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  • 2021-06-01 发布

【物理】福建省永安市第一中学2020届高三上学期限时训练(二)(解析版)

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福建省永安市第一中学2020届高三上学期 限时训练(二)‎ 一、单项选择题。(每题4分,共36分。)‎ ‎1.如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同.空气阻力不计,则 A. B的加速度比A的大 B. B在最高点的速度比A在最高点的小 C. A、B的飞行时间相等 D. B在落地时的速度比A在落地时的小 ‎【答案】C ‎【详解】A.不计空气阻力,两球的加速度都为重力加速度g,大小相等、方向相同,故A错误; B.两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由知下落时间相等,则两球运动的时间相等,在竖直方向由,而且最大高度相同,则知,竖直方向的初速度大小相等,由于A球的初速度与水平方向的夹角大于B球的竖直方向的初速度,由(是初速度与水平方向的夹角)得知,A球的初速度小于B球的初速度,由于B球的初速度与水平方向的夹角小,所以B球水平分初速度较大,而两球水平方向都做匀速直线运动,故B在最高点的速度比A在最高点的大,故B错误,C正确; D.由于B的初速度大于A球的初速度,运动过程中两球的机械能都守恒,则知B在落地时的速度比A在落地时的大,故D错误.‎ ‎2.升降机底板上放一质量为100 kg的物体,物体随升降机由静止开始竖直向上移动4 m时速度达到4 m/s,则此过程中(g取10 m/s2)‎ A. 升降机对物体做功5 800 J B. 合外力对物体做功5 800 J C. 物体的重力势能增加500 J D. 物体的机械能增加4800 J ‎【答案】D ‎【详解】A、设升降机对物体做功为,则对物体运用动能定理有:‎ 得到:‎ 故A错误; B、对物体运用动能定理有:‎ 故B错误; C、重力势能的增加量等于克服重力做的功,故:‎ 故C错误; D、机械能的增加量为:‎ 故D正确.‎ ‎3.如图所示,质量为M的斜面静置在水平地面上,斜面上有一质量为m的小物块,水平力F作用在小物块上时,两者均保持静止,斜面受到水平地面的静摩擦力为,小物块受到斜面的静摩擦力为,现使F逐渐增大,两者仍处于静止状态,则( )‎ A. 、都增大 B. 、都不一定增大 C 不一定增大,一定增大 D. 一定增大,不一定增大 ‎【答案】D ‎【解析】对物块m受力分析,受重力、支持力、推力,可能有静摩擦力,①当时,静摩擦力沿着斜面向上,大小为,当F增大时,变小;②当时,静摩擦力为零,当增大时,变大;③当时,静摩擦力沿着斜面向下,大小为,F增大时,变大,故不一定增大;‎ 对整体受力分析,受到重力、支持力、静摩擦力、推力,则有,则增大,一定增大;故D正确,ABC错误;‎ 故选D.‎ ‎【点睛】需要选好研究对象,受力分析,应用平衡条件求解即可.‎ ‎4.如图所示,质量相同的两颗人造卫星A、B绕地球作匀速圆周运动,卫星A离地球较近,卫星B离地球较远,关于两颗卫星的运动,下列说法正确的是( )‎ A. 卫星A的周期长 B. 卫星B的角速度大 C. 卫星A的线速度小 D. 卫星B的机械能大 ‎【答案】D ‎【详解】A、由万有引力充当向心力:G=mr,卫星运动的周期T=2,两颗卫星A、B的轨道半径rArB,则卫星A的周期较短,故A错误.‎ B、卫星运动的角速度==,rArB,则卫星B的角速度较小,故B错误.‎ C、卫星运动的线速度v=r=,rArB,则卫星A的线速度较大,故C错误.