江苏省如皋市届高考物理二轮复习专题一力与直线运动练习.docx
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江苏省如皋市届高考物理二轮复习专题一力与直线运动练习
专题一力与直线运动
一、单项选择题
1.(单)小明家阁楼顶有一扇倾斜的天窗,天窗与竖直面的夹角为θ,如图所示.小明用质量为m的刮擦器擦天窗玻璃,当对刮擦器施加竖直向上大小为F的推力时,刮擦器恰好沿天窗玻璃向上匀速滑动,已知玻璃与刮擦器之间的动摩擦因数为μ,则刮擦器受到的摩擦力大小是( )
A.(F-mg)cosθB.(mg+F)sinθ
C.μ(F-mg)cosθD.μ(mg+F)sinθ
2.(单)水上滑板是滑水和冲浪这两项水上运动的结合体,摩托艇通过水平牵引绳使运动员在水面上乘风破浪匀速滑行,如图所示.设水平牵引力恒定,水对滑板的作用力与滑板垂直,滑行时受到的空气阻力大小与滑行速度成正比,运动员必须使滑板前端抬起一个角度α才能不下沉.则( )
A.滑行的速度越大,角度α越大
B.滑行的速度越大,角度α越小
C.角度α与运动员的质量无关
D.角度α随运动员的质量增大而增大
3.(单)如图,AOB为夹角固定的V形槽,开始时槽板OB位于竖直平面内,光滑小球静置槽中.槽板OA受到的压力为NA,槽板OB受到的压力为NB.在V形槽沿顺时针方向缓慢旋转至OB水平的过程中( )
A.NA逐渐减小,NB逐渐增大
B.NA先增大后减小,NB逐渐增大
C.NA逐渐减小,NB先增大后减小
D.NA先增大后减小,NB先增大后减小
4.(单)如图所示是质量为m的小球靠近墙面竖直上抛的频闪照片,甲图是上升时的照片,乙图是下降时的照片,O是运动的最高点.假设小球所受阻力大小不变,重力加速度为g,据此估算小球受到的阻力大小为( )
A.mgB.
mgC.
mgD.
mg
5.(单)如图所示,AB、AC两光滑细杆组成的直角支架固定在竖直平面内,AB与水平面的夹角为30°,两细杆上分别套有带孔的a、b两小球,在细线作用下处于静止状态,细线恰好水平.某时刻剪断细线,在两球下滑到底端的过程中,下列结论中正确的是( )
A.a、b两球到底端时速度相同
B.a、b两球重力做功相同
C.小球a下滑的时间大于小球b下滑的时间
D.小球a受到的弹力小于小球b受到的弹力
二、多项选择题
6.(多)如图所示,高层住宅外安装空调主机时,电机通过缆绳牵引主机沿竖直方向匀速上升.为避免主机与阳台、窗户碰撞,通常会用一根拉绳拽着主机,地面上拽拉绳的人通过移动位置,使拉绳与竖直方向的夹角β保持不变.则在提升主机过程中,下列结论正确的是( )
A.缆绳拉力F1和拉绳拉力F2都增大
B.缆绳拉力F1和拉绳拉力F2都不变
C.缆绳与竖直方向的夹角α不可能大于角β
D.缆绳拉力F1的功率保持不变
7.(多)如图,质量为
、长为
的直导线用两绝缘细线悬挂于
,并处于匀强磁场中。
当导线中通以沿
正方向的电流
,且导线保持静止时,悬线与竖直方向夹角为
。
则磁感应强度方向和大小可能为
A.
负向,
B.
