(新課標)2020版高考物理大二輪復習 優(yōu)化3 圖像法的應用教學案

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1、優(yōu)化3 圖像法的應用 高考對圖像的要求包括識別圖像、畫圖像、圖像轉換等,而把圖像作為一種工具處理高中物理問題則是更高層次的要求.若能充分利用圖像規(guī)律,不但可以簡捷、迅速解題,且常??梢越鉀Q其他方法解決起來困難的問題,從而達到意想不到的效果.圖像問題出現(xiàn)頻率較高的章節(jié)有:直線運動中的運動學圖像、牛頓第二定律中動力學圖像、動量與能量有關的圖像、電場中電場強度隨位置變化的圖像和電勢能、電勢隨位置變化的圖像、電磁感應中的各種圖像、實驗中涉及的圖像問題等等. 題型1 運動學圖像問題 【典例1】 一質量為2 kg的質點在水平力的作用下沿粗糙的水平面做直線運動,v-t圖像如圖所示,已知質點與水

2、平面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1,g取10 m/s2,則(  ) A.4 s內質點的位移為10 m B.前2 s內和后2 s內加速度大小之比為4∶1 C.4 s內質點的平均速度大小為3 m/s D.前2 s內和后2 s內水平力的大小之比為4∶1 [解析] v-t圖像的斜率表示加速度,由圖可知,該質點在前2 s內的加速度大小為a1=4 m/s2,后2 s內的加速度大小為a2=1 m/s2,則a1∶a2=4∶1,0~2 s時間內質點減速,摩擦力方向與速度方向相反,故與加速度方向相同,有F1+f=ma1,2~4 s質點加速,摩擦力方向與速度方向相反,故與加速度方向相反,有F2-f=ma2

3、,式中f=μmg=0.1×2×10 N=2 N,可得F1=6 N,F(xiàn)2=4 N,即F1∶F2=3∶2,選項B正確,D錯誤;v-t圖像與坐標軸圍成的面積表示位移,可得4 s內質點的位移為x=+=6 m,平均速度為==1.5 m/s,選項A、C錯誤. [答案] B 題型2 動力學圖像問題 【典例2】 一輕彈簧的一端固定在傾角為θ的固定光滑斜面的底部,另一端和質量為m的小物塊a相連,如圖所示.質量為m的小物塊b緊靠a靜止在斜面上,此時施加一沿斜面向上的力F拉b,使b始終做勻加速直線運動.彈簧的形變量始終在彈性限度內,重力加速度大小為g.用x表示b的位移,下列表示F隨x變化關系的圖像正確的是( 

4、 ) [解析] a、b靜止時彈簧的形變量記為x0,對a、b整體進行受力分析,由平衡條件得kx0=1.6mgsinθ;從開始拉b到物塊a、b分離的過程中,對a、b整體進行受力分析,由牛頓第二定律得F+k(x0-x)-1.6mgsinθ=1.6ma0,則F=1.6ma0+kx,即該過程中F隨x的增大而線性增大;a、b分離后,對b進行受力分析,由牛頓第二定律得F-mgsinθ=ma0,則F=ma0+mgsinθ,即a、b分離后F恒定.C正確. [答案] C 題型3 與能量有關的圖像問題 【典例3】 (多選)(2019·河北六校聯(lián)考)一質量為m的物體在豎直向上的拉力F作用下沿豎直方向向

5、上運動,運動過程中物體的動能與位移的關系如圖所示,其中0~s1為曲線,s1~s2為與橫軸平行的直線,s2~s3為傾斜直線,不計空氣阻力,關于物體在這段位移內的運動,下列說法正確的是(  ) A.0~s1過程中拉力F逐漸增大 B.s1~s2過程中物體的重力勢能可能不變 C.s2~s3過程中拉力F為恒力 D.0~s3過程中物體的機械能增加 [解析] 由動能定理Ek-Ek0=F合s得,F(xiàn)合=,即圖線切線的斜率表示物體所受合力F合,在0~s1過程中曲線的斜率越來越小,F(xiàn)合越來越小,mg確定,F(xiàn)越來越小,A錯誤;在s1~s2過程中物體勻速上升,其重力勢能一直增加,B錯誤;在s2~s3過程中

