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文档简介
(人教)物理2019高考一轮选练练题(12)及答案李仕才一、选择题1、某同学欲估量飞机着陆时的速度,他假定飞机在平直跑道上做匀减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为x,从着陆到停下来所用的时间为t,实质上飞机的速度越大,所受的阻力越大,则飞机着陆时的速度应是( )x2xA.v=tB.v=t2xx2xC.v>tD.t<v<t2x分析:选C.飞机着陆后若做匀减速直线运动,末速度为零,则飞机着陆时的速度应是v=t,实质上,飞机速度越大,所受阻力越大,飞机着陆后做的是加快度减小的减速直线运动.联合v-t图象可知,v2x飞机着陆后的总位移x<2t,故v>t,C正确.2、A,B两物体放在同一水平面上,分别遇到水平拉力F1,F2的作用,而从静止开始从同一地点出发沿同样方向做匀加快直线运动.经过时间t和4t,当二者速度分别达到2v0和v时分别000撤去F1和F2,此后物体做匀减速运动直至停止.两物体运动的vt图像如下图.已知二者的质量之比为1∶2,以下结论正确的选项是(C)A.物体A,B的位移大小之比是3∶5两物体与地面间的动摩擦因数可能不相等C.F1和F2的大小之比是6∶5D.整个运动过程中F1和F2做功之比是6∶5分析:vt图像与两坐标轴所围的面积表示物体在对应时间内的位移,A,B两物体的位移分别为x1=×2v0×3t0=3v0t0,x2=×v0×5t0=v0t0,故x1∶x2=6∶5,选项A错误;撤去拉力后,A,B两物体的加快度大小分别为
a1′=
=,a2′=
=,即
a1′=a2′=μg,故两物体与地面间的动摩擦因数相等
,选项
B错误;
在加快过程中由牛顿第二定律可得
F1-
μm1g=m1a1,F2-μ
m2g=m2a
2,a1=
,a
2=
,μ
g=
,而
m2=2m1,
故
F1∶F2=6∶5,选项
C正确;全过程中依据动能定理可知选项D错误.
W1=μ
m1gx
1,W2=μ
m2gx
2,
故整个运动过程中
F1和F2做功之比
W1∶W2=3∶5,3、(2018衡水中学调研)如图甲所示,用粘性资料粘在一同的
A、B两物块静止于圆滑水平面上,两物块的质量分别为mA=lkg、mB=2kg,当A、B之间产生拉力且大于0.3N时A、B将会分别.t=0时刻开始对物块A施加一水平推力F1,同时对物块B施加同一方向的拉力F2,使A、B从静止开始运动,运动过程中F1、F2方向保持不变,F1、F2的大小随时间变化的规律如图乙所示.则以下对于A、B两物块受力及运动状况的剖析,正确的选项是()A.t=2.0sB.t=2.0sC.t=2.5sD.从t=0
时刻A、B之间作使劲大小为0.6N时刻A、B之间作使劲为零时刻A对B的作使劲方向向左时刻到A、B分别,它们运动的位移为
5.4m【答案】AD【分析】设t时刻AB分别,分别以前AB物体共同运动,加快度为,以整体为研究对象,则有:
,分别
时:
,得,经历时间
,依据位移公式A正确
,则B错误;当
D正确;当时,
时,,
,
,得
,得
,C错误.
