- 2021-06-07 发布 |
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文档介绍
2020高考物理二轮复习第一部分专题二力与运动第1讲力与物体的直线运动练习含解析
力与物体的直线运动 1.一建筑塔吊如图所示向右上方匀速提升建筑材料,若忽略空气阻力,则下列有关材料的受力分析图正确的是( ) 解析 材料向右上方匀速运动,处于平衡状态,所受合力为零,A、B、C中合力不为零,受力不平衡,选项A、B、C错误,D正确。 答案 D 2.(2019·江苏扬州一模)在水平地面上固定一个上表面光滑的斜面体,在它上面放有质量为m的木块,用一根平行于斜面的细线连接一个轻环,并将轻环套在一根两端固定、粗糙的水平直杆上,整个系统处于静止状态,如图所示,则杆对环的摩擦力大小为( ) A.mgsinθ B.mgcosθ C.mgtanθ D.mgsinθ·cosθ 解析 设细线的弹力为F,对斜面上的木块由共点力平衡条件有F-mgsinθ=0,对轻环由共点力平衡条件有Fcosθ-Ff=0,解得杆对环的摩擦力大小为Ff=mgsinθ·cosθ,故选D。 答案 D 3.(2019·广东汕头一模)一轿车和一货车在两条平行直道上同向行驶,开始时两车速度都为v0且轿车司机处于货车车尾并排位置,如图所示,为了超车,轿车司机开始控制轿车做匀加速运动,经过一段时间t,轿车司机到达货车车头并排位置,若货车车身长度为L,且货车保持匀速,则轿车加速过程的加速度大小为( ) A. B. 8 C. D. 解析 轿车做匀加速直线运动,时间t内的位移x1=v0t+at2,货车做匀速直线运动,时间t内的位移x2=v0t, 根据x1-x2=L解得: a=,故B项正确,A、C、D项错误,故选B项。 答案 B 4.(2019·济南二模)某同学欲估算飞机着陆时的速度,他假设飞机在平直跑道上做匀减速运动,飞机在跑道上滑行的距离为x,从着陆到停下来所用的时间为t,实际上,飞机的速度越大,所受的阻力越大,则飞机着陆时的速度应是( ) A.v= B.v= C.v> D.<v< 解析 由题意知,当飞机的速度减小时,所受的阻力减小,因而它的加速度会逐渐变小,画出相应的v t图像大致如图所示。根据图像的意义可知,实线与坐标轴包围的面积为x,虚线(匀减速运动)下方的“面积”表示的位移为:t。应有:t>x,所以v>,所以选项C正确。 答案 C 5.如图所示,在光滑的水平地面上并排放着3 000个完全相同的小球。现用恒定水平推力F推第3 000号球,并使所有球共同向右运动,则第2 016号球与第2 017号球间的作用力跟第1号球与第2号球间的作用力的比为( ) A.2 016 B.2 017 C. D. 解析 以整体为研究对象,根据牛顿第二定律: F=3 000ma;得:a=;以1-2 016个小球为研究对象,根据牛顿第二定律:N1=2 016ma,得:N1=F;以1号球为研究对象:N2=ma=F;则第2 016号球与第2 8 017号球间的作用力跟第1号球与第2号球间的作用力的比为2 016∶1;故选A。 答案 A 6.(多选)(2019·河北承德联校期末)如图所示,质量为3 kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上面,质量为2 kg的物体B用细线悬挂,A、B间相互接触但无压力。取g=10 m/s2。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间( ) A.B对A的压力大小为12 N B.弹簧弹力大小为20 N C.B的加速度大小为4 m/s2 D.A的加速度为零 解析 剪断细线前,A、B间无压力,则弹簧的弹力F=mAg=30 N,剪断细线的瞬间,弹簧弹力不变,对A、B整体分析,整体加速度:a== m/s2=4 m/s2 隔离对B分析有:mBg-FN=mBa, 解得:FN=(20-2×4) N=12 N,由牛顿第三定律知B对A的压力为12 N,故A、C正确,B、D错误。 答案 AC 7.