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江苏省2021高考物理一轮复习 第三章 牛顿运动定律(8+1+2)章末综合能力滚动练(含解析).docx

1、(812)章末综合能力滚动练一、单项选择题1.如图1所示,恒力F垂直作用在倾角为、质量为m的三角滑块上,滑块没被推动,重力加速度为g,则滑块受到地面的静摩擦力大小为()图1AFsinBFcosCmgsinDmgcos答案A2.如图2所示,物体A、B叠放在水平粗糙桌面上,用水平力F拉物体B,使A随B一起向右做匀加速直线运动,则与物体B发生作用与反作用的力有()图2A三对B四对C五对D六对答案D3.(2019江苏南通市、盐城市六校高三联考)如图3所示,用细绳系住小球放在倾角为的光滑斜面上,当细绳由水平方向逐渐向上偏移时,球对绳的拉力FT和对斜面的压力FN将()图3AFT逐渐增大,FN逐渐减小BFT

2、逐渐减小,FN逐渐增大CFT先增大后减小,FN逐渐减小DFT先减小后增大,FN逐渐减小答案D解析以小球为研究对象受力分析,小球受到重力、细绳的拉力和斜面的支持力,三力平衡,根据平衡条件得知拉力与支持力的合力与重力mg等大反向,即保持不变,作出三个位置拉力与支持力的合成的示意图,通过力的图示可以看出当细绳由水平方向逐渐向上偏移时,绳子拉力FT先减小后增大(线段的长短表示力的大小),斜面对小球的支持力逐渐减小,D正确4.(2019上海嘉定区二模)如图4所示,小明站在体重计上,当他静止时体重计的指针指在45kg刻度处若他快速蹲下,则在他下蹲的整个过程中,体重计的指针()图4A一直指在大于45kg刻度

3、处B一直指在小于45kg刻度处C先指在大于45kg刻度处,后指在小于45kg刻度处D先指在小于45kg刻度处,后指在大于45kg刻度处答案D解析小明先加速下降,有方向向下的加速度,此时他对体重计的压力小于重力,处于失重状态,后减速下降,有方向向上的加速度,此时他对体重计的压力大于重力,处于超重状态,因此视重先变小后变大,则读出的质量先小于45kg,后大于45kg,选项D正确5.(2019闽粤赣三省十校下学期联考)如图5所示,倾斜固定直杆与水平方向成60角,直杆上套有一个圆环,圆环通过一根细线与一小球相连接当圆环沿直杆下滑时,小球与圆环保持相对静止,细线伸直,且与竖直方向成30角下列说法中正确的

4、是()图5A圆环不一定加速下滑B圆环可能匀速下滑C圆环与杆之间一定没有摩擦D圆环与杆之间一定存在摩擦答案D解析以小球为研究对象受力分析,小球受到竖直向下的重力和细线的拉力,小球的合外力不为零,小球不可能匀速下滑,小球与圆环相对静止,圆环也不可能匀速下滑,B项错误;对小球,根据牛顿第二定律ma,可得小球加速度ag,小球与圆环相对静止,圆环一定以g的加速度加速下滑,A项错误;小球与圆环整体的加速度为ag,假设圆环与杆之间没有摩擦,取整体为研究对象,则有Mgsin 60Ma,加速度agsin 60gg,说明假设错误,圆环与杆之间一定存在摩擦,C项错误,D项正确二、多项选择题6如图6所示,倾角为的粗糙

5、斜劈放在粗糙水平面上,物体a放在斜面上,轻质细线一端固定在物体a上,另一端绕过光滑的滑轮固定在c点,滑轮2下悬挂物体b,系统处于静止状态,若将固定点c向右移动少许,而a与斜劈始终静止,则()图6A细线对物体a的拉力增大B斜劈对地面的压力减小C斜劈对物体a的摩擦力减小D地面对斜劈的摩擦力增大答案AD解析对滑轮2和物体b受力分析,受重力和两个拉力,如图甲所示根据平衡条件,有G2FTcos,解得FT,将固定点c向右移动少许,则增加,拉力FT增大,故A正确;对斜面体、物体a、物体b和滑轮整体受力分析,受重力、支持力、细线的拉力和地面的静摩擦力,如图乙所示根据平衡条件,有FNG总FTcosG总,FN与角

