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- 4 第5节 牛顿运动定律的应用 试卷 试卷 0 次下载
- 5 第6节 超重和失重 试卷 试卷 0 次下载
- 1 第1节 牛顿第一定律 学案 学案 0 次下载
- 2 第2节 实验:探究加速度与力、质量的关系 试卷 学案 0 次下载
- 3 第3节 牛顿第二定律 学案 学案 0 次下载
8 章末过关检测(四)
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这是一份8 章末过关检测(四),共14页。
章末过关检测(四)
(时间:90分钟 分值:100分) []《优化^%方#案》教&辅*[]
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.(2020·宿州期末)关于牛顿运动定律的说法正确的是( ) []2022~版新教材教@#*辅^[]
A.牛顿第一定律提出了当物体的合外力为0时,物体将处于静止状态 []%@*《&优化方案》教辅^[]
B.汽车速度越大,刹车后滑行的距离越长,所以惯性越大
C.跳高时,运动员能跳离地面,是因为人对地面的压力大于地面对人的支持力
D.在受到相同的作用力时,决定物体运动状态变化难易程度的唯一因素是物体的质量
解析:选D。根据牛顿第一定律的内容:当物体不受力或所受合外力为0时,总保持匀速直线运动或静止状态,故A错误;惯性是物体的固有属性,与物体速度的大小无关,故B错误;人对地面的压力与地面对人的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反,故C错误;观察和实验表明,对于任何物体,在受到相同的作用力时,决定它们运动状态变化难易程度的唯一因素就是它们的质量,故D正确。
2.(2020·江门期末)下列关于单位制的说法正确的是( )
A.在国际单位制中力学的三个基本单位分别是长度单位m、时间单位s、力的单位N
B.长度是基本物理量,其单位m、cm、mm都是国际单位制中的基本单位
C.公式F=ma中,各量的单位可以任意选取 []20%@22版新教材&~^教辅[]
D.由F=ma可得到力的单位1 N=1 kg·m/s2
解析:选D。三个力学基本物理量分别是长度、质量、时间,它们的基本单位分别为m、kg、s,故A错误;长度是基本物理量,其单位m是国际单位制中的基本单位, cm与 mm只是常用单位,不属于基本单位,故B错误;公式F=ma中,各物理量的单位都需采用国际单位,故C错误;公式F=ma中,各物理量的单位都需采用国际单位,才可由F=ma可得到力的单位1 N=1 kg·m/s2,故D正确。 []~&^2@022版新*教材教辅[]
3.一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重,一个可乘10多个人的环形座舱套在竖直柱子上由升降机先送上几十米的高处,然后让座舱自由落下,落到一定位置,制动系统启动,到地面时刚好停下,整个下落过程中( )
A.一直处于失重状态 B.先失重后超重
C.一直处于超重状态 D.先超重后失重
解析:选B。开始制动前,座舱做自由落体运动,处于失重状态,制动后,做向下的减速运动,则物体处于超重状态,故B正确,A、C、D错误。
4.(2020·北京丰台期中)一顾客乘扶梯上楼,随电梯一起加速运动。在这一过程中,关于顾客的受力分析正确的是( )
解析:选C。当扶梯加速上升时,在竖直方向,人受重力、支持力;接触面水平,摩擦力沿水平方向,将加速度分解可知,物体应有水平向右的加速度,所以在水平方向,扶梯应对人有平行于接触面向前的摩擦力。
5.
如图所示,A、B球间是轻绳,A球与天花板间及B、C球间是轻弹簧,开始整个系统竖直静止。已知三球质量相等,重力加速度大小为g。则剪断轻绳的瞬间,A、B、C三球的加速度大小分别为( )
A.0、2g、0 B.2g、2g、0
C.0、0、g D.3g、g、2g
解析:选B。设三个球质量均为m,在轻绳剪断前,将三球看成整体由平衡条件得,上面弹簧对A球的弹力大小为3mg、方向竖直向上;将B、C两球看成整体,轻绳对A球拉力大小为2mg、方向竖直向下;下面弹簧对C球的弹力大小为mg;则在轻绳剪断瞬间,弹簧对A球弹力大小和方向不变,而轻绳对A球的拉力消失,故由牛顿第二定律可得此时A球加速度大小为aA==2g,同理剪断轻绳瞬间,B、C间弹簧的弹力大小和方向也不变,故可得B球加速度大小为aB==2g,C球加速度大小为aC==0,故B正确,A、C、D错误。
6. []@《优化*方案》^~教辅[%]
(2020·陕西黄陵县中学期中)如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板托住,小球恰好处于静止状态。当木板突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为( )
A.0 []20~#22&版*新教材教^辅[]
B.大小为g,方向垂直于木板向下 []《优化方#案》教辅[%~^@]
C.大小为g,方向竖直向下
D.大小为g,方向水平向右
解析:选B。木板撤去前,小球处于平衡状态,受重力、支持力和弹簧的拉力,如图
根据共点力平衡条件,有
F-N sin 30°=0
N cos 30°-G=0
代入数据解得N=mg,F=mg
木板突然撤去后,支持力消失,重力和拉力不变,合力大小等于支持力N,方向与N反向,故加速度为 []~%《*优^化#方案》教辅[]
a==g
方向垂直于木板向下,故B正确,A、C、D错误。 []《优化方案^*》教辅#[%~]
7.