(多选)(2019·云南昆明月考)如图所示,质量为2 kg的木板M放置在光滑水平面上,木板上固定一轻质刚性竖直挡板,挡板能承受的最大弹力为4 N。超过4 N,挡板将从木板上掉落。初始时质量为1 kg的物块m(可视为质点)恰好与竖直挡板接触,且两物体均静止,某时刻开始M受水平向左的外力F作用。已知M、m间的动摩擦因数μ=0.5,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度g取10 m/s2。关于M、m的运动,下列表述正确的是( ) A.若F=9 N,此时挡板对物块m的力为3 N B.只要F<30 N,物块m能静止在木板上 C.若F=15 N,此时木板M的加速度a=5 m/s2 D.物块m的最大加速度为9 m/s2 8 解析 物块m与木板M之间的最大静摩擦力fm=μN=μmg=0.5×1×10 N=5 N,当F=9 N时,物块m与木板M一起做加速运动,共同的加速度a==3 m/s2。m受到的摩擦力f=ma=3 N<5 N,所以当F=9 N时,竖直挡板对m没有弹力作用,A项错误;m受到的向左的力最大值为最大静摩擦力与弹力的和,所以最大加速度am== m/s2=9 m/s2。物块m和木板M相对静止时,最大的加速度为9 m/s2,Fm=(M+m)am=27 N,B项错误,D项正确;当F=15 N时,物块和木板相对静止,a==5 m/s2,C项正确。 答案 CD 8.(2019·陕西西安月考)如图所示,物体A、B质量均为m,叠放在轻质弹簧上(弹簧下端固定于地面上,上端和物体不连接)。对A施加一竖直向下,大小为F的外力,使弹簧再压缩一段距离(弹簧始终处于弹性限度内)后物体A、B处于平衡状态。已知重力加速度为g,F>2mg。现突然撤去外力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,则下列关于FN的说法正确的是( ) A.刚撤去外力F时,FN= B.弹簧弹力等于F时,FN= C.两物体A、B在弹簧恢复原长之前分离 D.弹簧恢复原长时FN=mg 解析 刚撤去外力F时,由牛顿第二定律,对A、B组成的整体有F=2ma1,对物体A有FN-mg=ma1,联立解得FN=+mg,选项A错误;弹簧弹力等于F时,对A、B组成的整体有F-2mg=2ma2,对物体A有FN-mg=ma2,联立解得FN=,选项B正确;当A、B恰好分离时,A、B间相互作用力为0,对A有mg=ma,a=g,B的加速度也为g,根据牛顿第二定律分析可知弹簧恰好恢复到原长,选项C、D错误。 答案 B 9.(多选)如图甲所示,在粗糙的水平面上,物体A在水平向右的拉力F的作用下做直线运动,其v t图像如图乙中实线所示,下列判断正确的是( ) 8 A.在0~1 s内,拉力F不断增大 B.在1~3 s内,拉力F保持不变 C.在3~4 s内,拉力F不断增大 D.在3~4 s内,拉力F不断减小 解析 由v t图像可知,在0~1 s内,物体做匀加速直线运动,加速度恒定,摩擦力恒定,由牛顿第二定律可知,F-f=ma,因此拉力F恒定,A项错误;在1~3 s内,物体做匀速直线运动,合外力为零,拉力大小始终等于摩擦力的大小,B项正确;在3~4 s内,物体做的是变减速运动,加速度大小越来越大,摩擦力恒定,则由f-F=ma可知,拉力F越来越小,C项错误,D项正确。 答案 BD 10.如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v0逆时针匀速运动。在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( ) 解析 小木块刚放上去后,在速度小于v0前,木块受到的滑动摩擦力沿斜面向下,由牛顿第二定律得,a1=gsinθ+μgcosθ;在木块速度等于v0后,受到的滑动摩擦力沿斜面向上,由牛顿第二定律得,a2=gsinθ-μgcosθ。D项正确。 答案 D 11.(2019·山西阳泉一模)如图所示为一种叫“控子”的游戏:让滑块从A点由静止释放,游戏者通过控制BC段上的可控区域的长度,让滑块到达C点时速度刚好为零,滑块自由落入洞D中即为成功。