2012红对勾高中物理PPT 单元综合测试1
2012红对勾高中物理PPT 10-1

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图3
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解析:(1)线圈的角速度为ω=2πn=100π rad/s
产生的感应电动势的最大值为Em=NBωS=NBω·ab·bc=6.28 V
又刚开始转动时线圈平面与中性面夹角为30°=π/6 故线圈中交变电动势的瞬时值表达式为 e=Emsin(ωt+π/6)=6.28sin(100πt+π/6)V. (2)把t=0.01 s代入上式,可得此时感应电动势的瞬时值:e=3.14 V. 答案:e=6.28sin(100πt+π/6)V 3.14 V
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内容
交变电流、交变电流的图象 正弦交变电流的函数表达式 ,峰值和有效值 理想变压器 远距离输电 传感器及其工作原理 传感器的应用
要求
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
传感器应用实例
Ⅰ
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本部分知识在以前试题均以选择和填空题型出现,也出现过关于 交流电的计算题.考查知识的方式既有对本部分知识内容的单独考查 也有对本部分知识和电学的其他部分、力学等内容相联系的综合性考 查,特别是带电粒子在交变电场中的运动问题,在加强能力考查的高
R+18×10
-5
- 10
R=5RI2
I= 6×10
A,故 B 选项正确.
[答案]
BLeabharlann 图7高三总复习人教版· 物理
题反 后思 求变流效的法 交电有值方 1 利用 I= ) ( 电. 2 利用有效值的定义计算(非正弦式交流电).在计 有 值 ) ( 算效 时“相 时 同间 ”至 取 个期 周 的 数 少一周或期整 倍. Im Um Em ,U= ,E= 计 , 适 于 弦 交 算只用 正式流 2 2 2
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而楞次定律解决了感应电流的方向判断问题,法拉第电磁感应定 律用于计算感应电动势的大小,而感应电流的大小只需运用闭合电路 欧姆定律即可确定.因此,楞次定律、法拉第电磁感应定律是电磁感 应一章的重点.另外,电磁感应的规律也是自感、交流电、变压器等 知识的基础.因而在电磁学中占据了举足轻重的地位.
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——要点深化—— 楞次定律的理解和应用 1.因果关系:应用楞次定律实际上就是寻求电磁感应中的因果 关系.磁通量发生变化是原因,产生感应电流是结果,原因产生结果, 结果又反过来影响原因.
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2.楞次定律中“阻碍”的含义
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3.楞次定律的推广含义的应用 (1)阻碍原磁通量的变化——“增反减同”. (2)阻碍(导体的)相对运动——“来拒去留”. (3)磁通量增加,线圈面积“缩小”,磁通量减小,线圈面积“扩 张”. (4)阻碍线圈自身电流的变化(自感现象).
图1
(1)公式Φ=BS的适用条件是闭合电路所在平面S与B垂直,当S与
B不垂直时,可以采用投影的方法,将面积S投影到与磁场垂直的方向
上,如图1所示,就可以得到计算磁通量的一般公式Φ=BS垂=BScosθ,
θ为闭合电路平面与垂直磁场方向间的夹角.
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(2)若磁感线沿相反方向穿过同一平面,且正向磁感线条数为Φ1、 反向磁感线条数为Φ2,则磁通量等于穿过该平面的磁感线的净条数(磁
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题后反思 由公式Φ=BS计算磁通量及磁通量的变化应把握好以下几点: (1)此公式只适用于匀强磁场. (2)式中的S是与磁场垂直的有效面积. (3)磁通量Φ为双向标量,其正负表示与规定的正方向是相同还是 相反. (4)磁通量的变化量(ΔΦ). ΔΦ是指穿过磁场中某一面的末态磁通量Φ2与初态磁通量Φ1的差 值,即ΔΦ=Φ2-Φ1.
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变式1—1 汽车甲和汽车乙质量相等,以相等的速率沿同一水平 弯道做匀速圆周运动,甲车在乙车的外侧.两车沿半径方向受到的摩 擦力分别为f甲和f乙.以下说法正确的是( )
A.f甲小于f乙 B.f甲等于f乙 C.f甲大于f乙 D.f甲和f乙大小均与汽车速率无关
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2.汽车过桥问题 当汽车以相同的速率分别行驶在凸形桥的最高点和凹形桥的最低 点时,汽车对桥的压力的区别如下表所示.
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项目 内容
凸形桥
受力
分析 图
图10
凹形桥 图11
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项目内容
以a方向为 正方向根 据牛顿第 二定律列
方程
牛顿第 三定律
讨论
凸形桥
mg-FN1=mvr2 FN1=mg-mvr2 FN1′=FN1=mg-mrv2 v增大,FN1′减小;当v gr 增大到时,
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解析:本题考查圆周运动的规律和离心现象.摩托车只受重力、 地面支持力和地面的摩擦力作用,没有离心力,A项错误;摩托车正 确转弯时可看做是做匀速圆周运动,所受的合力等于向心力,如果向 外滑动,说明提供的向心力即合力小于需要的向心力,B项正确;摩 托车将在沿线速度方向与半径向外的方向之间做离心曲线运动,C、D 项错误.
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知识点二 竖直平面内的圆周运动 ——知识回顾——
物体在竖直平面内做圆周运动时,在最高点:mvR2= mg±F , 在最低点:mvR2= F-mg .F 是除重力外其它物体对运动物体施 加的作用力.
