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文档简介
2020北京高三物理一模力学选择汇编二1、(2020北京海淀高三一模)如图7所示,在电场强度为E的水平匀强电场中,有一足够大的绝缘光滑水平面,一根长为L的绝缘轻软细绳一端固定在平面上的0点,另一端系有一个质量为m、带电荷量为+q的小球A(可看作质点)。当小球A在水平面上静止时,细绳被拉直且与00’重合,00,的方向与电场方向平行。在水平面内将小球由平衡位置拉开一小段距离,保持细绳拉直,直至细绳与00,间有一个小角度。后由静止释放,不计空气阻力,则下列说法中正确的是a-——小球A在运动过程中的加速度大小恒为哄细绳通过00,后小球A速度为0时,细绳与00’的夹角大于。细绳通过00,时小球A的速度与其质量m无关JiimL小球A释放后经历的时间,细绳会与00’重合2.(2020北京海淀高三一模)研究小组的同学们用如图8所示的装置探究物体的加速度与力、质量的关系之后,对此实验又做了进一步的分析:在实验前通过垫块已经平衡了阻力,且砂和砂桶的总质量远小于小车和车上砝码的总质量,若将小车(含车上砝码)和砂(含砂桶)当成一个系统(包括地球),由静止释放小车后,下列说法中正确的是系统动量守恒,机械能守恒系统动量不守恒,机械能守恒系统动量守恒,机械能不守恒系统动量不守恒,机械能不守恒3.(2020北京海淀高三一模)我们知道,处于自然状态的水都是向重力势能更低处流动的,当水不再流动时,同一滴水在水表面的不同位置具有相同的重力势能,即水面是等势面。通常稳定状态下水面为水平面,但将一桶水绕竖直固定中心轴以恒定的角速度3转动,稳定时水面呈凹状,如图11所示。这一现象依然可用等势面解释:以桶为参考系,桶中的水还多受到一个“力”,同时水还将具有一个与这个“力”对应的“势能”。为便于研究,在过桶竖直轴线的平面上,以水面最低处为坐标原点、以竖直向上为y轴正方向建立xOy直角坐标系,质量为m的小水滴(可视为质点)在这个坐标系下具有的“势能”E=一丄朋护*可表示为。该“势能”与小水滴的重力势能之和为其总势能,水会向总势能更低的地方流动,稳定时水表面上的相同质量的水将具有相同的总势能。根据以上信息可知,下列说法中正确的是
A•与该“势能”对应的“力”的方向指向0点与该“势能”对应的“力”的大小随x的增加而减小E=一丄用e'F该“势能”的表达式是选取了y轴处“势能”为零A•与该“势能”对应的“力”的方向指向0点与该“势能”对应的“力”的大小随x的增加而减小E=一丄用e'F该“势能”的表达式是选取了y轴处“势能”为零稳定时桶中水面的纵截面为圆的一部分4、(2020北京门头沟高三一模)如图3所示,是一测定风力仪器的结构简图,悬挂在0点的轻质细金属丝的下端固定一个质量为m的金属球P,在竖直平面内的刻度盘可以读出金属球P自由摆动时摆线的摆角。图示风向水平向左,金属球P静止时金属丝与竖直方向的夹角为0,此时风力F的大小是A.B.F-mgcosQD.5、(2020北京密云高三一模)如图6所示,一个劲度系数为k的轻质弹簧竖直放置,弹簧上端固定一质量为2m的物块A,弹簧下端固定在水平地面上.一质量为m的物块B,从距离弹簧最上端高为h的正上方处由静止开始下落,与物块A接触后粘在一起向下压缩弹簧。从物块B刚与A接触到弹簧压缩到最短的整个过程中(弹簧保持竖直且在弹性限度内形变),下列说法正确的是物块B的动能先减少后增加又减小物块A和物块B组成的系统动量守恒物块A和物块B组成的系统机械能守恒物块A、物块B和弹簧组成的系统机械能守恒6、(2020北京密云高三一模).图像法具有自己独特的优势,它能把复杂的物理过程直观形象清楚地展现出来,同时也能够形象地描述两个物理量之间的关系,如图7所示,若x轴表示一个物理量,y轴表示一个物理量,其中在实验数据处理时,会发现图像与两个坐标轴的交点(称为截距)具有特殊的物理意义。对该交点的物理意义,下列说法不正确的是fD7图7在测电源电动势和电源内阻时,若x轴表示流过电源的电流,y轴表示闭合电路电源两端的电压,则该图像与x轴的交点的物理意义是短路电流在利用自由落体法验证机械能守恒实验时,若x轴表示重锤下落到某点时速度的平方,y轴表示重锤落到该点的距离,则该图像与x轴交点的物理意义是重锤下落时的初速度在用单摆测重力加速度的实验中,若x轴表示摆线长度,y轴表示单摆周期的平方,则该图像与x轴交点绝对值的物理意义是该单摆摆球的半径在研究光电效应的实验中,若x轴表示入射光的频率,y轴表示光电子的最大初动能,则该图像与X轴的交点物理意义是该金属的极限频率7、(2020北京门头沟高三一模)•如图8所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定应画F—r图像研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画「一厂图像研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画F—m图像如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目的8、(2020北京平谷高三一模)如图所示,一个钢球放在倾角汇"的固定斜面上,用以竖直的挡板挡住,处于静止状态。