高中物理 必修2【功和功率】典型题(带解析)
高中物理 必修2
【功和功率】典型题
1.如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环.小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力( )
A.一直不做功 B.一直做正功
C.始终指向大圆环圆心 D.始终背离大圆环圆心
解析:选A.由于大圆环是光滑的,因此小环下滑的过程中,大圆环对小环的作用力方向始终与速度方向垂直,因此作用力不做功,A项正确,B项错误;小环刚下滑时,大圆环对小环的作用力背离大圆环的圆心,滑到大圆环圆心以下的位置时,大圆环对小环的作用力指向大圆环的圆心,C、D项错误.
2.我国自主研制的绞吸挖泥船“天鲲号”达到世界先进水平.若某段工作时间内,“天鲲号”的泥泵输出功率恒为1×104 kW,排泥量为1.4 m3/s,排泥管的横截面积为0.7 m2.则泥泵对排泥管内泥浆的推力为( )
A.5×106 N B.2×107 N
C.2×109 N D.5×109 N
解析:选A.由排泥量和排泥管横截面积可求排泥速度v=1.4 m3/s0.7 m2=2 m/s.由P=Fv可求,F=Pv=1×107 W2 m/s=5×106 N.
3.(多选)某汽车在平直公路上以功率P、速度v0匀速行驶时,牵引力为F0.在t1时刻,司机减小油门,使汽车的功率减为P2,此后保持该功率继续行驶,t2时刻,汽车又恢复到匀速运动状态.有关汽车牵引力F、速度v的说法,其中正确的是( )
A.t2后的牵引力仍为F0 B.t2后的牵引力小于F0
C.t2后的速度仍为v0 D.t2后的速度小于v0
解析:选AD.由P=F0v0可知,当汽车的功率突然减小为P2时,瞬时速度还没来得及变化,则牵引力突然变为F02,汽车将做减速运动,随着速度的减小,牵引力逐渐增大,汽车
做加速度逐渐减小的减速运动,当速度减小到使牵引力又等于阻力时,汽车再做匀速运动,由P2=F0·v2可知,此时v2=v02,故A、D正确.
4.在光滑的水平面上,用一水平拉力F使物体从静止开始移动x,平均功率为P,如果将水平拉力增加为4F,使同一物体从静止开始移动x,平均功率为( )
A.2P B.4P
C.6P D.8P
解析:选D.设第一次运动时间为t,则其平均功率表达式为P=Fxt;第二次加速度为第一次的4倍,由x=12at2可知时间为t2,其平均功率为P′=4Fxt2=8Fxt=8P,选项D正确.
5.质量为2 kg的物体做直线运动,沿此直线作用于物体的外力与位移的关系如图所示,若物体的初速度为3 m/s,则其末速度为( )
A.5 m/s B.23 m/s
C.5 m/s D.35 m/s
解析:选B.Fx图象与x轴围成的面积表示外力所做的功,由题图可知:W=(2×2+4×4-3×2) J=14 J,根据动能定理得:W=12mv2-12mv20,解得:v=23 m/s,故B正确.
6.我国自行研制、具有完全自主知识产权的新一代大型喷气式客机C919首飞成功后,拉开了全面试验试飞的新征程.假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,当位移x=1.6×103 m时才能达到起飞所要求的速度v=80 m/s.已知飞机质量m=7.0×104 kg,滑跑时受到的阻力为自身重力的0.1倍,重力加速度取g=10 m/s2.求飞机滑跑过程中,
(1)加速度a的大小;
(2)牵引力的平均功率P.
解析:(1)飞机做初速度为零的匀加速直线运动,有
v2=2ax①
代入数据解得a=2 m/s2.②
(2)飞机受到的阻力F阻=0.1mg③
设发动机的牵引力为F,根据牛顿第二定律有
F-F阻=ma④
飞机滑跑过程中的平均速度v-=v2⑤
所以牵引力的平均功率P=Fv-⑥
联立②③④⑤⑥式得P=8.4×106 W.⑦
答案:(1)2 m/s2 (2)8.4×106 W
7.用铁锤把小铁钉钉入木板,设木板对钉子的阻力与钉进木板的深度成正比.已知铁锤第一次将钉子钉进d,如果铁锤第二次敲钉子时对钉子做的功与第一次相同,那么,第二次钉子进入木板的深度为( )
A.(3-1)d B.(2-1)d
C.(5-1)d2 D.22d
解析:选B.铁锤每次敲钉子时对钉子做的功等于钉子克服阻力做的功.由于阻力与深度成正比,可用阻力的平均值求功,据题意可得W=F-1d=kd2d ①,W=F-2d′=kd+k(d+d′)2d′ ②,联立①②式解得d′=(2-1)d.故选B.