6、斜率是一定值,F(xiàn)合是一定值,所以F是恒力,C正確;在0~s3過程中拉力F一直做正功,物體機械能一直增加,D正確. [答案] CD 題型4 電場中的圖像問題 【典例4】 (多選)(2019·江西六校聯(lián)考)以某電場中的一條電場線為x軸,軸上各點的電勢變化情況如圖所示,a、b是軸上的兩點,電子從a點以一定的初速度沿x軸正方向射出.設a、b兩點的電場強度大小分別為Ea、Eb,電子在a、b兩點的速率分別為va、vb,加速度大小分別為aa、ab,電勢能分別為Epa、Epb,運動過程中電子僅受到靜電力作用,則有(  ) A.Ea>Eb B.va>vb C.aa>ab D.Epa

7、 [解析] φ-x圖像切線的斜率表示電場強度,從a到b的過程中φ-x圖像的切線斜率逐漸減小,可知電場強度在逐漸減小,則電子受力也逐漸減小,加速度逐漸減小,選項A、C正確;從a到b的過程中,電勢逐漸升高,電子帶負電,電勢能逐漸減小,則Epa>Epb,選項D錯誤;電子僅受到靜電力作用時,動能和電勢能總和保持不變,電勢能逐漸減小,則動能逐漸增加,所以va

8、面的磁場中,磁感應強度B隨時間變化規(guī)律如圖乙所示,MN始終保持靜止.規(guī)定豎直向上為磁場正方向,沿導體棒由M到N為感應電流的正方向,水平向右為導體棒所受安培力F的正方向,水平向左為導體棒所受摩擦力Ff的正方向,下列圖象中正確的是(  ) [解析] 由題圖乙可知,回路中產生的感應電動勢先為零,后恒定不變,感應電流先為零,后恒定不變,回路中感應電流方向為逆時針,故A錯誤,B正確;在0~t1時間內,導體棒MN不受安培力;在t1~t2時間內,導體棒MN所受安培力方向水平向右,由F=BIL可知,B均勻減小,MN所受安培力均勻減?。辉趖2~t3時間內,導體棒MN所受安培力方向水平向左,由F=BIL

9、可知,B均勻增大,MN所受安培力均勻增大;根據(jù)平衡條件得到,棒MN受到的摩擦力大小Ff=F,二者方向相反,即在0~t1時間內,沒有摩擦力,而在t1~t2時間內,摩擦力方向向左,大小均勻減小,在t2~t3時間內,摩擦力方向向右,大小均勻增大,故C錯誤,D正確. [答案] BD 專題強化訓練(二十一) 1.圖像法可以形象直觀地描述物體的運動情況.對于下面兩質點運動的位移—時間圖像和速度—時間圖像,分析結果正確的是(  ) A.由圖(1)可知,質點做曲線運動,且速度逐漸增大 B.由圖(1)可知,質點在前10 s內的平均速度大小為4 m/s C.由圖(2)可知,質點在第4 s內加速度的

10、方向與質點運動的方向相反 D.由圖(2)可知,質點在運動過程中,加速度的最大值為15 m/s2 [解析] 運動圖像反映質點的運動規(guī)律,而不是反映運動軌跡,無論是速度—時間圖像還是位移—時間圖像都只能表示質點做直線運動,選項A錯誤;由題圖(1)可知,質點在前10 s內的位移x約為22 m,所以平均速度== m/s=2.2 m/s,選項B錯誤;由題圖(2)可知,質點在第4 s內速度為負值,根據(jù)v-t圖線的斜率表示質點運動的加速度知,加速度也是負值,即速度與加速度方向相同,選項C錯誤;由題圖(2)可知,質點在運動過程中,加速度的最大值出現(xiàn)在2~4 s內,最大加速度大小為a==15 m/s2,選項