6、度无关,恒定不变,根据牛顿第三定律,压力也不变,B错误;FfFTsintan,将固定点c向右移动少许,则增加,故摩擦力增大,D正确;对物体a受力分析,受重力、支持力、拉力和静摩擦力,由于不知道拉力与重力的下滑分力的大小关系,故无法判断静摩擦力的方向,不能判断静摩擦力的变化情况,故C错误7(2019山东烟台市上学期期末)如图7甲所示,质量为m1kg的物体置于倾角为37的固定且足够长的斜面上,t0时刻对物体施加沿斜面向上的拉力F,使物体开始沿斜面上滑,作用一段时间t后撤去拉力F,物体速度的平方与位移之间的关系图象如图乙所示已知g10m/s2,sin370.6.下列说法正确的是()图7A物体与斜面之

7、间的动摩擦因数为0.25B撤去拉力的时刻为t0.5sC拉力F的大小为24.5ND物体运动到斜面最高点时发生的位移大小为6m答案ABD解析由速度位移的关系式v22ax与题图乙对比得:物体的最大速度vm8m/s,撤去F前的加速度大小a116 m/s2,撤去F后的加速度大小a28m/s2,撤去F时发生的位移大小x12m撤去F前由牛顿第二定律得:Fmgsin37mgcos37ma1,撤去F后由牛顿第二定律得:mgsin37mgcos37ma2,联立解得:F24N,0.25,故A正确,C错误;力F作用时物体做匀加速运动,由速度公式得:vma1t,解得:t0.5s,故B正确;设撤去F后到运动到最高点发生的

8、位移大小为x2,vm22a2x2,解得:x24m,则物体运动到最高点时,发生的位移大小为xx1x26m,故D正确8(2020辽宁葫芦岛市模拟)如图8所示,在水平面上有一传送带以速率v1沿顺时针方向运动,传送带速度保持不变,传送带左右两端各有一个与传送带等高的光滑水平面和传送带相连(紧靠但不接触),现有一物块在右端水平面上以速度v2向左运动,则物块速度随时间变化的图象可能的是()图8答案ABD解析如果传送带足够长,从而使得物块不能从左端滑出传送带,则物块先减速向左滑行,直到速度减为零,然后物块会在摩擦力的作用下向右加速运动如果v1v2,物块向左的速度减至零后会在滑动摩擦力的作用下向右加速,当速度

9、增大到与传送带速度相同时,物块还在传送带上,之后不受摩擦力,物块与传送带一起向右匀速运动,故B正确如果v1v2,物块在传送带上向右运动时会一直加速,当速度大小增大到等于v2时,物块恰好离开传送带;如果v1v2,物块在传送带上时同样会先向左减速运动后向右加速运动,当速度大小增大到等于v1时,物块恰好离开传送带,A正确若v2足够大,物块向左滑上传送带后始终做减速运动,直到离开传送带后继续以较小的速度在平台上向左滑行,D正确三、非选择题9(2019广东“六校”第三次联考)如图9,小明同学利用拉力传感器和速度传感器探究加速度与物体受力的关系在长木板上相距为L的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小

10、车到达A、B时的速率实验中使用的小车及拉力传感器总质量约为200g,每个钩码的质量约为50g.图9主要实验步骤如下调整长木板的倾斜角度,平衡小车受到的摩擦力按住小车,读出拉力传感器的读数F;释放小车,让小车依次经过A、B速度传感器,记录速度vA和vB,并计算出小车加速度a;增加钩码数量,重复步骤、,得到多组数据,并作出aF图象(1)步骤中平衡摩擦力的具体做法是_A不挂钩码,逐步调节木板的倾斜程度,使静止的小车开始运动B挂上钧码,逐步调节木板的倾斜程度,使小车在木板上保持静止C不挂钩码,调节木板到一定的倾斜程度,轻轻推动小车,使小车经过两个速度传感器时速度相同D挂上钩码,调节木板到一定的倾斜程度

