《(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題一 力與運動 第五講 力學(xué)的經(jīng)典模型(一)——課前自測診斷卷》由會員分享���,可在線閱讀��,更多相關(guān)《(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題一 力與運動 第五講 力學(xué)的經(jīng)典模型(一)——課前自測診斷卷(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�����。
1�、第五講 力學(xué)的經(jīng)典模型(一)
——課前自測診斷卷
模型一
物塊模型
1.[考查平衡問題中的物塊模型]
[多選]如圖所示���,物塊A�、B�����、C疊放在水平桌面上,水平力F作用于C物塊����,使A、B�、C以相同的速度向右勻速運動,那么關(guān)于它們的受力下列說法正確的是( )
A.由于B向右運動�,所以B受到向左的摩擦力
B.C受到的摩擦力方向水平向左
C.A受到兩個摩擦力作用
D.由于不知A與水平桌面之間是否光滑,所以無法判斷A與水平桌面間是否存在摩擦力
解析:選BC 由于B向右勻速運動����,所以B不受摩擦力作用,選項A錯誤���;物塊C受到向右的拉力和向左的摩擦力作用�����,選項B正確�;A受到C對A的向右的摩
2����、擦力作用�����,同時受到地面向左的摩擦力作用��,選項C正確�,D錯誤���。
2.[考查運動狀態(tài)不同的物塊模型]
如圖所示����,質(zhì)量為m的木塊在質(zhì)量為M的長木板上受到水平向右的拉力F的作用向右滑行�����,但長木板保持靜止不動����。已知木塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)為μ1���,長木板與地面之間的動摩擦因數(shù)為μ2�,下列說法正確的是( )
A.長木板受到地面的摩擦力的大小一定為μ1Mg
B.長木板受到地面的摩擦力的大小一定為μ2(m+M)g
C.只要拉力F增大到足夠大���,長木板一定會與地面發(fā)生相對滑動
D.無論拉力F增加到多大�,長木板都不會與地面發(fā)生相對滑動
解析:選D 對M分析,在水平方向受到m對M的摩擦力和地面對M的
3����、摩擦力,兩個力平衡���,則地面對木板的摩擦力f=μ1mg�,故A���、B錯誤��;無論F大小如何����,m在M上滑動時對M的摩擦力大小不變�����,M在水平方向上仍然受到兩個摩擦力處于平衡��,不可能運動,故C錯誤�,D正確。
3.[考查變加速運動中的物塊模型]
[多選](2019江蘇泰州中學(xué)高三期末)如圖所示�,質(zhì)量為m1的木塊和質(zhì)量為m2的長木板疊放在水平地面上。現(xiàn)對木塊施加一水平向右的拉力F��,木塊在長木板上滑行��,長木板始終靜止���。已知木塊與長木板間的動摩擦因數(shù)為μ1�����,長木板與地面間的動摩擦因數(shù)為μ2���,且最大靜摩擦力與滑動摩擦力相等��。則( )
A.μ1一定小于μ2
B.μ1可能大于μ2
C.改變F的大小���,F(xiàn)>μ2(
4��、m1+m2)g時��,長木板將開始運動
D.改F作用于長木板��,F(xiàn)>(μ1+μ2)(m1+m2)g時����,長木板與木塊將開始相對滑動
解析:選BD 對m1,根據(jù)牛頓運動定律有:F-μ1m1g=m1a�,對m2,由于保持靜止有:μ1m1g-Ff=0��,F(xiàn)f<μ2(m1+m2)g����,所以動摩擦因數(shù)的大小從中無法比較,故A錯誤�,B正確;改變F的大小�,只要木塊在木板上滑動,則木塊對木板的滑動摩擦力不變��,則長木板仍然保持靜止����,故C錯誤;若將F作用于長木板�,當(dāng)木塊與木板恰好開始相對滑動時�����,對木塊����,μ1m1g=m1a�����,解得a=μ1g�,對整體分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a�,解得F=(μ1+μ2)(m1
5、+m2)g�����,所以當(dāng)F>(μ1+μ2)(m1+m2)g時�����,長木板與木塊將開始相對滑動�����,故D正確��。
模型二
斜面模型
4.[考查斜面模型上的物體平衡問題]
如圖所示����,斜面小車M靜止在光滑水平面上,一邊緊貼墻壁��。若再在斜面上加一物體m���,且M�����、m相對靜止���,此時小車受力個數(shù)為( )
A.3 B.4
C.5 D.6
解析:選B 對M和m整體受力分析,它們必受到重力和地面支持力����。對小車,因小車靜止����,由平衡條件知墻面對小車必?zé)o作用力����,以小車為研究對象��,如圖所示�����,它受四個力:重力Mg�����、地面的支持力FN1�、m對它的壓力FN2和靜摩擦力Ff,由于m靜止��,可知Ff和FN2的合力必
6����、豎直向下,故B項正確�����。
5.[考查斜面模型上的圖像問題]
[多選]如圖甲所示����,用一水平外力F使物體靜止在傾角為θ的光滑斜面上,逐漸增大F���,物體開始沿斜面向上做加速運動����,其加速度a隨外力F變化的圖像如圖乙所示����,若重力加速度g取10 m/s2。根據(jù)圖乙中所提供的信息可以計算出( )
A.物體的質(zhì)量
B.斜面的傾角
C.物體能靜止在斜面上所施加的最小外力
D.加速度為6 m/s2時物體的速度
解析:選ABC 對物體受力分析�����,受推力����、重力、支持力�,如圖所示。
x方向:Fcos θ-mgsin θ=ma?�、?��,
y方向:N-Fsin θ-mgcos θ=0?��、?
