高考物理通用版二輪復(fù)習(xí)專題檢測(cè):四 以加速度為橋梁巧解動(dòng)力學(xué)“三類典型問(wèn)題” Word版含解析
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1、 專題檢測(cè)(四) 以加速度為橋梁,巧解動(dòng)力學(xué)“三類典型問(wèn)題” 1.(2019屆高三·天津模擬)一皮帶傳送裝置如圖所示,輕彈簧一端固定,另一端連接一個(gè)質(zhì)量為m的滑塊,已知滑塊與皮帶之間存在摩擦?,F(xiàn)將滑塊輕放在逆時(shí)針勻速運(yùn)轉(zhuǎn)的皮帶上,彈簧恰好處于自然長(zhǎng)度且軸線水平。若在彈簧從自然長(zhǎng)度到第一次達(dá)到最長(zhǎng)的過(guò)程中,滑塊始終未與皮帶達(dá)到共速,則在此過(guò)程中滑塊的速度和加速度變化情況是( ) A.速度增大,加速度增大 B.速度增大,加速度減小 C.速度先增大后減小,加速度先增大后減小 D.速度先增大后減小,加速度先減小后增大 解析:選D 滑塊輕放到皮帶上,受到向左的滑動(dòng)摩擦力,開(kāi)始摩擦力大于
2、彈簧的彈力,向左做加速運(yùn)動(dòng),在此過(guò)程中,彈簧的彈力逐漸增大,根據(jù)牛頓第二定律,加速度逐漸減小,當(dāng)彈簧的彈力與摩擦力相等時(shí),速度達(dá)到最大,然后彈力大于摩擦力,加速度方向與速度方向相反,滑塊做減速運(yùn)動(dòng),彈簧彈力繼續(xù)增大,根據(jù)牛頓第二定律得,加速度逐漸增大,速度逐漸減小,故D正確,A、B、C錯(cuò)誤。 2.(2018·全國(guó)卷Ⅰ)如圖,輕彈簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物塊P,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)?,F(xiàn)用一豎直向上的力F作用在P上,使其向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng)。以x表示P離開(kāi)靜止位置的位移,在彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)前,下列表示F和x之間關(guān)系的圖像可能正確的是( ) 解析:選A 設(shè)物塊P靜止時(shí),彈簧的壓縮量為x0
3、,則有kx0=mg,在彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)前,物塊受力如圖所示,根據(jù)牛頓第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma,整理得F=kx+ma,即F是x的一次函數(shù),選項(xiàng)A正確。 3.如圖所示,物塊M在傾角為θ、靜止的足夠長(zhǎng)的傳送帶上以速度v0勻速下滑時(shí),傳送帶突然啟動(dòng),方向如圖中箭頭所示,在傳送帶的速度由零逐漸增加到2v0后勻速運(yùn)轉(zhuǎn)的過(guò)程中,以下分析正確的是( ) A.M下滑的速度不變 B.M開(kāi)始在傳送帶上加速到2v0后沿傳送帶勻速下滑 C.M先沿傳送帶勻速下滑,后加速下滑,最后再勻速下滑 D.M受到的摩擦力方向始終沿傳送帶向上 解析:選C 傳送帶靜止時(shí),M勻速下滑,故mgsin θ=Ff,當(dāng)傳
4、送帶突然啟動(dòng)且速度 v<v0時(shí),M勻速下滑,M受到沿斜面向上的滑動(dòng)摩擦力;傳送帶速度v=v0瞬間,M受到沿斜面向上的靜摩擦力;傳送帶速度v>v0后,M可能受到向下的滑動(dòng)摩擦力或靜摩擦力,可能不受摩擦力,還可能受到向上的靜摩擦力,但M一定加速下滑,最終M速度達(dá)到2v0與傳送帶一起勻速運(yùn)動(dòng),故C正確。 4.在兩個(gè)足夠長(zhǎng)的固定的相同斜面體上(其斜面光滑),分別有如圖甲、乙所示的兩套裝置,斜面體B的上表面水平且光滑,長(zhǎng)方體D的上表面與斜面平行且光滑,p是固定在B、D上的小柱,完全相同的兩只彈簧一端固定在p上,另一端分別連在A和C上,在A與B、C與D分別保持相對(duì)靜止?fàn)顟B(tài)沿斜面自由下滑的過(guò)程中,下列說(shuō)
