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2013高考物理 模擬新題特快專遞(第一期)專題三 牛頓運動定律

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1、2013高考模擬新題特快專遞第一期三牛頓運動定律 1.(2013哈爾濱三中月考)下列說法正確的是: A.牛頓認(rèn)為質(zhì)量一定的物體其加速度與物體受到的合外力成正比 B. 亞里士多德認(rèn)為輕重物體下落快慢相同 C. 笛卡爾的理想斜面實驗說明了力不是維持物體運動的原因 D. 伽利略認(rèn)為如果完全排除空氣的阻力,所有物體將下落的同樣快 答案:AD解析:牛頓認(rèn)為質(zhì)量一定的物體其加速度與物體受到的合外力成正比,選項A正確;亞里士多德認(rèn)為重物體下落快,選項B錯誤;伽利略的理想斜面實驗說明了力不是維持物體運動的原因,伽利略認(rèn)為如果完全排除空氣的阻力,所有物體將下落的同樣快,選項C錯誤D正確。 2.

2、(2013邯鄲摸底)物理學(xué)是一門以實驗為基礎(chǔ)的學(xué)科,物理定律就是在大量實驗的基礎(chǔ)上歸納總結(jié)出來的。但有些物理規(guī)律或物理關(guān)系的建立并不是直接從實驗得到的,而是經(jīng)過了理想化或合力外推,下列選項中屬于這種情況的是( ) A.牛頓第一定律 B.牛頓第二定律 C.萬有引力定律 D.庫侖定律 答案:A 解析:牛頓第一定律是在實驗的基礎(chǔ)上經(jīng)過合理外推得到的,用實驗無法實現(xiàn),選項A正確;牛頓第二定律是實驗定律,萬有引力定律是經(jīng)過類比和實驗驗證的,庫倫定律是通過采用控制變量法的實驗而得到的實驗定律,選項BCD錯。 3、(2013衡水中學(xué)調(diào)研)以下說法中正確的是( )

3、A.牛頓第一定律揭示了一切物體都具有慣性 B.速度大的物體慣性大,速度小的物體慣性小 C.力是維持物體運動的原因 D.做曲線運動的質(zhì)點,若將所有外力都撤去,則該質(zhì)點仍可能做曲線運動 答案:A解析:牛頓第一定律揭示了一切物體都具有慣性,質(zhì)量是慣性大小的量度,慣性與速度無關(guān),選項A正確B錯誤;力不是維持物體運動的原因,力是產(chǎn)生加速度的原因,選項C錯誤;做曲線運動的質(zhì)點,若將所有外力都撤去,則該質(zhì)點將做勻速直線運動,選項D錯誤。 4. (2013哈爾濱三中月考)如圖所示,兩個傾角相同的滑竿上分別套有A、B兩個圓環(huán),兩個圓環(huán)上分別用細(xì)線懸吊兩個物體C、D,當(dāng)它們都沿滑竿向下滑動時A的懸線與桿

4、垂直,B的懸線豎直向下。下列說法正確的是: A C B D A.A環(huán)與滑竿之間沒有摩擦力 B.B環(huán)與滑竿之間沒有摩擦力 C.A環(huán)做的是勻加速直線運動 D.B環(huán)做的是勻加速直線運動 答案:AC解析:對圖示兩種情況受力分析,并應(yīng)用牛頓第二定律,可知,A環(huán)與滑竿之間沒有摩擦力,B環(huán)與滑竿之間有摩擦力,A環(huán)做的是勻加速直線運動,B環(huán)做的是勻加速直線運動,選項AC正確BD錯誤。 5.(2013哈爾濱三中月考)如圖所示,升降機天花板上用輕彈簧懸掛一物體,升降機靜止時彈簧伸長量為10cm,運動時彈簧伸長量為9cm,則升降機的運動狀態(tài)可能是(g=10m/s2): A.以a=1m/s2

5、的加速度加速上升; B.以a=1m/s2的加速度加速下降; C.以a=9m/s2的加速度減速上升; D.以a=9m/s2的加速度減速下降 答案:B解析:根據(jù)運動時彈簧伸長量為9cm,小于靜止時彈簧伸長量為10cm,可知升降機加速度向下,則升降機的運動狀態(tài)可能是以a=1m/s2的加速度加速下降;可能是以a=1m/s2的加速度減速上升,選項B正確。 6.(2013唐山摸底)風(fēng)洞實驗室可產(chǎn)生水平方向大小可調(diào)節(jié)的風(fēng)力。實驗室中有兩個質(zhì)量不等的球A、B,用一輕質(zhì)繩連接。把A球套在水平細(xì)桿上如圖所示,對B球施加水平風(fēng)力作用,使A球與B球一起向右勻加速運動。若把A、B兩球位置互換,重復(fù)實驗,讓兩球

6、仍一起向右做勻加速運動,已知兩次實驗過程中球的加速度相同,A、B兩球與細(xì)桿的動摩擦因數(shù)相同。則兩次運動過程中,下列物理量一定不變的是 A.細(xì)繩與豎直方向的夾角 B.輕繩拉力的大小 C.細(xì)桿對球的支持力 D.風(fēng)給小球的水平力 答案:CD解析:由于AB兩球質(zhì)量不等,細(xì)繩與豎直方向的夾角,輕繩拉力的大小可能變化,選項AB錯誤;兩次運動過程中,受到水平風(fēng)力一定不變,細(xì)桿對球的支持力一定不變,選項CD正確。 7.(2013唐山摸底)從16世紀(jì)末,隨著人們對力的認(rèn)識逐漸清晰和豐富,建立了經(jīng)典力學(xué)理論,以下有關(guān)力的說法正確的有 A.物體的速度越大,說明它受到的外力越大 B.物體的