11、D正確. [答案] D 2.(2019·湖南長沙長郡中學模擬)一輛玩具車在平直的路面上做勻變速直線運動,由0時刻開始計時,通過計算機描繪了該玩具車的-t圖像,如圖所示,其縱軸為玩具車位移與時間的比值,橫軸為時間,則下列說法正確的是(  ) A.計時開始瞬間玩具車的速度大小為2 m/s B.0~4 s的時間內,玩具車的平均速度大小為0.5 m/s C.玩具車的加速度大小為0.5 m/s2 D.0~4 s的時間內,玩具車通過的路程為2 m [解析] 玩具車做勻變速直線運動,則x=v0t+at2,即=v0+at,結合圖像得v0=2 m/s,a=- m/s2,即a=-1 m/s2,選

12、項A正確,C錯誤;玩具車在0~4 s內的平均速度等于t2=2 s時的瞬時速度,即=v2=v0+at2=0,選項B錯誤;t2=2 s時玩具車速度減為零,然后做反向運動,由x=v0t+at2=2t-t2(m)可得t2=2 s、t4=4 s時的位移分別為x2=2 m、x4=0,所以0~4 s的時間內,玩具車通過的路程為s=x2+|x4-x2|=4 m,選項D錯誤. [答案] A 3.(2018·全國卷Ⅰ)如圖,輕彈簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物塊P,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài).現(xiàn)用一豎直向上的力F作用在P上,使其向上做勻加速直線運動.以x表示P離開靜止位置的位移,在彈簧恢復原長前,下列表示F和x之間

13、關系的圖像可能正確的是(  ) [解析] 假設物塊靜止時彈簧的壓縮量為x0,則由力的平衡條件可知kx0=mg,在彈簧恢復原長前,當物塊向上做勻加速直線運動時,由牛頓第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma,由以上兩式解得F=kx+ma,顯然F和x為一次函數(shù)關系,且在F軸上有截距,則A正確,B、C、D錯誤. [答案] A 4.(2019·湖南八校一模)如圖甲所示,物體受到水平推力F的作用,在粗糙水平面上由靜止開始做直線運動.通過傳感器監(jiān)測到加速度a隨時間t變化的規(guī)律如圖乙所示.取開始運動的方向為正方向,則下列說法正確的是(  ) A.在2~6 s內,推力F小于阻力,物體做減速

14、運動 B.在0~7 s內,6 s末時物體的速度最大,大小為12 m/s C.在2~7 s內,物體做勻變速直線運動 D.在0~7 s內,物體先沿正方向運動,后沿負方向運動 [解析] 在0~6 s內,加速度為正,物體沿正方向運動,故2~6 s內推力F大于阻力,物體做加速度減小的加速運動;在6~7 s內,加速度為負,物體沿正方向做減速直線運動,故A、D錯誤.在2~7 s內,物體的加速度一直在變化,故C錯誤.a-t圖線與t軸圍成的面積表示速度變化量,0~6 s內物體一直在加速,6 s末加速度反向,此時速度最大,v=×6×4 m/s=12 m/s,故B正確. [答案] B 5.(2019·遼

15、寧省丹東市一模)一汽車在平直公路上行駛.從某時刻開始計時,發(fā)動機的功率P隨時間t的變化如右圖所示.假定汽車所受阻力的大小Ff恒定不變.下列描述該汽車的速度v隨時間t變化的圖像中,正確的是(  ) [解析] 在0~t1時間內,如果勻速,則v-t圖像是與時間軸平行的直線,如果是加速,根據(jù)P=Fv,牽引力減小,根據(jù)F-Ff=ma,加速度減小,做加速度減小的加速運動,當加速度為0時,即F1=Ff,汽車開始做勻速直線運動,此時速度v1==,所以在0~t1時間內,v-t圖像先是平滑的曲線,后是平行于橫軸的直線;在t1~t2時間內,功率突然減小,故牽引力突然減小,做減速運動,根據(jù)F-Ff=ma,加

16、速度減小,做加速度減小的減速運動,當加速度為0時,即F2=Ff,汽車開始做勻速直線運動,此時速度v2==,所以在t1~t2時間內,v-t圖像先是平滑的曲線,后是平行于橫軸的直線,故A正確,B、C、D錯誤. [答案] A 6.(2019·廣東省深圳市上學期模擬)一小物塊沿固定斜面向上滑動,然后滑回到原處.物塊初動能為Ek0,與斜面間的動摩擦因數(shù)不變,則該過程中,物塊的動能Ek與位移x關系的圖線是(  ) [解析] 小物塊上滑過程,由動能定理得-(mgsinθ+μmgcosθ)x=Ek-Ek0,整理得Ek=Ek0-(mgsinθ+μmgcosθ)x;設小物塊上滑的最大位移大小為x1,小物

