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2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第三章 第2講 牛頓第二定律練習(xí) 魯科版

上傳人:xt****7 文檔編號:105718549 上傳時間:2022-06-12 格式:DOC 頁數(shù):7 大?。?4.50KB
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1、2022年高考物理一輪復(fù)習(xí) 第三章 第2講 牛頓第二定律練習(xí) 魯科版 [課時作業(yè)]                    單獨成冊 方便使用 [基礎(chǔ)題組] 一、單項選擇題 1.在國際單位制(簡稱SI)中,力學(xué)和電學(xué)的基本單位有:m(米)、kg(千克)、s(秒)、A(安培).導(dǎo)出單位V(伏特)用上述基本單位可表示為(  ) A.m2·kg·s-4·A-1   B.m2·kg·s-3·A-1 C.m2·kg·s-2·A-1 D.m2·kg·s-1·A-1 解析:根據(jù)P=UI、P=Fv、F=ma可導(dǎo)出U=,即V==m2·kg·s-3·A-1,B項正確. 答案:B 2.由牛頓第二

2、定律可知(  ) A.物體運動的方向發(fā)生改變,可斷定物體所受合外力的方向也發(fā)生改變 B.只要物體受到力的作用,物體就有加速度 C.當(dāng)物體質(zhì)量改變但其所受合力的水平分力不變時,物體水平加速度大小與其質(zhì)量成反比 D.物體的質(zhì)量對加速度的產(chǎn)生起反抗作用,所以質(zhì)量是一種阻力 解析:物體運動的方向發(fā)生改變,其合外力方向可能不變,如平拋運動,A錯;若物體所受到的力的合力為零,則物體沒有加速度,B錯;根據(jù)牛頓第二定律的獨立性可知,C對;質(zhì)量是物體的屬性,不是力,D錯. 答案:C 3.如圖所示,兩根長度分別為L1和L2的光滑桿AB和BC在B點垂直焊接,當(dāng)按圖示方式固定在豎直平面內(nèi)時,將一滑環(huán)從B

3、點由靜止釋放,分別沿BA和BC滑到桿的底端經(jīng)歷的時間相同,則這段時間為(  ) A. B. C. D. 解析:設(shè)BA和BC傾角分別為α和β,根據(jù)牛頓第二定律得: 滑環(huán)沿BA下滑的加速度為 a1==gsin α① 沿BC下滑的加速度為 a2==gsin β② 設(shè)下滑時間為t,由題有: L1=a1t2③ L2=a2t2④ 由幾何知識有:sin α=cos β⑤ 聯(lián)立以上各式解得t=,故選C. 答案:C 4.乘坐“空中纜車”飽覽大自然的美景是旅游者絕妙的選擇.若某一纜車沿著坡度為30°的山坡以加速度a上行,如圖所示.在纜車中放一個與山坡表面平行的斜面,斜面上放一個質(zhì)

4、量為m的小物塊,小物塊相對斜面靜止(設(shè)纜車保持豎直狀態(tài)運行),則(  ) A.小物塊受到的摩擦力方向平行斜面向上 B.小物塊受到的摩擦力方向平行斜面向下 C.小物塊受到的滑動摩擦力為mg+ma D.小物塊受到的靜摩擦力為ma 解析:小物塊相對斜面靜止,因此小物塊與斜面間的摩擦力是靜摩擦力.纜車以加速度a上行,小物塊的加速度也為a,以物塊為研究對象,則有f-mgsin 30°=ma,f=mg+ma,f為靜摩擦,方向平行斜面向上,故A正確,B、C、D均錯誤. 答案:A 5.(2018·湖南衡陽聯(lián)考)質(zhì)量不等的兩木塊A、B,用跨過一輕質(zhì)定滑輪的輕繩相連,在圖示情況下,木塊A、B一起做勻

5、速運動.若木塊A、B的位置互相交換,則木塊A運動的加速度為(木塊A、B與桌面間的動摩擦因數(shù)均為μ,且μ<1,重力加速度為g,空氣阻力、滑輪摩擦均不計)(  ) A.(1-μ)g B.(1-μ2)g C.g D.與木塊A、B的質(zhì)量有關(guān) 解析:A、B勻速運動過程,有 mAg=μmBg A、B互相交換后,有 mBg-μmAg=(mA+mB)a 解得a=(1-μ)g 故選A. 答案:A 二、多項選擇題 6.如圖是汽車運送圓柱形工件的示意圖.圖中P、Q、N是固定在車體上的壓力傳感器,假設(shè)圓柱形工件表面光滑,汽車靜止不動時Q傳感器示數(shù)為零,P、N傳感器示數(shù)不為零.當(dāng)汽車向左勻加速

