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文档简介
2020届人教高考物理一轮练习选题(2)含参考答案一、选择题1、如图所示,一足够长的水平传送带以恒定的速度向右传动。将一物块轻轻放在皮带左端,以v、a、x、F表示物块速度大小、加速度大小、位移大小和所受摩擦力的大小。下列选项正确的是()图答案AB2、如图5所示,粗糙水平地面上的长方体物块将一重为G的光滑圆球抵在光滑竖直的墙壁上,现用水平向右的拉力F缓慢拉动长方体物块,在圆球与地面接触之前,下面的相关判断正确的是()图5A球对墙壁的压力逐渐减小B水平拉力F逐渐减小 C地面对长方体物块的摩擦力逐渐增大D地面对长方体物块的支持力逐渐增大解析对球进行受力分析,如图甲所示。答案B3、如果高速转动的飞轮重心不在转轴上,运行将不稳定,而且轴承会受到很大的作用力,加速磨损.如图5所示,飞轮半径r20cm,ab为转动轴.正常工作时转动轴受到的水平作用力可以认为是0.假想在飞轮的边缘固定两个互成直角的螺丝钉P和Q,两者的质量均为m0.01kg,当飞轮以角速度1000rad/s转动时,转动轴ab受到力的大小为()图5A.1103NB.2103NC.103ND.2103N答案D解析对钉子:F1F2m2r2000N,受到的合力FF12103N.4、(多选)已知引力常量G、月球中心到地球中心的距离r和月球绕地球运行的周期T.仅利用这三个数据,可以估算的物理量有()A地球的质量B地球的密度C地球的半径D月球绕地球运行速度的大小【答案】AD【解析】根据万有引力提供向心力有:Gmr,得地球的质量为:M,故A正确根据题目条件无法求出地球的半径,故也无法求得地球的密度,故B、C错误根据v,则可求得月球绕地球运行速度的大小,故D正确故选A、D.5、一物体在粗糙的水平面上受到水平拉力作用,在一段时间内的速度随时间变化情况如图3所示。则拉力的功率随时间变化的图象可能是(g取10 m/s2)()图3解析由图知在0t0时间内,物体做初速度为零的匀加速运动,vat;由牛顿第二定律得FFfma,则拉力的功率PFv(Ffma)v(Ffma)at;在t0时刻以后,物体做匀速运动,v不变,则FFf,PFvFfv,P不变,故选项D正确。答案D6、(多选)如图7所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h0.1m处,滑块与弹簧不拴接.现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的Ekh图象,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零势能面,取g10m/s2,由图象可知()图7A.小滑块的质量为0.2kgB.弹簧最大弹性势能为0.32JC.轻弹簧原长为0.2mD.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.18J答案AC解析从0.2m上升到0.35m的范围内,EkEpmgh,图线的斜率绝对值为:k2Nmg,所以:m0.2kg,故A正确;根据能的转化与守恒可知,当滑块上升至最大高度时,增加的重力势能即为弹簧最大弹性势能,所以Epmmgh0.210(0.350.1) J0.5J,故B错误;在Ekh图象中,图线的斜率表示滑块所受的合外力,由于高度从0.2m上升到0.35m范围内图象为直线,其余部分为曲线,说明滑块从0.2m上升到0.35m范围内所受作用力为恒力,所以h0.2m,滑块与弹簧分离,弹簧的原长为0.2m,故C正确;由图可知,当h0.18m时的动能最大;在滑块整个运动过程中,系统的动能、重力势能和弹性势能之间相互转化,因此动能最大时,滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小,根据能的转化和守恒可知,EpminEEkmEpmmghEkm0.5J0.2100.1J0.32J0.38J,故D错误.7、如图所示,竖直直线为某点电荷Q所产生的电场中的一条电场线,M、N是其上的两个点。另有一带电小球q自M点由静止释放后开始运动,到达N点时速度恰变为零。由此可以判定()A.Q必为正电荷,且位于N点下方B.M点的电场强度小于N点的电场强度C.M点的电势高于N点的电势D.q在M点的电势能大于在N点的电势能【解析】选B。由于电荷在竖直线上运动,因此一开始重力大于电场力,后来电场力大于重力而减速,直至速度变为零,这些信息只能判断出场源电荷在N的这端,由于试探电荷的电性未知,所以也无法判断场源电荷的电性,选项A、C错误;越是靠近场源电荷,电场越强,选项B正确;从M点向N点运动的过程中,重力势能减少,转化为电势能,选项D错误。8、如图所示,正六边形abcdef区域内有垂直于纸面的匀强磁场。一带正电的粒子从f点沿fd方向射入磁场区域,当速度大小为vb时,从b点离开磁场,在磁场中运动的时间为tb,当速度大小为vc时,从c点离开磁场,在磁场中运动的时间为tc。不计粒子重力。则()Avbvc12,tbtc21Bvbvc21,tbtc12Cvbvc21,tbtc21Dvbvc12,tbtc12解析:选A如图所示,设正六边形的边长为l,当带电粒子的速度大小为vb时,其圆心在a点,轨道半径r1l,转过的圆心角1,当带电粒子的速度大小为vc时,其圆心在O点(即fa、cb延长线的交点),故轨道半径r22l,转过的圆心角2,根据qvBm,得v,故。由于T得T,所以两粒子在磁场中做圆周运动的周期相等,又tT,所以。故选项A正确,选项B、C、D错误。二、非选择题1、正方形木板水平放置在地面上,木板的中心静置一小滑块(可视为质点),如图12所示为俯视图,为将木板从滑块下抽出,需要对木板施加一个作用线通过木板中心点的水平恒力F.已知木板边长L2m、质量M3kg,滑块质量m2kg,滑块与木板、木板与地面间的动摩擦因数均为0.2,g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:图12(1)要将木板抽出,水平恒力F需满足的条件;(2)当水平恒力F29N时,在木板抽出时滑块能获得的最大速率.答案(1)F20N(2)m/s解析(1)能抽出木板,滑块与木板发生相对滑动,当滑块达到随木板运动的最大加速度时,拉力最小.由:a1t2gt2Lvmaxgt联立解得:vmaxm/s2、如图9所示,质量M4 kg的滑板B静止放在光滑水平面上,滑板右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L0.5 m,可视为质点的小木块A质量m1 kg,原来静止于滑板的左端,滑板与木块A之间的动摩擦因数0.2。当滑板B受水平向左恒力F14 N作用时间t后撤去F,这时木块A恰好到达弹簧自由端C处,此后运动过程中弹簧的最大压缩量为s5 cm。g取10 m/s2。求:图9(1)水平恒力F的作用时间t;(2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能;(3)当小木块A脱离弹簧且系统达到稳定后,整个运动过程中系统所产生的热量。vBaBt当木块A和滑板B的速度相同时,弹簧压缩量最大,具有最大弹性势能,根据动量守恒定律有mvAMvB(mM)v由能的转化与守恒得mvMv(mM)v2Epmgs代入数据求得最大弹性势能Ep0.3 J(3)二者同速之后,设木块
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