2019-2020年高考物理一輪復習 3.3牛頓運動定律的綜合應(yīng)用知能檢測.doc
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2019-2020年高考物理一輪復習 3.3牛頓運動定律的綜合應(yīng)用知能檢測 1.(xx年銅陵模擬)如圖是某跳水運動員最后踏板的過程:設(shè)運動員從高處落到處于自然狀態(tài)的跳板(A位置)上,隨跳板一同向下運動到最低點(B位置).對于運動員從A位置運動到B位置的過程中,下列說法正確的是( ) A.運動員到達最低點時處于失重狀態(tài) B.運動員到達最低點時處于超重狀態(tài) C.在這個過程中,運動員的速度一直在增大 D.在這個過程中,運動員的加速度一直在增大 解析:運動員接觸跳板(A位置)時,運動員只受重力,加速度方向向下,速度向下,則跳板的形變量增加,跳板對運動員的彈力增大,加速度減小,所以運動員做加速度減小的加速運動;當跳板的彈力增大到大小等于運動員的重力時,加速度為零,速度達到最大;運動員繼續(xù)向下運動,跳板的形變量繼續(xù)增大,彈力增大,運動員的加速度方向向上且在增大,所以運動員做加速度增大的減速運動;綜上所述,運動員到達最低點時的加速度方向向上,所以此時運動員處于超重狀態(tài),故A錯誤、B正確;從A到B的過程中,運動員的速度先增大后減小,故C錯誤;運動員的加速度先減小后增大,故D錯誤. 答案:B 2.讓鋼球從某一高度豎直落下進入透明液體中,右圖中表示的是閃光照相機拍攝的鋼球在液體中的不同位置.則下列說法正確的是( ) A.鋼球進入液體中先做加速運動,后做減速運動 B.鋼球進入液體中先做減速運動,后做加速運動 C.鋼球在液體中所受的阻力先大于重力,后等于重力 D.鋼球在液體中所受的阻力先小于重力,后等于重力 解析:由題圖可知,鋼球先做減速運動,后做勻速運動,選項A、B均錯;由運動情況可知受力情況,故選項C正確、選項D錯誤. 答案:C 3.(xx年淮北模擬)如圖所示,彈簧測力計外殼質(zhì)量為m0,彈簧及掛鉤的質(zhì)量忽略不計,掛鉤吊著一質(zhì)量為m的重物.現(xiàn)用一方向豎直向上的外力F拉著彈簧測力計,使其向上做勻加速運動,則彈簧測力計的示數(shù)為( ) A.mg B.F C.F D.g 解析:彈簧測力計的示數(shù)等于彈簧的彈力,設(shè)為F′.先將彈簧測力計和重物看成一個整體,利用牛頓第二定律可得:F-(m+m0)g=(m+m0)a.然后以重物為研究對象利用牛頓第二定律可得:F′-mg=ma聯(lián)立兩式可得F′=F,故選項C正確. 答案:C 4.(xx年高考江蘇單科)如圖所示,一夾子夾住木塊,在力F作用下向上提升,夾子和木塊的質(zhì)量分別為m、M,夾子與木塊兩側(cè)間的最大靜摩擦力均為f.若木塊不滑動,力F的最大值是( ) A. B. C.-(m+M)g D.+(m+M)g 解析:整體法Fm-(M+m)g=(M+m)am,隔離法,對木塊,2f-Mg=Mam,解得Fm=. 答案:A [限時檢測] (時間:45分,滿分:100分) [命題報告教師用書獨具] 知識點 題號 超重或失重 1、2、3、7 整體法和隔離法 5、6、8 牛頓運動定律和圖象的結(jié)合 4 牛頓運動定律的實際應(yīng)用 9 多過程問題的分析 10、11、12 一、選擇題(本題共10小題,每小題7分,共70分,每小題只有一個選項正確,把正確選項前的字母填在題后的括號內(nèi)) 1.有一種新型交通工具如圖,乘客的座椅能始終保持水平,當此車加速上坡時,乘客是( ) ①處于失重狀態(tài) ②處于超重狀態(tài)?