2019年高考物理大二輪專題復(fù)習(xí) 考前增分練 選擇題部分 專練7 功 功率和功能關(guān)系.doc
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2019年高考物理大二輪專題復(fù)習(xí) 考前增分練 選擇題部分 專練7 功 功率和功能關(guān)系.doc
2019年高考物理大二輪專題復(fù)習(xí) 考前增分練 選擇題部分 專練7 功 功率和功能關(guān)系1(xx重慶2)某車以相同的功率在兩種不同的水平路面上行駛,受到的阻力分別為車重的k1和k2倍,最大速率分別為v1和v2,則()Av2k1v1 Bv2v1Cv2v1 Dv2k2v1答案B解析車達(dá)到最大速度時,牽引力的大小等于阻力的大小,此時車的功率等于克服阻力做功的功率故Pk1mgv1k2mgv2,解得v2v1,選項B正確2(xx新課標(biāo)16)一物體靜止在粗糙水平地面上現(xiàn)用一大小為F1的水平拉力拉動物體,經(jīng)過一段時間后其速度變?yōu)関.若將水平拉力的大小改為F2,物體從靜止開始經(jīng)過同樣的時間后速度變?yōu)?v.對于上述兩個過程,用WF1、WF2分別表示拉力F1、F2所做的功,Wf1、Wf2分別表示前后兩次克服摩擦力所做的功,則()AWF2>4WF1,Wf2>2Wf1BWF2>4WF1,Wf22Wf1CWF2<4WF1,Wf22Wf1DWF2<4WF1,Wf2<2Wf1答案C解析根據(jù)xt得,兩過程的位移關(guān)系x1x2,根據(jù)加速度的定義a,得兩過程的加速度關(guān)系為a1.由于在相同的粗糙水平地面上運動,故兩過程的摩擦力大小相等,即f1f2f,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)1f1ma1,F(xiàn)2f2ma2,所以F1F2f,即F1>.根據(jù)功的計算公式WFl,可知Wf1Wf2,WF1>WF2,故選項C正確,選項A、B、D錯誤3如圖1甲所示,甲、乙兩個小球可視為質(zhì)點,甲球沿傾角為30的光滑足夠長斜面由靜止開始下滑,乙球做自由落體運動,甲、乙兩球的動能與路程的關(guān)系圖象如圖乙所示下列說法正確的是()圖1A甲球機械能不守恒,乙球機械能守恒B甲、乙兩球的質(zhì)量之比為m甲m乙41C甲、乙兩球的動能均為Ek0時,兩球重力的瞬時功率之比為P甲P乙11D甲、乙兩球的動能均為Ek0時,兩球高度相同答案BC解析因只有重力做功,所以甲、乙兩球機械能都守恒,故A錯誤;動能與位移的圖象斜率表示合外力,甲的合外力為m甲gsin 30,乙球的合外力為m乙g,由題圖乙知m甲gsin 302m乙g,所以m甲m乙41,故B正確;根據(jù)Ekmv2知,動能相等時,兩球重力的瞬時功率之比,所以C正確;由題圖乙知,甲、乙兩球的動能均為Ek0時,兩球高度不相同,所以D錯誤4如圖2所示,小球從A點以初速度v0沿粗糙斜面向上運動,到達(dá)最高點B后返回A,C為AB的中點下列說法中正確的是()圖2A小球從A出發(fā)到返回A的過程中,位移為零,外力做功為零B小球從A到C過程與從C到B過程,減少的動能相等C小球從A到C過程與從C到B過程,損失的機械能相等D小球從A到C過程與從C到B過程,速度的變化量相等答案BC解析小球從A出發(fā)到返回A的過程中,重力做功為零,摩擦力一直做負(fù)功,所以外力做功不為零,故A錯誤;小球從A到C與從C到B,重力與摩擦力做功之和相等,減少的動能相等,所以B正確;小球從A到C與從C到B,克服摩擦力做功相等,故損失的機械能相等,所以C正確;小球從A到C過程與從C到B過程,加速度相同,但運動的時間不同,故速度的變化量不相等,所以D錯誤5如圖3所示,傳送帶足夠長,與水平面間的夾角37,并以v10 m/s的速度逆時針勻速轉(zhuǎn)動著,在傳送帶的A端輕輕地放一個質(zhì)量為m1 kg的小物體,若已知物體與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)0.5,(g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)則下列有關(guān)說法正確的是()圖3A小物體運動1 s后,受到的摩擦力大小不適用公式FfFNB小物體運動1 s后加速度大小為2 m/s2C在放上小物體的第1 s內(nèi),系統(tǒng)產(chǎn)生50 J的熱量D在放上小物體的第1 s內(nèi),至少給系統(tǒng)提供能量70 J才能維持傳送帶勻速轉(zhuǎn)動答案B解析釋放后A由mgsin mgcos ma1,得a110 