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接触面相互间压力FN无直接关系.因而静摩擦力具有大小、方向的可
变性,变化性强是它的特点,其大小只能依据物体的运动状态进行计 算,若为平衡态,静摩擦力将由平衡条件建立方程求解;若为非平衡 态,可由动力学规律建立方程求解.
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3.最大静摩擦力Ffm是物体将要发生相对滑动这一临界状态时的
50 3 答案: N 3
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2.关于滑动摩擦力,下列说法正确的是(
)
A.受滑动摩擦力的物体一定是运动的
B.滑动摩擦力一定阻碍物体的运动 C.滑动摩擦力一定与物体的运动方向相反 D.两物体之间有滑动摩擦力,则两物体间一定存在弹力
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解析:受滑动摩擦力的物体可能是静止的,如黑板擦在讲桌上滑
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[解析 ]
物体要发生相对运动,拉力应克服最大静摩擦力,本题
最大静摩擦力为27 N,当外力由0增大到26 N的过程中,拉力小于最大
静摩擦力,所以物体受到的是静摩擦力,大小与拉力相等,即 f1 = 26
N;当拉力为30 N时,物体发生相对运动,从30 N减小到27 N的过程中, 拉力一直大于滑动摩擦力(25 N),所以物体受到的是滑动摩擦力,即f2 =μG=25 N. [答案] C
卡车最多对它施加两个力 ( 支持力 F1 和摩擦力 F2) ,由二力平衡条件知: F1 与 G抵消,但没有力与 F2抵消,力是改变物体运动状态的原因,木 箱在F2的作用下,速度将发生变化,不能做匀速直线运动,这与题意 矛盾,故B错C对;
图8
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卡车刹车时,速度减小,假设木箱与卡车的接触面是光滑的,则
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答案:BC
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题型二
带电粒子在电场中的直线运动问题
[例2] 如图6,极板电容器水平放置,两极间距为1.6 cm.
(1)当两极间电势差为300 V时,一带负电的小球在距下板 0.8 cm 处静止.如果两极间电势差减小到60 V时,带电小球运动到极板上需 多长时间?
图6
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——基础自测——
如图 1 所示, 从 F 处释放一个无初速度的电子向 B 板方向 运动,指出下列对电子运动的描述中错误 的是( 设电源电动势为 .. U)( )
图1
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A.电子到达B板时的动能是U eV
B.电子从B板到达C板动能变化量为零
C.电子到达D板时动能是3U eV D.电子在A板和D板之间做往复运动
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(2)有关物理量
如图 2所示,一质量为 m、电荷量为 q 的粒子以初速度 v0 沿中轴线
射入.
图2
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l t= v0 . 在垂直场强方向做匀速运动: vx= v0, 穿越电场时间: Uq Eq 在电场方向做匀加速直线运动: a= = md . m Uql 离开电场时 y 方向分速度: vy= at= mdv0 . Uql2 1 2 离开电场时 y 方向上的位移: y= at2= 2mdv0 . 2 Uql vy 2 离开电场时偏转角 θ 的正切值: tanθ= = mdv0 . v0
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知识点三
带电粒子在匀强电场中的偏转 ——知识回顾——
1.运动性质
不计重力的带电粒子以速度 v0垂直于电场线方向飞入匀强电场时,
高三物理总复习红对勾课时作业及单元综合测试卷: 课时作业11含答案

课时作业11匀速圆周运动时间:45分钟满分:100分一、选择题(8×8′=64′)1.如下图为某一皮带传动装置.主动轮的半径为r1,从动轮的半径为r2.已知主动轮做顺时针转动,转速为n1,转动过程中皮带不打滑.下列说法正确的是()A.从动轮做顺时针转动B.从动轮做逆时针转动C.从动轮的转速为r1r2n1D.从动轮的转速为错误!n1解析:皮带连接着两轮的转动,从主动轮开始顺时针转动沿着皮带到从动轮,可知从动轮是逆时针转动,则A错误,B正确.二轮转速之比满足错误!=错误!(线速度相等)得n2=错误!n1即C正确,D错误.答案:BC2.如下图所示,a、b是地球表面上不同纬度上的两个点,如果把地球看作是一个球体,a、b两点随地球自转做匀速圆周运动,这两个点具有大小相同的()A.线速度B.角速度C.加速度D.轨道半径解析:地球上各点(除两极点)随地球一起自转,其角速度与地球自转角速度相同,故B正确;不同纬度的地方各点绕地轴做匀速圆周运动,其半径不同,故D不正确;根据v=ωr,a=rω2可知,A、C 不正确.答案:B3.在光滑的圆锥漏斗的内壁,两个质量相同的小球A和B,分别紧贴着漏斗在水平面内做匀速圆周运动,其中小球A的位置在小球B的上方,如下图所示.下列判断正确的是( )A.A球的速率大于B球的速率B.A球的角速度大于B球的角速度C.A球对漏斗壁的压力大于B球对漏斗壁的压力D.A球的转动周期大于B球的转动周期解析:此题涉及物理量较多,当比较多个量中两个量的关系时,必须抓住不变量,而后才能比较变量.先对A、B两球进行受力分析,两球均只受重力和漏斗给的支持力F N。
如上图所示,对A球据牛顿第二定律:F N A sinα=mg①F N A cosα=m错误!=mω错误!r A②对B球据牛顿第二定律:F N B sinα=mg③F N B cosα=m错误!=mω错误!r B④由两球质量相等可得F N A=F N B,C项错.由②④可知,两球所受向心力相等.m错误!=m错误!,因为r A〉r B,所以v A〉v B,A项正确.mω错误!r A=mω错误!r B,因为r A〉r B,所以ωA<ωB,B项错误.又因为ω=错误!,所以T A>T B,D项是正确的.答案:AD4.错误!如下图所示,某种变速自行车有六个飞轮和三个链轮,链轮和飞轮的齿数如下表所示.前后轮直径为660 mm,人骑自行车行进速度为4 m/s时,脚踩踏板做匀速圆周运动的角速度最小值约为()名称链轮飞轮C.6。
【红对勾】2012高考物理 电磁感应规律的综合应用课件

E′ Bvsinθ I′= = 是定值,A 对 B 错. R′ (1+sinθ)R
导体棒未离开 BC 时电路中消耗的电功率 P=I2R 总 =I2(tanθ 1 + )Rx,P 与 x 成正比关系.导体棒在 AB、CD 平行导轨间运 cosθ 动时,消耗电功率 P′=I2· 总 ,I 一定,R 总一定,P′是定值,C R 错 D 对,选 A、D.