(2020·金州校级模拟)如图,自由下落的小球下落一段时间后,与弹簧接触,从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短的过程中,以下说法正确的是( )
A.从接触弹簧到速度最大的过程是失重过程
B.从接触弹簧到加速度最大的过程是超重过程 []2022版新%~教^材教辅@[#]
C.从接触弹簧到速度最大的过程加速度越来越大 []《~优化方@案^》*教辅[&]
D.速度达到最大时加速度也达到最大
解析:选A。当弹簧的弹力等于小球的重力时,小球的加速度为0,此时速度最大;则从接触弹簧到速度最大的过程中,小球的加速度向下,且加速度逐渐减小,是失重过程,故A正确,C、D错误;当小球到达最低点时小球的加速度最大,则从接触弹簧到加速度最大的过程中,加速度是先向下减小,失重,然后加速度是向上增加,超重,故B错误。
8.
[]~^2022&版%新教材教辅*[]
如图所示,光滑水平面上,水平恒力F作用在小车上,使小车和木块一起做匀加速直线运动,小车质量为M,木块质量为m,重力加速度为g,它们的共同加速度为a,木块与小车间的动摩擦因数为μ,则在运动过程中( ) []《优#化方案》教辅@*%&[]
A.木块受到的摩擦力大小一定为μmg
B.木块受到的合力大小为(M+m)a
C.小车受到的摩擦力大小为
D.小车受到的合力大小为(m+M)a []^《优&化方案》教辅@*[~]
解析:选C。把小车和木块看成一个整体,根据牛顿第二定律得:a=。木块水平方向只受静摩擦力,根据牛顿第二定律得Ff=ma=,故A错误;对木块运用牛顿第二定律得F合=ma,故B错误;小车受到的摩擦力与Ff大小相等,故C正确;对小车运用牛顿第二定律得F合=Ma,故D错误。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求。全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
9.
如图,质量为m1=2 kg的A物体和质量为m2=4 kg的B物体用轻弹簧连接,置于光滑水平地面上。现将一大小为15 N的水平拉力作用于A物体上,使两物体一起向右运动。g取10 m/s2。下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹力大小等于10 N
B.弹簧的弹力大小等于15 N
C.突然撤去F瞬间,A与B的加速度大小相等
D.突然撤去F瞬间,A的加速度大小为5 m/s2
解析:选AD。水平拉力F作用在A上,由整体分析整体的加速度为a==m/s2,隔离对B分析,则弹簧的弹力为Fk=m2a=10 N,故A正确,B错误;撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,则B的受力不变,加速度不变aB=a=2.5 m/s2,方向向右;而A物体的合外力剩下弹簧的弹力,aA==5 m/s2,方向向左,故C错误,D正确。
10.如图所示,在光滑水平面上有一物块在水平恒外力F的作用下从静止开始运动,在其正前方有一根固定在墙上的轻质弹簧,从物块与弹簧接触到弹簧压缩量最大的过程中,下列说法正确的是( ) []202~2版新@教%材#&教辅[]
[]2&022版新%教材^教@辅[*]
A.物块接触弹簧后一直做减速运动
B.物块接触弹簧后先做加速运动后做减速运动
C.当物块的加速度等于零时,速度最大
D.当弹簧压缩量最大时,物块的加速度等于零 []《*优化方案~》教#&^辅[]
解析:选BC。物块与弹簧接触前做匀加速直线运动;物块与弹簧接触后,弹簧弹力不断增大,开始阶段弹簧弹力小于推力F,合力向右,加速度向右,物块做加速度不断减小的加速运动;当加速度减小为零时,速度达到最大;接下来物块由于惯性继续向右运动,弹力进一步变大,且大于推力,合力向左,加速度向左,物块做加速度不断变大的减速运动,当速度减为零时,加速度最大。
11.如图,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,弹簧、轻杆均与斜面平行,重力加速度为g,在突然撤去挡板的瞬间( )
A.图乙中A、B球间杆的作用力为0
B.图乙中A球的加速度为g sin θ
C.图甲中B球的加速度为2g sin θ
D.图甲中A球的加速度为g sin θ []2&022版新教材教%辅[~^*]
解析:选ABC。撤去挡板前,对整体分析,挡板对B球的弹力大小为2mg sin θ,因弹簧弹力不能突变,而杆的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中A球所受合力为0,加速度为0,B球所受合力为2mg sin θ,加速度为2g sin θ;图乙中杆的弹力突变为0,A、B球所受合力均为mg sin θ,加速度均为g sin θ,A、B、C正确,D错误。
12.(2020·陕西宝鸡高一期末)如图,在光滑的水平面上放置着质量为M的木板,在木板的左端有一质量为m的木块,在木块上施加一水平向右的恒力F,木块与木板由静止开始运动,经过时间t分离。下列说法正确的是( )
