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2020新课标高考物理二轮总复习作业2 力和直线运动 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家专题强化训练(二)一、选择题(共10个小题,3、4、5、8、10为多选,其余为单选,每题5分共50分)1(2016上海)物体做匀加速直线运动,相继经过两段距离为16 m的路程,第一段用时4 s,第二段用时2 s,则物体的加速度是()A. m/s2B. m/s2C. m/s2 D. m/s2答案B解析根据题意,物体做匀加速直线运动,t时间内的平均速度等于时刻的瞬时速度,在第一段内中间时刻的瞬时速度为:v11 m/s4 m/s;在第二段内中间时刻的瞬时速度为:v22 m/s8 m/s;则物体加速度为:a m/s2 m/s2,故B项正确2高速公路的ETC电子收费系统如

2、图所示,ETC通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离某汽车以21.6 km/h的速度匀速进入识别区,ETC天线用了0.3 s的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是采取制动刹车,汽车刚好没有撞杆已知司机的反应时间为0.7 s,刹车的加速度大小为5 m/s2,则该ETC通道的长度约为()A4.2 m B6.0 mC7.8 m D9.6 m答案D解析21.6 km/h6 m/s汽车在前0.3 s0.7 s内做匀速直线运动,位移为:x1v0(t1t2)6(0.30.7) m6 m随后汽车做减速运动,位移为:x2 m3.6 m所以该ETC通道的长度为:Lx

3、1x2(63.6) m9.6 m故A、B、C三项错误,D项正确3一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其t的图象如图所示,则()A质点做匀加速直线运动,加速度为1.0 m/s2B质点在1 s末速度为1.5 m/sC质点在第1 s内的平均速度为0.75 m/sD质点做匀速直线运动,速度为0.5 m/s答案AB解析由图得:0.50.5t.根据匀变速运动的位移公式xv0tat2,得:v0at,对比可得:a0.5 m/s2,则质点的加速度为a20.5 m/s21 m/s2.初速度为v00.5 m/s,则知质点的加速度不变,质点做匀加速直线运动,故A项正确,D项错误;质点做匀加速直线运动

4、,在1 s末速度为vv0at0.5 m/s1 m/s1.5 m/s.则质点在第1 s内的平均速度为1 m/s,故B项正确,C项错误故选A、B两项4在人工智能机器人跑步比赛中,t0时两机器人位于同一起跑线上,机器人甲、乙运动的速度时间图象如图所示,则下列说法正确的是()A机器人乙起跑时,机器人甲正好跑了1 mB机器人甲、乙相遇之前的最大距离为4 mC机器人乙起跑4 s后刚好追上机器人甲D机器人乙超过机器人甲后,甲、乙不可能再次相遇答案AD解析机器人乙在t2 s时起跑,此时机器人甲正好跑过的距离x m1 m,故A项正确;当两机器人的速度相等时相距最远,两者间的最大距离等于03 s内位移之差,即xm

5、ax m m1.5 m,故B项错误;机器人乙起跑4 s后,甲通过的位移x甲1 m5 m,乙通过的位移x乙2 m6 m,知x乙x甲,说明在机器人乙起跑4 s前乙追上甲,故C项错误;机器人乙超过机器人甲后,乙的速度总比甲的大,则甲、乙不可能再次相遇,故D项正确故选A、D两项5如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的aF图取g10 m/s2,则()A滑块的质量m4 kgB木板的质量M2 kgC当F8 N时滑块加速度为2 m/s2D滑块与木板间的动摩擦因数为0.1答案ABD解析当F等于6

6、 N时,加速度为:a1 m/s2,对整体分析,由牛顿第二定律有:F(Mm)a,代入数据解得:Mm6 kg,当F大于6 N时,根据牛顿第二定律得:aF,由图示图象可知,图线的斜率为:k,解得:M2 kg,滑块的质量为:m4 kg,故A、B两项正确;根据F大于6 N的图线知,F4时,a0,即:0F,代入数据解得:0.1,由图示图象可知,当F8 N时,滑块与木板相对滑动,滑块的加速度为:ag1 m/s2,故C项错误,D项正确6.如图所示,一固定杆与水平方向夹角为,将一质量为m1的滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球,杆与滑块之间的动摩擦因数为.若滑块与小球保持相对静止以相同的加速度a一起运

7、动,此时绳子与竖直方向夹角为,且,则滑块的运动情况是()A沿着杆加速下滑 B沿着杆减速上滑C沿着杆减速下滑 D沿着杆加速上滑答案B解析把滑块和球看作一个整体受力分析,沿斜面和垂直斜面建立直角坐标系,若速度方向向下,则沿斜面方向:(m1m2)gsinf(m1m2)a,垂直斜面方向:FN(m1m2)gcos摩擦力:fFN联立可解得:agsingcos,对小球有:若,agsin现有:gsin所以gsingcosgsin,gsingsingcos因为,所以gsingsin0,所以假设不成立,即速度的方向一定向上,由于加速度方向向下,所以物体沿着杆减速上滑,故B项正确7在两个足够长的固定的相同斜面体上(