• [答案] AD
• 题后反思 • 解决图象问题的一般步骤 • (1)明确图象的种类,即是B-t图还是Φ-t图,或者E-t图、I-t图 等. • (2)分析电磁感应的具体过程. • (3)用右手定则或楞次定律确定方向对应关系. • (4)结合法拉第电磁感应定律、欧姆定律、牛顿定律等规律写出函数 关系式. • (5)根据函数关系式,进行数学分析,如分析斜率的变化、截距等.
• ——要点深化—— • • • • • 1.解决电磁感应中的力学问题的方法 (1)选择研究对象,即是哪一根导体棒或哪几根导体棒组成的系统; (2)用法拉第电磁感应定律和楞次定律求感应电动势的大小和方向; (3)求回路中的电流大小; (4)分析其受力情况;
• (5)分析研究对象所受各力的做功情况和合外力做功情况,选定所要 应用的物理规律; • (6)选择合适的物理规律列方程,求解. • 2.明确两大研究对象及其之间相互制约的关系
答案:(1)见解析中图 mgRsinθ (3) 2 2 BL
BLv (2) R
B2L2v gsinθ- mR
• 知识点四
电磁感应中的能量问题 • ——知识回顾——
• 产生感应电流的过程,就是能量转化的过程. • 电磁感应过程中产生的感应电流在磁场中必定受到 安培力 的作 用,因此,要维持 感应电流 的存在,必须有“外力”克服安培力 做功,此过程中,其他形式的能量转化为电能 ,“外力”克服安培 力做了多少功,就有多少其他形式的能转化为电能.当感应电流通 过用电器时,电能又转化为其他形式的能量.安培力做功的过程, 就是 电能 .转化为其他形式能的过程.安培力做了多少功,就有多少 电能转化为其他形式的能.
【红对勾】高考物理 机械能守恒定律单元综合测试 新课标

单元综合测试五(机械能守恒定律)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,试卷满分为100分.考试时间为90分钟.第Ⅰ卷(选择题,共40分)一、选择题(本题共10小题,每题4分,共40分.有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.运动员跳伞将经历加速下降和减速下降两个过程,将人和伞看成一个系统,在这两个过程中,下列说法正确的是( )A .阻力对系统始终做负功B .系统受到的合外力始终向下C .重力做功使系统的重力势能增加D .任意相等的时间内重力做的功相等解析:阻力始终与运动方向相反,做负功,所以A 正确.加速下降合外力向下,而减速下降合外力向上,所以B 错误.重力做功,重力势能减小,则C 错误.时间相等,但物体下落距离不同,重力做功不等,所以D 错误.答案:A图12.如图1所示,在地面上以速度v 0抛出质量为m 的物体,抛出后物体落到比地面低h 的海平面上.若以地面为零势能面而且不计空气阻力,则①物体到海平面时的势能为mgh ②重力对物体做的功为mgh③物体在海平面上的动能为12mv 02+mgh④物体在海平面上的机械能为12mv 02其中正确的是( ) A .①②③ B .②③④ C .①③④D .①②④答案:B3.一物块由静止开始从粗糙斜面上的某点加速下滑到另一点,在此过程中重力对物体做的功等于( )A.物块动能的增加量B.物块重力势能的减少量与物块克服摩擦力做的功之和C.物块重力势能的减少量和物块动能的增加量以及物块克服摩擦力做的功之和D.物块动能的增加量与物块克服摩擦力做的功之和解析:由能量关系得:W f=ΔE p-ΔE kΔE p=W G故W G=W f+ΔE k.在此类题中,要务必搞清每一种力做功伴随着什么样的能量转化,然后运用动能定理或能量守恒.答案:D4.一个质量为0.3 kg的弹性小球,在光滑水平面上以6 m/s的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球沿相反方向运动,反弹后的速度大小与碰撞前相同.则碰撞前后小球速度变化量的大小Δv和碰撞过程中墙对小球做功的大小W为( )A.Δv=0 B.Δv=12 m/sC.W=0 D.W=10.8 J解析:速度是矢量,速度的变化也是矢量,反弹后小球的速度与碰前速度等值反向,则速度变化量为Δv=-v-v=-2v(设碰前速度方向为正),其大小为2v=12 m/s,故B正确.反弹前、后小球的动能没有变化,即ΔE k=0.根据动能定理:物体受合外力做功等于物体动能的变化,即W=ΔE k=0,则C正确.答案:BC图25.物体沿直线运动的v-t关系如图2所示,已知在第1秒内合外力对物体做的功为W,则( )A.从第1秒末到第3秒末合外力做功为4WB.从第3秒末到第5秒末合外力做功为-2WC.从第5秒末到第7秒末合外力做功为WD.从第3秒末到第4秒末合外力做功为-0.75W解析:由图知第1秒末、第3秒末、第7秒末速度大小关系:v 1=v 3=v 7,由题知W =12mv 12-0,则由动能定理得第1秒末到第3秒末合外力做功W 2=12mv 32-12mv 12=0,故A 错;第3秒末到第5秒末合外力做功W 3=12mv 52-12mv 32=0-12mv 12=-W ,故B 错;第5秒末到第7秒末合外力做功W 4=12mv 72-0=12mv 12=W ,故C 对;第3秒末到第4秒末合外力做功W 5=12mv 42-12mv 32=12m (12v 1)2-12mv 12=-0.75 W .故D 对. 答案:CD6.不久前欧洲天文学家在太阳系之外发现了一颗可能适合人类居住的行星,命名为“格利斯581 c”.