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2019版高考物理(人教版)第一轮总复习习题:第七章 电场 课时作业 17 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:1073326 上传时间:2024-06-04 格式:DOC 页数:7 大小:231.50KB
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资源描述

1、课时作业 17 双基过关练1(多选)关于动能的理解,下列说法正确的是()A动能是机械能的一种表现形式,凡是运动的物体都具有动能B动能总为非负值C一定质量的物体动能变化时,速度一定变化,但速度变化时,动能不一定变化D动能不变的物体,一定处于平衡状态解析:由动能的定义和特点知,A、B选项正确;动能是标量而速度是矢量,当动能变化时,速度的大小一定变化;而速度的变化可能只是方向变了,大小未变,则动能不变,且物体有加速度,处于非平衡状态,故C对、D错答案:ABC2两辆汽车在同一平直路面上行驶,它们的质量之比m1:m21:2,速度之比v1:v22:1,当两车急刹车后,甲车滑行的最大距离为L1,乙车滑行的最

2、大距离为L2,设两车与路面间的动摩擦因数相等,不计空气阻力,则()AL1:L21:2BL1:L21:1CL1:L22:1 DL1:L24:1解析:由动能定理,对两车分别列式F1L10m1v,F2L20m2v,F1m1g,F2m2g由以上四式联立得L1:L24:1故选项D是正确的答案:D3物体在恒定阻力作用下,以某初速度在水平面上沿直线滑行直到停止以a、Ek、x和t分别表示物体运动的加速度大小、动能、位移的大小和运动的时间则以下各图象中,能正确反映这一过程的是()解析:物体在恒定阻力作用下运动,其加速度随时间不变,随位移不变,选项A、B错误;由动能定理,FfxEkEk0,解得EkEk0Ffx,选

3、项C正确、D错误答案:C4(2018黑龙江省牡丹江市月考)(多选)汽车在水平路面上从静止开始做匀加速直线运动,t1秒末关闭发动机做匀减速直线运动,到t2秒末静止,动摩擦因数不变其vt图象如图所示,图中W2CPP1 DP1P2解析:由动能定理可知WW1W20,故WW1W2,A正确;加速度过程的位移要大于减速过程的位移,因摩擦力不变,故加速时摩擦力所做的功大于减速时摩擦力所做的功,B正确;因加速和减速运动中,平均速度相等,由PFv可知,摩擦力的平均功率相等,故P1P2,D错误;由功率关系可知P(t1t2)P1t1P2t2得:PP1,C正确;故选A、B、C.答案:ABC5如图所示,半圆形轨道MON竖

4、直放置且固定在地面上,直径MN是水平的一小物块从M点正上方高度为H处自由下落,正好在M点滑入半圆轨道,测得其第一次离开N点后上升的最大高度为.小物块接着下落从N点滑入半圆轨道,在向M点滑行过程中(整个过程不计空气阻力)()A小物块正好能到达M点B小物块一定到不了M点C小物块一定能冲出M点D不能确定小物块能否冲出M点解析:小物块第一次飞出过程根据动能定理得mgHmgWf0,假设能再次到达M点,根据动能定理有mgWfmv2,因小物块第二次经过半圆轨道过程中速度小于第一次,轨道支持力也变小,物块所受摩擦力变小,故克服阻力做功Wf0,因此小物块能冲出M点,选项C正确答案:C6(2018湖南娄底五校联考

5、)(多选)如图所示,一个小球(视为质点)从H12 m高处,由静止开始通过光滑弧形轨道AB,进入半径R4 m的竖直圆环,且小球与圆环间动摩擦因数处处相等,当到达环顶C点时,刚好对轨道压力为零;沿CB圆弧滑下后,进入光滑弧形轨道BD,且到达高度为h的D点时的速度为零,则h的值不可能为(g取10 m/s2,所有高度均相对B点而言)()A12 m B10 mC8.5 m D7 m解析:已知C点小球对轨道无压力,则重力提供向心力,得mg,重力势能为2mgR,小球从静止开始运动到C点,根据动能定理得mg(H2R)Wfmv2,再分析从C点运动到D点,根据动能定理得,mg(2Rh)Wf0mv2,由于机械能有损

