2019屆高考物理考前知識(shí)專題圖像問(wèn)題復(fù)習(xí)題

編輯: 逍遙路 關(guān)鍵詞: 高三 來(lái)源: 高中學(xué)習(xí)網(wǎng)

考題一 圖象的識(shí)別

1.會(huì)識(shí)圖:理解圖象的意義,斜率、截距、面積的意義,并列出公式.
2.會(huì)作圖:依據(jù)物理現(xiàn)象、物理過(guò)程、物理規(guī)律作出圖象.
3.會(huì)用圖:能結(jié)合物理公式和圖象解決物理問(wèn)題.

例1 a、b兩車在公路上沿同一方向做直線運(yùn)動(dòng),在t=0時(shí)刻,b車在a車前方500 m處,它們的v-t圖象如圖1所示,下列說(shuō)法正確的是(  )

圖1
A.a、b加速時(shí),物體a的加速度等于物體b的加速度
B.在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,a、b兩車可以相遇兩次
C.在第60 s時(shí),物體a在物體b的前方
D.在第40 s末,a、b兩車相距900 m
解析 由圖可知,a車加速度為a1=1.5 m/s2,b車加速度為a2=2 m/s2,A錯(cuò)誤;第20 s時(shí),a車位移為x1=40+102×20 m=500 m,b車沒(méi)動(dòng)x2=0 m,則x1=x0,a車追上b車;第60 s時(shí),a車位移為x1′=x1+40×40 m=2 100 m,b車位移為x2′=40×802 m=1 600 m,則x1′=x2′+x0,b車追上a車,即在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中兩車相遇兩次,B正確,C錯(cuò)誤;在第40 s末,a車位移x1″=x1+40×20 m=1 300 m,b車位移x2″=40×202 m=400 m,則兩車相距Δx=x1″-(x2″+x0)=400 m,則D錯(cuò)誤.故選B.
答案 B
變式訓(xùn)練
1.一個(gè)質(zhì)量為1 kg的物體靜止在水平面上,物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2,對(duì)物體施加一個(gè)大小變化但方向不變的水平拉力F,使物體在水平面上運(yùn)動(dòng)了3 s.若要使物體在3 s內(nèi)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的內(nèi)能最大,則力F隨時(shí)間t變化的圖象應(yīng)為(  )


答案 B
解析 由題意可知,物體在3 s內(nèi)運(yùn)動(dòng)的位移最大時(shí),產(chǎn)生的內(nèi)能最大.物體受到的最大靜摩擦力為μmg=2 N,當(dāng)F=5 N時(shí),a1=F-μmgm=3 m/s2,當(dāng)F=3 N時(shí),a2=F-μmgm=1 m/s2,當(dāng)F=1 N時(shí),a3=F-μmgm=-1 m/s2.根據(jù)四個(gè)圖象的情況,作出對(duì)應(yīng)的v-t圖象如圖所示,可知B圖在3 s內(nèi)的面積最大,即物體位移最大,故內(nèi)能最大.故選B.


2.在“蹦床”娛樂(lè)活動(dòng)中,從小朋友下落到離地面高h(yuǎn)1處開(kāi)始計(jì)時(shí),其動(dòng)能Ek與離地高度h的關(guān)系如圖2所示.在h1~h2階段圖象為直線,其余部分為曲線,h3對(duì)應(yīng)圖象的最高點(diǎn),小朋友的質(zhì)量為m,重力加速度為g,不計(jì)空氣阻力和一切摩擦.下列有關(guān)說(shuō)法正確的是(  )