该行星的质量是地球的5倍,直径是地球的1.5倍.设想在该行星表面附近绕行星沿圆轨道运行的人造卫星的动能为E k 1,在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的相同质量的人造卫星的动能为E k 2,则E k 1E k 2为( ) A .0.13 B .0.3 C .3.33D .7.5解析:由G M 1m R 12=m v 12R 1得Ek 1=GM 1m2R 1由G M 地m R 地2=m ·v 地2R 地得Ek 2=GM 地m2R 地又已知M 1M 地=5 R 1R 地=1.5 则Ek 1Ek 2=103=3.33,故C 正确. 答案:C图37.如图3所示,固定的光滑竖直杆上套着一个滑块,用轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮,以大小恒定的拉力F 拉绳,使滑块从A 点起由静止开始上升.若从A 点上升至B 点和从B 点上升至C 点的过程中拉力F 做的功分别为W 1、W 2,滑块经B 、C 两点时的动能分别为E k B 、E k C ,图中AB =BC ,则一定有( )A .W 1>W 2B .W 1<W 2C .E k B >E k CD .E k B <E k C解析:滑块在运动过程中,绳中张力始终不变,而竖直向上的拉力在逐渐减小,故加速度在逐渐减小,动能的变化量在减小,因此,一定有W 1>W 2,选A.答案:A8.(2011·山东泰安)如图4,一物体从光滑斜面AB 底端A 点以初速度v 0上滑,沿斜面上升的最大高度为h .下列说法中正确的是(设下列情境中物体从A 点上滑的初速度仍为v 0)( )图4A .若把斜面CB 部分截去,物体冲过C 点后上升的最大高度仍为h B .若把斜面AB 变成曲面AEB ,物体沿此曲面上升仍能到达B 点 C .若把斜面弯成圆弧形D ,物体仍沿圆弧升高hD .若把斜面从C 点以上部分弯成与C 点相切的圆弧状,物体上升的最大高度有可能仍为h解析:光滑斜面,系统机械能守恒,若把斜面CB 部分截去,物体从A 点运动到C 点后做斜上抛运动,到达最高点时有水平方向的分速度,则物体上升不到h 高度.而变成曲面AEB 及从C 点以上部分弯成与C 点相切的圆弧状,物体到达最高点速度都可达到零,物体可达最大h 高度,而沿弯成圆弧形AD ,物体做圆周运动,到达最高点需有个最小速度故选项BD 正确.答案:BD图59.(2010·山东理综)如图5所示,倾角θ=30°的粗糙斜面固定在地面上,长为l 、质量为m 、粗细均匀、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平,用细线将物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面)在此过程中( )A .物块的机械能逐渐增加B .软绳重力势能共减少了14mglC .物块重力势能的减少等于软绳克服摩擦力所做的功D .软绳重力势能的减少小于其动能的增加与克服摩擦力所做功之和解析:取斜面最高点为参考面,软绳重力势能减少量ΔE p 绳=mg ·l 2-mg ·l 2·sin30°=14mgl ,选项B 正确;物块向下运动,对物块,除重力以外,绳拉力对物块做负功,物块机械能减小,选项A 错误;设W 克为软绳克服摩擦力做的功,对系统由功能原理得ΔE p 绳+ΔE p 物=12mv2+12m 物v 2+W 克,又因为ΔE p 物>12m 物v 2,故选项C 错而D 对. 答案:BD图610.(2009·山东理综)图6所示为某探究活动小组设计的节能运输系统.斜面轨道倾角为30°,质量为M 的木箱与轨道的动摩擦因数为36,木箱在轨道顶端时,自动装货装置将质量为m 的货物装入木箱,然后木箱载着货物沿轨道无初速滑下,当轻弹簧被压缩至最短时,自动卸货装置立刻将货物卸下,然后木箱恰好被弹回到轨道顶端,再重复上述过程.下列选项正确的是( )A .m =MB .m =2MC .木箱不与弹簧接触时,上滑的加速度大于下滑的加速度D .在木箱与货物从顶端滑到最低点的过程中,减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能解析:弹簧被压缩至最短时的弹性势能为E p ,由功能关系,得: 下滑过程:(M +m )gh -μ(M +m )g cos θhsin θ=E p上滑过程:E p =Mg ·h +μMg cos θ·hsin θ解得m =2M ,故选项A 错B 对; 上滑时加速度:a 上=g sin θ+μg cos θ 下滑时加速度:a 下=g sin θ-μg cos θ 故选项C 正确;由能量守恒定律得,减少的重力势能转化为弹簧的弹性势能和内能,选项D 错误. 答案:BC第Ⅱ卷(非选择题,共60分)二、填空题(本题共2小题,每题8分,共16分)图711.(2010·全国Ⅱ理综)利用图7所示的装置可以研究自由落体运动.实验中需要调整好仪器,接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落.打点计时器会在纸带上打出一系列的小点.(1)为了测得重物下落的加速度,还需要的实验器材有______.(填入正确选项前的字母)A.天平B.秒表C.米尺(2)若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重力加速度值,而实验操作与数据处理均无错误,写出一个你认为可能引起此误差的原因:________.