2019版高考物理二輪復(fù)習(xí) 課時跟蹤訓(xùn)練2 力與直線運動.doc
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課時跟蹤訓(xùn)練(二)力與直線運動 一、選擇題(1~7題為單項選擇題,8~10題為多項選擇題) 1.(2018山東省濰坊市高三第二次高考模擬)汽車在轉(zhuǎn)彎時如果速度過快,容易發(fā)生側(cè)翻.一輛大貨車在水平的路面上向左轉(zhuǎn)彎時發(fā)生了側(cè)翻,下列說法正確的是( ) A.貨車向右側(cè)翻 B.左側(cè)輪胎容易爆胎 C.側(cè)翻是因為貨車慣性變大 D.側(cè)翻是因為貨車慣性變小 A [貨車在水平的路面上向左轉(zhuǎn)彎時發(fā)生了側(cè)翻,由于離心作用火車向右側(cè)翻,選項A正確;向右側(cè)翻時,右側(cè)輪胎受的壓力較大,則右側(cè)輪胎容易爆胎,選項B錯誤;側(cè)翻是因為貨車所受的摩擦力不足以提供轉(zhuǎn)變時的向心力而發(fā)生離心現(xiàn)象,火車的質(zhì)量沒變,則慣性沒有變化,選項C、D錯誤;故選A.] 2.(2018福建省畢業(yè)班質(zhì)量檢查)如圖1,a、b、c、d為光滑斜面上的四個點.一小滑塊自a點由靜止開始下滑,通過ab、bc、cd各段所用時間均為T.現(xiàn)讓該滑塊自b點由靜止開始下滑,則該滑塊( ) A.通過bc、cd段的時間均大于T B.通過c、d點的速度之比為1∶2 C.通過bc、cd段的位移之比為1∶3 D.通過c點的速度等于通過bd段的平均速度 A [當滑塊由a點靜止下滑時,滑塊沿光滑的斜面做勻加速直線運動,加速度大小為a′.假設(shè)ab段的間距為x,則bc段、cd段的間距應(yīng)分別為3x、5x、xbc∶xcd=3∶5,C錯誤;如果滑塊由b點靜止釋放,顯然滑塊通過bc段、cd段的時間均大于T,A正確;滑塊在c點的速度應(yīng)為v1=,滑塊在d點的速度應(yīng)為v2=,則v1∶v2=∶,B錯誤;因為xbc∶xcd=3∶5,顯然通過c點的時刻不是bd的中間時刻,則滑塊通過c點的速度不等于bd段的平均速度,D錯誤.] 3.(2018湖北省武漢市高三下學(xué)期五月理綜訓(xùn)練)質(zhì)量均為m=1 kg的甲、乙兩個物體同時從同地沿同一方向做直線運動,二者的動能隨位移的變化圖象如圖所示.下列說法正確的是( ) A.甲的加速度大小為2 m/s2 B.乙的加速度大小為1.5 m/s2 C.甲、乙在x=6 m處的速度大小為2 m/s D.甲、乙在x=10 m處相遇 A [A項:對甲由動能定理可知:F合x=ΔEk,即F合=即為圖象斜率,所以F合=k=2N,由牛頓第二定律得:a甲=2 m/s2,故A正確; B項:對乙由動能定理可知:F合x=ΔEk,即F合=即為圖象斜率,所以F合=k=1 N, 由牛頓第二定律得:a乙=1 m/s2,故B錯誤; C項:由圖可知:對甲:Ek甲=18-2x,即mv=18-26,解得:v甲=2m/s,對乙: Ek乙=x,即mv=6,解得:v乙=2m/s,故C錯誤; D項:甲、乙兩個物體同時從同地沿同一方向做直線運動,所以甲、乙在x=8 m處相遇,故D錯誤.] 4.處于豎直平面內(nèi)的某圓周的兩條直徑AB、CD間夾角為60,其中直徑AB水平,AD與CD是光滑的細桿.從A點和C點分別靜止釋放兩小球,從A、C點下落到D點的時間分別是t1、t2,則t1∶t2是( ) A.1∶1 B.3∶2 C.∶ D.∶ C [由圖可知,sCD=2R,aCD=g,由幾何關(guān)系可得出sAD=R,aAD=g,由運動學(xué)公式s=at2,可得=,帶入數(shù)據(jù)解得=,故C正確.] 5.(2018山東省青島市高三統(tǒng)一質(zhì)檢)一物體由靜止開始運動,其加速度a與位移x關(guān)系圖線如圖所示.下列說法正確的是( ) A.物體最終靜止 B.物體的最大速度為 C.物體的最大速度為 D.物體的最大速度為 C [物體運動過程中任取一小段,對這一小段v2-v=2aΔx 一物體由靜止開始運動,將表達式對位移累加,可得v2等于速度a與位移x關(guān)系圖線與坐標軸圍成的面積的2倍,則v2=2,解得物體的最大速度v=.