7、加速度在改變,說明它受到的外力一定改變 C.馬拉車做勻速運動,說明物體做勻速運動需要力來維持 D.一個人從地面跳起來,說明地面對人的支持力大于人對地面的壓力 答案:B解析:物體的加速度越大,說明它受到的外力越大,物體的加速度在改變,說明它受到的外力一定改變,選項A錯誤B正確;馬拉車做勻速運動,說明物體所受合外力為零,選項C錯誤;地面對人的支持力在任何情況下都等于人對地面的壓力,選項D錯誤。 v2 x x1 0 v02 8.(2013哈爾濱三中月考)一汽車沿直線由靜止開始向右運動,汽車的速度和加速度方向始終向右。汽車速度的二次方v2與汽車前進(jìn)位移x的圖像如圖所示,則下列

8、說法正確的是: A.汽車從開始運動到前進(jìn)x 1過程中,汽車受到的合外力越來越大 B.汽車從開始運動到前進(jìn)x 1過程中,汽車受到的合外力越來越小 C.汽車從開始運動到前進(jìn)x 1過程中,汽車的平均速度大于v0/2 D.汽車從開始運動到前進(jìn)x 1過程中,汽車的平均速度小于v0/2 答案:AD解析:由v2=2ax,可知,若汽車速度的二次方v2與汽車前進(jìn)位移x的圖像為直線,則,汽車做勻加速運動。由汽車速度的二次方v2與汽車前進(jìn)位移x的圖像可知,汽車的加速度越來越大,汽車受到的合外力越來越大,選項A正確B錯誤;根據(jù)汽車做加速度逐漸增大的加速運動,可畫出速度圖象,根據(jù)速度圖象可得出,汽車從開始運動

9、到前進(jìn)x 1過程中,汽車的平均速度小于v0/2,選項C錯誤D正確。 9.(2013安徽江南十校摸底)如圖所示,在動摩擦因數(shù)μ=0.2的水平面上有一個質(zhì)量m=1kg的小球,小球與水平輕彈簧及與豎直方向成θ=45°角的不可伸長的輕繩一端相連,此時小球處于靜止?fàn)顟B(tài),且水平面對小球的彈力恰好為零。在剪斷輕繩的瞬間(g取10m/s2),下列說法中正確的是 ( ) A.小球受力個數(shù)不變 B.小球立即向左運動,且a=8 m/s2 C.小球立即向左運動,且a=10m/s2 D.若剪斷的是彈簧,則剪斷瞬間小球加速度的大小a=10 m/s2 答案:B解析:在剪斷輕繩前,分析小球受力,小球

10、受到重力、彈簧彈力和繩子拉力。應(yīng)用平衡條件可得彈簧彈力F=mgtan45°=10N。剪斷輕繩的瞬間,彈簧彈力不變,重力不變,小球?qū)⑹艿剿矫娴膹椓湍Σ亮Γ∏蚴芰€數(shù)變化,選項A錯誤;此時在豎直方向,水平面的彈力N=mg,摩擦力為f=μN=2N,小球水平向左的合力F-f=ma,解得a=8 m/s2,選項B正確C錯誤;若剪斷的是彈簧,則剪斷瞬間小球仍然靜止,小球加速度的大小a=0,選項D錯誤。 10.(2013西安摸底)質(zhì)量為0.6 kg的物體在水平面上運動,圖中的兩條斜線分別是物體受水平拉力和不受水平拉力的v-t圖像,則 ( ) A.斜線①一定是物體受水平拉力時的圖像 B.

11、斜線②一定是物體不受水平拉力時的圖像 C.水平拉力一定等于0.2 N D.物體所受的摩擦力可能等于0.2 N 答案:CD解析:拉力方向可能與物體水平運動方向相同或相反,不能確定哪條斜線是物體受水平拉力時的圖像,選項AB錯誤。斜線①對應(yīng)的物體加速度大小為a1=m/s2,斜線②對應(yīng)的物體加速度大小為a2=m/s2。若斜線①是物體受水平拉力時的圖像,斜線②是物體不受水平拉力時的圖像,拉力方向與物體水平運動方向相同,f - F =ma1,f =ma2,解得f=0.4N,F(xiàn)=0.2N; 若斜線②是物體受水平拉力時的圖像,斜線①是物體不受水平拉力時的圖像,拉力方向與物體水平運動方向相反,f + F

12、=ma2,f =ma1,解得f=0.2N,F(xiàn)=0.2N;所以水平拉力一定等于0.2 N,物體所受的摩擦力可能等于0.2 N,可能等于0.4N,選項CD正確。 m1 m2 F 11. (2013哈爾濱三中月考)如圖所示,質(zhì)量為m1和m2的兩物塊放在光滑的水平地面上。用輕質(zhì)彈簧將兩物塊連接在一起。當(dāng)用水平力F作用在m1上時,兩物塊均以加速度a做勻加速運動,此時,彈簧伸長量為x,若用水平力F’作用在m1上時,兩物塊均以加速度a’=2a做勻加速運動。此時彈簧伸長量為x’。則下列關(guān)系正確的是: A.F’=2F B.x’=2 x C. F’>2F D. x’<2 x 答案:AB

