【物理】2020届一轮复习人教版力与直线运动课时作业

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【物理】2020届一轮复习人教版力与直线运动课时作业

专题限时训练2 力与直线运动 时间:45分钟 一、单项选择题 ‎1.物块M在静止的传送带上匀速下滑时,传送带突然顺时针转动,传送带转动的方向如图中箭头所示,则传送带转动后( B )‎ A.物块将减速下滑 B.物块仍匀速下滑 C.物块受到的摩擦力变小 D.物块受到的摩擦力变大 解析:当传送带静止时,物块匀速下滑,由物块受力平衡可得:mgsinθ=μmgcosθ;当传送带转动起来时,由于物块与传送带之间运动方向相反,可判断物块所受的滑动摩擦力方向并没有发生变化,仍然沿斜面向上,大小仍为μmgcosθ,选项C、D错误;物块受力仍然是平衡的,所以物块仍匀速下滑,选项A错误,B正确.‎ ‎2.(2018·石家庄模拟)质量为2 kg的物体静止在足够大的水平面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.3,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小视为相等.从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图所示.重力加速度g取10 m/s2,则物体在t=0到t=10 s这段时间内的位移大小为( C )‎ A.6 m B.18 m C.30 m D.24 m 解析:物体所受的最大静摩擦力f=μmg=6 N.在0~2 s内,拉力小于摩擦力,物体不动;在2~4 s内,物体做匀加速直线运动,a1== m/s2=3 m/s2,则位移x1=a1t=×3×4 m=6 m;在4~6 s内,物体做匀减速直线运动,加速度大小a2=μg=3 m/s2,初速度v0=a1t1=6 m/s,则位移x2=v0t2-a2t=12 m-×3×4 m=6 m;物体的末速度v1=v0-a2t2=6 m/s-3×2 m/s=0‎ 在6~8 s内,物体做匀加速直线运动,匀加速直线运动位移x3=6 m/s,末速度v2=6 m/s.‎ 在8~10 s内,物体做匀速直线运动,位移x4=v2t4=12 m.‎ 则0~10 s内的位移x=6 m+6 m+6 m+12 m=30 m,故C正确,A、B、D错误.‎ ‎3.(2018·福建四地六校联考)图甲是张明同学站在力传感器上做下蹲、起跳动作的示意图,点P是他的重心位置.图乙是根据传感器采集到的数据画出的力—时间图线.两图中 a~g各点均对应,其中有几个点在图甲中没有画出.重力加速度g取10 m/s2.根据图象分析可知( B )‎ A.张明所受重力为1 000 N B.e点位置张明处于超重状态 C.c点位置张明处于失重状态 D.张明在d点的加速度小于在f点的加速度 解析:开始时张明处于平衡状态,对传感器的压力是500 N,根据牛顿第三定律和力的平衡可知,张明所受重力也是500 N,故A错误;e点时张明对传感器的压力大于其重力,处于超重状态,故B正确;c点时张明对传感器的压力大于其重力,处于超重状态,故C错误;张明在d点时有a1== m/s2=20 m/s2,张明在f点时有a2== m/s2=10 m/s2,可知张明在d点的加速度大于在f点的加速度,故D错误.‎ ‎4.(2018·莆田模拟)如图所示,在光滑水平面上有一静止小车,小车上静止地放置着一小物块,物块和小车间的动摩擦因数为μ=0.3,用水平恒力F拉动小车,设物块的加速度为a1,小车的加速度为a2.当水平恒力F取不同值时,a1与a2的值可能为(当地重力加速度g取10 m/s2)( D )‎ A.a1=2 m/s2,a2=3 m/s2 B.a1=3 m/s2,a2=2 m/s2‎ C.a1=5 m/s2,a2=3 m/s2 D.a1=3 m/s2,a2=5 m/s2‎ 解析:由受力分析可知物块的加速度取决于小车对物块的摩擦力,即Ff=ma1,且Ff的最大值为Ffm=μmg,即a1的最大值为a1m=μg=3 m/s2.当二者相对静止一起加速时,a1=a2≤3 m/s2.当F较大时,物块与小车发生相对滑动,a1=3 m/s2,a2>3 m/s2.综上所述只有选项D符合题意.‎ ‎5.(2018·陕西渭南模拟)如图甲所示,在倾角为30°的足够长的光滑斜面上,有一质量为m的物体,受到沿斜面方向的力F作用,力F按图乙所示规律变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正).