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《创新设计》2017年高考物理(四川专用)一轮复习习题:阶段滚动练2 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:133736 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:10 大小:167KB
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资源描述

1、阶段滚动练(二)教师用书独具(时间:60分钟满分:100分)一、单项选择题(本题5个小题,每小题6分,共30分)1某工厂的生产流水线上用水平放置的皮带传送装置传送工件,当工件随皮带做减速运动时,工件受到的静摩擦力的方向是()A跟速度方向相反B跟速度方向相同C跟速度方向无关D不能确定解析工件随皮带做减速运动,则工件必受阻力,此阻力为皮带给工件的静摩擦力,必与速度方向相反。答案A2(2016广东六校第二次联考)体操运动员静止悬挂在单杠上,当两只手掌握点之间的距离减小时,关于运动员手臂受到的拉力,下列判断正确的是()图1A不变B变小C变大D无法确定解析对运动员受力分析如图所示。运动员静止悬挂在单杠上

2、,受力平衡,设两臂与竖直方向夹角为,根据三力平衡的特点可知运动员手臂受到的拉力F,减小,cos 增大,F减小,故选项B正确。答案B3(2016湖北孝感一模)质量为50 kg的某中学生参加学校运动会立定跳远项目比赛,起跳直至着地过程如简图2,经实际测量得知上升的最大高度是0.8 m,在最高点的速度为3 m/s,则起跳过程该同学所做功最接近(取g10 m/s2)()图2A225 JB400 JC625 JD850 J解析运动员做抛体运动,从起跳到达到最大高度的过程中,竖直方向做加速度为g的匀减速直线运动,则ts0.4 s,竖直方向初速度vygt4 m/s,水平方向做匀速直线运动,则v03 m/s,

3、则起跳时的速度v m/s5 m/s。运动员的质量为50 kg,根据动能定理得Wmv2625 J,故C正确,A、B、D错误。答案C4如图3甲所示,固定的粗糙斜面长为10 m,一小滑块自斜面顶端由静止开始沿斜面下滑的过程中,小滑块的动能Ek随位移x的变化规律如图乙所示,取斜面底端的重力势能为零,小滑块的重力势能Ep随位移x的变化规律如图丙所示,重力加速度g10 m/s2。根据上述信息可以求出()图3A斜面的倾角B小滑块与斜面之间的动摩擦因数C小滑块下滑的加速度的大小D小滑块受到的滑动摩擦力的大小解析图乙是动能位移图像(Ekx图像),其斜率的绝对值是小滑块所受合外力大小F合mgsin mgcos ,

4、由图乙可知:F合mgsin mgcos 25 N;图丙是重力势能位移图像(Epx图像),其斜率的绝对值是小滑块所受重力沿斜面向下的分量Gxmgsin ,由图丙可知,Gxmgsin 10 N。则可求出小滑块受到的滑动摩擦力的大小fmgcos 75 N,D正确;由于滑块质量未知,故其他量均不可求。答案D5(2015四川泸州一诊)如图4所示,木块从左边斜面的A点自静止开始下滑,经过一段水平面后,又滑上右边斜面并停留在B点。若动摩擦因数处处相等,AB连线与水平面夹角为,不考虑木块在路径转折处碰撞损失的能量,则()图4A木块与接触面间的动摩擦因数为sin B木块与接触面间的动摩擦因数为tan C两斜面的

5、倾角一定大于D右边斜面的倾角可以大于解析设AB间的水平分位移为x,高度差为h,对从A到B间的过程运用动能定理,有:mghW克f0,其中W克fmgx,联立解得:tan ,故A错误,B正确;设左侧斜面倾角为,木块要从左侧斜面能够滑下来满足mgsin mgcos ,由于tan ,故,设右侧斜面倾角为,木块在右侧斜面不能滑下满足mgsin mgcos ,由于tan ,故,C、D错误。答案B二、多项选择题(本题5个小题,每小题6分,共30分)6从同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图5所示,不计空气阻力。要使两球在空中相遇,则必须()图5A两球的初速度一样大BA球初速度比B大

6、C同时抛出两球D先抛出A球解析小球在竖直方向上做自由落体运动,由hgt2,两小球从同一高度抛出在空中某处相遇,则两小球下落时间相同,故说明两小球从同一时刻抛出,C正确,D错误;由xv0t,A的水平位移大,说明A的初速度大,A错误,B正确。答案BC7北京时间3月22日,2015年世界女子冰壶世锦赛在日本札幌进行了最终的决赛,上届冠军瑞士队以5比3战胜加拿大队卫冕成功,在近四届世锦赛中第三次夺得冠军,加拿大队获得亚军,俄罗斯队获得第三名。一冰壶以速度v垂直进入三个相等宽度的矩形区域做匀减速直线运动,且在刚要离开第三个矩形区域时速度恰好为零,则冰壶依次进入每个矩形区域时的速度之比和穿过每个矩形区域所

7、用的时间之比分别是()Av1v2v3321Bv1v2v31Ct1t2t31Dt1t2t3()(1)1解析因为冰壶做匀减速直线运动,且末速度为零,故可以取反向的匀加速直线运动来研究,通过连续相等位移所用的时间之比为1(1)(),故冰壶匀减速通过三段连续相等位移所用的时间之比为()(1)1,选项C错误,D正确;初速度为零的匀加速直线运动在各位移等分点的速度之比为1,则冰壶匀减速进入每个矩形区域时的速度之比为1,选项A错误,B正确。答案BD8质量为2 kg的质点在竖直平面内斜向下做曲线运动,它在竖直方向的速度图像和水平方向的位移图像分别如图6甲、乙所示。下列说法正确的是()图6A前2 s内质点处于失