,4、如图,横截面积为
5cm
2的水柱以
10m/s
的速度垂直冲到墙壁上,已知水的密度为
1×10
3kg/m3,假定水冲到墙上后不反弹而顺墙壁流下,则墙壁所受水柱冲击力为( )A.5×105
N
B.50NC.5×103
N
D.5×102N分析:选
B.ts
时间内喷水质量为:
m=ρSvt=1000×0.0005
×10tkg
=
5tkg
,水在时间
ts
内遇到墙的冲量为:
I=0-mv=Ftmv-5t×10因此:F=
=t
t
N=-50N负号表示水遇到的墙的作使劲的方向与运动的方向相反.5、如下图
,沟通电源电压有效值
U0=5V,电源等效内阻
r=4.5
Ω,经过理想变压器变压后
,接在阻值
R=8
Ω的电阻上
,理想变压器原、副线圈匝数之比为
1∶4,则电阻
R耗费的功率
,以下说法正确的选项是
(
A)
C.1W
分析:依据电流关系得
,原线圈的电流
I1=4I2;在原线圈回路中
,依据欧姆定律有
,U0=4I2r+U1,解得U=5-18I2,副线圈两头的电压为U=IR=8I2;依据电压关系有=,即=,解得122I2=A;因此电阻R耗费的功率为P=R=( )2×8W=0.5W,故A正确,B,C,D错误.6、(2017·高考北京卷)2017年年初,我国研制的“大连光源”——极紫外自由电子激光装置,发出了波长在100nm(1nm=10-9m)邻近连续可调的世界上最强的极紫外激光脉冲.“大连光源”因其光子的能量大、密度高,可在能源利用、光刻技术、雾霾治理等领域的研究中发挥重要作用.一个处于极紫外波段的光子所拥有的能量能够电离一个分子,但又不会把分子打坏.据此判断,能够电离一个分子的能量约为(取普朗克常量h=6.6×10-34J·s,真空光速c=3×108m/s)()A.10-21JB.10-18JC.10-15JD.10-12Jcc-343×108-18分析:选B.由E=hν,ν=λ,可得E=hλ=6.6×10×1×10-7J≈2×10J,因此选项B正确.7、如下图,单匝矩形导线框abcd与匀强磁场垂直,线框电阻不计,线框绕与cd边重合的固定转轴以恒定角速度从图示地点开始匀速转动,理想变压器匝数比为n1∶n2.开关S断开时,额定功率为P的灯泡L1正常发光,电流表示数为I,电流表内阻不计,以下说法正确的选项是( )A.线框中产生的电流为正弦式交变电流πPB.线框从图中地点转过4时,感觉电动势刹时价为IC.灯泡L1的额定电压等于
n1Pn2ID.假如闭合开关S,则电流表示数变大π2分析:选ABD.依据产生交变电流的条件,A正确;转过4时,感觉电动势的刹时价应为2Em,P1nP2正好是有效值的大小I,B正确;C中灯泡L的额定电压应为n1I,C错误;开关S闭合,并联L2后负载总电阻减小,U2不变,I2增大,I1也增大,D正确.8、如下图,某发射系统内有一木箱,木箱内有一竖直搁置的轻质弹簧,弹簧上方有一物块,木箱内上表面和下表面都装有压力传感器.木箱静止时,上表面压力传感器的读数为12.0N,下表面压力传感器的读数为20.0N.当系统竖直向上发射时,上表面压力传感器读数变成下表面压力传感器读数的一半,重力加快度g取10m/s2,此时木箱的加快度为( )222D.条件不足,没法确立【根源】江苏省南京市南京师范大学隶属中学2018届高三5月模拟考试理科综合物理试题【答案】C【点睛】此题中有一隐含的条件,即加快运动时弹簧的形变量不变,即弹簧的弹力不变,然后运动整体和隔绝解题即可.二、非选择题如下图,绝缘水平面内固定有一间距
d=1m、电阻不计的足够长圆滑矩形导轨
AKDC,导轨两头接有阻值分别为
R1=3Ω和
R2=6Ω的定值电阻,矩形地区
AKFE、NMCD范围内均有方向竖直向下、磁感觉强度大小
B=1T的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,一质量
m=0.2kg、电阻
r=1Ω的导体棒
ab垂直放在导轨上
AK与
EF之间某处,在方向水平向右、大小
F0=2N
的恒力作用下由静止开始运动,刚要抵达EF时导体棒ab的速度大小v1=3m/s,导体棒ab进入磁场Ⅱ后,导体棒ab中经过的电流一直保持不变,导体棒ab在运动过程中一直保持与导轨垂直且接触优秀,空气阻力不计.求导体棒ab刚要抵达EF时的加快度大小a1;求两磁场界限EF和MN之间的距离L;(3)若在导体棒ab刚要抵达MN时将恒力F0撤去,求导体棒ab能持续滑行的距离s以及滑行该距离s的过程中整个回路产生的焦耳热Q.分析:(1)导体棒ab刚要抵达EF时,在磁场中切割磁感线产生的感觉电动势:E1=Bdv1经剖析可知,此时导体棒ab所受安培力的方向水平向左,由牛顿第二定律,则有:F0-BI1d=ma1E1依据闭合电路的欧姆定律,则有:I1=R+rR1R2=2Ω上式中,R=R+R12解得:a1=5m/s2(2)导体棒ab进入磁场Ⅱ后,遇到的安培力与F0均衡,做匀速直线运动,导体棒ab中通Bdv2过的电流I2,保持不变,则有:F0=BI2d,此中,I2=R+r设导体棒ab从EF运动到MN的过程中的加快度大小为a2,依据牛顿第二定律,则有:F=ma;02导体棒ab在EF,MN之间做匀加快直线运动,则有:22v2-v1=2a2L解得:L=1.35m对撤去F0后,导体
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