從圖像中取兩個點(
7�����、20 N,2 m/s2)�,(30 N��,6 m/s2)代入①式解得:m=2 kg��,θ=37����,故A、B正確��;當(dāng)a=0時�,可解得F=15 N,故C正確��;題中并未說明力F隨時間變化的情況����,故無法求出加速度為6 m/s2時物體的速度大小���,故D錯誤。
6.[考查斜面模型上的疊加體動力學(xué)問題]
如圖所示�����,在傾角為30的光滑斜面上放置質(zhì)量分別為m和2m的四個木塊����,其中兩個質(zhì)量為m的木塊間用一不可伸長的輕繩相連�,木塊間的最大靜摩擦力是fm。現(xiàn)用平行于斜面的拉力F拉其中一個質(zhì)量為2m的木塊����,使四個木塊沿斜面以同一加速度向下運動,則拉力F的最大值是( )
A.fm B.fm
C.fm D.fm
解析:選
8�、C 當(dāng)下面質(zhì)量為m與2m的木塊摩擦力達到最大時,拉力F達到最大���。
將4個木塊看成整體���,由牛頓第二定律:
F+6mgsin 30=6ma①
將2個質(zhì)量為m的木塊及上面的質(zhì)量為2m的木塊看作整體:
fm+4mgsin 30=4ma②
由①、②解得:F=fm,故選C�����。
模型三
彈簧模型
7.[考查突變問題中的彈簧模型]
[多選]如圖所示��,框架甲通過細繩固定于天花板上����,小球乙、丙通過輕彈簧連接���,小球乙通過另一細繩與甲連接���,甲、乙�����、丙三者均處于靜止?fàn)顟B(tài)���,甲�����、乙�、丙的質(zhì)量分別為m、2m���、3m�����,重力加速度為g。則將甲與天花板間細繩剪斷瞬時��,下列說法正確的是( )
A.小球丙的加速度大小
9�����、a丙=0
B.框架甲的加速度大小a甲=g
C.框架甲的加速度大小a甲=2g
D.甲����、乙間細繩張力大小為mg
解析:選ACD 懸線剪斷前,對丙分析知彈簧的彈力Fk=3mg��,以乙和丙整體為研究對象可知甲與乙間的細繩拉力為T=5mg��,以甲��、乙和丙整體為研究對象可知懸線的拉力為F=6mg。剪斷懸線瞬間�����,彈簧的彈力不變�����,由牛頓第二定律��,丙的受力不變�����,故丙的加速度為零�����,選項A正確�;對甲和乙分析可知,兩者的整體的合力為F=6mg�����,方向向下���,由牛頓第二定律可知a甲=a乙==2g��,則B錯誤�、C正確;對乙受力分析知Fk+2mg-T′=2ma乙�,可得T′=mg,則D正確�����。
8.[考查斜面上的彈簧模型]
10�、如圖所示,足夠長的���、傾角為30的光滑斜面上,擋板C與斜面垂直��。質(zhì)量均為m的A��、B兩相同物塊與勁度系數(shù)為k的輕彈簧兩端相連�,在C的作用下處于靜止?fàn)顟B(tài)。現(xiàn)給A施加沿斜面向上的恒力F��,使A����、B兩物塊先后開始運動���。已知彈簧始終在彈性限度內(nèi),下列判斷正確的是( )
A.恒力F的值一定大于mg
B.物塊B開始運動時�����,物塊A的加速度為
C.物塊B開始運動時�����,A發(fā)生位移的值為
D.當(dāng)物塊B的速度第一次最大時�����,彈簧的形變量為
解析:選B F可以先使A加速運動起來���,然后隨著彈力的變化���,在A做減速運動過程中,使得B開始運動����,故F的力不一定大于mg���,A錯誤;當(dāng)B開始運動時�,彈簧的彈力為T=mgsin 30
11、=mg���,并且處于伸長狀態(tài)��,對A有一個沿斜面向下的拉力����,所以F-2mgsin 30=ma�,解得a=,B正確����;在未施加F之前��,彈簧處于壓縮狀態(tài)��,形變量為Δx1==�����,當(dāng)B開始運動時,彈簧處于拉伸狀態(tài)�����,形變量為Δx2==�,所以A的位移為x=Δx1+Δx2=,C錯誤��;對物塊B受力分析�����,受到彈簧的拉力��,以及重力沿斜面向下的分力�,當(dāng)兩者相等時,B的速度最大��,即mgsin 30=kx′�����,解得x′=�����,D錯誤。