‎ D、质量相同的两颗人造卫星A、B,进入高轨道发射时需要消耗的能量较大,则卫星B的机械能大,故D正确.‎ ‎5.游乐园里有一种叫“飞椅”的游乐项目,简化后的示意图如图所示.已知飞椅用钢绳系着,钢绳上端的悬点固定在顶部水平转盘上的圆周上.转盘绕穿过其中心的竖直轴匀速转动.稳定后,每根钢绳(含飞椅及游客)与转轴在同一竖直平面内.图中P、Q两位游客悬于同一个圆周上,P所在钢绳的长度大于Q所在钢绳的长度,钢绳与竖直方向的夹角分别为θ1、θ2.不计钢绳的重力.下列判断正确的是( )‎ A. P、Q两个飞椅的线速度大小相同 B. 无论两个游客的质量分别有多大,θ1一定大于θ2‎ C. 如果两个游客质量相同,则有θ1等于θ2‎ D. 如果两个游客的质量相同,则Q的向心力一定大于P的向心力 ‎【答案】B ‎【详解】BC.设钢绳延长线与转轴交点与游客所在水平面的高度为h,对游客受力分析,由牛顿第二定律和向心力公式可得:‎ 则:‎ 设圆盘半径为r,绳长为L,据几何关系可得:‎ 因为:‎ 所以:‎ 由上分析得:无论两个游客的质量分别有多大,θ1一定大于θ2;故B项正确,C项错误.‎ A.设游客做圆周运动的半径为R,由几何关系可得:‎ 所以:‎ 两游客转动的角速度相等,据可得:‎ 故A项错误.‎ D.对游客受力分析,游客所受向心力:‎ 如果两个游客的质量相同,,所以P的向心力一定大于Q的向心力,故D项错误.‎ ‎6.近年科学界经过论证认定:肉眼无法从太空看长城,但遥感卫星可以“看”到长城.已知某遥感卫星在离地球高度约为300km圆轨道上运行,地球半径约为6400km,地球同步卫星离地球高度约为地球半径的5.6倍.则以下说法正确的是 A. 遥感卫星的发射速度不超过第一宇宙速度 B. 遥感卫星运行速度约为8.1km/s C. 地球同步卫星运行速度约为3.1km/s D. 遥感卫星只需加速,即可追上同轨道运行的其他卫星 ‎【答案】C ‎【解析】‎ A、由题中数据可知,飞船运行离地表很近,飞船的线速度接近第一宇宙速度,但发射速度是飞离地球的初速度,一定大于第一宇宙速度才可以成为卫星,故A错误;B、由,可得,且满足黄金代换,,,解得卫星的线速度 ,同理 ‎,解得,则B错误,C正确.D、遥感卫星要追同轨道卫星需要先减速做向心运动再加速做离线运动,D错误.故选C.‎ ‎【点睛】解决飞船、人造地球卫星类型的问题常常建立这样的模型:卫星绕地球做匀速圆周运动,地球对卫星的万有引力提供卫星所需要的向心力.常常是万有引力定律与圆周运动知识的综合应用.‎ ‎7.如图所示,在倾角为θ的斜面上,以速度v0水平抛出一个质量为m的小球(斜面足够长,重力加速度为g),则在小球从开始运动到小球离开斜面有最大距离的过程中,下列说法中错误的是( )‎ A. 重力做功 B. 速度的变化 C. 运动时间 D. 重力的平均功率 ‎【答案】C ‎【详解】当小球的速度方向与斜面平行时,距离斜面最远,此时的竖直分速度vy=v0tanθ,解得,速度的变化量△v=gt=v0tanθ.故B正确,C错误.此时下降的高度,重力做功W=mgh=.故A正确.重力的平均功率.故D正确.此题选择不正确的选项,故选C.‎ ‎【点睛】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,知道速度方向与斜面方向平行时,距离斜面最远.‎ ‎8.如图所示,圆心在O点、半径为R的光滑圆弧轨道ABC竖直固定在水平桌面上,OC与OA的夹角为,轨道最低点A与桌面相切。一足够长的轻绳两端分别系着质量为m1和m2的两小球(均可视为质点),挂在圆弧轨道光滑边缘C的两边,开始时m1位于C 点,从静止释放,在m1由C点下滑到A点的过程中,下列说法错误的是(  )‎ A. m1的速度大小始终不小于m2的速度 B. 