2019-2020年高三高考物理一轮复习《牛顿运动定律》专项练习卷_第1页
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文档简介

1、牛顿运动定律、单项选择题1.静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化如图甲所示.在拉力 F从0逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g取10 m/s2则下列说法中错误的是()A.物体与水平面间的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变B.物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C.物体的质量为6 kgD . 4 s末物体的速度为 4 m/s2 .如图,水平地面上的小车上固定有一硬质弯杆,质量均为m的小球A、B由细线相连,小球 A固定在杆的水平段末端,当小车向右匀加速运动时细线与竖直方向的夹角为为重力加速度为g.下列说法正确的是()A.小车的加速度大

2、小等于_g_tan 0B .细线对小球B的拉力大小等于 mgsin 0C.杆对小球A的作用力大小等于2mgcos 0D.杆对小球A的作用力方向水平向右3 .广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台.若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,at图象如图4所示.则下列相关说法正确的是()A. t=4.5 s时,电梯处于失重状态B . 555 s时间内,绳索拉力最小C. t=59.5 s时,电梯处于超重状态D. t=60 s时,电梯速度恰好为零4 .下列各物理量中,其国际单位属于基本单位,同时也属于矢量的是B.位移A .时间D.力5

3、 .如图所示,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()A .三对 B.四对 C.五对 D.六对6 . 一个质量为2 kg的物体,在4个共点力作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为8 N和12 N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体运动的说法正确的是()A. 一定做匀变速运动,加速度大小可能等于重力加速度的大小B. 一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是5 m/s22C.可能做匀减速直线运动,加速度大小是1.5 m/s2D .可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是6 m/s7.如图所示,位于竖直平面内的固

4、定光滑圆环轨道与水平面相切于M点,与竖直墙相切于 A点.竖直墙上另一点B与M的连线和水平面的夹角为 60, C是圆环轨道的圆心.已知在同一时刻 a、b两 球分别由A、B两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道 AM、BM运动到M点;c球由C点自由下落到 M 点.则(空气阻力不计)()A . a球最先到达M点B . b球最先到达M点C. c球最先到达M点D. b球和c球都可能最先到达 M点8 .高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后,人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.则下列说法正确的是()甲 乙A.人向上弹起过程中,一直处于超重状态B.人向上弹起过程中,踏板对人的作

5、用力大于人对踏板的作用力C.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力D.弹簧压缩到最低点时,高跷对地的压力等于人和高跷的总重力二、多项选择题9 .两实心小球甲和乙由同一种材料制成,甲球质量大于乙球质量.两球在空气中由静止下落,假设 它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关.若它们下落相同的距离,则A.甲球用的时间比乙球长B .甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小C .甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小D.甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功0.042sin 3710 .如图所示,足够长的倾斜传送带以 v= 2.4 m/s的速度逆时针匀速转动,传送带与水平面的夹角 =

6、37。,某时刻同时将 A、B物块(可视为质点)轻放在传送带上,已知 A、B两物块释放时间距为m,与传送带间的动摩擦因数分别为0.75、的=03,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取= 0.6, cos 37 = 0.8,重力加速度 g= 10 m/s2,则下列说法中正确的是 ()A.物块B先做匀加速直线运动,后与传送带保持相对静止B.物块B最终一定追上物块AC.在t=0.24 s时,A、B物块速度大小相等D.在t=5.4 s前,A、B两物块之间的距离先增大后不变m、2m、11 .如图所示,倾角为 。的斜面静置于地面上,斜面上表面光滑,A、B、C三球的质量分别为3m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一

7、端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质现突然剪断细线.下列判断正细线连接.弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,确的是()A.细线被剪断的瞬间,A、B.细线被剪断的瞬间,A、C.细线被剪断的瞬间,A、D.细线被剪断的瞬间,A、12.水平地面上质量为B、C三个小球的加速度均为零B之间杆的弹力大小为零B球的加速度沿斜面向上,大小为B之间杆的弹力大小为4mgsin 0kg的物块受到水平拉力Fi、F2的作用,物块在前2 s内以4 m/s的速度做匀速直线运动,取 g= 10gsin 0Fi、F2随时间的变化如图所示,已知m/s2,则(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)()A.物块与

