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    高考物理二轮复习稳中培优非选择练习一 (含解析)

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    高考物理二轮复习稳中培优非选择练习一 (含解析)

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    这是一份高考物理二轮复习稳中培优非选择练习一 (含解析),共5页。


    稳中培优非选择练习(一)

     

    1、如图,两条长直相交汇成直角的摩托车水平赛道,宽均为6 m,圆弧PQ、MN与赛道外边缘的两条直线相切,圆弧PQ经过赛道内边缘两条直线的交点O2,雨后路面比较湿滑,摩托车与赛道间的动摩擦因数为0.6,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,赛车手(可视为质点)在直道上做直线运动,弯道上做匀速圆周运动,重力加速度g=10 m/s2=1.4,=2.6.

    (1)若以最短时间从P点运动到Q点,应选A路线还是B路线?(不用说明理由)

    (2)沿着A路线通过弯道MN的最大速率不能超过多少?

    (3)以30 m/s的速度在直线赛道上沿箭头方向匀速行驶,若要沿B路线安全行驶,则进入P点前至少多远开始刹车?

    【参考答案】

    (1)B路线合理 (2)6 m/s (3)64.5 m

    解析:(1)赛车手沿A、B路线运动时,线速度大小相等,故路径短的用时较短,选B路线合理.

    (2)赛车手以速度v1沿着A路线通过弯道MN时,最大静摩擦力提供向心力.

    μmg=m,解得,v1=6 m/s.

    (3)赛车手以速度v2沿着B路线通过弯道时,最大静摩擦力提供向心力,μmg=m.

    根据几何关系可知,(r2-6)=r2.

    赛车手以初速度v0=30 m/s,加速度μg,做匀减速直线运动到P点,位移为x.

    根据运动学公式可知,v-v=2ax.

    联立解得,x=64.5 m.

    2、如图所示,水平面AB光滑,粗糙半圆轨道BC竖直放置.圆弧半径为R,AB长度为4R.在AB上方、直径BC左侧存在水平向右、场强大小为E的匀强电场.一带电量为+q、质量为m的小球自A点由静止释放,经过B点后,沿半圆轨道运动到C点.在C点,小球对轨道的压力大小为mg,已知E=,水平面和半圆轨道均绝缘.求:

    (1)小球运动到B点时的速度大小;

    (2)小球运动到C点时的速度大小;

    (3)小球从B点运动到C点过程中克服阻力做的功.

    【参考答案】(1) (2) (3)mgR

    解析:(1)小球运动到B点的过程中,电场力做功.

    根据动能定理,qE·4R=mv-0.

    其中E=.

    联立解得,vB=.

    (2)小球运动到C点时,根据牛顿第二定律,

    2mg=m.

    解得,vC=.

    (3)小球从B运动到C点的过程,根据动能定理,

    -Wf-2mgR=mvC2mvB2

    解得,Wf=mgR.

    3、如图所示,让摆球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好拉断,小球在粗糙的水平面上由D点向右做匀减速运动滑向A点,到达A孔进入半径R=0.3 m的竖直放置的光滑圆弧轨道,当摆球进入圆轨道立即关闭A孔,已知摆线长为L=2.5 m,θ=60°,小球质量为m=1 kg,小球可视为质点,D点与小孔A的水平距离s=2 m,g取10 m/s2,试求:

    (1)摆线能承受的最大拉力为多大?

    (2)要使摆球能进入圆轨道并能通过圆轨道的最高点,求粗糙水平面摩擦因数μ的范围.

    【参考答案】

    (1)20 N (2)μ≤0.25

    解析:(1)摆球由C到D运动过程做圆周运动,摆球的机械能守恒,

    mgL(1-cosθ)=mv.

    摆球在D点时,由牛顿第二定律可得,

    Fm-mg=m

    联立两式解得,Fm=2mg=20 N.

    (2)小球刚好能通过圆轨道的最高点时,在最高点由牛顿第二定律可得,

    mg=m.

    小球从D到圆轨道的最高点过程中,由动能定理得,

    -μmgs-2mgR=mv2mv.

    解得,μ=0.25.

    即要使摆球能进入圆轨道并能通过圆轨道的最高点,μ≤0.25.

    4、如图所示,空间内有场强大小为E的匀强电场,竖直平行直线为匀强电场的电场线(方向未知),现有一电荷量为q,质量为m的带负电的粒子,从O点以某一初速度垂直电场方向进入电场,A、B为运动轨迹上的两点,不计粒子的重力及空气的阻力.

    (1)若OA连线与电场线夹角为60°,OA=L,求带电粒子从O点到A点的运动时间及进电场的初速度;

    (2)若粒子过B点时速度方向与水平方向夹角为60°,求带电粒子从O点到B点过程中电场力所做的功.

    【参考答案】(1)  v0 (2)

    解析:(1)带电粒子做曲线运动,受力指向轨迹的内侧,电场力方向向上,带电粒子带负电,电场强度方向竖直向下.

    水平方向的位移Lsin60°=v0t.

    竖直方向的位移Lcos60°=·t2.

    联立解得,t= ,v0.

    (2)根据运动的合成与分解知识可知,粒子到达B点的速度v==2v0.

    带电粒子从O点到B点过程中,根据动能定理可知,

    W=mv2mv.

    联立解得电场力做功W=mv.

    5、为了测量某种材料制成的电阻丝的电阻Rx,提供的器材有:

    A.电流表G,内阻Rg=120 Ω,满偏电流Ig=6 mA

    B.电压表V,量程为6 V

    C.螺旋测微器,毫米刻度尺

    D.电阻箱R0(0~99.99 Ω)

    E.滑动变阻器R(最大阻值为5 Ω)

    F.电池组E(电动势为6 V,内阻约为0.05 Ω)

    G.一个开关S和导线若干

    (1)用多用电表粗测电阻丝阻值,用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,应该换用________挡(选填“×1”或“×100”),进行一系列正确操作后,指针静止时位置如图甲所示;

    (2)电流表G与电阻箱并联改装成量程为0.6 A的电流表,则电阻箱的阻值应调为R0=________Ω;(结果保留3位有效数字)

     (3)为了用改装好的电流表测量电阻丝Rx的阻值,请根据提供的器材和实验需要,将图乙中电路图补画完整.(要求在较大范围内测量多组数据)

    (4)电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电压表V的示数为U,电流表G的示数为I.请用已知量和测量的字母符号,写出计算电阻的表达式Rx=________.

    【参考答案】

    (1)“×1” (2)1.21 Ω (3)见解析   (4)

    解析:(1)用多用电表粗测电阻丝阻值,用“×10”挡时发现指针偏转角度过大,说明被测电阻阻值较小,说明选择的倍率较大,应选择“×1”倍率.

    (2)将电流表G与电阻箱并联改装成量程为0.6 A的电压表,根据电表改装原理可知,电阻箱的阻值应调为R0≈1.21 Ω.

    (3)待测电阻阻值为15 Ω,电压表内阻很大,远大于被测电阻的阻值,电流表应采用外接法,滑动变阻器最大阻值为5 Ω,为测多组实验数据,采用分压接法,电路图如图所示:

    (4)根据欧姆定律,

    Rx.

     

     

     

     

     

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