参考高考物理二轮复习 专题一 力与直线运动 1.docx
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参考高考物理二轮复习专题一力与直线运动1
(参考)2019年高考物理二轮复习专题一力与直线运动1
A组
一、选择题
1.下列说法正确的是( )
A.物体的速度越大,说明它受到的外力越大
B.物体的加速度在改变,说明它受到的合外力大小一定改变
C.静止在水平桌面上的物体受到了垂直桌面向上的支持力,该力所产生的加速度不为零
D.一个人从地面跳起来,说明地面对人的支持力大于人对地面的压力
解析:
物体速度大小与受力大小无关,故A错误;当物体只有加速度方向发生变化时,加速度发生变化,但合外力的大小不变,故B错误;由于物体所受支持力不为零,所以对应的加速度不为零,故C正确;由牛顿第三定律知,地面对人的支持力等于人对地面的压力,故D错误.
答案:
C
2.以下是必修1课本中四幅插图,关于这四幅插图,下列说法中不正确的是( )
A.图甲中学生从如图姿势起立到直立站于体重计的过程中,体重计示数先减小后增大
B.图乙中运动员推开冰壶后,冰壶在冰面运动时受到的阻力很小,可以在较长时间内保持运动速度的大小和方向不变
C.图丙中赛车的质量不是很大却安装着强大的发动机,可以获得很大的加速度
D.图丁中高大的桥要造很长的引桥,从而减小桥面的坡度来减小车辆重力沿桥面方向的分力,保证行车方便与安全
解析:
题图甲中学生从图示姿势起立到直立站于体重计的过程中,先向上加速,加速度向上,处于超重状态,再上向减速,加速度向下,处于失重状态,由超重和失重的概念可知,体重计的示数先增大后减小,A错误;当物体运动过程中不受外力作用时,将做匀速直线运动,B正确;由牛顿第二定律可知C正确;高大的桥造很长的引桥,可以减小桥面的坡度,这样可以减小车辆重力沿桥面方向的分力,保证行车方便与安全,D正确.
答案:
A
3.为研究钢球在液体中运动时所受阻力的大小,让钢球从某一高度竖直落下进入某种液体中运动,用闪光照相的方法拍摄钢球在不同时刻的位置,如图所示,已知钢球在液体中所受浮力为F浮,运动时受到的阻力与速度大小成正比,即F=kv,闪光照相机的闪光频率为f,图中刻度尺的最小分度为d,钢球的质量为m,则阻力常数k的表达式是( )
A.B.
C.(-2f)D.(+2f)
解析:
匀速运动时F阻=kv=k=2kdf,根据平衡条件mg=F阻+F浮,解得k=,B正确.
答案:
B
4.一辆小车静止在水平地面上,bc是固定在车上的一根水平杆,物体A穿在杆上,通过细线悬吊着小物体B,B在小车的水平底板上,小车未动时细线恰好在竖直方向上.现使小车如下图分四次分别以加速度a1、a2、a3、a4向右匀加速运动,四种情况下A、B均与车保持相对静止,且
(1)和
(2)中细线仍处于竖直方向.已知a1∶a2∶a3∶a4=1∶2∶4∶8,A受到的摩擦力大小依次为f1、f2、f3、f4,则下列判断错误的是( )
A.f1∶f2=1∶2B.f1∶f2=2∶3
C.f3∶f4=1∶2D.tanα=2tanθ
解析:
设A、B的质量分别为M、m,则由题图知,
(1)和
(2)中A的水平方向只受摩擦力作用,根据牛顿第二定律f1=Ma1,f2=Ma2,所以f1∶f2=1∶2,故A正确,B错误;(3)和(4)中,以A、B整体为研究对象,受力分析如图所示,则f3=(M+m)a3,f4=(M+m)a4,可得f3∶f4=1∶2,所以C正确;以B为研究对象,根据牛顿第二定律可得mgtanθ=ma3,mgtanα=ma4,联立可得tanα=2tanθ,故D正确.
答案:
B
5.在地面上以初速度v0竖直向上抛出一小球,经过2t0时间小球落回抛出点,其速率为v1,已知小球在空中运动时所受空气阻力与小球运动的速率成正比,则小球在空中运动时速率v随时间t的变化规律可能是( )
解析:
小球上升过程中,由牛顿第二定律有mg+kv=ma,故随速度的减小,加速度逐渐减小,v-t图象的切线斜率逐渐减小;小球下降过程中,由牛顿第二定律有mg-kv=ma,则随速度逐渐增大,加速度逐渐减小,v-t图象的切线斜率逐渐减小;由于有阻力作用,故回到地面的速度将小于初速度v0,选项A正确.
