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文档介绍
【物理】安徽省六安市第一中学2019-2020学年高一下学期疫情防控延期辅导测试试题(四) (解析版)
安徽省六安市第一中学2019-2020学年高一下学期 疫情防控延期辅导测试试题(四) 一、选择题(1-8为单选题,9-12为多选题) 1.静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化如图甲所示.在拉力F从0逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g取10m/s2.则下列说法中错误的是 A. 物体与水平面间的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变 B. 物体与水平面间的动摩擦因数为0.1 C. 物体的质量为6kg D. 4s末物体的速度为4m/s 【答案】C 【解析】 由乙知,0-2s内物体静止不动,物体所受的静摩擦力与拉力平衡,则知摩擦力逐渐增大.t=2s时静摩擦力达到最大值,t=2s后物体开始运动,受到滑动摩擦力作用,滑动摩擦力小于最大静摩擦力,并且保持不变,所以物体所受的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变.故A正确.在2-4s内,由牛顿第二定律得:F-μmg=ma ① 由图知:当F=6N时,a=1m/s2,代入①式得 6-10μm=m ② 当F=12N时,a=3m/s2,代入①式得 12-10μm=3m ③ 由②③解得 μ=0.1,m=3kg,故B正确,C错误. 根据a-t图象与时间轴所围的面积表示速度的变化量,可知4s内物体速度的变化量为,由于初速度为0,所以4s末物体的速度为4m/s,故D正确.本题选错误的,故选C. 2.如图是汽车运送圆柱形工件的示意图.图中P、Q、N是固定在车体上的压力传感器,假设圆柱形工件表面光滑,汽车静止不动时Q传感器示数为零,P、N传感器示数不为零.当汽车向左匀加速启动过程中,P传感器示数为零而Q、N传感器示数不为零.已知sin15°=0.26,cos15°=0.97,tan15°=0.27,g=10m/s2.则汽车向左匀加速启动的加速度可能为( ) A. 3 m/s2 B. 2.5 m/s2 C. 2 m/s2 D. 1.5 m/s2 【答案】A 【解析】 当汽车向左匀加速启动过程中,P传感器示数为零而Q、N传感器示数不为零,受力分析如图知: FQ+mg=FNcos15°…① F合=FNsin15°=ma…② 由①②知: 故可能的为A选项.故选A. 3.如图所示,沿水平面运动的小车里有用轻质细线和轻质弹簧A共同悬挂的小球,小车光滑底板上有用轻质弹簧B拴着的物块,已知悬线和轻质弹簧A与竖直方向夹角均为θ=30°,弹簧B处于压缩状态,小球和物块质量均为m,均相对小车静止,重力加速度为g,则( ) A. 小车一定水平向左做匀加速运动 B. 弹簧A一定处于拉伸状态 C. 弹簧B的弹力大小可能为mg D. 细线拉力有可能与弹簧B的弹力相等 【答案】C 【解析】 【详解】A.因弹簧B处于压缩状态,则弹簧B对物体一定有向左的弹力,因此整体有向左的加速度,然而小车不一定向左加速,也可能向右减速,故A错误; B.由弹簧B受力可知,小球有向左的加速度,当弹簧A恰无弹力时,则, 解得,则绳子一定有拉力,而弹簧A不一定有弹力,故B错误; C.若小车的加速度为,此时弹簧A恰好无弹力,依据牛顿第二定律,则弹簧B的弹力大小为,故C正确; D.假设细线的拉力与弹簧B的弹力相等,则设细线的拉力与弹簧B的弹力均为T,弹簧A的拉力为TA,设物块的加速度为a,小球的加速度为为a′;根据力的合成与分解法则及牛顿第二定律;对物块T=ma ;对小球,,联立解得,而两物体加速度应该是相等的,与实际矛盾,则假设不成立,故D错误; 故选C。 4.