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    鲁科版高考物理一轮总复习课时质量评价6牛顿运动定律含答案 试卷

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    鲁科版高考物理一轮总复习课时质量评价6牛顿运动定律含答案

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    这是一份鲁科版高考物理一轮总复习课时质量评价6牛顿运动定律含答案,共8页。
    六 牛顿运动定律(建议用时:40分钟)1某辆运送物资的列车由40节质量相等的车厢组成在车头牵引下列车沿平直轨道匀加速行驶时2节车厢对第3节车厢的牵引力为F若每节车厢所受摩擦力空气阻力均相等则倒数第3节车厢对倒数第2节车厢的牵引力为(  )AF  B  C  DAD 解析:物体的惯性指物体本身要保持原来运动状态不变的性质,或者说是物体抵抗运动状态变化的性质,选项A正确;没有力的作用,物体将保持静止状态或匀速直线运动状态,选项B错误;行星在圆周轨道上做匀速圆周运动,而惯性是指物体保持静止或匀速直线运动的状态,选项C错误;运动物体如果没有受到力的作用,根据牛顿第一定律可知,物体将继续以同一速度沿同一直线一直运动下去,选项D正确。2在国际单位制中力学和电学的基本单位有:m()kg(千克)s()A(安培)导出单位V(伏特)用上述基本单位可表示为(  )Am2·kg·s4·A1 Bm2·kg·s3·A1Cm2·kg·s2·A1 Dm2·kg·s1·A1C 解析:根据题意可知第2节车厢对第3节车厢的牵引力为F,因为每节车厢质量相等,阻力相同,故第2节车厢对第3节车厢根据牛顿第二定律有 F38Ff38ma,设倒数第3节车厢对倒数第2节车厢的牵引力为F1,则根据牛顿第二定律有F12Ff2ma,联立解得F1。故选C3(多选)科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用下列说法符合历史事实的是(  )A.亚里士多德认为必须有力作用在物体上物体的运动状态才会改变B.伽利略通过理想实验得出结论:一旦物体具有某一速度如果它不受力它将以这一速度永远运动下去C.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用它将继续以同一速度沿同一直线运动既不停下来也不偏离原来的方向D.牛顿认为物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质B 解析:根据物理公式分析物理量的单位。因 U,故1 V1 1 kg·m2·s3·A1,选项B正确。4一皮带传送装置如图所示皮带的速度v足够大轻弹簧一端固定另一端连接一质量为m的滑块已知滑块与皮带之间存在摩擦当滑块放在皮带上时弹簧的轴线恰好水平若滑块放到皮带上的瞬间滑块的速度为0且弹簧正好处于自然长度则当弹簧从自然长度到第一次达到最长这一过程中滑块的速度和加速度的变化情况是(  )A.速度增大加速度增大B.速度增大加速度减小C.速度先增大后减小加速度先增大后减小D.速度先增大后减小加速度先减小后增大BCD 解析:亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因,A错误;BCD均符合历史事实。5(多选)如图所示oaobad是竖直平面内三根固定的光滑细杆oabcd位于同一圆周上c为圆周的最高点a为最低点O为圆心每根杆上都套有一小滑环两个滑环从o点无初速度释放一个滑环从d点无初速度释放t1t2t3分别表示滑环沿oaobda到达ab所用的时间则下列关系正确的是(  )At1t2 Bt1t3Ct1t2 Dt2t3BC 解析ob与竖直方向的夹角为θ由几何关系得oa与竖直方向的夹角为 θ滑环沿oa下滑时的加速度大小为a1gcos 沿ob下滑时的加速度大小为a2gcos θob长为L由几何关系得oa长为Lcos 根据运动学公式有La2tLcos a1ttt由此可知t1t2由于 t1同理可得到t3因此t1t3t2t1BC正确。6.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AB托住小球恰好处于静止状态当木板AB突然向下撤离的瞬间小球的加速度为(  )A0B.大小为g方向竖直向下C.大小为 g方向垂直木板向下D.大小为 g方向水平向右C 解析:未撤离光滑木板时,小球受力如图所示,根据平衡条件可得Fxmg的合力F。当突然向下撤离光滑木板的瞬间,N立即变为0,但弹簧的形变未变,其弹力不变,故Fxmg的合力仍为 F,由此产生的加速度为ag,方向与合力方向相同,故C正确。7趣味运动会上运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速向前跑设球拍和球的质量分别为Mm球拍平面和水平面之间的夹角为θ球拍与球保持相对静止它们之间的摩擦力及空气阻力不计(  )A.运动员的加速度为gtan θB.球拍对球的作用力为mgC.