8、其斜面光滑),分别有如图所示的两套装置,斜面体B的上表面水平且光滑,长方体D的上表面与斜面平行且光滑,p是固定在B、D上的小柱,完全相同的两只弹簧一端固定在p上,另一端分别连在A、C上,在A与B、C与D分别保持相对静止状态沿斜面自由下滑的过程中,下列说法正确的是()A两弹簧都处于拉伸状态B两弹簧都处于压缩状态C弹簧L1处于压缩状态,弹簧L2处于原长D弹簧L1处于拉伸状态,弹簧L2处于压缩状态答案C解析由于斜面光滑,它们整体沿斜面下滑的加速度相同,为gsin.对于题图甲,以A为研究对象,重力与支持力的合力沿竖直方向,而A沿水平方向的加速度:axacosgsincos,该加速度由水平方向弹簧的弹力

9、提供,所以弹簧L1处于压缩状态;对于题图乙,以C为研究对象,重力与斜面支持力的合力大小:F合mgsin,即C不能受到弹簧的弹力,弹簧L2处于原长状态,故C项正确,A、B、D三项错误8.如图所示,质量分别为3m和m的1、2两物块叠放在水平桌面上,物块2与桌面间的动摩擦因数为,物块1与物块2间的动摩擦因数为2.物块1和物块2的加速度大小分别用a1、a2表示,物块1与物块2间的摩擦力大小用f1表示,物块2与桌面间的摩擦力大小用f2表示,最大静摩擦力等于滑动摩擦力当水平力F作用在物块1上,下列反映a和f变化的图线正确的是()答案AC解析物块1与2间的最大静摩擦力f1223mg6mg,物块2与地面间的最

10、大静摩擦力f24mg4mg,当拉力F4mg时,1、2两物块静止不动,摩擦力随F的增大而增大,当物块1、2开始滑动而未发生相对滑动时,物块2与地面间的摩擦力为滑动摩擦力,故大小不变,对物块2分析可知,f14mgma,解得f14mgma逐渐增大,当物块1与2刚好发生相对滑动时,物块2与地面间的摩擦力为滑动摩擦力,故大小不变,物体2产生的最大加速度a22g,对物块1,根据牛顿第二定律,此时的拉力为F,则Ff123ma2,解得F12mg,拉力继续增大,此后2做匀加速运动,1做加速度增大的加速度运动,故A、C两项正确,B、D两项错误9.如图所示,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方的场强为E1

11、,方向竖直向下的匀强电场;虚线下方为场强E2,方向竖直向上的匀强电场一个质量为m,带电量为q的小球从上方电场的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场中与A关于虚线对称的B点,则下列结论正确的是()A若A、B高度差为h,则UABB带电小球在A、B两点电势能相等C在虚线上下方的电场中,带电小球运动的加速度相同D若E1,则两电场强度大小关系满足E22E1答案D解析对A到B的过程运用动能定理得:qUABmgh0,解得:UAB,可知A、B的电势不相等,则带电小球在A、B两点电势能也不相等,故A、B两项错误;A到虚线速度由零加速至v,虚线到B速度由v减为零,位移相同,根据v22ax,则加速度大小相等,方向相

12、反,故C项错误;在上方电场,根据牛顿第二定律得:a1,在下方电场中,根据牛顿第二定律得,加速度大小为:a2,因为a1a2,解得:E2E1,若E1,则有:E22E1,故D项正确故选D项10.如图所示,水平传送带A、B两端相距x4 m,以v04 m/s的速度(始终保持不变)顺时针运转,今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A端,由于煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕已知煤块与传送带间的动摩擦因数0.4,取重力加速度g10 m/s2,则下列说法正确的是()A煤块到A运动到B的时间是2.25 sB煤块从A运动到B的时间是1.5 sC划痕长度是2 mD划痕长度是0.5 m答案BC解析煤

13、块在传送带上匀加速运动时,根据牛顿第二定律有mgma,得ag4 m/s2,当煤块速度和传送带速度相同时,位移为:x12 m4 m因此煤块先加速后匀速,匀加速运动的时间为:t11 s匀速运动的时间为:t20.5 s煤块从A运动到B的总时间为:tt1t21.5 s,故A项错误,B项正确;在加速阶段产生相对位移即产生划痕,则划痕长度为:xv0t1x12 m,故C项正确,D项错误故选B、C两项二、计算题(共4个小题,11题11分,12题12分,13题12分,14题15分,共50分)11元旦期间,小聪和家人出去游玩,在途中的十字路口,他们乘坐的小汽车正在等绿灯,绿灯亮后,小汽车以大小a0.8 m/s2的

