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2019高考物理(人教)一轮编练习题(12)含答案.docVIP

2019高考物理(人教)一轮编练习题(12)含答案.doc

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2019高考物理(人教)一轮编练习题(12)含答案 一、选择题 1、.如图所示,质量为M=10kg的小车停放在光滑水平面上.在小车右端施加一个F=10N的水平恒力.当小车向右运动的速度达到2.8m/s时,在其右端轻轻放上一质量m=2.0 kg的小黑煤块(小黑煤块视为质点且初速度为零),煤块与小车间动摩擦因数μ=0.20,g=10 m/s2.假定小车足够长.则下列说法正确的是(  ) 图 A.煤块在整个运动过程中先做匀加速直线运动稳定后做匀速直线运动 B.小车一直做加速度不变的匀加速直线运动 C.煤块在3s内前进的位移为9m D.小煤块最终在小车上留下的痕迹长度为2.8m 答案 D 解析 当小煤块刚放到小车上时,做加速度为a1=μg=2m/s2的匀加速运动,此时小车的加速度:a2=eq \f(F-μmg,M)=eq \f(10-0.2×20,10)m/s2=0.6 m/s2,当达到共速时:v=v0+a2t=a1t,解得t=2s,v=4m/s;假设共速后两者相对静止,则共同加速度a共=eq \f(F,M+m)=eq \f(10,10+2)m/s2=eq \f(5,6)m/s2,此时煤块受到的摩擦力:Ff=ma共μmg,则假 2、如图5所示,粗糙水平地面上的长方体物块将一重为G的光滑圆球抵在光滑竖直的墙壁上,现用水平向右的拉力F缓慢拉动长方体物块,在圆球与地面接触之前,下面的相关判断正确的是(  ) 图5 A.球对墙壁的压力逐渐减小 B.水平拉力F逐渐减小 C.地面对长方体物块的摩擦力逐渐增大 D.地面对长方体物块的支持力逐渐增大 解析 对球进行受力分析,如图甲所示。 答案 B 3、如图3,一小球从一半圆轨道左端A点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点.O为半圆轨道圆心,半圆轨道半径为R,OB与水平方向夹角为60°,重力加速度为g,则小球抛出时的初速度为(  ) 图3 A.eq \f(\r(3)gR,2) B.eq \r(gR) C.eq \r(\f(3\r(3)gR,2)) D.eq \r(3gR) 答案 C 解析 飞行过程中恰好与半圆轨道相切于B点,知速度与水平方向的夹角为30°,设位移与水平方向的夹角为θ,则tanθ=eq \f(tan30°,2)=eq \f(\r(3),6),因为tanθ=eq \f(y,x)=eq \f(y,\f(3,2)R),则竖直位移y=eq \f(\r(3),4)R.veq \o\al(?2,y)=2gy=eq \f(\r(3),2)gR,tan30°=eq \f(vy,v0),所以v0=eq \f(\r(\f(\r(3)gR,2)),\f(\r(3),3))=eq \r(\f(3\r(3)gR,2)),故C正确,A、B、D错误. 4、(多选)已知引力常量G、月球中心到地球中心的距离r和月球绕地球运行的周期T.仅利用这三个数据,可以估算的物理量有(  ) A.地球的质量 B.地球的密度 C.地球的半径 D.月球绕地球运行速度的大小 【答案】AD 【解析】根据万有引力提供向心力有:Geq \f(Mm,r2)=meq \f(4π2,T2)r,得地球的质量为:M=eq \f(4π2r3,GT2),故A正确.根据题目条件无法求出地球的半径,故也无法求得地球的密度,故B、C错误.根据v=eq \f(2πr,T),则可求得月球绕地球运行速度的大小,故D正确.故选A、D. 5、用长为l、不可伸长的细线把质量为m的小球悬挂于O点,将小球拉至悬线偏离竖直方向α角后放手,运动t时间后停在最低点。则在时间t内(  ) A.小球重力做功为mgl(1-cos α) B.空气阻力做功为-mglcos α C.小球所受合力做功为mglsin α D.细线拉力做功的功率为eq \f(mgl?1-cos α?,t) 6、如图所示,B点位于斜面底端M点的正上方,并与斜面顶端A点等高且高度为h,在A、B两点分别以速度va和vb沿水平方向抛出两个小球a、b(可视为质点).若a球落到M点的同时,b球恰好落到斜面的中点N,不计空气阻力,重力加速度为g,则(  ) A.va=vb B.va=eq \r(2)vb C.a、b两球同时抛出 D.a球比b球提前抛出的时间为(eq \r(2)-1)eq \r(\f(2h,g)) 解析:选B.由h=eq \f(1,2)gteq \o\al(2,a),eq \f(h,2)=eq \f(1,2)gteq \o\al(2,b)得:ta=eq \r(\f(2h,g)),tb=eq \r(\f(h,g)),故a球比b球提前抛出的时间Δt=ta-tb=(eq \r(2)-1)eq \r(\f(h,g)),C、D均错误;由va=eq \f(x,ta),vb=eq \f(\f(

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