦力大小相等,此后摩擦力大于弹力.所以滑块向右接触弹簧的运动过程中,是先加速,后 减 速.B选项错误.C、由对A的分析可知,当弹簧的压缩量为X。时,水平方向的合力为F=kx+pmg,此时合力最大,由牛顿第二定律有Qmax-Frrkxo+jmgm,所以选项c正确.D、在滑块向右接触弹簧的运动中,当弹簧的形变量为x=pmgk时,由胡克定律可得=1 伸m g,此时弹力和摩擦力大小相等,方向相反,在水平方向上合外力为零,之后物体开始做减速运动,所以此时速度最大,故动能最大.选 项D正确.故选:ACD.点评:解决此类问题,要正确的分析物体运动的过程及物体的受力情况,并会确定运动过程中的临界点和分析在临界点上的受力,当物体接触弹簧向右运动的过程中,开始是加速运动的,当弹力和摩擦力相等时,加速度为零,之后摩擦力要大于弹力,物体开始做减速运动.弹力和摩擦力相等时即为一个临界点.1 9、如 图 一5 6所示,在一块水平放置的光滑板面中心开一小孔0,穿过一根细绳,细绳的一端用力F向下拉,另一端系一小球,并使小球在板面上以半径r做匀速圆周运动,现开始缓恒地增大F,使小球的运动半径逐渐减小,若已知拉力 变 为8 F时,小球的运动半径恰好减为r/2,求此过程中,绳子的拉力对小球所做的功为”教师 用 尸 分析:全过程只有绳子拉力对小球做功所以拉力做功等于小球的动能变化量2 0 0 8-0 4-3 0 1 5:2 9:F=mVQB轨道对小球不做功,小球的角速度W PW QC小球的向心加速度apaqD轨道对小球的压力FPFQ解析 本题考查圆周运动和机械能守恒,中档题.轨道光滑,小球在运动的过程中只受重力和支持力,支持力时刻与运动方向垂直所以不做功,A错;那么在整个过程中只有重力做功满足机械能守恒,根据机械能守恒有点心在只。两点三 v2对应的轨道半径rQ r”根 据 3=产,a=r,得小球在尸点的角速度小于在0点的角速度,B正确;在一点的向心加速度小于在0点的向心加速度,C对;小球在尸和0两点的向心力由重力和支持力提供,即磔+=7 向,可得产点对小球的支持力小于0点对小球的支持力,D对.答 案 B、C、D23、(2011天津模拟)如图所示,一架装载救援物资的飞机,在距水平地而h=500m的高处以v=100m/s的水平速度飞行.地面上A、B两点间的距离x=100m,飞机在离A点的水平距离x=950m时投放救援物资,不计空气阻力,g 取 10m/s2.(1)求救援物资从离开飞机到落至地面所经历的时间.(2)通过计算说明,救援物资能否落在A B区域内.24、解:(1)根据题意,抛出的救援物资做平抛运动,竖直方向看做自由落体,则可列方程:解 得:=10 s(2 )由题意得,水平方向可看作匀速直线运动,则可列方程:x=%解 得:x=1000 m由于满足:X。s X。+x,所以救援物资能落在AB区域内1000m曲于 x-xo=1000m-950nl=50m 上魔方格)(1)在B处对小期珠进行受力分析,钢珠沿轨道恰好能经过B点,由牛顿第二定律得得:VB=4m/s(2 )从发射钢珠到上升到B点过程,由机械能守恒定律得EpN=AEpG+iEk=mgx2R+jmv2B得 EpN=0.4J(3 )钢珠做平抛运动,由平抛运动的规律得:h=1gt2X=VBtx h r2联立解得t=0.4s答:(1)钢珠在B点的速度是4m/s;(2 )发射该钢珠前,弹簧的弹性势能是0.4J;(3 )钢珠从M圆弧轨道B点飞出至落到圆弧N上所用的时间是04s.2 5、如图所示.用一根长杆和两个定滑轮的组合装置用来提升重物长杆的一端放在地上通过较链联结形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方二点处,在杆的中点t处拴一细绳,通 过 两 个 滑 轮 后 挂 上 重 物1点与二点距离为J,现在杆的另一端用力.使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度。转至水平(转过了 9 0角).此过程中下述说法正确的是A.重物M作匀速直线运动B.重物M作匀变速直线运动C.重物M的最大速度是0 D.重物M的速度先减小后增大解析:选 c与棒垂直的速度 是。点的实际速度,吸是绳子的速度,即重物的速度。