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    2022高考物理一轮复习课时专练 课时跟踪检测(九) 牛顿运动定律的综合应用

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    2022高考物理一轮复习课时专练 课时跟踪检测(九) 牛顿运动定律的综合应用

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    这是一份2022高考物理一轮复习课时专练 课时跟踪检测(九) 牛顿运动定律的综合应用,共7页。试卷主要包含了3 m等内容,欢迎下载使用。
    课时跟踪检测(九) 牛顿运动定律的综合应用1.如图所示质量分别为2m3m的两个小球静止于光滑水平面上且固定在劲度系数为k的轻质弹簧的两端。今在质量为2m的小球上沿弹簧轴线方向施加大小为F的水平拉力使两球一起做匀加速直线运动则稳定后弹簧的伸长量为(  )A          BC    D解析:C 对两小球组成的整体分析整体的加速度a对质量为3m的小球分析根据牛顿第二定律有Fkx3ma可得xABD错误C正确。2.(2020·南通模拟)如图所示质量为m2的物块B放在光滑的水平桌面上其上放置质量为m1的物块A用通过光滑定滑轮的细线将A与质量为M的物块C连接释放CAB一起以加速度大小a从静止开始运动。已知AB间的动摩擦因数为μ重力加速度大小为g则细线中的拉力大小为(  )AMg    BM(ga)C(m1m2)a    Dm1aμm1g解析:C C为研究对象MgFTMa解得FTMgMaAB错误;以AB整体为研究对象根据牛顿第二定律可知FT(m1m2)aC正确;AB间为静摩擦力根据牛顿第二定律Bfm2aAFTfm1aff联立解得FT(m1m2)aD错误。3(多选)如图所示ABC为三个完全相同的物体,当水平力F作用于A三物体一起向右匀速运动;某时撤去力F三物体仍一起向右运动设此时AB间摩擦力为fBC间作用力为FN。整个过程三物体无相对滑动下列判断正确的是(  )Af0    Bf0CFN0    DFN0解析:BC 开始三个物体在拉力F的作用下一起向右做匀速运动可知地面对BC总的摩擦力fFB受地面的摩擦力为FC受地面的摩擦力为F;撤去FBC受地面的摩擦力不变由牛顿第二定律可知aBaCBC以相同的加速度向右做匀减速运动BC间作用力FN0C正确D错误。分析AB撤去F整个过程三物体无相对滑动AB加速度相同BA有向左的摩擦力fmaBA错误B正确。4(多选)如图所示小车分别以加速度a1a2a3a4向右做匀加速运动bc是固定在小车上的水平横杆物块M穿在杆上M通过细线悬吊着小物体mm在小车的水平底板上加速度为a1a2细线在竖直方向上全过程中M始终未相对杆bc移动Mm与小车保持相对静止M受到的摩擦力大小分别为f1f2f3f4则以下结论正确的是(  )A    BC    D解析:CD 对第一、二幅图有若M根据牛顿第二定律有fMa故选项A错误;对第二、三幅图有f2Ma2设细线的拉力为Ff3F sin θMa3故选项B错误;对第三、四幅图有对Mm整体分析有f(Mm)a故选项C正确;对m水平方向有F3sin θma3F4sin αma4竖直方向F3cos θmgF4cos αmg解得a3g tan θa4g tan α故选项D正确。5.(多选)机场使用的货物安检装置如图所示绷紧的传送带始终保持v1 m/s的恒定速率运动AB为传送带水平部分且长度L2 m现有一质量为m1 kg的背包(可视为质点)无初速度地放在水平传送带的A可从B端沿斜面滑到地面。已知背包与传送带间的动摩擦因数μ0.5g10 m/s2下列说法正确的是(  )A背包从A运动到B所用的时间为2.1 sB背包从A运动到B所用的时间为2.3 sC背包与传送带之间的相对位移为0.3 mD背包与传送带之间的相对位移为0.1 m解析:AD 背包在水平传送带上由滑动摩擦力产生加速度μmgmaa5 m/s2背包速度达到传送带的速度所用时间t10.2 s此过程背包对地面位移x1t1×0.2 m0.1 m<L2 m共速后背包与传送带相对静止没有相对位移所以背包与传送带的相对位移为Δxvt1x11×0.2 m0.1 m0.1 m背包匀速运动的时间t2 s1.9 s所以背包从A运动到B所用的时间为tt1t22.1 sAD正确。6(多选)如图所示在水平面上有一传送带以速率v1沿顺时针方向运动传送带速度保持不变传送带左右两端各有一个与传送带等高的光滑水平面和传送带相连(紧靠但不接触)现有一物块在右端水平面上以速度v2向左运动物块速度随时间变化的图象可能的是(  )解析:ABD 第一种情况:物块在传送带上先减速向左滑行有可能速度减为零然后物块会在滑动摩擦力的作用下向右加速加速度不变;如果v1>v2物块向右运动时会一直加速当速度大小增大到等于v2物块恰好离开传送带v2v2;如果v1v2物块向左的速度减至零后会在滑动摩擦力的作用下向右加速当速度增大到等于传送带速度时,物块还在传送带上,之后不受摩擦力,物块与传送带一起向右匀速运动,有v2v1;第二种情况:物块在传送带上减速向左滑行直接向左滑出传送带末速度一定小于v2。故ABD正确C错误。7.(多选)如图所示一足够长的倾斜传送带顺时针匀速转动。