圖2
A.整個(gè)過(guò)程中小朋友的機(jī)械能守恒
B.從小朋友的腳接觸蹦床直至蹦床被壓縮至最低點(diǎn)的過(guò)程中,其加速度先減小后增大
C.小朋友處于h=h4高度時(shí),蹦床的彈性勢(shì)能為Ep=mg(h2-h(huán)4)
D.小朋友從h1下降到h5過(guò)程中,蹦床的最大彈性勢(shì)能為Epm=mgh1
答案 BC
解析 小朋友接觸蹦床后,蹦床對(duì)小朋友的彈力做功,故整個(gè)過(guò)程中小朋友的機(jī)械能不守恒,A錯(cuò)誤;從小朋友的腳接觸蹦床直至蹦床被壓縮至最低點(diǎn)的過(guò)程中,蹦床對(duì)小朋友的彈力先小于重力,后大于重力,隨著彈力的增大,合力先減小后反向增大,故加速度先減小后增大,B正確;由題圖知,小朋友在h2處和h4處動(dòng)能相等,根據(jù)蹦床和小朋友組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒得,小朋友處于h4高度時(shí),蹦床的彈性勢(shì)能為Ep=mg(h2-h(huán)4),C正確;小朋友從h1下降到h5過(guò)程中,蹦床的最大彈性勢(shì)能為Epm=mg(h1-h(huán)5),D錯(cuò)誤.
3.如圖3所示,在豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中有兩根豎直放置的平行粗糙導(dǎo)軌CD、EF,導(dǎo)軌上放有一金屬棒MN.現(xiàn)從t=0時(shí)刻起,給棒通以圖示方向的電流且電流強(qiáng)度與時(shí)間成正比,即I=kt,其中k為常量,金屬棒與導(dǎo)軌始終垂直且接觸良好.下列關(guān)于棒的速度v、加速度a隨時(shí)間t變化的關(guān)系圖象,可能正確的是(  )

圖3


答案 BD
解析 從t=0時(shí)刻起,金屬棒通以I=kt的電流,由左手定則知,安培力方向垂直紙面向里,使其緊壓導(dǎo)軌,導(dǎo)致棒在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,受到的摩擦力增大,加速度減小,因速度與加速度方向相同,做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng).當(dāng)滑動(dòng)摩擦力等于重力時(shí),加速度為零,速度最大,當(dāng)安培力繼續(xù)增大時(shí),滑動(dòng)摩擦力大于重力,加速度方向豎直向上,與速度方向相反,做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng),v-t圖象的斜率表示加速度的大小.
考題二 圖象的綜合應(yīng)用

1.物理圖象不僅能夠直接反映物理量的大小、方向,而且圖線的斜率、線與坐標(biāo)軸圍成的面積也有特定的物理意義.在解題時(shí)要充分理解圖象反映的信息,挖掘圖象中隱含的條件.
2.通過(guò)分析圖象,能夠根據(jù)相應(yīng)的物理知識(shí)來(lái)建立物理量間的函數(shù)關(guān)系式,可以直接讀出或求出某些待求的物理量,還可以探究某些物理規(guī)律,或測(cè)定某些物理量,分析某些復(fù)雜的物理過(guò)程.
3.掌握用物理圖象解決問(wèn)題的方法,通過(guò)對(duì)物理圖象的分析來(lái)提高對(duì)物理知識(shí)的理解和記憶能力.

例2 如圖4甲所示,在距離地面高度為h=0.80 m的平臺(tái)上有一輕質(zhì)彈簧,其左端固定于豎直擋板上,右端與質(zhì)量m=0.50 kg、可看作質(zhì)點(diǎn)的物塊相接觸(不粘連),OA段粗糙且長(zhǎng)度等于彈簧原長(zhǎng),其余位置均無(wú)阻力作用.物塊開(kāi)始靜止于A點(diǎn),與OA段的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.50.現(xiàn)對(duì)物塊施加一個(gè)水平向左的外力F,大小隨位移x變化關(guān)系如圖乙所示.物塊向左運(yùn)動(dòng)x=0.40 m到達(dá)B點(diǎn),到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度為零,隨即撤去外力F,物塊在彈簧彈力作用下向右運(yùn)動(dòng),從M點(diǎn)離開(kāi)平臺(tái),落到地面上N點(diǎn),取g=10 m/s2,則下列說(shuō)法正確的是(  )