答案:
A
6.(多选)在某次热气球飞行训练中,热气球刚开始从地面竖直上升时,加速度为0.5m/s2,当上升到180m时,开始以5m/s的速度匀速上升.若离开地面后热气球所受浮力保持不变,上升过程中热气球总质量保持不变,为460kg,重力加速度g=10m/s2.关于热气球,下列说法正确的是( )
A.所受浮力大小为4830N
B.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10s时的速度大小为5m/s
D.以5m/s的速度匀速上升时所受空气阻力大小为230N
解析:
热气球刚从地面竖直上升时,速度为零,空气阻力为零,分析热气球受力,由牛顿第二定律有F浮-mg=ma,得F浮=m(g+a)=4830N,A对;随速度的增加,空气阻力会越来越大,否则热气球不会最终匀速上升,B错;随空气阻力的增大,热气球加速度会减小,因此从地面开始上升10s时速度达不到5m/s,C错;以5m/s的速度匀速上升时,热气球受力平衡,有F浮=mg+F阻,得F阻=F浮-mg=230N,D对.
答案:
AD
7.如图所示,在光滑水平面上有一静止小车,小车质量为M=5kg,小车上静止地放置着质量为m=1kg的木块,木块和小车间的动摩擦因数μ=0.2,用水平恒力F拉动小车,下列关于木块的加速度am和小车的加速度aM,可能正确的是( )
A.am=1m/s2,aM=1m/s2
B.am=1m/s2,aM=2m/s2
C.am=2m/s2,aM=4m/s2
D.am=3m/s2,aM=5m/s2
解析:
对上面的木块受力分析,在水平方向只可能有摩擦力,因此其加速度am=≤=μg=2m/s2,D错.若小车和物块加速度不相等,则摩擦力为滑动摩擦力,则有木块加速度am===μg=2m/s2,B错.若二者没有相对运动,则加速度相等且加速度小于μg=2m/s2,A对.若发生相对运动,则木块加速度am=μg=2m/s2,小车加速度大于木块加速度,C对.
答案:
AC
二、非选择题
8.在倾角θ=37°的固定斜面上,一物块以初速度v0=4m/s从斜面底端A沿粗糙斜面向上运动,如图所示,已知物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物块向上运动时和返回向下运动时物块的加速度大小;
(2)物体重新回到斜面底端A时的速度大小.
解析:
(1)设物块沿斜面向上运动的加速度为a1,则
mgsin37°+μmgcos37°=ma1
a1=g(sin37°+μcos37°)=10×(0.6+0.5×0.8)m/s2=10m/s2
物块沿斜面向下运动的加速度为a2,则
mgsin37°-μmgcos37°=ma2
a2=g(sin37°-μcos37°)=10×(0.6-0.5×0.8)m/s2=2m/s2
(2)物块沿斜面向上运动的最大位移为x,重新回到A点的速度为v,则
v=2a1x
v2=2a2x
解得v=v0=m/s≈1.8m/s.
答案:
(1)10m/s2 2m/s2
(2)1.8m/s
9如图所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,最大静摩擦力均等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2.
(1)若木板长L=1m,在铁块上加一水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
(2)若在铁块上施加一个大小从零开始连续增大的水平向右的力F,分析并计算铁块受到木板的摩擦力f的大小随拉力F变化的情况.(设木板足够长)
解析:
(1)根据牛顿第二定律
对铁块:
F-μ2mg=ma1
对木板:
μ2mg-μ1(mg+Mg)=Ma2
又s铁=a1t2,s木=a2t2,L=s铁-s木,联立解得:
t=1s
(2)铁块与木板之间的最大静摩擦力
fm2=μ2mg=4N
木板与地面之间的最大静摩擦力
fm1=μ1(mg+Mg)=2N
当F≤fm1=2N时,木板与铁块都静止,f=F
当铁块与木板恰好未发生相对滑动时,设此时的拉力大小为F1,根据牛顿第二定律,对铁块:
F1-μ2mg=ma1
对整体:
F1-μ1(mg+Mg)=(m+M)a1
联立解得:
F1=6N,所以当2NF-μ1(mg+Mg)=(m+M)a,对铁块:
F-f=ma,解得:
f=+1(N)
当F>6N时,铁块相对木板滑动,此时摩擦力f=μ2mg=4N.
