高三物理知识点优化训练力Word文档格式.docx
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7.作用于同一点的两个力,大小分别为F1=5N,F2=4N,这两个力的合力F与F1的夹角为θ,则θ可能为
A.30º
B.45º
C.60º
D.75º
8.如图所示,物体A在倾角为θ的斜面上静止,现在给物体A一水平推力F,使它做匀速运动,物体A与斜面间的滑动摩擦系数为μ,物体质量为m,则
A.物体A将沿与斜面底边平行方向移动
B.物体A将斜向下做匀速直线运动
C.物体A所受滑动摩擦力大小等于μmgcosθ,方向与F相反
D.物体A所受滑动摩擦力大小等于μmgcosθ,方向一定与F不同直线
9.如图所示,水平细线NP与斜拉细线OP把质量为m的小球维持在位置P,OP与竖直方向夹角为θ,这时斜拉细线中的张力为TP,作用于小球的合力为FP;
若剪断NP,当小球摆到位置Q时,OQ与竖直方向夹角也为θ,细线中的张力为TQ,作用于小球的合力为FQ,则
A.TP=TQ,FP=FQ
B.TP=TQ,FPFQ
C.TPTQ,FP=FQ
D.TPTQ,FPFQ
10.如图所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物块,F是作用在物块B上沿水平方向的力,物体A和B以相同的速度做匀速直线运动。
由此可知,A、B间的动摩擦因数μ1和B、C间的动摩擦因数μ2有可能是
A.μ1=0,μ2=0B.μ1=0,μ2≠0
C.μ1≠0,μ2=0D.μ1≠0,μ2≠0
二、填空题
11.某弹簧的劲度系数k=5000N/m,当它伸长2.5cm时,产生的弹力是,在受到100N的拉力作用时,它要伸长cm。
12.质量为50kg的物体放在水平地面上用100N的水平推力刚能使物体匀速前进,那么,动摩擦因数μ为,用200N的水平力推物体时,地面对物体的摩擦力是______N。
(注:
取g=10m/s2)
13.如图所示,物体M受两个水平推力,F1=20N,F2=5N,向右匀速运动;
若不改变F1的大小和方向及F2的方向,要使物体能向左匀速运动,F2应增大到原来的倍。
14.如图所示,是探究某根弹簧的伸长量X与所受拉力F之间的关系图:
(1)写出图线代表的函数(x用m做单位);
(2)若这根弹簧被剪掉一半,则新弹簧的劲度系数变成N/m;
三、实验题
15.在研究共点力合成的实验中,得到如图所示的合力与两个分力夹角的关系图象,这是图像的一部分。
则这两个分力的大小为___________、___________。
又角度轴上为的点,在合力轴上对应的坐标点是______________。
16.在“探究共点力合成的规律”的实验中,用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳另一端系着绳套B、C(用来连接弹簧测力计)。
其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。
(1)在实验中,如果只将细绳换成橡皮筋,其它步骤没有改变,那么实验结果是否会发生变化?
答:
。
(选填“变”或“不变”)
(2)本实验采用的科学方法是
A.理想实验法B.等效替代法
C.控制变量法D.建立物理模型法
四、计算题
17.一根弹簧在弹性限度内,受100N拉力时长度为25cm,受300N拉力时长度为35cm,求这个弹簧的劲度系数k和原长L0。
18.如图所示,物体A的质量m=3kg,用两根轻绳B,C连接于竖直墙上,要使两绳都能绷直,即物体A在如图所示位置保持平衡,现施加一个力F作用于物体,力F的方向如图所示,若夹角=60°
,求力F的大小应满足的条件。
(取g=10m/s)。
19.一半径为R的光滑圆环固定在竖直平面内,环上套两个中央有孔的小球A和B,A、B间由质量不计的原长为R的细弹簧连接着,它们处于如图中的位置时恰好都能保持静止状态,此时B球与环中心O处于同一水平面上,AB与水平线成30°
夹角。
已知B球的质量为m,求A球的质量和弹簧的劲度系数。
20.如图所示,放在长木板上的木块质量为m,当木板与水平方向夹角为α时,木块静止在长木板上。
(1)求此时木块所受的弹力和摩擦力各多大?