A.若仅增大木板的质量M,则时间t增大
B.若仅增大木块的质量m,则时间t增大
C.若仅增大恒力F,则时间t增大
D.若仅增大木块与木板间的动摩擦因数,则时间t增大
解析:选BD。根据牛顿第二定律得,m的加速度a1==-μg,M的加速度a2=,根据L=a1t2-a2t2,t= 。若仅增大木板的质量M,m的加速度不变,M的加速度减小,则时间t减小,故A错误;若仅增大小木块的质量m,则m的加速度减小,M的加速度增大,则t变大,故B正确;若仅增大恒力F,则m的加速度变大,M的加速度不变,则t变小,故C错误;若仅增大木块与木板间的动摩擦因数,则m的加速度减小,M的加速度增大,则t变大,故D正确。 []《@#优化方案~*&》教辅[]
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验,其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑块通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录。滑块连同上面固定的挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引钩码的质量为m。回答下列问题。
(1)实验开始前应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定调节是否到位? []~&^2@022版新*教材教辅[]
答:___________________________________________________________。
(2)若取M=0.4 kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________。
A.m1=5 g B.m2=15 g []*《优化@#%方&案》教辅[]
C.m3=40 g D.m4=400 g
(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:_______________________________________________________(用Δt1、Δt2、D、s表示)。
解析:(1)取下牵引钩码,滑块放在任意位置都不动;或取下牵引钩码,轻推滑块,数字计时器记录的两个光电门的光束被遮挡的时间相等。
(2)在探究加速度与力的关系的实验中,当钩码的质量与滑块连同上面固定的挡光片的总质量的关系是m≪M时,才能近似认为钩码受到的重力等于滑块受到的拉力,故D不合适。
(3)当滑块通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间为Δt1、Δt2,对应的速度分别为v1=、v2=,根据2as=v-v求出加速度a=。
答案:见解析 []2*0^2%2版新教~材教辅[@]
14.(8分)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点。 []2022版新&教@材教^#辅[*]
(1)图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据计算的加速度a=________m/s2(保留2位有效数字)
(2)为了测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的是________。
A.木板的长度L
B.木板的质量m1
C.滑块的质量m2
D.托盘和砝码的总质量m3
E.滑块运动的时间t
(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=________ (用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)
解析:(1)每相邻两计数点间还有4个计时点,T=0.10 s;加速度
a== m/s2≈0.49 m/s2。
(2)(3)设滑块的质量为m2,托盘和砝码的总质量为m3。对托盘和砝码受力分析,据牛顿第二定律得
m3g-T=m3a
对滑块受力分析,据牛顿第二定律得T-μm2g=m2a
联立解得μ=,故选CD。 []20&2*2版新教材教辅[@%~]
答案:(1)0.49 (2)CD (3)
15.(10分)如图所示,质量m=2 kg的物体静止在水平地面上,它与地面间的动摩擦因数μ=0.4,一个F=10 N的水平恒力作用在物体上,使物体在水平地面上运动。F作用4 s后撤除。(g取10 m/s2)求:
[]20~22版新教材教辅#[&*%]
(1)物体运动前4 s内物体发生的位移大小。
(2)4 s末物体的速度大小。
(3)F撤除后,物体还能滑行的距离。
解析:(1)物体前4 s内,由牛顿第二定律有:
F-μmg=ma1
物体前4 s内的位移为:s1=a1t2
代入数据联立解得s1=8 m。