6、失,在关于BC对称的位置下滑速度比上升速度小,因此小球对圆环压力小,所受摩擦力小,所以下滑时,克服摩擦力做功小,即WfWf0,解得8 mh10 m,故选A、B、D.答案:ABD7(2018信宜市高三统测)如图所示,AB是一段位于竖直平面内的光滑轨道,高度为h,末端B处的切线水平,紧贴点B安装一水平传送带,传送带右端与B间的距离为h,若皮带轮缘静止时,一个质量为m的小物块P从轨道顶端A处静止释放,它离开轨道并在传送带上滑行后从右端水平飞出,落在C点已知2h,取g10 m/s2.(1)求小物体P滑至B点时的速度大小;(2)求小物体P与传送带之间的动摩擦因数;(3)若皮带轮缘以的线速度顺时针匀速转动

7、,求落地点到O点的距离,解析:根据机械能守恒定律有mvmgh所以解得小物块P滑至B点时速度为vB(2)小物块由传送带右端飞出后做平抛运动,则由题意得2hgt2hvt再根据动能定理得mghmv2mv以上三式联立解得0.875(3)若皮带轮缘以的线速度顺时针匀速转动时,分析可知物块在传送带上先减速后匀速运动,接着以的初速度平抛设落地点为D,则由第(2)问知落地时间为t水平位移为xvt2h所以落地点到O点的距离为ODxh3h答案:(1)(2)0.875(3)3h能力提升练8质量m2 kg的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能Ek与其发生位移x之间的关系如图所示已知物块与水

8、平面间的动摩擦因数0.2,重力加速度g取10 m/s2,则下列说法中正确的是()Ax1 m时物块的速度大小为2 m/sBx3 m时物块的加速度大小为2.5 m/s2C在前2 m位移的运动过程中物块所经历的时间为2 sD在前4 m位移的运动过程中拉力对物块做的功为9 J解析:根据图象知,x1 m时,动能为2 J,即mv22 J,解得v m/s,故A错误;对x2 m到x4 m过程由动能定理得FxmgxEk,解得F6.5 N,由牛顿第二定律得a1.25 m/s2,故B错误;对运动前2 m由动能定理得FxmgxEk,解得F6 N,物体的加速度a1 m/s2,末速度v2 m/s,根据vat得,t2 s,

9、故C正确;对全过程由动能定理得,WFmgxEk,解得WF25 J,故D错误答案:C9(2018福建省毕业班质量检查)如图,固定直杆上套有一小球和两根轻弹簧,两根轻弹簧的一端与小球相连,另一端分别固定在杆上相距为2L的A、B两点直杆与水平面的夹角为,小球质量为m,两根轻弹簧的原长均为L、劲度系数均为,g为重力加速度(1)小球在距B点L的P点处于静止状态,求此时小球受到的摩擦力大小和方向;(2)设小球在P点受到的摩擦力为最大静摩擦力,且与滑动摩擦力相等现让小球从P点以一沿杆方向的初速度向上运动,小球最高能到达距A点L的Q点,求初速度的大小解析:(1)小球在P点时两根弹簧的弹力大小相等,设为F,根据

10、胡克定律有Fk(LL)设小球静止时受到的摩擦力大小为Ff,方向沿杆向下,根据平衡条件有mgsinFf2F代入数据解得Ff方向沿杆向下(2)小球在P、Q两点时,弹簧的弹性势能相等,故小球从P到Q的过程中,弹簧对小球做功为零据动能定理有W合Ekmg2(LL)sinFf2(LL)0mv2联立解得v答案:(1)方向沿杆向下(2)10(2018宿州模拟)宇航员在某星球表面做了如下实验,实验装置如图甲所示,竖直平面内的光滑轨道由斜轨道AB和圆弧轨道BC组成将质量m0.2 kg的小球,从轨道AB上高H处的某点由静止释放,用力传感器测出小球经过C点时对轨道的压力大小为F,改变H的大小,可测出F随H的变化关系如图乙所示,求:(1)圆轨道的半径(2)星球表面的重力加速度(3)作出小球经过C点时动能随H的变化关系EkH图象解析:(1)小球过C点时,由牛顿第二定律得:Fmgm小球由静止下滑至C点的过程,由动能定理得:mg(H2r)mv解得:FH5mg由图可知:当H10.5 m时,F10 N解得:r0.2 m(2)当H21.0 m时,F25 N解得:g5 m/s2(3)小球由静止下滑至C点的过程,由动能定理得:mg(H2r)Ek0解得:EkH0.4则EkH图象如图所示:答案:(1)0.2 m(2)5 m/s2(3)见解析

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