圖4
A.彈簧被壓縮過(guò)程中外力F做的功為6.0 J
B.彈簧被壓縮過(guò)程中具有的最大彈性勢(shì)能為6.0 J
C.整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中克服摩擦力做功為4.0 J
D.MN的水平距離為1.6 m
解析 根據(jù)F-x圖象與坐標(biāo)軸所圍的面積表示力F做的功,則彈簧被壓縮過(guò)程中外力F做的功為 WF=6+182×0.2 J+18×0.2 J=6.0 J,A正確;物塊向左運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,克服摩擦力做功Wf=μmgx=1.0 J,根據(jù)能量守恒可知,彈簧被壓縮過(guò)程中最大彈性勢(shì)能為 Ep=WF-Wf=5.0 J,B錯(cuò)誤;整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中克服摩擦力做功為 Wf總=2μmgx=2.0 J,C錯(cuò)誤;設(shè)物塊離開(kāi)M點(diǎn)時(shí)的速度為v,對(duì)整個(gè)過(guò)程由能量守恒得:12mv2=WF-Wf總,解得v=4 m/s,物塊離開(kāi)M點(diǎn)后做平拋運(yùn)動(dòng),則有h=12gt2,x=vt,解得x=1.6 m,D正確.
答案 AD
變式訓(xùn)練
4.一摩托車在t=0時(shí)刻由靜止開(kāi)始在平直的公路上行駛,其運(yùn)動(dòng)過(guò)程的a-t圖象如圖5所示,根據(jù)已知的信息,可知(  )

圖5
A.摩托車的最大動(dòng)能
B.摩托車在30 s末的速度大小
C.在0~30 s的時(shí)間內(nèi)牽引力對(duì)摩托車做的功
D.10 s末摩托車開(kāi)始反向運(yùn)動(dòng)
答案 B
解析 由圖可知,在0~10 s摩托車做勻加速運(yùn)動(dòng),10~30 s做減速運(yùn)動(dòng),故10 s末速度最大,動(dòng)能最大,由v=at可求出最大速度,但摩托車的質(zhì)量未知,故不能求最大動(dòng)能,A錯(cuò)誤;根據(jù)a—t圖象與t軸所圍的面積表示速度變化量,可求出30 s內(nèi)速度的變化量,由于初速度為0,則可求摩托車在30 s末的速度大小,B正確;在10~30 s牽引力是變力,由于不能求出位移,也不知道摩托車的質(zhì)量,故不能求出牽引力對(duì)摩托車做的功,C錯(cuò)誤;根據(jù)“面積”表示速度變化量可知,30 s內(nèi)速度變化量為零,所以摩托車一直沿同一方向運(yùn)動(dòng),D錯(cuò)誤.故選B.
5.如圖6所示,兩個(gè)等量異種點(diǎn)電荷,關(guān)于原點(diǎn)O對(duì)稱放置,下列能正確描述其位于x軸上的電場(chǎng)或電勢(shì)分布隨位置x變化規(guī)律正確的是(  )

圖6


答案 A
解析 由兩個(gè)等量異號(hào)電荷的電場(chǎng)線分布圖,結(jié)合“沿電場(chǎng)線方向電勢(shì)降低”的原理,可知從左側(cè)無(wú)窮遠(yuǎn)處向右,電勢(shì)從零逐漸升高,正電荷所在位置處最高,然后電勢(shì)再減小,O點(diǎn)處電勢(shì)為零,故O點(diǎn)右側(cè)電勢(shì)為負(fù),同理到達(dá)負(fù)電荷時(shí)電勢(shì)最小,且電勢(shì)為負(fù),從負(fù)電荷向右,電勢(shì)開(kāi)始升高,直到無(wú)窮遠(yuǎn)處電勢(shì)為零,A正確,B錯(cuò)誤;根據(jù)電場(chǎng)線的疏密表示場(chǎng)強(qiáng)的大小可知,從正電荷到負(fù)電荷,電場(chǎng)強(qiáng)度先減小后增大,但O點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度不為零,故C、D錯(cuò)誤.
6.如圖7所示,abcd為一邊長(zhǎng)為l的正方形導(dǎo)線框,導(dǎo)線框位于光滑水平面內(nèi),其右側(cè)為一勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)的邊界與線框的cd邊平行,磁場(chǎng)區(qū)域的寬度為2l,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向里.線框在一垂直于cd邊的水平恒定拉力F作用下沿水平方向運(yùn)動(dòng),直至通過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域.cd邊剛進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)記為x=0,線框開(kāi)始勻速運(yùn)動(dòng).線框中電流沿逆時(shí)針時(shí)為正,則導(dǎo)線框從剛進(jìn)入磁場(chǎng)到完全離開(kāi)磁場(chǎng)的過(guò)程中,a、b兩端的電壓Uab及導(dǎo)線框中的電流i隨cd邊的位置坐標(biāo)x變化的圖線可能是(  )