、凼艿较蚯暗哪Σ亮Α、苁艿较蚝蟮哪Σ亮? A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 解析:當車加速上坡時,乘客和車具有相同的加速度,將斜向上的加速度沿豎直和水平兩個方向正交分解,由牛頓第二定律得,人受到向前的摩擦力,支持力大于重力,處于超重狀態(tài),故選C. 答案:C 2.(xx年宣城模擬)幾位同學為了探究電梯啟動和制動時的加速度大小,他們將體重計放在電梯中.一位同學站在體重計上,然后乘坐電梯從1層直接到10層,之后又從10 層直接回到1層.并用照相機進行了相關(guān)記錄,如圖所示.他們根據(jù)記錄,進行了以下推斷分析,其中正確的是( ) A.根據(jù)圖2和圖3可估測出電梯向上啟動時的加速度 B.根據(jù)圖1和圖2可估測出電梯向上制動時的加速度 C.根據(jù)圖1和圖5可估測出電梯向下制動時的加速度 D.根據(jù)圖4和圖5可估測出電梯向下啟動時的加速度 解析:由圖1可知該同學的體重約為47 kg,根據(jù)圖1、圖2可估算出電梯向上啟動時的加速度,根據(jù)圖1、圖5可估算出電梯向下制動時的加速度,而根據(jù)圖2與圖3和圖4與圖5無法估算加速度,C正確. 答案:C 3.一枚火箭由地面豎直向上發(fā)射,其速度和時間的關(guān)系圖線如圖所示,則( ) A.t3時刻火箭距地面最遠 B.t2~t3的時間內(nèi),火箭在向下降落 C.t1~t2的時間內(nèi),火箭處于失重狀態(tài) D.0~t3的時間內(nèi),火箭始終處于失重狀態(tài) 解析:由速度圖象可知,在0~t3內(nèi)速度始終大于零,表明這段時間內(nèi)火箭一直在上升,t3時刻速度為零,停止上升,高度達到最高,離地面最遠,A正確,B錯誤.t1~t2的時間內(nèi),火箭在加速上升,具有向上的加速度,火箭應(yīng)處于超重狀態(tài),而在t2~t3時間內(nèi)火箭在減速上升,具有向下的加速度,火箭處于失重狀態(tài),故C、D錯誤. 答案:A 4.如圖甲所示,某人正通過定滑輪將質(zhì)量為m的貨物提升到高處.滑輪的質(zhì)量和摩擦都可以不計.貨物獲得的加速度a與繩子對貨物豎直向上的拉力FT之間的函數(shù)關(guān)系如圖乙所示.由圖可以判斷下列說法不正確的是( ) A.圖線與縱軸的交點M的值aM=-g B.圖線與橫軸的交點N的值FT=mg C.圖線的斜率等于物體的質(zhì)量m D.圖線的斜率等于物體質(zhì)量的倒數(shù)1/m 解析:由牛頓第二定律得FT-mg=ma,變形得到與圖對應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式a=-g,可知A、B、D選項都正確. 答案:C 5.(xx年六安模擬)如圖所示,質(zhì)量為10 kg的物體拴在一個被水平拉伸的輕質(zhì)彈簧一端,彈簧的拉力為5 N時,物體處于靜止狀態(tài).若小車以1 m/s2的加速度水平向右運動,則(g取10 m/s2)( ) A.物體相對小車向左滑動 B.物體受到的摩擦力增大 C.物體受到的摩擦力大小不變 D.物體受到的彈簧拉力增大 解析:由于彈簧處于拉伸狀態(tài),物體處于靜止狀態(tài),可見,小車對物體提供了水平向左的靜摩擦力,大小為5 N,則物體和小車間的最大靜摩擦力Ffm≥5 N;若小車以1 m/s2的加速度向右勻加速運動,則彈簧還處于拉伸狀態(tài),其彈力不變,仍為5 N,由牛頓第二定律可知F+Ff=ma,F(xiàn)f=5 N≤Ffm,則物體相對小車靜止,彈力不變,摩擦力的大小不變,選項C正確. 