《(通用版)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題綜合檢測(cè)三 第三章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律(含解析)》由會(huì)員分享���,可在線閱讀�,更多相關(guān)《(通用版)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題綜合檢測(cè)三 第三章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律(含解析)(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1���、牛頓運(yùn)動(dòng)定律
(45分鐘 100分)
一��、選擇題(本題共8小題�����,每小題6分�,共48分.1~5題為單選題�����,6~8題為多選題)
1.(2018·吉林大學(xué)附中模擬)從t=0時(shí)刻開始�����,甲沿光滑水平面做直線運(yùn)動(dòng)��,速度隨時(shí)間變化如圖甲;乙靜止于光滑水平地面��,從t=0時(shí)刻開始受到如圖乙所示的水平拉力作用.則在0~4 s的時(shí)間內(nèi)( )
A.甲物體所受合力不斷變化
B.甲物體的速度不斷減小
C.2 s末乙物體改變運(yùn)動(dòng)方向
D.2 s末乙物體速度達(dá)到最大
解析:D 由題圖甲所示可以知道:物體甲在0~2 s內(nèi)做勻減速直線運(yùn)動(dòng)�,在2~4 s內(nèi)做反向的勻加速直線運(yùn)動(dòng)����,整個(gè)過(guò)程加速度不變.由牛頓第
2�、二定律F=ma可以知道,物體甲受到的合力保持不變���,故A錯(cuò)誤.物體甲的速度先減小后反向增大,故B錯(cuò)誤.由乙圖可以知道:乙所受的拉力先沿正向后沿負(fù)向.說(shuō)明乙在0~2 s內(nèi)做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),2~4 s內(nèi)沿原方向做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng)���,2 s末運(yùn)動(dòng)方向沒(méi)有改變�����,且2 s末乙物體速度達(dá)到最大,故C錯(cuò)誤�,D正確.
2.如圖甲所示���,在衛(wèi)生大掃除中�����,某同學(xué)用拖把拖地���,沿推桿方向?qū)ν习咽┘油屏�����,如圖乙所示�,此時(shí)推力與水平方向的夾角為θ,且拖把剛好做勻速直線運(yùn)動(dòng).從某時(shí)刻開始保持力F的大小不變��,減小F與水平方向的夾角θ,則( )
A.拖把將做減速運(yùn)動(dòng)
B.拖把繼續(xù)做勻速運(yùn)動(dòng)
C.地面對(duì)拖把的
3����、支持力FN變小,地面對(duì)拖把的摩擦力Ff變小���,拖把將做加速運(yùn)動(dòng)
D.地面對(duì)拖把的支持力FN變大�,地面對(duì)拖把的摩擦力Ff變大
解析:C 設(shè)拖把與地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ����,則:拖把頭受到重力、支持力�、推力和摩擦力處于平衡����,受力示意圖如圖所示:將推拖把的力沿豎直和水平方向分解�����,按平衡條件得:豎直方向上:Fsin θ+mg=FN�,水平方向上:Fcos θ-Ff=0式中FN和Ff分別為地板對(duì)拖把的正壓力和摩擦力.Ff=μFN.減小F與水平方向的夾角θ,sin θ減小�,地面對(duì)拖把的支持力FN變小,所以地面對(duì)拖把的摩擦力Ff變?�。蔆正確���、D錯(cuò)誤�;減小F與水平方向的夾角θ時(shí)����,F(xiàn)f減小而Fcos θ增大����,所
4�、以Fcos θ-Ff將大于0����,所以拖把將做加速運(yùn)動(dòng)�����,選項(xiàng)A���、B錯(cuò)誤.
3.(2018·隨州模擬)如圖所示����,吊籃P懸掛在天花板上,與吊籃質(zhì)量相等的物體Q被固定在吊籃中的輕彈簧托住�,當(dāng)懸掛吊籃的細(xì)繩燒斷的瞬間�,吊籃P和物體Q的加速度大小分別是( )
A.a(chǎn)P=g aQ=g
B.a(chǎn)P=2g aQ=g
C.a(chǎn)P=g aQ=2g
D.a(chǎn)P=2g,aQ=0
解析:D 原來(lái)平衡����,彈簧彈力F與Q重力mg相等.細(xì)繩燒斷瞬間�,彈簧彈力不變���,故Q所受合力仍為零�����,故aQ=0����;P受到重力mg和彈簧向下的壓力mg��,故加速度aP===2g.故D正確.
