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    高考物理一轮复习单元训练卷第三单元牛顿运动定律B卷(含解析)

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    高考物理一轮复习单元训练卷第三单元牛顿运动定律B卷(含解析)

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    这是一份高考物理一轮复习单元训练卷第三单元牛顿运动定律B卷(含解析),共6页。试卷主要包含了选择题的作答,非选择题的作答,如图所示等内容,欢迎下载使用。
    第三单元注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、 (本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.下列说法正确的是(  )A.在国际单位制中,“牛顿”是力学的三个基本单位之一B.选择不同的参考系对同一运动的描述是相同的C.时间、质量和路程都是标量,位移、速度和力都是矢量D.小球做自由落体运动时,速度不断增大,惯性也不断增大2.如图所示,水平面上放有三个木块ABC,质量均为m=1 kgAC与地面间的接触面光滑,与地面间的动摩擦因数μ=0.1,AB之间用轻弹簧相连,BC之间用轻绳相连现在给C一个水平向右、大小为 的拉力F,使ABC三个木块一起以相同的加速度向右做匀加速直线运动某一时刻撤去拉力F,则撤去力F的瞬间,轻绳中的张力T(重力加速度g10 m/s2) (  )A.0 B.1 NC.2 N D.3 N3.甲、乙两球质量分别为m1m2,从同一地点(足够高)同时由静止释放两球下落过程中所受空气阻力大小f仅与球的速率v成正比,与球的质量无关,即fkv(k为正的常量)两球的vt图象如图所示落地前,经时间t0两球的速度都已达到各自的稳定值v1v2。下列判断正确的是(  )A.释放瞬间甲球加速度较大B.C.甲球质量大于乙球质量D.t0时间内两球下落的高度相等4.某电梯只受重力与绳索拉力,在t=0时由静止开始上升,at图象如图所示,则下列相关说法正确的是(  ) A.t=4.5 s时,电梯处于失重状态B.5~55 s时间内,绳索拉力最小C.t=59.5 s时,电梯处于超重状态D.t=60 s时,电梯速度恰好为零5.两个质量均为m的小球,用轻弹簧连接,小球A由轻绳悬挂在天花板上O点,两球处于平衡状态,如图所示。现突然剪断轻绳OA,让小球下落,在剪断轻弹绳的瞬间,设小球AB的加速度分别用a1a2表示,则(  )A.a1ga2g B.a1=0a22gC.a1ga2=0 D.a12ga2g06.如图所示,物块A放在轻弹簧上,物块B放在物块A上静止。当用力F使物块B竖直向上做匀加速直线运动,在下面所的四个图象中,能反映物块B脱离物块A前的过程中力F随时间t变化规律的是(           7.如图所示,质量为m=1 kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3,当物体运动的速度为10 m/s时,给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2 N的恒力,则在此恒力作用下(g取10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)(  )A.物体经10 s速度减为零          B.物体经2 s速度减为零C.物体速度减为零后将保持静止     D.物体速度减为零后将向右运动8.如图所示,bc 为固定在小车上的水平横杆,物块 M 串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M 又通过轻细线悬吊着一小球 m, 此时小车正以大小为 a 的加速度向右做匀加速运动,而 Mm 均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为 θ。小车的加速度逐渐增加,M 始终和小车保持相对静止,当加速度增加到2a时(  )A.横杆对M的摩擦力增加到原来的2倍B.横杆对M的弹力保持不变C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D.细线的拉力增加到原来的2倍9.