正向,
C.沿悬线向上,
D.x负向,
8.(多)如图所示为一个质量为m、电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图像可能是图中的( )
9.(多)如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量为0.2kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量为m=0.1kg、带正电q=0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力.现对木板施加方向水平向左,大小为F=0.6N的恒力,g取10m/s2.则滑块( )
A.一直做加速度为2m/s2的匀加速运动,直到滑块飞离木板为止
B.开始做匀加速运动,然后做加速度减小的加速运动,最后做匀速直线运动
C.速度为6m/s时,滑块开始减速
D.最终做速度为10m/s的匀速运动
10.(多)如图7所示,工厂利用皮带传输机把货物从地面运送到高出水平地面的C平台上,
C平台离地面的高度一定.运输机的皮带以一定的速度v顺时针转动且不打滑.将货物轻轻
地放在
A处,货物随皮带到达平台.货物在皮带上相对滑动时,会留下一定长度的痕迹.已
知所有货物与皮带间的动摩擦因数均为μ.若皮带的倾角θ、运行速
度v和货物质量m都可以改变,始终满足tanθ<μ.可以认为最大静摩
擦力等于滑动摩擦力,则( )
A.当速度v一定时,角θ越大,运送时间越长
B.当倾角θ一定时,改变速度v,运送时间不变
C.当倾角θ和速度v一定时,货物质量m越大,皮带上摩擦产生的热越多
D.当倾角θ和速度v一定时,货物质量m越大,皮带上留下的痕迹越长
三、计算题
11.如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面的A处,A、B间距L=20m.用大小为30N,沿水平方向的外力拉此物体,经t0=2s拉至B处.取g=10m/s2.求:
(1)物体运动的加速度a;
(2)物体与地面间的动摩擦因数μ;
(3)若改用大小为20N的力,沿水平方向拉此物体,使之从A处由静止开始运动并能到达B处,该力作用的最短时间t.
12.如图所示,足够长的斜面倾角θ=37°,一物体以v0=12m/s的初速度从斜面上的A点开始沿斜面向上运动,加速度大小a=8.0m/s2.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)物体沿斜面向上滑行的最大距离;
(2)物体与斜面间的动摩擦因数;
(3)物体沿斜面到达最高点后返回过程中的加速度大小.
13.如图甲所示,质量为m=20kg的物体在大小恒定的水平外力作用下,冲上一足够长从右向左以恒定速度v0=-10m/s传送物体的水平传送带,从物体冲上传送带开始计时,物体的速度-时间图象如图乙所示,已知0~2s内水平外力与物体运动方向相反,2~4s内水平外力与物体运动方向相反,g取10m/s2。
求:
14.如图所示,一个长度为L=1m、高度为h=0.8m的长木板静止在水平地面上,其质量M=0.4kg,一质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)放置在其上表面的最右端,物块与长木板,长木板与地面之间动摩擦因数均为μ=0.5.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现给长木板施加一个水平向右持续作用的外力F.
(1)若F恒为4N,试求长木板的加速度大小;
(2)若F恒为5.8N,试判断物块是否能从长木板上掉下,如能,请求出小物块落地时距长木板左端的距离;如不能,求出物块距长木板右端的距离;
(3)若F=kt,k>0,在t=0时刻到物块刚滑落时间内,试定性画出物块与长木板间摩擦力大小随时间变化的图线,无需标注时间以及力的大小.
15.如图所示,一本大字典置于桌面上,一张A4纸(质量和厚度均可忽略不计)夹在字典最深处.假设字典的质量分布均匀,同一页纸上的压力分布也均匀,字典总质量M=1.5kg,宽L=16cm,高H=6cm,A4纸上下表面与书页之间的动摩擦因数均为μ1=0.3,字典与桌面之间的动摩擦因数为μ2=0.4,各接触面的最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2.
(1)水平向右拉动A4纸,要使字典能被拖动,A4纸对字典的总摩擦力至少多大?
(2)上题中,求A4纸夹在字典中离桌面的最大高度h0;
(3)若将A4纸夹在离桌面高度为3cm处,要将A4纸从字典中水平向右抽出拉力至少做多少功?
专题一力与直线运动参考答案
一、单项选择题
1.A;解析:
刮擦器受重力、推力、斜壁的弹力及摩擦力而处于平衡状态,
由图可知,F一定大于重力;
先将重力及向上的推力合力后,将二者的合力向垂直于斜面方向及沿斜面方向分解可得:
在沿斜面方向有:
摩擦力f=(F-mg)cosθ;
在垂直斜面方向上有:
FN=(F-mg)sinθ;
则f=(F-mg)cosθ=μ(F-mg)sinθ,
故选:
A.
2.B 解析:
设牵引力为T,空气阻力为f=kv,板的作用力为F,人和滑板的总质量为m.由竖直方向的平衡有Fcosα=mg,由水平方向的平衡有T=f+Fsinα.所以,滑行的速度越大,角度α越小;运动员的质量越大,角度α越小.选项B正确.