8、地面的动摩擦因数为0.2B . 3 s末物块受到的摩擦力大小为3 NC. 4 s末物块受到的摩擦力大小为1 N2D . 5 s末物块的加速度大小为 3 m/s三、非选择题13.某同学利用图甲所示的装置探究外力一定时,加速度与质量的关系图中打点计时器的电源为50 Hz的交流电源,小车的质量未知.甲乙丙(1)实验之前要平衡小车所受的阻力,具体的步骤是,吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列 的点.(2)按住小车,在吊盘中放入适当质量的物块,并在小车中放入质量已知的祛码,为了保证在改变小 车中祛码的质量时,小车所受的拉力近似不变,吊盘和盘中物块的质量和应满足的条件

9、是.(3)打开打点计时器电源,释放小车,得到如图乙所示的纸带,图示为五个连续点之间的距离(单位:cm),则小车的加速度 a =m/s2.(4)改变小车中的祛码质量多次试验,得到不同的纸带,记录祛码的质量 m,并根据纸带求出不同的 m对应的加速度a,以m为横坐标,1为纵坐标,作出1m关系图线如图丙所示,设图中直线的斜率为 aak,纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的质量为 .14 .如图(a)由小车、斜面及粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置.实验时,在水平长直木板旁边放上刻度尺,小车可以从斜面平稳地滑行到水平长直木板.利用该装置与器材,完成能体现如图(b)伽利略理

10、想斜面实验思想与方法”的实验推论(设重力加速度为g)小车OO糊樵程度可改变 的水平长直木板斜面(1)请指出,实验时必须控制的实验条件 .(2)请表述,由实验现象可以得出的实验推论: .(3)图(c)是每隔At时间曝光一次得到的小车在粗糙水平面上运动过程中的五张照片,测得小车之间的距离分别是X1、X2、X3、X4,由此可估算出小车与水平面间的动摩擦因数尸(需要用X1、X2、X3、X4、g、四表示).15 .如图所示,在足够长的光滑固定斜面底端放置一个长度L = 2 m、质量M = 4 kg的木板,木板的最上端放置一质量 m= 1 kg的小物块(可视为质点).现沿斜面向上对木板施加一个外力F使其由

11、静止开始向上做匀加速直线运动,已知斜面倾角9= 30,物块和木板间的动摩擦因数产手,g=10 m/s2.(1)当外力F = 30 N,二者保持相对静止,求二者共同运动的加速度大小;(2)当外力F = 53.5 N时,二者之间将会发生相对滑动,求二者完全分离时的速度各为多大?16 .如图甲所示,光滑水平面上的 O处有一质量为 m=2 kg的物体.物体同时受到两个水平力的作用, Fi=4 N,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.fF/N甲乙(1)求当t = 0.5 s时物体的加速度大小.(2)物体在t=0至t=2 s内,何时物体的加速度最大?最大值为多少

12、?(3)物体在t=0至t=2 s内,何时物体的速度最大?最大值为多少?、单项选择题1.静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化如图甲所示.在拉力 F从0逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g取10 m/s2则下列说法中错误的是()A.物体与水平面间的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变B.物体与水平面间的动摩擦因数为0.1C.物体的质量为6 kgD . 4 s末物体的速度为 4 m/s【答案】 C2 .如图,水平地面上的小车上固定有一硬质弯杆,质量均为m的小球A、B由细线相连,小球 A固定在杆的水平段末端,当小车向右匀加速运动时细线与竖

13、直方向的夹角为为重力加速度为g.下列说法正确的是()A.小车的加速度大小等于_g_tan 0B .细线对小球B的拉力大小等于 mgsin 0C.杆对小球A的作用力大小等于2mgcos 0D.杆对小球A的作用力方向水平向右【解析】 对小球B受力分析可知,B受重力、拉力的作用而随小车做匀加速直线运动,受力分析如图所示,则B的加速度a= gtan 9,故A错误;细线对小球的拉力大小FT =g-,故B错误;对A、cos 0B整体分析可知,整体水平方向所受合力为2mgtan 0,竖直方向所受重力等于 2mg,则杆对A球的作用力 F= y(2mg j+ (2mgtan可=猾,故C正确;由C的分析可知,杆对