故C項正確.] 6.在2017年的珠海航展中,中國展出了國產(chǎn)運-20和殲-31等最先進飛機.假設(shè)航展中有兩飛機甲、乙在平直跑道上同向行駛,0~t2時間內(nèi)的v-t圖象如圖所示,下列說法正確的是( ) A.飛機乙在0~t2內(nèi)的平均速度等于 B.飛機甲在0~t2內(nèi)的平均速度比乙大 C.兩飛機在t1時刻一定相遇 D.兩飛機在0~t2內(nèi)不可能相遇 B [在v-t圖象中,圖線與坐標軸圍成的“面積”表示位移,如圖所示.飛機乙的位移小于勻變速的位移,故平均速度小于,甲做勻變速直線運動,故甲的平均速度為,故甲的平均速度大于乙的平均速度,故A錯誤、B正確;兩飛機在位移相等時相遇,t1時刻乙的面積大于甲的面積,故在t1時刻不相遇,選項C錯誤;開始乙的速度大于甲的速度,后來甲的速度大于乙的速度,所以中間相遇一次,選項D錯誤.] 7.(2018濟寧市高三第二次模擬)質(zhì)量為1 kg的木板B靜止在水平面上,可視為質(zhì)點的物塊A從木板的左側(cè)沿木板上表面水平?jīng)_上木板,如圖甲所示.A和B經(jīng)過1 s達到同一速度,之后共同減速直至靜止,A和B運動的v-t圖象如圖乙所示,取g=10 m/s2,則物塊A的質(zhì)量為( ) A.1 kg B.2 kg C.3 kg D.6 kg C [由圖象可知,物塊在0~1 s內(nèi)的加速度大小為a1=2 m/s2 以物塊為研究對象,由牛頓第二定律得:μ1mg=ma1 解得:μ1=0.2 木板在0~1 s內(nèi)的加速度大小為a2=2 m/s2,在1 s~3 s內(nèi)物塊與木板相對靜止,一起做勻減速運動,加速度大小為a3=1 m/s2 AB同速后為研究對象,由牛頓第二定律得:μ2(M+m)g=(M+m)a3 解得:μ2=0.1 再以B為研究對象,在0~1 s內(nèi)水平方向受到兩個滑動摩擦力, 由牛頓第二定律得:μ1mg-μ2(M+m)g=Ma1 代入數(shù)據(jù)解得A的質(zhì)量m=3 kg.] 8.在塔頂上將一物體豎直向上拋出,拋出點為A,物體上升的最大高度為h=20 m,不計空氣阻力,設(shè)塔足夠高,則物體的位移大小為10 m時,物體通過的路程可能為( ) A.10 m B.20 m C.30 m D.50 m ACD [物體在塔頂上的A點拋出,位移大小為10 m的位置有兩處,如圖所示,一處在A點之上,另一處在A點之下.在A點之上時,位移大小為10 m,又有上升和下降兩種過程,上升時,物體通過的路程s1等于位移的大小x1,即s1=x1=10 m;下降時,物體通過的路程s2=2h-x1=220 m-10 m=30 m.在A點之下時,物體通過的路程s3=2h+x2=220 m+10 m=50 m.故A、C、D項正確,B項錯誤.] 9.(2018湖北省武漢市高三下學(xué)期五月理綜訓(xùn)練)(多選)如圖所示,材料相同的物體m1、m2由輕繩連接,在恒定拉力F的作用下沿斜面向上加速運動.輕繩拉力的大小( ) A.與斜面的傾角θ有關(guān) B.與物體和斜面之間的動摩擦因數(shù)μ有關(guān) C.與兩物體的質(zhì)量m1和m2有關(guān) D.若改用F沿斜面向下拉連接體,輕繩拉力的大小不變 CD [A、B、C項:將兩物體看成一個整體有:F-(m1+m2)gsin θ-μ(m1+m2)gcos θ=(m1+m2)a 解得:a= 對m2受力分析且由牛頓第二定律有:T-m2gsin θ-μm2gcos θ=m2a 解得:T=,故A、B項錯誤,C正確; D項:將兩物體看成一個整體有: F+(m1+m2)gsin θ-μ(m1+m2)gcos θ=(m1+m2)a 解得:a= 對m1受力分析且由牛頓第二定律有:T+m1gsin θ-μm1gcos θ=m1a 解得:T=,故D正確.] 10.(2018成都二診)質(zhì)量為m的小球被兩個彈性系數(shù)皆為k的相同彈簧固定在一質(zhì)量為M的盒中,如圖所示,盒從距桌面高h處開始下落,在盒開始下落的瞬間,兩彈簧均未發(fā)生形變,小球靜止.