13、解析:把兩個物體看作整體,由牛頓第二定律可得,F(xiàn)’=2F,選項A正確C錯誤;隔離m2,由牛頓第二定律和胡克定律,x’=2 x,選項B正確D錯誤。 12. (2013江蘇徐州摸底)一位同學(xué)乘坐電梯從六樓下到一樓的過程中,其v-t圖象如圖所示.下列說法正確的是 A.前2s內(nèi)該同學(xué)處于超重狀態(tài) B.前2s內(nèi)該同學(xué)的加速度是最后1s內(nèi)的2倍 C.該同學(xué)在10s內(nèi)的平均速度是1m/s D.該同學(xué)在10s內(nèi)通過的位移是17m 答案:D解析:同學(xué)乘坐電梯從六樓下到一樓的過程中,前2s內(nèi)該同學(xué)處于失重狀態(tài),前2s內(nèi)該同學(xué)的加速度是最后1s內(nèi)的1/2,選項AB錯誤;該同學(xué)在10s內(nèi)的位移為17m,平

14、均速度是1.7m/s,選項D正確C錯誤。 13.(2013屆江西省重點中學(xué)高三聯(lián)考)如圖甲所示,質(zhì)量為m的物塊沿足夠長的粗糙斜面底端以初速度v0上滑先后通過A、B,然后又返回到底端。設(shè)從A到B的時間為t1,加速度大小為a1,經(jīng)過A的速率為v1,從B返回到A的時間為t2,加速度大小為a2,經(jīng)過A的速率為v2,則正確的是( ) A.t1=t2,a1=a2,v1=v2 B.t1<t2,a1<a2,v1<v2 C.物塊全過程的速度時間圖線如圖乙所示 D.物塊全過程的速度時間圖線如圖丙所示

15、 答案:D解析:由于從B返回到A所受合外力小,加速度小,所以從A到B的時間t1<t2,a1>a2,v1>v2,選項AB錯誤;物塊全過程的速度時間圖線如圖丙所示,選項C錯誤D正確。 14.(2013西安摸底)如圖是一種升降電梯的示意圖,A為載人箱,B為平衡重物,它們的質(zhì)量均為M,由跨過滑輪的鋼索系住,在電動機的牽引下使電梯上下運動.若電梯中乘客的質(zhì)量為m,勻速上升的速度為v,在電梯即將到頂層前關(guān)閉電動機,靠慣性再經(jīng)時間t停止運動卡住電梯,不計空氣阻力,則t為( ) A. B. C. D. 答案:D解析:關(guān)閉電動機后,由牛頓第二定律,mg=(2M+m)a,解得電梯加速度

16、大小a=mg/(2 M+m),t=v/a=,選項D正確。 15. (2013廣西三校聯(lián)考)如圖所示,一細(xì)繩跨過一輕質(zhì)定滑輪(不計細(xì)繩和滑輪質(zhì)量,不計滑輪與軸之間摩擦),繩的一端懸掛一質(zhì)量為m的物體A,另一端懸掛一質(zhì)量為M(M>m)的物體B,此時A物體加速度為a1。如果用力F代替物體B,使物體A產(chǎn)生的加速度為a2,那么( ) A. 如果al= a2,則F< Mg B. 如果F=Mg,則alm)的物體B,由牛頓第二定律,Mg-mg=(m+M)a1.

17、,解得a1=g。如果用力F代替物體B,由牛頓第二定律,F(xiàn)-mg=ma2.,解得a2=F/m-g。如果al= a2,則F< Mg;如果F=Mg,則al

18、 答案:A解析:當(dāng)升降機以4m/s2的加速度加速向上運動時,上面彈簧對物體的拉力為0.4N;設(shè)下面彈簧支持力為FN,由牛頓第二定律,0.4+FN-mg=ma1;解得FN=mg=1N。當(dāng)升降機和物體都以8m/s2的加速度向上運動時,設(shè)上面彈簧的拉力為F,則下面彈簧支持力為F’N=mg+F-0.4=0.6+F,由牛頓第二定律,F(xiàn)+F’N-mg=ma2;解得F=0.6N,選項A正確。 17.(2013南昌鐵一中摸底)彈簧秤掛在升降機的頂板上,下端掛一質(zhì)量為2kg的物體.當(dāng)升降機在豎直方向運動時,彈簧秤的示數(shù)始終是16N.如果從升降機的速度為3m/s時開始計時,則經(jīng)過1s,升降機的位移可能是(g

19、取10m/s2)( ) A.2m B.3m C.4m D.8m 答案:AC 解析:根據(jù)彈簧秤的示數(shù)始終是16N可知,升降機加速度方向向下,mg-F=ma,解得a=2m/s2.若升降機向下加速運動,經(jīng)過1s,升降機的速度為5m/s,經(jīng)過1s,升降機的位移可能是4m;若升降機向上減速運動,經(jīng)過1s,升降機的速度為1m/s,經(jīng)過1s,升降機的位移可能是2m;選項AC正確。 18.(2013南昌鐵一中摸底)建筑工人用如圖所示的定滑輪裝置運送建筑材料。質(zhì)量為70.0kg的工人站在地面上,通過定滑輪將20.0kg的建筑

20、材料以0.500m/s2的加速度拉升,忽略繩子和定滑輪的質(zhì)量及定滑輪的摩擦,則工人對地面的壓力大小為(g取10 m/s2.)( ) A.510 N B.490 N C.890 N D.910 N 答案:B 解析:將20.0kg的建筑材料以0.500m/s2的加速度拉升,拉力F=m(g+a)=20×(10+0.500)N=210N。對工人,由平衡條件可得地面支持力為700N-210N=490 N,根據(jù)牛頓第三定律,工人對地面的壓力大小為490N,選項B正確。 19. (2013邯鄲摸底)一條足夠長的淺色水平傳送帶自左向右勻速運行。現(xiàn)將一塊木炭無初速