14、小球A的作用力不会沿水平方向,故D错误.3 .广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台.若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,at图象如图4所示.则下列相关说法正确的是()A. t=4.5 s时,电梯处于失重状态B . 555 s时间内,绳索拉力最小C. t=59.5 s时,电梯处于超重状态D. t=60 s时,电梯速度恰好为零【答案】 D【解析】利用a t图象可判断:t = 4.5 s时,电梯有向上的加速度,电梯处于超重状态,A错误;05 s时间内,电梯处于超重状态,拉力大于重力,555 s时间内,电梯处于匀速上升过程,拉

15、力等于重力,5560 s时间内,电梯处于失重状态,拉力小于重力,综上所述,B、C错误;因at图线与t轴所围的 面积”代表速度改变量,而图中横轴上方的面积”与横轴下方的 面积”相等,则电梯的速度在t=60 s时为零,D正确.4 .下列各物理量中,其国际单位属于基本单位,同时也属于矢量的是()A .时间B.位移C.质量D.力【答案】 B【解析】时间、质量的单位属于国际单位制中的基本单位,但都不属于矢量,力是矢量,但力的单位是导出单位,位移是矢量,且它的国际单位m属于基本单位,B正确.5 .如图所示,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

16、 B发生作用与反作用的力有()A .三对 B.四对 C.五对 D.六对【答案】D6 . 一个质量为2 kg的物体,在4个共点力作用下处于平衡状态.现同时撤去大小分别为8 N和12 N的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体运动的说法正确的是()A. 一定做匀变速运动,加速度大小可能等于重力加速度的大小2B . 一te做匀变速直线运动,加速度大小可能是5 m/sC.可能做匀减速直线运动,加速度大小是1.5 m/s2D.可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是6 m/s2【答案】A【解析】物体在4个力作用下处于平衡状态,根据平衡状态的条件可知其中任意两个力的合力与另外两个力的合力大小相等、方向相反、

17、作用在同一条直线上,所以撤去两个力之后另外两个力的合力为恒力,所以物体一定做匀变速运动.因大小为8 N与12 N两个力的合力的大小范围为4 N导合W20N ,则另外两个力的合力的大小范围为4 N丰合 20 N1由牛顿第二定律可知物体的加速度大小范围为 2 m/s2ata, c球做自由落体运动,tc = N2R, C选项正确.8.高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后,人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.则下列说法正确的是()A.人向上弹起过程中,一直处于超重状态8 .人向上弹起过程中,踏板对人的作用力大于人对踏板的作用力C.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作

18、用力大于人的重力D.弹簧压缩到最低点时,高跷对地的压力等于人和高跷的总重力【答案】C【解析】人向上弹起的过程中,先做加速度逐渐减小的加速直线运动(超重斗态),而后做加速度逐渐增加的减速直线运动(失重状态),最后做匀减速直线运动(完全失重)到最高点,选项 A错误;人向 上弹起过程中,踏板对人的作用力和人对踏板的作用力属于作用力和反作用力,二者等大反向,选项B错误;当弹簧压缩到最低点时,人有竖直向上的加速度,根据牛顿第二定律可知,高跷对人的作用 力大于人的重力,由牛顿第三定律可知人对高跷的作用力大于人的重力,高跷对地的压力大于人和高跷的总重力,选项 C正确,D错误.二、多项选择题9 .两实心小球甲

19、和乙由同一种材料制成,甲球质量大于乙球质量.两球在空气中由静止下落,假设 它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关.若它们下落相同的距离,则()A.甲球用的时间比乙球长B .甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小C .甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小D.甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功【答案】BD4 ,【解析】小球的质重m=p- 3,由题息知m甲m乙,甲=p乙,则r甲r乙.仝气阻力f= kr,对小球3由牛顿第二定律得,mg-f= ma,贝U a=mgf = g- kr =g-3k-r,可得 a甲a 乙,由 h=1at2知,tm4 34 兀 pr2P 3 71r甲t乙,选项