5、法正確的是( ) A.兩彈簧都處于拉伸狀態(tài) B.兩彈簧都處于壓縮狀態(tài) C.彈簧L1處于壓縮狀態(tài),彈簧L2處于原長(zhǎng) D.彈簧L1處于拉伸狀態(tài),彈簧L2處于壓縮狀態(tài) 解析:選C 由于斜面光滑,A與B、C與D分別沿斜面下滑的加速度相同,為gsin α。對(duì)于題圖甲,以A為研究對(duì)象,重力與支持力的合力沿豎直方向,而A沿水平方向的加速度:ax=acos α=gsin αcos α,該加速度由水平方向彈簧的彈力提供,所以彈簧L1處于壓縮狀態(tài);對(duì)于題圖乙,以C為研究對(duì)象,重力與斜面支持力的合力大?。篎合=mgsin α,即C不受彈簧的彈力,彈簧L2處于原長(zhǎng)。故選項(xiàng)C正確,A、B、D錯(cuò)誤。 5
6、.光滑水平地面上有兩個(gè)疊放在一起的斜面體A、B,兩斜面體形狀大小完全相同,質(zhì)量分別為M、m。如圖甲、乙所示,對(duì)上面或下面的斜面體施加水平方向的恒力F1、F2,均可使兩斜面體相對(duì)靜止地做勻加速直線運(yùn)動(dòng),已知兩斜面體間的摩擦力為零,則F1與F2之比為( ) A.M∶m B.m∶M C.m∶(M+m) D.M∶(M+m) 解析:選A F1作用于A時(shí),設(shè)A和B之間的彈力為N,對(duì)A有:Ncos θ=Mg,對(duì)B有:Nsin θ=ma,對(duì)A和B組成的整體有:F1=(M+m)a=gtan θ;F2作用于A時(shí),對(duì)B有:mgtan θ=ma′,對(duì)A和B組成的整體有:F2=(M+m)a
7、′=(M+m)gtan θ,=,A對(duì)。 6.[多選]如圖所示,在光滑的水平桌面上放一質(zhì)量為m乙=5 kg的盒子乙,乙內(nèi)放置一質(zhì)量為m丙=1 kg的滑塊丙,用一質(zhì)量不計(jì)的細(xì)繩跨過(guò)光滑的定滑輪將一質(zhì)量為m甲=2 kg 的物塊甲與乙相連接,其中連接乙的細(xì)繩與水平桌面平行?,F(xiàn)由靜止釋放甲,在以后的運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,乙與丙之間沒(méi)有相對(duì)運(yùn)動(dòng),假設(shè)整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中乙始終沒(méi)有離開(kāi)水平桌面,取重力加速度g= 10 m/s2。則( ) A.細(xì)繩對(duì)乙的拉力大小為20 N B.乙的加速度大小為2.5 m/s2 C.乙對(duì)丙的摩擦力大小為2.5 N D.定滑輪受到細(xì)繩的作用力為30 N 解析:選BC 設(shè)細(xì)繩的
8、拉力為FT,根據(jù)牛頓第二定律,對(duì)甲,有m甲g-FT=m甲a;對(duì)乙和丙組成的整體,有FT=(m乙+m丙)a,聯(lián)立解得FT=15 N,a=2.5 m/s2,A錯(cuò)誤,B正確;對(duì)丙受力分析,受重力、支持力和靜摩擦力作用,根據(jù)牛頓第二定律,有f=m丙a=1×2.5 N=2.5 N,C正確;細(xì)繩中的張力為15 N,由于滑輪兩側(cè)細(xì)繩相互垂直,根據(jù)平行四邊形定則,其對(duì)定滑輪的作用力為15 N,D錯(cuò)誤。 7.(2018·合肥檢測(cè))如圖所示,長(zhǎng)為6 m的水平傳送帶沿順時(shí)針?lè)较蛞院愣ㄋ俣葀1=2 m/s 運(yùn)行。一小物塊從與傳送帶等高的光滑水平臺(tái)面滑上傳送帶,其速度大小為v2=5 m/s。若小物塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦
9、因數(shù)μ=0.2,重力加速度g=10 m/s2,下列說(shuō)法中正確的是( ) A.小物塊在傳送帶上先向左做勻減速直線運(yùn)動(dòng),然后向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng) B.若傳送帶的速度為1 m/s,小物塊將從傳送帶左端滑出 C.若傳送帶的速度為5 m/s,小物塊將以5 m/s的速度從傳送帶右端滑出 D.若小物塊的速度為4 m/s,小物塊將以4 m/s的速度從傳送帶右端滑出 解析:選B 小物塊在傳送帶上先向左做勻減速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)加速度大小為a,速度減至零時(shí)通過(guò)的位移為x,根據(jù)牛頓第二定律得μmg=ma,得 a=μg=2 m/s2,則 x== m=6.25 m>6 m,所以小物塊將從傳送帶左端滑出,不會(huì)向