3.对球受力分析,重力、AO板支持力,BO板支持力,三力平衡,根据共点力平衡条件,三个力可以构成首位相连的矢量三角形,如图所示:
将V形槽沿顺时针方向缓慢旋转至OB水平的过程中,两个支持力的方向顺时针转动90°,等效成重力方向顺时针转动90°,故角θ不变,角α不断变小(锐角),角β不断变大(先锐角后钝角);
根据正弦定理,有:
解得:
角θ不变,角α不断变小(鋭角),故FAO不断减小;
角θ不变,角β不断变大(先锐角后钝角),故FBO先变大后变小,
根据牛顿第三定律可知,NA不断减小,NB先变大后变小,故C正确.
故选:
C
4.B 解析:
设每块砖的厚度是d,向上运动时9d-3d=a1T2,向下运动时3d-d=a2T2,联立得
=3,根据牛顿第二定律,向上运动时mg+f=ma1,向下运动时mg-f=ma2,可得f=
.选项B正确.
5.C 解析:
由机械能守恒可知,两球到底端时的速度大小相等,方向不同;由初始的平衡可知,magtan30°=mbgtan60°,得ma=3mb,两球的质量不相等,下落过程中重力做的功不相等;设光滑细杆与水平方向的倾角为θ,则两球下滑的加速度大小为gsinθ,位移大小为
,显然球a的加速度小,位移大,运动时间长;a球的弹力为
mag,b球的弹力为
mbg=
mag,a球受的弹力大.选项C正确.
【考点定位】物体的平衡 受力分析 机械能守恒
二、多项选择题
6.AC解析:
将空调主机作为研究对象,两绳拉力的合力一定与主机的重力平衡,用作图法作出两拉力的合力(竖直向上,与重力等值反向),由平行四边形定则确定F2的对边,则由α角的不断增大,可知两个拉力都在增大,α角不可能大于等于β角.由P=F1vcosα可知,F1的功率不断增大.选项AC正确.
7.BC;解析:
A、当磁场沿y负方向时,由左手定则可知,导线受到的安培力竖直向上,当BIL=mg,B=
导线静止,与竖直方向夹角θ=0°,不符合题意,故A错误;
B、磁感应强度方向为z正方向,根据左手定则,直导线所受安培力方向沿y正方向,由平衡条件得:
BILcosθ=mgsinθ,解得:
B=
,故B正确;
C、当沿悬线向上时,由左手定则可知,安培力垂直于导线斜向上方,由平衡条件得:
BIL=mgsinθ,则B=
,故C正确;
D、当磁场沿x负方向时,磁场与电流平行,导线不受安培力,导线在重力与细线拉力作用下静止,磁感应强度可以为任何值,B=
可以使导线静止,但与竖直方向夹角θ=0°,不符合题意,故D错误;
故选BC.
8.AD;解析:
由左手定则可判断洛伦兹力方向向上,圆环受到竖直向下的重力、垂直细杆的弹力及向左的摩擦力,
当qvB=mg时,小环做匀速运动,此时图象为A,故A正确;
当qvB<mg时,FN=mg-qvB此时:
μFN=ma,所以小环做加速度逐渐增大的减速运动,直至停止,所以其v-t图象的斜率应该逐渐增大,故BC错误.
当qvB>mg时,FN=qvB-mg,此时:
μFN=ma,所以小环做加速度逐渐减小的减速运动,直到qvB=mg时,小环开始做匀速运动,故D图象正确,故D正确;
故选AD.
9.BD 解析:
由于洛伦兹力F1=qvB方向向上,在滑块与木板发生相对滑动之前,系统水平方向的合力为F不变,做匀加速运动,a=
=
m/s2=2m/s2,木板对滑块的静摩擦力f=ma=0.2N,初始时刻滑块的最大静摩擦力fm=μmg=0.5N>f,滑块与木板间没有发生相对滑动;随着速度的增加,洛伦兹力变大,由N=mg-qvB可知滑块与木板间的压力减小,最大静摩擦力减小,滑块将会相对于木板滑动,受向左的滑动摩擦力,仍有加速度,做加速度减小的加速运动;当N=mg-qvB时,做匀速运动,解得v=10m/s.选项BD正确.