21、度地放在傳送帶的最左端,木炭在傳送帶上將會留下一段黑色的痕跡。下列說法正確的是() A. 褐色的痕跡將出現(xiàn)在木炭的左側(cè) B. 木炭的質(zhì)量越大,痕跡的長度越短 C. 傳送帶運動的速度越大,痕跡的長度越短 D. 木炭與傳送帶間動摩擦因數(shù)越大,痕跡的長度越短 答案:D 解析:木炭水平方向無初速度放到傳送帶上時,相對于傳送帶向后運動,所以,會在木炭的右側(cè)留下黑色痕跡,選項A錯;在木炭的速度增加到等于傳送帶的速度之前,木炭相對于傳送帶向后做勻減速直線運動,根據(jù)v2=2ax,其中a=μg,與m無關(guān),選項B錯;由前式知,a一定時,v越大,x越長,選項C錯;在v一定時,μ越大,a越大,x越小,選項

22、D對。 20.(2013南昌鐵一中摸底)如圖所示,ad、bd、 cd是豎直面內(nèi)的三根固定的光滑細(xì)桿,a、b、c、d位于同一圓周上,a點為圓周上最高點,d點為圓周上最低點。每根桿上都套有一個小圓環(huán),三個圓環(huán)分別從a、b、c處由靜止釋放,用t1 、t2 、t3依次表示各環(huán)到達(dá)d點所用的時間,則( ) A.t 1<t2<t3 B.t 1>t2>t3 C.t 3>t1>t2 D.t 1=t2 =t3 答案:D 解析:分析bd光滑細(xì)桿上小圓環(huán)受力,應(yīng)用牛頓第二定律和直線運動公式,可得環(huán)到達(dá)d點所用的時間

23、與光滑細(xì)桿的傾角無關(guān),選項D正確。 21. (2013邯鄲摸底)如圖所示,粗糙的水平地面上有三塊材料完全相同的木塊A、B、C,質(zhì)量均為m,B、C之間用輕質(zhì)細(xì)繩連接?,F(xiàn)用一水平恒力F作用在C上,三者開始一起做勻加速運動,運動過程中把一塊橡皮泥粘在某一塊上面,系統(tǒng)仍加速運動,且始終沒有相對滑動。則在粘上橡皮泥并達(dá)到穩(wěn)定后,下列說法正確的是() A.無論粘在哪個木塊上面,系統(tǒng)加速度都將減小 B.若粘在A木塊上面,繩的拉力減小,A、B間摩擦力不變 C.若粘在B木塊上面,繩的拉力增大,A、B間摩擦力增大 D.若粘在C木塊上面,繩的拉力和A、B間摩擦力都減小 答案:AD 解析:因無相對滑

24、動,所以,無論橡皮泥粘到哪塊上,根據(jù)牛頓第二定律都有:F-3μmg-μΔmg=(3m+Δm)a,系統(tǒng)加速度a都將減小,選項A對;若粘在A木塊上面,以C為研究對象,受F、摩擦力μmg、繩子拉力T,F(xiàn)-μmg-T=ma,a減小,F(xiàn)、μmg不變,所以,T增大,選項B錯;若粘在B木塊上面,a減小,以A為研究對象,m不變,所受摩擦力減小,選項C錯;若粘在C木塊上面,a減小,A的摩擦力減小,以AB為整體,有T-2μmg=2ma,T減小,選項D對。 22 (2013安徽師大摸底)如圖所示,物體B疊放在物體A上,A、B的質(zhì)量均為m,且上、下表面均與斜面平行,它們以共同速度沿傾角為θ的固定斜面C勻速下滑,

25、則(  ) A.A,B間沒有靜摩擦力 B.A受到B的靜摩擦力方向沿斜面向上 C.A受到斜面的滑動摩擦力大小為2mgsinθ D.A與B間的動摩擦因數(shù)μ=tanθ 答案:C解析:它們以共同速度沿傾角為θ的固定斜面C勻速下滑,A受到斜面的滑動摩擦力大小為2mgsinθ,A對B的摩擦力等于B重力沿斜面方向的分力,選項A錯誤C正確;由牛頓第三定律,.A受到B的靜摩擦力方向沿斜面向下,選項B錯誤;A與B間的摩擦力是靜摩擦力,不能確定AB之間的動摩擦因數(shù)μ,選項D錯誤。 23.(2013南昌鐵一中摸底)如圖(a)所示,用一水平外力F拉著一個靜止在傾角為θ的光滑斜面上的物體,逐漸增大F,物體

26、做變加速運動,其加速度a隨外力F變化的圖像如圖(b)所示,若重力加速度g取10m/s2.根據(jù)圖(b)中所提供的信息可以計算出( ) A.物體的質(zhì)量 B.斜面的傾角 F θ (a) O a(m/s2) F(N) 6 -6 2 4 -2 -4 (b) 20 30 10 C.斜面的長度 D.加速度為6m/s2時物體的速度 . 答案:AB 解析:當(dāng)F=0時,物體向下的加速度大小為6m/s2,即gsinθ=6m/s2,可計算出斜面的傾角θ,選項B正確;當(dāng)F=20N時,物體向上的加速度大小為2m/s2,即cosθ-gsinθ=2m

27、/s2,可計算出物體的質(zhì)量m,選項A正確。不能計算出斜面的長度,加速度為6m/s2時物體的速度,選項CD錯誤。 24.(2013衡水中學(xué)調(diào)研)如圖甲所示,在傾角為30°的足夠長的光滑斜面上,有一質(zhì)量為m的物體,受到沿斜面方向的力F作用,力F按圖乙所示規(guī)律變化(圖中縱坐標(biāo)是F與mg的比值,力沿斜面向上為正).則物體運動的速度v隨時間t變化的規(guī)律是圖丙中的(物體的初速度為零,重力加速度取10m/s2) 答案:C解析:在0~1s,F(xiàn)=mg,由牛頓第二定律,加速度a=5m/s2;在1s~2s,F(xiàn)=0,由牛頓第二定律,加速度a=-5m/s2;在2s~3s,F(xiàn)=-mg,由牛頓第二定律,加速度a

