《(江蘇專版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題一 第二講 力與直線運(yùn)動(dòng)課后達(dá)標(biāo)檢測(cè)卷(含解析)》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(江蘇專版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題一 第二講 力與直線運(yùn)動(dòng)課后達(dá)標(biāo)檢測(cè)卷(含解析)(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(江蘇專版)2022年高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題一 第二講 力與直線運(yùn)動(dòng)課后達(dá)標(biāo)檢測(cè)卷(含解析)
1.[多選](2015·江蘇高考)一人乘電梯上樓,在豎直上升過(guò)程中加速度a隨時(shí)間t變化的圖線如圖所示,以豎直向上為a的正方向,則人對(duì)地板的壓力( )
A.t=2 s時(shí)最大 B.t=2 s時(shí)最小
C.t=8.5 s時(shí)最大 D.t=8.5 s時(shí)最小
解析:選AD 人受重力mg和支持力FN的作用,由牛頓第二定律得FN-mg=ma。由牛頓第三定律得人對(duì)地板的壓力FN′=FN=mg+ma。當(dāng)t=2 s時(shí)a有最大值,F(xiàn)N′最大;當(dāng)t=8.5 s時(shí),a有最小值,F(xiàn)N′最小,選項(xiàng)A、D正確。
2、2.[多選](2016·江蘇高考)如圖所示,一只貓?jiān)谧肋吤偷貙⒆啦紡聂~(yú)缸下拉出,魚(yú)缸最終沒(méi)有滑出桌面。若魚(yú)缸、桌布、桌面兩兩之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相等,則在上述過(guò)程中( )
A.桌布對(duì)魚(yú)缸摩擦力的方向向左
B.魚(yú)缸在桌布上的滑動(dòng)時(shí)間和在桌面上的相等
C.若貓?jiān)龃罄Γ~(yú)缸受到的摩擦力將增大
D.若貓減小拉力,魚(yú)缸有可能滑出桌面
解析:選BD 魚(yú)缸相對(duì)于桌布向左運(yùn)動(dòng),故應(yīng)受到向右的摩擦力,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;由于魚(yú)缸與桌布、桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)相等,魚(yú)缸在桌布上運(yùn)動(dòng)和在桌面上運(yùn)動(dòng)時(shí)加速度的大小相等,根據(jù)v=at,魚(yú)缸在桌布上和在桌面上的滑動(dòng)時(shí)間相等,選項(xiàng)B正確;若貓?jiān)龃罄?,魚(yú)缸與桌布之間的摩擦
3、力仍然為滑動(dòng)摩擦力,大小不變,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;若貓減小拉力,魚(yú)缸可能隨桌布一起運(yùn)動(dòng)而滑出桌面,選項(xiàng)D正確。
3.(2018·江蘇六市二模)一輛公交車在平直的公路上從A站出發(fā)運(yùn)動(dòng)至B站停止,經(jīng)歷了勻加速、勻速、勻減速三個(gè)過(guò)程,設(shè)加速和減速過(guò)程的加速度大小分別為a1、a2,勻速過(guò)程的速度大小為v,則( )
A.增大a1,保持a2、v不變,加速過(guò)程的平均速度不變
B.減小a1,保持a2、v不變,勻速運(yùn)動(dòng)過(guò)程的時(shí)間將變長(zhǎng)
C.增大v,保持a1、a2不變,全程時(shí)間變長(zhǎng)
D.只要v不變,不論a1、a2如何變化,全程平均速度不變
