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1、(江蘇專版)2022年高考物理二輪復習 專題一 第五講 力學的經(jīng)典模型(一)課前自測診斷卷(含解析)
模型一
物塊模型
A.由于B向右運動,所以B受到向左的摩擦力
B.C受到的摩擦力方向水平向左
C.A受到兩個摩擦力作用
D.由于不知A與水平桌面之間是否光滑,所以無法判斷A與水平桌面間是否存在摩擦力
解析:選BC 由于B向右勻速運動,所以B不受摩擦力作用,選項A錯誤;物塊C受到向右的拉力和向左的摩擦力作用,選項B正確;A受到C對A的向右的摩擦力作用,同時受到地面向左的摩擦力作用,選項C正確,D錯誤。
2.[考查運動狀態(tài)不同的疊加體模型]
如圖所示,質(zhì)量為m的木塊在質(zhì)量為M的長
2、木板上受到水平向右的拉力F的作用向右滑行,但長木板保持靜止不動。已知木塊與長木板之間的動摩擦因數(shù)為μ1,長木板與地面之間的動摩擦因數(shù)為μ2,下列說法正確的是( )
A.長木板受到地面的摩擦力的大小一定為μ1Mg
B.長木板受到地面的摩擦力的大小一定為μ2(m+M)g
C.只要拉力F增大到足夠大,長木板一定會與地面發(fā)生相對滑動
D.無論拉力F增加到多大,長木板都不會與地面發(fā)生相對滑動
解析:選D 對M分析,在水平方向受到m對M的摩擦力和地面對M的摩擦力,兩個力平衡,則地面對木板的摩擦力f=μ1mg,故A、B錯誤;無論F大小如何,m在M上滑動時對M的摩擦力大小不變,M在水平方向上仍然受
3、到兩個摩擦力處于平衡,不可能運動,故C錯誤,D正確。
3.[考查變加速運動中的物塊模型]
[多選]如圖甲所示,足夠長的木板B靜置于光滑水平面上,其上放置小物塊A。木板B受到隨時間t變化的水平拉力F作用時,用傳感器測出木板B的加速度a,得到如圖乙所示的aF圖像,已知g取10 m/s2,則( )
A.物塊A的質(zhì)量為4 kg
B.木板B的質(zhì)量為1 kg
C.當F=10 N時木板B的加速度為4 m/s2
D.物塊A與木板B間的動摩擦因數(shù)為0.1
解析:選BC 拉力F較小時,A和B一起加速,當F等于8 N時,加速度為:a=2 m/s2,對整體分析,由牛頓第二定律有:F=(M+m)a
4、,代入數(shù)據(jù)解得:M+m=4 kg,而拉力F較大時,A和B各自加速,根據(jù)題圖乙所示圖像,當F大于8 N時,對B,由牛頓第二定律得:a′==F-,圖線的斜率:k==1,解得木板B的質(zhì)量M=1 kg,則物塊A的質(zhì)量m=3 kg,故A錯誤,B正確;根據(jù)圖像知,F(xiàn)=6 N時,a′=0,由a′=F-,可得:μ=0.2,D錯誤;當F=10 N時,木板B的加速度為:a′=F-=4 m/s2,故C正確。
模型二
斜面模型
4.[考查斜面模型上的物體平衡問題]
如圖所示,斜面小車M靜止在光滑水平面上,一邊緊貼墻壁。若再在斜面上加一物體m,且M、m相對靜止,此時小車受力個數(shù)為( )
A.3
5、 B.4
C.5 D.6
解析:選B 對M和m整體受力分析,它們必受到重力和地面支持力。對小車,因小車靜止,由平衡條件知墻面對小車必無作用力,以小車為研究對象,如圖所示,它受四個力:重力Mg、地面的支持力FN1、m對它的壓力FN2和靜摩擦力Ff,由于m靜止,可知Ff和FN2的合力必豎直向下,故B項正確。
5.[考查斜面模型上的圖像問題]
[多選]如圖甲所示,用一水平外力F使物體靜止在傾角為θ的光滑斜面上,逐漸增大F,物體開始沿斜面向上做加速運動,其加速度a隨外力F變化的圖像如圖乙所示,若重力加速度g取10 m/s2。根據(jù)圖乙中所提供的信息可以計算出( )
A.物體的質(zhì)量
6、B.斜面的傾角
C.物體能靜止在斜面上所施加的最小外力
D.加速度為6 m/s2時物體的速度
解析:選ABC 對物體受力分析,受推力、重力、支持力,如圖所示。
x方向:Fcos θ-mgsin θ=ma ①,
y方向:N-Fsin θ-mgcos θ=0?、?