(2)4 s末的速度为:v=a1t
代入数据解得v=4 m/s。
(3)撤去F后,由牛顿第二定律有:μmg=ma2
撤去F后,物体最终速度减为0,还能滑行的距离为:
s2=
代入数据联立解得:s2=2 m。
答案:(1)8 m (2)4 m/s (3)2 m
16.(12分)(2020·广东佛山一中高二期中)一个质量为60 kg的人站在升降机的地板上,升降机的顶部悬挂了一个弹簧测力计,弹簧测力计下面挂着一个质量为m=5 kg的物体A,当升降机向上运动时,他看到弹簧测力计的示数为40 N,g取10 m/s2,求: []@2022#^~*版新教材教辅[]
(1)此时升降机的加速度的大小;
(2)此时人对地板的压力;
(3)电梯保持这个加速度运动2 s恰好停止,求这2 s内电梯的平均速度大小。
解析:(1)弹簧秤的示数大小等于弹簧秤对物体的拉力T,对物体受力分析由牛顿第二定律可得mg-T=ma
解得:物体A的加速度大小a=2 m/s2
物体A的加速度等于升降机的加速度,则升降机加速度大小为2 m/s2,方向竖直向下。
(2)升降机的加速度等于人的加速度,设地板对人的支持力为FN,对人由牛顿第二定律可得Mg-FN=Ma
解得:地板对人的支持力FN=480 N []《#优*化方案&》教~辅^[]
由牛顿第三定律可得,人对地板的压力为480 N,方向竖直向下。
(3)停止前2 s时的速度大小v=at=4 m/s []《&@#优%化方^案》教辅[]
停止前2 s内的平均速度大小==2 m/s。 []《优%@化方案》^教辅[&~]
答案:(1)2 m/s2 (2)480 N 方向竖直向下 (3)2 m/s
17.(12分)(2020·海原县一中月考)如图所示,一质量为m=2 kg的物体置于水平面上,在水平外力的作用下由静止开始运动,水平外力随时间的变化情况如图2所示,物体运动的速度随时间变化的情况如图3所示,4 s后图线没有画出。g取10 m/s2。求:
(1)物体与水平面间的动摩擦因数;
(2)物体在前6 s内的位移。
解析:(1)由v-t图像可知,物体在前4 s做匀变速直线运动,根据v-t图像和加速度定义式a=
得a1= m/s2=1 m/s2
在0~4 s内,在水平方向F1-μmg=ma1 []#《优~化@方&案》教辅^[]
解得:μ=0.15。
(2)设前4 s的位移为x1,由位移公式 []202@2&版新教材^教辅[#*]
x1=a1t=×1×16 m=8 m
设4 s后物体运动时的加速度为a2,根据牛顿第二定律有F2-μmg=ma2
解得a2=-0.5 m/s2
物体在4 s末时的速度为v=4 m/s,设物体从4 s末后运动时间t2速度减为0,则:0=v+a2t2
解得t2=8 s
所以物体减速运动2 s内的位移
x2=vt′+a2t′2=4×2 m-×0.5×22 m=7 m
所以物体在前6 s内的位移x=x1+x2=15 m。
答案:(1)0.15 (2)15 m
18.(12分)如图所示,有两个高低不同的水平面,高水平面光滑,低水平面粗糙。一质量为M=4 kg、长度为L=2 m 的长木板,放置在低水平面上且靠在高水平面边缘的A点,其上表面恰好与高水平面平齐,长木板与低水平面之间的动摩擦因数μ1=0.1。在距A点s=3 m处,放置一质量m=2 kg可视为质点的滑块,现用一水平向右、大小F=12 N的拉力拉滑块,当滑块运动到A点时撤去拉力,滑块滑上长木板。已知滑块与长木板间的动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10 m/s2。
[]@20*22版~新%教材教#辅[]
(1)求滑块滑动到A点时的速度大小;
(2)求滑块滑上长木板时,滑块、长木板的加速度的大小;
(3)通过计算判断滑块能否从长木板的右端滑出。
解析:(1)设滑块在高水平面上的加速度为a,
由牛顿第二定律得:F=ma []《*@%&优化方案》教辅^[]
由运动学公式得:v2=2as
联立解得:v=6 m/s。 []20@2#2版%新教材教辅^[*]
(2)设滑块滑上长木板后,滑块的加速度为a1,长木板的加速度为a2,根据牛顿第二定律,对滑块有:
-μ2mg=ma1 []&%202^2版新教材教辅[#*]
代入数据解得:a1=-5 m/s2
对长木板有:μ2mg-μ1(m+M)g=Ma2
代入数据解得:a2=1 m/s2。
(3)方法一 设滑块不滑出长木板,从滑块滑上长木板到两者相对静止所用时间为t,则: []《&%优化#方案》教*辅[^]
v+a1t=a2t,代入数据解得:t=1 s
此过程中滑块的位移为:s1=vt+a1t2
长木板的位移为:s2=a2t2
s1-s2=3 m>L=2 m []2022^~版&新教材#教辅[%]
所以滑块从长木板的右端滑出。
方法二 设滑块滑上长木板,经过时间t滑块滑至长木板右端。
则对于滑块:s1=vt+a1t2 []#@*&《优化方案^》教辅[]
对于长木板:s2=a2t2,又s1-s2=L
滑块的速度:v1=v+a1t,长木板的速度:v2=a2t