8.如图甲所示,质量为4 kg的物体在水平推力作用下开始运动,推力大小F随位移大小x变化的情况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10 m/s2.则( )
A.物体先做加速运动,推力撤去后才开始做减速运动
B.运动过程中推力做的功为200 J
C.物体在运动过程中的加速度先变小后不变
D.因推力是变力,无法确定推力做功的大小
解析:选B.滑动摩擦力Ff=μmg=20 N,物体先加速,当推力减小到20 N时,加速度减小为零,之后推力逐渐减小,物体做加速度增大的减速运动,当推力减小为零后做匀减速运动,选项A、C错误;F-x图象与横轴所围图形的面积表示推力做的功,W=12×100 N×4 m=200 J,选项B正确,D错误.
9.如图甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2 kg的物体在拉力F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知( )
A.物体加速度大小为2 m/s2
B.F的大小为21 N
C.4 s末F的功率为42 W
D.4 s内F的平均功率为42 W
解析:选C.由题图乙可知,vt图象的斜率表示物体加速度的大小,即a=0.5 m/s2,由2F-mg=ma可得:F=10.5 N,A、B均错误;4 s末F的作用点的速度大小为vF=2v物=4 m/s,故4 s末F的功率为P=FvF=42 W,C正确;4 s内物体上升的高度h=4 m,力F的作用点的位移l=2h=8 m,拉力F所做的功W=Fl=84 J,故平均功率P-=Wt=21 W,D错误.
10.如图所示,传送带AB的倾角为θ,且传送带足够长.现有质量为m可视为质点的物体以v0的初速度从传送带上某点开始向上运动,物体与传送带之间的动摩擦因数μ>tan
θ,传送带的速度为v(v0 A.μmgv2+v20cos θ B.μmgv0cos θ C.μmgvcos θ D.12μmg(v+v0)cos θ 解析:选C.由物体与传送带之间的动摩擦因数μ>tan θ,则有μmgcos θ>mgsin θ,传 送带的速度为v(v0 11.放在粗糙水平地面上的物体受到水平拉力的作用,在0~6 s 内其速度与时间的关系图象和拉力的功率与时间的关系图象如图所示.下列说法正确的是( ) A.物体的质量为109 kg B.滑动摩擦力的大小为5 N C.0~6 s内物体的位移大小为24 m D.0~2 s内拉力做的功为20 J 解析:选A.当P=30 W时,v=6 m/s,得到牵引力F=Pv=5 N;0~2 s内物体的加速度a=ΔvΔt=3 m/s2,根据F-f=ma,可得m=109 kg,A正确.在2~6 s内,v=6 m/s,P′=10 W,物体做匀速直线运动,F′=f,则滑动摩擦力为f=F′=P′v=106 N=53 N,B错误;0~6 s内物体的位移大小等于v-t图象中图象与t轴所包围的面积,x=30 m,C错误,在0~2 s内物体位移为x1=6 m,则拉力做的功为W1=Fx1=30 J,D错误. 12.某汽车集团公司研制了一辆燃油与电动混合动力赛车,燃油发动机单独工作时的额定功率为P,蓄电池供电的电力发动机单独工作时的额定功率为3P4,已知赛车运动过程中受到的阻力恒定. (1)若燃油发动机单独工作时的最大速度为120 km/h,则两台发动机同时工作时的最大速度为多少? (2)若赛车先单独启动电力发动机从静止开始做匀加速直线运动,经过t1时间达到额定功率,然后以燃油发动机的额定功率单独启动继续加速,又经过t2时间达到最大速度v0,赛车总质量为m,求赛车的整个加速距离. 解析:(1)燃油发动机单独工作,P=F1v1=fv1 两台发动机同时工作,P+3P4=F2v2=fv2 最大速度v2=7v14=210 km/h. (2)燃油发动机的额定功率为P,最大速度为v0, 阻力f=Pv0 匀加速过程功率随时间均匀增加,发动机的平均功率为3P8,设总路程为s,由动能定理有3P8t1+Pt2-fs=12mv20 解得s=P(3t1+8t2)v0-4mv308P. 答案:(1)210 km/h (2)P(3t1+8t2)v0-4mv308P
(易错题)高中物理必修二第七章《万有引力与宇宙航行》测试卷(有答案解析)(1)
一、选择题
1.我国的“神舟”系列航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就。已知地球的质量为M,引力常量为G,飞船的质量为m,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则( )
