2018届高考物理一轮达标训练必考题突破讲座(13份)

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2018届高考物理一轮达标训练:必考题突破讲座(13份,Word版,含答案)
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  第一章 高考必考题突破讲座(一)
  1.如图所示,一物块从一光滑且足够长的固定斜面顶端O点无初速释放后,先后通过P、Q、N三点,已知物块从P点运动到Q点与从Q点运动到N点所用的时间相等,且PQ长度为3 m,QN长度为4 m,则由上述数据可以求出OP的长度为( C )
  A.2 m B.98 m
  C.258 m D.3 m
  解析:设相等的时间为t,加速度为a,由:Δx=at2,得加速度:a=Δxt2=4-3t2=1t2,Q点的速度为PN段的平均速度:vQ=v-PN=4+32t=72t,则OQ间的距离xOQ=v2Q2a=494t2×t22=498 m,则OP长度xOP=xOQ-xPQ=498-3 m=258m,故A、B、D错误,C正确.
  2.如图所示,甲、乙两物体先后在A、C两地间由静止出发做加速运动,B为AC中点.两物体在AB段的加速度大小均为a1,在BC段的加速度大小均为a2,且a1<a2.若甲由A到C所用时间为t甲,乙由C到A所用时间为t乙,则t甲与t乙的大小关系为( B )
  A.t甲=t乙 B.t甲>t乙
  C.t甲<t乙 D.无法确定
  解析:设甲在中点B的速度为v,点C的速度为vt,AB=BC=x,则v2-0=2a1x,v2t-v2=2a2x,解得v2t=2a1x+2a2x.同理可知,对乙亦有v2t=2a1x+2a2x,故甲、乙末速度大小应相等.作出两个物体的v-t图象,由于两物体在AB段、BC段加速度大小相等,两段图线分别平行,两段位移又分别相等,由图可看出,t甲>t乙,选项B正确.
  3.在水平面上有一个小物块质量为m,从某点给它一个初速度沿水平面做匀减速直线运动,经过A、B,C三点到O点速度为零.A,B、C三点到O点距离分别为x1、x2、x3,由A、B、C三点到O点所用时间分别为t1、t2、t3,下列结论正确的是( C )
  第五章 高考必考题突破讲座(五)
  1.(2017•河北衡水一模)如图所示,滑块质量为m,与水平地面间的动摩擦因数为0.1,它以v0=3gR的初速度由A点开始向B点滑行,AB=5R,并滑上光滑的半径为R的14圆弧BC,在C点正上方有一离C点高度也为R的旋转平台,沿平台直径方向开有两个离轴心距离相等的小孔P、Q,P、Q位于同一直径上,旋转时两孔均能达到C点的正上方.若滑块滑过C点后穿过P孔,又恰能从Q孔落下,则平台转动的角速度ω应满足什么条件?
  解析:设滑块滑至B点时速度为vB,对滑块由A点到B点应用动能定理有
  -μmg5R=12mv2B-12mv20
  解得v2B=8gR
  滑块从B点开始,运动过程机械能守恒,设滑块到达P处时速度为vP,则
  12mv2B=12mv2P+mg2R
  解得vP=2gR
  滑块穿过P孔后再回到平台的时间t=2vPg=4Rg
  要想实现题述过程,需满足ωt=(2n+1)π
  ω=π2n+14gR(n=0,1,2,…)
  答案: (1)ω=π2n+14gR(n=0,1,2,…)
  2.(2017•江苏南京诊断)如图所示,质量M=0.4 kg的长薄板BC静置于倾角为37°的光滑斜面上,在A点有质量m=0.1 kg的小物体(可视为质点)以v0=4.0 m/s速度水平抛出,恰以平行斜面的速度落在薄板的最上端B并在薄板上运动,当小物体落在薄板上时,薄板无初速度释放开始沿斜面向下运动,小物体运动到薄板的最下端C时,与薄板速度恰好相等,已知小物体与薄板之间的动摩擦因数为0.5,sin  37°=0.6,cos  37°=0.8,g=10 m/s2,求:
  (1)A点与B点的水平距离;
  (2)薄板BC的长度.
  解析:(1)小物体从A到B做平抛运动,下落时间为t1,水平位移为x,则:
  gt1=v0tan  37°   ①
  x=v0t1 ②
  联立①②得x=1.2 m
  (2)小物体落到B点的速度为v,则
  v=v20+gt12 ③
  小物体在薄板上运动,则:
  mgsin  37°-μmgcos  37°=ma1 ④
  薄板在光滑斜面上运动,则:
  Mgsin  37°+μmgcos  37°=Ma2 ⑤
  小物体从落到薄板到两者速度相等用时t2,则:
  第十三章 高考必考题突破讲座(十三)
  1.(2013•山东理综)如图所示,光滑水平轨道上放置长板A(上表面粗糙)和滑块C,滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2 kg、mB=1 kg、mC=2 kg.开始时C静止,A、B一起以v0=5 m/s的速度匀速向右运动,A与C发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,A、B再次到达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞.求A与C发生碰撞后瞬间A的速度大小.
  解析:设A与C发生碰撞后瞬间,A的速度大小为vA,方向向右,C的速度大小为vC.A与C碰撞时间极短,由动量守恒定律得mAv0=mAvA+mCvC①
  A与B相互作用,设最终达到的共同速度为v,由动量守恒定律得mBv0+mAvA=(mA+mB)v②
  A与B达到共同速度后恰不与C碰撞,则应有v=vC③
  联立①②③解得vA=2 m/s
  答案: 2 m/s
  2.(2017•北京朝阳一模)如图所示,滑块A、C质量均为m,滑块B质量为32m.刚开始时A、B分别以v1、v2的速度沿光滑水平轨道向固定在右侧的挡板运动,现将C无初速地放在A上,并与A黏合不再分开,此时A与B相距较近,B与挡板相距足够远.若B与挡板碰撞将以原速率反弹,A与B碰撞将黏合在一起.为使B能与挡板碰撞两次,v1、v2应满足什么关系?
  解析:设向右为正方向,A与C黏合在一起的共同速度为v′,由动量守恒定律得mv1=2mv′①
  为保证B碰挡板前A未能追上B,应满足v′≤v2②
  设A与B碰撞后的共同速度为v″,由动量守恒定律得
  2mv′-32mv2=72mv″③
  为使B能与挡板再次相碰,应满足v″>0④
  联立①②③④式得32v2<v1≤2v2或12v1≤v2<23v1
  答案: 32v2<v1≤2v2或12≤v2<23v1
  3.(2017•湖北武汉模拟)如图所示,光滑水平面上A、B两小球沿同一方向运动,A球的动量pA=4 kg•m/s,B球的质量mB=1 kg,速度vB=6 m/s,已知两球相碰后,A球的动量减为

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