联立解得:t=s,代入得:v1=m/s,v2=m/s,可知v1>v2,所以滑块从长木板的右端滑出。
答案:(1)6 m/s (2)5 m/s2 1 m/s2 (3)见解析
章末过关检测(四)
(时间:90分钟 分值:100分) []《优化^%方#案》教&辅*[]
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1.(2020·宿州期末)关于牛顿运动定律的说法正确的是( ) []2022~版新教材教@#*辅^[]
A.牛顿第一定律提出了当物体的合外力为0时,物体将处于静止状态 []%@*《&优化方案》教辅^[]
B.汽车速度越大,刹车后滑行的距离越长,所以惯性越大
C.跳高时,运动员能跳离地面,是因为人对地面的压力大于地面对人的支持力
D.在受到相同的作用力时,决定物体运动状态变化难易程度的唯一因素是物体的质量
解析:选D。根据牛顿第一定律的内容:当物体不受力或所受合外力为0时,总保持匀速直线运动或静止状态,故A错误;惯性是物体的固有属性,与物体速度的大小无关,故B错误;人对地面的压力与地面对人的支持力是一对作用力和反作用力,大小相等,方向相反,故C错误;观察和实验表明,对于任何物体,在受到相同的作用力时,决定它们运动状态变化难易程度的唯一因素就是它们的质量,故D正确。
2.(2020·江门期末)下列关于单位制的说法正确的是( )
A.在国际单位制中力学的三个基本单位分别是长度单位m、时间单位s、力的单位N
B.长度是基本物理量,其单位m、cm、mm都是国际单位制中的基本单位
C.公式F=ma中,各量的单位可以任意选取 []20%@22版新教材&~^教辅[]
D.由F=ma可得到力的单位1 N=1 kg·m/s2
解析:选D。三个力学基本物理量分别是长度、质量、时间,它们的基本单位分别为m、kg、s,故A错误;长度是基本物理量,其单位m是国际单位制中的基本单位, cm与 mm只是常用单位,不属于基本单位,故B错误;公式F=ma中,各物理量的单位都需采用国际单位,故C错误;公式F=ma中,各物理量的单位都需采用国际单位,才可由F=ma可得到力的单位1 N=1 kg·m/s2,故D正确。 []~&^2@022版新*教材教辅[]
3.一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重,一个可乘10多个人的环形座舱套在竖直柱子上由升降机先送上几十米的高处,然后让座舱自由落下,落到一定位置,制动系统启动,到地面时刚好停下,整个下落过程中( )
A.一直处于失重状态 B.先失重后超重
C.一直处于超重状态 D.先超重后失重
解析:选B。开始制动前,座舱做自由落体运动,处于失重状态,制动后,做向下的减速运动,则物体处于超重状态,故B正确,A、C、D错误。
4.(2020·北京丰台期中)一顾客乘扶梯上楼,随电梯一起加速运动。在这一过程中,关于顾客的受力分析正确的是( )
解析:选C。当扶梯加速上升时,在竖直方向,人受重力、支持力;接触面水平,摩擦力沿水平方向,将加速度分解可知,物体应有水平向右的加速度,所以在水平方向,扶梯应对人有平行于接触面向前的摩擦力。
5.
如图所示,A、B球间是轻绳,A球与天花板间及B、C球间是轻弹簧,开始整个系统竖直静止。已知三球质量相等,重力加速度大小为g。则剪断轻绳的瞬间,A、B、C三球的加速度大小分别为( )
A.0、2g、0 B.2g、2g、0
C.0、0、g D.3g、g、2g
解析:选B。设三个球质量均为m,在轻绳剪断前,将三球看成整体由平衡条件得,上面弹簧对A球的弹力大小为3mg、方向竖直向上;将B、C两球看成整体,轻绳对A球拉力大小为2mg、方向竖直向下;下面弹簧对C球的弹力大小为mg;则在轻绳剪断瞬间,弹簧对A球弹力大小和方向不变,而轻绳对A球的拉力消失,故由牛顿第二定律可得此时A球加速度大小为aA==2g,同理剪断轻绳瞬间,B、C间弹簧的弹力大小和方向也不变,故可得B球加速度大小为aB==2g,C球加速度大小为aC==0,故B正确,A、C、D错误。
6. []@《优化*方案》^~教辅[%]
(2020·陕西黄陵县中学期中)如图所示,质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板托住,小球恰好处于静止状态。当木板突然向下撤离的瞬间,小球的加速度为( )
A.0 []20~#22&版*新教材教^辅[]
B.大小为g,方向垂直于木板向下 []《优化方#案》教辅[%~^@]
C.大小为g,方向竖直向下
D.大小为g,方向水平向右
解析:选B。木板撤去前,小球处于平衡状态,受重力、支持力和弹簧的拉力,如图
根据共点力平衡条件,有
F-N sin 30°=0
N cos 30°-G=0
代入数据解得N=mg,F=mg
木板突然撤去后,支持力消失,重力和拉力不变,合力大小等于支持力N,方向与N反向,故加速度为 []~%《*优^化#方案》教辅[]
a==g
方向垂直于木板向下,故B正确,A、C、D错误。 []《优化方案^*》教辅#[%~]
7.
