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    高考物理三轮冲刺复习选择题4牛顿运动定律的应用(含解析)

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    高考物理三轮冲刺复习选择题4牛顿运动定律的应用(含解析)

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    这是一份高考物理三轮冲刺复习选择题4牛顿运动定律的应用(含解析),共5页。试卷主要包含了解析等内容,欢迎下载使用。
    热点4 牛顿运动定律的应用(建议用时:20分钟)1(2019·全国押题卷二)如图所示两个质量分别为m1m2的物块AB通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上水平轻绳一端连接A另一端固定在墙上AB与传送带间动摩擦因数均为μ.传送带顺时针方向转动,系统达到稳定后,突然剪断轻绳的瞬间,设AB的加速度大小分别为aAaB(弹簧在弹性限度内重力加速度为g)则(  )A.aAμ(1+)gaBμg  B.aAμgaB=0C.aAμ(1+)gaB=0  D.aAμgaBμg2.(多选)如图所示abac是竖直平面内两根固定的光滑细杆abc位于同一圆周上O为该圆的圆心ab经过圆心.每根杆上都套着一个小滑环两个滑环分别从bc点无初速度释放v1v2分别表示滑环到达a点的速度大小t1t2分别表示滑环到达a所用的时间则(  )Av1>v2  B.v1<v2Ct1t2  D.t1<t23.(多选)弹簧测力计挂在升降机的顶板上下端挂一质量为2 kg的物体.当升降机在竖直方向运动时弹簧测力计的示数始终是16 N,如果从升降机的速度大小为3 m/s 时开始计时则经过1 s,升降机的位移大小可能是(g取10 m/s2)(  )A.3 m  B.5 mC.2 m  D.4 m4.(2019·北京西城区高三模拟)一种巨型娱乐器械可以使人体验超重和失重.一个可乘十多个人的环形座舱套装在竖直柱子上由升降机送上几十米的高处然后让座舱自由落下.落到一定位置时制动系统启动座舱做减速运动到地面时刚好停下.在上述过程中关于座舱中的人所处的状态下列判断正确的是(  )A.座舱在自由下落的过程中人处于超重状态B.座舱在减速运动的过程中人处于超重状态C座舱在整个运动过程中人都处于失重状态D.座舱在整个运动过程中人都处于超重状态5.如图所示质量为m1m2的两个材料相同的物体用细线相连在大小恒定的拉力F作用下先沿水平面再沿斜面最后竖直向上匀加速运动不计空气阻力在三个阶段的运动中线上拉力的大小(  )A.由大变小B.由小变大C.始终不变且大小为FD.由大变小再变大6.(多选)(2019·济宁检测)如图所示在粗糙的水平面上质量分别为mM的物块AB用轻质弹簧相连两物块与水平面间的动摩擦因数均为μ当用水平力F作用于B上且两物块共同向右以加速度a1匀加速运动时弹簧的伸长量为x1;当用同样大小的恒力F沿着倾角为θ、粗糙程度与水平面相同的斜面方向作用于B上且两物块共同以加速度a2匀加速沿斜面向上运动时,弹簧的伸长量为x2则下列说法中正确的是(  )A.mMx1x2B.mMx1x2C.μsin θx1x2D.μsin θx1x27.质量为M=20 kg、长为L=5 m的木板放在水平面上木板与水平面间的动摩擦因数μ1=0.15.将质量为m10 kg 的小木块(可视为质点)v0=4 m/s的速度从木板的左端水平抛射到木板上(如图所示)小木块与木板面间的动摩擦因数为μ2=0.4(最大静摩擦力等于滑动摩擦力g=10 m/s2).则以下判断中正确的是(  )A.木板一定静止不动小木块不会滑出木板B.木板一定静止不动小木块会滑出木板C.木板一定向右滑动小木块不会滑出木板D.木板一定向右滑动小木块会滑出木板8.