答案:C 6.如圖所示,豎直放置在水平面上的輕彈簧上放著質(zhì)量為2 kg的物體A,處于靜止狀態(tài).若將一個質(zhì)量為3 kg的物體B輕放在A上的一瞬間,則B對A的壓力大小為(g取10 m/s2)( ) A.30 N B.0 C.15 N D.12 N 解析:在B輕放在A上的瞬間,對整體用牛頓第二定律得mBg=(mA+mB)a,再對B用牛頓第二定律得mBg-FN=mBa,解得FN=12 N.據(jù)牛頓第三定律可知B對A的壓力大小為12 N.故選D. 答案:D 7.(xx年高考山東理綜改編)將地面上靜止的貨物豎直向上吊起,貨物由地面運動至最高點的過程中,v t圖象如圖所示.以下判斷正確的是( ) A.前3 s內(nèi)貨物處于失重狀態(tài) B.最后2 s內(nèi)貨物只受重力作用 C.前3 s內(nèi)與最后2 s內(nèi)貨物的平均速度相同 D.第3 s末至第5 s末的過程中,貨物的機械能守恒 解析:前3 s物體加速上升,貨物處于超重狀態(tài),A選項錯誤;最后2 s內(nèi)貨物減速上升其加速度大小為a=3 m/s2<g,B選項錯誤;前3 s和后2 s平均速度均為=3 m/s,C選項正確;第3 s末至第5 s末的過程中貨物勻速上升,機械能增加,D選項錯誤. 答案:C 8.一輛小車靜止在水平地面上,bc是固定在小車上的水平橫桿,物塊M穿在桿上,M通過線懸吊著小物體m,m在小車的水平底板上,小車未動時,細線恰好在豎直方向上,現(xiàn)使小車向右運動,全過程中M始終未相對桿bc移動,M、m與小車保持相對靜止,如圖四種情況中,小車的加速度之比為a1∶a2∶a3∶a4=1∶2∶4∶8,M受到的摩擦力大小依次為Ff1、Ff2、Ff3、Ff4,則以下結(jié)論不正確的是( ) A.Ff1∶Ff2=1∶2 B.Ff2∶Ff3=1∶2 C.Ff3∶Ff4=1∶2 D.tan α=2tan θ 解析:已知a1∶a2∶a3∶a4=1∶2∶4∶8,在題第(1)圖和第(2)圖中摩擦力Ff=Ma,則Ff1∶Ff2=1∶2.在第(3)圖和第(4)圖中摩擦力Ff3=(M+m)a3,F(xiàn)f4=(M+m)a4,F(xiàn)f3∶Ff4=1∶2.第(3)、(4)圖中,a3=gtan θ,a4=gtan α,則tan α=2tan θ. 答案:B 9.(xx年阜陽模擬)圖甲是某景點的山坡滑道圖片,為了探究滑行者在滑道直線部分AE滑行的時間,技術(shù)人員通過測量繪制出如圖乙所示的示意圖.AC是滑道的豎直高度,D點是AC豎直線上的一點,且有AD=DE=10 m,滑道AE可視為光滑,滑行者從坡頂A點由靜止開始沿滑道AE向下做直線滑動,g取10 m/s2,則滑行者在滑道AE上滑行的時間為( ) A. s B.2 s C. s D.2 s 解析:設(shè)斜面的傾角為θ,則a=gsin θ,所以AE=2ADsin θ,因為AE=at2,即2ADsin θ=gt2sin θ,所以t=2 s,故選B. 答案:B 10.如圖所示,質(zhì)量為M的劈體ABDC放在水平地面上,表面AB、AC均光滑,且AB∥CD,BD⊥CD,AC與水平面成角θ,質(zhì)量為m的物體(上表面為半球形)以水平速度v0沖上BA后沿AC面下滑,在整個運動的過程中,劈體M始終不動,P為固定的弧形光滑擋板,擋板與軌道間的寬度略大于半球形物體m的半徑,不計轉(zhuǎn)彎處的能量損失,則下列說法中正確的是( ) A. 水平地面對劈體M的摩擦力始終為零 B.