(2020·金州校级模拟)如图,自由下落的小球下落一段时间后,与弹簧接触,从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短的过程中,以下说法正确的是( )
A.从接触弹簧到速度最大的过程是失重过程
B.从接触弹簧到加速度最大的过程是超重过程 []2022版新%~教^材教辅@[#]
C.从接触弹簧到速度最大的过程加速度越来越大 []《~优化方@案^》*教辅[&]
D.速度达到最大时加速度也达到最大
解析:选A。当弹簧的弹力等于小球的重力时,小球的加速度为0,此时速度最大;则从接触弹簧到速度最大的过程中,小球的加速度向下,且加速度逐渐减小,是失重过程,故A正确,C、D错误;当小球到达最低点时小球的加速度最大,则从接触弹簧到加速度最大的过程中,加速度是先向下减小,失重,然后加速度是向上增加,超重,故B错误。
8.
[]~^2022&版%新教材教辅*[]
如图所示,光滑水平面上,水平恒力F作用在小车上,使小车和木块一起做匀加速直线运动,小车质量为M,木块质量为m,重力加速度为g,它们的共同加速度为a,木块与小车间的动摩擦因数为μ,则在运动过程中( ) []《优#化方案》教辅@*%&[]
A.木块受到的摩擦力大小一定为μmg
B.木块受到的合力大小为(M+m)a
C.小车受到的摩擦力大小为
D.小车受到的合力大小为(m+M)a []^《优&化方案》教辅@*[~]
解析:选C。把小车和木块看成一个整体,根据牛顿第二定律得:a=。木块水平方向只受静摩擦力,根据牛顿第二定律得Ff=ma=,故A错误;对木块运用牛顿第二定律得F合=ma,故B错误;小车受到的摩擦力与Ff大小相等,故C正确;对小车运用牛顿第二定律得F合=Ma,故D错误。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求。全选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。
9.
如图,质量为m1=2 kg的A物体和质量为m2=4 kg的B物体用轻弹簧连接,置于光滑水平地面上。现将一大小为15 N的水平拉力作用于A物体上,使两物体一起向右运动。g取10 m/s2。下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹力大小等于10 N
B.弹簧的弹力大小等于15 N
C.突然撤去F瞬间,A与B的加速度大小相等
D.突然撤去F瞬间,A的加速度大小为5 m/s2
解析:选AD。水平拉力F作用在A上,由整体分析整体的加速度为a==m/s2,隔离对B分析,则弹簧的弹力为Fk=m2a=10 N,故A正确,B错误;撤去F的瞬间,弹簧的弹力不变,则B的受力不变,加速度不变aB=a=2.5 m/s2,方向向右;而A物体的合外力剩下弹簧的弹力,aA==5 m/s2,方向向左,故C错误,D正确。
10.如图所示,在光滑水平面上有一物块在水平恒外力F的作用下从静止开始运动,在其正前方有一根固定在墙上的轻质弹簧,从物块与弹簧接触到弹簧压缩量最大的过程中,下列说法正确的是( ) []202~2版新@教%材#&教辅[]
[]2&022版新%教材^教@辅[*]
A.物块接触弹簧后一直做减速运动
B.物块接触弹簧后先做加速运动后做减速运动
C.当物块的加速度等于零时,速度最大
D.当弹簧压缩量最大时,物块的加速度等于零 []《*优化方案~》教#&^辅[]
解析:选BC。物块与弹簧接触前做匀加速直线运动;物块与弹簧接触后,弹簧弹力不断增大,开始阶段弹簧弹力小于推力F,合力向右,加速度向右,物块做加速度不断减小的加速运动;当加速度减小为零时,速度达到最大;接下来物块由于惯性继续向右运动,弹力进一步变大,且大于推力,合力向左,加速度向左,物块做加速度不断变大的减速运动,当速度减为零时,加速度最大。
11.如图,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,弹簧、轻杆均与斜面平行,重力加速度为g,在突然撤去挡板的瞬间( )
A.图乙中A、B球间杆的作用力为0
B.图乙中A球的加速度为g sin θ
C.图甲中B球的加速度为2g sin θ
D.图甲中A球的加速度为g sin θ []2&022版新教材教%辅[~^*]
解析:选ABC。撤去挡板前,对整体分析,挡板对B球的弹力大小为2mg sin θ,因弹簧弹力不能突变,而杆的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中A球所受合力为0,加速度为0,B球所受合力为2mg sin θ,加速度为2g sin θ;图乙中杆的弹力突变为0,A、B球所受合力均为mg sin θ,加速度均为g sin θ,A、B、C正确,D错误。
12.(2020·陕西宝鸡高一期末)如图,在光滑的水平面上放置着质量为M的木板,在木板的左端有一质量为m的木块,在木块上施加一水平向右的恒力F,木块与木板由静止开始运动,经过时间t分离。下列说法正确的是( )
A.若仅增大木板的质量M,则时间t增大
B.若仅增大木块的质量m,则时间t增大
C.若仅增大恒力F,则时间t增大
D.若仅增大木块与木板间的动摩擦因数,则时间t增大