11、,轻轻推动小车,使小车经过两个速度传感器时速度相同(2)步骤中小车加速度a_.(请用题中符号表示)(3)根据本实验作出的aF图象最接近_答案(1)C(2)(3)C解析(1)使小车经过两个速度传感器时速度相同,说明小车做匀速直线运动,处于平衡状态,重力沿斜面向下的分力等于摩擦力,平衡了摩擦力,故选C.(2)根据匀变速直线运动的位移与速度公式:v2v022ax可以求出:a.(3)当砝码的质量m不断增加,不再满足小车及拉力传感器质量Mm,加速度a和F不再满足线性关系,由分析得C正确10(2020吉林公主岭市模拟)如图10甲所示,光滑水平面上的O处有一质量为m2kg的物体物体同时受到两个水平力的作用,

12、F14N,方向向右,F2的方向向左,大小随时间均匀变化,如图乙所示物体从零时刻开始运动图10(1)求当t0.5s时物体的加速度大小(2)在t0至t2s内,何时物体的加速度最大?最大值为多少?(3)在t0至t2s内,何时物体的速度最大?最大值为多少?答案(1)0.5m/s2(2)见解析(3)见解析解析(1)由题图乙可知F2(22t) N当t0.5s时,F2(220.5) N3NF1F2maam/s20.5 m/s2.(2)物体所受的合外力为F合F1F222t (N)作出F合t图象如图所示从图中可以看出,在02s范围内当t0时,物体有最大加速度am,Fmmamamm/s21 m/s2当t2s时,物

13、体也有最大加速度amFmmamamm/s21 m/s2负号表示加速度方向向左(3)由牛顿第二定律得a1t (m/s2)画出at图象如图所示由图可知t1s时速度最大,最大值等于at图象在t轴上方与横、纵坐标轴所围的三角形的面积v11m/s0.5 m/s.11.如图11所示,两个完全相同的长木板放置于水平地面上,木板间紧密接触,每个木板质量M0.6kg,长度l0.5m现有一质量m0.4kg的小木块,以初速度v02m/s从木板的左端滑上木板,已知木块与木板间的动摩擦因数10.3,木板与地面间的动摩擦因数20.1,重力加速度g10 m/s2.求:图11(1)小木块滑上第二个木板的瞬间的速度大小;(2)

14、小木块最终滑动的位移(保留三位有效数字)答案(1)1m/s(2)0.670m解析(1)木板受到木块的摩擦力为Ff11mg1.2N,木板受到地面的摩擦力为Ff22(2Mm)g1.6N,因为Ff2Ff1,所以木块运动时,木板静止不动设木块在左边第一个木板上的加速度大小为a1,小木块滑上第二个木板的瞬间的速度为v,则有:1mgma1,v2v022a1l联立解得:a13m/s2,v1 m/s(2)木块滑上第二个木板后,由于2(Mm)g1NFf1,所以第二个木板向右加速滑动,设木板的加速度大小为a2,则有1mg2(Mm)gMa2设木块与第二个木板达到相同速度v1时,用时为t,则有:对木块:v1va1t对木板:v1a2t联立解得:a2m/s2,v10.1 m/s,t0.3s木块滑上第二个木板运动的位移x1t0.165m第二个木板的位移x10.015m木块在第二个木板上滑动的距离为x1x1l,故达到共速后,木块和第二个木板一起继续运动,设木块、第二个木板一起运动的加速度大小为a3,位移为x2,有:2(Mm)g(Mm)a3v122a3x2联立解得x20.005m故小木块滑动的总位移xlx1x20.670m.

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