各个接触面均光滑。关于球的重力大小:、球对斜面的压力大小「;:、球对挡板的压力大小-1二间的关系,正确的是TOC\o"1-5"\h\z厂;〉-7-7:=-7■'「:■'':9、(2020北京平谷高三一模)木箱内的地板上放置一个汕匚的物体,钢绳吊着木箱静止在某一高度处。从计时时刻开始钢绳拉着木箱向上做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为厂,至第三匚末钢绳突然断裂,此后木箱先向上做与减速运动,到达最高点后开始竖直下落,匕末落至地面。木箱在空中运动的过程中地板始终保持水平,重力加速度取工匸厂。下列说法正确的是第2秒末物体的重力增大到7第4秒末物体对木箱地板的压力为7'-'第4秒末物体对木箱地板的压力为第6秒末物体对木箱地板的压力为010、(2020北京石景山高三一模)如图3所示,一汽车装备了具有“全力自动刹车”功能的城市安全系统,系统以厂上、的频率监视前方的交通状况。当车速「兰二:1且与前方静止的障碍物之间的距离接近安全距离时,如果司机未采取制动措施,系统就会立即启动“全力自动刹车”,使汽车避免与障碍物相撞。在上述条件下,若该车在不同路况下的“全力自动刹车”的加速度取「之间的某一值,则该车应设计的最小安全距离最接近5氏b.12.StrC.20用d.30m11、(2020北京石景山高三一模)「二匚时刻,土'二两质点从同一地点沿同一方向做直线运动,它们的平均速度「与时间「的关系分别为图5中的直线-亠6下列判断正确的是A.质点A的加速度大小为lm/s2B.质点B的加速度大小为lrn/s2C.t=2s时,质点A和B的速度大小相等D.t=4s时,质点A和B相遇12、(2020北京石景山高三一模)一直径为工「二的皮球,在温度为「记时,球内气体的压强为球壳处于张紧状态。球壳中任意一个直径为工>:圆周两侧的球面之间存在彼此相拉的力,若大气压强为m,%,试估算其每厘米长度上该力的大小丁;B.二二C.*工D.13、(2020北京石景山高三一模)速度和加速度等运动学概念,是伽利略首先建立起来的。伽利略相信,自然界的规律简洁明了。他从这个信念出发,猜想落体一定是一种最简单的变速运动,它的速度应该是均匀变化的。他考虑了两种可能:一种是速度的变化对时间来说是均匀的,定义加速度「-,其中二和二分别表示一段时间「内的初速度和
末速度;另一种是速度的变化对位移来说是均匀的,定义加速度定二二厂,其中「和二分别表示一段位移x内的初速度和末速度。下列说法正确的是A•若-■不变,则后也不变若且保持不变,则逐渐变大C.若一不变,则物体在中间位置处的速度为C.若一不变,则物体在中间位置处的速度为D.若:不变,则物体在中间位置处的速度为二厂14、(2020北京顺义高三一模)如图10(甲)所示,质量m=2kg的小物体放在长直的水平地面上,用水平细线绕在半径R=0.5的薄圆筒上。t=0时刻,圆筒由静止开始绕竖直中心轴转动,其角速度"随时间t的变化规律如图10(乙)所示,小物体和地面间的动摩擦因数为0.1,重力加速度g取:厂则下列判断正确的是m0(甲)(乙)图10(rt/rad-m0(甲)(乙)图10(rt/rad-s_,细线的拉力大小为4N细线拉力的瞬时功率满足P=4t小物体的速度随时间的变化关系满足v=4t在0~4s内,小物体受合力的冲量为4N・s15、(2020北京西城高三一模)由于空气阻力的影响,炮弹的实际飞行轨迹不是抛物线,而是“弹道曲线”,如图中实线所示。图中虚线为不考虑空气阻力情况下炮弹的理想运动轨迹,“为弹道曲线上的五点,其中二点为发射点,J点为落地点点为轨迹的最高点,‘;、•「为运动过程中经过的距地面高度相等的两点。下列说法正确的是到达[点时,炮弹的速度为零到达[点时,炮弹的加速度为零炮弹经过•,点时的速度大于经过:一点时的速度炮弹由[点运动到:点的时间大于由:点运动到’:点的时间16、(2020北京延庆高三一模)“笛音雷”是春节常放的一种鞭炮,其引线着火后一段时间内的速度一时间图象如,如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中血时刻为笛音雷起飞时刻、°週段是斜
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