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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版力与运动课时作业
2020届一轮复习人教版 力与运动 课时作业 一、单项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求) 1.关于惯性,下列说法中正确的是( ) A.磁悬浮列车能高速行驶是因为列车浮起后惯性小了 B.卫星内的仪器由于完全失重惯性消失了 C.铁饼运动员在掷出铁饼前快速旋转可增大惯性,飞得更远 D.月球上物体的重力只有在地面上的,但是惯性没有变化 解析:惯性只与质量有关,与速度无关,A、C错误;失重或重力加速度发生变化时,物体质量不变,惯性不变,所以B错误,D正确. 答案:D 2.已知物理量λ的单位为“m”,物理量v的单位为“m/s”,物理量f的单位为“s-1”,则由这三个物理量组成的关系式正确的是( ) A.v= B.v=λf C.f=vλ D.λ=vf 解析:的单位是=m·s,与v的单位“m/s”不相同,选项A错误;λf的单位是m·s-1,与v的单位“m/s”相同,选项B正确;vλ的单位是m·s-1·m=m2·s-1,与f的单位“s-1”不相同,选项C错误;vf的单位是m·s-1·s-1=m·s-2,与λ的单位“m”不相同,选项D错误. 答案:B 3.如图所示,一辆汽车在平直公路上向左行驶,一个质量为m、半径为R的球,用轻绳悬挂在车厢竖直的光滑后壁上.汽车以加速度a加速前进.绳子对球的拉力设为FT,车厢后壁对球的水平弹力为F.则当汽车的加速度a增大时( ) A.FT不变,F增大 B.FT增大,F增大 C.FT减小,F减小 D.FT减小,F增大 解析:设绳子与后壁的夹角为θ,则竖直方向上:FTcos θ=mg,则FT=,故FT不变;水平方向上:F-FTsin θ=ma,由于a增大,故F增大,所以A正确. 答案:A 4.细绳拴一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连,平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示(已知cos 53°=0.6,sin 53°=0.8),以下说法正确的是( ) A.小球静止时弹簧的弹力大小为mg B.小球静止时细绳的拉力大小为mg C.细线烧断瞬间小球的加速度为g D.细线烧断瞬间小球的加速度为g 解析:小球静止时,分析受力情况,如图,由平衡条件,得 弹簧的弹力大小为 F=mgtan 53°=mg, 细绳的拉力大小为FT==mg,故A、B错误. 细绳烧断瞬间,弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳拉力的大小相等、方向相反,则此瞬间小球的加速度大小为:a=,a=g.故C错误,D正确. 答案:D 5.如图所示,小球A和B的质量均为m,长度相同的四根细线分别连接在两球间、球与水平天花板上P点以及与竖直墙上的Q点之间,它们均被拉直,且P、B间细线恰好处于竖直方向,两小球均处于静止状态,则Q、A间水平细线对球的拉力大小为( ) A.mg B.mg C.mg D.mg 解析:由题,P、B间细线恰好处于竖直方向,两小球均处于静止状态,则知A、B间细线的拉力为零. 对A球受力分析(如图),由平衡条件,得TQA=mgtan 60°=mg,选项A、B、D错误,C正确. 答案:C 二、多项选择题(本题共5小题,每小题6分,共30分. 在每小题给出的四个选项中有多项符合题目要求,全部选对得6分,漏选得3分,错选或不选得0分) 6.将物体竖直向上抛出,假设运动过程中空气阻力不变,其速度—时间图象如图所示,则( ) A.上升、下降过程中加速度大小之比为11∶9 B.上升、下降过程中加速度大小之比为10∶1 C.物体所受的重力和空气阻力之比为9∶1 D.物体所受的重力和空气阻力之比为10∶1 解析:上升、下降过程中加速度大小分别为:a上=11 m/s2,a下=9 m/s2,由牛顿第二定律得:mg+F阻=ma上,mg-F阻=ma下,联立解得mg∶F阻=10∶1,A、D正确. 答案:AD 7.