高考物理整体法隔离法解决物理试题解析版汇编.doc

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1、高考物理整体法隔离法解决物理试题解析版汇编一、整体法隔离法解决物理试题1如图所示,R0为热敏电阻(温度降低,其电阻增大),D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),平行板电容器中央有一带电液滴刚好静止,M点接地,开关S闭合下列各项单独操作时可使带电液滴向上运动的是()A滑动变阻器R的滑动触头P向上移动B将热敏电阻R0的温度降低C开关S断开D电容器的上极板向上移动【答案】C【解析】【详解】A.当滑动变阻器的滑动触头P向上移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则总电流增大,内电压及R0两端的电压增大,则路端电压和滑动变阻器两端的电压都减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容

2、器两端的电势差不变,故A项不合题意;B.当热敏电阻温度降低时,其阻值增大,则由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压减小,液滴仍然静止,故B项不合题意;C.开关S断开时,电容器直接接在电源两端,电容器两端电压增大,则液滴向上运动,故C项符合题意;D.若使电容器的上极板向上移动,即d增大,则电容器电容C减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差增大,由于,所以,由于极板上的电荷量不变,而场强E与极板之间的距离无关,所以场强E不变,液滴仍然静止,故D项不合题意2a、b两物体的质量分别为m1、m2,由轻质弹簧相连。当用大小为F的恒力沿水平方向拉着 a,使a、b一起沿

3、光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1;当用恒力F竖直向上拉着 a,使a、b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x2 ;当用恒力F倾斜向上向上拉着 a,使a、b一起沿粗糙斜面向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x3,如图所示。则( )Ax1= x2= x3 Bx1 x3= x2C若m1m2,则 x1x3= x2 D若m1m2,则 x1x3= x2【答案】A【解析】【详解】通过整体法求出加速度,再利用隔离法求出弹簧的弹力,从而求出弹簧的伸长量。对右图,运用整体法,由牛顿第二定律得整体的加速度为: ;对b物体有:T1=m2a1;得;对中间图: 运用整体法,由牛顿第二定律得,整体的加速

4、度为:;对b物体有:T2-m2g=m2a2得:;对左图,整体的加速度: ,对物体b: ,解得;则T1=T2=T3,根据胡克定律可知,x1= x2= x3,故A正确,BCD错误。故选A。【点睛】本题考查了牛顿第二定律和胡克定律的基本运用,掌握整体法和隔离法的灵活运用解答此题注意应用整体与隔离法,一般在用隔离法时优先从受力最少的物体开始分析,如果不能得出答案再分析其他物体3在如图所示的电路中,闭合开关,将滑动变阻器的滑片向右移动一段距离,待电路稳定后,与滑片移动前比较A灯泡L变亮B电容器C上的电荷量不变C电源消耗的总功率变小D电阻R0两端电压变大【答案】C【解析】A、C、滑动变阻器的滑片向右移动一

5、点,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析得知,流过电源的电流减小,则由知电源的总功率变小,且流过灯泡的电流减小,灯泡L亮度变暗,故A错误,C正确;B、电源的路端电压U=E-Ir增大,即电容器电压增大将充电,电荷量将增大故B错误D、电阻R0只有在电容器充放电时有短暂的电流通过,稳定状态无电流,则其两端的电压为零不变,D错误;C、故C正确故选C【点睛】本题电路动态变化分析问题对于电容器,关键是分析其电压,电路稳定时,与电容器串联的电路没有电流,电容器的电压等于这条电路两端的电压4如图所示,三物体A、B、C均静止,轻绳两端分别与A、C两物体相连接且伸直,mA=3kg,

6、mB=2kg,mC=1kg,物体A、B、C间的动摩擦因数均为=0.1,地面光滑,轻绳与滑轮间的摩擦可忽略不计。现用15N的力作用在B物体上,则下列说法正确的是(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2)()A物体B将从A、C中抽出,A、C可能会静止不动B物体B与A一起向左加速运动,C向右加速运动C物体B与C一起向左加速运动,A向右加速运动DA、C加速度大小均为0.5m/s2【答案】D【解析】【详解】B、C间的最大静摩擦力A、B间的最大静摩擦力fBC若要用力将B物体从A、C间拉出,拉力最小时,B、C之间的摩擦力刚好达到最大,此时物体A已经向右以加速度a加速运动,B、C以加速度a向左加速运动

7、,设绳子上拉力为T,以A为研究对象,根据牛顿第二定律可得T-fAB=mAa以C为研究对象有fBC-T=mCa解得a=0.5m/s2,以B为研究对象,根据牛顿第二定律可得F-(fBC+fAB)=mBa解得F=9N,由题知F=15N9N,所以可以将B物体从A、C中间抽出;即用15N的力作用在B物体上,物体A向右以加速度a=0.5m/s2加速运动,C以加速度a=0.5m/s2向左加速运动。A.物体B将从A、C中抽出,A、C可能会静止不动,与分析不一致,故A错误;B.物体B与A一起向左加速运动,C向右加速运动,与分析不一致,故B错误;C.物体B与C一起向左加速运动,A向右加速运动,与分析不一致,故C错

8、误;D.A、C加速度大小均为0.5m/s2,与分析相一致,故D正确。5如图所示,质量相等、材料相同的两个小球A、B间用一劲度系数为k的轻质弹簧相连组成系统,系统穿过一粗糙的水平滑杆,在作用在B上的水平外力F的作用下由静止开始运动,一段时间后一起做匀加速运动,当它们的总动能为4Ek时撤去外力F,最后停止运动不计空气阻力,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力则在从撤去外力F到停止运动的过程中,下列说法正确的是()A撤去外力F的瞬间,弹簧的压缩量为B撤去外力F的瞬间,弹簧的伸长量为C系统克服摩擦力所做的功小于系统机械能的减少量DA克服外力所做的总功等于2Ek【答案】D【解析】【分析】根据受力分析与牛顿第二