在地面上以初速度v0竖直向上抛出一小球,经过2t0时间小球落回抛出点,其速率为v1,已知小球在空中运动时所受空气阻力与小球运动的速率成正比,则小球在空中运动时速率随时间的变化规律可能是 A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】小球上升过程中,由牛顿第二定律,故随速度的减小,加速度逐渐减小,v-t线切线的斜率逐渐减小;当物体下降过程中,由牛顿第二定律,则随速度逐渐增大,加速度逐渐减小,v-t线切线的斜率逐渐减小;由于有阻力作用,故回到地面的速度将小于初速度v0 A.A项图与上述分析结论相符,故A正确; B.B项图与上述分析结论不相符,故B错误; C.C项图与上述分析结论不相符,故C错误; D.D项图与上述分析结论不相符,故D错误; 5.如图甲所示,质量分别为m、M的物体A、B静止在劲度系数为k的弹簧上,A与B不粘连。现对物体A施加竖直向上的力F,使A、B一起上升,若以两物体静止时的位置为坐标原点,两物体的加速度随位移的变化关系如图乙所示,则( ) A. 在图乙中PQ段表示拉力F逐渐减小 B. 在图乙中QS段表示B物体减速上升 C. 位移为x1时,A、B之间弹力为mg-kx1-Ma0 D. 位移为x3时,A、B一起运动的速度大小为 【答案】C 【解析】 【详解】A.开始时,质量分别为m,M的物体A,B静止在劲度系数为k 的弹簧上,弹簧的弹力向上,大小为F=(M+m)g,随物体的向上运动,弹簧伸长,形变量减小,弹簧的弹力减小,而PQ段的加速度的大小与方向都不变,根据牛顿第二定律F-(M+m)g+F弹=(M+m)a,F弹减小,所以F增大。故A错误; B.在乙图QS段,物体的加速度的方向没有发生变化,方向仍然与开始时相同,所以物体仍然做加速运动,是加速度减小的加速运动。故B错误; C.P开始时,质量分别为m,M的物体A,B静止在劲度系数为k的弹簧上,弹簧的弹力 F0=(M+m)g,当弹簧伸长了x1后,弹簧的弹力F1=F0-△F=F0-kx1=(M+m)g-kx1,以B为研究对象,则F1-Mg-Fx1=Ma0,得Fx1=F1-mg-Ma0=mg-kx1-Ma0.,故C正确; D.到Q的过程中,物体的加速度不变,得v12=2a0x2,Q到S的过程中,物体的加速度随位移均匀减小 ,,联立得,故D错误。 故选C。 6.如图所示,A为放在水平光滑桌面上的长方形物块,在它上面放有物块B和C,A、B、C的质量分别为m、5m、m.B、C与A之间的静摩擦系数和滑动摩擦系数皆为0.1.K为轻滑轮,绕过轻滑轮连接B和C的轻细绳都处于水平放置.现用沿水平方向的恒定外力F拉滑轮,若测得A的加速度大小为2m/s2,重力加速度取g=10 m/s2则 A. 物块B、C的加速度大小也等于2m/s2 B. 物块B的加速度为1m/s2,C的加速度为2m/s2 C. 外力的大小F=2.4mg D. 物块B、C给长方形物块A的摩擦力为0.2mg 【答案】D 【解析】 A与B的最大静摩擦力为FB=μ•mg=0.5mg,C与A的最大静摩擦力为FC=0.1mg,由于A的加速度等于0.20g,根据牛顿第二定律,则有:FA=ma=0.2mg,因此C对A的作用力为0.1mg,而B对A的作用力也为0.1mg,AB间保持静止,所以B的加速度为,AC间滑动; 受力分析,根据牛顿第二定律则有:AC间f摩=0.1mg,ab间f摩 =0.1mg;B绳上拉力5mg×0.2+0.1mg=1.1mg, C绳也一样1.1mg,所以C的加速度为,F=2.2mg;综上所述,故D正确. 7.如图甲所示,水平面上有一倾角为θ的光滑斜面,斜面上用一平行于斜面的轻质细绳系一质量为m的小球。斜面以加速度a水平向右做匀加速直线运动,当系统稳定时,细绳对小球的拉力和斜面对小球的支持力分别为T和N。若T-a图象如图乙所示,AB是直线,BC为曲线,重力加速度g取10m/s2.则下列判断不正确的是( ) A. 时,N=0 B. 小球质量m=0.1kg C. 斜面倾角θ的正切值为 D. 