6、啟動過程中,P傳感器示數(shù)為零而Q、N傳感器示數(shù)不為零.已知sin 15°=0.26,cos 15°=0.97,tan 15°=0.27,g取10 m/s2,則汽車向左勻加速啟動的加速度可能為(  ) A.4 m/s2 B.3 m/s2 C.2 m/s2 D.1 m/s2 解析:設(shè)圓柱形工件的質(zhì)量為m,對圓柱形工件受力分析如圖所示,根據(jù)題意,有FQ+mg=Ncos 15°,F(xiàn)合=Nsin 15°=ma,聯(lián)立解得a=·tan 15°=×0.27+2.7m/s2>2.7 m/s2.故選項A、B正確. 答案:AB 7.(2018·四川綿陽高三月考)如圖所示,質(zhì)量分別為mA、mB的A、B兩

7、物塊用輕繩連接放在傾角為θ的斜面上,用始終平行于斜面向上的拉力F拉A,使它們沿斜面勻加速上升,A、B與斜面的動摩擦因數(shù)均為μ.為了增加輕繩上的張力,可行的辦法是(  ) A.減小A物塊的質(zhì)量 B.增大B物塊的質(zhì)量 C.增大傾角θ D.增大動摩擦因數(shù)μ 解析:對整體:F-(mA+mB)gsin θ-μ(mA+mB)gcos θ=(mA+mB)a 得a=-gsin θ-μgcos θ 對B:T-mBgsin θ-μmBgcos θ=mBa 則輕線上的張力T=mBgsin θ+μmBgcos θ+mBa= 則要增加T,可減小A物塊的質(zhì)量,或增大B物塊的質(zhì)量,選項A、B正確. 答案

8、:AB 8.(2018·湖北黃石高三質(zhì)檢)如圖所示,輕彈簧兩端拴接質(zhì)量均為m的小球a、b,拴接小球的細線固定在天花板上,兩小球靜止,兩細線與水平方向的夾角α=30°,彈簧水平,重力加速度為g,則以下說法中正確的是(  ) A.細線拉力的大小為mg B.彈簧彈力的大小為mg C.剪斷左側(cè)細線的瞬間,小球a的加速度為2g D.剪斷左側(cè)細線的瞬間,小球b的加速度為零 解析:對小球a分析,由共點力平衡條件得,彈簧的彈力F=mg,細線的拉力為2mg,故A、B錯誤;剪斷左側(cè)細線的瞬間,彈簧的彈力不變,小球a所受的合力F合=2mg,根據(jù)牛頓第二定律得,a=2g,小球b受力不變,合力仍然為零,所以

9、加速度為零,故C、D正確. 答案:CD [能力題組] 一、選擇題 9.如圖所示,A、B兩球質(zhì)量相等,光滑斜面的傾角為θ,圖甲中,A、B兩球用輕彈簧相連,圖乙中A、B兩球用輕質(zhì)桿相連,系統(tǒng)靜止時,擋板C與斜面垂直,輕彈簧、輕桿均與斜面平行,則在突然撤去擋板的瞬間有(  ) A.兩圖中兩球加速度均為gsin θ B.兩圖中A球的加速度均為零 C.圖乙中輕桿的作用力一定不為零 D.圖甲中B球的加速度是圖乙中B球加速度的2倍 解析:撤去擋板前,擋板對B球的彈力大小為2mgsin θ,因彈簧彈力不能突變,而桿的彈力會突變,所以撤去擋板瞬間,圖甲中A球所受合力為零,加速度為零,B

10、球所受合力為2mgsin θ,加速度為2gsin θ;圖乙中桿的彈力突變?yōu)榱悖珹、B球所受合力均為mgsin θ,加速度均為gsin θ,可知只有D正確. 答案:D 10.(2018·貴州六盤水模擬)在很多旅游景點都建有山坡滑道,如圖甲是某景點的山坡滑道圖片,為了研究滑行者在滑道斜坡AE部分的滑行情況,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,∠A=30°.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(  ) A.滑道AE的長度為10 m B.滑行者在滑道AE