圖7


答案 C
解析 線框進(jìn)入磁場(chǎng)的過(guò)程做勻速運(yùn)動(dòng),感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)E=Blv恒定,線框中的電流大小恒定,方向沿逆時(shí)針?lè)较,a、b兩端的電壓Uab=Blv4;線框完全在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí),穿過(guò)閉合電路的磁通量不變,線框中感應(yīng)電流為零,做勻加速運(yùn)動(dòng),ab邊兩端的電壓 Uab=Blv不斷增大,Uab與位移x不是線性關(guān)系;線框離開(kāi)磁場(chǎng),做減速運(yùn)動(dòng),加速度逐漸減小,線框剛好完全離開(kāi)磁場(chǎng)時(shí),速度大于或等于勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度,不可能為零,故此時(shí)電流也不可能為零,故C正確,A、B、D錯(cuò)誤.
專題規(guī)范練
1.一質(zhì)點(diǎn)做直線運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)的位移x跟時(shí)間t的比值xt與時(shí)間t的關(guān)系圖線為一條過(guò)原點(diǎn)的傾斜直線,如圖1所示.由圖可知,t=2 s時(shí)質(zhì)點(diǎn)的速度大小為(  )

圖1
A.2 m/s B.4 m/s
C.6 m/s D.8 m/s
答案 B
解析 由圖得xt=t,由位移公式x=v0t+12at2得xt=v0+12at,對(duì)比兩式得v0=0,a=2 m/s2,即質(zhì)點(diǎn)做勻加速直線運(yùn)動(dòng).故t=2 s時(shí)的速度大小為v=at=4 m/s.故選B.
2.如圖2所示,一勁度系數(shù)為k的輕質(zhì)彈簧,上端固定,下端連一質(zhì)量為m的物塊A,A放在質(zhì)量也為m的托盤B上,以FN表示B對(duì)A的作用力,x表示彈簧的伸長(zhǎng)量.初始時(shí),在豎直向上的力F作用下系統(tǒng)靜止,且彈簧處于自然狀態(tài)(x=0).現(xiàn)改變力F的大小,使B以g2的加速度勻加速向下運(yùn)動(dòng)(g為重力加速度,空氣阻力不計(jì)),此過(guò)程中FN或F隨x變化的圖象正確的是(  )

圖2


答案 D
解析 當(dāng)彈簧的彈力增大到mg2時(shí),物塊和托盤間的壓力為零,在此之前,二者之間的壓力由開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)的mg2線性減小到零,力F由開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)的mg線性減小到mg2;此后托盤與物塊分離,力F保持mg2不變,故D正確.
3.圖3甲是張明同學(xué)站在壓力傳感器上做下蹲、起跳動(dòng)作的示意圖,點(diǎn)P 是他的重心位置.圖乙是根據(jù)傳感器采集到的數(shù)據(jù)畫出的力—時(shí)間圖線.兩圖中a~g 各點(diǎn)均對(duì)應(yīng),其中有幾個(gè)點(diǎn)在圖甲中沒(méi)有畫出.取重力加速度g=10 m/s2.根據(jù)圖象分析可知(  )


圖3
A.張明的重力為1 500 N
B.c點(diǎn)位置張明處于失重狀態(tài)
C.e點(diǎn)位置張明處于超重狀態(tài)
D.張明在d點(diǎn)的加速度小于在f點(diǎn)的加速度
答案 C
解析 開(kāi)始時(shí)人處于平衡狀態(tài),人對(duì)傳感器的壓力是500 N,故人的重力也是500 N,A錯(cuò)誤;c點(diǎn)時(shí)人對(duì)傳感器的壓力大于重力,處于超重狀態(tài),B錯(cuò)誤;e點(diǎn)時(shí)人對(duì)傳感器的壓力大于重力,處于超重狀態(tài),C正確;人在d點(diǎn):a1=Fd-Gm=20 m/s2.在f點(diǎn):a2=G-0m=10 m/s2,可知d點(diǎn)的加速度大于f點(diǎn)的加速度,D錯(cuò)誤.
4.(多選)如圖4甲所示,小物塊靜止在傾角θ=37°的粗糙斜面上.現(xiàn)對(duì)物塊施加一個(gè)沿斜面向下的推力F,力F的大小隨時(shí)間t的變化情況如圖乙所示,物塊的速率v隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖丙所示,取sin 37°=0.6、cos 37°=0.8,重力加速度取g=10 m/s2,下列說(shuō)法正確的是(  )