4.如圖所示�����,光滑水平面上放置質(zhì)量分別為m���、2m
5���、和3m的三個(gè)木塊,其中質(zhì)量為2m和3m的木塊間用一不可伸長(zhǎng)的水平輕繩相連,輕繩能承受的最大拉力為FT.現(xiàn)用水平拉力F拉質(zhì)量為3m的木塊�����,使三個(gè)木塊以同一加速度運(yùn)動(dòng)��,則以下說(shuō)法正確的是( )
A.質(zhì)量為2m的木塊受到四個(gè)力的作用
B.當(dāng)F逐漸增大到FT時(shí)����,輕繩剛好被拉斷
C.當(dāng)F逐漸增大到1.5FT時(shí)����,輕繩還不會(huì)被拉斷
D.輕繩剛要被拉斷時(shí),質(zhì)量為m和2m的木塊間的摩擦力為FT
解析:C 質(zhì)量為2m的木塊受五個(gè)力的作用��,A項(xiàng)錯(cuò);當(dāng)繩的拉力為FT時(shí)��,對(duì)m和2m有FT=3ma�,此時(shí)對(duì)整體有F=6ma,可得F=2FT����,故B項(xiàng)錯(cuò)��,C項(xiàng)正確��;輕繩剛要被拉斷時(shí)����,質(zhì)量為m和2m的木塊間的摩擦力
6、為FT�,故D項(xiàng)錯(cuò).
5.如圖所示��,一個(gè)質(zhì)量為m的圓環(huán)套在一根固定的水平長(zhǎng)直桿上���,環(huán)與桿間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.現(xiàn)給環(huán)一個(gè)水平向右的初速度v0,同時(shí)對(duì)環(huán)施加一個(gè)豎直向上、大小隨速度變化的作用力F=kv��,其中k為常數(shù)�����,則圓環(huán)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中( )
A.最大加速度為 B.最大加速度為
C.最大速度為 D.最大速度為
解析:D 當(dāng)F=mg,即kv=mg���,v=����,圓環(huán)豎直方向不受直桿的作用力�����,水平方向不受摩擦力,則圓環(huán)做勻速直線運(yùn)動(dòng)��,最大速度為v=�����,加速度為0.當(dāng)F
7�、),則摩擦力增大��,加速度增大�,當(dāng)速度為零時(shí),加速度最大amax=μg����;當(dāng)F>mg�,kv>mg,v>時(shí)����,圓環(huán)水平方向受到摩擦力而做減速運(yùn)動(dòng)��,隨著速度的減小����,F(xiàn)也減小����,加速度減小�,當(dāng)F=mg,v=時(shí)���,圓環(huán)做勻速運(yùn)動(dòng)����,由牛頓第二定律得μ(F-mg)=ma���,最大加速度a=.綜合以上分析可知��,A���、B��、C錯(cuò)誤��,D正確.
6.圖甲中的塔吊是現(xiàn)代工地必不可少的建筑設(shè)備���,圖乙為150 kg的建筑材料被吊車豎直向上提升過(guò)程的簡(jiǎn)化運(yùn)動(dòng)圖像����,g取10 m/s2�,下列判斷正確的是( )
A.前10 s內(nèi)懸線的拉力恒為1 515 N
B.46 s末材料離地面的距離為22 m
C.0~10 s材料處于失重狀態(tài)
8、
D.在30~36 s鋼索最容易發(fā)生斷裂
解析:AB 由圖可知前10 s內(nèi)材料的加速度a= m/s2=0.1 m/s2����,由F-mg=ma可知���,懸線的拉力F=mg+ma=150×10.1 N=1 515 N��,故A正確�;由圖像面積可得整個(gè)過(guò)程上升高度是28 m,下降的高度為6 m,46 s末材料離地面的距離為22 m��,故B正確�����;因30~36 s材料加速度向下,材料處于失重狀態(tài)����,F(xiàn)mg�,鋼索最容易發(fā)生斷裂,故C�、D錯(cuò)誤.