9、定律分析弹簧的伸长量;根据动能定理分析A克服外力所做的总功;根据功能关系分析系统克服摩擦力所做的功【详解】AB当A与B一起做加速运动的过程中,对整体:F-2f=2ma对小球A:kx-f=ma联立得:x=即撤去外力F的瞬间,弹簧的伸长量为故A B错误;C根据功能关系可知,整个的过程中,系统克服摩擦力所做的功等于A、B的动能以及弹簧减少的弹性势能的和,即等于系统机械能的减少量故C错误DA克服外力所做的总功等于A的动能,由于是当它们的总动能为4Ek时撤去外力F,所以A与B开始时的动能都是2Ek,即A克服外力所做的总功等于2Ek故D正确;故选D【点睛】此题考查了两个物体被弹簧连接的连接体问题,明白F在

10、拉动B运动时,由于杆的摩擦力,A物体会瞬时不动,从而弹簧就有拉长,存在弹性势能,是解决此题的关键6如图所示,质量为M的木板,上表面水平,放在水平桌面上,木板上面有一质量为m的物块,物块与木板及木板与桌面间的动摩擦因数均为,若要以水平外力F将木板抽出,则力F的大小至少为( )AmgB(M+m)gC(m+2M)gD2(M+m)g【答案】D【解析】【详解】对m与M分别进行受力分析如;如图所示; 对m有:f1=ma1 f1=mg由和得:a1=g对M进行受力分析有:F-f-f2=Ma2f1和f2互为作用力与反作用力故有:f1=f2=mgf=(M+m)g由可得a2=-g要将木板从木块下抽出,必须使a2a1

11、解得:F2(M+m)g 故选D。【点睛】正确的受力分析,知道能将木板从木块下抽出的条件是木板产生的加速度比木块产生的加速度来得大这是解决本题的关键7如图所示的电路中,电源内阻一定,电压表和电流表均为理想电表现使滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,测得电压表V1的示数变化大小为U1,电压表V2的示数变化大小为U2,电流表A的示数变化大小为I,对于此过程下列说法正确的是()A通过电阻R1的电流变化量大小等于BR0两端的电压的变化量大小等于U2U1C路端电压的增加量等于U2D为一定值【答案】ABD【解析】【分析】【详解】A、电压表V1测量路端电压,即R1两端的电压,根据欧姆定律可知,R1的电流变化量

12、大小等于;故A正确B、C、D、使滑动变阻器R滑片向左滑动一小段距离,电阻变大,总电阻变大,总电流变小,内阻所占电压减小,路端电压增大,所以路端电压增大U1,并联部分的电压增大U1,通过R1的电流增大,所以通过滑动变阻器的电流减小,R0上的电压减小,R上的电压增大U2,所以R0两端的电压的变化量大小等于U2-U1,电压表V1测量路端电压,根据欧姆定律可知为定值,所以为定值,故B,D正确,C错误故选ABD【点睛】闭合电路欧姆定律的动态分析类题目,一般可按外电路内电路外电路的分析思路进行分析,在分析时应注意结合闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质8如图所示,A、B两物体质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹

13、簧下端固定于地面上)。对A施加一竖直向下、大小为F(F2mg)的力,将弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)而处于平衡状态。现突然撤去力F,设两物体向上运动过程中A、B间的相互作用力大小为FN。不计空气阻力,关于FN的说法正确的是(重力加速度为g)()A刚撤去力F时,FNB弹簧弹力大小为F时,FNCA、B的速度最大时,FNmgD弹簧恢复原长时,FN0【答案】BCD【解析】【详解】A.在突然撤去F的瞬间,AB整体的合力向上,大小为F,根据牛顿第二定律,有:F=2ma解得:对物体A受力分析,受重力和支持力,根据牛顿第二定律,有:FN-mg=ma联立解得:,故A错误;B.弹簧弹力等于F时,根据

14、牛顿第二定律得:对整体有:F-2mg=2ma对A有:FN-mg=ma联立解得:,故B正确;D.当物体的合力为零时,速度最大,对A,由平衡条件得FN=mg,故C正确。C.当弹簧恢复原长时,根据牛顿第二定律得:对整体有:2mg=2ma对A有:mg-FN=ma联立解得 FN=0,故D正确;9小物块m与各面均光滑的斜面体M,叠放在光滑水平面上,如图所示,在水平力F1(图甲)作用下保持相对静止,此时m、M间作用力为N1;在水平力F2(图乙)作用下保持相对静止,此时m、M间作用力为N2。则下列说法正确的是( )A若,则有B若,则有C若,则有D若,则有【答案】ACD【解析】【分析】根据整体先求解整体的加速度表达式;然后隔离两物体列式分别求解F和N的表达式进行比较即可.【详解】由整体法可知,甲图中整体的加速度:,乙图中整体的加速度:;对甲图,隔离M,则,隔离m:,解得 ;对乙图中的m,则:,解得: ;则若m=M,则有F1=F2;若mM,则有F1F2,选项AC正确;无论m和M关系如何,则N1=N2,选项D正确,B错误;故选ACD.10在如图所示的电路中,灯L1、L2的电阻分别为R1、R2,滑动变阻器的最大阻值为R0,若有电流通过,灯就发光,假设灯的电阻不变,当滑动变阻器的滑片P由a端向b端移动时,灯L1、L2的亮度变化情况是()A当时,灯L1变暗,灯L2变亮B当时,灯L1先变暗后变

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