则物体运动的速度v随时间t变化的规律是下图中的(物体的初速度为零,g取10 m/s2)( C )‎ 解析:在0~1 s内,由牛顿第二定律得a1==g,方向沿斜面向上,物体沿斜面向上做匀加速直线运动;在1~2 s内,力F大小为零,由牛顿第二定律得a2= ‎=g,方向沿斜面向下,物体沿斜面向上做匀减速直线运动,2 s末速度为零;在2~3 s内,由牛顿第二定律得a3==g,方向沿斜面向下,物体沿斜面向下做匀加速直线运动,3 s末的速度大小v=a3t=15 m/s,故C正确.‎ ‎6.目前交警部门开展的“车让人”活动深入人心,不遵守“车让人”的驾驶员将受到罚款、扣分的严厉处罚,如图所示,以8 m/s匀速行驶的汽车即将通过路口,有一老人正在过人行横道,此时汽车的车头距离停车线8 m,该车减速时的加速度大小为5 m/s2.则下列说法中正确的是( D )‎ A.如果驾驶员立即刹车制动,则t=2 s时,汽车离停车线的距离为2 m B.如果在距停车线6 m处开始刹车制动,汽车能在停车线处刹住停车让人 C.如果驾驶员的反应时间为0.4 s,汽车刚好能在停车线处刹住停车让人 D.如果驾驶员的反应时间为0.2 s,汽车刚好能在停车线处刹住停车让人 解析:若汽车做匀减速运动,速度减为零的时间t0== s=1.6 s<2 s,所以从刹车到停止的位移x== m=6.4 m,汽车离停车线的距离为Δx=8 m-6.4 m=1.6 m,故A错误;如果在距停车线6 m处开始刹车制动,刹车到停止的位移是6.4 m,所以汽车不能在停车线处刹住停车让人,故B错误;刹车的位移是6.4 m,所以车匀速运动的位移是1.6 m,则驾驶员的反应时间t== s=0.2 s,故C错误,D正确.‎ 二、多项选择题 ‎7.(2018·湖北八校联考)质量分别为M和m的物块形状大小均相同,将它们通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,如图甲所示,绳子平行于倾角为α的斜面,M恰好能静止在斜面上,不考虑M、m与斜面之间的摩擦.若互换两物块位置,按图乙放置,然后释放M,斜面仍保持静止.则下列说法正确的是( BC )‎ A.轻绳的拉力等于Mg B.轻绳的拉力等于mg C.M运动的加速度大小为(1-sinα)g D.M运动的加速度大小为g 解析:互换位置前,M静止在斜面上,则有:Mgsinα=mg,互换位置后,对M有Mg-FT=Ma,对m有:FT′-mgsinα=ma,又FT=FT′,解得:a=(1-sinα)g,FT=mg,故A、D错,B、C对.‎ ‎8.(2018·广东惠州模拟)观察水龙头,在水龙头出水口出水的流量(单位时间内通过任一横截面的水的体积)稳定时,发现自来水水流不太大时,从水龙头中连续流出的水会形成一水柱,现测得高为H的水柱上端面积为S1,下端面积为S2,重力加速度为g,以下说法正确的是( BC )‎ A.水柱是上细下粗 B.水柱是上粗下细 C.该水龙头的流量是S1S2 D.该水龙头的流量是 解析:由于单位时间内通过任一横截面的水的体积相等,设Δt时间内通过水柱任一横截面的水的体积为V,V=vΔtS,开始时水流速度小,横截面积大,速度增大时横截面积变小,所以水柱是上粗下细,A错误,B正确;高为H的水柱上端速度为v1=,下端速度为v2=,根据v-v=2gH,水的流量=S1S2,C正确,D错误.‎ ‎9.将一个质量为1 kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反.该过程的vt图象如图所示,g取10 m/s2.下列说法中正确的是( BD )‎ A.小球上升与下落所用时间之比为23‎ B.小球落回到抛出点的速度大小为8 m/s C.小球下落过程,受到向上的空气阻力,处于超重状态 D.小球重力和阻力之比为51‎ 解析:根据图象可得,上升的过程中,加速度为a1= m/s2=-12 m/s2,根据牛顿第二定律可得-(mg+f)=ma1,所以小球受到的阻力的大小为f=-ma1-mg=-1×(-12) N-1×10 N=2 N,在下降的过程中,小球受到的合力为F=mg-f=10 N-2 N=8 N,所以下降的过程中的加速度为a2=-=- m/s2=-8 m/s2,根据公式x=at2可得运动的时间为t=,所以时间之比为==,故A错误;由图象知小球匀减速上升的位移为x=×2×24 m=24 m,x′=-x=-24 m,根据v2=2a2x′得:v== m/s=8 m/s,故B正确;小球下落过程,加速度向下,处于失重状态,故C错误;由A的分析可知,重力与阻力之比为mgf=10 N2 N=51,故D正确.