重力对m1做功的功率先增大后减少 C. 轻绳对m2做的功等于m2的机械能增加 D. 若m1恰好能沿圆弧下滑到A点,则m1=m2‎ ‎【答案】D ‎【详解】A.m1由C点下滑到A点的过程中,两球沿绳子方向的速度大小相等,即m1沿绳子方向的分速度大小等于m2的速度,所以m1的速度始终不小于m2的速度,故A正确;‎ B.重力的功率是 这里的vy是指竖直的分速度,一开始m1是由静止释放的,所以m1一开始的竖直速度为零,最后运动到A点的时候,由于此时的切线是水平的,所以此时的竖直分速度也是零,但是在这个C到A的过程中有竖直分速度,所以相当于竖直速度是从无到有再到无的一个过程,也就是一个先变大后变小的过程,所以重力对m1做功的功率先增大后减少,故B正确;‎ C.根据功能关系知,轻绳对m2做的功等于m2的机械能增加,故C正确;‎ D.若m1恰好能沿圆弧轨道下滑到A点,此时两小球速度均为零,根据动能定理得 解得 故D错误。‎ 故选D。‎ ‎9.如图所示,一个可视为质点的滑块从高H=12 m处的A点由静止沿光滑的轨道AB滑下,进入半径为r=4‎ ‎ m的竖直圆环,圆环内轨道与滑块间的动摩擦因数处处相同,当滑块到达圆环顶点C时,滑块对轨道的压力恰好为零,滑块继续沿CFB滑下,进入光滑轨道BD,且到达高度为h的D点时速度为零,则h的值可能为(重力加速度大小g取10 m/s2)(  )‎ A. 8 m B. 9 m C. 10 m D. 11 m ‎【答案】B ‎【详解】当滑块到达圆环顶点C时,滑块对轨道的压力恰好为零,则:‎ 小球从A点到C点过程,由动能定理可得:‎ 小球从C点到D点过程,由动能定理可得:‎ 据能量守恒得,在圆环左侧与右侧的任一等高处,左侧速度小于右侧速度,圆环内轨道与滑块间的动摩擦因数处处相同,据牛顿第二定律和向心力公式知,在圆环左侧与右侧的任一等高处,左侧所受摩擦力小于右侧,则:‎ 联立解得:‎ 即:‎ A.8m,与分析不符,故A项错误;‎ B.9m,与分析相符,故B项正确;‎ C.10m,与分析不符,故C项错误;‎ D.11m,与分析不符,故D项错误.‎ 二、多项选择题。(每题6分全选对的,漏选的每题3分,选错的0分。)‎ ‎10.如图所示,一轻弹簧的左端固定,右端与一小球相连,小球静止于光滑水平面上.现对小球施加一个水平向右的恒力F,使小球从静止开始运动,则小球在向右运动的整个过程中,下列说法正确的是 A. 小球和弹簧组成的系统机械能守恒 B. 小球的动能先逐渐增大后逐渐减小 C. 小球的动能逐渐增大 D. 小球和弹簧组成的系统机械能逐渐增大 ‎【答案】BD ‎【详解】A、根据功能关系得,外力F做正功,小球和弹簧组成的系统机械能逐渐增大,故A错误,D正确; B、开始时,拉力大于弹簧的弹力,加速度方向向右,小球做加速运动,由于弹簧弹力逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度逐渐减小,当加速度减小到零,速度最大,然后弹簧的弹力大于拉力,加速度向左,与速度反向,速度逐渐减小,所以动能先增大后减小,故B正确,C错误.‎ ‎11.如图所示,一轻质弹簧上端固定在天花板上,下端栓接质量为m的小球,小球放在倾角为30°的光滑固定斜面上,整体处于平衡状态时,弹簧与竖直方向成30°角,重力加速度为g,则 A. 平衡时,斜面对小球的作用力大小为 B. 若将斜面突然移走,则移走瞬间小球的加速度大小为 C. 若将弹簧剪断,则剪断的瞬间小球的加速度大小为 D. 