A.飞船在此轨道上的运行速率为Gmr
B.飞船在此圆轨道上运行的向心加速度为rGM
C.飞船在此圆轨道上运行的周期为 32rGM
D.飞船在此圆轨道上运行所受的向心力为2Gmr
2.下列关于万有引力定律的说法中,正确的是(
)
①万有引力定开普勒在实验室发现的
②对于相距很远、可以看成质点的两个物体,万有引力定律2MmFGr 中的r是两质点间的距离
③对于质量分布均匀的球体,公式中的r是两球心间的距离
④质量大的物体对质量小的物体的引力大于质量小的物体对质量大的物体的引力.
A.①③ B.②④ C.②③ D.①④
3.2020年12月17日,嫦娥五号成功返回地球,创造了我国到月球取土的伟大历史。如图所示,嫦娥五号取土后,在P点处由圆形轨道Ⅰ变轨到椭圆轨道Ⅱ,以便返回地球。已知嫦娥五号在圆形轨道Ⅰ的运行周期为T1,轨道半径为R;椭圆轨道Ⅱ的半长轴为a,经过P点的速率为v,运行周期为T2。已知月球的质量为M,万有引力常量为G,则( )
A.3132TTaR B.GMva C.GMvR D.23214πRMGT
4.下列说法正确的是( )
A.在赤道上随地球一起转动的物体的向心力等于物体受到地球的万有引力
B.地球同步卫星与赤道上物体相对静止,且它跟地面的高度为某一确定的值
C.人造地球卫星的向心加速度大小应等于9.8m/s2
D.人造地球卫星运行的速度一定大于7.9km/s 5.据报道,我国将在2022年前后完成空间站建造并开始运营,建成后空间站轨道距地面高度约h=4.0×102km。已知地球的半径R=6.4×103km,第一宇宙速度为7.9km/s。则该空间站的运行速度约为( )
高中生物必修二检测题及答案(带解析)
第 1 页 共 12 页 高中生物必修二检测题及答案(带解析)(2012.3)
一、单项选择
1. “假说一演绎法”是现代科学研究中常用的方法。包括“提出问题一做出假设一演绎推理一检验推理一得出结论”五个基本环节。孟德尔利用该方法发现了两大遗传规律。下列对孟德尔的研究过程的分析中,正确的是 ( )
A.孟德尔在豌豆纯合亲本杂交和Fl自交遗传实验基础上提出研究问题
B.孟德尔所作假设的核心内容是“性状是由位于染色体上的基因控制的”
C.孟德尔为了验证所做出的假设是否正确,设计并完成了正、反交实验
D.孟德尔发现的遗传规律能够解释所有有性生殖生物的遗传现象
2.基因型为AA和aa的个体杂交产生F1通过连续自交直到Fn,则在此过程中( )
A.AA和aa的亲本不含等位基因,杂交结果不符合分离定律
B.此过程共发生了n次的等位基因的分离
C.杂交后代基因型比例保持不变
D.理想状态下,A和a的基因频率保持不变
3.甲、乙两位同学分别用小球做遗传定律模拟实验。甲同学每次分别从Ⅰ、Ⅱ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合;乙同学每次分别从Ⅲ、Ⅳ小桶中随机抓取一个小球并记录字母组合。将抓取的小球分别放回原来小桶后再多次重复。分析下列叙述,不正确的是( )
A.甲同学的实验模拟的是遗传因子的分离和配子随机结合的过程
B.实验中每只小桶内两种小球的数量必须相等,但I、II桶小球总数可不等
C.乙同学的实验可模拟非同源染色体上非等位基因自由组合的过程
D.甲、乙重复100次实验后,统计的Dd、AB组合的概率均约为50%
4.下图表示某遗传系谱,两种致病基因位于非同源染色体上。下列有关判断错误的是 ( )
A.如果2号不带甲病基因,则甲病基因在X染色体上
B.如果2号不带甲病基因,4号是杂合子的概率为2/3
C.如果2号携带甲病基因,则4号与l号基因型相同的概率是4/9
D.经检查,1、2号均不带乙病基因,则5号致病基因来源于基因突变
高中物理【闭合电路欧姆定律】典型题(带解析)
高中物理
【闭合电路欧姆定律】典型题
1.电源电动势反映了电源把其他形式的能量转化为电能的能力,因此( )
A.电动势是一种非静电力
B.电动势越大,表明电源储存的电能越多
C.电动势的大小是非静电力做功能力的反映
D.电动势就是闭合电路中电源两端的电压
解析:选C.电动势E=W非q,它不属于力的范畴,A错误;电动势表征非静电力做功的本领,电动势越大,表明电源将其他形式的能转化为电能的本领越大,B错误,C正确;电动势与电压是两个不同的概念,通常情况下,电动势大于闭合电路电源两端电压,D错误.
2.两个相同的电阻R,当它们串联后接在电动势为E的电源上,通过一个电阻的电流为I;若将它们并联后仍接在该电源上,通过一个电阻的电流仍为I,则电源的内阻为( )
A.4R B.R
C.R2 D.无法计算