7.一斜面固定在水平面上,在斜面頂端有一長(zhǎng)木板���,木板與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,木板上固定一輕質(zhì)彈簧測(cè)力計(jì)�,彈簧測(cè)力計(jì)下面固定一個(gè)光滑
9、的小球如圖所示����,木板固定時(shí)�����,彈簧測(cè)力計(jì)示數(shù)為F1�,由靜止釋放后木板沿斜面下滑,穩(wěn)定時(shí)彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)為F2�����,斜面的高為h,底邊長(zhǎng)為d��,則下列說(shuō)法正確的是( )
A.穩(wěn)定后彈簧測(cè)力計(jì)的彈簧一定處于壓縮狀態(tài)
B.穩(wěn)定后彈簧測(cè)力計(jì)的彈簧仍處于拉伸狀態(tài)
C.μ=
D.μ=
解析:BC 設(shè)斜面傾角為θ����,小球質(zhì)量為m�����,平衡時(shí)��,對(duì)小球分析F1=mgsin θ?、?,木板運(yùn)動(dòng)后穩(wěn)定時(shí),對(duì)整體分析有:a=gsin θ-μgcos θ?��、冢瑒ta
10�����、?���、?��,聯(lián)立①②③④計(jì)算可得:μ=�,故C正確,D錯(cuò)誤.
8.如圖甲所示��,為測(cè)定物體沖上粗糙斜面能達(dá)到的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系����,將某一物體每次以不變的初速率v0沿足夠長(zhǎng)的斜面向上推出��,調(diào)節(jié)斜面與水平方向的夾角θ�,實(shí)驗(yàn)測(cè)得x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖乙所示���,g取10 m/s2,根據(jù)圖像可求出( )
A.物體的初速率v0=3 m/s
B.物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.75
C.取不同的傾角θ���,物體在斜面上能達(dá)到的位移x的最小值xmin=1.44 m
D.當(dāng)某次θ=30°時(shí)�,物體達(dá)到最大位移后將沿斜面下滑
解析:BC 當(dāng)角度達(dá)到90°時(shí),物體將做豎直上拋運(yùn)動(dòng)�,此時(shí)上升高度為1.8
11�����、m,由運(yùn)動(dòng)規(guī)律可求得初速度v0=6 m/s�,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;當(dāng)角度為0時(shí)���,物體相當(dāng)于在水平面上運(yùn)動(dòng),此時(shí)位移為2.4 m��,由牛頓運(yùn)動(dòng)定律可得���,動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.75���,選項(xiàng)B正確�����;當(dāng)傾角為θ時(shí),由牛頓運(yùn)動(dòng)定律可得mgsin θ+μmgcos θ=ma�,又有x=,結(jié)合數(shù)學(xué)關(guān)系可得位移的最小值為1.44 m�,選項(xiàng)C正確���;θ角為30°時(shí)�����,到達(dá)最高點(diǎn)重力沿斜面向下的分力小于最大靜摩擦力����,因此達(dá)到最大位移后不會(huì)下滑��,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.答案選BC.
二���、非選擇題(本題共4小題����,共52分.有步驟計(jì)算的需寫出規(guī)范的解題步驟.)
9.(10分)某同學(xué)利用如圖甲所示的裝置探究加速度與合外力的關(guān)系.小車質(zhì)量為M,砂桶和砂的
12��、總質(zhì)量為m,通過(guò)改變m來(lái)改變小車所受的合外力大小�,小車的加速度a可由打點(diǎn)計(jì)時(shí)時(shí)器和紙帶測(cè)出.現(xiàn)保持小車質(zhì)量M不變,逐漸增大砂桶和砂的總質(zhì)量m進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn)���,得到多組a�、F值(F為彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)).