答案:
(1)1s
(2)见解析
B组
一、选择题
1.“加速度计”的部分结构简图如图所示,滑块与轻弹簧a、b连接并置于光滑凹槽内,静止时a、b的长度均为l;若该装置加速向右运动,a、b的长度分别为la、lb,则( )
A.la>l,lb>lB.laC.la>l,lbl
解析:
开始时,滑块所受两弹簧的弹力相等,合力为零;若装置向右加速运动,则滑块所受合力向右,故b弹簧的长度增加,a弹簧的长度减小,选项D正确.
答案:
D
2.质量为1kg的小物块,在t=0时刻以5m/s的初速度从斜面底端A点滑上倾角为53°的斜面,0.7s时第二次经过斜面上的B点,若小物块与斜面间的动摩擦因数为,则A、B间的距离为(已知g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)( )
A.1.05mB.1.13m
C.2.03mD.1.25m
解析:
对小物块进行受力分析可得,小物块上滑时的加速度大小为a1=gsin53°+μgcos53°=10m/s2,到速度为零时所用的时间t1=s=0.5s,上滑的最大距离为x1=vt1-a1t=5×0.5m-×10×(0.5)2m=1.25m,然后往回返,其加速度大小为a2=gsin53°-μgcos53°=6m/s2,则再运动t=0.7s-0.5s=0.2s所通过的位移为x2=a2t2=×6×(0.2)2m=0.12m,故AB间的距离为x1-x2=1.25m-0.12m=1.13m,故B项正确.
答案:
B
3.(多选)如图所示,一个质量为M的物体A放在光滑的水平桌面上,当在细绳下端挂上质量为m的物体B时,物体A的加速度为a,绳中张力为FT,则( )
A.a=gB.a=
C.FT=mgD.FT=mg
解析:
对两物体整体分析,由牛顿第二定律有mg=(M+m)a,解得a=g;对物体A由牛顿第二定律有FT=Ma,代入a解得FT=g.选项A、C错误,B、D正确.
答案:
BD
4.(多选)如图甲所示,传送带以速度v1匀速转动,一滑块以初速度v0自右向左滑上传送带,从此时刻开始计时,滑块离开传送带前的速度-时间图象如图乙所示.已知v0>v1,则下列判断正确的是( )
A.传送带顺时针转动
B.t1时刻,滑块相对传送带滑动的距离达到最大
C.0~t2时间内,滑块受到的摩擦力方向先向右后向左
D.0~t2时间内,滑块受到恒定的摩擦力作用
解析:
从题图乙可以判断,滑块先向左做减运动,再向右做加速运动,之后向右匀速运动,所以传送带顺时针转动,A正确;滑块向左减速过程,所受摩擦力向右,向右加速过程,滑块相对传送带向左运动,所受摩擦力向右,所以t2时刻滑块相对传送带滑动的距离达到最大,B、C错误,D正确.
答案:
AD
5.2015年元宵节期间人们燃放起美丽的焰火以庆祝中华民族的传统节日,按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在3s末到达离地面90m的最高点时炸开.构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直向上射出时的初速度是v0,上升过程中所受的阻力大小始终是自身重力的k倍,g=10m/s2,那么,v0和k分别为( )
A.30m/s,1B.30m/s,0.5
C.60m/s,0.5D.60m/s,1
解析:
礼花弹在上升过程中做匀减速直线运动,由运动学公式h=v0t,可得:
v0==60m/s.设礼花弹上升过程中的加速度为a,由运动学公式v0=at和牛顿第二定律kmg+mg=ma,可得:
k=-1=-1=1,选项D正确,选项ABC错误.
答案:
D
6.如图,水平传送带A、B两端相距s=3.5m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端的瞬时速度vA=4m/s,到达B端的瞬时速度设为vB,则不正确的说法是( )
A.若传送带不动,则vB=3m/s
B.若传送带以速度v=4m/s逆时针匀速转动,则vB=3m/s
C.若传送带以速度v=2m/s顺时针匀速转动,则vB=3m/s
D.若传送带以速度v=2m/s顺时针匀速转动,则vB=2m/s
解析:
由牛顿第二定律可知,工件在传送带上运动,摩擦力产生的加速度a=-μg=-1m/s2,传送带不动或逆时针转动时,工件始终受摩擦力作用,v-v=-2μgs,解得:
vB=3m/s,AB项正确;若传送带以速度v=2m/s顺时针匀速转动,则工件在传送带上运动的速度始终大于传送带的速度,工件受到的摩擦力方向始终向左且大小不变,即工件的加速度不变,综上所述vB=3m/s,C项正确,D项错.