解析:选B.当两电阻串联接入电路中时I=E2R+r,当两电阻并联接入电路中时I=ER2+r×12,由以上两式可得:r=R,故选项B正确.
3.如图所示电路,电源内阻不可忽略,电表均为理想电表.开关S闭合后,在变阻器R0的滑动端向下滑动的过程中( )
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表与电流表的示数都增大
C.电压表的示数增大,电流表的示数减小
D.电压表的示数减小,电流表的示数增大
解析:选A.由变阻器R0的滑动端向下滑动可知,R0接入电路的有效电阻减小,R总减小,由I=ER总+r可知I增大,由U内=Ir可知U内增大,由E=U内+U外可知U外减小,
故电压表示数减小.由U1=IR1可知U1增大,由U外=U1+U2可知U2减小,由I2=U2R2可知电流表示数减小,故A正确.
4.(多选)已知磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强电阻越大.为探测有无磁场,利用磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L正常发光.若探测装置从无磁场区进入强磁场区,则( )
人教版高中物理必修二机械能守恒定律测试题三(带解析)
试卷第1页,总8页 机械能守恒测试题
学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________
评卷人
得分
一、单选题
1.质量为m的物体由静止开始下落,由于空气阻力的影响,物体下落的加速度为45g,在物体下落高度为h的过程中,下列说法中正确的是()
A.重力对物体做功大小为45mgh
B.物体动能的变化量为mgh
C.物体的机械能减少量为45mgh
D.物体重力势能的减少量为mgh
2.如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和粗糙斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一个定滑轮。质量分别为M、m(Mm)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行。两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动。若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )
A.轻绳对m做的功等于m机械能的增加
B.重力对M做的功小于M减少的重力势能
C.轻绳对m做的功等于m增加的动能与m克服摩擦力所做的功之和
D.两滑块与轻绳组成的系统的机械能损失等于M、m克服摩擦力所做的功之和
3.如图所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,O为圆心,AB为沿水平方向的直径.若在A点以初速度v1沿AB方向平抛一小球,小球将击中坑壁上的最低点D点;若A点小球抛出的同时,在C点以初速度v2沿BA方向平抛另一相同质量的小球并也能击中D点.已知∠COD = 60°,且不计空气阻力,则
试卷第2页,总8页 A.两小球同时落到D点
B.两小球在此过程中动能的增加量相等
C.在击中D点前瞬间,重力对两小球做功的功率不相等
D.两小球初速度之比v1∶v2=6∶3
4.如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置,光滑34圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,半径为R,弹射器固定于A处,某实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面,取重力加速度为g,下列说法正确的是( )
高中物理 必修2【抛体运动】典型题(带解析)
高中物理 必修2
【抛体运动】典型题
1.发球机从同一高度向正前方依次水平射出两个速度不同的乒乓球(忽略空气的影响).速度较大的球越过球网,速度较小的球没有越过球网.其原因是( )
A.速度较小的球下降相同距离所用的时间较多
B.速度较小的球在下降相同距离时在竖直方向上的速度较大
C.速度较大的球通过同一水平距离所用的时间较少
D.速度较大的球在相同时间间隔内下降的距离较大
解析:选C.在竖直方向,球做自由落体运动,由h=12gt2知,选项A、D错误.由v2=2gh知,选项B错误.在水平方向,球做匀速直线运动,通过相同水平距离,速度大的球用时少,竖直位移也小,选项C正确.