圖4
A.物塊的質(zhì)量為1 kg
B.物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.7
C.0~3 s內(nèi)力F做功的平均功率為0.32 W
D.0~3 s內(nèi)物體克服摩擦力做的功為5.12 J
答案 AD
解析 由速度圖象知,在1~3 s內(nèi)F=0.8 N,物塊做勻加速運(yùn)動(dòng),且a=0.4 m/s2,由牛頓第二定律有F+mgsin θ-μmgcos θ=ma,在3~4 s 內(nèi)F=0.4 N,物塊勻速運(yùn)動(dòng),受力平衡有F=μmgcos θ-mgsin θ,聯(lián)立得m=1 kg,μ=0.8,故A正確,B錯(cuò)誤;在0~1 s內(nèi)物塊靜止F不做功,在1~3 s內(nèi)F=0.8 N,位移x=12at2=0.8 m,在0~3 s內(nèi)F做功的平均功率為:P=Wt=Fxt=0.8×0.83 W≈0.213 W,C錯(cuò)誤;在0~3 s內(nèi)物塊克服摩擦力做的功Wf=μmgcos θ•x=5.12 J,D正確.
5.如圖5所示,在邊長(zhǎng)為a的正方形區(qū)域內(nèi)有以對(duì)角線為邊界,垂直于紙面的兩個(gè)方向相反的勻強(qiáng)磁場(chǎng),兩磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等.紙面內(nèi)一邊長(zhǎng)為a的正方形導(dǎo)線框沿著x軸勻速穿過(guò)磁場(chǎng)區(qū)域,在t=0時(shí),導(dǎo)線框運(yùn)動(dòng)到原點(diǎn)O處且恰好開(kāi)始進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)域.取順時(shí)針?lè)较驗(yàn)閷?dǎo)線框中感應(yīng)電流的正方向,則下列圖象中能夠正確表示從t=0時(shí)刻開(kāi)始感應(yīng)電流與導(dǎo)線框位移關(guān)系的是(  )

圖5


答案 B
解析 x在0~a范圍內(nèi),線框右邊切割磁感線產(chǎn)生感應(yīng)電流,感應(yīng)電流大小i=Ba-xv-BxvR=BvR(a-2x),其中x在0~a2范圍內(nèi)感應(yīng)電流為順時(shí)針,為正方向;x=a2時(shí),i=0;x在a2~a范圍內(nèi),感應(yīng)電流方向沿逆時(shí)針,為負(fù)方向;x在a~2a內(nèi),感應(yīng)電流大小 i=B[a-x-a]v-Bx-avR=BvR(3a-2x),其中,x在a~32a感應(yīng)電流方向沿逆時(shí)針,為負(fù)方向.x=32a時(shí),i=0;x在32a~2a范圍內(nèi),感應(yīng)電流沿順時(shí)針,為正方向,故B正確,A、C、D錯(cuò)誤.故選B.
6.某空間區(qū)域的豎直平面內(nèi)存在電場(chǎng),其中豎直的一條電場(chǎng)線如圖6甲中虛線所示.一個(gè)質(zhì)量為m、電荷量為q的帶正電小球,在電場(chǎng)中從O點(diǎn)由靜止開(kāi)始沿電場(chǎng)線豎直向下運(yùn)動(dòng).以O(shè)為坐標(biāo)原點(diǎn),取豎直向下為x軸的正方向,小球的機(jī)械能E與位移x的關(guān)系如圖乙所示,不計(jì)空氣阻力.則(  )