(多选)(2019·枣庄二模)倾角为θ的斜面体M静止放在粗糙水平地面上其斜面也是粗糙的.已知质量为m的物块恰可沿其斜面匀速下滑.今对下滑的物块m施加一个向左的水平拉力F物块仍沿斜面向下运动斜面体M始终保持静止.则此时(  )A.物块m下滑的加速度等于B.物块m下滑的加速度大于C.水平面对斜面体M的静摩擦力方向水平向右D水平面对斜面体M的静摩擦力大小为零 热点4 牛顿运动定律的应用1.解析:选C.对物块B受力分析摩擦力与弹簧弹力平衡有:μm2gkxx.以两个物块组成的整体为研究对象进行受力分析则绳子的拉力:Tμ(m1m2)g;突然剪断轻绳的瞬间绳子的拉力减小为0而弹簧的弹力不变A受到的合外力与T大小相等方向相反则:aAB在水平方向仍然受到弹簧的拉力和传送带的摩擦力,合外力不变,仍然等于0所以B的加速度仍然等于0.故选项C正确,A、B、D错误.2.解析:选AD.小滑环沿杆下滑过程中只有重力做功且由ba下落的高度大重力做功多由动能定理W=ΔEkv1>v2选项A正确B错误;设圆半径为Rabac之间的夹角为βac与水平面之间的夹角为α则2Rgt·sin(αβ),2Rcos βgtsin α比较sin(αβ)与的大小有sin(αβ)-.又(αβ)为锐角cos(αβ)>0>0所以sin(αβ)>t1<t2所以选项C错误D正确.3.解析:选CD.对物体进行受力分析受向下的重力和向上的拉力(大小等于弹簧测力计的示数)加速度a=2 m/s2方向向下.升降机初速度大小为v0=3 m/s,方向可能向下也可能向上所以在1 s内的位移有两种情况向下加速时x1v0tat2=4 m;向上减速时x2v0tat22 m,故选C、D.4.解析:选B.座舱在自由下落的过程中加速度为向下的g人处于完全失重状态;座舱在减速运动的过程中加速度向上则人处于超重状态故选B.5.解析:选C.在水平面上时对整体由牛顿第二定律得Fμ(m1m2)g=(m1m2)a1m1由牛顿第二定律得T1μm1gm1a1联立解得T1F;在斜面上时对整体由牛顿第二定律得Fμ(m1m2)gcos θ-(m1m2gsin θ=(m1m2)a2m1由牛顿第二定律得T2μm1gcos θm1gsin θm1a2联立解得T2F;在竖直方向时对整体由牛顿第二定律F-(m1m2)g=(m1m2)a3m1由牛顿第二定律得T3m1gm1a3联立解得T3F.综上分析可知线上拉力始终不变且大小为F选项C正确.6.解析:选AB.在水平面上滑动时对整体根据牛顿第二定律Fμ(mM)g=(mM)a1隔离物块A根据牛顿第二定律Tμmgma1联立①②式解得T在斜面上滑动时对整体根据牛顿第二定律F-(mM)gsin θμ(mM)gcos θ=(mM)a2隔离物块A根据牛顿第二定律Tmgsin θμmgcos θma2联立④⑤式解得T′=比较③⑥式可知弹簧的弹力(或伸长量)相等与两物块的质量大小、动摩擦因数和斜面的倾角无关,故A、B正确,C、D错误.7.解析:选A.小木块对木板的摩擦力Ff1μ2mg=0.4×100 N=40 N,水平面对木板的最大静摩擦力Ff2μ1(Mm)g=45 N,因为Ff1<Ff2故木板一定静止不动.由牛顿第二定律得小木块的加速度a2μ2g=4 m/s2x m=2 m<L所以小木块不会滑出木板.故选项A正确,B、C、D错误.8.解析:选BD.由题意知物块自己能够沿斜面匀速下滑mgsin θμmgcos θ施加拉力Fmgsin θFcos θμ(mgcos θFsin θ)=ma解得a所以A错误,B正确;以斜面体为研究对象受物块的摩擦力沿斜面向下为Ffμ(mgcos θFsin θ)正压力FNmgcos θFsin θμtan θ把摩擦力和压力求和方向竖直向下所以斜面体在水平方向没有运动的趋势故不受地面的摩擦力所以C错误,D正确.    

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