《红对勾》 物理31课时作业Word文档下载推荐.docx

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D.物体由A到B的合位移

4.以下说法中正确的是

A.重力的方向总是竖直向下的,所以地球上所有物体的重力作用线彼此平行

B.挂在绳上处于静止的物体,受到绳的拉力是由于物体的形变引起的

C.静摩擦力不仅能存在于两静止物体之间,也可以存在于两个运动物体之间

D.当两粗糙物体之间的相对滑动停止后,则两物体之间的动摩擦因数变为零

5.一个质量为3kg的物体,被放置在倾角为=30°

的固定光滑斜面上,在如图所示的甲、乙、丙三种情况下处于平衡状态的是(g=10m/s2)

A.仅甲图B.仅乙图C.仅丙图D.甲、乙、丙图

6.如图所示,是某一质点做直线运动的图象,下列说法中正确的是

A.若纵轴表示位移,横轴表示时间,则质点做匀速直线运动

B.若纵轴表示速度,横轴表示时间,则质点做匀速直线运动

C.若纵轴表示速度,横轴ks5u表示时间,则质点做初速度为零的匀加速直线运动

D.若纵轴表示位移,横轴表示时间,则质点做初速度为零的匀加速直线运动

7.汽车拉着拖车在水平道路上沿直线加速行驶,根据牛顿运动定律可知

A.汽车拉拖车的力的大小大于拖车拉汽车的力的大小

B.汽车拉拖车的力的大小等于拖车拉汽车的力的大小

C.汽车拉拖车的力大于拖车受到的阻力

D.汽车拉拖车的力等于拖车受到的阻力

8.在研究摩擦力的实验中,每次用弹簧秤水平拉一放在水平桌面上的小木块,小木块运动状态及弹簧秤的读数如下表所示(每次木块与桌面的接触面相同)

实验次数

小木块运动状态

弹簧秤读数(N)

1

静止

0.4

2

0.6

3

加速

0.7

4

匀速

0.5

5

减速

0.3

则由表可知

A.木块受到的最大摩擦力为0.7N

B.木块受到的最大静摩擦力可能为0.6N

C.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有三次是相同的

D.在这五次实验中,木块受到的摩擦力大小有二次是相同的

9.锻炼身体用的拉力器,并列装有四根相同的弹簧,每根弹簧的自然长度都是40cm,某人用600N的力把它们拉长至1.6m,则

A.人的每只手受到拉力器的拉力为300NB.每根弹簧产生的弹力为150N

C.每根弹簧的劲度系数为93.75N/mD.每根弹簧的劲度系数为500N/m

10.如图所示,弹簧秤外壳质量为

,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m的重物,现用一方向竖直向上的外力F拉着弹簧秤,使其向上做匀加速运动,则弹簧秤的示数为

A.

B.

C.

D.

11.一枚火箭由地面竖直向上发射,其速度和时间的关系图线如图所示,则

A.t3时刻火箭距地面最远

B.t2—t3的时间内,火箭在向下降落

C.t1—t2的时间内,火箭处于失重状态

D.0—t3的时间内,火箭始终处于失重状态

12.甲、乙两物体,甲的质量为4kg,乙的质量为2kg,甲从20m高处自由落下,1s后乙从10m高处自由落下,不计空气阻力.在两物体落地之前,下列说法中正确的是

A.同一时刻甲的速度大

B.同一时刻两物体的速度相同

C.两物体从起点各自下落1m时的速度是相同的

D.落地之前甲和乙的高度之差保持不变

题号

选择题

填空题

实验探究

计算题

总分

17

18

19

20

21

分数

一、选择题答题栏

6

7

8

9

10

11

12

答案

第Ⅱ卷(非选择题共52分)

二、填空题(本题共有3小题,每小题4分,共计12分)

13.一个由静止开始做匀加速直线运动的物体,头4s内位移是32m,则它在第3s内位移为,前2s的平均速度大小为。

14.光滑水平面上的一个物体,质量为2kg,处于静止状态。

当它受到一个水平恒力作用后,在头2.0s内移动了4.0m。

那么,该物体受水平力作用之后,第3s末的速度大小为,所受的水平恒力大小为。

15.在水平面上用水平力F拉物体从静止开始做匀加速

直线运动,当速度达到v时撤掉F,物体在水平面上滑行

直到停止,物体的速度图象如图所示,则在撤掉F前的加

速度a1和撤掉F前后的加速度a2后的比为a1∶a2=,

物体在水平面上的摩擦力为f,则F∶f=。

三、实验探究题(其中

(1)、(4)小问每空2分,其他每空1分,共10分)

16.气垫导轨是一种常用的实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,这样滑块在导轨上的运动可视为与导轨间无摩擦,如题图气垫导轨的实验装置如图甲所示,利用带有竖直挡光片的滑块,就可以完成许多力学实验,光电计时器及其光电门的结构如图乙所示,a、b分别是光电门中彼此正对的激光发射和接收装置。

挡光片结构如图丙所示,两挡光条之间的距离Δx很小(约2~3cm)。

当挡光片的两遮光部分从a、b间通过时,光电计时器就可以显示两次开始挡光的时间,由此可以较准确测量出挡光片的左右两挡光条通过光电门的时间间隔Δt,这样就可以表示出滑块通过光电门时的速度。

利用气垫导轨来验证牛顿第二定律

(1)使用气垫导轨来验证牛顿第二定律时,首先通过调螺钉使气垫导轨水平,其具体检测导轨水平的方法可以是:

(2)若滑块[包括挡光片]和砝码[连接滑块和砝码的轻绳跨过导轨右端的光滑定定滑轮]的质量分别为M和m(M>m),滑块从静止释放后,向右做匀加速运动,先后通过光电门1和2(两光电门之间距离为x),结果光电门1和2的示数分别为Δt1和Δt2,滑块上挡光片的两挡光条间距为Δx,则滑块通过光电门1时的速度v1=,通过光电门2时的速度v2=。

利用匀速直线运动的规律可求得滑块运动的加速度a=(用v1、v2、x表示),则近似验证牛顿第二定律的表达式为:

(用M、m、a、g表示)

(3)本实验的器材除气垫导轨、天平、砝码、滑块[包括挡光片]和光电计时器之外,不仅需要器材用测出两光电门的间距x,还需要测出两挡光条的间距Δx,为使测量尽可能精确,测Δx时应使用的测量器材是;

(4)若本实验中近似验证牛顿第二定律仍有误差,其主要原因是:

四、计算题(本题共5题,每小题6分,共计30分)

17.在电梯中,把一重物置于水平台秤上,台秤与力的传感器相连,电梯先从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动;

传感器的屏幕上显示出其受的压力与时间的关系(N-t)图像,如图所示,则

(1)电梯在启动阶段经历了_______s加速上升过程。

(2)电梯的最大加速度是多少?

(g取10m/s2)

18.如图所示,质量为m1的物体甲通过三段轻绳悬挂,三段轻绳的结点为O.轻绳OB水平且B端与放置在水平面上的质量为m2的物体乙相连,轻绳OA与竖直方向的夹角θ=370,物体甲、乙均处于静止状态。

(已知:

sin370=0.6,cos370=0.8,tan370=0.75,g取10m/s2.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)求:

⑴轻绳OA、OB受到的拉力是多大?

⑵物体乙受到的摩擦力是多大?

方向如何?

⑶若物体乙的质量m2=4kg,物体乙与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.3,则欲使物体乙在水平面上不滑动,物体甲的质量m1最大不能超过多少?

19.科研人员乘气球进行科学考察.气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为900kg,在空中停留一段时间后,科研人员发现气球因漏气而下降,及时堵住.堵住时气球下降速度为lm/s,且做匀加速运动,4s内下降了12m.若空气阻力和泄漏气体的质量均可忽略,重力加速度g=10m/s2,求至少抛掉多重的压舱物才能阻止气球加速下降.

20.如图所示,小木块在沿斜面向上的恒定外力F作用下,从A点由静止开始作匀加速运动,前进了0.45m抵达B点时,立即撤去外力。

此后小木块又前进0.15m到达C点,速度为零。

已知木块与斜面动摩擦因数

,木块质量m=1kg。

求:

(1)木块向上经过B点时速度为多大?

(2)木块在AB段所受的外力F多大?

(g=10m/s2)

21.如题图所示,质量为m内壁宽度为2L的A盒放在光滑的水平面上,在盒内底面中点放有质量也为m可视为质点的小物体B,B与A的底面间动摩擦因数为μ,某时刻,对A施加一个向右的水平恒力F,使系统由静止开始运动,求:

(最大静摩擦力可按滑动摩擦力计算)

(1)要使B始终与A相对静止,则F大小的范围。

(2)当F=4μmg时,B能否与A的内侧壁发生碰撞?

若能,求出碰撞时A、B的速度。

(3)若开始不是对A施加一个向右的水平恒力,而是给A一个向右的瞬时速度v0,则要A、B间发生碰撞,v0要满足的条件?

高考资源网()

来源:

高考资源网

参考答案

一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分,每小题至少有一项正确答案,将正确的选项填写在第Ⅱ卷前面的答题栏内,全部选对的得4分,漏选的得2分,有答错的不得分,)

第Ⅰ卷(选择题共48分)答题栏:

C

D

BD

B

AC

BC

BC

A

AC

13.10m,4m/s14.

,4N

15.a1∶a2=3∶1,F∶f=4∶1,

三、实验探究题(10分)

16.

(1)在气垫导轨的任何位置静止释放滑块均不左右滑动或有初速度地释放滑块观察既不加速也不减速而是匀速运动。

(2)

mg=Ma

(3)毫米刻度尺,游标卡尺,砝码本身的加速运动使绳上的拉力小于砝码的重力。

17.解析:

(1)由图像可知:

电梯在启动阶段经历了_4.0_s加速上升过程。

(2分)

(2)由牛顿第二定律可知:

18.

解析:

(1)

(1分)

(2分)方向水平向左(1分)

(3)

N时,(1分)

,即物体甲的质量m1最大不能超过1.6kg(2分)

19.

设漏气后气球所受浮力为F,加速下降的加速度为a。

得:

由牛顿第二定律得:

mg-F=ma(1分)

F=m(g-a)=8100N(1分)

抛掉的压舱物的重量为

20.

(1)撤去外力后,小木块做匀减速运动从B运动到C,

加速度大小为

……………1分

所以有

………………………………1分

代入可解得

(2)设外加恒力为F,则刚开始从A运动到B的加速度为

………1分

刚开始是做匀加速直线运动,故有:

……………1分

代入数据可求得:

F=10N…………………1分

21.解:

(1)AB相对静止一起加速:

B:

(1分)即

,B相对于A向左滑动与A内侧壁发生碰撞

A:

时,AB相碰,相碰时

方向都水平向右(1分)

(3)A做减速:

(1分)

B做匀加速:

AB要相碰

(1分

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