解析:选BD。根据牛顿第二定律得,m的加速度a1==-μg,M的加速度a2=,根据L=a1t2-a2t2,t= 。若仅增大木板的质量M,m的加速度不变,M的加速度减小,则时间t减小,故A错误;若仅增大小木块的质量m,则m的加速度减小,M的加速度增大,则t变大,故B正确;若仅增大恒力F,则m的加速度变大,M的加速度不变,则t变小,故C错误;若仅增大木块与木板间的动摩擦因数,则m的加速度减小,M的加速度增大,则t变大,故D正确。 []《@#优化方案~*&》教辅[]
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.(6分)为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验,其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑块通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录。滑块连同上面固定的挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为s,牵引钩码的质量为m。回答下列问题。
(1)实验开始前应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定调节是否到位? []~&^2@022版新*教材教辅[]
答:___________________________________________________________。
(2)若取M=0.4 kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是________。
A.m1=5 g B.m2=15 g []*《优化@#%方&案》教辅[]
C.m3=40 g D.m4=400 g
(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式为:_______________________________________________________(用Δt1、Δt2、D、s表示)。
解析:(1)取下牵引钩码,滑块放在任意位置都不动;或取下牵引钩码,轻推滑块,数字计时器记录的两个光电门的光束被遮挡的时间相等。
(2)在探究加速度与力的关系的实验中,当钩码的质量与滑块连同上面固定的挡光片的总质量的关系是m≪M时,才能近似认为钩码受到的重力等于滑块受到的拉力,故D不合适。
(3)当滑块通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间为Δt1、Δt2,对应的速度分别为v1=、v2=,根据2as=v-v求出加速度a=。
答案:见解析 []2*0^2%2版新教~材教辅[@]
14.(8分)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图甲所示,一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz。开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列点。 []2022版新&教@材教^#辅[*]
(1)图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个计时点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。根据图中数据计算的加速度a=________m/s2(保留2位有效数字)
(2)为了测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的是________。
A.木板的长度L
B.木板的质量m1
C.滑块的质量m2
D.托盘和砝码的总质量m3
E.滑块运动的时间t
(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=________ (用被测物理量的字母表示,重力加速度为g)
解析:(1)每相邻两计数点间还有4个计时点,T=0.10 s;加速度
a== m/s2≈0.49 m/s2。
(2)(3)设滑块的质量为m2,托盘和砝码的总质量为m3。对托盘和砝码受力分析,据牛顿第二定律得
m3g-T=m3a
对滑块受力分析,据牛顿第二定律得T-μm2g=m2a
联立解得μ=,故选CD。 []20&2*2版新教材教辅[@%~]
答案:(1)0.49 (2)CD (3)
15.(10分)如图所示,质量m=2 kg的物体静止在水平地面上,它与地面间的动摩擦因数μ=0.4,一个F=10 N的水平恒力作用在物体上,使物体在水平地面上运动。F作用4 s后撤除。(g取10 m/s2)求:
[]20~22版新教材教辅#[&*%]
(1)物体运动前4 s内物体发生的位移大小。
(2)4 s末物体的速度大小。
(3)F撤除后,物体还能滑行的距离。
解析:(1)物体前4 s内,由牛顿第二定律有:
F-μmg=ma1
物体前4 s内的位移为:s1=a1t2
代入数据联立解得s1=8 m。
