-->

1、选择题  关于向心力的说法中正确的是
[? ]
A、物体由于做圆周运动而产生的一个指向圆心的力就是向心力
B、向心力只能改变速度的方向,不能改变速度的大小
C、做匀速圆周运动的物体的向心力是该物体所受外力的合力
D、做匀速 ">

高考物理知识点总结《加速度》考点预测(2019年押题版)

时间:2019-05-21 05:13:52

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取事业编教师公务员等考试资料40G

1、选择题  关于向心力的说法中正确的是
[? ]
A、物体由于做圆周运动而产生的一个指向圆心的力就是向心力
B、向心力只能改变速度的方向,不能改变速度的大小
C、做匀速圆周运动的物体的向心力是该物体所受外力的合力
D、做匀速圆周运动的物体的向心力是不变的


参考答案:BC


本题解析:


本题难度:简单



2、填空题  在某场足球比赛中,一足球以12m/s的速度飞来,被贝克汉姆一脚踢回,踢出时速度大小为24m/s,球与脚接触时间为0.1s,则此过程中足球的平均加速度大小为   m/s2,方向与足球飞来的方向       。(填“相同”或“相反”)


参考答案:600)makesmallpic(this,600,1800);\' src=\"http://www_php168_com/91files/2016060318/g0hcigpuv4f.png\" style=\"vertical-align:middle;\"> 相反


本题解析:设球飞来的速度为正方向,所以600)makesmallpic(this,600,1800);\' src=\"http://www_php168_com/91files/2016060318/ladghori05k.png\" style=\"vertical-align:middle;\">,方向与足球飞来的方向相反,
考点:考查了加速度的计算
点评:在计算加速度的时候,如果涉及两个方向的运动,一定要注意正负号


本题难度:一般



3、选择题  汽车驶过凸形拱桥顶点时对桥的压力为F1,汽车静止在桥顶时对桥的压力为F2,那么F1与F2比较:(?)
A.F1>F2
B.F1<F2 
C.F1=F2
D.都有可能


参考答案:B


本题解析:汽车驶过凸形拱桥顶点时600)makesmallpic(this,600,1800);\' src=\"http://www_php168_com/91files/2016060512/icnlzpvjsxs.png\" style=\"vertical-align:middle;\">,汽车静止在桥顶时F2=mg,由此可知F1<F2,故选B
点评:本题难度较小,在桥顶时,为圆周运动的一部分,合力提供向心力


本题难度:简单



4、简答题  如图甲所示,真空中两水平放置的平行金属板C、D,上面分别开有两对正对的小孔O1、O2和O3、O4,O2与O3之间的距离d=20cm.金属板C、D接在正弦交流电源上,C、D两板间的电压UCD随时间t变化的图线如图乙所示.t=0时刻开始,从C板小孔O1处连续不断飘入质量m=3.2×10-25kg、电荷量q=1.6×10-19C的带正电的粒子(飘入速度很小,可忽略不计).在D板外侧有范围足够大匀强磁场,磁感应强度大小B=0.1T,方向垂直纸面向里,粒子受到的重力及粒子间的相互作用力均可忽略不计,平行金属板C、D之间距离足够小,粒子在两板间的运动时间可忽略不计.(取π近似等于3)
600)makesmallpic(this,600,1800);\' alt=\"91考试网\" src=\"http://www_php168_com/91files/2016060511/zj0xusirnfx.png\">
(1)带电粒子若经磁场的作用后恰能进入小孔O3,则带电粒子从小孔O2进入磁场时的速度为多大?
(2)在什么时刻飘入小孔O1的粒子,恰好能够进入小孔O3?
(3)经过小孔O3进入C、D两板间的粒子,从小孔O4射出时的动能为多大?