解析:選A 勻變速運(yùn)動(dòng)的平均速度為:=,則公交車加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程的平均速
4、度等于,v不變則加速過(guò)程的平均速度不變,故A正確;勻加速、勻速、勻減速三個(gè)過(guò)程的位移分別為x1=vt1、x2=vt2、x3=vt3,如果減小a1,保持a2、v不變,則加速過(guò)程的時(shí)間t1=將增大,加速過(guò)程的位移x1增大,而減速的時(shí)間和位移不變,所以勻速的位移將減小,勻速的時(shí)間減小,故B錯(cuò)誤;作出公交車運(yùn)動(dòng)的速度圖像如圖甲所示:
增大v,保持a1、a2不變,運(yùn)動(dòng)的時(shí)間將減小,故C錯(cuò)誤;同理如圖乙所示,v不變,a1、a2變化,則全程的時(shí)間將會(huì)發(fā)生變化,全程平均速度變化,故D錯(cuò)誤。
4.(2018·南通一模)一粒石子和一泡沫塑料球以相同初速度同時(shí)豎直向上拋出,泡沫塑料球受到的空氣阻力大小與其速
5、度大小成正比,忽略石子受到的空氣阻力,石子和塑料球運(yùn)動(dòng)的速度v隨時(shí)間t變化的圖像如圖所示,其中可能正確的是( )
解析:選D 忽略石子受到的空氣阻力,石子只受重力,加速度恒為g,v-t圖像是向下傾斜的直線。對(duì)于泡沫塑料球,根據(jù)牛頓第二定律得:上升過(guò)程有mg+f=ma上,下降過(guò)程有mg-f=ma下,又f=kv,得a上=g+,則上升過(guò)程中,隨著v的減小,a減??;a下=g-,則下降過(guò)程中,隨著v的增大,a減?。凰詀不斷減小,方向不變,故A、B、C錯(cuò)誤,D正確。
5.[多選](2018·淮安、宿遷期中)如圖所示,木盒中固定一質(zhì)量為m的砝碼,木盒和砝碼在桌面上以一定的初速度一起以加速度a1滑
6、行一段距離x1后停止?,F(xiàn)拿走砝碼,而持續(xù)加一個(gè)豎直向下的恒力F(F=mg),若其他條件不變,木盒以加速度a2滑行距離x2后停止。則( )
A.a(chǎn)2>a1 B.a(chǎn)2=a1
C.x2>x1 D.x2
7、,整個(gè)裝置在豎直平面內(nèi),吊車先加速?gòu)腁點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),再勻速率通過(guò)CDE。吊車經(jīng)過(guò)B、D處時(shí),關(guān)于物體M受力情況的描述正確的是( )
A.過(guò)B點(diǎn)時(shí),處于超重狀態(tài),摩擦力水平向左
B.過(guò)B點(diǎn)時(shí),處于超重狀態(tài),摩擦力水平向右
C.過(guò)D點(diǎn)時(shí),處于失重狀態(tài),一定不受摩擦力作用
D.過(guò)D點(diǎn)時(shí),處于失重狀態(tài),底板支持力一定為零
解析:選BC 由于吊車在AC段做加速運(yùn)動(dòng),加速度方向沿導(dǎo)軌向上,所以過(guò)B點(diǎn)時(shí),M處于超重狀態(tài),由于整體具有向右的分加速度,由隔離法可知,M受到的靜摩擦力水平向右,故A錯(cuò)誤,B正確;過(guò)D點(diǎn)吊車和M做圓周運(yùn)動(dòng),整體所受合外力向下提供向心力,所以M處于失重狀態(tài),由于整體合外力向
8、下,所以M一定不受摩擦力,由于過(guò)D點(diǎn)時(shí)的向心加速度不一定為g,所以M對(duì)吊車底板的壓力不一定為零,故C正確,D錯(cuò)誤。
7.(2018·蘇錫常鎮(zhèn)二模)運(yùn)動(dòng)員進(jìn)行跳傘訓(xùn)練。假設(shè)運(yùn)動(dòng)員在沒(méi)有打開(kāi)降落傘時(shí)做自由落體運(yùn)動(dòng),打開(kāi)傘后所受空氣阻力和下落速度成正比,不計(jì)開(kāi)傘時(shí)間,跳傘運(yùn)動(dòng)員下落過(guò)程的v-t圖像不可能是( )