m/s2,再根據(jù)va1t10 m/s,可得:t1 s,即1 s后物體與傳送帶速度相等,又因為mgsin >mgcos ,所以1 s后物體繼續(xù)做加速運動,mgsin mgcos ma2,解得:a22 m/s2,摩擦力為滑動摩擦力,故適用公式FfFN,所以A錯誤,B正確;在第1 s內(nèi)物體的位移x1vt5 m,傳送帶的位移x2vt10 m,故相對位移xx2x15 m,所以系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量Qmgcos x20 J,故C錯誤;物體增加的動能Ekmv250 J,系統(tǒng)提供能量EEkQmgsin x1,小于70 J,故D錯誤6(xx福建18)如圖4所示,兩根相同的輕質(zhì)彈簧,沿足夠長的光滑斜面放置,下端固定在斜面底部擋板上,斜面固定不動質(zhì)量不同、形狀相同的兩物塊分別置于兩彈簧上端現(xiàn)用外力作用在物塊上,使兩彈簧具有相同的壓縮量,若撤去外力后,兩物塊由靜止沿斜面向上彈出并離開彈簧,則從撤去外力到物塊速度第一次減為零的過程,兩物塊()圖4A最大速度相同B最大加速度相同C上升的最大高度不同D重力勢能的變化量不同答案C解析當(dāng)彈簧的彈力和滑塊重力沿斜面向下的分力大小相等時,滑塊的速度最大,由于兩滑塊的質(zhì)量不同,故兩滑塊速度分別達(dá)到最大時,質(zhì)量大的滑塊接觸的彈簧的形變量較小,根據(jù)能量守恒定律可知,質(zhì)量大的滑塊的最大速度較小,選項A錯誤剛撤去外力時,根據(jù)牛頓第二定律得kxmgsin ma(為斜面傾角),agsin ,若a>gsin ,則此時兩滑塊的加速度最大,由于兩滑塊的質(zhì)量不同,故兩滑塊的最大加速度不同,選項B錯誤整個過程中,彈簧的彈性勢能全部轉(zhuǎn)化為滑塊的重力勢能,由于兩滑塊質(zhì)量不同,故上升的最大高度不同,選項C正確兩滑塊重力勢能的變化量等于彈簧彈性勢能的減少量,故重力勢能的變化量相同,選項D錯誤7兩木塊A、B用一輕彈簧連接,靜置于水平地面上,如圖5(a)所示現(xiàn)用一豎直向上的力F拉動木塊A,使木塊A向上做勻加速直線運動,如圖(b)所示從木塊A開始運動到木塊B將要離開地面的過程中,下述判斷正確的是(設(shè)彈簧始終在彈性限度內(nèi))()圖5A彈簧的彈性勢能一直減小B力F一直增大C木塊A的動能和重力勢能之和一直增大D兩木塊A、B和輕彈簧組成的系統(tǒng)的機械能先增大后減小答案BC解析在木塊A上升過程中,彈簧從壓縮到伸長,所以彈簧的彈性勢能先減小后增大,故A錯誤;由牛頓第二定律即可解出此過程所需的拉力F的大小,得出拉力一直增大,故B正確;由于木塊A做勻加速運動,所以木塊A的速度增大,高度升高,則木塊A的動能和重力勢能之和增大,故C正確;在上升過程中,除重力與彈力做功外,還有拉力做正功,所以兩木塊A、B和輕彈簧組成的系統(tǒng)的機械能一直增大,故D錯誤8(xx河南省開封第二次模擬)如圖6甲所示,一傾角為37的傳送帶以恒定速度運行,現(xiàn)將一質(zhì)量m1 kg的小物體拋上傳送帶,物體相對地面的速度隨時間變化的關(guān)系如圖乙所示,取沿傳送帶向上為正方向,g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8.則下列說法正確的是()圖6A物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為0.875B08 s內(nèi)物體位移的大小為18 mC08 s內(nèi)物體機械能的增量為90 JD08 s內(nèi)物體與傳送帶由于摩擦產(chǎn)生的熱量為126 J答案AC解析根據(jù)速度時間圖象分析,前6秒鐘,物體的加速度方向沿傳送帶向上,大小為a1 m/s2,根據(jù)物體在傳送帶上受力分析有mgcos mgsin ma,整理得0.875,選項A正確.08 s內(nèi)物體位移等于前8秒鐘速度時間圖象與時間軸圍成的面積,時間軸上面的部分代表位移為正,下面的部分代表位移為負(fù),結(jié)合圖象得位移x m14 m,選項B錯誤.08 s內(nèi)物體動能增加量為mv2mv6 J,重力勢能增加mgxsin 84 J,機械能增加量為6 J84 J90 J,選項C正確摩擦生熱分為三部分,第一部分為前2秒:Q1mgcos t114 J,第二部分為26 s,摩擦生熱Q2mgcos t256 J,最后物體做勻速直線運動摩擦力為靜摩擦力,二者沒有相對運動,不產(chǎn)生熱量,所以08 s內(nèi)物體與傳送帶由于摩擦產(chǎn)生的熱量為Q1Q270 J,選項D錯誤