(2019∙全国III卷)如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4 s时撤去外力。细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取g=10 m/s2。由题给数据可以得出(  )A.木板的质量为1 kg                       B2 s~4 s内,力F的大小为0.4 NC0~2 s内,力F的大小保持不变           D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.210.一块足够长的白板,位于水平桌面上,处于静止状态一石墨块(可视为质点)静止在白板上石墨块与白板间有摩擦,滑动摩擦系数为μ突然,使白板以恒定的速度v0做匀速直线运动,石墨块将在板上划下黑色痕迹经过某段时间t,令白板突然停下,以后不再运动在最后石墨块也不再运动时,白板上黑色痕迹的长度可能是(已知重力加速度为g,不计石墨与板摩擦划痕过程中损失的质量)(  )A.        B.       C.       D.v0t二、(本题共6小题,共60分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。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.(2019∙全国II卷)(5分)如图(a),某同学设计了测量铁块与木板间动摩擦因数的实验。所用器材有:铁架台、长木板、铁块、米尺、电磁打点计时器、频率50 Hz的交流电源,纸带等。回答下列问题:(1)铁块与木板间动摩擦因数μ          。(用木板与水平面的夹角θ、重力加速度g和铁块下滑的加速度a表示)(2)某次实验时,调整木板与水平面的夹角θ=30°。接通电源,开启打点计时器,释放铁块,铁块从静止开始沿木板滑下。多次重复后选择点迹清晰的一条纸带,如图(b)所示。图中的点为计数点(每两个相邻的计数点间还有4个点未画出),重力加速度为9.8 m/s2。可以计算出铁块与木板间的动摩擦因数为             。(结果保留2位小数)12.(7分)某同学用如图甲所示的实验装置完成“验证牛顿第二定律”的实验。    (1)在“探究小车加速度和质量的关系”实验中,某同学将实验测量的数据描绘成了如图乙所示的aM图象,于是他得出了“小车的加速度和质量成反比”的结论,请你对此进行评价_______________。(2)在“探究小车加速度和力的关系”实验中,某同学将实验得到的数据描绘成了aF图象,如果他要得出“小车的加速度和力成正比”的结论,他应该得到一条怎样的图象?_____________________________________________(3)他在验证“物体质量一定,其加速度与所受合力成正比”时,根据实验测得的数据得出的aF图线如图丙所示。图线既不过原点,又不是直线,原因是______________________________。13.(8分)如图所示,可视为质点的两物块AB的质量分别为2mmA放在光滑水平桌面上,一不可伸长的柔软轻绳跨过光滑轻质定滑轮,两端分别与AB相连接,A和滑轮间的轻绳与桌面平行。现将A从静止释放,当B落地时,A还在桌面上。不计空气阻力,重力加速度为g。求:(1)B落地前的加速度a的大小;(2)B落地前滑轮对轮轴的压力F的大小。       14.(10分)在平直公路上有AB两辆汽车,二者质量均为6.0×103 kg,运动时所受阻力均为车重的。它们的vt图象分别如图中ab所示g取10 m/s2求:(1)A车的加速度aA和牵引力FA(2)0~3 s内B车的位移xB和牵引力FB         15.(14分)如图所示,ABCD为两个光滑的平台,一倾角为37°、长为5 m的传送带与两平台平滑连接现有一小物体以10 m/s的速度沿平台AB向右运动,当传送带静止时,小物体恰好能滑到平台CD(g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求小物体跟传送带间的动摩擦因数;(2)当小物体在平台AB上的运动速度低于某一数值时,无论传送带顺时针运动的速度有多大,小物体都不能到达平台CD,求这个临界速度;(3)若小物体以8 m/s的速度沿平台AB向右运动,欲使小物体能到达平台CD,传送带至少以多大的速度顺时针运动?       