(2)当把木块的倾角增大到θ(θ>
α)时,木块刚好沿长木板匀速下滑,求木块和木板之间的动摩擦因数为多大?
参考答案
1.C
2.A
3.C
4.CD
5.C
解析:
共点的两个力合成,同向时最大为+,反向时最小为-。
6.BC
7.AB
8.BD
9.D
10.BD
11.125,2
12.0.2,100
13.7
14.
(1)F=2×
103x;
(2)4×
103N/m
15.2N、3N;
。
假设两个分力用、表示,由图像看出,当两个分力间的夹角为零,即分力方向相同时,合力为5N,所以得+=5N。
由图像又看出,当两分力夹角为60°
时,合力为N,所以得
两式联立得结果。
所求合力为
N。
16.
(1)不变;
(2)B
17.解析:
由胡克定律得:
F1=k(L1-L0)有:
100=k(0.25-L0)
F2=k(L2-L0)有:
300=k(0.35-L0)
解得:
k=xxN/m
L0=20cm
18.解析:
A球受力如图所示,则有
水平方向:
①
竖直方向:
②
由②式得
由①②式得
所以力F大小应满足的条件是17.3N≤F≤34.6N
19.解析:
A、B球受力如图示,因为A、B平衡
对B有:
①(2分)
对A建立如图示坐标系
则有:
②(2分)
而③(2分)
由①②③解得:
(2分)
20.
(1)木块所受的弹力为:
FN=mgcosα
木块所受摩擦力为:
Ff=mgsinα
(2)当木块倾角增大为θ时
摩擦力为Ff=mgsinθ
(2分)
弹力为FN=mgcosθ
摩擦因数为
曲线运动
1.对曲线运动的下列判断,正确的是:
A.变速运动一定是曲线运动
B.曲线运动一定是变速运动
C.速率不变的曲线运动是匀速运动
D.曲线运动是速度不变的运动
2.甲、乙、丙三个物体,甲静止地放在北京,乙静止地放在江苏,丙静止地放在广州。
当它们随地球一起转动时,则
A.甲的角速度最大,乙的线速度最小
B.丙的角速度最小,甲的线速度最大
C.三个物体的角速度、周期和线速度都相等
D.三个物体的角速度、周期一样,丙的线速度最大
3.一船在静水中的速度为6m/s,要横渡流速为8m/s的河,下面说法正确的是
A.若河宽为60m,则过河的最少时间为10s
B.船不能渡过此河
C.船能行驶到正对岸
D.船用最短时间过河时,船对地的速度为6m/s
4.一个物体以恒定的角速度ω做匀速圆周运动时,下列说法中正确的有:
A.轨道半径越大线速度越大
B.轨道半径越大线速度越小
C.轨道半径越大周期越大
D.轨道半径越大周期越小
5.关于做匀速圆周运动的物体的线速度、角速度、周期与向心加速度的关系,下列说法中正确的是
A.角速度大的向心加速度一定大
B.线速度大的向心加速度一定大
C.线速度与角速度乘积大的向心加速度一定大
D.周期小的向心加速度一定大
6.如图所示,一艘炮艇沿长江由西向东快速行驶,在炮艇上发射炮弹射击北岸的目标。
要击中目标,射击方向应
A.对准目标
B.偏向目标的西侧
C.偏向目标的东侧
D.无论对准哪个方向都无法击中目标
7.如图所示的曲线为运动员抛出的铅球运动轨迹(铅球视为质点)。
A、B、C为曲线上的三点,铅球由A向B再向C运动。
关于铅球在B点的速度方向,下列说法正确的是:
A.为AB方向B.为BC方向
C.为BD方向D.为BE方向
8.江中某轮渡站两岸的码头A和B正对,如图所示,水流速度恒定且小于船速。
若要使渡船直线往返于两码头之间,则船在航行时应:
A.往返时均使船垂直河岸航行
B.往返时均使船头适当偏向上游一侧
C.往返时均使船头适当偏向下游一侧
D.从A码头驶往B码头,应使船头适当偏向上游一侧,返回时应使船头适当偏向下游一侧
9.如图为皮带传动示意图,假设皮带没有打滑,R>
r,则下列说法正确的是
A.大轮边缘的线速度大于小轮边缘的线速度
B.大轮边缘的线速度小于小轮边缘的线速度
C.大轮边缘的线速度等于小轮边缘的线速度
D.大轮的角速度较大
10.某变速箱中有甲、乙、丙三个齿轮,如图所示,其半径分别为r1、r2、r3,若甲轮的角速度为ω,则丙轮边缘上某点的向心加速度为
A. B.
C. D.
11.在学习运动的合成与分解时我们做过如下图所示的实验。
在长约80cm~100cm一端封闭的玻璃关中注满清水,水中放一个用红蜡做成的小圆柱体(小圆柱体恰能在管中匀速上浮),将玻璃管的开口端用胶塞塞紧。
然后将玻璃管竖直倒置,在红蜡块匀速上浮的同时使玻璃管紧贴黑板面水平向上匀加速移动,你正对黑板面将看到红蜡块相对于黑板面的移动轨迹可能是下图中的
12.质量相等的两辆汽车以相同的速度分别通过半径皆为R的凸形桥的顶部与凹形桥底部时,两桥面各受的压力之比F1:
F2=。
13.沿半径为R的半球型碗底的光滑内表面,质量为m的小球正以角速度ω,在一水平面内作匀速圆周运动,此时小球离碗底部为h=。
14.长度为L=0.5m的轻质细杆,一端有一质量为m=3kg的小球,小球以O点为圆心在竖直面内做圆周运动,当小球通过最高点时速率为2m/s时,小球受到细杆的力(填拉或支持),大小为N,g取10m/s。
15.某同学在做“研究平抛物体的运动”实验时,没有记下小球的抛出点O的位置,于是他根据实验中记录的点描出运动轨迹曲线后,以该段曲线的起点为空间坐标系的原点建立了一个直角坐标,然后在该段曲线上取了三点A、B、C,其坐标分别为(10.0,14.0)(20.0,37.8)(30.0,71.4)(单位厘米),由此数据得出小球平抛的初速度是米/秒。
相邻点间的时间间隔秒(结果保留二位有效数字)。
16.如图所示是在“研究平抛物体的运动”的实验中记录的一段轨迹。
已知物体是从原点O水平抛出,经测量C点的坐标为(60,45)。
则平抛物体的初速度=m/s,该物体运动的轨迹为一抛物线,其轨迹方程为。
17.
一同学做验证平抛运动规律实验时,只在白纸上画出与初速平行的Ox轴,忘了画原点和Oy轴,并且他只画出一部分轨迹如图所示。
如何只用一把刻度尺得出小球的初速度v0?
(不需测实际数据,用物理量的符号代表所测量的值。
)
(1)测量方法是(简要回答):
______________________________________________________________________________________________________________________。
(2)初速度的计算式为_________________________。
(1)在曲线上取三个点1、2、3,令相邻两点的水平距离相等,测得距离为s,在测得相邻两点的竖直距离y1和y2
(2)v0=
18.三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:
(1)甲同学采用如图
(1)所示的装置。
用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变A球被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明
(2)乙同学采用如图
(2)所示的装置。
两个想通的弧形轨道M、N分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看作光滑的水平板相切;
两轨道上端分别装有电磁铁C、D;
调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N下端射出。
实验可观察到的现象应是
仅仅改变弧形轨道M的高度(保持AC不变),重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图(3)所示的“小球做平抛运动”的照片。
图中每个小方格的变长为1.25cm,则由图可求得拍摄时每
s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为
m/s(g取9.8m/s2)
19.在高为20m的阳台上,用20m/s的初速度水平抛出一物体,不计空气阻力,g取10m/s2。
求:
(1)物体在空中运动的时间;
(2)落地时的速度大小。
20.将一个小球从某高处以2m/s的初速度水平抛出,到落地时运动的水平距离为1.6m(不计空气阻力,g=10m/s2)。
(1)小球在空中运动的时间;
(2)小球抛出点的高度。
21.钢铁质量为的超重车,行驶在半径为厅的圆弧形拱桥顶点,已知此处桥面能承受的最大压力只是车重的倍;
要使车能安全沿桥面行驶,求在此处车的速度应在什么范围内?