解析:(1)由Δs=aT2可知为测重物的加速度a,需要用米尺测量相邻计数点间的距离,选项C正确.(2)从产生加速度的原因即受力的角度思考误差原因.答案:(1)C (2)打点计时器与纸带间存在摩擦12.某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验如图8,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条……完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次……实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.图8(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和________电源(填“交流”或“直流”).(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是______.A .放开小车,能够自由下滑即可B .放开小车,能够匀速下滑即可C .放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可D .放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是________.A .橡皮筋处于原长状态B .橡皮筋仍处于伸长状态C .小车在两个铁钉的连线处D .小车已过两个铁钉的连线(4)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不都是均匀的,为了测量小车获得的速度,应选用纸带的________部分进行测量(根据下面所示的纸带回答).图9解析:(3)因为木板水平放置,故摩擦力没有被平衡掉,当小车速度最大时,F 弹=f ,故橡皮筋仍有弹力,处于伸长状态.答案:(1)交流 (2)D (3)B (4)GK三、计算题(本题共4小题,13、14题各10分,15、16题各12分,共44分,计算时必须有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)13.质量为500 t 的火车,以恒定功率沿平直轨道行驶,在3 min 内行驶1.45 km ,速度由18 km/h 增加到最大速度54 km/h ,求火车的功率(g =10 m/s 2).解析:由于整个过程中火车所受的牵引力不是恒力,因此加速度不是恒量,运动学中匀变速直线运动公式不能用.可以由动能定理得W 牵+W 阻=12mv m 2-12mv 2①其中W 阻=-F f x ,W 牵是一个变力的功,但因该力的功率恒定,故可用W 牵=Pt 计算. 这样①式变为Pt -F f x =12mv m 2-12mv 2②又因达最大速度时F =F f ,故v m =PF f③ 联立解得P =600 kW. 答案:600 kW图1014.如图10所示,半径R =0.4 m 的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A 点,质量为m =1 kg 的小物体(可视为质点)在水平拉力F 的作用下,从静止开始由C 点运动到A 点,物体从A 点进入半圆轨道的同时撤去外力F ,物体沿半圆轨道通过最高点B 后做平抛运动,正好落在C 点,已知x AC =2 m ,F =15 N ,g 取10 m/s 2,试求:(1)物体在B 点时的速度大小以及此时半圆轨道对物体的弹力大小; (2)物体从C 到A 的过程中,摩擦力做的功.解析:(1)设物体在B 点的速度为v ,由B 到C 做平抛运动,有2R =12gt 2,x AC =vt ,∴v=5 m/s由此时受力知F N +mg =mv 2R,∴F N =52.5 N.由牛顿第三定律知,半圆轨道对物体的弹力F N ′=52.5 N. (2)A 到B ,机械能守恒12mv A 2=12mv 2+2mgR由C 到A 应用动能定理可知(F -F f )x AC =12mv A 2所以,W f =-F f ·x AC =-9.5 J. 答案:(1)5 m/s 52.5 N (2)-9.5 J图1115.(2011·辽宁大连双基测试)如图11所示,固定斜面的倾角θ=30°,物体A 与斜面之间的动摩擦因数为μ,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C 点.用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A 和B ,滑轮右侧绳子与斜面平行,A 的质量为2m ,B 的质量为m ,初始时物体A 到C 点的距离为L .现给A 、B 一初速度v 0使A 开始沿斜面向下运动,B 向上运动,物体A 将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C 点.已知重力加速度为g ,不计空气阻力,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,求此过程中:(1)物体A 向下运动刚到C 点时的速度; (2)弹簧的最大压缩量; (3)弹簧中的最大弹性势能.