11、上滑行的加速度a=5 m/s2 C.滑行者在滑道AE上滑行的時間為2 s D.滑行者滑到E點時的速度為10 m/s 解析:由圖中幾何關(guān)系可知,AE=2ADcos 30°=2×10× m=10 m,A錯誤;由幾何知識知滑道AE與水平面的夾角為60°,由mgsin 60°=ma可得滑行者在滑道AE上滑行的加速度a=gsin 60°=5 m/s2,B錯誤;由AE=at2,解得t=2 s,C正確;由v2=2a·AE,解得v=10 m/s,D錯誤. 答案:C 11.(多選)如圖所示,一傾角θ=37°的足夠長斜面固定在水平地面上.當(dāng)t=0時,滑塊以初速度v0=10 m/s沿斜面向上運動.已知滑塊

12、與斜面間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,下列說法正確的是(  ) A.滑塊一直做勻變速直線運動 B.t=1 s時,滑塊速度減為零,然后在斜面上向下運動 C.t=2 s時,滑塊恰好又回到出發(fā)點 D.t=3 s時,滑塊的速度大小為4 m/s 解析:設(shè)滑塊上滑時的加速度大小為a1,由牛頓第二定律可得mgsin θ+μmgcos θ=ma1,解得a1=10 m/s2,上滑時間t1==1 s,上滑的距離x1=v0t1=5 m,因tan θ>μ,mgsin θ>μmgcos θ,滑塊上滑到速度為零后,向下運動,選項B正確;設(shè)滑塊下滑時的

13、加速度大小為a2,由牛頓第二定律可得mgsin θ-μmgcos θ=ma2,解得a2=2 m/s2,經(jīng)1 s,滑塊下滑的距離x2=a2t=1 m<5 m,滑塊未回到出發(fā)點,選項C錯誤;因上滑和下滑過程中的加速度不同,故滑塊全程不是勻變速直線運動,選項A錯誤;t=3 s時,滑塊沿斜面向下運動的位移x3=a2t=×2×22 m=4 m<5 m,滑塊未回到出發(fā)點,此時的速度v=a2·(3 s-1 s)=4 m/s,選項D正確. 答案:BD 二、非選擇題 12.(2018·浙江金華十校調(diào)研)在游樂場中,有一種大型游戲裝置叫“跳樓機”,參加游戲的游客被安全帶固定在座 椅上,由電動機將座椅沿光滑

14、的豎直軌道提升到離地面40 m高處,然后由靜止釋放.為研究方便,可以認(rèn)為座椅沿軌道做自由落體運動1.2 s后,開始受到恒定阻力而立即做勻減速運動,且下落到離地面4 m高處時速度剛好減小到零.然后再讓座椅以相當(dāng)緩慢的速度穩(wěn)穩(wěn)下落,將游客送回地面.(g取10 m/s2)求: (1)座椅在自由下落結(jié)束時刻的速度為多大? (2)座椅在勻減速運動階段的時間為多少? (3)在勻減速運動階段,座椅對游客的作用力大小是游客體重的多少倍? 解析: (1)設(shè)座椅在自由下落結(jié)束時刻的速度為v,下落時間t1=1.2 s,由v=gt1得v= 12 m/s. (2)設(shè)座椅自由下落和勻減速運動的總高度為h,總時

15、間為t,h=(40-4)m=36 m, 由h=t得t=6 s, 設(shè)座椅勻減速運動的時間為t2,則 t2=t-t1=4.8 s. (3)設(shè)座椅在勻減速階段的加速度大小為a,座椅對游客的作用力大小為F,根據(jù)v=at2可得a=2.5 m/s2,由牛頓第二定律F-mg=ma可得=1.25. 答案:(1)12 m/s (2)4.8 s (3)1.25 13.如圖所示,一物體以v0=2 m/s的初速度從粗糙斜面頂端下滑到底端用時t=1 s.已知斜面長度L=1.5 m,斜面的傾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2.求: (1)物體滑到斜面底端時的速度大小; (2)物體沿斜面下滑的加速度大小和方向; (3)物體與斜面間的動摩擦因數(shù). 解析:(1)設(shè)物體滑到斜面底端時速度為vt,則有 L=t, 代入數(shù)據(jù)解得vt=1 m/s. (2)因vt<v0,物體做勻減速運動,加速度方向沿斜面向上, 加速度的大小為 a==1 m/s2. (3)物體沿斜面下滑時,受力分析如圖所示. 由牛頓第二定律得 f-mgsin θ=ma 又N=mgcos θ f=μN 聯(lián)立解得μ=, 代入數(shù)據(jù)解得μ=. 答案:(1)1 m/s (2)1 m/s2 方向沿斜面向上 (3)

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