- 高考理综物理模拟
高考理综物理模拟试卷较多,以下提供一份物理模拟试卷,供参考:
一、选择题(共13题,每题6分,共78分)
1.(6分)下列说法正确的是( )
A. 物体做匀速直线运动时,机械能一定保持不变
B. 物体受到平衡力的作用时,它的机械能一定保持不变
C. 物体运动速度越大,动能一定越大
D. 物体的动能不变,则其一定做匀速直线运动
2.(6分)下列说法正确的是( )
A. 物体做匀速直线运动时,物体的机械能可能发生变化
B. 物体受到平衡力的作用时,它的机械能一定保持不变
C. 物体运动速度越大,动能一定越大,但重力势能不一定变大
D. 物体的动能不变,则其速度方向可能发生变化
3.(6分)下列说法正确的是( )
A. 物体做匀速直线运动时,物体的机械能一定守恒
B. 物体受到平衡力的作用时,它的机械能一定保持不变
C. 物体运动速度越大,动能越大,但机械能可能减小
D. 物体的动能不变,则其机械能一定不变
4.(6分)下列说法正确的是( )
A. 物体做匀速直线运动时,物体的动能和重力势能均保持不变
B. 物体受到平衡力的作用时,它的机械能一定保持不变
C. 物体的动能不变,则其速度方向可能发生变化
D. 物体的动能不变,则其机械能可能发生变化
5.(6分)下列说法正确的是( )
A. 物体做匀速直线运动时,物体的机械能一定守恒
B. 物体受到平衡力的作用时,它的机械能一定增大或减小
C. 物体的动能不变,则其速度方向可能发生变化
D. 物体的动能和重力势能可以相互转化,机械能守恒
二、非选择题(共7题,共72分)
51.(12分)一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始,用一水平力F作用该物体上,其大小随时间变化规律为F=kt(k为常数),求:从t=0到t=t1时刻的过程中物体的动量变化量的大小和方向。
52.(12分)一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平恒力F的作用开始做匀加速直线运动。求:从t=0到t=t1时刻的过程中物体的位移大小。若已知物体在t=t1时刻的速度大小为v,求此过程中物体的加速度大小。
53.(6分)一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平恒力F的作用开始做匀加速直线运动。求:从t=0到t=t1时刻的过程中物体的位移大小和速度大小。若已知物体在t=t1时刻的速度大小为v,求此过程中物体的加速度大小。
54.(6分)一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平恒力F的作用开始做匀加速直线运动。求:从t=0到t=t1时刻的过程中物体的位移大小和速度大小。若已知物体在t=t1时刻的速度大小为v,求此过程中物体的加速度大小和力F的大小。
55.(6分)一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平恒力F的作用开始做匀加速直线运动。求:从t=0到t=t1时刻的过程中物体的位移大小和力F的大小。若已知物体在t=t1时刻的速度大小为v,求此过程中物体的加速度大小和力F的方向。
56.(6分)一质量为m的物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻开始受到水平恒力F的作用开始做匀加速直线运动。求:从t=0到t=t2时刻的过程中物体的位移大小和力F的大小。若已知物体在t=t2时刻的速度大小为v,求此过程中物体的加速度大小和力F的方向。
三、解答题(共3题,共74分)
57.(8分)一质量为m的木块静止在光滑水平地面上。现有一个大小为F的水平恒力作用在该木块上。求:(1
相关例题:
【例题】
在光滑的水平面上,有一个质量为M的木块A以一定的初速度向右运动。一个质量为m的子弹B以水平速度射入木块A并留在其中,两者共同运动。设子弹B射入木块A的过程中克服阻力做功为W,若子弹B射入木块A后,木块A运动了距离为L后停止运动。求:
(1)子弹B射入木块A后的瞬间,系统产生的内能为多少?
(2)子弹B射入木块A后的瞬间,系统动量守恒吗?为什么?
(3)子弹B射入木块A后,木块A的最终速度是多少?
【分析】
(1)子弹B射入木块A的过程中,系统克服阻力做功为W,根据能量守恒定律可知系统产生的内能为W。
(2)子弹B射入木块A的过程中,系统动量不守恒。因为子弹B射入木块A后,系统受到向右的摩擦力作用,系统动量要发生变化。
(3)子弹B射入木块A后,系统动量守恒。根据动量守恒定律和能量守恒定律可求得木块A的最终速度。
【解答】
(1)子弹B射入木块A的过程中,系统克服阻力做功为W,根据能量守恒定律可知系统产生的内能为W。
(2)子弹B射入木块A的过程中,系统动量不守恒。因为子弹B射入木块A后,系统受到向右的摩擦力作用,系统动量要发生变化。
(3)子弹B射入木块A后,系统动量守恒。设子弹B射入木块A后,木块A的最终速度为v_{m},根据动量守恒定律有:Mv_{0} = (M + m)v_{m} - W = 0 - \frac{1}{2}mv^{2} + \frac{1}{2}mv_{m}^{2}解得v_{m} = \sqrt{\frac{W}{M + m}}。所以木块A的最终速度为v_{m} = \sqrt{\frac{W}{M + m}}。
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