10、右做勻加速直線運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;傳送帶的速度為1 m/s和5 m/s時(shí),小物塊在傳送帶上受力情況與題述條件下相同,則運(yùn)動(dòng)情況相同,都將從傳送帶左端滑出,B正確,C錯(cuò)誤;小物塊的速度為4 m/s時(shí),速度減至零時(shí)通過(guò)的位移x′= m=4 m<6 m,小物塊減速到零后反向加速,小物塊將以2 m/s的速度從傳送帶右端滑出,D錯(cuò)誤。 8.(2018·林州一中質(zhì)檢)如圖所示,在傾角θ=30°的光滑斜面上,物塊A、B質(zhì)量分別為m和2m,物塊A靜止在輕彈簧上面,物塊B用細(xì)線與斜面頂端相連,A、B緊挨在一起,但A、B之間無(wú)彈力,已知重力加速度為g。某時(shí)刻將細(xì)線剪斷,則剪斷細(xì)線的瞬間,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是( ) A
11、.B的加速度為 B.A、B之間的彈力為 C.彈簧的彈力為 D.A的加速度為 解析:選A 剪斷細(xì)線前,對(duì)A分析,可得彈簧彈力F=mgsin θ=mg,剪斷細(xì)線的瞬間,由于彈簧彈力還來(lái)不及改變,所以彈力仍為F=mg,C正確;剪斷細(xì)線的瞬間,細(xì)線對(duì)B的拉力消失,A、B將共同沿斜面向下運(yùn)動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律可得3mgsin θ-F= 3ma,解得a=g,A錯(cuò)誤,D正確;以B為研究對(duì)象,可得2mgsin θ-FN=2ma,解得FN=mg,B正確。 9.(2018·北京西城區(qū)模擬)如圖所示,物體A疊放在物體B上,B置于光滑水平面上。A、B質(zhì)量分別為6.0 kg和2.0 kg,A、B之間的動(dòng)摩擦
12、因數(shù)為0.2。在A上施加水平向右的拉力F,開(kāi)始時(shí)F=10 N,此后逐漸增大,在增大到45 N的過(guò)程中,取最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,g=10 m/s2。以下判斷正確的是( ) A.A、B間始終沒(méi)有相對(duì)滑動(dòng) B.A、B間從受力開(kāi)始就有相對(duì)滑動(dòng) C.當(dāng)拉力F<12 N時(shí),A、B均保持靜止?fàn)顟B(tài) D.A、B開(kāi)始沒(méi)有相對(duì)滑動(dòng),當(dāng)F>18 N時(shí),開(kāi)始相對(duì)滑動(dòng) 解析:選A 單獨(dú)對(duì)B分析,A、B間摩擦力達(dá)到最大靜摩擦力時(shí),A、B剛好要發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),此時(shí)aB==6 m/s2,再對(duì)整體分析:F=(mA+mB)aB=48 N,故只有當(dāng)拉力F>48 N時(shí),A、B才發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),A對(duì),B、D錯(cuò);由于水平面光
13、滑,只要有拉力兩物體就運(yùn)動(dòng),C錯(cuò)。 10.[多選](2018·桂林聯(lián)考)如圖所示,一小物體m(視為質(zhì)點(diǎn))從光滑圓弧軌道上與圓心O等高處由靜止釋放,圓弧半徑R=0.2 m,軌道底端與粗糙的傳送帶平滑連接,當(dāng)傳送帶靜止時(shí),物體m能滑過(guò)右端的B點(diǎn),且落在水平地面上的C點(diǎn),取重力加速度g=10 m/s2,則下列說(shuō)法正確的是( ) A.物體m滑到最低點(diǎn)A時(shí)對(duì)軌道的壓力大小與軌道半徑R的大小有關(guān) B.若傳送帶逆時(shí)針運(yùn)行,則物體m也能滑過(guò)B點(diǎn),落在C點(diǎn) C.若傳送帶順時(shí)針運(yùn)行,則當(dāng)傳送帶速度v>2 m/s 時(shí),物體m落在C點(diǎn)的右側(cè) D.若傳送帶順時(shí)針運(yùn)行,則當(dāng)傳送帶速度v<2 m/s 時(shí),物