2.如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向.图中画出了y轴上沿x轴正方向抛出的三个小球a、b、c的运动轨迹,其中b和c从同一点抛出,不计空气阻力.则(
)
A.a的飞行时间比b长 B.b的飞行时间比c长
C.a的初速度最大 D.c的末速度比b大
解析:选C.由题图知b、c的高度相同,大于a的高度,根据h=12gt2,得t=2hg,知b、c的飞行时间相同,a的飞行时间小于b、c的飞行时间,故A、B错误;b、c的高度相同,飞行的时间相同,b的水平位移大于c的水平位移,根据x=v0t知,vb>vc,对于a、b,a的高度小,则飞行的时间短,而a的水平位移大,则va>vb,可知初速度最大的是a,故C正确;b、c的高度相同,落地时竖直方向的速度大小相等,而水平方向b的速度大于c的速度,则b的末速度大于c的末速度,故D错误.
3.一条水平放置的水管,距地面高h=1.8 m,水管的横截面积为S=2×10-4 m2.水从管口处以v=2 m/s不变的速率源源不断地沿水平方向射出,设出口处横截面上各处水的速率都相等,假设水流在空中不散开,重力加速度g取10 m/s2,不计阻力.请估算水流稳定后空中的水的体积为( ) A.3.2×10-4 m3 B.4×10-4 m3
高中物理【变压器 远距离输电】典型题(带解析)
高中物理
【变压器 远距离输电】典型题
1.如图所示,半径为L=1 m的金属圆环,其半径Oa是铜棒,两者电阻均不计且接触良好.今让Oa以圆心O为轴,以角速度ω=10 rad/s匀速转动,圆环处于垂直于环面、磁感应强度为B=2 T的匀强磁场中.从圆心O引出导线,从圆环上接出导线,并接到匝数比为n1∶n2=1∶4的理想变压器原线圈两端.则接在副线圈两端的理想电压表的示数为( )
A.40 V
B.20 V
C.80 V D.0
解析:选D.由于Oa以圆心O为轴,以角速度ω=10 rad/s匀速转动,产生恒定的感应电动势,变压器铁芯中磁通量不变,接在副线圈两端的理想电压表的示数为0,选项D正确.
2.在如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=22∶1,原线圈接u1=2202sin 100πt(V)的交变电流,电阻R=10 Ω,电流表、电压表均为理想电表,则( )
A.电压表的读数为102 V
B.电流表的读数为22 A
C.电阻R消耗的功率为102 W
D.变压器的输入功率为10 W
解析:选D.输入电压的有效值为U1=Em2=220 V,根据U1U2=n1n2得U2=n2n1U1=10 V,故选项A错误;电流表的示数为I2=U2R=1 A,故选项B错误;电阻消耗的功率为P2=U2I2=10 W,故选项C错误;理想变压器的输入电功率等于副线圈回路负载消耗功率,故选项D正确.
3.如图所示,理想变压器原、副线圈中分别接有电阻R1、R2,R1=R2=10 Ω,原、副
线圈的匝数之比n1∶n2=2∶1,R2两端电压为10 V,则R1两端的电压为( )
A.5 V B.10 V
C.15 V D.20 V
解析:选A.设R1两端的电压为UR1,原、副线圈回路中电流分别为I1、I2,由理想变压器的电流关系I1∶I2=n2∶n1,而I1=UR1R1,I2=U2R2,联立以上三式并代入数据得UR1=5 V,所以选项A正确.