從圖像中取兩個點(20 N,2 m/s2),(30 N,6 m/s2)代入①式解得:m=2 kg,θ=37°,故A、B正確;當a=0時,可解得F=15 N,故C正確;題中并未說明力F隨時間變化的情況,故無法求出加速度為6 m/s2時物體的速度大小,故D錯誤。
6.[考查斜面模型上的疊加體動力學問題]
如圖所示,在傾角為30
7、°的光滑斜面上放置質(zhì)量分別為m和2m的四個木塊,其中兩個質(zhì)量為m的木塊間用一不可伸長的輕繩相連,木塊間的最大靜摩擦力是fm?,F(xiàn)用平行于斜面的拉力F拉其中一個質(zhì)量為2m的木塊,使四個木塊沿斜面以同一加速度向下運動,則拉力F的最大值是( )
A.fm B.fm
C.fm D.fm
解析:選C 當下面質(zhì)量為m與2m的木塊摩擦力達到最大時,拉力F達到最大。
將4個木塊看成整體,由牛頓第二定律:
F+6mgsin 30°=6ma①
將2個質(zhì)量為m的木塊及上面的質(zhì)量為2m的木塊看作整體:
fm+4mgsin 30°=4ma②
故①、②解得:F=fm,故選C。
模型三
彈簧模型
7.
8、[考查突變問題中的彈簧模型]
[多選]如圖所示,框架甲通過細繩固定于天花板上,小球乙、丙通過輕彈簧連接,小球乙通過另一細繩與甲連接,甲、乙、丙三者均處于靜止狀態(tài),甲、乙、丙的質(zhì)量分別為m、2m、3m,重力加速度為g。則將甲與天花板間細繩剪斷瞬時,下列說法正確的是( )
A.小球丙的加速度大小a丙=0
B.框架甲的加速度大小a甲=g
C.框架甲的加速度大小a甲=2g
D.甲、乙間細繩張力大小為mg
解析:選ACD 懸線剪斷前,對丙分析知彈簧的彈力Fk=3mg,以乙和丙整體為研究對象可知甲與乙間的細繩拉力為T=5mg,以甲、乙和丙整體為研究對象可知懸線的拉力為F=6mg。剪斷懸線瞬間
9、,彈簧的彈力不變,由牛頓第二定律,丙的受力不變,故丙的加速度為零,選項A正確;對甲和乙分析可知,兩者的整體的合力為F=6mg,方向向下,由牛頓第二定律可知a甲=a乙==2g,則B錯誤、C正確;對乙受力分析知Fk+2mg-T′=2ma乙,可得T′=mg,則D正確。
8.[考查斜面上的彈簧模型]
如圖所示,足夠長的、傾角為30°的光滑斜面上,擋板C與斜面垂直。質(zhì)量均為m的A、B兩相同物塊與勁度系數(shù)為k的輕彈簧兩端相連,在C的作用下處于靜止狀態(tài)。現(xiàn)給A施加沿斜面向上的恒力F,使A、B兩物塊先后開始運動。已知彈簧始終在彈性限度內(nèi),下列判斷正確的是( )
A.恒力F的值一定大于mg
B.物塊B
10、開始運動時,物塊A的加速度為
C.物塊B開始運動時,A發(fā)生位移的值為
D.當物塊B的速度第一次最大時,彈簧的形變量為
解析:選B F可以先使A加速運動起來,然后隨著彈力的變化,在A做減速運動過程中,使得B開始運動,故F的力不一定大于mg,A錯誤;當B開始運動時,彈簧的彈力為T=mgsin 30°=mg,并且處于伸長狀態(tài),對A有一個沿斜面向下的拉力,所以F-2mgsin 30°=ma,解得a=,B正確;在未施加F之前,彈簧處于壓縮狀態(tài),形變量為Δx1==,當B開始運動時,彈簧處于拉伸狀態(tài),形變量為Δx2==,所以A的位移為x=Δx1+Δx2=,C錯誤;對物塊B受力分析,受到彈簧的拉力,以及
11、重力沿斜面向下的分力,當兩者相等時,B的速度最大,即mgsin 30°=kx′,解得x′=,D錯誤。
9.[考查發(fā)生伸縮變化的彈簧模型]
質(zhì)量均為4 kg的物體A、B用一勁度系數(shù)k=200 N/m的輕質(zhì)彈簧連接,將它們豎直靜止放在水平面上。如圖甲所示,現(xiàn)將一豎直向上的變力F作用在A上,使A開始向上做勻加速運動,經(jīng)0.40 s物體B剛要離開地面。取g=10 m/s2。
(1)求物體B剛要離開地面時,物體A的速度大小vA;
(2)在圖乙中作出力F隨物體A的位移大小l變化(到物體B剛要離地為止)的關系圖像。
解析:(1)靜止時mAg=kx1
當物體B剛要離開地面時有mBg=kx2
12、可得x1=x2=0.2 m
物體A的位移大小為x1+x2=at2
此時A的速度大小vA=at
聯(lián)立解得a=5 m/s2,vA=2 m/s。
(2)設彈簧彈力大小為F彈,則在彈簧由壓縮到恢復原長的過程中,k(x1-l)=F彈,F(xiàn)-mAg+F彈=mAa;在彈簧由原長到伸長到B剛要離地過程中,k(l-x1)=F彈,F(xiàn)-F彈-mAg=mAa。而mAg=kx1
綜上所述,力F與物體A的位移大小l之間的關系為F=mAa+kl