解析:選D 沒(méi)有打開(kāi)降落傘時(shí)做自由落體運(yùn)動(dòng),在打開(kāi)傘瞬間獲得速度v,打開(kāi)傘后所受空氣阻力和下落速度成正比,則f=kv,若kv=mg,則運(yùn)動(dòng)員接下來(lái)做勻速直線運(yùn)動(dòng),故A項(xiàng)正確;若kv
9、若kv>mg,則運(yùn)動(dòng)員所受合力向上且kv-mg=ma,運(yùn)動(dòng)員做加速度減小的減速運(yùn)動(dòng),后做勻速運(yùn)動(dòng),故C項(xiàng)正確,D項(xiàng)錯(cuò)誤。
8.(2018·江蘇六市二模)如圖所示,傾角為30°的光滑固定斜面上放置質(zhì)量為M的木板A,跨過(guò)輕質(zhì)光滑定滑輪的細(xì)線一端與木板相連且細(xì)線與斜面平行,另一端連接質(zhì)量為m的物塊B,質(zhì)量也為m的物塊C位于木板A頂端。靜止釋放后,C下滑,而A、B仍保持靜止。已知M=1.5m,重力加速度為g,則C沿木板下滑的加速度大小為( )
A.g B.g
C.g D.g
解析:選C 對(duì)木板A受力分析,受重力、支持力、拉力和C對(duì)A的摩擦力,根據(jù)平衡條件可得:Mgsin 30°+f=mg,由
10、題意可知:M=1.5m,可得A、C間的摩擦力為f=0.25mg,對(duì)C受力分析,根據(jù)牛頓第二定律可得:mgsin 30°-f=ma,聯(lián)立以上關(guān)系式可得C下滑的加速度a=g,故C正確,A、B、D錯(cuò)誤。
9.(2018·蘇北四市一模)如圖所示,物塊以初速度v0從粗糙斜面底端沿斜面上滑,達(dá)到最高點(diǎn)后沿斜面返回,下列v-t圖像能正確反映物塊運(yùn)動(dòng)規(guī)律的是( )
解析:選C 在上滑過(guò)程中,根據(jù)牛頓第二定律可知上滑階段的加速度大小為a1=,下滑階段的加速度大小為a2=,故a1>a2,上滑和下滑運(yùn)動(dòng)方向相反,故C正確。
10.(2018·徐州期中)如圖甲所示,粗糙水平面上有一個(gè)長(zhǎng)L=1 m、質(zhì)量M=
11、3 kg的長(zhǎng)木板,木板上表面左半部分粗糙,右半部分光滑,木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.25。質(zhì)量m=1 kg的物塊放置在木板的右端,物塊與木板左半部分的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.5。在木板右端施加如圖乙所示的水平拉力,g取10 m/s2。求:
(1)木板剛開(kāi)始運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小;
(2)物塊運(yùn)動(dòng)多長(zhǎng)時(shí)間后與木板速度相同;
(3)經(jīng)過(guò)t=2.5 s物塊運(yùn)動(dòng)的位移大小。
解析:(1)對(duì)木板受力分析,根據(jù)牛頓第二定律得:F1-μ1(M+m)g=Ma
代入數(shù)據(jù)解得:a=1 m/s2。
(2)在F1=13 N作用下,木板經(jīng)歷時(shí)間t1=1 s前進(jìn)的位移為x1=at12=0.5 m,速度為v1
12、=at1=1 m/s,則經(jīng)過(guò)1 s物塊將與粗糙的左側(cè)面接觸,即物塊將受到向右的滑動(dòng)摩擦力f2=μ2mg作用
對(duì)物塊,由牛頓第二定律得:ma1=μ2mg
解得物塊的加速度為a1=5 m/s2
對(duì)木板,由牛頓第二定律得:
Ma2=F2-μ1(M+m)g-μ2mg
解得木板的加速度為a2=3 m/s2
設(shè)經(jīng)歷時(shí)間t2兩者速度相同,則有:
v共=a1t2=v1+a2t2
解得:t2=0.5 s,v共=2.5 m/s。
(3)在0.5 s內(nèi)物塊前進(jìn)的位移為x2=a1t22=0.625 m
達(dá)到共同速度后物塊相對(duì)木板靜止,有共同加速度,