20、A、C错误;由v= %2ah知,v甲v乙,故选项B正确;因f甲f乙,由球克服阻力做功 Wf =f h知,甲球克服阻力做功较大,选项 D正确.10.如图所示,足够长的倾斜传送带以v= 2.4 m/s的速度逆时针匀速转动,传送带与水平面的夹角0= 37,某时刻同时将 A、B物块(可视为质点)轻放在传送带上,已知 A、B两物块释放时间距为 0.042 m,与传送带间的动摩擦因数分别为产0.75、但= 0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取 sin 37= 0.6, cos 37 = 0.8,重力加速度 g= 10 m/s2,则下列说法中正确的是 ()A.物块B先做匀加速直线运动,后与传送带保持相对

21、静止B.物块B最终一定追上物块 AC.在t=0.24 s时,A、B物块速度大小相等D.在t=5.4 s前,A、B两物块之间的距离先增大后不变【答案】 BC【解析】物块B先做匀加速直线运动,当与传送带共速后,因为 =0.5tan 37 ;则物块将继续加速下滑,选项 A错误;物块A先做匀加速直线运动,当与传送带共速后,因为明=0.75= tan 37 ;则物块A将与传送带相对静止,一起下滑,则物块B最终一定追上物块 A,选项B正确;物块B开始下滑的加速度aBi=gsin 37 +但gcos 37 = 10 m/s2,与传送带共速时经过的时间:18=0.24 s;物aB块A开始下滑的加速度 aA=

22、gsin 37斗用gcos 37 = 12 m/s2,与传送带共速时经过的时间:tA=2=0.2 s;共速后物块A与传送带一起匀速下滑,则 t=0.24 s时两物块速度大小相等,选项 C正确;在开始的0.24 s内因为A的加速度较大,则两物块间的距离逐渐变大;在0.24 s后物块B继续加速下滑速度D错误.逐渐变大,而物块 A的速度不变,则两物块间的距离又逐渐减小,选项m、2m、11 .如图所示,倾角为 。的斜面静置于地面上,斜面上表面光滑,A、B、C三球的质量分别为3m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接.弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,

23、初始系统处于静止状态,现突然剪断细线.下列判断正确的是()A.细线被剪断的瞬间,A、B.细线被剪断的瞬间,A、C.细线被剪断的瞬间,A、D.细线被剪断的瞬间,【答案】CDA、B、C三个小球的加速度均为零B之间杆的弹力大小为零B球的加速度沿斜面向上,大小为 gsin 0B之间杆的弹力大小为4mgsin 0【解析】剪断细线前,以A、B、C组成的系统为研究对象,系统静止,处于平衡状态,所受合力为零,则弹簧的弹力为 F = (3m+2m+m)gsin 0= 6mgsin。.以C为研究对象知,细线的拉力为 3mgsin aA、B组成的系统为研究对象,由牛顿剪断细线的瞬间,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不

24、变,以第二定律得F (m+2m)gsin 9=(m+2m)aAB,解得A、B两个小球的加速度为3ab= gsin 2方向沿斜面向上,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:FAB2mgsin 0= 2maAB,解得杆的拉力为FAB= 4mgsin依以C为研究对象,由牛顿第二定律得aC = gsin 9,方向沿斜面向下,故 C、D正确,A、B错误.12 .水平地面上质量为1 kg的物块受到水平拉力Fi、F2的作用,Fi、F2随时间的变化如图所示,已知则(最大静摩擦力等于滑动摩擦物块在前2 s内以4 m/s的速度做匀速直线运动,取 g= 10 m/s2,力)()A .物块与地面的动摩擦因数为0.2B.

25、3 s末物块受到的摩擦力大小为C. 4 s末物块受到的摩擦力大小为D. 5 s末物块的加速度大小为31 N2m/s【答案】BC【解析】在02 s内物块做匀速直线运动,则摩擦力Ff=3 N ,则尸舄=噂=0.3,选项A错误;2 s后物块做匀减速直线运动,加速度F 合 6-5-3m/s2 = - 2 m/s2,则经过 t=0v = 2 s,即 4 s a末速度减为零,则 3 s末物块受到的摩擦力大小为 3 N,4 s末物块受到的摩擦力为静摩擦力,大小为 6N 5 N=1 N,选项B、C正确;物块停止后,因两个力的差值小于最大静摩擦力,则物块不再运动, 则5 s末物块的加速度为零,选项 D错误.三、