14、體m可能落在C點(diǎn)的右側(cè) 解析:選BCD 由機(jī)械能守恒定律得mgR=mv02,則v0=2 m/s,傳送帶靜止時(shí),在A點(diǎn),由牛頓第二定律得F-mg=m,得F=3mg,由牛頓第三定律知F′=F,可知F′與R無(wú)關(guān),A錯(cuò)誤;若傳送帶逆時(shí)針運(yùn)行,物體m也勻減速運(yùn)動(dòng)至B點(diǎn),與靜止情況相同,落在C點(diǎn),B正確;若傳送帶順時(shí)針運(yùn)行,v>2 m/s,物體m加速運(yùn)動(dòng),落在C點(diǎn)右側(cè),C正確;若v <2 m/s,物體m可能先勻減速運(yùn)動(dòng)后勻速運(yùn)動(dòng),到達(dá)B點(diǎn)速度可能大于傳送帶靜止時(shí)到達(dá)B點(diǎn)的速度,可能落在C點(diǎn)右側(cè),D正確。 11.[多選]如圖甲所示,足夠長(zhǎng)的傳送帶與水平面夾角為θ,傳送帶勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在傳送帶上某位置輕輕放置
15、一滑塊,滑塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,滑塊速度隨時(shí)間變化的關(guān)系如圖乙所示,v0、t0已知,則( ) A.傳送帶一定逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) B.μ=tan θ+ C.傳送帶的速度大于v0 D.t0后滑塊的加速度為2gsin θ- 解析:選AD 若傳送帶順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)滑塊下滑時(shí)(mgsin θ>μmgcos θ),將一直勻加速到底端;當(dāng)滑塊上滑時(shí)(mgsin θ<μmgcos θ),先做勻加速運(yùn)動(dòng),在速度與傳送帶速度相等后將做勻速運(yùn)動(dòng),兩種情況均不符合題圖乙,故傳送帶是逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),選項(xiàng)A正確;滑塊在0~t0時(shí)間內(nèi),所受滑動(dòng)摩擦力沿傳送帶向下,勻加速下滑,a1=gsin θ+μgcos θ,由
16、題圖乙可知a1=,則μ=-tan θ,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;滑塊與傳送帶的速度相等后的加速度a2=gsin θ-μgcos θ,解得a2=2gsin θ-,選項(xiàng)D正確;由前述分析結(jié)合題圖乙知,傳送帶的速度等于v0,選項(xiàng)C錯(cuò)誤。 12.[多選](2019屆高三·深圳調(diào)研)如圖甲所示,質(zhì)量m=1 kg、初速度v0=6 m/s的物塊受水平向左的恒力F作用,在粗糙的水平地面上從O點(diǎn)開(kāi)始向右運(yùn)動(dòng),O點(diǎn)為坐標(biāo)原點(diǎn),整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中物塊速率的平方隨位置坐標(biāo)變化的關(guān)系圖像如圖乙所示,取g=10 m/s2,下列說(shuō)法中正確的是( ) A.t=2 s時(shí)物塊速度為零 B.t=3 s時(shí)物塊回到O點(diǎn) C.恒力F大小為2