已知轨道AB、BC可视为斜面,AB长25 cm,BC长1 m,CD高20 cm,滑块在AB段加速下滑时加速度大小为a1=2 m/s2,在BC段非可控区域加速下滑时加速度大小为a2=1 m/s2,在可控区域减速时的加速度大小为a3=3 m/s2,滑块在B点、可控点前后速度大小不变,g取10 m/s2,求:游戏成功时, 8 (1)可控区域的长度L; (2)滑块从A到洞D所经历的时间t。 解析 (1)设滑块在B点时速度大小为vB,则由运动学规律知 v=2a1xAB 且vB=a1t1 解得t1=0.5 s,vB=1 m/s 设滑块在E点进入可控区域,从B到E,由运动学规律知 v-v=2a2(xBC-L) vE-vB=a2t2 从E到C,由运动学规律知 v=2a3L vE=a3t3 解得t2=t3=0.5 s, L=0.375 m (2)滑块从C到D,由自由落体运动规律知 hCD=gt 解得t4=0.2 s 所以滑块从A到洞D所经历的时间t=t1+t2+t3+t4=1.7 s。 答案 (1)0.375 m (2)1.7 s 12.(2019·福建泉州一模)如图所示,一货场需将质量m1=60 kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用倾斜轨道SP和竖直面内圆弧形轨道PQ,使货物由倾斜轨道顶端无初速度滑下后,滑上置于水平地面紧靠在一起的木板A、B上。倾斜轨道SP竖直高度h=1.2 m,与水平面夹角θ=53°。圆弧形轨道PQ半径R=2 m,末端Q切线水平,两轨道相切于P点,且不计货物与两轨道间的摩擦。开始时木板A紧靠弧形轨道末端Q,木板A上表面与轨道末端Q相切。相同的两块木板A、B,长度均为l=3 m,质量均为m2=60 kg,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.15,货物与木板间的动摩擦因数为μ2(未知),最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,取重力加速度大小g=10 m/s2。 8 (1)求货物到达圆弧形轨道末端Q时对轨道的压力; (2)若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ2应满足的条件; (3)若μ2=0.40,求货物最后停在哪块木板上及在该木板上滑行的距离。 解析 (1)设货物滑到圆弧轨道末端Q时的速度为v,货物的下滑过程根据机械能守恒定律得: m1g[h+R(1-cosθ)]=m1v2 货物滑到圆弧形轨道末端所受支持力的大小为FN,根据向心力公式得:FN-m1g=m1 联立得:v=2 m/s,FN=1 800 N 根据牛顿第三定律,货物到达圆弧形轨道末端时对轨道的压力大小为FN′=FN=1 800 N,方向竖直向下 (2)若货物滑上木板A时,木板不动,对木板A和B整体分析,则有:μ2m1g≤μ1(m1+2m2)g 若滑上木板B时,木板B开始滑动,对木板B分析得:μ2m1g>μ1(m1+m2)g 联立得:0.30<μ2≤0.45 (3)若μ2=0.4,由上问可知,货物在木板A上滑动时,木板A不动,设货物在木板A上做减速运动的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得:μ2m1g=m1a1 设货物滑到木板A末端时的速度为v1,由运动学公式得: v-v2=-2a1l 联立可以得到:v1=4 m/s 设货物滑上木板B经过时间t货物与木板B达到共同速度v2,木板B的加速度为a2 由牛顿第二定律和运动学公式得: 对于木板B有:μ2m1g-μ1(m1+m2)g=m2a2,v2=a2t, 对于货物有:v2=v1-a1t 木板的位移:x2=t 货物的位移:x1=t 货物相对木板B的位移:Δx=x1-x2 联立得:Δx=1.6 m 货物与木板B达到共同速度v2后,由于μ2>μ1,货物与木板B间没有相对滑动 8 则货物最后停在木板B上,在木板B上滑行的距离Δx=1.6 m。 答案 (1)1 800 N,方向竖直向下 (2)0.30<μ2≤0.45 (3)B木板 1.6 m 8查看更多