若将弹簧换成原长相同但劲度系数更大的另一轻弹簧,系统重新达到平衡时,弹簧仍处于拉伸状态,此时斜面对小球的作用力变小 ‎【答案】CD ‎【详解】A、小球静止于斜面上,设小球受的弹簧拉力为T,斜面对小球的支持力为FN,对小球受力分析如图,则:,,解得:,故A错误;‎ B、将斜面突然移走,小球受的弹簧拉力和重力,弹簧弹力不突变,所以小球的合外力与斜面对小球的支持力的大小相等,方向相反,根据牛顿第二定律可知小球的加速度大小为,故B错误;‎ C、将弹簧剪断的瞬间,小球即将沿斜面向下做匀加速运动,小球的加速度大小为,故C正确;‎ D、将弹簧换成原长相同但劲度系数更大的另一轻弹簧,弹簧弹力将变大,小球将沿斜面向上运动,系统重新达到平衡时,轻弹簧与竖直方向的夹角小于,但斜面对小球的支持力方向不变,根据作图可得斜面对小球的作用力变小,故D正确;‎ 故选CD.‎ ‎12.如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速率v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对传送带静止这一过程下列说法正确的是(   )‎ A. 电动机多做的功为 B. 摩擦力对物体做的功为 C. 电动机增加的功率为μmgv D. 传送带克服摩擦力做功为 ‎【答案】BC ‎【解析】由能量守恒知电动机多做的功为物体动能增量和摩擦生热Q,所以A项错;根据动能定理,对物体列方程,Wf=mv2,所以B项正确;因为电动机增加的功率P===μmgv,C项正确;因为传送带与物体共速之前,传送带的路程是物体路程的2倍,所以传送带克服摩擦力做功是摩擦力对物体做功的2倍,即mv2,D项错误.‎ ‎13.如图所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块.木板受到水平拉力F作用时,用传感器测出长木板的加速度a与水平拉力F的关系如图所示,重力加速度g=10 m/s2,下列说法正确的是(  )‎ A. 小滑块的质量m=2 kg B. 小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.1‎ C. 当水平拉力F=7 N时,长木板的加速度大小为3 m/s2‎ D. 当水平拉力F增大时,小滑块的加速度一定增大 ‎【答案】AC ‎【分析】当拉力较小时,m和M保持相对静止一起做匀加速直线运动,当拉力达到一定值时,m和M发生相对滑动,结合牛顿第二定律,运用整体和隔离法分析.‎ ‎【详解】对整体分析,由牛顿第二定律有:F=(M+m)a,‎ 当F=6N时,此时两物体具有最大共同加速度,代入数据解得:M+m=3kg 当F大于6N时,根据牛顿第二定律得:a= ‎ 知图线的斜率k解得:M=1kg,滑块的质量为:m=2kg.故A正确;‎ B、C项:根据F大于6N的图线知,当F=6N时,加速度a=2m/s2,即有: ‎ 代入数据解得:μ=0.2,‎ 当F=7N时,长木板的加速度为:a= 3m/s2.‎ 根据μmg=ma′得木板的加速度为:a′=μg=4m/s2,故B错误,C正确;‎ D项:当拉力增大时,两物体发生滑动时,木块的加速度为 ,恒定不变,故D错误.‎ 故选AC.‎ ‎【点睛】本题考查牛顿第二定律与图象的综合,知道滑块和木板在不同拉力作用下的运动规律是解决本题的关键,掌握处理图象问题的一般方法,通常通过图线的斜率和截距入手分析.‎ 三、实验题。(每空3分,共12分)‎ ‎14.某同学探究钩码加速度与合外力的关系,其实验装置如图所示,一端带有定滑轮的长木板固定在桌面上,用轻绳绕过定滑轮及光滑的动滑轮将滑块与弹簧测力计相连.实验中保持钩码的质量不变,在滑块上增加砝码进行多次测量,每一次滑块均从同一位置P由静止释放,在钩码带动下滑块向右运动,此过程中,记录弹簧测力计的示数F和光电门的遮光时间t,用弹簧测力计测得钩码受到的重力为G,用刻度尺测得P与光电门问的距离为s,用游标卡尺测得滑块上窄片的宽度为d.