如图甲所示,竖直电梯中质量为m的物体置于压力传感器P上,电脑可描绘出物体对P的压力F随时间的变化图线;图乙中K、L、M、N四条图线是电梯在四种运动状态下由电脑获得的Ft图线,由图线分析电梯的运动情况,下列结论中正确的是( ) A.由图线K可知,此时电梯一定处于匀加速上升状态 B.由图线L可知,此时电梯的加速度大小一定等于g C.由图线M可知,此时电梯一定处于静止状态 D.由图线N可知,此时电梯加速度的方向一定先向上后向下 解析:物体对P的压力等于支持力的大小,根据牛顿第二定律判断加速度的大小和方向,从而确定电梯的运动情况. 由题图线K可知,物体对P的压力大于物体的重力,且逐渐增大,则支持力大于重力,且逐渐增大,根据牛顿第二定律知,加速度方向竖直向上,且逐渐增大,电梯加速度方向竖直向上,且在变化,故A错误;由题图线L可知,支持力的大小等于2mg,根据牛顿第二定律得,F-mg=ma,解得a=g,方向竖直向上,故B正确;由题图线M可知,支持力等于重力,知电梯可能处于静止,可能处于匀速直线运动状态,故C错误;由题图线N可知,支持力的大小先大于mg再小于mg,根据牛顿第二定律知,加速度的方向先向上,再向下,故D正确. 答案:BD 8.静止在光滑水平面上的物体受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图所示,则以下说法中正确的是( ) A.物体在2 s内的位移为零 B.4 s末物体将回到出发点 C.2 s末物体的速度为零 D.物体一直在朝同一方向运动 解析:根据题图象可知,物体先朝正方向做匀加速直线运动,接着做匀减速直线运动,再做正方向的匀加速直线运动,周期性地朝单方向运动,由于加速和减速阶段的加速度大小相等,所以2 s末的速度为零,位移不为零,A、B错误,C、D正确. 答案:CD 9.如图所示,两个倾角相同的滑竿上分别套有A、B两个质量均为m圆环,两个圆环上分别用细线悬吊两个质量均为M的物体C、D,当它们都沿滑竿向下滑动并保持相对静止时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下.下列结论正确的是( ) A.A环受滑竿的作用力大小为(m+M)gcos θ B.B环受到的摩擦力Ff=mgsin θ C.C球的加速度a=gsin θ D.D受悬线的拉力FT=Mg 解析:对C受力分析,如图所示. 由牛顿第二定律,得Mgsin θ=Ma,① 细线拉力为FT=Mgcos θ,② 再对A环受力分析,如下图: 根据牛顿定律,有mgsin θ-Ff=ma,③ 又FN=mgcos θ+FT,④ 由①②③④解得:Ff=0,FN=(M+m)gcos θ,故A、C正确. 对D受力分析,受重力和拉力,合力与速度在一条直线上,故合力为零,物体做匀速运动,细线拉力等于Mg;再对B环受力分析,如右图所示.B环受重力、拉力、支持力,由于做匀速运动,合力为零,故必有向后的摩擦力;根据平衡条件,有(M+m)gsin θ=Ff,FN=(M+m)gcos θ.故B错误,D正确. 答案:ACD 10.如图所示,某旅游景点的倾斜索道与水平线夹角θ=30°,当载人车厢以加速度a斜向上加速运动时,人对车厢的压力为体重的1.25倍,此时人与车厢相对静止,设车厢对人的摩擦力为Ff,人的体重为G,下面正确的是( ) A.a= B.a= C.Ff=G D.Ff=G 解析:由于人对车厢底的正压力为其重力的1.25倍,所以在竖直方向上有Fy-mg=may,解得ay=0.25g,设水平方向上的加速度为ax,则=tan 30°=,所以ax=g,则a==g,Ff=max=G,B、D正确. 答案:BD 三、非选择题(本大题5小题,共50分.按题目要求作答.解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位) 11.(6分)如图甲为实验中用打点计时器打出的一条较理想的纸带,纸带上A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔是0.1 s,距离如图,单位是cm,小车的加速度是________m/s2,在验证质量一定时加速度a和合外力F的关系时,某学生根据实验数据作出了如图乙所示的a-F图象,其原因是_________(结果保留小数点后两位有效数字). 解析:利用逐差法计算加速度. a= = ==×10-2m/s2 ≈1.60 m/s2. 