14、加速度启动,恰在此时,一辆匀速运动的大卡车以大小v7.2 m/s的速度从旁边超过假设小汽车启动后一直以加速度a加速行驶,直路足够长,且前方没有其他车辆和行人求:(1)从两车并行起到两车距离最大所经历的时间t1;(2)两车相遇之前的最大距离L;(3)从两车并行起到两车再次相遇所经历的时间t2.答案(1)9 s(2)32.4 m(3)18 s解析(1)经分析可知,当两车的速度相等时,它们之间的距离最大,有:vat1解得:t19 s.(2)两车速度相等时,小汽车和卡车行驶的距离分别为:xat12,xvt1又:Lxx解得:L32.4 m.(3)由运动学规律有:at22vt2解得:t218 s.12.如

15、图所示,质量M2.0 kg的木板静止在光滑水平桌面上,木板上放有一质量m1.0 kg的小铁块(可视为质点),小铁块离木板左端的距离为L0.5 m,铁块与木板间的动摩擦因数为0.2.现用一水平向右的恒力F作用在木板上,使木板和铁块由静止开始运动,设铁块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2.则:(1)若要使铁块不从木板上滑出,求恒力的最大值F1;(2)若将木板从铁块下抽出历时1 s,求拉力F2的大小;(3)若地面粗糙,且与木板间的动摩擦因数为0.2.改用棒打击木板左侧,使木板瞬间获得向右的速度v0,求v0至少多大时才能使小铁块脱离木板答案(1)6 N(2)8 N(3) m/s解

16、析(1)铁块受到的最大静摩擦力为:f1mg由牛顿第二定律得铁块的最大加速度为:a1对整体,由牛顿第二定律得:F1(Mm)a1解得:F16 N.(3)设木板抽出的加速度为a2,由题意得:a2t2a1t2L对木板,由牛顿第二定律得:F2f1Ma2解得:F28 N.(3)设经时间t铁块滑到木板的最左端且二者速度相等,由牛顿第二定律得木板的加速度大小为:a34 m/s2由位移关系得:v0ta3t2a1t2La1tv0a3t解得:v0 m/s.13.如图所示,一水平长为L2.25 m的传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面,皮带以v04 m/s匀速顺时针转动,现在传送带上左端静止放上一质量为m1

17、kg的煤块(视为质点),煤块与传送带及煤块与平板上表面之间的动摩擦因数均为10.2.经过一段时间,煤块被传送到传送带的右端,此过程在传送带上留下了一段黑色痕迹,随后煤块在平稳滑上右端平板上的同时,在平板右侧施加一个水平向右恒力F17 N,F作用了t01 s时煤块与平板速度恰好相等,此时刻撤去F.最终煤块没有从平板上滑下,已知平板质量M4 kg(重力加速度为g10 m/s2),求:(1)传送带上黑色痕迹的长度;(2)平板与地面间的动摩擦因数2的大小;(3)平板上表面至少多长?(计算结果保留两位有效数字)答案(1)3.75 m(2)0.3(3)1.6 m解析(1)对煤块由牛顿第二定律:1mgma1

18、得a12 m/s2若煤块一直加速到右端,设到右端速度为v1得v122a1L解得:v13 m/s因为v11,共速后煤块将以a1匀减速到停止,而平板以a3匀减速到停止对平板,由牛顿第二定律得:1mg2(Mm)gMa3得a3 m/s2t2 s s全过程平板位移为:s板(t0t2)解得:s板 m全过程煤块位移为:s煤 m所以板长ls煤s板1.6 m.14一轻弹簧的一端固定在倾角为的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为m的小物块a相连,如图所示质量为m的小物块b紧靠a静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为x0,从t0时开始,对b施加沿斜面向上的外力,使b始终做匀加速直线运动经过一段时间后,物块a、b分离,再经过

19、同样长的时间,b距其出发点的距离恰好也为x0.弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为g.求:(1)弹簧的劲度系数;(2)物块b加速度的大小;(3)在物块a、b分离前,外力大小随时间变化的关系式答案(1)(2)(3)Fmgsint2解析(1)对整体分析,根据平衡条件可知,沿斜面方向上重力的分力与弹簧弹力平衡,则有kx0(mm)gsin解得:k.(2)由题意可知,b经两段相等的时间位移为x0.由匀变速直线运动相邻相等时间内位移关系的规律可知:说明当形变量为x1x0时二者分离;对m分析,因分离时a、b间没有弹力,则根据牛顿第二定律可知:kx1mgsinma联立式,解得:a.(3)设时间为t,则经时间t时,ab前进的位移为xat2则形变量变为:xx0x对整体分析可知,由牛顿第二定律,有Fkxgsina解得:Fmgsint2因分离时位移x由xat2,解得:t故应保证t ,F表达式才能成立高考资源网版权所有,侵权必究!

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