人教版高中物理必修二功和功率练习题
高一必修二单元检测题一
1 、关于功率下列说法中正确的是:( BD )
A.功率大说明物体做的功多。
B.功率小说明物体做功慢。
C.由P=W/t可知,机器做功越多,其功率越大
D .单位时间机器做功越多,其功率越大
2.关于摩擦力对物体做功,以下说法中正确的是[ B ]
A.滑动摩擦力总是做负功
B.滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功
C.静摩擦力对物体一定做负功
D.静摩擦力对物体总是做正功
3.如图1所示,一个物体放在水平面上,在跟竖直方向成θ角的斜向下的推力F的作用下沿平面移动了距离s,若物体的质量为m,物体与地面之间的摩擦力大小为f,则在此过程中[ C ]
A.摩擦力做的功为fs B.力F做的功为Fscosθ
C.力F做的功为Fssinθ D.重力做的功为mgs
4.质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,当斜面沿水平方向向右匀速移动了距离s时,如图2所示,物体m相对斜面静止,则下列说法中不正确的是[ A ]
A.摩擦力对物体m做功为零
B.合力对物体m做功为零
C.摩擦力对物体m做负功
D.弹力对物体m做正功 5.起重机竖直吊起质量为m的重物,上升的加速度是α,上升的高度是h,则起重机对货物所做的功是。[ C ]
A.mgh B.mαh
C.m(g+α)h D.m(g-α)h
6.把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力恒为f, 则在从物体被抛出到落回地面的全过程中[ AD ]
A.重力所做的功为零 B.重力所做的功为2mgh
C.空气阻力做的功为零 D.空气阻力做的功为-2fh
7.一质量为m的木块静止在光滑的水平面上,从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在t=t1时刻F的功率是[ C ]
高中物理必修二《圆周运动及其应用》典型题练习(含答案)
《圆周运动及其应用》典型题练习
一、选择题
1.建造在公路上的桥梁大多是凸形桥,较少是水平桥,更没有凹形桥,其主要原因是( )
A.为的是节省建筑材料,以减少建桥成本
B.汽车以同样速度通过凹形桥时对桥面的压力要比水平或凸形桥的压力大,故凹形桥易损坏
C.可能是建造凹形桥技术上特别困难
D.无法确定
2.下图是摩托车比赛转弯时的情形.转弯处路面常是外高内低,摩托车转弯有一个最大安全速度,若超过此速度,摩托车将发生滑动.对于摩托车滑动的问题,下列论述正确的是( )
A.摩托车一直受到沿半径方向向外的离心力作用
B.摩托车所受外力的合力小于所需的向心力
C.摩托车将沿其线速度的方向沿直线滑去
D.摩托车将沿其半径方向沿直线滑去
3.如右图所示是自行车传动结构的示意图,其中Ⅰ是半径为r1的大齿轮,Ⅱ是半径为r2的小齿轮,Ⅲ是半径为r3的后轮,假设脚踏板的转速为n r/s,则自行车前进的速度为( )
A.πnr1r3r2
B.πnr2r3r1
C.2πnr1r3r2
D.2πnr2r3r1
4.质量为m的石块从半径为R的半球形的碗口下滑到碗的最低点的过程中,如果摩擦力的作用使得石块的速度大小不变,如右图所示,那么( )
A.因为速率不变,所以石块的加速度为零
B.石块下滑过程中受的合外力越来越大
C.石块下滑过程中受的摩擦力大小不变
D.石块下滑过程中的加速度大小不变,方向始终指向球心
5.山东境内发生两列列车相撞事故,造成了大量人员伤亡和财产损失.引发事故的主要原因是其中一列列车转弯时超速行驶.如右图所示,是一种新型高速列车,当它转弯时,车厢会自动倾斜,提供转弯需要的向心力;假设这种新型列车以360 km/h的速度在水平面内转弯,弯道半径为1.5 km,则质量为 75 kg的乘客在列车转弯过程中所受到的合外力为( )
A.500 N B.1 000 N C.5002
高中物理必修-二曲线运动典型一题多变题集锦
必修二曲线运动典型一题多变题集锦
一.运动的合成与分解
1、互成角度的两个匀速直线运动合运动,下列说法正确的是 ( )
A、一定是直线运动 B、一定是曲线运动
C、可能是直线,也可能是曲线运动 D、以上都不符
变式1:.关于互成角度的两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动,下列说法正确的是( )
A.合运动的轨迹一定是抛物线 B.合运动的性质一定是匀变速运动
C.合运动的轨迹可能是直线,也可能是曲线
D.合运动的性质是非匀变速运动
变式2:关于互成角度的两个初速度为零的匀变速直线运动的合运动呢?