小球离开斜面之前,N=0.8+0.06a(N) 【答案】D 【解析】 【详解】A.由图象可知,a=0时,T0=0.6N;此时小球静止在斜面上,其受力如图甲,所以 mgsinθ=T0 ① 同样 时,小球恰好离开斜面,其受力如图乙,FN刚好为0,故A正确,不符合题意; BC.由图乙得mgcotθ=ma ②,联立①②解得tanθ=,m=0.1kg故BC正确,不符合题意; D.小球离开斜面之前Tcosθ-FNsinθ=ma,Tsinθ+FNcosθ=mg,联立解得FN=mgcosθ-masinθ,即FN=0.8-0.06a,小球离开斜面之前Tcosθ-FNsinθ=ma,Tsinθ+FNcosθ=mg,联立解得FN=mgcosθ-masinθ,即FN=0.8-0.06a;故D错误,符合题意;故选D。 8.如图所示,AD是固定斜面体底边BC的高,F、G分别是光滑斜面AB、AC的中点,DE垂直于AB,DH垂直于AC,甲、乙两个小球(均视为质点)从斜面的顶点A分别沿斜面AB、AC同时由静止下滑,下列说法正确的是 A. 当甲球运动到E点时,乙球可能运动到AG间某点 B 当甲球运动到E点时,乙球一定运动到H点 C. 当甲球运动到F点时,乙球一定运动到G点 D. 当甲球运动到F点时,乙球一定运动到H点 【答案】B 【解析】 设斜面AB和AC倾角分别为α,β,AD=h,则小球在两个斜面上下滑的加速度分别为 ,,当小球甲到达E点时所需时间 ,同理乙球到达H点所需时间也为,即当甲球运动到E点时,乙球一定运动到H点,选项B正确,A错误;甲球到达F点的时间 ,同理乙球到达G点的时间为 ,因α不一定等于β,故当甲球运动到F点时,乙球不一定运动到G点,选项C错误;α不能等于900,故当甲球运动到F点时,乙球一定不能运动到H点,选项D错误;故选B. 9.如图所示,在水平长直轨道上,有一长木板在外力控制下始终保持向右做匀速直线运动,小物块(可视为质点)P、Q由通过定滑轮且不可伸长的光滑轻绳相连处于静止状态,且AQ水平,OP、OQ与竖直方向的夹角均为θ=45°,若物块Q的质量为m,物块P与长木板间的动摩擦因数μ=,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( ) A. 水平绳AQ的拉力大小为mg B. 小物块P的质量为m C. 若水平绳被剪断,则在剪断瞬间,小物块Q的加速度大小为g D. 长木板对小物块P的作用力与小物块P对长木板的作用力大小相等 【答案】ABD 【解析】 试题分析:对Q受力分析,根据合成法求解PQ绳子的拉力;对P受力分析,根据平衡条件即可求出P的质量.绳子的拉力能发生突变,结合受力分析物块Q的加速度;作用力与反作用力总是大小相等,方向相反. 对Q分析,受到竖直向下的重力,AQ的拉力,以及OQ的拉力,三力平衡如图, 根据力的合成与分解可得水平绳AQ中拉力, A正确;OQ绳子的拉力为,对P分析,受到竖直向下的重力Mg,竖直向上的支持力N ,向右的滑动摩擦力,同一条绳子上的拉力相同,所以OP绳子的拉力也是,处于平衡状态;受力如图,又知道,联立解得:,B正确;若水平绳被剪断,则在剪断瞬间,小物块Q只受到重力和绳子OQ的拉力,由于绳子的拉力的大小会发生突变,所以物块Q的加速度的方向与OQ的方向垂直,所以加速度大小为,C错误;长木板对小物块P的作用力和小物块P对长木板的作用力是一对作用力与反作用力,所以它们大小相等,D正确. 10.如图甲所示,水平面上有一倾角为θ的光滑斜面,斜面上用一平行于斜面的轻质细绳系一质量为m的小球.斜面以加速度a水平向右做匀加速直线运动,当系统稳定时,细绳对小球的拉力和斜面对小球的支持力分别为T和N.若Ta图象如图乙所示,AB是直线,BC为曲线,重力加速度g取10m/s2.则( ) A. 时,N=0 B. 小球质量m=0.1 kg C. 斜面倾角θ的正切值为 D. 