参考答案:(1)设带电粒子小孔O2进入磁场时的速度为v0,粒子在磁场中做匀速圆周运动,其半径为R,根据牛顿第二定律有qv0B=mv02R
因粒子恰好能进入小孔O3,粒子运动轨迹如答图2所示,有R=12d
解得速度v0=qBd2m=5×103m/s
(2)设恰能进入小孔O3的粒子在电场中运动时CD板对应的电压为U0,根据动能定理qU0=12mν02
解得U0=mν022q=25V
由于粒子带正电,因此只有在C板电势高(UCD=UC-UD>0)时才能被加速进入磁场,因此解得UCD=25?V对应时刻分别为
t1=(0.25+2n)×10-4s?(n=0,1,2…)
t2=(0.75+2n)×10-4s?(n=0,1,2…)
(3)设粒子在磁场中运动的周期为T,根据牛顿第二定律和圆周运动规律qv0B=4π2mRT2,v0=2πRT
得T=2πmqB
粒子在磁场中运动的时间t=T2=πmqB=0.6×10-4s
在t1时刻飘入的粒子,经过时间t,粒子到达小孔O3时,C、D两板间的电压为UCD=15V.粒子在两板之间做减速运动,设到达小孔O4时的动能为E1,根据动能定理,得
-qUCD=E1-12mv20
解得E1=1.6×10-18J
在t2时刻飘入的粒子,经时间t,粒子到达小孔O3时,C、D两板间的电压为UCD′=-35V.粒子在两板之间做加速速运动,设到达小孔O4时的动能为E2,根据动能定理,得
-qUCD′=E2-12mv20
解得E2=9.6×10-18J
答:(1)带电粒子从小孔O2进入磁场时的速度为v0=5×103m/s;
(2)解得UCD=25V,对应时刻分别为
t1=(0.25+2n)×10-4s(n=0,1,2…)
t2=(0.75+2n)×10-4s(n=0,1,2…)
(3)经过小孔O3进入C、D两板间的粒子,从小孔O4射出时的动能为E2=9.6×10-18J.


本题解析:


本题难度:一般



5、选择题  一小球以初速度v0竖直上抛,它能到达的最大高度为H,问下列几种情况中,哪种情况小球可能达到高度H(忽略空气阻力)(  )
600)makesmallpic(this,600,1800);\' alt=\"91考试网\" src=\"http://www_php168_com/91files/2016060511/twudjihps0d.png\">
A.图a,以初速v0沿光滑斜面向上运动
B.图b,以初速v0沿光滑的抛物线轨道,从最低点向上运动
C.图c(H>R>

H
2
),以初速v0沿半径为R的光滑圆轨道,从最低点向上运动
D.图d(R>H),以初速v0沿半径为R的光滑圆轨道,从最低点向上运动


参考答案:小球以v0竖直上抛的最大高度为h,到达最大高度时速度为0,
A、B、小球到达最高点的速度可以为零,根据机械能守恒定律得,mgh+0=mgh′+0.则h′=h.故AB可能.
C、小球到达最高点的速度不能为零,所以小球达不到最高点就离开轨道做斜抛运动.故C不可能.
D、小球运动到最高点时速度可以为零,根据机械能守恒定律可知,小球能达到最高点即高h处,故D可能.
故选ABD.


本题解析:


本题难度:一般



With justice on your side,you can go anywhere; without it; you can\'t take a step. 有理走遍天下,无理寸步难行.

微信搜索关注"91考试网"公众号,领30元,获取公务员事业编教师考试资料40G
【省市县地区导航】【考试题库导航】
 ★ 高考省级导航 ★ 
全国 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 广西 甘肃 贵州 H河南 河北 湖南 湖北 黑龙江 海南 J江苏 江西 吉林 L辽宁 N内蒙古 宁夏 Q青海 S山东 山西 陕西 四川 上海 T天津 X新疆 西藏 Y云南 Z浙江
 ★ 高考信息汇总 ★ 
 ★ 高考历年真题 ★ 
 ★ 高考历年真题 ★ 
 ★ 高考题库 ★ 
 ★ 高考题库 ★ 

电脑版  |  手机版  |  返回顶部