(1)根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)畫出了如圖乙所示的一條過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)的傾斜直線,其中縱軸為小車的加速度大小�,橫軸應(yīng)為________(選填字母代號(hào))
A. B.
C.mg D.F
(2)砂桶和砂的總質(zhì)量較大導(dǎo)致a較大時(shí),關(guān)于圖乙的說(shuō)法,正確的是________.(選填字母代號(hào))
A.圖線逐漸偏向縱軸
B.圖線逐漸偏向橫軸
C.圖線仍保持原方向不變
(3)圖丙為上述實(shí)驗(yàn)中打下的一條紙帶�,A點(diǎn)為小
13、車剛釋放時(shí)打下的起始點(diǎn)���,每?jī)牲c(diǎn)間還有四個(gè)計(jì)時(shí)點(diǎn)未畫出�����,打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的頻率為50 Hz��,則C點(diǎn)的速度為________ m/s���,小車的加速度為________m/s2.(以上兩空均保留一位有效數(shù)字)
丙
解析:(1)從題圖乙中可得加速度與橫坐標(biāo)表示的物理量成正比,根據(jù)牛頓第二定律可得F=Ma�,當(dāng)質(zhì)量一定時(shí),外力與加速度成正比�,故D正確.
(2)由于圖像的斜率為k=,所以增大砂和砂桶的總質(zhì)量,k不變����,圖線仍保持原方向不變,所以C正確.
(3)相鄰計(jì)數(shù)點(diǎn)時(shí)間間隔為T==0.1 s����,勻變速直線運(yùn)動(dòng)過(guò)程中某段時(shí)間內(nèi)的中間時(shí)刻速度等于該段時(shí)間的平均速度����,故vC==0.8 m/s.根據(jù)逐差法可得x
14、DE-xBC=2aT2�����,xCD-xAB=2aT2�����,可得a=4 m/s2.
答案:(1)D(2分) (2)C(2分) (3)0.8(3分) 4(3分)
10.(12分)如圖所示��,質(zhì)量M=8 kg的小車放在光滑的水平面上��,在小車左端加一水平推力F=8 N�����,當(dāng)小車向右運(yùn)動(dòng)的速度達(dá)到1.5 m/s時(shí)����,在小車前端輕輕地放上一個(gè)大小不計(jì)��、質(zhì)量為m=2 kg的小物塊��,物塊與小車間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2�,小車足夠長(zhǎng).求:(取g=10 m/s2)
(1)放上小物塊后����,小物塊及小車的加速度各為多大?
(2)經(jīng)多長(zhǎng)時(shí)間兩者達(dá)到相同的速度?
(3)從小物塊放上小車開始����,經(jīng)過(guò)t=1.5 s小物塊通過(guò)的位移
15、大小為多少��?
解析:(1)物塊的加速度am=μg=2 m/s2(2分)
小車的加速度:aM==0.5 m/s2(2分)
(2)由amt=v0+aMt�����,得t=1 s(2分)
(3)在開始1 s內(nèi)小物塊的位移:x1=amt2=1 m最大速度:v=amt=2 m/s(2分)
假設(shè)在接下來(lái)的0.5 s物塊與小車相對(duì)靜止��,一起做加速運(yùn)動(dòng)��,則加速度:a==0.8 m/s2(2分)
此時(shí)二者之間的摩擦力Ff=ma<μmg����,因此假設(shè)成立,此0.5 s內(nèi)的位移:x2=vt′+at′2=1.1 m�,通過(guò)的總位移x=x1+x2=2.1 m(2分)
答案:(1)2 m/s2 0.5 m/s2 (2)1
16、s (3)2.1 m
11.(14分)如圖所示�,一質(zhì)量m=0.4 kg的小物塊�,以v0=2 m/s的初速度�����,在與斜面成某一夾角的拉力F作用下�,沿斜面向上做勻加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)t=2 s的時(shí)間物塊由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)��,A��、B之間的距離L=10 m.已知斜面傾角θ=30°,物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=.重力加速度g取10 m/s2.
(1)求物塊加速度的大小及到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大?��。?
(2)拉力F與斜面夾角多大時(shí)�,拉力F最小�?拉力F的最小值是多少?