由牛頓第二定律得:(M+m)a′=F2-μ1(
13、M+m)g
解得:a′=3.5 m/s2
則再經(jīng)過(guò)t′=1 s即可運(yùn)動(dòng)到t=2.5 s
這段時(shí)間內(nèi)的位移為:x3=v共t′+a′t′2=4.25 m
故物塊運(yùn)動(dòng)的位移為x=x2+x3=4.875 m。
答案:(1)1 m/s2 (2)0.5 s (3)4.875 m
11.(2018·蘇州期中)如圖甲所示,一質(zhì)量m=0.4 kg的小物塊,以v0=2 m/s的初速度,在與斜面平行的拉力作用下,沿斜面向上做勻加速運(yùn)動(dòng),經(jīng)t=2 s的時(shí)間物塊由A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn),A、B之間的距離L=10 m。已知斜面傾角θ=30°,物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=。重力加速度g取10 m/s2。求:
(
14、1)物塊到達(dá)B點(diǎn)時(shí)速度的大小,物塊加速度的大??;
(2)拉力F的大小;
(3)若拉力F與斜面的夾角為α,如圖乙所示,物塊以加速度a向上加速運(yùn)動(dòng),試寫出拉力F的表達(dá)式。
解析:(1)物塊做勻加速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,
有L=v0t+at2,v=v0+at,
聯(lián)立解得a=3 m/s2,v=8 m/s。
(2)對(duì)物塊受力分析,受重力、拉力、支持力和滑動(dòng)摩擦力,
根據(jù)牛頓第二定律有
平行斜面方向F-mgsin θ-f=ma
垂直斜面方向FN=mgcos θ
其中f=μFN
拉力F的大小為F=mg(sin θ+μcos θ)+ma=5.2 N。
(3)拉力F與斜面夾角為α?xí)r,
15、受力如圖:
根據(jù)牛頓第二定律有
Fcos α-mgsin θ-f=ma
FN+Fsin α-mgcos θ=0
其中f=μFN
拉力F的表達(dá)式為F=。
答案:(1)8 m/s 3 m/s2 (2)5.2 N
(3) F=
12.(2018·江蘇高考)如圖所示,釘子A、B相距5l,處于同一高度。細(xì)線的一端系有質(zhì)量為M的小物塊,另一端繞過(guò)A固定于B。質(zhì)量為m的小球固定在細(xì)線上C點(diǎn),B、C間的線長(zhǎng)為3l。用手豎直向下拉住小球,使小球和物塊都靜止,此時(shí)BC與水平方向的夾角為53°。松手后,小球運(yùn)動(dòng)到與A、B相同高度時(shí)的速度恰好為零,然后向下運(yùn)動(dòng)。忽略一切摩擦,重力加速度為g,取sin
16、53°=0.8,cos 53°=0.6。求:
(1)小球受到手的拉力大小F;
(2)物塊和小球的質(zhì)量之比M∶m;
(3)小球向下運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí),物塊M所受的拉力大小T。
解析:(1)由幾何知識(shí)可知AC⊥BC,根據(jù)平衡
(F+mg)cos 53°=Mg
解得F=Mg-mg。
(2)與A、B相同高度時(shí)
小球上升h1=3lsin 53°,
物塊下降h2=2l,
物塊和小球組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒mgh1=Mgh2
解得=。
(3)根據(jù)機(jī)械能守恒定律,小球向下運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)時(shí),恰好回到起始點(diǎn),設(shè)此時(shí)物塊受到的拉力為T,加速度大小為a,由牛頓第二定律得
Mg-T=Ma
對(duì)小球,沿AC方向由牛頓第二定律得
T-mgcos 53°=ma
解得T=
結(jié)合(2)可得T=或mg或Mg。
答案:(1)Mg-mg (2)6∶5
(3)