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    2025届高考物理二轮专题复习与测试专题强化练十三力学图像问题

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    2025届高考物理二轮专题复习与测试专题强化练十三力学图像问题

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    这是一份2025届高考物理二轮专题复习与测试专题强化练十三力学图像问题,共6页。

    A.由图像可知,小汽车的车身长度为5 m
    B.图像中小汽车减速过程的加速度大小为1.25 m/s2
    C.图像中小汽车减速过程的位移大小为200 m
    D.图像中小汽车加速过程的加速度比减速过程的加速度大
    解析:根据题意,由题图可知,汽车匀速运动的位移x=vt=5×(25-20) m=25 m,由于通道长为20 m,则小汽车的车身长度为5 m,故A正确;根据v-t图像中斜率表示加速度,由题图可知,小汽车减速过程的加速度大小a1= eq \f(25-5,20) m/s2=1 m/s2,小汽车加速过程的加速度大小a2= eq \f(30-5,60-25) m/s2≈0.71 m/s2,可知,图像中小汽车加速过程的加速度比减速过程的加速度小,故B、D错误;根据v-t图像中面积表示位移,由题图可知,小汽车减速过程的位移大小x1= eq \f(1,2) (25+5)×20 m=300 m,故C错误。
    2.(2024·惠州市期末)如图(a)所示,2023年杭州亚运会田径赛场上,工作人员利用电子狗捡铁饼和标枪。电子狗在一次捡铁饼的过程中,速度—时间图像如图(b)所示,其中2 s到10 s为曲线,其余为直线。下列说法正确的是( C )
    A.2 s到10 s内,电子狗做匀加速直线运动
    B.前10 s时间内,电子狗的平均速度大小为3 m/s
    C.16 s时,电子狗距离出发点最远
    D.12 s时,电子狗开始反向运动
    解析:v-t图像切线的斜率表示加速度的大小和方向,2 s到10 s内,切线的斜率减小,加速度减小,所以电子狗做加速度减小的变加速直线运动,A错误;v-t图像的面积表示位移,前10 s时间内,电子狗的位移x> eq \f(2×3,2 m) + eq \f((3+6)×8,2) m=39 m,前10 s时间内,电子狗的平均速度大小 eq \x\t(v) > eq \f(39,10) m/s=3.9 m/s,B错误;速度始终为正值,表明电子狗一直向正方向运动,所以16 s时,电子狗距离出发点最远,C正确,D错误。
    3.(多选)如图所示,足球场上,某运动员进行“边路突破”训练,沿边线将足球向前踢出,为控制足球,又向前追赶足球,下列v-t 和x-t图像能大致反映此过程的是( AC )
    解析:运动员将足球向前踢出,由于地面有阻力作用,足球做匀减速运动,运动员向前追赶做加速运动,故A正确,B错误;x-t图线的斜率表示速度,足球做减速运动,运动员做加速运动,且踢球时两者在同一位置,故C正确,D错误。
    4.(多选)(2023·湖北卷,T8)t=0时刻,质点P从原点由静止开始做直线运动,其加速度a随时间t按图示的正弦曲线变化,周期为2t0。在0到3t0时间内,下列说法正确的是( BD )
    A.t=2t0时,P回到原点
    B.t=2t0时,P的运动速度最小
    C.t=t0时,P到原点的距离最远
    D.t= eq \f(3,2) t0时,P的运动速度与t= eq \f(1,2) t0时相同
    解析:质点在0到t0时间内从静止出发先做加速度增大的加速运动,再加速度减小的加速运动,此过程一直向前加速运动,t0到2t0时间内加速度和速度反向,先做加速度增加的减速运动再做加速度减小的减速运动,2t0时刻速度减到零,此过程一直向前做减速运动,2t0到4t0重复此过程的运动,即质点一直向前运动,A、C错误,B正确; a-t图像的面积表示速度变化量, eq \f(t0,2) 到 eq \f(3,2) t0内速度的变化量为零,因此 eq \f(t0,2) 时刻的速度与 eq \f(3,2) t0时刻相同,D正确。
    5.用速度传感器记录电动车直线运动过程的运动信息,其速度随时间变化的规律如图所示,由图像可知电动车( D )
    A.a、b两状态速度的方向相反
    B.a、b两状态加速度大小相等
    C.t=80 s时回到t=0时刻的位置
    D.a至c过程中加速度逐渐减小
    解析:a、b两状态速度均为正值,则速度方向均为正方向,故A错误;速度—时间图像斜率表示加速度,由题图知,a、b两状态加速度大小不等,故B错误;电动车在运动过程速度一直为正,运动方向不变,t=80 s时没有回到t=0时刻的位置,故C错误;速度—时间图像斜率表示加速度,a至c过程中斜率减小,即加速度逐渐减小,故D正确。
    6.图甲是丽江古城的万古楼,万古楼的“飞檐”屋顶是中国传统建筑风格的重要表现之一。现把万古楼的屋顶分别看成平直轨道ABC及弯曲轨道ADC,如图乙所示。一颗松果(可看成质点)从A点由静止开始分别沿两轨道滑下到C点,不计阻力,下列速率随时间变化的v-t图像可能正确的是( C )
