(浙江专用)2019版高考物理大二轮复习优选习题 专题综合训练1
8页1、专题综合训练(一)1.物体做初速度为零的匀加速直线运动,第5 s内的位移是18 m,则()A.物体的加速度是2 m/s2B.物体在第5 s内的平均速度是3.6 m/sC.物体在第1 s内的位移是3 mD.物体在5 s内的位移是50 m2.如图所示为建筑工地上一种塔吊吊篮,塔吊吊起重物,从地面由静止开始以a=0.5 m/s2的加速度竖直向上运动,然后匀速上升。吊篮与重物的总质量M=500 kg,四条钢索与竖直方向的夹角均为60,g取10 m/s2。当吊篮加速上升时,每根钢索中拉力大小为()A.1 250 NB.2 520 NC.2 625 ND.5 250 N3.一物体从地面某处被竖直向上抛出,不计空气阻力,它在上升过程中的第1 s内和最后1 s内的位移之比为75。若g取10 m/s2,则物体能上升的最大高度是()A.35 mB.25 mC.12 mD.7.2 m4.如图所示,ab、ac是竖直平面内两根固定的光滑细杆,a、b、c位于同一圆周上,O为该圆的圆心,ab经过圆心。每根杆上都套着一个小滑环,两个滑环分别从b、c点无初速释放,用v1、v2分别表示滑环到达a点的速度大小,用t1、t2
2、分别表示滑环到达a所用的时间,则()A.v1=v2B.v1v2C.t1=t2D.t16 sB.t=6 sC.4 stv2,选项A、B错误;过a点作竖直线,分别作经过c点和b点的等时圆的竖直直径如图;由图可知过c点的等时圆的直径较大,则时间长,即t1t2,故选项D正确,C错误。5.C解析 如图1所示,对O点受力分析,OA、OC两根绳的合力等于物体的重力,其大小和方向都不变,OA绳拉力方向不变,根据平行四边形定则知OC绳上拉力F1先减小后增大。如图2所示,假设AO与竖直方向的夹角为,由平衡条件得F2=Gsin ,减小,则F2逐渐减小,C正确。6.A解析 将篮球的运动反向处理,即为平抛运动,第二次下落的高度较小,所以运动时间较短,故A正确;水平射程相等,由x=v0t知第二次水平分速度较大,即篮球第二次撞墙的速度较大,故B错误;由vy=gt可知,第二次抛出时速度的竖直分速度较小,故C错误;根据速度的合成可知,不能确定抛出时的速度大小,动能大小不能确定,故D错误。7.D解析 设刹车做匀减速直线运动的加速度为a,运动总时间为t,把刹车做匀减速直线运动看成反向的初速度为0的匀加速直线运动,则有最后3
3、 s内通过的位移x2=12at2=92a,在最初3 s内通过的位移x1=12at2-12a(t-3)2=12a(6t-9),又x1x2=53,解得t=4 s,D正确。8.C解析 两水平拉力大小相等,物体受力平衡,此时弹簧测力计的示数等于20 N,选项A、B错误;在突然撤去F2的瞬间,因为弹簧的弹力不能发生突变,所以m2的加速度a2=FTm=204 m/s2=5 m/s2,故C正确;撤去F1后,当A、B加速度相同时满足F2-FTm2=FTm1,代入数据解得:FT=4 N,选项D错误。9.BC解析 平抛运动时的加速度为g,在斜面上运动时的加速度为a=mgsinm=gsin ,所以小球在斜面上运动的加速度比平抛运动时的小,A错误,B正确;无论有没有斜面都只是重力在做功,根据能量守恒mgh+12mv02=12mv2,可知撤去斜面,小球仍从O点以相同速度水平抛出,落地速率不变,C正确;由于小球在斜面上运动的加速度为a=gsin ,竖直分加速度为ay=asin =gsin2g,故撤去斜面,落地时间变短,故D错误。10.D解析 小球Q受到重力和拉力作用,如图,由重力和细线的拉力的合力提供向心力,则有mgtan =m2Lsin =mv2Lsin=ma=m42T2Lsin ,现使小球调到一个更低的水平面上做匀速圆周运动,减小,小球Q的向心加速度a=gtan 减小,小球Q运动的线速度v=gLtansin减小,小球Q运动的角速度=gLcos变小,小球Q运动的周期T=2变大,故A、B、C正确,D错误。11.D解析 OA段绳子的力始终等于物体的重力,大小不变。对钩子的作用力等于两段绳子拉力的合力,因为两段绳子之间的夹角逐渐减小,绳子对钩子的作用力逐渐增大,方向逐渐改变,钩子对细绳的作用力逐渐改变,故A、B、C错误;因为钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上,两段绳子之间的夹角不可能达到90,细绳对钩子的作用力不可能等于2mg,钩子对细绳的作用力也不可能等于2mg,故D正确。12.CD解析 转台转动时,小球A、B受到的向心力均由弹簧的弹力提供,则向心力大小相等,选项A错误;当轻弹簧长度变为2L时,设小球A做圆周运动的半径为rA
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