9.[考查彈簧模型中的形變量與物體位移問題]
質(zhì)量均為4 kg的物體A���、B用一勁度系數(shù)k=200 N/m的輕質(zhì)彈簧連接�����,將它們豎直靜止放在水平面上���。如圖甲所示,現(xiàn)將一豎直向上的變力F作用在A上�����,使A開
12��、始向上做勻加速運動�,經(jīng)0.40 s物體B剛要離開地面。取g=10 m/s2���。
(1)求物體B剛要離開地面時,物體A的速度大小vA�����;
(2)在圖乙中作出力F隨物體A的位移大小l變化(到物體B剛要離地為止)的關(guān)系圖像。
解析:(1)靜止時mAg=kx1
當(dāng)物體B剛要離開地面時有mBg=kx2
可得x1=x2=0.2 m
物體A的位移大小為x1+x2=at2
此時A的速度大小vA=at
聯(lián)立解得a=5 m/s2����,vA=2 m/s。
(2)設(shè)彈簧彈力大小為F彈���,則在彈簧由壓縮到恢復(fù)原長的過程中��,k(x1-l)=F彈���,F(xiàn)-mAg+F彈=mAa;在彈簧由原長到伸長到B剛要離地過程中��,
13���、k(l-x1)=F彈�,F(xiàn)-F彈-mAg=mAa�����。而mAg=kx1
綜上所述�,力F與物體A的位移大小l之間的關(guān)系為F=mAa+kl
當(dāng)l=0時,力F最小,且Fmin=mAa=20 N
當(dāng)l=x1+x2時���,力F最大�����,且Fmax=mA(2g+a)=100 N
F與位移大小l之間為一次函數(shù)關(guān)系����,F(xiàn)l圖像如圖所示��。
答案:(1)2 m/s (2)見解析圖
模型四
傳送帶模型
10.[考查物塊輕放在傾斜傳送帶上]
如圖所示��,足夠長的傳送帶與水平面夾角為θ���,以速度v0逆時針勻速轉(zhuǎn)動����。在傳送帶的上端輕輕放置一個質(zhì)量為m的小木塊�����,小木塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ
14、能客觀地反映小木塊的速度隨時間變化關(guān)系的是( )
解析:選D 小木塊剛放上傳送帶時���,傳送帶的速度大于小木塊的速度,傳送帶給小木塊一沿斜面向下的滑動摩擦力���,小木塊由靜止加速下滑���;由牛頓第二定律得:mgsin θ+μmgcos θ=ma1,a1=g(sin θ+μcos θ)�����;當(dāng)小木塊加速至與傳送帶速度相等時����,由于μ
15�、如圖所示�,一個可視為質(zhì)點的物體從高為h=0.8 m的光滑斜面頂端由靜止開始下滑,物體經(jīng)過A點時速率變化可忽略不計���,滑上傳送帶A端的瞬時速度為vA���,到達B端的瞬時速度設(shè)為vB,水平傳送帶A�����、B兩端相距x=6 m�����,物體與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.1��,取g=10 m/s2,下列說法中正確的是( )
A.物體滑上傳送帶A端的瞬時速度vA=4 m/s
B.若傳送帶不動����,物體到達B端的瞬時速度vB=2 m/s
C.若傳送帶逆時針勻速轉(zhuǎn)動,vB一定小于2 m/s
D.若傳送帶順時針勻速轉(zhuǎn)動�,vB一定大于2 m/s
解析:選AB 由動能定理得mgh=mvA2���,解得vA=4 m/s�,A正確�;若傳送
16、帶不動���,則物體做勻減速直線運動�����,根據(jù)牛頓第二定律得���,勻減速直線運動的加速度大小:a=μg=1 m/s2����,根據(jù)vA2-vB2=2ax�,解得vB=2 m/s����,B正確;若傳送帶逆時針勻速轉(zhuǎn)動���,物體滑上傳送帶做勻減速直線運動��,到達B端的速度大小一定等于2 m/s�����,C錯誤��;若傳送帶順時針勻速轉(zhuǎn)動����,傳送帶的速度小于2 m/s時��,在物體到達B端時����,傳送帶給物體恒定的水平向左的滑動摩擦力,物體在摩擦力作用下全程做勻減速運動到達B端的速度等于2 m/s��,D錯誤。