26、非选择题13 .某同学利用图甲所示的装置探究外力一定时,加速度与质量的关系图中打点计时器的电源为50 Hz的交流电源,小车的质量未知.甲乙丙(1)实验之前要平衡小车所受的阻力,具体的步骤是,吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手 轻拨小车,直到打点计时器打出一系列 的点.(2)按住小车,在吊盘中放入适当质量的物块,并在小车中放入质量已知的祛码,为了保证在改变小 车中祛码的质量时,小车所受的拉力近似不变,吊盘和盘中物块的质量和应满足的条件是.(3)打开打点计时器电源,释放小车,得到如图乙所示的纸带,图示为五个连续点之间的距离(单位:cm),则小车的加速度 a =m/s2.(4)改变小车中的祛码

27、质量多次试验,得到不同的纸带,记录祛码的质量 m,并根据纸带求出不同的m对应的加速度a,以m为横坐标,1为纵坐标,作出1m关系图线如图丙所示,设图中直线的斜率为aak,纵轴上的截距为b,若牛顿第二定律成立,则小车的质量为 .【答案】(1)间隔均匀 (2)远小于小车的质量(3)3.25 (4)bk【解析】(1)平衡摩擦力后,用手轻拨小车,小车应做匀速直线运动,打点计时器打出一系列间隔均匀的点.(2)设小车质量为 M,车上祛码质量为 m,吊盘和盘中物块的质量和为m2,小车所受拉力为 F,对小车和祛码受力分析,由牛顿第二定律可得F = (M + m)a;对吊盘和盘中物块受力分析,由牛顿第二定律可得m

28、2gF = m2a;解得:F=m_mmm2g,化简得:F=器厂 m2g,当m2? M时,改变车上祛码质量m,小车所受拉力近似不变.故为了保证在改变小车中祛码的质量时,小车所受的拉力近似不变,吊盘和盘中物块的质量和应满足的条件是远小于小车的质量.(3.65+3.78 卜(3.39+3.52m/s2= 3.25 m/s2题图为五个 连续点,故两点 间时 间间隔 T = 0.02 s,小车 的加速 度a = x3土笥?让多=24X0.02(4)认为拉力不变,则2=就,化简得:a=MF+m.题图中直线白斜率为k,纵轴上的截距为b,则kFb= Mr,解得:bM = 一k.14 .如图(a)由小车、斜面及

29、粗糙程度可以改变的水平长直木板构成伽利略理想斜面实验装置.实验时,在水平长直木板旁边放上刻度尺,小车可以从斜面平稳地滑行到水平长直木板.利用该装置与器材,完成能体现如图(b)伽利略理想斜面实验思想与方法”的实验推论(设重力加速度为g)粗糙程度可改变A的水平长直木板 :剧叫魁卜X | 则 X 小 X;j “ *=*|(C)(1)请指出,实验时必须控制的实验条件 .(2)请表述,由实验现象可以得出的实验推论: .(3)图(c)是每隔At时间曝光一次得到的小车在粗糙水平面上运动过程中的五张照片,测得小车之间的距离分别是x1、x2、x3、x4,由此可估算出小车与水平面间的动摩擦因数尸(需要用x1、x2

30、、X3、*4、g、四表不).【答案】(1)释放小车的竖直高度相同(2)水平面越光滑,小车滑得越远,当水平面完全光滑时,小车将滑向无穷远(3)凶十二厂)4g(At)【解析】(1)根据伽利略 理想实验”的内容与原理可知, 需要小车到达水平面时的速度是相同的,所以在实验的过程中要求小车从同一个位置释放,可知需要控制的条件为释放小车的竖直高度相同;(2)根据实验的情况,可以得出的结论为:水平面越光滑,小车滑得越远,当水平面完全光滑时,小车将滑向无穷远;(3)小车在水平面内做匀变速直线运动,结合匀变速直线运动的推论,则:a=01 + x4fx)根据牛顿第二定律可知:a=g所以小车与水平面间的动摩擦因数:科=(x1 + x2匚,34)4g (At)15 . 12.如图所示,在足够长的光滑固定斜面底端放置一个长度L = 2 m、质量M = 4 kg的木板,木板的最上端放置一质量m= 1 kg的小物块(可视

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