滑轮质量不计.‎ ‎(1)实验中_____(选填“需要”或“不需要”)平衡滑块受到的滑动摩擦力;‎ ‎(2)用游标卡尺测得的宽度d=_____cm ‎(3)钩码的加速度大小a=_____(用含有d、t、s的表达式表示).‎ ‎(4)根据实验数据绘出的下列图象中最符合本实验实际情况的是_____.‎ ‎【答案】 (1). 不需要 (2). 1.150cm (3). (4). A ‎【详解】(1)根据实验原理可知,力通过弹簧秤测出,因此滑块是否需要平衡摩擦力,对其没有影响,因此实验中不需要平衡滑块受到的滑动摩擦力;‎ ‎(2)游标卡尺的主尺读数为,游标读数为,则;‎ ‎(3)在匀变速直线运动中,根据速度与位移关系,则有:;而,因此滑块的加速度大小为:,因为在相同的时间内,钩码下降的距离是滑块运动距离的,所以钩码的加速度为滑块加速度的,即钩码的加速度为 ‎(4)由题意可知,钩码的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系为:,且钩码的加速度大小为:;则有:,故对应的图象为A,故A正确,B,C,D错误;故选A.‎ 四、计算题 ‎15.原地纵跳摸高是篮球和羽毛球重要的训练项目.已知质量m=60kg的运动员原地(不起跳)摸高为2.05m,比赛过程中,该运动员重心先下蹲0.5m,经过充分调整后,发力跳起摸到了2.85m的高度.假设运动员起跳时为匀加速运动,忽略空气阻力影响,g取10m/s2.求:‎ ‎(1)该运动员离开地面时的速度大小;‎ ‎(2)起跳过程中运动员对地面的压力大小;‎ ‎(3)从开始起跳到双脚落地需要的时间.‎ ‎【答案】(1) 4m/s;(2)1560N;(3)105s ‎【详解】(1)运动员离开地面后做竖直上抛运动,根据可知,‎ ‎(2)在起跳过程中,根据速度位移公式可知,解得 ‎,‎ 对运动员,根据牛顿第二定律可知 FN−mg=ma,‎ 解得 FN=1560N 根据牛顿第三定律可知,对地面的压力为1560N.‎ ‎(3)起跳过程运动的时间 起跳后运动的时间 故运动总时间 答:(1)该运动员离开地面时的速度大小为4m/s;‎ ‎(2)起跳过程中运动员对地面的压力为1560N;‎ ‎(3)从开始起跳到双脚落地需要1.05s.‎ ‎16.如图所示,光滑曲面AB与水平面BC平滑连接于B点,BC右端连接内壁光滑、半径为r ‎=0.4 m的1/4细圆管CD,内径略大于小球的直径,管口D端正下方直立一根劲度系数为k=25 N/m的轻弹簧,轻弹簧一端固定,另一端恰好与管口D端平齐.质量为m=1 kg的小球(可视为质点)在曲面上距BC的高度为h=0.8 m处从静止开始下滑,与BC间的动摩擦因数μ=0.5,进入管口C端时与圆管恰好无作用力,通过CD后压缩弹簧,小球速度最大时弹簧的弹性势能为Ep=2 J.(g取10 m/s2)求:‎ ‎(1)小球在B点的速度vB;‎ ‎(2)在压缩弹簧过程中小球的最大速度vm.‎ ‎(3)小球最终停止的位置距B点的距离.‎ ‎【答案】(1) 4m/s (2)4m/s(3)0.8m ‎【详解】(1)滑块在曲面上下滑过程,由动能定理得: ‎ 解得:‎ ‎;‎ ‎(2)设在压缩弹簧过程中速度最大时,滑块离D端的距离为x0,则有:‎ kx0=mg 得到:‎ x0==0.4 m 在C点,根据牛顿第二定律有:‎ mg=m 得到:‎ vC=2 m/s 由能量守恒得:‎ mg(r+x0)=‎ 得到:‎ ‎;‎ ‎(3) 滑块从A点运动到C点过程,由动能定理得:‎ mgh-μmgx=‎ 解得:‎ x=1.2m 对全过程,由动能定理有:‎ ‎0=mgh-μmgS 得到:‎ S=h/μ=1.6 m 故到B点的距离为:‎ Δx=2x-S=0.8m.‎