17、 N D.物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1 解析:選ACD 物塊向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng)的加速度大小為:a1== m/s2= 3 m/s2,物塊向右做勻減速直線運(yùn)動(dòng)到速度為零的時(shí)間為:t1==2 s,故A正確;物塊反向做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度大小為:a2== m/s2=1 m/s2,反向加速回到O點(diǎn)所用的時(shí)間t′== s=2 s,故B錯(cuò)誤;根據(jù)牛頓第二定律得:F+Ff=ma1,F(xiàn)-Ff=ma2,解得:F=2 N,F(xiàn)f=1 N,則物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為:μ==0.1,故C、D正確。 13.[多選](2018·宜春四校聯(lián)考)如圖甲所示,平行于光滑斜面的輕彈簧勁度系數(shù)為k,一端固定在傾角
18、為θ的斜面底端,另一端與物塊A連接,物塊B與物塊A接觸但不粘連;兩物塊A、B質(zhì)量均為m,初始時(shí)均靜止?,F(xiàn)用平行于斜面向上的力F拉動(dòng)B,使B做加速度為a的勻加速運(yùn)動(dòng),A、B在開(kāi)始一段時(shí)間內(nèi)的v -t關(guān)系分別對(duì)應(yīng)圖乙中A、B圖線(t1時(shí)刻A、B的圖線相切,t2時(shí)刻對(duì)應(yīng)A圖線的最高點(diǎn)),重力加速度為g,則( ) A.t2時(shí)刻,彈簧形變量為0 B.t1時(shí)刻,彈簧形變量為 C.從開(kāi)始到t2時(shí)刻,拉力F逐漸增大 D.從t1時(shí)刻開(kāi)始,拉力F恒定不變 解析:選BD 由題圖知,t2時(shí)刻A的加速度為零,速度最大,根據(jù)牛頓第二定律和胡克定律有mgsin θ=kx1,則x1=,故A錯(cuò)誤;t1時(shí)
19、刻A、B開(kāi)始分離,對(duì)A根據(jù)牛頓第二定律得kx2-mgsin θ=ma,則x2=,故B正確;從開(kāi)始到t1時(shí)刻,對(duì)A、B整體,根據(jù)牛頓第二定律得F+kx-2mgsin θ=2ma,得F=2mgsin θ+2ma-kx,x減小,F(xiàn)增大,從t1時(shí)刻開(kāi)始,對(duì)B由牛頓第二定律得F-mgsin θ=ma,得F=mgsin θ+ma,可知F不變,故C錯(cuò)誤,D正確。 14.[多選](2018·云南師大附中模擬)如圖所示,質(zhì)量為M的木板放在光滑的水平面上,木板的右端有一質(zhì)量為m的木塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),在木板上施加一水平向右的恒力F,木塊和木板由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)最后分離。設(shè)分離時(shí)木塊相對(duì)地面運(yùn)動(dòng)的位移為x,保證木塊和木
20、板會(huì)發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的情況下,下列方法可使位移x增大的是( ) A.僅增大木板的質(zhì)量M B.僅減小木塊的質(zhì)量m C.僅增大恒力F D.僅增大木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù) 解析:選AD 設(shè)木板長(zhǎng)為L(zhǎng),當(dāng)木塊與木板分離時(shí),運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t,對(duì)于木板:F-μmg=Ma1,x1=a1t2,對(duì)于木塊:μmg=ma2,x2=a2t2,當(dāng)木塊與木板分離時(shí),它們的位移滿足L=a1t2-a2t2,解得t=,則木塊相對(duì)地面運(yùn)動(dòng)的位移為x=a2t2;僅增大木板的質(zhì)量M,a1變小,a2不變,則t增大,x增大,故A正確;僅減小木塊的質(zhì)量m,a1變大,a2不變,則t減小,x減小,故B錯(cuò)誤;僅增大恒力F,a1變大,a2不變,則t減小,x減小,故C錯(cuò)誤;僅增大木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù),a1變小,a2變大,則t增大,x增大,故D正確。
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