当杆与线垂直时,重物豺的速度最大l=3 ,然后再减小,本题只有C项正确。26 如图所示,斜面上有a、b、c、d 四个点,ab=bc=cd,从 a 点以初动能EKO水平抛出一个小球,它落在斜面上的b 点,速度方向与斜面之间的夹角为6.若小球从a 点以初动能2EKO水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是()A.小球将落在c 点B.小球将落在c 下方C.小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角大于0D.小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角等于0痂r/(I加 加卜 碾 狮 上,鳍刷掘廨撇 角 加 工 二 二 卜 二_ L献邮瞰嵌,悔小!前眦孤妒 邠飕I朔感麻,脚醐燃,(掰源狒懈觎制w aV/口 牺8:卜解脚M礴施L撕眦曲麻娜愉屋之引t:L施刷嬲小R解(:制辆斑胤麻帔哪岫 二%:!_,如愀皿酸 腾 磁嘛 o I岫箱搬,蝴 帕,触 船瞅懈胭就眦,哪岫朔树眦哪命钳,瞅前H撇弼脚瞅雌62 7、如图,用与水平方向成e角的力F 拉着质量为m的物体沿水平地面匀速前进位移x,已知物体和地面间的动摩擦因数为Uo则在此过程中F做的功为()A.m g x B.u m g xC cosO 4-|lsiQ0pmgKD.i+ytane【解析】选 D o 物体受力平衡:F s i n 0+FN=m g,F e o s。-口 FN=0o 在此过程中F 做imgr的功W=F x c o s 0=1+2用,所以D 正确。8 6、如图7-7 T 所示,长度相同的三根轻杆构成一个正三角形支架,在/处固定质量为2 m 的小球,6 处固定质量为力的小球,支架悬挂在。点,可绕过。点并与支架所在平面相垂直的固定轴转动,开始时如与地面相垂直,放手后开始运动.在不计任何阻力的情况下,下列说法正确的是()图 7-7-1A.力球到达最低点时速度为零B./球机械能减少量等于8 球机械能增加量C.6 球向左摆动所能达到的最高位置应高于/球开始运动时的高度D.当支架从左向右回摆时,力球一定能回到起始高度B C D解析:本题考查机械能守恒定律的应用.题目中有4、8 两个小球和三根轻杆,将它们看作一个系统,因为系统在运动过程中只有重力做功,故系统的机械能守恒(轻杆质量不计,不考虑其机械能的变化),即/、6 球的机械能改变量相等,6 项正确.当/球到达最低点,6 球到达左边与4 球初位置等高点时,4 球重力势能减少2 m g h,而 8 球重力势能增加加g/z,因系统的机械能守恒,故此时/、8 球必具有一定的动能(速度),亦即6 球向左摆动所能达到的最高位置应高于/球开始运动时的高度,A 项错,C 项对.由于整个系统在运动过程中机械能守恒,/球一定能回到起始高度,D 项对.2 8、在做“研究平抛物体的运动”实验时,通过描点法画出小球平抛运动轨迹,并求出平抛运动初速度.实验装置如图甲所示.取g=1 0 m/s 2.(1)实验时将斜槽轨道固定在水平桌面上,调整安装使斜槽轨道末端切线水平,确保钢球E 出后做平抛运动.请简述你判断其末端切线是否调整水平的方法:(2)图乙是小球做平抛运动轨迹所描点的一部分,图中方格的边长均为5 c m,若取交1 0 m s 2,则小球运动中水平速度的大小是m s,小球经过8 点时速度的大小是_ _ _m s.答案:(1)将小球放在槽口的末端,轻轻拨动小球,若小球能在任意位置静止,即调水平(2)1.5 m s 2.5 m s2 9、英国物理学家狄拉克曾经预言,自然界中应该存在只有一个磁极的磁单极子,Q-徐其周围磁感线呈均匀辐射状分布,距离它r 处的磁感应强度大小为一7 为常数),其磁场分布与点电荷的电场分布相似。现假设磁单极子S固定,带电小球在S极附近受到洛仑兹力和重力作用做匀速圆周运动。