    解析:松果沿平直轨道ABC做匀加速直线运动,沿弯曲轨道ADC运动的过程中,加速度逐渐减小,且先大于匀加速运动加速度,后小于匀加速运动加速度,由v-t图像斜率表示加速度,可知C正确。
    7.如图甲所示,小木块在外力F的作用下由静止开始沿粗糙水平面运动,运动过程中木块的速度v随位移x变化的图像如图乙所示,选项中速度v随时间t、外力F随速度v变化的图像可能正确的是 ( B )
    解析:由题图乙可得v=kx,则Δv=kΔx,整理可得 eq \f(Δv,Δt) =k eq \f(Δx,Δt) ,可得a=kv,可知加速度随速度的增大而增大,B正确,A错误;根据牛顿第二定律F-f=ma,可得F=kmv+f,当v=0时,F>0,C、D错误。
    8.蹦床是一种体操项目,如图所示,某次运动员从最高点自由下落,触网后继续向下运动至最低点。若忽略空气阻力,取最高点为坐标原点,竖直向下为正方向。下列图像能大致反映运动员从最高点到最低点的过程中,其加速度a随竖直位移y变化情况的是( B )
    解析:运动员开始下落阶段做自由落体运动,加速度为g不变;设刚接触弹簧床时位移为y0,接触弹簧床后受向上的弹力,开始阶段重力大于弹力,则加速度a= eq \f(mg-k(y-y0),m) ,随y的增加加速度向下线性减小;最后阶段弹力大于重力,加速度a= eq \f(k(y-y0)-mg,m) ,随y的增加加速度向上线性增加,两段图线斜率相同,故B正确。
    9.汽车的制动安全和制动舒适性是考量制动性能的两大标准,ABS系统能让车辆在紧急制动时保有理想的抓地力而让制动依然可控,车速平稳下降从而化解险情。检测人员在某直线路段测试,当ABS启动时车身速度—时间图像和车轮的转速—时间图像如图所示,则制动后,下列判断正确的是( C )
    A.车轮转速不断减小
    B.车身的加速度不断减小
    C.车身做匀减速直线运动
    D.车身速度大小始终与车轮转速大小相等
    解析:从车轮的转速—时间图像可知,车轮做减速—加速—减速—加速……的变速运动,并不是不断减小,故A错误;从车身的速度—时间图像可知,速度与时间的图像关系为斜率恒定的直线,直线斜率表示加速度,因此车身做的是加速度恒定的减速运动,故B错误,C正确;车身的速度—时间图像与车轮转速—时间图像不重叠,因此车身速度大小与车轮转速大小并不相等,故D错误。
    10.如图所示,在地面上空以初速度v0水平抛出一个质量为m的小球,小球下落过程中,其动能Ek、重力势能Ep、重力的功率P、重力的功W与时间t的关系图像,下列表示正确的是( C )
    解析:某时刻的动能Ek= eq \f(1,2) mv2= eq \f(1,2) mv eq \\al(2,0) + eq \f(1,2) mg2t2,则Ek-t图像是不过原点且开口向上的抛物线,A错误;重力势能Ep=Ep0-mgh=Ep0- eq \f(1,2) mg2t2,则Ep-t图像不是直线,B错误;重力的功率P=mgvy=mg2t,则P-t图像是过原点的直线,C正确;重力的功W=mgh= eq \f(1,2) mg2t2,则W-t图像是过原点的曲线,D错误。
    11.如图甲所示,一根足够长的固定细杆与水平方向的夹角θ=37°,质量m=2 kg的带电小球穿在细杆上并静止于细杆底端的O点。t=0开始在空间施加一电磁辐射区,使小球受到水平向右的力F=kt(k=10 N/s),t=6 s 时小球离开电磁辐射区,小球在电磁辐射区内的加速度a随着时间t变化的图像如图乙所示,细杆对小球的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度g取10 m/s2,sin 37°=0.6。求:
    (1)t=6 s时小球的加速度am的大小;
    (2)小球离开电磁辐射区后沿着细杆上升的最大距离l。
    解析:
    (1)根据题意,对小球受力分析,如图所示,
    由题图乙可知,t=4 s时,小球的加速度恰好为0,则有F cs θ=mg sin θ+f
    F sin θ+mg cs θ=FN
    f=μFN
    F=kt=10×4 N=40 N
    解得μ=0.5
    由题图乙可知,当t=6 s时,由牛顿第二定律有
    F′cs θ-mg sin θ-f′=mam
    F′sin θ+mg cs θ=FN′
    f′=μFN′
    F′=10×6 N=60 N
    解得am=5 m/s2。
    (2)根据题意,由a-t图像中图线与坐标轴围成的面积表示速度变化量可知,由于小球由静止开始运动,则t=6 s时小球的速度v= eq \f(1,2) × eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(6-4)) ×5 m/s=5 m/s
    小球离开电磁辐射区后,由牛顿第二定律有
    mg sin θ+μmg cs θ=ma
    解得a=10 m/s2
    由v2-v eq \\al(2,0) =2ax可得,小球离开电磁辐射区后沿着细杆上升的最大距离l= eq \f(v2,2a) =1.25 m。
    答案:(1)5 m/s2 (2)1.25 m

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