小球离开斜面之前,N=0.8+0.06a(N) 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、小球离开斜面之前,以小球为研究对象,进行受力分析,可得Tcos θ-Nsin θ=ma,Tsin θ+Ncos θ=mg,联立解得:N=mgcos θ-masin θ,T=macos θ+mgsin θ,所以Ta图象呈线性关系,由题图乙可知时,N=0,选项A正确. B、C、当a=0时,T=0.6 N,此时小球静止在斜面上,其受力如图(a)所示,所以mgsin θ=T;当时,斜面对小球的支持力恰好为零,其受力如图(b)所示, 所以mgcot θ=ma,联立可得,m=0.1 kg,选项B,C正确. D、将θ和m的值代入N=mgcos θ-masin θ,得N=0.8-0.06a(N),选项D错误. 故选ABC. 11.如图所示,水平固定横杆的正下方有一光滑的小定滑轮,一质量为m的小球套在横杆上,轻质橡皮绳(遵循胡克定律)绕过定滑轮,一端O系在墙上,另一端与小球连接,橡皮绳的原长为OP,小球在定滑轮的正上方A处时橡皮绳的拉力大小为mg,小球在水平向右的拉力F=2mg作用下向右运动经过B点,运动到B点时,BP与横杆的夹角为θ=37°.若橡皮绳始终在弹性限度内,小球与横杆间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则小球在B处时: A. 加速度大小为2g B. 加速度方向水平向右 C. 与横杆间的弹力大小为2mg D. 与横杆间的滑动摩擦力大小为mg 【答案】CD 【解析】 对小球受力分析,如图所示,因为OP是橡皮绳的原长,在A点,在B点,根据几何知识可得,联立解得,规定向右为正方向,根据共点力平衡条件,运用正交分解法可得,, ,联立解得,,,即加速度方向向左,故CD正确. 12.如图所示,质量分别为mA>mB的两个物体A、B在水平拉力F的作用下,沿光滑水平面一起向右运动,已知mA >mB,光滑动滑轮及细绳质量不计,物体A、B间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( ) A. A对B的摩擦力向左 B. A受到的拉力比B受到的拉力大 C. F足够小时,A、B之间可能没有摩擦力 D. 要使A、B之间不发生相对滑动,F的最大值为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.假设A对B的摩擦力f向右,两绳子对AB的拉力相等,则分别对AB列方程:对B:T+f=mBa;对A:T-f=mAa;两式相减:2f=( mB-mA)a,因mA>mB,则f<0,即A对B的摩擦力向左,故A正确; B.A受到的拉力与B受到的拉力相等,故B错误; C.因F=2T,由A的分析可知:, 则即使F足够小,A、B之间的摩擦力不可能为零,故C错误; D.要使A、B之间不发生相对滑动,则f=μmg,由:, 可得:,故D正确。故选AD。 二、计算题 13.如图所示,半径为R的圆筒内壁光滑,在筒内放有两个半径为r的光滑圆球P和Q,且R=1.5r.在圆球Q与圆筒内壁接触点A处安装有压力传感器.当用水平推力推动圆筒在水平地面上以v0=5 m/s 的速度匀速运动时,压力传感器显示压力为25 N;某时刻撤去推力F,之后圆筒在水平地面上滑行的距离为x=m.已知圆筒的质量与圆球的质量相等,取g=10 m/s2.求: (1)水平推力F的大小; (2)撤去推力后传感器的示数. 【答案】(1)75 N (2)0 【解析】 【详解】(1)系统匀速运动时,圆球Q受三个力作用如图所示, 其中传感器示数F1=25 N.设P、Q球心连线与水平方向成θ角,则 ① 则圆球重力mg=F1tanθ ② 由①②式解得θ=60°, ③ 当撤去推力F后,设系统滑行的加速度大小为a,则 ④ 系统水平方向受到滑动摩擦力,由牛顿第二定律得μMg=Ma ⑤ 系统匀速运动时F=μMg ⑥ 其中Mg=3mg,由③④⑤⑥解得,F=75N ⑦ (2)撤去推力后,对球Q,由牛顿第二定律得 ⑧ 解得FA=0,即此时传感器示数为0 14.