下列非磁性材料制成的带电小球可以做匀速圆周运动的是答案:A颠犍驾雄寅爵睛自解熊莉既那撇辟好,苴跚期朝斓撇加施跳摘回豳捌、加打牖Lr1)真犒牖铺蛹眺册神V册解髀斛S雕,一篇幡册衲跚浦城朋词邛琳舸脂酷力做城朋幼捕()能:加此翻希触城朋诩,脑诙力铺力能力转岫力,图 加,好力的朋的帽勘(处邮看)m帖,一 加 合 加 B B巾,籽颁楣,慢册黝,脑做斓耶,与勤船捕槌虾力,碎融的力,帆/瞰八到,航劭舶M棚,一加合加阚觥&福融附力,枇髓,D M*,劭躺弗朗比弱力船力弱鼬防祥融岫力,枷解,蛇”,好:趟 耳 战神麻阚确合,糙询物,轮力股诙力力岫福涵,施翻翻驰函贼黑潴雄勤,蝴H一-眺 辘 谢 撷,-一 娜 加 施 协邮.30、2010武汉二模)如图所示,虚线AB和 CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于。点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N 上,下列说法中正确的是()A.A、B 两处电势、场强均相同B.C、D 两处电势、场强均相同C.在虚线AB上。点的场强最大D.带负电的试探电荷在O 处的电势能小于在B 处的电势能考点:电势;电场强度;电势能.专题:压轴题;电场力与电势的性质专题.分析:根据等量异种电荷电场线和等势面分布特点,可以比较A 与 B,C 与 D电势、场强关系及。、B 电势高低;根据电场线疏密可知,在 M、N 之间。点场强最小;利用负电荷在电势高处电势能小,可比较负电荷在。、B 电势能大小.解答:/解:A、根据顺着电场线方向电势降低,结合等量异种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知,A、B 场强相同,A 点电势高.故 A 错误.B、根据等量异种电荷电场线、等势面分布对称性,C、D 两处电势、场强均相同.故 B 正确.C、根据电场线疏密表示场强的大小可知,在AB之间,。点场强最小.故C 错误.D、。点电势高于B 点电势,负电荷在。处电势能小于在B 处电势能.故D 正确.故选:BD点评:这类问题要巧妙利用电场线、等势面分布对称性的特点,再根据电场线方向判断电势高低,电场线的疏密判断场强的大小.31、B.舸 5 N,岫娜诞励处加闻C,刷,嬲册雌力灿枷D.M岫 蒯 蹴 感转:系 力 神 屿 曲.籁:艘 力 辕,牖 林劭照帧就如时植泪傩脑髓力,诲勤娥*熊播帙期娜健撇,2蒯嬲懒建勘f a 5二虢制I 的附,能:歙屿植丽就I照力力眄风 凶1M1 屿梅榔肋:年咽.年腓他D 1 DivF:Ub醐施械上前,E 源槌被熊勤加骸械,醍和,献腑。馥人I八硼 勺做堀肝桶醐,B 林健怪罪肋作髓神,耳!和,蒯B 触速agi/,,m.AI撷 觥,峨 B.品就脯财前蒯力勖,藉7熊 力,4髓二熊,髓蜡郎黜翻都白除嵌般 蒯就域债力师,32、(删 哪 出 螂 麻,曲懒哪滞微眺一趟鄙般懒瞌卜题rr i岫硼卧糊岫骊撅岫懈岫,姗 酶 搬 M r hM删哪卜解悔麻M掰硼(脚郦嬲咽腕聊 源 /:鼠/鼬奥桶()叫脱麟酸勒。B.城和熊般勒罕C.脚瞅I脚咖麟锹*刷 新 枷 幅 岫 肿里虢弱城粽斯 脱 耻 耻,心 邮 汕 勋 蒯 熊 川 摊 髀 糠 二 髀 腻 啊 耦 那 神 力 如,岫t做 曲 施 劭 品 谍状脚罐二沸蹴硼糊搬i,t牌珊磁,减解糠二髀糊幽解赧i,脚睬醺滩力懒I Z姗懈娜脚跚眦熊黑I,mwtBMM辘熊,I购 腕 麻 雌 力 岫 加 麻 就 麻 脚 期,劭FU岫 神 解 岫 赚 帙 彳,瞌E:卜&鼬,t飙 曲 版E馥状搬轴京二棚靛解:明血X,弧厚曲髓k卜蝌掰t脚神砒,稠解镰二期h邯油电供典等,M.侪琳蛾,W f i H i H I I:附x-i向如,帆而曲H r刷,瞅甲掷浙&阳二螂:Pn(s i n h a 9 F邛硼1涧腑蝴.。俄如榔珊脚。嬲捅那曲可 我脚熊醐强制科种q林螂娜卿,崛踪骗明加讪(I0-I)4-L 12a(x,-x):v,7)峨 加 毓 峰 丫 畔城,献劭F岫就熊酗眇m.O:B D33、(2O I H M)-mm 源箍加寸雕施翻加郎联,月 寸琳斓U QW W如期解脚前髀站tttttw.i n m o mh帆瘫防的施觎附般Hh i崩际删M M麻僮加藕肋,m*砒 脚),就除慌胁-瞅b j力蒯郦小Q鼬勒灿加(鹤!)C,蚓&邮如解瞬瞬力XB 飙牖帽噩卡,触Q洲诞耿g画 燃 仙 脚 潮 麟,地 蜘 喊 则,帖幅二耿雄I,&加欣,狮彳噩MB聊劭段翻4幅二斛船勤

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