28、=-15m/s2;物體運動的速度v隨時間t變化的規(guī)律是圖丙中的C。 A F B 25.(2013衡水中學(xué)調(diào)研)質(zhì)量為m的物塊A和質(zhì)量為m的物塊B相互接觸放在水平面上,如圖所示。若對A施加水平推力F,則兩物塊沿水平方向做加速運動。關(guān)于A對B的作用力,下列說法正確的是 ( ) A.若水平面光滑,物塊A對B的作用力大小為F B.若水平面光滑,物塊A對B的作用力大小為F/2 C.若物塊A與地面、B與地面的動摩擦因數(shù)均為μ,則物塊物塊A對B的作用力大小為F/2 D.若物塊A與地面的動摩擦因數(shù)為μ,B與地面的動摩擦因數(shù)為2μ,則物塊物塊A對B的作用力大小為(F +μmg)/2

29、答案:BCD 解析:若水平面光滑,對整體,由牛頓第二定律,F(xiàn)=2ma;隔離B,由牛頓第二定律,F(xiàn)’=ma;解得物塊A對B的作用力大小為F’=F/2,選項A錯誤B正確。若物塊A與地面、B與地面的動摩擦因數(shù)均為μ,對整體,由牛頓第二定律,F(xiàn)-2μmg=2ma;隔離B,由牛頓第二定律,F(xiàn)’ -μmg =ma;解得物塊A對B的作用力大小為F’=F/2,選項C正確。若物塊A與地面的動摩擦因數(shù)為μ,B與地面的動摩擦因數(shù)為2μ,對整體,由牛頓第二定律,F(xiàn)-μmg -2μmg=2ma;隔離B,由牛頓第二定律,F(xiàn)’ -2μmg =ma;解得物塊A對B的作用力大小為F’=(F +μmg)/2,選項D正確。 26

30、. (2013衡水中學(xué)調(diào)研)電梯的頂部掛一個彈簧秤,秤下端掛了一個重物,電梯勻速直線運動時,彈簧秤的示數(shù)為10 N,在某時刻電梯中的人觀察到彈簧秤的示數(shù)變?yōu)? N,關(guān)于電梯的運動(如圖所示),以下說法正確的是(g取10 m/s2) ( ) A.電梯可能向上加速運動, 加速度大小為4m/s2 B.電梯可能向下加速運動, 加速度大小為4m/s2 C.電梯可能向上減速運動, 加速度大小為4m/s2 D.電梯可能向下減速運動, 加速度大小為4m/s2 答案:BC解析:彈簧秤的示數(shù)變?yōu)? N,電梯加速度向下,電梯可能向下加速運動, 加速度大小為4m/s2,電梯可能向上減速運動

31、, 加速度大小為4m/s2,選項BC正確。 27.(2013衡水中學(xué)調(diào)研)如圖甲所示,用一水平外力F拉著一個靜止在傾角為θ的光滑斜面上的物體,逐漸增大F,物體做變加速運動,其加速度a隨外力F變化的圖象如圖乙所示.若重力加速度g取10 m/s2,根據(jù)圖乙中所提供的信息,可以計算出( ) A.物體的質(zhì)量 B.斜面的傾角 C.物體能靜止在斜面上所施加的最小外力 D.加速度為6 m/s2時物體的速度 答案:ABC解析:由牛頓第二定律,F(xiàn)cosθ-mgsinθ=ma。當(dāng)F=15N時,a=0;當(dāng)F=30N時,a=6 m/s2;當(dāng)F=0N時,a= -6m/s2;可以計算出物體的質(zhì)量m,斜面

32、的傾角,物體能靜止在斜面上所施加的最小外力為15N,選項ABC正確。 28.(2013衡水中學(xué)調(diào)研)如圖所示,傾角為30°的光滑桿上套有一個小球和兩根輕質(zhì)彈簧,兩彈簧的一端各與小球相連,另一端分別用銷釘M、N固定于桿上,小球處于靜止?fàn)顟B(tài).設(shè)拔去銷釘M(撤去彈簧a)瞬間,小球的加速度大小為6m/s2.若不拔去銷釘M,而拔去銷釘N(撤去彈簧b)瞬間,小球的加速度可能是(g取10m/s2): ( ) A.11m/ s2,沿桿向上   B.11m/ s2,沿桿向下 C.1m/ s2,沿桿向下    D.1m/ s2,沿桿向上 答案:BC解析:設(shè)小球處于靜止?fàn)顟B(tài)時b彈簧彈力為F,拔

33、去銷釘M瞬間,取向上為正方向,若a=6m/s2,由牛頓第二定律,F(xiàn)-mgsin30°=ma,解得F=11m。若a=-6m/s2,由牛頓第二定律,-F-mgsin30°=ma,解得F=m。設(shè)a彈簧彈力為F’,由平衡條件F= mgsin30°+F’, 當(dāng)F=11m可得F’=6m,拔去銷釘N瞬間,由牛頓第二定律, F’+mgsin30°=ma’,解得a’=11m/ s2,選項B正確A錯誤;當(dāng)F=m可得F’=-4m,拔去銷釘N瞬間,由牛頓第二定律, F’+mgsin30°=ma’,解得a’=1m/ s2,方向沿桿向下,選項C正確D錯誤。 29.(2013衡水中學(xué)調(diào)研)如圖所示,小車的質(zhì)量為M,人的質(zhì)