10.答案:
AC
解析:
开始时对货物受力分析,根据牛顿第二定律得a=μgcosθ-gsinθ,根据运动学公式得货物加速到与传送带速度相等所需的时间t1=
,货物加速过程的位移x1=
,货物加速到与传送带的速度相等时,因为μmgcosθ>mgsinθ,货物将做匀速运动,根据运动学公式得物体匀速的时间t2=
,因此货物从底端运送到顶端的时间t=t1+t2=
+
,当速度一定时,θ越大,加速度越小,运送的时间越长,A正确;当θ一定时,加速度一定,速度不同,运送时间不同,B错误;;摩擦产生的热量为μmgΔx,当倾角θ和速度v一定时,货物质量越大,摩擦产生的热越多,C正确.货物相对传送带运动的位移Δx=vt1-
t1=
t1,v和θ一定,速度一定,加速度一定,由t1=
得货物的加速时间t1一定,货物相对传送带的位移一定,D错误
三、计算题
11.解析:
(1)物体做匀加速运动
L=
at
(2分)
a=
=
m/s2=10m/s2(2分)
(2)由牛顿第二定律F-f=ma
f=(30-2×10)N=10N(2分)
μ=
=
=0.5(2分)
(3)设力F作用的最短时间为t,相应的位移为s,物体到达B处速度恰为0
由动能定理Fs-μmgL=0(2分)
s=10m
由牛顿定律F-μmg=ma(1分)
s=
at2(1分)
t=2s(1分)
12.解析:
(1)根据v
=2as(2分)
求出s=9(m)(2分)
(2)物体沿斜面向上运动时受力如下图所示
根据牛顿第二定律
mgsinθ+μΝ=ma(1分)
N=mgcosθ(1分)
求出μ=0.25(2分)
(3)物体沿斜面向下运动时受力如下图所示
根据牛顿第二定律
mgsinθ-μN=ma′(2分)
求出a′=4m/s2(2分)
【考点定位】直线运动的规律 受力分析 牛顿第二定律
13.解析:
(1)物体与传送带间的动摩擦因数;
(2)0~4s内物体与传送带间的摩擦热Q.
设水平外力大小为F,由图象可知0~2.0s内物体做匀减速直线运动,
加速度大小为a1=5m/s2,
由牛顿第二定律得:
,
2~4s内物体做匀加速直线运动,加速度大小为a2=1m/s2,由牛顿第二定律得:
f=40N
又f=μmg
由以上各式解得:
μ=0.3
(2)0~2.0s内物体的对地位移
x1=10m
传送带的对地位移
此过程中物体与传送带间的摩擦热
,Q1=1800J
2~4.0s内物体的对地位移
,x2=-2m
传送带的对地位移
此过程中物体与传送带间的摩擦热
,Q2=1080J
0~4.0s内物体与传送带间的摩擦热Q=Q1+Q2=2880J
14.解析:
(1)对长木板与物块,假设相对静止时,最大加速度a0=
=5m/s2(2分)
由牛顿第二定律F0-μ(M+m)g=(M+m)a0,得
F0=5N(1分)
长木板与地面最大静摩擦力为
fm=0.5×(0.1+0.4)×10=2.5N
因为2.5NF-μ(M+m)g=(M+m)a(1分)
解得加速度a=3m/s2(1分)
(2)因为F=5.8N>F0,所以物块与长木板相对滑动,对长木板有
F-μ(M+m)g-μmg=Ma1,
加速度a1=7m/s2(1分)
物块的加速度a2=
=5m/s2.(1分)
至物块与长木板分离时有L=
a1t2-
a2t2,时间t1=1s(1分)
此时长木板速度v1=7m/s,物块速度v2=5m/s
物块做平抛运动,其落地时间
t2=
=0.4s(1分)
平抛水平距离s2=v2t2=2m(1分)
物块与长木板分离后长木板的加速度a3
F-μMg=Ma3,得a3=9.5m/s2(1分)
在t2时间内木板向右运动距离
s1=v1t2+
a3t
=3.56m(1分)
最终,小物块落地时距长木板左端的距离
Δs=s1-s2=1.56m(1分)
(3)
(3分)
【考点定位】牛顿第二定律 相对运动 平抛运动 图象的运用
15.解析:
(1)字典恰好能被拉动,A4纸对字典的摩擦力
f=f桌(2分)
f=μ2Mg(1分)
得f=6N(1分)
(2)设此时A4纸上方纸张质量为m,则有2μ1mg=f(2分)
代入数据可得m=1kg,此时A4纸夹的位置离桌面高h0=
H(2分)
得h0=2cm(2分)
(3)A4纸夹离桌面的高度为3cm处,高于2cm,所以字典拖不动。
当A4纸抽出位移为x时,纸上方压力FN=
(2分)
此时轻质A4纸受到拉力大小F=f=2μ1FN
即F=μ1Mg
拉力大小与位移x成线性关系(2分)
所以拉力做功W=
F0L=
μ1MgL
可得W=0.36J(2分)
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