圖6
A.電場(chǎng)強(qiáng)度大小恒定,方向沿x軸負(fù)方向
B.從O到x1的過(guò)程中,小球的速率越來(lái)越大,加速度越來(lái)越小
C.從O到x1的過(guò)程中,相等的位移內(nèi),小球克服電場(chǎng)力做的功相等
D.到達(dá)x1位置時(shí),小球速度的大小為 2E1-E0+mgx1m
答案 D
解析 物體的機(jī)械能逐漸減小,電場(chǎng)力對(duì)小球做負(fù)功,故電場(chǎng)強(qiáng)度方向向上,即沿x軸負(fù)方向,由機(jī)械能的變化關(guān)系知,相等位移內(nèi)電場(chǎng)力做功越來(lái)越小,說(shuō)明電場(chǎng)力減小,故電場(chǎng)強(qiáng)度不斷減小,A錯(cuò)誤;由牛頓第二定律知,物體受重力與電場(chǎng)力作用,電場(chǎng)力向上,重力向下,開(kāi)始時(shí)重力大于電場(chǎng)力,因電場(chǎng)力越來(lái)越小,故合力越來(lái)越大,加速度越來(lái)越大,速度越來(lái)越大,B錯(cuò)誤;因電場(chǎng)力越來(lái)越小,在相等的位移內(nèi)小球克服電場(chǎng)力做功越來(lái)越小,C錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理mgx1+E1-E0=12mv2-0,得到達(dá)x1位置時(shí),小球速度v= 2E1-E0+mgx1m,D正確.故選D.
7.(多選)兩個(gè)等量同種電荷固定于光滑水平面上,其連線中垂線上有A、B、C三點(diǎn),如圖7甲所示,一個(gè)電荷量為2×10-3 C,質(zhì)量為0.1 kg的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))從C點(diǎn)靜止釋放,其運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖乙所示,其中B點(diǎn)處為整條圖線切線斜率最大的位置(圖中標(biāo)出了該切線).則下列說(shuō)法正確的是(  )

圖7
A.由C到A的過(guò)程中物塊的電勢(shì)能先減小后變大
B.B點(diǎn)為中垂線上電場(chǎng)強(qiáng)度最大的點(diǎn),場(chǎng)強(qiáng)E=100 V/m
C.由C點(diǎn)到A點(diǎn)電勢(shì)逐漸降低
D. B、A兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UBA=5 V
答案 BC
解析 由C點(diǎn)到A點(diǎn)的過(guò)程中,由v-t圖可知帶電粒子的速度增大,電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,A錯(cuò)誤;由v-t圖可知帶電粒子在B點(diǎn)的加速度最大為2 m/s2,所受的電場(chǎng)力最大為0.2 N,由E=Fq知,B點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)最大為100 N/C,B正確;因兩個(gè)等量的同種正電荷其連線的中垂線上電場(chǎng)強(qiáng)度方向由O點(diǎn)沿中垂線指向外側(cè),故由C點(diǎn)到A點(diǎn)的過(guò)程中電勢(shì)逐漸減小,C正確;由v-t圖得A、B兩點(diǎn)的速度,由動(dòng)能定理得WBA=12mv 2A-12mv 2B=1 J,電勢(shì)差UBA=WBAq=500 V,D錯(cuò)誤.故選B、C.
8.(多選)如圖8所示,半圓形固定軌道AO段光滑,OB段粗糙且各處粗糙程度相同.一質(zhì)量為m的滑塊從半圓形軌道左側(cè)最高點(diǎn)A處由靜止下滑,到達(dá)最低點(diǎn)O以后再?zèng)_上軌道右側(cè)高度為H的B處.取O點(diǎn)重力勢(shì)能為零,在滑塊從O到B,再?gòu)腂回到O的過(guò)程中,滑塊的機(jī)械能E、動(dòng)能Ek隨高度h的關(guān)系可能是(  )