8、重状态B2 s末质点速度大小为4 m/sC质点的加速度方向与初速度方向垂直D质点向下运动的过程中机械能减小解析质点在竖直方向上有向下的加速度,可知质点在前2 s内处于失重状态,故A正确;2 s末竖直方向上的分速度为4 m/s,水平分速度为 m/s,则合速度大小为v m/s4 m/s,故B错误;质点的加速度方向竖直向下,竖直方向和水平方向都有初速度,则合初速度不沿水平方向,质点的加速度方向与初速度方向不垂直,故C错误;质点竖直向下的加速度为1 m/s2,可知质点除受重力以外,还受到其他力,且其他力做负功,所以质点的机械能减小,故D正确。答案AD9若已知引力常量G,地球表面处的重力加速度g,地球半

9、径R,地球上一个昼夜的时间T1(地球自转周期),一年的时间T2(地球公转周期),地球中心到月球中心的距离L1,地球中心到太阳中心的距离L2。你能计算出()A地球的质量m地B太阳的质量m太C月球的质量m月D月球、地球及太阳的密度解析对地球表面的一个物体m0来说,应有m0g,所以地球质量m地,选项A正确;对地球绕太阳运动来说,有m地L2,则m太,B项正确;对月球绕地球运动来说,能求地球质量,不知道月球的相关参量及月球的卫星运动参量,无法求出它的质量和密度,C、D项错误。答案AB10(2015四川成都诊断)在倾角为的光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数

10、为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开C时,物块A运动的距离为d,速度为v,则此时()图7Am2gsin kdB物块A加速度为C重力对物块A做功的功率大小为(kdm2gsin )vD弹簧的弹力对物块A做功的功率大小为(kdm2gsin )v解析开始系统处于静止状态,弹簧弹力等于A的重力沿斜面下的分力,当B刚离开C时,弹簧的弹力等于B的重力沿斜面向下的分力,故m2gsin kx2,但由于开始时弹簧是压缩的,dx2,故m2gsin kd,A错误;当B刚离开C时,物块A的加速度a,开始弹簧处于压缩状态,压缩量kx1m1gsin ,又x

11、1x2d,解得a,故B正确;由于速度v与重力夹角不为零,故物块A重力的瞬时功率等于m1gvsin ,又m1gsin m2gsin kd,所以重力做功的功率P(kdm2gsin )v,故C正确;弹簧的弹力为kx2m2gsin ,则弹力对物块A做功的功率大小为m2gsin v,故D错误。答案BC三、非选择题(本题共2个小题,共40分)11(20分)如图8所示是跳台滑雪的示意图,雪道由倾斜的助滑雪道AB、水平平台BC、着陆雪道CD及减速区DE组成,各雪道间均平滑连接,A处与水平平台间的高度差h45 m,CD的倾角为30。运动员自A处由静止滑下,不计其在雪道ABC滑行和空中飞行时所受的阻力。运动员可视

12、为质点。图8(1)求运动员滑离平台BC时的速度;(2)为保证运动员落在着陆雪道CD上,雪道CD长度至少为多少?(3)若实际的着陆雪道CD长为150 m,运动员着陆后滑到D点时具有的动能是着陆瞬间动能的80%。在减速区DE,滑行s100 m后停下,运动员在减速区所受平均阻力是其重力的多少倍?解析(1)AC过程中机械能守恒mghmv得vC30 m/s(2)设落点D距抛出点C的距离为L,由平抛运动规律得Lcos 30vCtLsin 30gt2解得:L120 m(3)运动员由A运动到落点D过程中,由机械能守恒得mg(hLsin 30)mv设运动员在减速区减速过程中所受平均阻力是重力的k倍,根据动能定理

13、有kmgs0mv根据题意有mv0.80mv解得k0.84答案(1)30 m/s(2)120 m(3)0.8412(20分)如图9所示的装置由传送带AB、水平地面CD、光滑半圆形轨道DE三部分组成。一质量为5 kg的物块从静止开始沿倾角为37的传送带上滑下。若传送带顺时针运动,其速度v10 m/s,传送带与水平地面之间通过光滑圆弧BC相连,圆弧BC长度可忽略不计,传送带AB长度为LAB16 m,水平地面长度为LCD63 m,半圆轨道DE的半径R1125 m,物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为0.5。求:(sin 370.6,cos 370.8)图9(1)物块在传送带上运动的时间t;(2)

14、物块到达D点时对D点的压力大小;(3)物块从E点抛出后的落地点与D点的距离。解析(1)刚开始运动时,对物块受力分析可知mgsin 37mgcos 37ma1,解得a110 m/s2物块与传送带达到共同速度时va1t1,解得t11 s物块的位移xa1t5 m此后对物块受力分析可知mgsin 37mgcos 37ma2解得a22 m/s2物块在传送带上的第二段运动LABxvt2a2t解得t21 s物块在传送带上运动的时间tt1t22 s(2)物块到达传送带底端的末速度v2va2t212 m/s在水平地面CD上,物块做匀减速直线运动,其加速度大小ag5 m/s2设物块到达D点时的速度为v3,则vv2aLCD,解得v39 m/s设此时D点对物块的支持力为N,根据牛顿第二定律,有Nmgm,解得N410 N根据牛顿第三定律可知,物块对D点的压力大小为410 N。(3)物块沿半圆轨道从D点运动到E点的过程机械能守恒,设物块经过E点时的速度为v4,根据机械能守恒定律有mvmv2mgR,解得v46 m/s物块从E点抛出后做平抛运动,有sv4t3,2Rgt解得s m。答案(1)2 s(2)410 N(3) m

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