當l=0時,力F最小,且Fmin=mAa=20 N
當l=x1+x2時,力F最大,且Fmax=mA(2g+a)=100 N
F與位移大小l之間為一次函數(shù)關系,F(xiàn)-l圖
13、像如圖所示。
答案:(1)2 m/s (2)見解析圖
模型四
傳送帶模型
10.[考查物塊輕放在傾斜傳送帶上]
如圖所示,足夠長的傳送帶與水平面夾角為θ,以速度v0逆時針勻速轉(zhuǎn)動。在傳送帶的上端輕輕放置一個質(zhì)量為m的小木塊,小木塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ
14、度相等時,由于μ
15、體滑上傳送帶A端的瞬時速度vA=4 m/s
B.若傳送帶不動,物體到達B端的瞬時速度vB=2 m/s
C.若傳送帶逆時針勻速轉(zhuǎn)動,vB一定小于2 m/s
D.若傳送帶順時針勻速轉(zhuǎn)動,vB一定大于2 m/s
解析:選AB 由動能定理得mgh=mvA2,解得vA=4 m/s,A正確;若傳送帶不動,則物體做勻減速直線運動,根據(jù)牛頓第二定律得,勻減速直線運動的加速度大?。篴=μg=1 m/s2,根據(jù)vA2-vB2=2ax,解得vB=2 m/s,B正確;若傳送帶逆時針勻速轉(zhuǎn)動,物體滑上傳送帶做勻減速直線運動,到達B端的速度大小一定等于2 m/s,C錯誤;若傳送帶順時針勻速轉(zhuǎn)動,傳送帶的速度小于2
16、 m/s時,在物體到達B端時,傳送帶給物體恒定的水平向左的滑動摩擦力,物體在摩擦力作用下全程做勻減速運動到達B端的速度等于2 m/s,D錯誤。
12.[考查物塊輕放在勻加速的水平傳送帶上]
如圖所示為一水平傳送帶裝置示意圖。A、B為傳送帶的左、右端點,AB長L=2 m,初始時傳送帶處于靜止狀態(tài),當質(zhì)量m=2 kg的物塊(可視為質(zhì)點)輕放在傳送帶A點時,傳送帶立即啟動,啟動過程可視為加速度a=2 m/s2的勻加速運動,加速結(jié)束后傳送帶立即勻速轉(zhuǎn)動。已知物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.1,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,g取10 m/s2。
(1)如果物塊以最短時間到達B點,物塊到達B點時的
17、速度大小是多少?
(2)上述情況下傳送帶至少加速運動多長時間?
解析:(1)為了使物塊以最短時間到達B點,物塊應一直勻加速從A點到達B點,
則μmg=ma1,vB2=2a1L
解得vB=2 m/s。
(2)設傳送帶加速結(jié)束時的速度為v,為了使物塊能一直勻加速從A點到達B點,需滿足v≥vB,
又v=at,解得t≥1 s。
答案:(1)2 m/s (2)1 s
13.[考查物塊在傾斜傳送帶上運動留下的痕跡]
如圖所示,傾角為θ=37°的淺色傳送帶以恒定的速度v=2 m/s逆時針傳輸,傳送帶A、B兩點距離為L=29.45 m,一個質(zhì)量為m=1 kg的煤塊輕輕地放在A點,煤塊與傳送帶
18、表面滑動摩擦因數(shù)μ=0.5,設最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2,求:
(1)煤塊由A傳輸?shù)紹的時間;
(2)煤塊在傳送帶上留下的黑色痕跡長度。
解析:(1)剛開始運動時對煤塊受力分析,在斜面方向上,受到沿斜面向下的摩擦力,以及重力沿斜面向下的分力,根據(jù)牛頓第二定律可得mgsin θ+μmgcos θ=ma1,
解得a1=10 m/s2;
當煤塊的速度和傳送帶的速度相同時,經(jīng)歷的時間為t1,故有v=a1t1,解得t1=0.2 s;
煤塊在加速過程中的位移為s1=a1t12=0.2 mμmgco
19、s θ,所以當煤塊速度等于傳送帶速度之后,兩者不會相對靜止,而是煤塊相對傳送帶向下運動,故mgsin θ-μmgcos θ=ma2,解得a2=2 m/s2;
這一過程所用時間為t2,則L-s1=vt2+a2t22,
解得t2=4.5 s(-6.5 s舍去)
故煤塊由A傳輸?shù)紹的時間為t=t1+t2=4.7 s。
(2)在t1時間內(nèi),傳送帶的位移為x傳1=vt1=0.4 m,
煤塊的位移為x煤1=s1=0.2 m;
在t2時間內(nèi),x傳2=vt2=9 m,
x煤2=L-x煤1=29.25 m;
由于后來煤塊的速度比傳送帶的速度大,所以之前t1時間內(nèi)的痕跡又被重疊了,
故劃痕長為s=x煤2-x傳2=20.25 m。
答案:(1)4.7 s (2)20.25 m