22.如图,质量为0.5kg的小杯里盛有1kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1m,g取10m/s。
(1)为使小杯经过最高点时水不流出,在最高点时最小速率是多少?
(2)当水杯在最高点速率V2=5m/s时,在最高点时,绳的拉力?
23.如图所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°
、表面光滑且足够长的斜面体,物体A以v1=6m/s的初速度沿斜面上滑,同时在物体A的正上方,有一物体B以某一初速度水平抛出。
如果当A上滑到最高点时恰好被B物体击中。
(A、B均可看作质点,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8。
g取10m/s。
)求:
(1)物体A上滑到最高点所用的时间t;
(2)物体B抛出时的初速度;
(3)物体A、B间初始位置的高度差h。
24.如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2的光滑圆形轨道,BC段为高为h=5的竖直轨道,CD段为水平轨道。
一质量为0.1的小球由A点从静止开始下滑到B点时速度的大小为2/s,离开B点做平抛运动(g取10/s2),求:
(1)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C的水平距离;
(2)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小?
(3)如果在BCD轨道上放置一个倾角=45°
的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?
如果能,求它第一次落在斜面上的位置。
1.B
2.D
3.A
4.A
对于D选项,好多同学都进行了计算,其实大家只要知道,就知道周期小就是角速度大,角速度大加速度一定大吗?
不一定,所以D错。
6.B
7.C
8.B
9.C
10.A
三轮的关系应该有
,再用公式即可求得。
11.C
12.
13.
14.支持力,6
15.1.0,0.10
16.2,
17.
(1)在曲线上取三个点1、2、3,令相邻两点的水平距离相等,测得距离为s,在测得相邻两点的竖直距离y1和y2(4分)
(2)v0=(2分)
18.
(1)平抛运动在竖直方向上是自由落体运动
(2)P,Q二球相碰;
平抛运动在水平方向上是匀速运动
(3)0.36s或1/28s;
0.7
20.解析:
(1)小球在水平方向上做匀速直线运动,根据匀速直线运动规律
解得小球在空中运动的时间t=0.8s
(2)小球在竖直方向上做自由落体运动,根据匀变速直线运动规律
解得小球抛出点的高度h=3.2m
21.解析:
22.解析:
23.解析:
24.解析:
(1)设小球离开B点做平抛运动的时间为t1,落地点到C点距离为s
由h=gt12得:
t1==s=1s
s=vB·
t1=2×
1m=2m
(2)小球达B受重力G和向上的弹力F作用,由牛顿第二定律知
解得F=3N
由牛顿第三定律知球对B的压力,即小球到达B点时对圆形轨道的压力大小为3N,方向竖直向下。
(3)如图,斜面BEC的倾角θ=45°
,CE长d=h=5m,因为d>s,所以小球离开B点后能落在斜面上
(说明:
其它解释合理的同样给分。
)
假设小球第一次落在斜面上F点,BF长为L,小球从B点到F点的时间为t2
Lcosθ=vBt2①
Lsinθ=gt22②
联立①、②两式得
t2=0.4s
L==m=0.8m=1.13m
说明:
关于F点的位置,其它表达正确的同样也行。
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- 物理 知识点 优化 训练