34、量為m,人用恒力F拉繩,若人與車保持相對靜止,且地面為光滑的,又不計滑輪與繩的質(zhì)量,則車對人的摩擦力可能是(  ) A.()F ,方向向左 B.()F,方向向右 C.()F,方向向左 D.()F,方向向右 答案:CD解析:把人和車看作整體,二者有向左的加速度,由2F=(m+M)a解得a=2F/(m+M)。設(shè)車對人的摩擦力向右,大小為f,隔離人,由F-f=ma,聯(lián)立解得f=()F,選項D正確B錯誤;設(shè)車對人的摩擦力向左,大小為f,隔離人,由F+f=ma,聯(lián)立解得f=()F,選項C正確A錯誤。 30. (2013廣西三校聯(lián)考)如圖所示,一細(xì)繩跨過一輕質(zhì)定滑輪(不計細(xì)繩和滑輪質(zhì)量

35、,不計滑輪與軸之間摩擦),繩的一端懸掛一質(zhì)量為m的物體A,另一端懸掛一質(zhì)量為M(M>m)的物體B,此時A物體加速度為a1。如果用力F代替物體B,使物體A產(chǎn)生的加速度為a2,那么( ) A. 如果al= a2,則F< Mg B. 如果F=Mg,則alm)的物體B,由牛頓第二定律,Mg-mg=(m+M)a1.,解得a1=g。如果用力F代替物體B,由牛頓第二定律,F(xiàn)-mg=ma2.,解得a2=F/m-g。如果al= a2,則F< Mg;如果F=Mg,則al

36、

37、 m2 +0.24>0, 解得:0< m2<0.4kg或0.6kg< m2<1.0kg 32.(19分)(2013廣西三校聯(lián)考)如圖所示,截面為直角三角形的木塊置于粗糙的水平地面上,其傾角=30o?,F(xiàn)木塊上有一質(zhì)量m=l.0kg的滑塊從斜面下滑,測得滑塊在0.40 s內(nèi)速度增加了1.4 m/s,且知滑塊滑行過程中木塊處于靜止?fàn)顟B(tài),重力加速度g=10 m/s2,求: (1)滑塊滑行過程中受到的摩擦力大小; (2)滑塊滑行過程中木塊受到地面的摩擦力大小及方向。 解析:(1)由題意可知滑塊的加速度a==m/s2=3.5. m/s2。 滑塊受力如圖所示,根據(jù)牛頓第二定律,得:mgsinθ-

38、f=ma, 解得:f=1.5N。 (2)由滑塊受力圖得:N=mgcosθ, 木塊受理如圖所示,根據(jù)水平方向平衡條件得,f地+fcosθ=Nsinθ, 解得:f地=3.03N。 f地為正數(shù),即圖中標(biāo)出的摩擦力方向符合實際,摩擦力方向水平向左。 33、(10分)(2013安徽師大摸底)在水平地面上有一質(zhì)量為10kg的物體,在水平拉力F的作用下由靜止開始運動,10s后拉力大小減為F/4,方向不變,再經(jīng)過20s停止運動。該物體的速度與時間的關(guān)系如圖所示。求: (1)整個過程中物體的位移大??; (2)物體與地面的動摩擦因數(shù)。 33、(10分)(1)依題意可知整個過程中物體的位移大小

39、就等于圖像與t軸所圍成的三角形面積S=×30×10m=150m (2)物體的運動分為兩個過程,由圖可知兩個過程加速度分別為: a1=1m/s2,a2=-0.5m/s2, F/4 mg mg FN FN Ff Ff F 受力圖如下: 對于兩個過程,由牛頓第二定律得: ① ② 聯(lián)立①②式解得:Ff=10N 由滑動摩擦力公式得: 解得:μ=0.1 。 34.(15分) (2013江蘇徐州摸底)滑沙游戲中,游戲者從沙坡頂部坐滑沙車呼嘯滑下.為了安全,滑沙車上通常裝有剎車手柄,游客可以通過操縱剎車手柄對滑沙車施加一個與車運動方

40、向相反的制動力F,從而控制車速.為便于研究,作如下簡化:游客從頂端A點由靜止滑下8s后,操縱剎車手柄使滑沙車勻速下滑至底端B點,在水平滑道上繼續(xù)滑行直至停止.已知游客和滑沙車的總質(zhì)量m=70kg,傾斜滑道AB長=128m,傾角θ=37°,滑沙車底部與沙面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5.滑沙車經(jīng)過B點前后的速度大小不變,重力加速度g取,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不計空氣阻力. (1)求游客勻速下滑時的速度大?。? (2)求游客勻速下滑的時間. (3)若游客在水平滑道BC段的最大滑行距離為16m,則他在此處滑行時,需對滑沙車施加多大的水平制動力? 解析:、(1) 由mgsin

41、37°-μmgcos37°=ma 解得游客從頂端A點由靜止滑下的加速度a=2m/s2。 游客勻速下滑時的速度大小v=at1=2×8m/s=16m/s. (2)加速下滑路程為L1= at12=64m, 勻速下滑路程L2=- L1=64m, 游客勻速下滑的時間t2= L2/v=4s. (3)由動能定理,-FL-μmgL=0-mv2。 解得F= 210N。 35.(8分) (2013屆江西省重點中學(xué)高三聯(lián)考)如圖所示,質(zhì)量m=1Kg的小球穿在長L=1.6m的斜桿上,斜桿與水平方向成α=37°角,斜桿固定不動,小球與斜桿間的動摩擦因數(shù)μ=0.75。小球受水平向左的拉

