内容正文:
(三)
1.D质量是物体惯性大小的唯一量度.
Fa+F F。+F_m=
2.C-将a,b看做一个整体,加速度a=m。+mb,单独对a进行分析,设b与a间的作用力为F%。则a=m
F。+F_2,即F_w=Fma-F,m_△,由于不知道mo与m。的大小关系,故F_a可能为正,可能为负、也可能等于0.C项
m_a+n
正确.
5.B由题图可知:。时刻绳子拉力F为学最终静止时绳子拉力为学一mg根据牛顿第二定律得了一
ma,所以a=÷g,B正确.
4.A假设细杆是光滑的,则有2Rcosθ=号gt^2cosθ,可得t=2√长,即不管角度多大。滑到底端的时间都一样。但
是考虑到细杆是粗糙的,时间就会变长,而当角度为0°时,细杆和小球之间摩擦力为零,因此时间最短。
5.B-小球未落地前,取小球和木块组成的系统为研究对象,根据牛顿第二定律可得,mg-0.6mgsin37°=(M+m)
a,可得a=4m/s^,在小球下落的过程中,由运动学公式可得,v=\sqrt{2}aH=2m/s,A项错误;小球下落的时间t=
a=0.5s,B项正确;当小球落地时,木块沿斜面上升的距离也为H。由几何知识可得。此时木块距斜面顶端的
距离L=0.6-H=÷m,此时木块的速度也为x,此后木块将沿斜面做匀减速直线运动。设木块的加速度大小
为a_1,由牛顿第二定律可得,0.6mgsin37°=0.6ma_1,解得a_1=gsin37^∘=6m/s^2,由运动学公式可得,v^2=2a_1x,
解得x=÷m=L,即木块恰好能运动到斜面顶端,C项错误;由平均速度计算公式v=-^2可得,木块加速阶段
与减速阶段的平均速度相等,D项错误。
6.BC失重状态是指物体具有向下的加速度的运动状态,而A中物体处于平衡状态;D中的人在向下运动到一楼
时减速,因此加速度向上,人处于超重状态.
7.ABC若v_1≤v_2,且动摩擦因数μ≥tanθ(θ为传送带倾角),则物块在传送带上先匀加速再做匀速运动,A项正
确;若v_1≤v_2,且μ≤tanθ,物块先向上做匀减速运动,再向下做匀加速运动,D项错误;若v_1>v_2,且μ≥tanθ,则
物块先向上做匀减速运动,再随传送带做匀速运动,C项正确;若v_1>v_2,且μ<tanθ,则物块先向上做加速度大
小为a_1=g(sinθ+μcosθ)的减速运动,直到v_1=v_2后再向上做加速度大小为a2=g(sinθ-pcosθ)的匀减速运
动,B项正确.
8.AB由v-t图象得到物块上滑过程的加速度大小a=|≌|一个m/s^7=10m/s,物块下滑过程的加速度大小
a′=|Δz|=tm/s^2=2m/s^,对物块上滑过程,根据牛顿第二定律,有mgsinθ+μmgcosθ=ma,故a=gsinθ+
μgcosθ,对物块下滑过程,根据牛顿第二定律,有mgsinθ-μmgcosθ=ma′故a′=gsinθ-μgcosθ,联立解得sin
θ=0.6μ=0.5.物块的质量不能确定,故A,B项正确。C项错误;物块上滑的最大距离x=三22×1m=5m.v
=\sqrt{2}ax=2\sqrt{5}m/s,故D项错误.
9.(1)交流(2分)
(2)A(2分)
(3)丙(2分)
解析:(1)打点计时器必须使用交流电源,故答案为交流电源.
(2)本实验使用控制变量法研究,探究加速度与物体受力的关系时,要保证小车的质量M不变,改变托盘及砝码
的质量m,故A项正确、B项错误;要用托盘及砝码的重力代替绳子的拉力,则需要满足M比m大得多,故C,D
项错误.
(3)遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况,故图线为丙.
10.(3)0.39(2分)(4)如图所示(2分)(5)0.44(3分)(6)B(2分)
解析:(3)根据题图(b)可知,当t=2.00s时,位移s=0.78m,由s=÷a^,得加速度a=三=0.39m/s.
(4)图象如图所示.
【高三每周—测·物理卷参考答案(―~二+)第4页(共32页)禁止网传,违者必究】23-QG
4af(m…s-2)
1.00H
0.80
0.60
0.40
0.20
0
12345n
(5)小车空载时,n=5,加速度为a=1.00m/s2.由牛顿第二定律得nmg=(m十m)a,代入数据得m
=0.44kg.
(6)若保持木板水平,则小车运动中受到摩擦力的作用,n的数值相同的情况下,加速度α变小,直线的斜率变
小.绳的拉力等于摩擦力时,小车才开始运动,图象不过原点,选项B正确.
11.解:(1)当BC绳刚好拉力为零时,小球受到AC绳的拉力和重力的作用,根据力的平衡和牛顿第二定律得:T4c
c0s37°=mg(3分)
Tac sin37°=ma(3分)
解得:a=gtan37°=7.5ms2.(2分)
(2)车向左运动时