一小滑块以某初速度沿传送带向下运动滑块与传送带间的动摩擦因数恒定则其速度v随时间t变化的图象可能是(  )解析:BC 设传送带倾角为θ滑块与传送带之间的动摩擦因数为μmg sin θ>μmg cos θ合力沿传送带向下小滑块向下做匀加速运动;若mg sin θμmg cos θ沿传送带方向合力为零小滑块匀速下滑;若mg sin θ<μmg cos θ小滑块所受合力沿传送带向上小滑块做匀减速运动当速度减为零时开始反向加速当加速到与传送带速度相同时因为最大静摩擦力大于小滑块重力沿传送带向下的分力,故小滑块随传送带做匀速运动。AD错误BC正确。8.(多选)如图所示一质量M3 kg、倾角为α45°的斜面体放在光滑水平地面上斜面体上有一质量为m1 kg的光滑楔形物体。用一水平向左的恒力F作用在斜面体上系统恰好保持相对静止地向左运动。重力加速度为g10 m/s2下列判断正确的是(  )A系统做匀速直线运动BF40 NC斜面体对楔形物体的作用力大小为5 ND增大力F楔形物体将相对斜面体沿斜面向上运动解析:BD 对斜面体与楔形物体组成的系统进行受力分析如图甲所示由牛顿第二定律有F(Mm)a对楔形物体受力分析如图乙所示。由牛顿第二定律有mg tan 45°ma可得F40 Na10 m/s2A错误B正确;斜面体对楔形物体的作用力FN2mg10 NC错误;外力F增大则斜面体加速度增加斜面体对楔形物的支持力也增大则支持力在竖直方向上的加速度即楔形物体将相对斜面体沿斜面向上运动D正确9(多选)如图甲所示一质量为m1的薄木板(厚度不计)静止在光滑水平地面上现有一质量为m2的滑块以一定的水平初速度v0,从木板的左端开始向木板的右端滑行,滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示,根据图象可知以下判断正确的是(  )A.滑块始终与木板存在相对运动B滑块未能滑出木板C滑块的质量m2大于木板的质量m1Dt1时刻滑块从木板上滑出解析:ACD 滑块以水平初速度v0滑上木板滑块减速木板加速滑块和木板的加速度的大小分别a2μga1由题图乙可知滑块的速度一直大于木板的速度即两者之间始终存在相对运动t1时刻滑块滑出木板各自做匀速直线运动。由题图乙分析可知a2a1μgm1m2。选项ACD正确。10(多选)如图甲所示一滑块置于足够长的长木板左端木板放置在水平地面上。已知滑块和木板的质量均为2 kg现在滑块上施加一个F0.5t(N)的变力作用t0时刻开始计时滑块所受摩擦力随时间变化的关系如图乙所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等重力加速度g10 m/s2则下列说法正确的是(  )A滑块与木板间的动摩擦因数为0.4B木板与水平地面间的动摩擦因数为0.2C图乙中t224 sD木板的最大加速度为2 m/s2解析:ACD 由题图乙可知滑块与木板之间的滑动摩擦力为8 N则滑块与木板间的动摩擦因数为μ0.4选项A正确。由题图乙可知t1时刻木板相对地面开始滑动此时滑块与木板相对静止则木板与水平地面间的动摩擦因数为μ0.1选项B错误。t2时刻滑块与木板将要产生相对滑动此时滑块与木板间的摩擦力达到最大静摩擦力Ffm8 N此时两物体的加速度相等且木板的加速度达到最大则对木板有Ffmμ′·2mgmam解得am2 m/s2;对滑块有FFfmmam解得F12 N则由 F0.5t(N)可知t24 s选项CD正确。11.如图所示质量为M的长木板A在光滑水平面上以大小为v0的速度向左运动一质量为m的小木块B(可视为质点),以大小也为v0的速度水平向右冲上木板左端BA间的动摩擦因数为μ最后B未滑离A。已知M2m重力加速度为g。求:(1)AB达到共同速度的时间和共同速度的大小;(2)木板A的最短长度L解析:(1)AB分别由牛顿第二定律有μmgMaAμmgmaBM2m可得aAμgaBμg规定水平向右为正方向经时间t两者达到共同速度vvv0aBtv=-v0aAt解得tv=-(2)在时间t内有A的位移xAt=-B的位移xBt木板A的最短长度为两者的相对位移大小LΔxxBxA答案:(1)  (2)12.如图所示倾角α30°的足够长光滑斜面固定在水平面上斜面上放一长L1.8 m、质量 M3 kg的薄木板木板的最右端叠放一质量m1 kg的小物块物块与木板间的动摩擦因数μ。对木板施加沿斜面向上的恒力F使木板沿斜面由静止开始做匀加速直线运动。设物块与木板间最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度g10 m/s2物块可视为质点。(1)为使物块不滑离木板求力F应满足的条件;(2)F37.5 N物块能否滑离木板?若不能请说明理由;若能求出物块滑离木板所用的时间及滑离木板后沿斜面上升的最大距离。解析:(1)以物块和木板整体为研究对象由牛顿第二定律得F(Mm)g sin α(Mm)a以物块为研究对象由牛顿第二定律得Ffmg sin αmaFfFfmμmg cos α解得F30 Na>0解得F>20 N所以20 N<F30 N(2)F37.5 N>30 N所以物块能够滑离木板隔离木板由牛顿第二定律得Fμmg cos αMg sin αMa1隔离物块由牛顿第二定律得μmg cos αmg sin αma2设物块滑离木板所用时间为t木板的位移x1a1t2物块的位移x2a2t2物块与木板分离的临界条件为Δxx1x2L联立以上各式解得t1.2 s物块滑离木板时的速度va2t又-2g sin α·x0v2解得x0.9 m答案:(1)20 N<F30 N (2)能 1.2 s 0.9 m 

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