‎ ‎10.如图所示,水平传送带以速度v1匀速运动,小物体P、Q由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v2,P与定滑轮间的绳水平,t=t0时刻P离开传送带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.正确描述小物体P速度随时间变化的图象可能是( BC )‎ 解析:当v1>v2时,P相对于传送带向左滑动,受到的滑动摩擦力向右,当Ff>FT时,合外力向右,P向右做加速运动,当达到与传送带速度一样时,一起做匀速运动,受力分析如图甲,则B正确;当Ff2.5 N时,两物体之间发生相对滑动 ‎(2)分析可知,当一开始就用水平向右F2=5.5 N的恒力作用于小物块时,两物体发生相对滑动;‎ 设滑动摩擦力的大小为Ff,小物块、木板的加速度分别为a2、a3,由牛顿第二定律可得:‎ 对小物块:F2-Ff=ma2 对木板Ff=Ma3‎ 其中Ff=μmg解得a2=3.5 m/s2;a3=0.5 m/s2‎ 设小物块滑下木板历时为t,小物块、木板相对于地面的位移大小分别为x1、x2‎ ‎,由匀变速直线运动的规律和几何关系可知:x1=a2t2,x2=a3t2,x1-x2=L,解得:t=1 s.‎ 答案:(1)F>2.5 N (2)1 s ‎12.(2017·新课标全国卷Ⅲ)如图,两个滑块A和B的质量分别为mA=1 kg和mB=5 kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.5;木板的质量为m=4 kg,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1.某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v0=3 m/s.A、B相遇时,A与木板恰好相对静止.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2.求:‎ ‎(1)B与木板相对静止时,木板的速度;‎ ‎(2)A、B开始运动时,两者之间的距离.‎ 解析:(1)滑块A和B在木板上滑动时,木板也在地面上滑动.设A、B所受的摩擦力大小分别为Ff1、Ff2,木板受 地面的摩擦力大小为Ff3,A和B相对于地面的加速度大小分别为aA和aB,木板相对于地面的加速度大小为a1.‎ 在滑块B与木板达到共同速度前有Ff1=μ1mAg①‎ Ff2=μ1mBg②‎ Ff3=μ2(m+mA+mB)g③‎ 由牛顿第二定律得Ff1=mAaA④‎ Ff2=mBaB⑤‎ Ff2-Ff1-Ff3=ma1⑥‎ 设在t1时刻,B与木板达到共同速度,其大小为v1.‎ 由运动学公式有v1=v0-aBt1⑦‎ v1=a1t1⑧‎ 联立①②③④⑤⑥⑦⑧式,代入已知数据得v1=1 m/s,方向与B的初速度方向相同⑨‎ ‎(2)在t1时间间隔内,B相对于地面移动的距离为 sB=v0t1-aBt⑩‎ 设在B与木板达到共同速度v1后,木板的加速度大小为a2.对于B与木板组成的系统,由牛顿第二定律有 Ff1+Ff3=(mB+m)a2⑪‎ 由①②④⑤式知,aA=aB;再由⑦⑧式知,B与木板达到共同速度时,A的速度大小也为v1,但运动方向与木板相反.由题意知,A和B相遇时,A与木板的速度相同,设其大小为v2.设A的速度大小从v1变到v2所用的时间为t2,则由运动学公式,对木板有v2=v1-a2t2⑫‎ 对A有:v2=-v1+aAt2⑬‎ 在t2时间间隔内,B(以及木板)相对地面移动的距离为 s1=v1t2-a2t⑭‎ 在(t1+t2)时间间隔内,A相对地面移动的距离为 sA=v0(t1+t2)-aA(t1+t2)2⑮‎ A和B相遇时,A与木板的速度也恰好相同.因此A和B开始运动时,两者之间的距离为s0=sA+s1+sB⑯‎ 联立以上各式,并代入数据得s0=1.9 m⑰‎ ‎(也可用下图中的速度—时间图线求解)‎ 答案:(1)1 m/s,方向与B的初速度方向相同 ‎(2)1.9 m
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