17、塊下滑過程,由動能定理得(mgsinθ-μmgcosθ)(x1-x)=Ek-0,整理得Ek=(mgsinθ-μmgcosθ)x1-(mgsinθ-μmgcosθ)x,故只有C正確. [答案] C 7.(多選)(2018·四川成都模擬)如圖(甲)所示,有一絕緣圓環(huán),圓環(huán)上均勻分布著正電荷,圓環(huán)平面與豎直平面重合.一光滑細桿沿垂直圓環(huán)平面的軸線穿過圓環(huán),細桿上套有一個質量為m=10 g的帶正電的小球,小球所帶電荷量q=5.0×10-4 C.小球從C點由靜止釋放,其沿細桿由C經(jīng)B向A運動的v-t圖像如圖(乙)所示.小球運動到B點時,速度圖像的切線斜率最大(圖中標出了該切線).則下列說法正確的是(

18、  ) A.在O點右側桿上,B點電場強度最大,電場強度大小為E=1.2 V/m B.由C到A的過程中,小球的電勢能先減小后變大 C.由C到A電勢逐漸降低 D.C,B兩點間的電勢差UCB=0.9 V [解析] 由(乙)圖可知,小球在B點的加速度最大,所受的電場力最大,加速度由電場力產生,故B點的電場強度最大,小球的加速度a==0.06 m/s2,又a=,解得E== V/m=1.2 V/m,選項A正確;從C到A小球的動能一直增大,說明電場力一直做正功,故電勢能一直減小,電勢一直降低,選項B錯誤,C正確;由C到B電場力做功為WCB=mv-0,C,B間電勢差為UCB=== V=0.9 V

19、,選項D正確. [答案] ACD 8.(2019·重慶九校期中聯(lián)考)一帶負電的粒子只在電場力作用下沿x軸正向運動,其電勢能Ep隨位移x變化的關系如圖所示,其中0~x2段是關于直線x=x1對稱的曲線,x2~x3段是直線,則下列說法正確的是(  ) A.x1處電場強度最小,但不為零 B.粒子在0~x2段做勻變速運動,x2~x3段做勻速直線運動 C.在0、x1、x2、x3處電勢φ0、φ1、φ2、φ3的關系為φ3>φ2=φ0>φ1 D.x2~x3段的電場強度大小、方向均不變 [解析] 電勢能與電勢的關系為Ep=qφ,場強與電勢的關系為E=,解得E=,由數(shù)學知識可知Ep-x圖線的切線的

20、斜率等于,x1處切線的斜率為零,則知x1處電場強度為零,選項A錯誤.由題圖可以看出在0~x1段圖線的切線的斜率不斷減小,由上式知場強減小,粒子所受的電場力減小,加速度減小,粒子做非勻變速運動.x1~x2段圖線的切線的斜率不斷增大,場強增大,粒子所受的電場力增大,粒子做非勻變速運動.x2~x3段斜率不變,場強不變,即電場強度大小和方向均不變,是勻強電場,粒子所受的電場力不變,粒子做勻變速直線運動,選項B錯誤,D正確.根據(jù)電勢能與電勢的關系Ep=qφ,粒子帶負電,q<0,則知電勢能越大,粒子所在處的電勢越低,所以有φ1>φ2=φ0>φ3,選項C錯誤. [答案] D 9. (多選)(2019·安

21、徽省皖南八校聯(lián)考)某靜電場中x軸上電場強度E隨x變化的關系如圖所示,設x軸正方向為電場強度的正方向.一電荷量大小為q的粒子從坐標原點O沿x軸正方向射入,結果粒子剛好能運動到x=3x0處,假設粒子僅受電場力作用,E0和x0已知,則(  ) A.粒子一定帶負電 B.粒子的初動能大小為qE0x0 C.粒子沿x軸正方向運動過程中電勢能先增大后減小 D.粒子沿x軸正方向運動過程中最大動能為2qE0x0 [解析] 如果粒子帶負電,粒子在電場中一定先做減速運動后做加速運動,因此粒子x=3x0處的速度不可能為零,故粒子一定帶正電,A錯誤;根據(jù)動能定理qE0x0-×2qE0·2x0=0-Ek0,可

