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高三一轮复习 ·新教材物理· 高三一轮复习40分钟周测卷/物理(五)》 一、选择题 定向左;若B恰好不滑动,则对B有μ(mg十F)= 1.D【解析】物体的惯性只与质量有关,质量越大,惯 mam,解得am=(1十)g,故D项正确。 性越大,故D项正确。 4.B【解析】设每节车厢的质量为m,每节车厢所受摩 2.A【解析】由于彩虹圈重力的作用,刚释放瞬间彩虹 擦力与空气阻力的和为f,从第3节车厢到第20节 圈的上端会受到下方邻近线圈向下的拉力,则其合力 车厢看成一个整体,对其进行受力分析,由牛顿第二 大于重力,所以刚释放瞬间彩虹圈上端的加速度大于 定律可得F-(20-2)×f=(20-2)×ma,解得F= 当地的重力加速度,故A项正确;彩虹圈下端会受到 18×(f+ma),把最后6节车厢看成一个整体,对其 向上的拉力,其合力小于重力,则刚释放瞬间彩虹圈 进行受力分析,由牛顿第二定律可得F一6f=6ma, 下端的加速度小于当地的重力加速度,故B项错误: 解得F=6×(f+ma),联立解得第14节车厢对第 由于彩虹圈上端的加速度大于其下端的加速度,则刚 15节车厢的牵引力为号F,放B项正确。 开始下落的一小段时间内彩虹圈的长度变短,故C 5.C【解析】要发生相对滑动,传送带的加速度需大于 项错误;由于彩虹圈上端的加速度大于其下端的加速 煤块的加速度,即a>g,则有<受,放A项错误: 度,则开始运动后彩虹圈的长度变短,当彩虹圈恢复 到原长后各部分的加速度都为重力加速度,以后长度 当煤块的速度达到0时,经历的时间为1=”,经过 g 不变,所以彩虹圈的下端接触地面前彩虹圈的长度相 的位移为=,故B项错误,C项正确:此时传送 比刚释放时变短了,故D项错误。 带的作移为=易十品子-活一云则照心 3.D【解析】小车静止时,磁铁A恰好不下滑,所以对 A有g=F,当小车加速运动时,为了保证A不下 痕迹的长度为L=一一ga,故D项错误。 滑,需要F、≥F引,则FN一F引=a,加速时加速度一:6.BD【解析】在A点下降到B点的过程中,开始时重 ·13· ,新教材物理·_________________参考答案及解析 力大于弹簧的弹力。加速度方向向下,物体做加速运对桶C的支持力增大,桶B对桶C的支持力减小;反 动,弹力增大,则加速度减小,当重力等于弹力时,速之制动时,桶A对桶C的支持力减小。桶B对桶C 度达到最大,此过程中加速度一直向下,为失重状态。的支持力增大。故A,B项正确;当货车以加速度a向 继续运动的过程中,弹力大于重力,根据牛顿第二定右制动减速运动时有F_B^′cos30^∘+F_A′cos30^∘-mg= 律可知加速度方向向上。加速度方向与速度方向相0.F_p’sin30^∘-F_A‘sim30^∘=ma,解得F_A’=号mg- 反,物体做减速运动,运动的过程中弹力增大,加速度 ma,F_B′=3mg+ma,可知,加速度a增大,桶A对 增大,到达最低点时,速度为零,此过程中物体处于超 重状态,故A项错误,B项正确;物体从B点回到AC的支持力减小。当桶A对桶C的支持力减小到 点的过程是A点到B点过程的逆过程。返回的过程0时,桶C就脱离桶A.解得a=3g,同理,向右加速 中加速度先向上,物体处于超重状态,后弹力小于重 运动的加速度为a=÷g时,桶C脱离桶B,故C项 力,加速度向下,物体处于失重状态,故C项错误。D 正确,D项错误。 项正确。 8.AD【解析】升降机是静止的,球静止,整体处于平 7.ABC【解析】以桶C为研究对象,受力分析如图 衡状态,由平衡条件可知,杆的作用力大小为F= 所示: \sqrt{F6}+(mg^x=\sqrt{6}^x+(0.8×10)^N=10N,故A 项正确,B项错误;若升降机减速上升,对球在竖直方 向根据牛顿第二定律可得mg-Fy=ma,解得Fs一 4N。在水平方向。由平衡条件可得F。=F_s=6N。杆 货车匀速运动时有F_A=F_n=2ms=号mg,当货对球的作用力大小为F=\sqrt{E}+F7=2\sqrt{13N}.故C 车以加速度a向右加速运动时,与匀速时相比,桶A项错误;若升降机加速上升,对球在竖直方向根据牛 ·14· 高三一轮复习 ·新教材物理· 顿第二定律可得Fy'-mg=ma,解得F,'=l2N,在 Mg-f=Maz 水平方向,由平衡条件可得F'=F。=6N,杆对球的 解得a2=g一M (2分) 作用力大小为F=√F,十F,?=6√5N,故D项 外舱做匀加速直线运动,根据H=之a (2分) 正确。 2MH 二、非选择题 解得t=VMg一f (2分) 9.(1)①A(3分)②B(3分) (2)根据速度时间公式可得外舱底部刚到达回收网 (2)0.40(3分) 时外舱的速度为 (3)2F-m4(3分)