解析:(1)A 和斜面间的滑动摩擦力f =2μmg cos θ,物体A 向下运动到C 点的过程中,根据能量关系有:2mgL sin θ+12·3mv 02=12·3mv 2+mgL +fL ,v =v 02-23μgL3. (2)从物体A 接触弹簧,将弹簧压缩到最短后又恰回到C 点,对系统应用动能定理, -f ·2x =0-12×3mv 2,x =3v 024μg -L 2.(3)弹簧从压缩最短到恰好能弹到C 点的过程中,对系统根据能量关系有E p +mgx =2mgx sin θ+fx因为mgx =2mgx sin θ所以E p =fx =34mv 02-32μmgL .答案:(1)v 02-23μgL 3 (2)3v 024μg -L 2 (3)34mv 02-32μmgL16.(2009·山东理综)如图12所示,某货场需将质量为m 1=100 kg 的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用固定于地面的光滑四分之一圆轨道,使货物由轨道顶端无初速滑下,轨道半径R =1.8 m .地面上紧靠轨道依次排放两块完全相同的木板A 、B ,长度均为l =2 m ,质量均为m 2=100 kg ,木板上表面与轨道末端相切.货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.2.(最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g =10 m/s 2)图12(1)求货物到达圆轨道末端时对轨道的压力.(2)若货物滑上木板A 时,木板不动,而滑上木板B 时,木板B 开始滑动,求μ1应满足的条件.(3)若μ1=0.5,求货物滑到木板A 末端时的速度和在木板A 上运动的时间.解析:(1)设货物滑到圆轨道末端时的速度为v 0,对货物的下滑过程,根据机械能守恒定律得m 1gR =12m 1v 02①设货物在轨道末端所受支持力的大小为F N ,根据牛顿第二定律得F N -m 1g =m 1v 02R②联立①②式,代入数据得F N=3000 N③根据牛顿第三定律,货物对轨道的压力大小为3000 N,方向竖直向下.(2)若滑上木板A时,木板不动,由受力分析得μ1m1g≤μ2(m1+2m2)g④若滑上木板B时,木板B开始滑动,由受力分析得μ1m1g>μ2(m1+m2)g⑤联立④⑤式,代入数据得0.4<μ1≤0.6.⑥(3)μ1=0.5,由⑥式可知,货物在木板A上滑动时,木板不动.设货物在木板A上做减速运动时的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得μ1m1g=m1a1⑦设货物滑到木板A末端时的速度为v1,由运动学公式得v12-v02=-2a1l⑧联立①⑦⑧式,代入数据得v1=4 m/s⑨设在木板A上运动的时间为t,由运动学公式得v1=v0-a1t⑩联立①⑦⑨⑩式,代入数据得t=0.4 s⑪答案:(1)3000 N,方向竖直向下(2)0.4<μ1≤0.6(3)4 m/s 0.4s。
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单元综合测试一(运动的描述匀变速直线运动的研究) 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,试卷满分为100分.考试时间为90分钟.第Ⅰ卷(选择题,共40分)一、选择题(本题共10小题,每题4分,共40分.有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,把正确选项前的字母填在题后的括号内)1.一煤块由静止放到水平向右匀速运动的白色传送带上,煤块在传送带上划出一段黑色的痕迹,若以传送带为参考系,则煤块在传送带上划痕的过程可描述为() A.向右做匀加速运动B.向右做匀减速运动C.向左做匀减速运动D.向左做匀加速运动解析:以地面为参考系,煤块在摩擦力的作用下向右匀加速,但相对传送带是向左运动且速度变小,故选项C正确.答案:C图12.如图1所示为一物体沿南北方向(规定向北为正方向)做直线运动的速度——时间图象,由图1可知()A.3 s末物体回到t=0时的位置B.3 s末物体的加速度方向发生变化C.物体所受合外力的方向一直向南D.物体所受合外力的方向一直向北解析:物体向南做匀减速运动,速度是负方向(向南),所以加速度a是正方向(向北),0~6 s图象为一条直线,斜率不变,所以D正确.答案:D图23.(2011·兰州模拟)如图2所示是物体在某段运动过程中的v -t 图象,在t 1和t 2时刻的瞬时速度分别为v 1和v 2,则时间由t 1到t 2的过程中( )A .加速度增大B .加速度不断减小C .平均速度v =v 1+v 22D .平均速度v >v 1+v 22解析:根据图线的斜率可知加速度不断减小,假设从t 1到t 2的过程中做匀减速运动,则平均速度为v 1+v 22,而该物体在这段时间内的速度始终小于做匀减速运动时的速度,因而平均速度也将小于v 1+v 22,综上选B.答案:B图34.平直马路上有同方向前后行驶的电车和汽车,t =0时,两车相距为零,它们的v -t 图象如图3所示,t =5 s 时,电车忽然停下来,汽车也立即减速而做匀减速直线运动,由图可知( )A .汽车会碰上电车B .汽车不会碰上电车,汽车停止后两车还相距2.5 mC .汽车不会碰上电车,汽车停止后两车还相距15 mD .