解析:(1)由運(yùn)動(dòng)學(xué)方程得:
L=v0t+at2①
vB=v0+at②(2分)
代入數(shù)值解得:a=3 m/s2��,vB=8 m/s.③(2分)
17��、
(2)對(duì)物塊受力分析如圖所示�����,
設(shè)拉力F與斜面成α角��,對(duì)物塊由牛頓第二定律得:
垂直斜面方向:
Fsin α+FN-mgcos 30°=0④(2分)
沿斜面方向:
Fcos α-mgsin 30°-Ff=ma⑤(2分)
又Ff=μFN⑥(1分)
聯(lián)立④⑤⑥三式���,代入數(shù)值解得:
Fcos α+Fsin α=5.2(2分)
則F==
=(2分)
當(dāng)α=30°時(shí),拉力F有最小值�����,且Fmin= N.(1分)
答案:(1)3 m/s2 8 m/s (2)30° N
12.(16分)(2018·陽(yáng)泉模擬)某工廠用傾角為37°的傳送帶把貨物由低處運(yùn)送到高處���,已知傳送帶總長(zhǎng)為
18�����、L=50 m����,正常運(yùn)轉(zhuǎn)的速度為v=4 m/s.一次工人剛把M=10 kg的貨物放到傳送帶上的A處時(shí)停電了����,為了不影響工作的進(jìn)度�����,工人拿來(lái)一塊m=5 kg帶有掛鉤的木板,把貨物放到木板上��,通過(guò)定滑輪用繩子把木板拉上去.貨物與木板及木板與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為0.8.(物塊與木板均可看做質(zhì)點(diǎn)���,g=10 m/s2���,sin 37°=0.6�,cos 37°=0.8)
(1)為了把貨物拉上去又不使貨物相對(duì)木板滑動(dòng)���,求工人所用拉力的最大值.
(2)若工人用F=189 N的恒定拉力把貨物拉到 L/5處時(shí)來(lái)電了,工人隨即撤去拉力����,求此時(shí)貨物與木板的速度大小.
(3)來(lái)電后�,還需要多長(zhǎng)時(shí)間貨物能到達(dá)
19、B處���?(不計(jì)傳送帶的加速時(shí)間)
解析:(1)設(shè)最大拉力為Fm���,貨物與木板之間的靜摩擦力達(dá)到最大值,設(shè)此時(shí)的加速度為a1���,對(duì)貨物分析根據(jù)牛頓第二定律得:
μMgcos θ-Mgsin θ=Ma1(2分)
得:a1=0.4 m/s2
對(duì)貨物與木板整體分析根據(jù)牛頓第二定律得:
Fm-μ(m+M)gcos θ-(m+M)gsin θ
=(m+M)a1(2分)
得:Fm=192 N(1分)
(2)設(shè)工人拉木板的速度為a2�����,根據(jù)牛頓第二定律得:F-μ(m+M)gcos θ-(m+M)gsin θ=(m+M)a2(2分)
解得:a2=0.2 m/s2
設(shè)來(lái)電時(shí)木板的速度為v1,根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)
20���、公式得:
v=2a2(1分)
得:v1=2 m/s(1分)
(3)由于v1<4 m/s��,所以來(lái)電后木板繼續(xù)加速���,加速度為a3,μ(M+m)gcos θ-(M+m)gsin θ=(M+m)a3(2分)
a3=0.4 m/s2
設(shè)經(jīng)過(guò)t1木板速度與傳送帶速度相同��,
v=v1+a3t1(1分)
得t1=5 s
設(shè)t1內(nèi)木板加速度的位移為x1�,
v2-v=2a3x1(1分)
得x1=15 m
共速后,木板與傳送帶相對(duì)靜止一起勻速運(yùn)動(dòng)���,設(shè)勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2�,勻速運(yùn)動(dòng)的位移為x2���,
x2=L--x1(1分)
得x2=25 m t2=(1分)
得t2=6.25 s
所以來(lái)電后木板再需要運(yùn)動(dòng)
t1+t2=11.25 s.(1分)
答案:(1)192 N (2)2 m/s (3)11.25 s
10
(通用版)2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題綜合檢測(cè)三 第三章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律(含解析)