則下列說法正確的是( ) A.下落高度h>,盒與桌面發(fā)生完全非彈性碰撞后還能跳起來 B.下落高度h>,盒與桌面發(fā)生完全非彈性碰撞后還能跳起來 C.在小球到最高點時盒子恰好彈起,小球的加速度a=g D.在小球到最高點時盒子恰好彈起,小球的加速度a=g AC [小球從h高處下落到桌面,根據(jù)機械能守恒定律得mgh=mv2,設(shè)小球向上運動到速度變?yōu)榱銜r上面彈簧的壓縮為x,下面彈簧的伸長量也為x,根據(jù)機械能守恒定律得 mv2=mgx+2kx2,這時小球上面的彈簧對盒向上的彈力為kx,小球下面的彈簧對盒向上的彈力也是kx,盒能跳離桌面的條件是2kx>Mg,h>,盒子恰好彈起,2kx=Mg,則小球合力F合=Mg-mg,加速度為a=g,A、C正確.] 二、非選擇題 11.(2018廣東省深圳市高三2月第一次調(diào)研)如圖所示,質(zhì)量M=8 kg的小車放在水平光滑的平面上,在小車左端加一個F=8 N的水平推力,當小車向右運動的速度達到v0=1.5 m/s時,在小車前端輕輕地放上一個大小不計,質(zhì)量為m=2 kg的小物塊,小物塊與小車間的動摩擦因數(shù)μ=0.2,小車足夠長,取g=10 m/s2.求: (1)放小物塊后,小物塊及小車的加速度各為多大? (2)經(jīng)多長時間兩者達到相同的速度; (3)從小物塊放上小車開始,經(jīng)過t=1.5 s小物塊通過的位移大小為多少? 解析 (1)小物塊的加速度am=μg=2 m/s2 小車的加速度aM==0.5 m/s2 (2)由amt=v0+aMt 解得:t=1 s (3)從小物塊放上小車開始1 s內(nèi),小物塊的位移s1=amt2=1 m 1 s末小物塊的速度v=amt=2 m/s 在接下來的0.5 s內(nèi)小物塊與小車相對靜止,一起做加速運動,且加速度a==0.8 m/s2 這0.5 s內(nèi)小物塊的位移s2=vt1+at=1.1 m 小物塊1.5 s內(nèi)通過的總位移s=s1+s2=2.1 m 答案 (1)2 m/s2 0.5 m/s2 (2)1 s (3)2.1 m 12.(2018吉林省長春外國語學(xué)校高三第5次調(diào)研)如圖1所示,一足夠長的傳送帶與水平面的夾角θ=30,速率始終不變.t=0時刻在傳送帶適當位置放一具有初速度的小物塊.物塊剛好能運動到傳送帶的最上端,取沿斜面向下為正方向,物塊在傳送帶上運動的速度隨時間的變化關(guān)系如圖2所示.已知小物塊質(zhì)量m=1 kg,g取10 m/s2,求: (1)傳送帶與滑塊之間的動摩擦因數(shù)μ; (2)t=0時,小物塊離傳送帶最上端的距離; (3)前3 s內(nèi)小物塊與傳送帶之間的摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能. 解析 (1)由v-t圖象可知,剛開始時物塊的加速度a=8 m/s2 對物塊進行受力分析,可得mgsin θ+μmgcos θ=ma 解得μ= (2)小物塊運動到傳送帶的最上端時,速度恰好為0,即t0=0.5 s t=0時,小物塊離傳送帶最上端的距離x=0.54 m=1 m (3)由v-t圖象可知:傳送帶的速度是v0=8 m/s 當t1=1.5 s時,物塊與傳送帶速度相等,之后傳送帶對物塊的摩擦力沿傳送帶向上 由牛頓第二定律得:mgsin θ-μmgcos θ=ma′ 解得:a′=2 m/s2 所以,t2=3 s時,物塊的速度v=v0+a′(t2-t1)=11 m/s 小物塊在傳送帶上滑行的距離就是圖中陰影的面積 Δx=12m+31.5 m=11.25 m 前3 s內(nèi)小物塊與傳送帶之間的摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能Q=(μmgcos θ)Δx=33.75 J 答案 (1)μ= (2)1 m (3)33.75 J- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
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