42、力F=1N,從斜桿的頂端由靜止開始下滑(,)。 試求:(1)小球運動的加速度大小; (2)小球運動到斜桿底端時的速度大小。 .(8分)解: (1) (2分) (2分) ∴ =1.25m/s2。(2分) (2) (2分) ∴ v==m/s=2m/s。 (2分) 36.(8分) (2013南昌鐵一中摸底)航模興趣小組設(shè)計出一架遙控飛行器,其質(zhì)量m =2kg,動力系統(tǒng)提供的恒定升力F =28 N.試飛時,飛行器從地面由靜止開始豎直上升。設(shè)飛行器飛行時所受的阻力大小不變,g取10m

43、/s2。 (1)第一次試飛,飛行器飛行t1 = 8 s 時到達(dá)高度H = 64 m.求飛行器所阻力f的大?。? (2)第二次試飛,飛行器飛行t2 = 6 s 時遙控器出現(xiàn)故障,飛行器立即失去升力。求飛行器能達(dá)到的最大高度h; . 解析: (1)由H=at2, -------------------------------(1分) 得:a1=2m/s2 ------------------------------------(1分) 由F-f-mg=ma -------------------------------------(1分) 得:f=4N -------------

44、---------------------------(1分) (2).前6s向上做勻加速運動 最大速度:v=a1t=12m/s--------------------------(1分) 上升的高度:h1=a1t2 =36m--------------------------(1分) 接下來向上做勻減速運動,由牛頓第二定律,f+mg=ma2, 解得加速度a2=12m/s2。 ---------------------(2分) 由v2=2a2h2,解得上升的高度h2=6m。 --------------------------(1分) 最大高度:h= h1+ h2=42m--

45、-----------------------(1分) 37.(8分)(2013溫州八校期初聯(lián)考)一個質(zhì)量為1500 kg行星探測器從某行星表面豎直升空,發(fā)射時發(fā)動機推力恒定,發(fā)射升空后8 s末,發(fā)動機突然間發(fā)生故障圖19 而關(guān)閉;如圖19所示為探測器從發(fā)射到落回出發(fā)點全過程的速度圖象;已知該行星表面沒有大氣,不考慮探測器總質(zhì)量的變化;求: (1)探測器在行星表面上升達(dá)到的最大高度; (2)探測器落回出發(fā)點時的速度; (3)探測器發(fā)動機正常工作時的推力。 (8分)解析:(1)0~24 s內(nèi)一直處于上升階段,H=×24×64 m=768 m (2)8s末發(fā)動機關(guān)閉,此后探測器只受重力

46、作用,g==m/s2=4 m/s2 探測器返回地面過程有v2=2gH得v=32m/s。 (3)上升階段加速度:a=8m/s2 (1分) 由F-mg=ma得,F(xiàn)=1.8×1.8×104N (2分) 38(19分)(2013廣西三校聯(lián)考)如圖所示,截面為直角三角形的木塊置于粗糙的水平地面上,其傾角=30o?,F(xiàn)木塊上有一質(zhì)量m=l.0kg的滑塊從斜面下滑,測得滑塊在0.40 s內(nèi)速度增加了1.4 m/s,且知滑塊滑行過程中木塊處于靜止?fàn)顟B(tài),重力加速度g=10 m/s2,求: (1)滑塊滑行過程中受到的摩擦力大小; (2)滑塊滑行過程中木塊受到地面的摩擦力大小及方向。 解析

47、:(1)由題意可知滑塊的加速度a==m/s2=3.5. m/s2。 滑塊受力如圖所示,根據(jù)牛頓第二定律,得:mgsinθ-f=ma, 解得:f=1.5N。 (2)由滑塊受力圖得:N=mgcosθ, 木塊受理如圖所示,根據(jù)水平方向平衡條件得,f地+fcosθ=Nsinθ, 解得:f地=3.03N。 f地為正數(shù),即圖中標(biāo)出的摩擦力方向符合實際,摩擦力方向水平向左。 39. (2013哈爾濱三中月考)如圖所示,以水平地面建立x軸,有一個質(zhì)量為m=1kg的木塊放在質(zhì)量為M=2kg的長木板上,木板長L=11.5m。已知木板與地面的動摩擦因數(shù)為,m與M之間的摩擦因素(設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩

48、擦力)。m與M保持相對靜止共同向右運動,已知木板的左端A點經(jīng)過坐標(biāo)原點O時的速度為,在坐標(biāo)為X=21m處有一擋板P,木板與擋板P瞬間碰撞后立即以原速率反向彈回,而木塊在此瞬間速度不變,若碰后立刻撤去擋板P,g取10m/s2,求: (1)木板碰擋板P時的速度V1為多少? (2)最終木板停止運動時其左端A的位置坐標(biāo)?(此問結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位) P V0 O 21 X A B . 解. (1)對木塊和木板組成的系統(tǒng),有……………2分 ……………1分 解得v1=9m/s。 (2)由牛頓第二定律可知am=μ2g=9 m/s2。

49、 aM==6 m/s2。 m運動至停止時間為t1==1 s 此時M速度VM=V1-aMt1=3m/s, 方向向左, 此后至m,M共速時間t2,有:VM-aMt2=amt2 得:t2=0.2s……………2分 共同速度V共=1.8m/s,方向向左……………1分 至共速M位移S1=……………1分 共速后m,M以a1=1m/s2向左減速至停下位移S2==1.62m……………1分 最終木板M左端A點位置坐標(biāo)為 x=9.5-S1-S2=9.5-6.48-1.62=1.40m。 F P A B v0 F 40、(12分)(2013衡水中學(xué)調(diào)研)如