答案:
D
7.(多选)如右图所示,物体沿斜面由静止滑下,在水平面上滑行一段距离后停止,物体与斜面和水平面间的动摩擦因数相同,斜面与水平面平滑连接.下列表示物体速度大小v、加速度大小a、受到的摩擦力大小Ff和物体运动路程s随时间t变化的关系的各图象中可能正确的是( )
解析:
由题意分析可知,物体在斜面上做匀加速直线运动,在水平面上做匀减速直线运动,故选项A正确,B错误;在斜面上受的摩擦力小,故选项C错误;在斜面上s=at2,在水平面上s=v0t-a′t2,故选项D正确.
答案:
AD
8.(多选)如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角θ的关系,将某一物体每次以不变的初速率v0沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角θ,实验测得x与斜面倾角θ的关系如图乙所示,g取10m/s2,根据图象可求出( )
A.物体的初速率v0=3m/s
B.物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.75
C.取不同的倾角θ,物体在斜面上能达到的位移x的最小值xmin=1.44m
D.当某次θ=30°时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑
解析:
当倾角达到90°时,物体将做竖直上抛运动,此时上升的高度为1.80m,由运动规律可求得初速率v0=6m/s,选项A错误;当角度为0°时,物体相当于在水平面上运动,此时位移为2.40m,由运动学规律和牛顿运动定律可得,动摩擦因数μ=0.75,选项B正确;当倾角为θ时,由牛顿运动定律可得mgsinθ+μmgcosθ=ma,又x=,结合数学关系可得位移的最小值为1.44m,选项C正确;θ=30°时,物体达到最大位移时重力沿斜面向下的分力小于最大静摩擦力,因此物体达到最大位移后不会下滑,选项D错误.
答案:
BC
二、非选择题
9.表演“顶竿”杂技时,一个人站在地上(称为“底人”)肩上扛一长L=6m,质量m1=15kg的竖直竹竿,一质量m2=45kg的演员(可当质点处理)在竿顶从静止开始先匀加速下滑、再匀减速下滑,加速下滑的时间为t1=2s,减速下滑的时间为t2=1s,演员恰从竿顶滑至竿底部(g=10m/s2).求:
(1)演员下滑过程中的最大速度vm;
(2)演员在减速下滑过程中“底人”对竹竿的支持力F.
解析:
(1)演员下滑到加速结束时速度最大,则有
L=(t1+t2)
解得vm=4m/s.
(2)设减速下滑的加速度为a,则有vm=at2
解得a=4m/s2
减速阶段对演员有f-m2g=m2a
解得f=m2(g+a)=630N
对竹竿,根据平衡条件有
F-f=m1g
解得F=780N.
答案:
(1)4m/s2
(2)780N
10.在风洞实验室里,一根足够长的均匀直细杆与水平方向成θ=37°角固定,质量m=1kg的小球穿在细杆上且静止于细杆底端O处,如图甲所示.开启送风装置,有水平向右的恒定风力F作用于小球上,在t1=2s时刻风停止.小球沿细杆运动的部分v-t图象如图乙所示,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,忽略浮力.求:
(1)小球在0~2s内的加速度a1和2~5s内的加速度a2;
(2)小球与细杆间的动摩擦因数μ和水平风力F的大小.
解析:
(1)取沿细杆向上的方向为正方向,由图象乙可知:
在0~2s内,a1==15m/s2(方向沿杆向上)
在2~5s内,a2==-10m/s2(“-”表示方向沿杆向下).
(2)有风力F时的上升过程,由牛顿第二定律,有
Fcosθ-μ(mgcosθ+Fsinθ)-mgsinθ=ma1
停风后的上升阶段,由牛顿第二定律,有
-μmgcosθ-mgsinθ=ma2
联立以上各式解得μ=0.5,F=50N.
答案:
(1)15m/s2,方向沿杆向上 10m/s2,方向沿杆向下
(2)0.5 50N
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