(2)4 s末的速度为:v=a1t
代入数据解得v=4 m/s。
(3)撤去F后,由牛顿第二定律有:μmg=ma2
撤去F后,物体最终速度减为0,还能滑行的距离为:
s2=
代入数据联立解得:s2=2 m。
答案:(1)8 m (2)4 m/s (3)2 m
16.(12分)(2020·广东佛山一中高二期中)一个质量为60 kg的人站在升降机的地板上,升降机的顶部悬挂了一个弹簧测力计,弹簧测力计下面挂着一个质量为m=5 kg的物体A,当升降机向上运动时,他看到弹簧测力计的示数为40 N,g取10 m/s2,求: []@2022#^~*版新教材教辅[]
(1)此时升降机的加速度的大小;
(2)此时人对地板的压力;
(3)电梯保持这个加速度运动2 s恰好停止,求这2 s内电梯的平均速度大小。
解析:(1)弹簧秤的示数大小等于弹簧秤对物体的拉力T,对物体受力分析由牛顿第二定律可得mg-T=ma
解得:物体A的加速度大小a=2 m/s2
物体A的加速度等于升降机的加速度,则升降机加速度大小为2 m/s2,方向竖直向下。
(2)升降机的加速度等于人的加速度,设地板对人的支持力为FN,对人由牛顿第二定律可得Mg-FN=Ma
解得:地板对人的支持力FN=480 N []《#优*化方案&》教~辅^[]
由牛顿第三定律可得,人对地板的压力为480 N,方向竖直向下。
(3)停止前2 s时的速度大小v=at=4 m/s []《&@#优%化方^案》教辅[]
停止前2 s内的平均速度大小==2 m/s。 []《优%@化方案》^教辅[&~]
答案:(1)2 m/s2 (2)480 N 方向竖直向下 (3)2 m/s
17.(12分)(2020·海原县一中月考)如图所示,一质量为m=2 kg的物体置于水平面上,在水平外力的作用下由静止开始运动,水平外力随时间的变化情况如图2所示,物体运动的速度随时间变化的情况如图3所示,4 s后图线没有画出。g取10 m/s2。求:
(1)物体与水平面间的动摩擦因数;
(2)物体在前6 s内的位移。
解析:(1)由v-t图像可知,物体在前4 s做匀变速直线运动,根据v-t图像和加速度定义式a=
得a1= m/s2=1 m/s2
在0~4 s内,在水平方向F1-μmg=ma1 []#《优~化@方&案》教辅^[]
解得:μ=0.15。
(2)设前4 s的位移为x1,由位移公式 []202@2&版新教材^教辅[#*]
x1=a1t=×1×16 m=8 m
设4 s后物体运动时的加速度为a2,根据牛顿第二定律有F2-μmg=ma2
解得a2=-0.5 m/s2
物体在4 s末时的速度为v=4 m/s,设物体从4 s末后运动时间t2速度减为0,则:0=v+a2t2
解得t2=8 s
所以物体减速运动2 s内的位移
x2=vt′+a2t′2=4×2 m-×0.5×22 m=7 m
所以物体在前6 s内的位移x=x1+x2=15 m。
答案:(1)0.15 (2)15 m
18.(12分)如图所示,有两个高低不同的水平面,高水平面光滑,低水平面粗糙。一质量为M=4 kg、长度为L=2 m 的长木板,放置在低水平面上且靠在高水平面边缘的A点,其上表面恰好与高水平面平齐,长木板与低水平面之间的动摩擦因数μ1=0.1。在距A点s=3 m处,放置一质量m=2 kg可视为质点的滑块,现用一水平向右、大小F=12 N的拉力拉滑块,当滑块运动到A点时撤去拉力,滑块滑上长木板。已知滑块与长木板间的动摩擦因数μ2=0.5,重力加速度g取10 m/s2。
[]@20*22版~新%教材教#辅[]
(1)求滑块滑动到A点时的速度大小;
(2)求滑块滑上长木板时,滑块、长木板的加速度的大小;
(3)通过计算判断滑块能否从长木板的右端滑出。
解析:(1)设滑块在高水平面上的加速度为a,
由牛顿第二定律得:F=ma []《*@%&优化方案》教辅^[]
由运动学公式得:v2=2as
联立解得:v=6 m/s。 []20@2#2版%新教材教辅^[*]
(2)设滑块滑上长木板后,滑块的加速度为a1,长木板的加速度为a2,根据牛顿第二定律,对滑块有:
-μ2mg=ma1 []&%202^2版新教材教辅[#*]
代入数据解得:a1=-5 m/s2
对长木板有:μ2mg-μ1(m+M)g=Ma2
代入数据解得:a2=1 m/s2。
(3)方法一 设滑块不滑出长木板,从滑块滑上长木板到两者相对静止所用时间为t,则: []《&%优化#方案》教*辅[^]
v+a1t=a2t,代入数据解得:t=1 s
此过程中滑块的位移为:s1=vt+a1t2
长木板的位移为:s2=a2t2
s1-s2=3 m>L=2 m []2022^~版&新教材#教辅[%]
所以滑块从长木板的右端滑出。
方法二 设滑块滑上长木板,经过时间t滑块滑至长木板右端。
则对于滑块:s1=vt+a1t2 []#@*&《优化方案^》教辅[]
对于长木板:s2=a2t2,又s1-s2=L
滑块的速度:v1=v+a1t,长木板的速度:v2=a2t
联立解得:t=s,代入得:v1=m/s,v2=m/s,可知v1>v2,所以滑块从长木板的右端滑出。
答案:(1)6 m/s (2)5 m/s2 1 m/s2 (3)见解析
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