答案:1.60 平衡摩擦力过度 12.(8分)在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m 表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出. (1)当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力. (2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地观测加速度a与质量M的关系,应该做a与______的图象. (3)乙、丙同学用同一装置做实验,画出了各自得到的a-图线如图所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同?_________. 解析:(1)只有M与m满足M≫m才能使绳对小车的拉力近似等于盘及盘中砝码的重力.(2)由于a∝,所以a-图象应是一条过原点的直线,所以数据处理时,常作出a与的图象.(3)两小车及车上的砝码的总质量相等时,由题图象知乙的加速度大,故乙的拉力F大(或乙中盘及盘中砝码的质量大). 答案:见解析 13.(12分)一物体沿斜面向上以12 m/s的初速度开始滑动,它沿斜面向上以及沿斜面向下滑动的v-t图象如图所示,求斜面的倾角以及物体与斜面的动摩擦因数(g取10 m/s2). 解析:由题图象可知,上滑过程的加速度 a上= m/s2=6 m/s2, 下滑过程的加速度a下= m/s2=4 m/s2. 上滑过程和下滑过程对物体受力分析如图. 上滑过程a上==gsin θ+μgcos θ, 下滑过程a下=gsin θ-μgcos θ, 解得θ=30°,μ=. 答案:θ=30° μ= 14.(12分)如图,水平地面上的矩形箱子内有一倾角为θ的固定斜面,斜面上放一质量为m的光滑球.静止时,箱子顶部与球接触但无压力.箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后改做加速度大小为a的匀减速运动直至静止,经过的总位移为x,运动过程中的最大速度为v. (1)求箱子加速阶段的加速度大小a′. (2)若a>gtan θ,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力. 解析:(1)由匀变速直线运动公式有:v2=2a′x1、v2=2ax2, 且x=x1+x2, 解得a′=. (2)假设球不受箱子作用,应满足 FNsin θ=ma,FNcos θ=mg, 解得a=gtan θ. 减速时加速度向左,此加速度由斜面支持力FN与左壁支持力F左共同决定, 当a>gtan θ,F左=0,球受力如图所示. 在水平方向上根据牛顿第二定律,有 FNsin θ=ma, 在竖直方向有 FNcos θ-F上=mg, 解得F上=m(acot θ-g). 答案:(1) (2)0 m(acot θ-g) 15.(12分)某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落.他打开降落伞后的速度图线如图甲.降落伞用8根对称的绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图乙.已知人的质量为50 kg,降落伞质量也为50 kg,不计人所受的阻力,打开伞后伞所受阻力F阻与速率v成正比,即F阻=kv(g取10 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6). (1)打开降落伞前人下落的距离为多大? (2)求阻力系数k和打开伞瞬间的加速度a的大小和方向. (3)悬绳能够承受的拉力至少为多少? 解析:(1)h0==20 m. (2)kv=2mg,将v=5 m/s代入得k=200 N·s/m, 对整体有kv0-2mg=2ma, 得a==30 m/s2, 方向竖直向上. (3)设每根绳拉力为FT,以运动员为研究对象,有 8FTcos α-mg=ma, FT==312.5 N 由牛顿第三定律得:悬绳能承受的拉力至少为312.5 N. 答案:(1)20 m (2)k=200 N·s/m a=30 m/s2 方向竖直向上 (3)312.5 N查看更多