16.(2019∙江苏)(16分)如图所示,质量相等的物块AB叠放在水平地面上,左边缘对齐ABB与地面间的动摩擦因数均为μ。先敲击AA立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击BB立即获得水平向右的初速度,AB都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g求:(1)A被敲击后获得的初速度大小vA(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aBaB'(3)B被敲击后获得的初速度大小vB              
    单元训练金卷·高三·物理(B)第三单元 答 案一、 (本题共10小题,每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.【答案】C【解析】千克、米、秒是力学的三个基本单位,牛顿是导出单位A错误;选择不同的参考系研究物体的运动情况,其结果一般不同,B错误;位移、速度、力都既有大小又有方向,这三个物理量都是矢量,时间、质量和路程都是标量,C正确;小球做自由落体运动时,速度不断增大,但惯性保持不变D错误。2.【答案】B【解析】在拉力作用下,对整体,由牛顿第二定律可得Fμmg=3ma,解得a=1 m/s2,对A,由牛顿第二定律可得Fʹma=1 N。当撤去外力后,把BC作为整体,由牛顿第二定律可知Fʹμmg=2maʹ,解得aʹ=1 m/s2,方向向左,对C受力分析,由牛顿第二定律可得Tmaʹ=1 N,故B正确3.【答案】C【解析】释放瞬间,v=0,因此空气阻力f=0,两球均只受重力,加速度均为重力加速度g,A错误;两球先做加速度减小的加速运动,最后都做匀速运动,稳定时,有kvmg,因此最大速度与其质量成正比,即vm,故,B错误;由图象知v1>v2,因此m1>m2,C正确;图象与时间轴围成的面积表示位移,由图可知,t0时间内两球下落的高度不相等,D错误4.【答案】D【解析】利用at图象可判断,t=4.5 s时,电梯有向上的加速度,电梯处于超重状态,A错误;0~5 s时间内,电梯处于超重状态,拉力大于重力,5~55 s时间内,电梯匀速上升,拉力等于重力,55~60 s时间内,电梯处于失重状态,拉力小于重力,综上所述,B、C错误;因at图线与t轴所围的“面积”表示速度改变量,而图中横轴上方的“面积”与横轴下方的“面积”相等,则电梯的速度在t=60 s时为零,D正确5.【答案】D【解析】剪断轻绳OA的瞬时 AB间弹簧的弹力不变,则小球A所受合力为2mg小球B所受合力为零,故a12ga2=0故选D6.【答案】C【解析】刚开始物体平衡,有kx0mg有拉力F作用后,根据牛顿第二定律,有Fkxmgma由于物体做匀加速直线运动,故,由上述两式得,故选C。7.【答案】BC【解析】物体受到向右的滑动摩擦力,fμFNμmg=3 N,根据牛顿第二定律得a m/s2=5 m/s2,方向向右,物体减速到0所需的时间t s=2 s,B正确,A错误;减速到零后,F<f,物体处于静止状态,不再运动,C正确,D错误8.【答案】AB【解析】mM组成的整体,分析受力如图甲所示,根据牛顿第二定律得,水平方向:Ff=(Mm)a,竖直方向:FN=(Mm)g,则当加速度增加到2a时,横杆对M的摩擦力Ff增加到原来的2倍,横杆对M的弹力与两个物体受到的总重力大小相等,保持不变,故A、B正确;以小球为研究对象,分析受力如图乙所示,由牛顿第二定律得mgtan θma,解得tan θ,当a增加到2a时,tan θ变为原来的两倍,但θ不是原来的2倍,细线的拉力FT,可知a变为2a时,FT不是原来的2倍,故C、D错误。9【答案】AB【解析】结合两图象可判断出0~2 s物块和木板还未发生相对滑动,它们之间的摩擦力为静摩擦力,此过程力F等于f,故F在此过程中是变力,即C错误;2~5 s内木板与物块发生相对滑动,摩擦力转变为滑动摩擦力,由牛顿运动定律,对2~4 s和4~5 s列运动学方程,可解出质量m为1 kg,2~4 s内的力F为0.4 N,故A、B正确;由于不知道物块的质量,所以无法计算它们之间的动摩擦因数μ,故D错误10.