圖8


答案 AC
解析 在滑塊從O到B,再?gòu)腂回到O的過(guò)程中,由于滑塊要克服摩擦力做功,所以滑塊的機(jī)械能不斷減小,經(jīng)過(guò)同一點(diǎn)時(shí),向上運(yùn)動(dòng)的速度大于向下運(yùn)動(dòng)的速度(除B點(diǎn)以外),由向心力知識(shí)可知,經(jīng)過(guò)同一點(diǎn)向上運(yùn)動(dòng)時(shí),滑塊所受的軌道支持力大,則滑塊向上運(yùn)動(dòng)時(shí)對(duì)軌道的壓力較大,摩擦力較大,由功能關(guān)系知:FfΔh=ΔE,可知E-h(huán)圖象切線的斜率表示摩擦力大小,則A圖是可能的,B圖不可能,故A正確,B錯(cuò)誤;由動(dòng)能定理得:F合Δh=ΔEk,可知Ek-h(huán)圖象切線的斜率表示合力大小,滑塊在同一點(diǎn)(B點(diǎn)除外)向上運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的合力大于向下運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的合力大小,因此C圖可能正確,D不可能,故C正確,D錯(cuò)誤.
9.如圖9(a)所示,平行且光滑的長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌MN、PQ水平放置,間距L=0.4 m.導(dǎo)軌右端接有阻值R=1 Ω的電阻,導(dǎo)體棒垂直放置在導(dǎo)軌上,且接觸良好,導(dǎo)體棒接入電路的電阻r=1 Ω,導(dǎo)軌電阻不計(jì),導(dǎo)軌間正方形區(qū)域abcd內(nèi)有方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),bd連線與導(dǎo)軌垂直,長(zhǎng)度也為L(zhǎng).從0時(shí)刻開(kāi)始,磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小隨時(shí)間t變化,規(guī)律如圖(b)所示;同一時(shí)刻,棒從導(dǎo)軌左端開(kāi)始向右勻速運(yùn)動(dòng),1 s后剛好進(jìn)入磁場(chǎng),若使棒在導(dǎo)軌上始終以速度v=1 m/s做直線運(yùn)動(dòng),求:


圖9
(1)棒進(jìn)入磁場(chǎng)前,電阻R中電流的大小和方向;
(2)棒通過(guò)abcd區(qū)域的過(guò)程中通過(guò)電阻R的電量;
(3)棒通過(guò)三角形abd區(qū)域時(shí)電流i與時(shí)間t的關(guān)系式.
答案 (1)0.02 A Q到N (2)0.02 C
(3)i=12(t-1) A(1.0 s ≤t≤1.2 s)
解析 (1)棒進(jìn)入磁場(chǎng)前,正方形區(qū)域abcd的磁場(chǎng)均勻增大,由楞次定律可知,通過(guò)R的電流方向?yàn)镼到N
由法拉第電磁感應(yīng)定律得:E=ΔBSΔt=0.04 V
流過(guò)R的電流為:I=ER+r=0.02 A
(2)由題得:通過(guò)R的電量為q=IΔt=ER+rΔt=ΔΦΔtR+rΔt=0.02 C
(3)由題可得:i=ER+r=BL有效vR+r=12(t-1)A(1.0 s≤t≤1.2 s)
10.足夠長(zhǎng)光滑斜面BC的傾角α=53°,小物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5,水平面與斜面之間B點(diǎn)有一小段弧形連接,一質(zhì)量m=2 kg的小物塊靜止于A點(diǎn).現(xiàn)在AB段對(duì)小物塊施加與水平方向成α=53°的恒力F,如圖10(a)所示,小物塊在AB段運(yùn)動(dòng)的速度—時(shí)間圖象如圖(b)所示,到達(dá)B點(diǎn)迅速撤去恒力F.(已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6).求:


圖10
(1)小物塊所受到的恒力F的大。
(2)小物塊從B點(diǎn)沿斜面向上運(yùn)動(dòng),到返回B點(diǎn)所用的時(shí)間;
(3)小物塊能否返回到A點(diǎn)?若能,計(jì)算小物塊通過(guò)A點(diǎn)時(shí)的速度;若不能,計(jì)算小物塊停止運(yùn)動(dòng)時(shí)離B點(diǎn)的距離.
答案 (1)11 N (2)0.5 s (3)不能 0.4 m
解析 (1)由圖(b)可知,AB段的加速度
a1=ΔvΔt=0.5 m/s2
由牛頓第二定律有:Fcos α-μ(mg-Fsin α)=ma
得F=ma+μmgcos α+μsin α=11 N
(2)在BC段有:mgsin α=ma2
得a2=gsin α=8 m/s2.
小物塊從B到C所用時(shí)間與從C到B所用時(shí)間相等,有t=2vBa2=0.5 s
(3)小物塊從B向A運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,有:μmg=ma3
得a3=μg=5 m/s2
滑行的距離s=v 2B2a3=0.4 m<sAB=vB2t=4.0 m
所以小物塊不能返回到A點(diǎn),停止運(yùn)動(dòng)時(shí),離B點(diǎn)的距離為0.4 m.
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