12.[考查物塊輕放在勻加速的水平傳送帶上]
如圖所示為一水平傳送帶裝置示意圖��。A����、B為傳送帶的左、右端點��,AB長L=2 m����,初始時傳送帶處于靜止
17���、狀態(tài)��,當(dāng)質(zhì)量m=2 kg的物塊(可視為質(zhì)點)輕放在傳送帶A點時��,傳送帶立即啟動����,啟動過程可視為加速度a=2 m/s2的勻加速運動��,加速結(jié)束后傳送帶立即勻速轉(zhuǎn)動����。已知物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.1���,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2���。
(1)如果物塊以最短時間到達B點����,物塊到達B點時的速度大小是多少��?
(2)上述情況下傳送帶至少加速運動多長時間�����?
解析:(1)為了使物塊以最短時間到達B點�����,物塊應(yīng)一直勻加速從A點到達B點���,則μmg=ma1��,vB2=2a1L
解得vB=2 m/s���。
(2)設(shè)傳送帶加速結(jié)束時的速度為v���,為了使物塊能一直勻加速從A點到達B點,需滿足v≥vB
18�����、��,
又v=at�,解得t≥1 s。
答案:(1)2 m/s (2)1 s
13.[考查物塊在傾斜傳送帶上運動留下的痕跡]
如圖所示����,傾角為θ=37的淺色傳送帶以恒定的速度v=2 m/s逆時針傳輸���,傳送帶A�、B兩點距離為L=29.45 m����,一個質(zhì)量為m=1 kg的煤塊輕輕地放在A點,煤塊與傳送帶表面滑動摩擦因數(shù)μ=0.5��,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,sin 37=0.6�,cos 37=0.8,g取10 m/s2���,求:
(1)煤塊由A傳輸?shù)紹的時間�����;
(2)煤塊在傳送帶上留下的黑色痕跡長度�����。
解析:(1)剛開始運動時對煤塊受力分析���,在斜面方向上,受到沿斜面向下的摩擦力�,以及重力沿斜面
19、向下的分力���,根據(jù)牛頓第二定律可得mgsin θ+μmgcos θ=ma1�����,解得a1=10 m/s2�����;
當(dāng)煤塊的速度和傳送帶的速度相同時���,經(jīng)歷的時間為t1����,故有v=a1t1�����,解得t1=0.2 s��;
煤塊在加速過程中的位移為s1=a1t12=0.2 mμmgcos θ�,所以當(dāng)煤塊速度等于傳送帶速度之后�,兩者不會相對靜止,而是煤塊相對傳送帶向下運動���,故mgsin θ-μmgcos θ=ma2����,解得a2=2 m/s2;
這一過程所用時間為t2�,則L-s1=vt2+a2t22,
解得t2=4.5 s(-6.5 s舍去)
故煤塊由A傳輸?shù)紹的時間為t=t1+t2=4.7 s��。
(2)在t1時間內(nèi)���,傳送帶的位移為x傳1=vt1=0.4 m��,
煤塊的位移為x煤1=s1=0.2 m�����;
在t2時間內(nèi)��,x傳2=vt2=9 m��,
x煤2=L-x煤1=29.25 m��;
由于后來煤塊的速度比傳送帶的速度大����,所以之前t1時間內(nèi)的痕跡又被重疊了,
故劃痕長為s=x煤2-x傳2=20.25 m����。
答案:(1)4.7 s (2)20.25 m
8
(江蘇專用)2020高考物理二輪復(fù)習(xí) 第一部分 專題一 力與運動 第五講 力學(xué)的經(jīng)典模型(一)——課前自測診斷卷
