(全国通用)2018年高考物理二轮复习精练一必考热点5物理中的sts问题

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1、必考热点5物理中的STS问题热点阐释在近几年高考中密切联系现代科技、卫星发射、体育、生活等的试题在逐渐增多,主要考查学生能否将所学知识与实际物理情境联系起來,抓住问题实质,将问题转化为熟知的模型和过程求解,尤其是有关卫星发射、体育、生活方面的试题要引起重视。一、选择题(1〜4题为单项选择题,5〜8题为多项选择题)1.世界一级方程式锦标赛新加坡大奖赛赛道单圈长5.067公里,共有23个弯道,如图1所示,赛车在水平路而上转弯时,常常在弯道上冲出跑道,则以下说法正确的是()A.是由于赛车行驶到弯道吋,运动员未能及吋转动方

2、向盘才造成赛车冲出跑道的B.是由于赛车行驶到弯道时,运动员没有及时加速才造成赛车冲出跑道的C.是市于赛车行驶到弯道时,运动员没有及时减速才造成赛车冲出跑道的D.由公式可知,弯道半径越大,越容易冲出跑道解析赛车在水平面上转弯时,它需要的向心力是由赛车与地面间的静摩擦力提供的。rflF=n^知,当y佼大时,赛车需要的向心力也较大,当摩擦力不足以提供其所需的向心力时,赛车将冲出跑道,故选项C正确。答案C2.如图2所示,一运动员练习投掷铅球,在力点将质量为5kg的铅球以^>=15m/s的速度与水平方向成37。角斜向上抛出,

3、到达与抛出点等高处的〃点时,速度与水平方向成45。角向下,其轨迹如图,经分析认为铅球过最高点戶后受水平恒定风力的作用,己知重力加速度^=10m/s2,sin37°=0.6,则由此可估算出铅球在〃点的速度及水平风力的大小分别为()C.12.7m/s50ND.14m/s50N解析由运动的合成与分解知铅球在竖直方向做竖直上抛运动,在水平方向先做匀速运动再做匀减速运动,由竖直上抛运动的对称性知铅球到达〃点时竖直分速度大小7,=rosin37。=9m/s,水平分速度厶=人,铅球在〃点的速度大小为%=也“=12.7m/s,从戶

4、到〃经历的时间为t=~=0.9s,铅球在P点的水平分速度为Vp=Vocos37°=12m/s,由牛顿第二定律知巾-”,代入数值得厂=16.7N,选项A对。答案A1.(2017・青附五十八中月考)在冬奥会短道速滑项目中,运动员绕周长仅111米的短道竞赛。运动员比赛过程中在通过弯道时如果不能很好地控制速度,将发生侧滑并摔离正常比赛路线。图3屮圆弧虚线必代表弯道,即为正常运动路线,內为运动员在0点时的速度方向(研究时可将运动员看做质点)。下列论述正确的是()图3A.发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心B.发生侧滑是

5、因为运动员受到的合力大于所需要的向心力C.若在0点发生侧滑,则滑动的方向在伽左侧D.若在0点发生侧滑,则滑动的方向在伽右侧与0力Z间解析运动员发生侧滑是因为运动员受到指向圆心的合力小于所需耍的向心力,选项A、B错误;在0点发生侧滑,若向心力突然消失,则沿切线锯运动,而现在是由于所提供的向心力小于所需要的向心力,因此滑动的方向在防与仍之间,选项C错误,D正确。答案D2.如图4所示是某新型发电机的部分原理图,其发电管是横截面为矩形的水平管,管道长为日、宽为人高为c,上下面是电阻可不计的导体板,两导体板与开关S、定值电阻

6、斤相连,前后面是绝缘板,加有垂直绝缘板的匀强磁场,磁感应强度为〃,管道内的导电液体(含大量正、负离子)的电阻率为Q,在管道进、出口两端压强差的作用下以速率旳做稳恒流动,液体所受摩擦阻力恒abR+Pc定,则开关闭合前后,管道两端压强的改变量为()Rav^A,aR+P、比方c说°abR+Pa解析开关闭合前,当离子所受洛伦兹力与电场力平衡时,液体稳恒流动,两导体板间的电丿玉恒定,满足角旳=#,令开关闭合前后,管道两端的压强差分别为Q、A,液体所受摩擦阻力为f,Uc则闭合前有Q・bc=f,闭合后有pi•bc=f+BTc,而

7、匸五不、r=p—^,联立以上各式可得开关闭合前后,管道两端压强的改变量为2=血_^=需爲,B对。答案B1.荡秋千是屮国古代北方少数民族创造的一种运动。春秋时期传入中原地区,因其设备简单,容易学习,故而深受人们的喜爱,很快在各地流行起來。如图5是荡秋千的示意图,若人直立站在踏板上,从绳与竖直方向成60°角的昇点由静止开始运动,摆到最低点〃时,两根绳中的总拉力是人重力的

8、。随后,站在〃点正下方的某人推一下,使秋千能摆到绳与竖直方向成〃=60°角的。点。设人的重心到悬点0的距离为厶人的质量为刃,踏板和绳的质量不计,人所受

9、空气阻力与人的速度平方成正比。则下列判断正确的是()图5A.人从A点运动到最低点〃的过程中损失的机械能人小等于扌/昭7B.站在〃点正下方的某人推一下做功等A.站在〃点正下方的某人推一下做功大于*/昭7B.站在〃点正下方的某人推一下做功等于扌驱/q2]解析人刚到最低点〃时,rfl牛顿第二定律得㊁〃矽一〃矽=/*,解得v=-gl,根据动能定理mg1(1—cos0

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