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    高中物理高考 押课标卷物理第18题(原卷版)-备战2020年高考物理临考题号押题

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    这是一份高中物理高考 押课标卷物理第18题(原卷版)-备战2020年高考物理临考题号押题,共10页。

    押课标卷理综18

    题号

    考情分析

    考查知识点

    分值

    预测知识点

    18

    1.功和功率是高考的必考内容,主要从变力做功、瞬时功率和平均功率等方面进行考查动能定理在直线运动、曲线运动、恒力做功、变力做功等各种情况中都可适用,是高考命题的热点[来源:学科网]

    2.2020年高考中,对动能定理及机车启动模型的考查仍是热点,其考查方式可能会有以下几种:一是在选择题中对动能定理的应用进行简单考查;二是在选择题中结合图像对动能定理进行考查;三是在计算题中的某一过程中对动能定理进行考查;四是在带电粒子在电场中的运动过程中对动能定理进行考查;五是对功和功率的考查有可能结合新能源科技(如电动汽车)进行考查.

    功和能

    6

    预计2020高考新课标全国卷18题会以功和能知识为主。

    2019·新课标全国卷)从地面竖直向上抛出一物体,其机械能E等于动能Ek与重力势能Ep之和。取地面为重力势能零点,该物体的EEp随它离开地面的高度h的变化如图所示。重力加速度取10 m/s2。由图中数据可得

    A.物体的质量为2 kg

    Bh=0时,物体的速率为20 m/s

    Ch=2 m时,物体的动能Ek=40 J

    D.从地面至h=4 m,物体的动能减少100 J

    我国在人工智能和无人驾驶技术方面已取得较大突破。为早日实现无人驾驶,某公司对汽车性能进行了一项测试,让质量为m的汽车沿一山坡直线行驶。测试中发现,下坡时若关掉油门,则汽车的速度保持不变;若以恒定的功率P上坡,则从静止启动做加速运动,发生位移s时速度刚好达到最大值vm。设汽车在上坡和下坡过程中所受阻力的大小分别保持不变,下列说法正确的是

    A.关掉油门后的下坡过程,汽车的机械能守恒

    B.关掉油门后的下坡过程,坡面对汽车的支持力的冲量为零

    C.上坡过程中,汽车速度由增至,所用的时间可能等于

    D.上坡过程中,汽车从静止启动到刚好达到最大速度vm,所用时间一定小于

    几个重要的功能关系

    (1)重力做功等于重力势能的变化,即WG=-ΔEp

    (2)弹力做功等于弹性势能的变化,即W=-ΔEp

    (3)合力做功等于动能的变化,即WΔEk

    (4)重力(或弹簧弹力)之外的其他力做功等于机械能的变化,即W其他ΔE[来源:Z*xx*k.Com]

    (5)一对滑动摩擦力做的功等于系统中内能的变化,即QFf·l相对

    (6)电场力做功等于电势能的变化,即WE=-ΔEp

    1.某游客领着孩子游泰山时,孩子不小心将手中的皮球滑落,球从A点滚到了山脚下的B点,高度标记如图所示,则下列说法正确的是( )

    A.从AB的曲线轨迹长度不知道,无法求出此过程重力做的功

    B.从AB过程中阻力大小不知道,无法求出此过程重力做的功

    C.从AB重力做功mg(Hh)

    D.从AB重力做功mgH

    2.如图所示,水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,一带电金属滑块以Ek030 J的初动能从斜面底端A冲上斜面,到顶端B时返回,已知滑块从A滑到B的过程中克服摩擦力做功10 J,克服重力做功24 J,则(  )

    A.滑块带正电,上滑过程中电势能减小4 J

    B.滑块上滑过程中机械能增加4 J

    C.滑块上滑到斜面中点时重力势能增加14 J

    D.滑块返回到斜面底端时动能为15 J

    3.如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道.半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从PB的运动过程中( )

    A.重力做功2mgR

    B.机械能减少mgR

    C.合外力做功mgR

    D.克服摩擦力做功

    4.如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,且处于原长状态.现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中(        )

    A.圆环的机械能守恒

    B.弹簧弹性势能变化了mgL

    C.圆环下滑到最大距离时,所受合力为零

    D.圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变

    5.如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为,质量分别为的两个物体AB通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体A,此时A与挡板的距离为B静止于地面,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.已知,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是(    

    AAB组成的系统机械能守恒

    B.当A的速度最大时,B与地面间的作用力为零

    C.若A恰好能到达挡板处,则此时B的速度为零

    D.若A恰好能到达挡板处,则此过程中重力对A做的功等于弹簧弹性势能的增加量

    6.如图所示,在水平地面上竖直固定一绝缘弹簧,弹簧中心直线的正上方固定一个带电小球Q,现将与Q带同种电荷的小球P,从直线上的N点由静止释放,在小球P与弹簧接触到速度变为零的过程中,下列说法中正确的是

    A.小球P的电势能先减小后增加

    B.小球P与弹簧组成的系统机械能一定增加

    C.小球动能的减少量等于电场力和重力做功的代数和

    D.小球P速度最大时所受弹簧弹力和库仑力的合力为零

    7.如图甲所示,一块长度为L、质量为m的木块静止在光滑水平面上。一颗质量也为m的子弹以水平速度v0射人木块。当子弹刚射穿木块时,木块向前移动的距离为s(图乙)。设子弹穿过木块的过程中受到的阻力恒定不变,子弹可视为质点。则子弹穿过木块的时间为