水平地面對劈體M的摩擦力先為零后向右 C.劈體M對水平地面的壓力大小始終為(M+m)g D.劈體M對水平地面的壓力大小先等于(M+m)g,后小于(M+m)g 解析:取物體m和劈體M為一整體,因物體m先在BA上勻速向左滑動,后沿AC面勻加速下滑,而劈體M始終靜止不動,故在物體m勻速運動階段,水平地面對劈體M的摩擦力為零,地面對劈體的支持力大小為(M+m)g,在物體m勻加速下滑階段,整體處于失重狀態(tài),地面對劈體的支持力大小小于(M+m)g,因整體具有水平向左的加速度,故地面對劈體M的摩擦力水平向左,綜上所述,A、B、C均錯誤,D正確. 答案:D 二、非選擇題(本題共2小題,共30分,解答時應(yīng)寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟,有數(shù)值計算的要注明單位) 11.(15分)航模興趣小組設(shè)計出一架遙控飛行器,其質(zhì)量m=2 kg,動力系統(tǒng)提供的恒定升力F=28 N.試飛時,飛行器從地面由靜止開始豎直上升.設(shè)飛行器飛行時所受的阻力大小不變,g取10 m/s2. (1)第一次試飛,飛行器飛行t1=8 s時到達高度H=64 m.求飛行器所受阻力Ff的大小; (2)第二次試飛,飛行器飛行t2=6 s時遙控器出現(xiàn)故障,飛行器立即失去升力.求飛行器能達到的最大高度h. 解析:(1)由H=at得:a=2 m/s2 由F-Ff-mg=ma得:Ff=4 N (2)前6 s向上做勻加速運動 最大速度:v=at2=12 m/s 上升的高度:h1=at=36 m 然后向上做勻減速運動 加速度a2==12 m/s2 上升的高度h2 ==6 m 所以上升的最大高度:h=h1+h2=42 m. 答案:(1)4 N (2)42 m 12.(15分)如圖所示,在傾角θ=37的固定斜面上放置一質(zhì)量M=1 kg、長度L=3 m的薄平板AB,平板的上表面光滑,其下端B與斜面底端C的距離為7 m.在平板的上端A處放一質(zhì)量m=0.6 kg的滑塊,開始時使平板和滑塊都靜止,之后將它們無初速度釋放.設(shè)平板與斜面、滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5,求滑塊與平板下端B到達斜面底端C的時間差Δt.(已知sin 37=0.6,cos 37=0.8,g=10 m/s2) 解析:對平板,由于Mgsin 37<μ(M+m)gcos 37,故滑塊在平板上滑動時,平板靜止不動 對滑塊:在平板上滑行時加速度a1=gsin 37=6 m/s2 到達B點時速度v==6 m/s 用時t1==1 s. 滑塊由B至C時的加速度 a2=gsin 37-μgcos 37=2 m/s2 設(shè)滑塊由B至C所用時間為t2 由LBC=vt2+a2t, 解得t2=1 s 對平板,滑塊滑離后才開始運動,加速度 a=gsin 37-μgcos 37=2 m/s2 設(shè)平板滑至C端所用時間為t′ 由LBC=at′2, 解得t′= s 滑塊與平板下端B到達斜面底端C的時間差為 Δt=t′-(t1+t2)= s-2 s=0.65 s. 答案:0.65 s- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預覽、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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