运动员对球拍的作用力为 (Mm)gcos θD.若加速度大于gsin θ球一定沿球拍向上运动A 解析:球受力如图甲所示,根据牛顿第二定律得Nsin θma,又Ncos θmg,解得agtan θN,故A正确,B错误;以球拍和球整体为研究对象,受力如图乙所示,根据平衡条件,运动员对球拍的作用力为F,故C错误;当a>gtan θ时,网球才向上运动,由于gsin θ<gtan θ,故球不一定沿球拍向上运动,故D错误。8(多选)如图所示总质量为460 kg的热气球从地面刚开始竖直上升时的加速度为0.5 m/s2当热气球上升到180 m5 m/s的速度向上匀速运动若离开地面后热气球所受浮力保持不变上升过程中热气球的总质量不变重力加速度g10 m/s2关于热气球下列说法正确的是(  ) A.所受浮力大小为4 830 NB.加速上升过程中所受空气阻力保持不变C.从地面开始上升10 s后的速度大小为5 m/sD.以5 m/s的速度匀速上升时所受空气阻力大小为230 NAD 解析:热气球刚开始上升时,速度为0,不受空气阻力f,只受重力mg、浮力F,由牛顿第二定律得Fmgma,得 F4 830 N,选项A正确;随着热气球的速度逐渐变大,其所受空气阻力发生变化(变大),故热气球并非匀加速上升,其加速度逐渐减小,故上升10 s后速度要小于5 m/s,选项BC错误;最终热气球将匀速运动,此时热气球所受重力、浮力、空气阻力三力平衡,由Fmgff230 N,选项D正确。9(多选)如图所示ABC三球的质量均为m轻质弹簧一端固定在斜面顶端另一端与A球相连AB两球间由一轻质细线连接BC两球间由一轻杆相连倾角为θ的光滑斜面固定在地面上弹簧细线与轻杆均平行于斜面初始系统处于静止状态细线被烧断的瞬间下列说法正确的是(  )AA球的加速度沿斜面向上大小为gsin θBC球的受力情况未变加速度为0CBC两球的加速度均沿斜面向下大小均为gsin θDBC两球之间轻杆的弹力大小为0CD 解析:初始系统处于静止状态,把BC两球看成一个整体,BC两球受重力2mg、斜面的支持力N、细线的拉力T作用,由平衡条件可得T2mgsin θ,对A球进行受力分析,A球受重力mg、斜面的支持力、弹簧的拉力F和细线的拉力T,由平衡条件可得 FTmgsin θ3mgsin θ,细线被烧断的瞬间,拉力T会突变为0,弹簧的弹力不变,根据牛顿第二定律得A球的加速度沿斜面向上,大小为a2gsin θ,选项A错误;细线被烧断的瞬间,把BC两球看成一个整体,根据牛顿第二定律得BC两球的加速度agsin θ,均沿斜面向下,选项B错误,C正确;对C球进行受力分析,C球受重力mg、轻杆的弹力F和斜面的支持力,根据牛顿第二定律得mgsin θFma,解得F0,所以BC两球之间轻杆的弹力大小为0,选项D正确。10如图所示在建筑装修中工人用质量为5.0 kg的磨石A对地面和斜壁进行打磨已知A与地面A与斜壁之间的动摩擦因数μ均相同(g10 m/s2sin 37°0.6cos 37°0.8)(1)如图甲所示A受到与水平方向成θ37°斜向下的推力F150 N打磨地面时A恰好在水平地面上做匀速直线运动A与地面间的动摩擦因数μ(2)如图乙所示若用A对倾角为θ37°的斜壁进行打磨当对A加竖直向上的推力F260 N则磨石A从静止开始沿斜壁向上运动2 m(斜壁长大于2 m)时的速度大小为多少?解析:(1)A恰好在水平地面上做匀速直线运动,滑动摩擦力等于推力在水平方向上的分力,即fF1cos θ40 Nμ0.5 (2)如图所示,先将重力及向上的推力合成后,将二者的合力沿垂直于斜面方向及沿斜面方向正交分解。在沿斜面方向上有(F2mg)cos θf1ma在垂直于斜面方向上有N1(F2mg)sin θf1μ(F2mg)sin θ解得a1 m/s2sat2解得t2 svat2 m/s答案:(1)0.5 (2)2 m/s11如图所示一个竖直固定在地面上的透气圆筒筒中有一劲度系数为k的轻弹簧其下端固定上端连接一质量为m的薄滑块圆筒内壁涂有一层新型智能材料——ER流体它对滑块的阻力可调滑块静止时ER流体对其阻力为0此时弹簧的长度为L现有一质量也为m(可视为质点)的物体在圆筒正上方距地面2L处自由下落与滑块碰撞(碰撞时间极短)后粘在一起并以物体碰撞前瞬间速度的一半向下运动ER流体对滑块的阻力随滑块下移而变化使滑块做匀减速运动当下移距离为d速度减小为物体与滑块碰撞前瞬间物体速度的 取重力加速度为g忽略空气阻力试求:(1)物体与滑块碰撞前瞬间的速度大小;(2)滑块向下运动过程中的加速度大小;(3)当下移距离为dER流体对滑块的阻力大小解析:(1)设物体与滑块碰撞前瞬间的速度大小为v0,由自由落体运动规律有 v2gL解得 v0(2)设滑块做匀减速运动的加速度大小为a,取竖直向下为正方向,则有-2asvv,其中sdv1v2,解得a (3)设下移距离为d时,弹簧弹力为FER流体对滑块的阻力为fER,对物体与滑块组成的整体,受力分析如图所示,由牛顿第二定律得FfER2mg2maFk(dx0)mgkx0联立解得fERmgkd答案(1) (2) (3)mgkd 

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