50、圖所示,平板車長為L=6m,質(zhì)量為M=10kg,上表面距離水平地面高為h=1.25m,在水平面上向右做直線運動,A、B是其左右兩個端點.某時刻小車速度為v0=7.2m/s,在此時刻對平板車施加一個方向水平向左的恒力F=50N,與此同時,將一個質(zhì)量m=1kg的小球輕放在平板車上的P點(小球可視為質(zhì)點,放在P點時相對于地面的速度為零),,經(jīng)過一段時間,小球脫離平板車落到地面.車與地面的動摩擦因數(shù)為0.2,其他摩擦均不計.取g=10m/s2.求: (1)小球從離開平板車開始至落到地面所用的時間; (2)小球從輕放到平板車開始至離開平板車所用的時間; (3)從小球輕放上平板車到落地瞬間,平板車的

51、位移大小. . 解:(1)小球從離開平板車開始至落到地面所用的時間 (2) 小球放到平板車后相對地面靜止,小車的加速度為 小車向右運動的距離為 小于4m,所以小球不會從車的左端掉下. 小車向右運動的時間為 小車向左運動的加速度為 小車向左運動的距離為 小車向左運動的時間為 故小球從輕放到

52、平板車開始至離開平板車所用的時間t=t1+t2=3s (3) 小球剛離開平板車瞬間,小車的速度方向向左,大小為 小球離開車子后,車的加速度為 車子向左運動的距離為 從小球輕放上平板車到落地瞬間,平板車的位移大小 X= x1 + x2+ x3 =5.175m。 v/m·s-1 t/s 2 1 0 20 甲 乙 F 10 41.(12分) (2013南昌鐵一中摸底)如圖甲所示,質(zhì)量為m=1kg的物體置于傾角為θ=37°的固定且足夠長的

53、斜面上,對物體施以平行于斜面向上的拉力F, t1=1s時撤去拉力,物體運動的部分v—t圖像如圖乙所示.試求:(g取10m/s2) (1)拉力F的大?。? (2)t=4s時物體的速度v的大?。? .解析: (1)設(shè)力F作用時物體的加速度為a1,對物體進(jìn)行受力分析,由牛頓第二定律可知 F-mgsinθ-μmgcosθ=ma1 撤去力后,由牛頓第二定律有 mgsinθ+μmgcosθ=ma2 根據(jù)圖像可知:a1=20m/s2,a2=10m/s2 代入解得 F=30N μ=0.5。 (2)設(shè)撤去力后物體運動到最高點時間為t2, v1=a2t2

54、 ,解得t2=2s 則物體沿著斜面下滑的時間為t3=t-t1-t2=1s 設(shè)下滑加速度為a3,由牛頓第二定律 mgsinθ-μmgcosθ=ma3 有 a 3= 2 m/s2 t=4s時速度v=a3t3=2m/s 42、(2013衡水中學(xué)調(diào)研)(10分)如圖,已知斜面傾角300,物體A質(zhì)量mA=0.4kg,物體B質(zhì)量mB=0.7kg,H=0.5m。B從靜止開始和A一起運動,B落地時速度v=2m/s。若g取10m/s2,繩的質(zhì)量及繩的摩擦不計,求: (1)物體與斜面間的動摩擦因數(shù) (2)物體沿足夠長的斜面滑動的最大距離 【解析】分別對A和B進(jìn)行

55、受力分析,如圖。 (1)對A、B列運動方程,對A有: T – mAgsinθ-f=mAa1 ; FN=mAgcosθ ; f=μFN 對B有:mBg-T=mBa1 整合以上各式得: mBg-mBa - mAgsinθ - μmAgcosθ=ma1 (1) 對B的運動情況,有:v2=2a1H (2) 由(1)(2)代入數(shù)據(jù)得a1=4m/s2, μ=0.17 (2)B落地后,繩子松弛,不再對A有拉力T的作用,此時對A有 mAgsinθ+f=mAa2 ;FN=mAgcosθ ; f=μFN 聯(lián)立解得: a2=6.5m/s2,方向沿斜面向下, 因此A繼續(xù)沿斜面

56、向上做勻減速運動,位移為x=v2/2a2=4/13m。 物體沿斜面滑動的最大距離為s=x+H=21/26m。 43.(14分) (2013南昌鐵一中摸底)如圖所示為糧食倉庫中常用的皮帶傳輸裝置示意圖,它由兩臺皮帶傳送機組成,一臺水平傳送,A、B兩端相距L1=3m;另一臺傾斜傳送,傳送帶與地面間的傾角為θ為37o,C、D兩端相距L2=4.45m,B、C相距很近.水平傳送帶以v0=5m/s沿順時針方向轉(zhuǎn)動.現(xiàn)將質(zhì)量為m=10kg的一袋大米無初速度的放在A端,它隨傳送帶到達(dá)B點后,速度大小不變的傳到傾斜傳送帶的C端.米袋與兩傳送帶之間的動摩擦因素均為0.5,取g=10m/s2,sin37o=0.

57、6,cos37o=0.8. (1)若傾斜傳送帶CD不轉(zhuǎn)動,則米袋沿傳送帶CD所能上滑的最大距離是多少? (2)若傾斜傳送帶CD以v=4m/s的速率沿順時針方向轉(zhuǎn)動,則米袋從C端運動到D端的時間為多少? .. 解析:(1)米袋在AB上加速運動的加速度為a0=μmg/m=5m/s2。 米袋速度達(dá)到v0=5m/s時滑過的距離s0==2.5m

58、 設(shè)米袋在CD上傳送的加速度大小為a,據(jù)牛頓第二定律 mg sinθ+μmgcosθ=ma 得 a=10m/s2。 能沿CD上滑的最大距離 s==1.25m。 、 (2)(8分)CD順時針轉(zhuǎn)動時,米袋速度減為v=4m/s之前的加速度為 a1=-g(sinθ+μcosθ)=-10m/s2, 此

59、時上滑的距離s1==0.45m。 米袋速度達(dá)到v=4m/s后,由于μmgcosθ

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