如图,质量m为5kg的物块(看作质点)在外力F1和F2的作用下正沿某一水平面向右做匀速直线运动.已知F1大小为50N,方向斜向右上方,与水平面夹角,F2大小为30N,方向水平向左,物块的速度大小为11m/s.当物体运动到距初始位置距离时,撤掉F1, (1)求物块与水平地面之间的动摩擦因数; (2)求撤掉F1以后,物块在6S末距初始位置的距离. 【答案】(1)0.5 (2)2m 【解析】 【详解】(1)物块做匀速运动: 联立得 (2)撤掉F1后: 设经过t1向右运动速度变为0, 此时向右位移 后5s物块向左运动: 后5s向左位移: 物块在6s末距初始位置的距离: 15.如图所示,将小物体(可视为质点)置于桌面上的长木板上,将钩码用水平细线通过轻质定滑轮牵引长木板向右运动,钩码质量M不同,长木板和小物体的运动情况也不同.已知长木板的质量为m1=1.5kg,小物体的质量为m2=0.5kg,小物体到长木板左边缘的距离为d=0.10m,长木板与桌面间的动摩擦因数为μ1=0.1,小物体与长木板接触面间的动摩擦因数为μ2=0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,g取10m/s2.求: (1)当小物体与长木板一起运动时,桌面对长木板的摩擦力大小; (2)钩码质量M满足什么条件时,小物体才能与长木板发生相对滑动; (3)若从静止状态释放长木板,经过t0=0.2s,长木板刚好从小物体下滑出,此时钩码质量M大小. (4)若撤去钩码,用力F拉动细线,长木板由静止状态经过t0=0.2s刚好从小物体下滑出,此时力F的大小. 【答案】(1) 2N (2) M>0.75kg (3) M=4.5kg (4) F=13.5N 【解析】 【详解】(1)当小物体与长木板一起运动时,桌面对长木板的滑动摩擦力, 代入数据解得; (2)设长木板和小物体恰好发生相对滑动时钩码的质量为,长木板和小物体的加速度为,对小物体,根据牛顿第二定律有; 对长木板和钩码整体,根据牛顿第二定律有, 联立解得:,即当时小物体与长木板发生相对滑动, (3)对小物体,根据牛顿第二定律有, 对长木板和钩码整体,根据牛顿第二定律有, 小物体的位移,长木板的位移 长木板刚好从小物体下滑出,二者的位移关系为 联立以上各式解得; (4)对长木板和钩码整体,根据牛顿第二定律有, 联立以上各式解得:F=13.5N. 16.某工厂用倾角为37°的传送带把货物由低处运送到高处,已知传送带总长为L=50 m,正常运转的速度为v=4 m/s.一次工人刚把M=10 kg的货物放到传送带上的A处时停电了,为了不影响工作的进度,工人拿来一块m=5 kg带有挂钩的木板,把货物放到木板上,通过定滑轮用绳子把木板拉上去.货物与木板及木板与传送带之间的动摩擦因数均为0.8.(物块与木板均可看做质点,g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) (1)为了把货物拉上去又不使货物相对木板滑动,求工人所用拉力的最大值; (2)若工人用F=189 N的恒定拉力把货物拉到L/5处时来电了,工人随即撤去拉力,求此时货物与木板的速度大小; (3)来电后,还需要多长时间货物能到达B处?(不计传送带的加速时间) 【答案】(1)192N(2) (3) 【解析】 【详解】(1)设最大拉力为Fm,货物与木板之间的静摩擦力达到最大值,设此时的加速度为a1, 对货物分析根据牛顿第二定律得:得:,对货物与木板整体分析根据牛顿第二定律得: 得:Fm=192N (2)设工人拉木板的加速度为a2,根据牛顿第二定律得: 解得: 设来电时木板的速度为v1,根据运动学公式得: 得: (3)由于,所以来电后木板继续加速,加速度为a3 设经过t1木板速度与传送带速度相同,则: 得: 设t1内木板加速的位移为x1,则: 得: 共速后,木板与传送带相对静止一起匀速运动,设匀速运动的时间为t2,匀速运动的位移为x2,则: 得: 又: 得: 所以来电后木板需要运动查看更多