    A B C D

    8.一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动的加速度的大小为0.9g.这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这过程中(  )

    A.物体克服重力做功0.9 mgH

    B.物体克服摩擦力做功0.6 mgH

    C.物体的动能损失了1.5 mgH

    D.物体的重力势能增加了mgH

    9.如图所示,一质量为m的小球固定在长为2L的轻杆上端,轻杆下端用光滑铰链连接于地面上的A点,杆可绕A点在竖直平面内自由转动,杆的中点系一细绳,电机与自动装置控制绳子,使得杆可以从虚线位置绕A点逆时针倒向地面,且整个倒下去的过程中,杆做匀速转动.那么在此过程中(  )

    A.小球重力做功为2mgL

    B.绳子拉力做功大于2mgL

    C.重力做功功率逐渐增大

    D.绳子拉力做功功率先增大后减小

    10.如图所示,在光滑的水平桌面上有体积相同的两个小球AB,质量分别为m=0.1kgM=0.3kg,两球中间夹着一根压缩的轻弹簧,原来处于静止状态,同时放开AB球和弹簧,已知A球脱离弹簧的速度为6m/s,接着A球进入与水平面相切,半径为0.5m的竖直面内的光滑半圆形轨道运动,PQ为半圆形轨道竖直的直径,,下列说法正确的是

    A.弹簧弹开过程,弹力对A的冲量大于对B的冲量

    BA球脱离弹簧时B球获得的速度大小为2m/s

    CA球从P点运动到Q点过程中所受合外力的冲量大小为1N·s

    D.若半圆轨道半径改为0.9m,则A球不能到达Q

    11.在风洞实验室内的竖直粗糙墙面上放置一钢板,风垂直吹向钢板,在钢板由静止开始下落的过程中,作用在钢板上的风力恒定.用EKEvP分别表示钢板下落过程中的动能、机械能、速度和重力的功率,关于它们随下落高度或下落时间的变化规律,下列四个图象中正确的是(  )

    A B

    C D

    12.如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上.一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放,某同学在研究小球落到弹簧后向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示.不计空气阻力,重力加速度为g.以下判断正确的是

    A.当x=h+x0,重力势能与弹性势能之和最小

    B.小球到达最低点的坐标为x=h+2x0

    C.小球受到的弹力最大值大于2mg

    D.小球动能的最大值为mgh+mgx0

    13.用轻杆通过铰链相连的小球ABCDE处于竖直平面上,各段轻杆等长,其中小球AB的质量均为2m,小球CDE的质量均为m.现将AB两小球置于距地面高h处,由静止释放,假设所有球只在同一竖直平面内运动,不计一切摩擦,则在下落过程中

    A.小球ABCDE组成的系统机械能和动量均守恒

    B.小球B的机械能一直减小

    C.小球B落地的速度大小为

    D.当小球A的机械能最小时,地面对小球C的支持力大小为mg

    14.如图,质量分别为mA=2kgmB=4kgAB小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H=25m处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。两侧轻绳下端恰好触地,取g=10m/s2,不计细绳与滑轮间的摩擦,则下列说法正确的是(   )

    AA与细绳间为滑动摩擦力,B与细绳间为静摩擦力

    BAB先落地

    CA,B落地时的动能分别为400J850J

    D.两球损失的机械能总量250J

    15.如图,一固定容器的内壁是半径为R的半球面;在半球面水平直径的一端有一质量为m的质点P.它在容器内壁由静止下滑到最低点的过程中,克服摩擦力做的功为W.重力加速度大小为g.设质点P在最低点时,向心加速度的大小为a,容器对它的支持力大小为N,则(  )

    Aa Ba

    CN DN

    16.如图所示,竖直放置的半圆形轨道与水平轨道平滑连接,不计一切摩擦.圆心O点正下方放置为2m的小球A,质量为m的小球B以初速度v0向左运动,与小球A发生弹性碰撞.碰后小球A在半圆形轨道运动时不脱离轨道,则小球B的初速度v0可能为(  )

    A B C D

    17.如图所示为某一工作车间的传送装置,已知传送装置与水平面夹角为37°,传送带以10m/s的速率顺时针运转。某时刻在传送带上端A处无初速度的轻轻放上一质量为1kg的小铁块(可视为质点),铁块与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带AB的总长度为16m,其中,则在小铁块从A运动到B的过程中(    

    A.小铁块从AB运动的总时间为2s

    B.小铁块对皮带做的总功为0

    C.小铁块与传送带相对位移为4m

    D.小铁块与皮带之间因摩擦生热而产生的内能为20J

    18.如图所示,A为一固定在地面上的光滑弧形轨道,质量为2m的足够长的小车B紧靠弧形轨道的右侧静止在水平光滑地面上,弧形轨道末端的切线水平且恰好在小车的上表面,一质量为m的滑块C自弧形轨道的a点由静止开始下滑,当滑块C与小车相对静止时,它们的速度为,滑块相对于小车的滑行距离为d,滑块与小车的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,滑块C可视为质点,从滑块开始下滑到滑块与小车相对静止的过程中,下列判断正确的是(   

    A.小车对滑块的摩擦力做功等于μmgd

    B.系统损失的机械能为μmgd

    C.滑块C到达弧形轨道末端时速度为

    Da点与弧形轨道末端的竖直高度为

     

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