两车是否相碰,条件不足,无法判定解析:汽车与电车从同一地点出发,由面积代表位移大小:x 汽=(5×5+12×5×5) m =37.5 m .x 电=5×8 m =40 m.且汽车初速度为5 m/s ,t =5 s 后做匀减速运动.而电车做速度为8 m/s 的匀速直线运动.故汽车始终在电车的后面.由Δx =x 电-x 汽=2.5 m .可知答案B 正确.答案:B5.一石块从楼房阳台边缘向下做自由落体运动到达地面,把它在空中运动的时间分为相等的三段,如果它在这第一段时间内的位移是1.2 m ,那么它在第三段时间内位移是( )A .1.2 mB .3.6 mC .6.0 mD .10.8 m解析:做初速度为零的匀加速运动的物体,从静止开始在相等时间内位移之比为x 1∶x 2∶x 3∶…∶x n =1∶3∶5∶…∶(2n -1),由此知选项C 正确.答案:C6.汽车给人类生活带来极大便利,但随着车辆的增多,交通事故也相应增加,重视交通安全问题,关系到千百万人的生命安全与家庭幸福,为了安全,在行驶途中,车与车之间必须保持一定的距离,因为,从驾驶员看见某一情况到采取制动动作的时间里,汽车仍然要通过一段距离(称为思考距离),而从采取制动动作到车完全静止的时间里,汽车又要通过一段距离(称为制动距离),下表给出了驾驶员驾驶的汽车在不同速度下的思考距离和制动距离等部分数据,某同学分析这些数据,算出了表格中未给出的数据X 、Y ,该同学计算正确的是( )A.X =40,Y =C .X =60,Y =22D .X =50,Y =22解析:从表中可以看出,速度之比为v 1∶v 2∶v 3∶v 4=2∶3∶4∶5时,思考距离之比为x 1∶x 2∶x 3∶x 4=2∶3∶4∶5,制动距离之比为x 1′∶x 2′∶x 3′∶x 4′=22∶32∶42∶52,故22∶32=20∶X ,X =45;3∶4=18∶Y ,Y =24.答案:B7.(2011·镇江模拟)给滑块一初速度v 0使它沿光滑斜面向上做匀减速运动,加速度大小为g2,当滑块速度大小减为v 02时,所用时间可能是( ) A.v 02g B.v 0g C.3v 0g D.3v 02g解析:当滑块速度大小减为v 02,其方向可能与初速度方向相同,也可能与初速度方向相反,因此要考虑两种情况,即v =v 02或v =-v 02代入公式t =v -v 0a 得,t =v 0g 或t =3v 0g ,故选B 、C.答案:BC8.(2011·福建龙岩二中摸底)已知心电图记录仪的出纸速度(纸带移动的速度)是 2.5 cm/s ,如图4所示是仪器记录下来的某人的心电图,图中每个小方格的边长为0.5 cm ,由此可知( )图4A .此人的心率约为75次/分B .此人的心率约为125次/分C .此人心脏每跳动一次所需时间约为0.75 sD .此人心脏每跳动一次所需时间约为0.60 s解析:由图可知,心脏每跳动一次,纸带向前移动大约是4个小方格的距离,约2.0 cm ,则心脏每跳动一次所需时间约T =x v =0.80 s ;此人心脏一分钟跳动的次数为n =60 s 0.80 s/次=75次,故本题只有选项A 正确.答案:A图59.如图5所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5……所示小球运动过程中每次曝光的位置,连续两次曝光的时间间隔均为T ,每块砖的厚度为d .根据图中的信息,下列判断错误的是( )A .位置“1”是小球释放的初始位置B .小球做匀加速直线运动C .小球下落的加速度为dT 2D .小球在位置“3”的速度为7d2T解析:由题图可知,小球做匀加速直线运动,相邻的两段位移之差为一块砖的厚度,由Δs =d =aT 2可得,a =d T 2;位置“3”是位置“2”和位置“4”的中间时刻,由v t2=v 得,v 3=7d2T;故只有选项A 判断错误.答案:A10.甲、乙两物体相距100米,沿同一直线向同一方向运动,乙在前,甲在后,请你判断哪种情况甲可以追上乙( )A .甲的初速度为20 m/s ,加速度为1 m/s 2,乙的初速度为10 m/s ,加速度为2 m/s 2B .甲的初速度为10 m/s ,加速度为2 m/s 2,乙的初速度为30 m/s ,加速度为1 m/s 2C .甲的初速度为30 m/s ,加速度为1 m/s 2,乙的初速度为10 m/s ,加速度为2 m/s 2D .甲的初速度为10 m/s ,加速度为2 m/s 2,乙的初速度为20 m/s ,加速度为1 m/s 2 解析:只要甲的加速度大于乙的加速度,甲就一定能追上乙,故B 、D 正确;用速度相等时求出时间,即v 甲+a 甲t =v 乙+a 乙t 求出时间t ,再代入Δx =v 甲t +a 甲t 22 -(v 乙t +a 乙t 22),如果Δx <100 m 则能追上,如果Δx >100 m 则追不上,故A 错C 对.答案:BCD第Ⅱ卷(非选择题,共60分)二、填空题(本题共2小题,每题8分,共16分)11.张强同学在做“研究匀变速直线运动”实验时打出纸带如图6所示,舍去前面较密集的点,取O 为起始位置,每隔五个间隔为一个计数点,则在A 、B 、C 三个计数点处的瞬时速度分别为v A =______,v B =______,v C =______(图中刻度尺的最小刻度为mm),整个运动中的平均速度是______.图6解析:读取数据时应注意计数点位置之差即为0.1 s 内的位移,读数时要读到最小刻度值的下一位.若Δx 为恒量,则研究对象做匀变速直线运动,可由a =x n +3-x n 3T 2和v n =x n +1+x n2T 求得加速度和瞬时速度.