【答案】AC【解析】在时间t内,石墨可能一直匀加速,也可能先加速后匀速;石墨加速时,根据牛顿第二定律,有μmgma,解得aμg如果时间t内一直加速,加速的位移为,故相对白板的位移为如果先加速,后匀速,位移为,故相对白板的位移为如果加速的末速度恰好等于v0,则,故相对白板的位移为经过时间t后,白板静止后,石墨做减速运动,加速度大小不变,故相对白板沿原路返回,故白板上黑色痕迹的长度等于加速时相对薄板的位移故选AC。二、(本题共6小题,共60分。把答案填在题中的横线上或按题目要求作答。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【答案】(1) (2分)    (2).0.35 (3分)【解析】(1)由mgsinθμmgcosθma,解得:μ……(2)由逐差法a 得:sII(76.39-31.83)×10-2m,T=0.1s,sI(31.83-5.00)×10-2m,故a m/s2=1.97 m/s2,代入式,得:μ =0.3512.【答案】(1)不能得出结论(2分)    (2)他应该得到一条过原点的直线(2分)    (3)不过原点的原因是没有平衡摩擦力,或木板倾角过小,平衡得不够。发生弯曲的原因是小车的质量M没有远大于配重的质量m (3分)【解析】(1)在探究加速度a与质量M的关系时,作出aM图象是一条曲线,由图只能看出小车的加速度随质量的增大而减小,因此需要将曲线直线化,即做出a1/M图象,看是否是一条过原点的直线,如果是通过坐标原点的直线,证明加速度a与质量M成反比,所以该同学的做法不能得出结论;(2)他要得出“小车的加速度和力成正比”的结论,所以将实验得到的数据描绘成了aF图象,他应该得到一条过原点的直线;(3)不过原点的原因是没有平衡摩擦力,或木板倾角过小,平衡得不够;发生弯曲的原因是小车的质量M没有远大于配重的质量m13.【解析】(1)B落地前,对于A,取水平向左为正,对于B,取竖直向下为正,根据牛顿第二定律得:T=2ma  (2分)mgTma  (2分)解得:Tmgag  (1分)(2)滑轮对轮轴的压力大小等于滑轮受到两段轻绳的压力大小,由几何关系可得F=2Tcos 45°=mg。(3分)14.【解析】(1)由图可得A车匀加速运动的加速度为aA m/s2=1.75 m/s2   (2分)由牛顿第二定律得FAkmgmaA   (2分)解得FA=1.45×104 N(1分)(2)0~3 s内B车的位移等于B车的vt图线与坐标轴围成的面积,即xB=9 m  (1分)由图可得B车匀减速运动的加速度为aB=- m/s2   (1分)由牛顿第二定律得FBkmgmaB   (2分)解得FB=0(1分)15.【解析】(1)传送带静止时,小物体在传送带上受力如图甲所示,根据牛顿第二定律得μmgcos37°+mgsin37°=ma1  (2分)BC过程,有v=2a1l   (2分)解得a1=10 m/s2μ=0.5  (1分)(2)当小物体在传送带上受到的摩擦力始终向上时,最容易到达传送带顶端,此时,小物体受力如图乙所示,根据牛顿第二定律得mgsin37°-μmgcos37°=ma2   (2分)若恰好能到达平台CD,有v2=2a2l   (1分)解得v=2 m/s,a2=2 m/s2   (1分)即当小物体在平台AB上向右运动的速度小于2 m/s时,无论传送带顺时针运动的速度有多大,小物体都不能到达平台CD(1分)(3)设小物体在平台AB上的运动速度为v1,传送带顺时针运动的速度大小为v2从小物体滑上传送带至小物体速度减小到传送带速度过程,有vv=2a1x1   (1分)从小物体速度减小到传送带速度至恰好到达平台CD过程,有v=2a2x2x1x2l   (2分)解得v2=3 m/s即传送带至少以3 m/s的速度顺时针运动,小物体才能到达平台CD(2分)16.【解析】(1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小aAμg  (2分)匀变速直线运动2aALvA2   (1分)解得:。 (1分)(2)AB的质量均为m对齐前,B所受合外力大小F=3μmg  (2分)由牛顿运动定律FmaB,得aB=3μg  (1分)对齐后,AB所受合外力大小F′=2μmg  (2分)由牛顿运动定律F′=2maB,得aB′=μg  (1分)(3)经过时间tAB达到共同速度v,位移分别为xAxBA加速度的大小等于aA,则vaAtvvBaBt   (2分)   (2分)xBxAL  (1分)解得:。(1分)         

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