变式3:互成角度的一个匀速直线运动和一个匀变速直线运动的合运动呢?
二.小船渡河问题:
例题:小船在200 m宽的河里横渡,水流速度为2 m/s,船在静水中的航速为4 m/s,求:
(1)当小船的船头始终正对岸时,它将在何时、何地到达对岸?
(2)要使小船到达正对岸,应如何行驶?经过多长时间?
变式一:若改为水流速度为4m/s,船在静水中的航速为2m/s呢?
变式二【讨论交流】民族运动会上有一骑射项目如图所示,运动员骑在奔跑的马上,弯弓放箭射击侧向的固定目标。假设运动员骑马奔驰的速度为v1,运动员静止时射出的弓箭速度为v2,跑道离固定目标的最近距离为d。要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短,则运动员放箭处离目标的距离为多少?
变式三.【2014·太原五中12月高三月考】小船从A码头出发,沿垂直于河岸的方向渡河,若河宽为d,渡河速度v船恒定,河水的流速与到河岸的距离成正比,即v水=kx (x≤d/2,k为常量),要使小船能够到达距A正对岸为s的B码头,则:A.v船应为kd2/4s
B.v船应为kd2/2s
C.渡河时间为s/kd
D.渡河时间为2s/kd
相关变式练习
1).【2014·西工大附中第一次适应性训练】下列图中实线为河岸,河水的流动方向如图中v的箭头所示,虚线为小船从河岸M驶向对岸N的实际航线。则其中可能正确的是
高中物理【固体、液体和气体的性质】典型题(带解析)
高中物理
【固体、液体和气体的性质】典型题
1.下列说法正确的是( )
A.温度标志着物体内大量分子热运动的剧烈程度
B.内能是物体中所有分子热运动所具有的动能的总和
C.气体压强仅与气体分子的平均动能有关
D.气体膨胀对外做功且温度降低,分子的平均动能可能不变
解析:选A.温度是分子平均动能的量度(标志),A对.内能是物体内所有分子的分子动能和分子势能的总和,B错.气体压强不仅与分子的平均动能有关,还与分子的密集程度有关,C错.温度降低,则分子的平均动能变小,D错.
2.如图所示,把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变钝了.产生这一现象的原因是( )
A.玻璃是非晶体,熔化再凝固后变成晶体
B.玻璃是晶体,熔化再凝固后变成非晶体
C.熔化的玻璃表面分子间表现为引力使其表面绷紧
D.熔化的玻璃表面分子间表现为斥力使其表面扩张
解析:选C.玻璃是非晶体,熔化再凝固后仍然是非晶体,故A、B错误;玻璃裂口尖端放在火焰上烧熔后尖端变钝,是表面张力的作用,因为表面张力具有减小表面积的作用即使液体表面绷紧,故C正确,D错误.
3.(多选)下列说法正确的是( )
A.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致
B.物理性质表现为各向同性的固体一定是非晶体
C.压缩气体需要用力,这是气体分子间有斥力的表现
D.汽缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少
解析:选AD.竖直玻璃管里的水银面不是平面,而是“上凸”的,这是表面张力所致,选项A正确;物理性质表现为各向同性的固体可能是多晶体,不一定是非晶体,选项B错误;气体之间分子距离很大,分子力近似为零,用力才能压缩气体是由于气体内部与容器外之间的压强差造成的,并非由于分子之间的斥力造成,选项C错误;汽缸里一定质量的理想气体发生等压膨胀时,根据理想气体状态方程pVT=C可知,压强不变而体积增大,则气体的温度一定升高,温度是分子平均动能的标志,温度升高则分子的平均动能增大,分子对器壁的平均撞击力增大,则单位时间碰撞器壁单位面积的气体分子数一定减少,选项D正确.