22、得Ek0=qE0x0,B正確;粒子向右運動的過程中,電場力先做正功后做負功,因此電勢能先減小后增大,C錯誤;粒子運動到x0處動能最大,根據(jù)動能定理qE0x0=Ekmax-Ek0,解得Ekmax=2qE0x0,D正確. [答案] BD 10.(多選)(2019·遼寧大連一模)如圖所示,光滑平行金屬導軌MN、PQ放置在同一水平面內,M、P之間接一定值電阻R,金屬棒ab垂直導軌放置,導軌和金屬棒的電阻不計,整個裝置處在豎直向上的勻強磁場中.t=0時對金屬棒施加水平向右的外力F,使金屬棒由靜止開始做勻加速直線運動.下列關于通過金屬棒的電流i、通過導軌橫截面的電荷量q、拉力F和拉力的功率P隨時間變化

23、的圖像,正確的是(  ) [解析] 由題知,金屬棒由靜止開始做勻加速直線運動,則有x=at2,v=at,根據(jù)法拉第電磁感應定律得E=BLv=BLat,則感應電流i==t,故A正確;根據(jù)=、=和q=Δt,得q=,而ΔΦ=BΔS=BLx=BLat2,故q=t2,故B錯誤;根據(jù)牛頓第二定律有F-F安=ma,F(xiàn)安=BiL=t,解得F=ma+t,故C正確;根據(jù)P=Fv,得P=Fv=ma2t+t2,故D錯誤. [答案] AC 11.(多選)(2019·福建莆田二模)如圖所示,水平面上有兩根平行且足夠長的金屬導軌,左端接有一電容器C,導軌上擱置一金屬棒,勻強磁場的方向垂直于導軌所在平面.現(xiàn)讓金

24、屬棒在水平恒力F的作用下,由靜止向右運動,運動過程中金屬棒始終垂直于導軌,設某一時刻金屬棒中的電流為I,受到的安培力為FB,瞬時速度為vt,電容器上所帶電荷量為Q.不計一切電阻和摩擦.下列圖像正確的是(  ) [解析] 根據(jù)電流的定義I===①,根據(jù)牛頓第二定律得F-BIL=ma②,①代入②得 F-BL=ma,其中a=,聯(lián)立得a=,加速度是定值,所以金屬棒做勻加速直線運動,即I=CBLa為定值,A正確,C錯誤;因為F-FB=ma,所以FB恒定,B錯誤;因為Q=CU=CBLv=CBLat,所以電荷量隨時間均勻增加,D正確. [答案] AD 12.(多選)(2018·全國卷Ⅲ)如圖

25、(a),在同一平面內固定有一長直導線PQ和一導線框R,R在PQ的右側.導線PQ中通有正弦交流電i,i的變化如圖(b)所示,規(guī)定從Q到P為電流正方向.導線框R中的感應電動勢(  ) A.在t=時為零 B.在t=時改變方向 C.在t=時最大,且沿順時針方向 D.在t=T時最大,且沿順時針方向 [解析] 由圖(b)可知,導線PQ中電流在t=T/4時達到最大值,變化率為零,導線框R中磁通量變化率為零,根據(jù)法拉第電磁感應定律,在t=T/4時導線框中產生的感應電動勢為零,選項A正確;在t=T/2時,導線PQ中電流圖像斜率方向不變,即導線框R中磁通量變化率的正負不變,根據(jù)楞次定律,所以在t=T/2時,導線框中產生的感應電動勢方向不變,選項B錯誤;由于在t=T/2時,導線PQ中電流圖像斜率最大,電流變化率最大,導致導線框R中磁通量變化率最大,根據(jù)法拉第電磁感應定律,在t=T/2時導線框中產生的感應電動勢最大,由楞次定律可判斷出感應電動勢的方向為順時針方向,選項C正確;由楞次定律可判斷出在t=T時感應電動勢的方向為逆時針方向,選項D錯誤. [答案] AC 14

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