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新步步高《加练半小时》2017版高三物理一轮复习(教科版)习题:第三章 微专题19 WORD版含解析.docx

上传人:高**** 文档编号:674916 上传时间:2024-05-30 格式:DOCX 页数:4 大小:498.84KB
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1、1考点及要求:(1)图像();(2)牛顿运动定律();(3)力的合成与分解().2.方法与技巧:(1)要理解图像斜率和截距的物理意义;(2)要把图像和运动情景结合起来分析问题1(已知运动图像分析受力)如图1甲所示,质量m1 kg的物块在平行斜面向上的拉力F作用下从静止开始沿斜面向上运动,t0.5 s时撤去拉力,利用速度传感器得到其速度随时间的变化关系图像(vt图像)如图乙所示,g取10 m/s2,求:图1(1)2 s内物块的位移大小x和通过的路程L;(2)物块沿斜面向上运动的两个阶段加速度大小a1、a2和拉力大小F.2(已知Ft图像分析物体运动情况)如图2甲所示,一质量为m1.0 kg的滑块(

2、可视为质点)静止在水平地面上的A点,某时刻开始,滑块受到一个水平向右的拉力F的作用,拉力F随时间t的变化规律如图乙所示,若滑块和地面之间的动摩擦因数为0.5,g取10 m/s2,试计算滑块从开始运动到最终停止在水平地面上滑行的距离3(多选)质量m2 kg、初速度v08 m/s的物体沿着粗糙的水平面向右运动,物体与水平面之间的动摩擦因数0.1,同时物体还要受一个如图3所示的随时间变化的水平拉力F的作用,水平向右为拉力的正方向则以下结论正确的是(取g10 m/s2)()图3A01 s内,物体的加速度大小为2 m/s2B12 s内,物体的加速度大小为2 m/s2C01 s内,物体的位移为7 mD02

3、 s内,物体的总位移为11 m4一质量m0.5 kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角37足够长的斜面,某同学利用传感器测出了滑块冲上斜面过程中多个时刻的瞬时速度,并用计算机作出了小物块上滑过程的vt图像,如图4所示(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin 370.6,cos 370.8,g10 m/s2)求:图4(1)滑块与斜面间的动摩擦因数;(2)判断滑块最后能否返回斜面底端?若能返回,求出返回斜面底端时的速度大小;若不能返回,求出滑块停在什么位置答案解析1(1)0.5 m1.5 m(2)4 m/s24 m/s28 N解析(1)在2 s内,由题图乙知:物块上升的最大距离:x121 m1 m物块下

4、滑的距离:x211 m0.5 m所以位移大小xx1x20.5 m路程Lx1x21.5 m(2)由题图乙知,所求两个阶段加速度的大小a14 m/s2a24 m/s2设斜面倾角为,斜面对物块的摩擦力为f,根据牛顿第二定律有00.5 s内:Ffmgsin ma1051 s内:fmgsin ma2由式得F8 N210 m解析滑块受到的滑动摩擦力的大小为fmg,代入数据可得,f5 N,结合题图乙可知,该滑块先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动,最后做匀减速直线运动设滑块做匀加速直线运动的时间为t1,加速度为a1,获得的速度大小为v,位移为x1;匀速运动的时间为t2,位移为x2;匀减速运动的时间为t3,加

5、速度大小为a2,位移为x3.在匀加速阶段:Ffma1va1t1x1a1t代入数据可解得:x12.5 m在匀速直线运动阶段:x2vt2代入数据可解得:x25 m在匀减速阶段:fma2va2t3x3t3代入数据可得:x32.5 m所以整个过程中的位移大小为xx1x2x310 m3BD由题图可知,在01 s内力F为6 N,方向向左,由牛顿第二定律可得Fmgma,解得加速度大小a4 m/s2.在12 s内力F为6 N,方向向右,由牛顿第二定律可得Fmgma1,解得加速度大小a12 m/s2,所以选项A错误,B正确;由运动学规律可知01 s内位移为6 m,选项C错误;同理可计算02 s内的位移为11 m,选项D正确4(1)0.5(2)能2 m/s解析(1)由题图可知,滑块的加速度a m/s210 m/s2滑块冲上斜面过程中根据牛顿第二定律,有mgsin mgcos ma代入数据解得0.5(2)滑块速度减小到零时,重力的下滑分力大于最大静摩擦力,能再下滑由匀变速直线运动的规律,滑块向上运动的位移x5 m滑块下滑过程中根据牛顿第二定律,有mgsin mgcos ma2,a22 m/s2由匀变速直线运动的规律,滑块返回底端的速度v2 m/s

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