从纸带读出数值如下表所示:Δx =1.20 cm(a =(4.80-1.20)×10-23×0.01m/s 2=1.20 (m/s 2).v A =(2.40+1.20)×10-22×0.1m/s =0.18(m/s),v B =(3.60+2.40)×10-22×0.1m/s =0.30(m/s)v C =(4.80+3.60)×10-22×0.1m/s =0.42(m/s)v =v A +v B +v C 3=0.18+0.30+0.423m/s =0.30 m/s 答案:见解析图712.一个小球沿斜面向下运动,用每隔(1/10)s 曝光一次的频闪相机拍摄不同时刻小球位置的照片,如图7所示.即照片上出现的相邻两个小球的像之间的时间间隔为(1/10)s ,测得小球在几个连续相等时间内位移数据见下表:(1)),小球运动的性质属________直线运动.(2)甲、乙两同学计算小球加速度的方法如下: 甲同学:a 1=(x 2-x 1)/T 2, a 2=(x 3-x 2)/T 2, a 3=(x 4-x 3)/T 2, a =(a 1+a 2+a 3)/3. 乙同学:a 1=(x 3-x 1)/(2T 2), a 2=(x 4-x 2)/(2T 2), a =(a 1+a 2)/2.你认为甲、乙两位同学中计算方法更准确的是________,加速度值为________. 答案:(1)相等 匀加速 (2)乙 1.10 m/s 2三、计算题(本题共4小题,13、14题各10分,15、16题各12分,共44分,计算时必须有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)13.汽车从甲地由静止出发,沿直线运动到丙地,乙在甲丙两地的中点.汽车从甲地匀加速运动到乙地,经过乙地速度为60 km/h ;接着又从乙地匀加速运动到丙地,到丙地时速度为120 km/h ,求汽车从甲地到达丙地的平均速度.解析:设甲丙两地距离为2l ,汽车通过甲乙两地时间为t 1,通过乙丙两地的时间为t 2.甲到乙是匀加速运动,由l =v 甲+v 乙2·t 1得 t 1=l (v 甲+v 乙)/2=l (0+60)/2h =l30h从乙到丙也是匀加速运动,由 l =v 乙+v 丙2·t 2得t 2=l (v 乙+v 丙)/2=l (60+120)/2h =l90h所以v甲丙=2l t 1+t 2=2ll 30+l 90km/h =45 km/h.答案:45 km/h图814.如图8所示,一平直的传送带以v =2 m/s 的速度匀速运行,传送带把A 处的工件运送到B 处.A ,B 相距l =10 m .从A 处把工件无初速度地放到传送带上,经过时间t =6 s 传送到B 处,欲用最短的时间把工件从A 处传送到B 处,求传送带的运行速度至少多大.解析:工件从A 处无初速度放在传送带上以后,将在摩擦力作用下做匀加速运动,因为l t >v2,这表明工件从A 到B 先做匀加速运动,后做匀速运动. 设工件做匀加速运动的加速度为a ,加速的时间为t 1,相对地面通过的位移为x ,则有v =at 1,x =at 122,x +v (t -t 1)=l .数值代入得a =1 m/s 2.要使工件从A 到B 的时间最短,须使它始终做匀加速运动,至B 点时速度为运送时间最短所对应的皮带运行的最小速度.由v 2=2al 得v =2al =2 5 m/s. 答案:2 5 m/s15.以10 m/s 的速度行驶的汽车,驾驶员发现正前方60 m 处有一辆以4 m/s 的速度与汽车同方向匀速行驶的自行车,驾驶员以-0.25 m/s 2的加速度开始刹车,经40 s 停下,停下前是否发生车祸?解析:常见的错解:在40 s 内汽车前进 x 1=v 0t +at 22=200 m ①在40 s 内自行车前进x 2=v t =160 m ②因发生车祸的条件是x 1>x 2+60, 从①②得出x 1-x 2=40 m<60 m , 从中得出车祸可以避免的错误结论.正解:在认真分析汽车运动过程中不难发现:在汽车速度减小到4 m/s 之前,它们的距离不断减小,汽车速度减小到4 m/s 之后,它们的距离不断增加,所以当汽车速度为4 m/s 时,两车间的距离最小,此时看两车是否相撞.汽车速度减小到4 m/s 所需的时间t =10-40.25=24 s在这段时间里,汽车、自行车行驶的距离 汽车:x 1=v 0t +at 22=168 m ,自行车:x 2=v t =96 m , 由此可知:x 1-x 2=72 m>60 m , 所以会发生车祸. 答案:见解析16.跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当距地面125 m 时打开降落伞,开伞后运动员以大小为14.50 m/s 2的加速度做匀减速运动,到达地面时的速度为5 m/s ,求:(1)运动员离开飞机瞬间距地面的高度;(2)离开飞机后,经多长时间到达地面.(g 取10 m/s 2) 解析:(1)由v 12-v 02=2ah 2解出v 0=60.4 m/s. 又因为v 02=2gh 1解出h 1=182.5 m. 所以h =h 1+h 2=307.5 m. (2)又因为t 1=v 0g =6.04 s ,t 2=v t -v 0a=3.82 s , 所以t =t 1+t 2=9.86 s , 答案:(1)307.5 m (2)9.86 s。