内容正文:
高一同步周测卷/物理必修第一册
(九)力学单位制、牛顿运动定律的应用、超重和失重
(考试时间40分钟,满分100分)
一、单项选择题(本题共8小题,每题8分,共64分。每题只有一个选项最符合题意)
1.研究表明,球形物体在液体中运动时除了受到浮力,还会受到阻力,其关系式为f一
krv,式中)称为黏性系数,r和v分别为球形物体的半径和速度,k为一个无单位的
常数。根据国际单位制推断黏性系数?的单位为
A.kg/(m·s2)
B.kg/(m·s)
C.kg/s
D.kg/(m·s)
2.如图所示,倾角为37的斜面固定在水平面上,AB的长度L=4m,可
A
视为质点的物块从斜面顶端由静止释放,经过t1=√2s滑到斜面底
端。现给物块一沿斜面向上的初速度),使物块由斜面底端刚好滑到
37B
斜面顶端,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6。下列说法正确的是
A.物块下滑时加速度大小为2m/s2B.物块与斜面间的动摩擦因数为0.25
C.物块上滑时加速度大小为4m/s2D.物块上滑经过AB中点时的速度大小为4m/s
3.如图所示,质量分别为m1=3kg、2=2kg的滑块A和滑块B叠
放在光滑水平地面上,A与B间的动摩擦因数4=0.5,重力加速
B
度g=10/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,水平拉力F作用在
B上,拉力F从0开始逐渐增大到20N的过程中,下列关于A、B间运动状态的说法
正确的是
A.始终保持相对静止
B.当F>10N时发生了相对滑动
C.当F>15N时发生了相对滑动
D.从一开始就发生了相对滑动
4.如图甲所示,安检机在工作时,通过传送带将被检物品从安检机一端传送到另一端,
其过程可简化为图乙。传送带足够长且转动的速度恒为0.4m/s,质量为10kg的被
检物品与传送带间的动摩擦因数:=0.4,若将被检物品无初速度地放到传送带A
端,重力加速度g=10/s2,被检物品受到的摩擦力大小为f、速度大小为v、加速度
大小为a、位移大小为x,下列图像正确的是
a/(m's2)
/(ms-1)
x/cm
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1
t/s
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衡水金卷·先享题
5.如图甲所示为滑雪道的简化图,倾角为37°的固定斜坡与水平地面平滑连接,运动员
从斜坡顶端无初速度滑下,在水平地面上的A点(图中未画出)停下。运动员在斜坡
上的x-t图像如图乙所示,图线为过坐标原点的抛物线且在坐标原点处的斜率为0,
运动员在5$末到达斜坡底端。已知运动员与斜坡、水平地面间的动摩擦因数相同,
重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是
A.运动员在斜坡上运动时的加速度大小为2m/s2
x/m
50
B.运动员运动到斜坡底端时的速度大小为10m/s
C.运动员与水平地面间的动摩擦因数为0.5
甲
D.A点与斜坡底端间的距离为80m
6.某同学站在压力传感器上,完成下蹲、起立的动作时压力传感器记录的压力随时间变
化的图线如图所示。t=0时刻,该同学处于静止状态,重力加速度g=10/s2,下列
说法正确的是
F/N
1000
A.完成一次起立时,该同学先失重后超重
B.该同学在t2时刻与t3时刻的速度方向相同
500
C.该同学在t1时刻下蹲的速度最大
D.该同学的最大加速度为6m/s2
0
122
8 t/s
7.如图所示为“深穴打夯机”的示意图,电动机带动两个滚轮匀速转动,将夯杆从深坑提
上来,当夯杆底端刚到达坑口时,两个滚轮彼此分开,将夯杆释放,夯杆在自身重力作
用下,落回深坑,夯实坑底。然后两个滚轮再次压紧,夯杆被提上来,如此周而复始,
夯杆被滚轮提升的过程中可视为匀加速和匀速运动。已知两个滚轮边缘的线速度恒
为vo=5m/s,每个滚轮对夯杆的正压力均为F=2.5×10N,滚轮与夯杆间的动摩
擦因数u=0.25,夯杆质量m=1×103kg,坑深h=6.5m,假定在打夯的过程中坑的
深度变化很小,重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是
A.夯杆被滚轮带动加速上升的过程中加速度大小为
2m/s2
B.夯杆上升过程中的时间为2s
C.每个打夯周期内滚轮与夯杆间的划痕长度为5m
D.增加滚轮对夯杆的正压力,每个打夯周期中滚轮与夯
杆间的划痕长度增加
高一同步周测卷九
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8.如图所示,两小球A、C的质量均为,小球B的质量为2m,轻质弹簧一端固定在斜
面顶端,另一端与小球A相连,小球A、B间通过一根轻杆连接,B、C间由一根不可
伸长的轻质细线连接。倾角为0的光滑斜面固定在水平地面上,弹簧、轻杆与细线均
平行于斜面,初始时系统处于静止状态,已知重力加速度为g,弹簧始终在弹性限度
内,弹簧被剪断的瞬间,下列说法正确的是
A.B的受力情况未变
B.C的加速度大小为gsin0
C.B、C之间细线的拉力大小为ng sin0
D.A、B的加速度大小均为3gsin0
班级
姓名
分数
题号
2
3
5
6
7
8
答案
二、非选择题(本题共3小题,共36分。请按要求完成下列各题)
9.(10分)实验小组做“探究加速度与力、质量的关系”实验。如图甲所示为实验装置示
意图。
打点计时器
小车
(单位:cm
a/(ms-2)
拉力传感器
1.40
40
定滑轮
可①。
54645
纸带
10.09
14.49
尘砂
-19.65
00.251.25FN
桶
甲
乙
丙
(1)该实验中
(填“需要”或“不需要”)保证砂和砂桶的总质量远小于小车
质量M。
(2)下列说法正确的是
。(填正确答案标号)
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时使用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.应适当调节滑轮高度,使细线与桌面平行,确保小车能做匀加速直线运动
D.在用图像探究加速度与质量的关系时,应作a~图像
(3)如图乙所示为实验中选择的一条合适的纸带(纸带上相邻的两个计数点间还有4
个计数点没有画出),相关的测量数据已标在纸带上,已知打点计时器的频率为
50Hz,则在该次实验中打点计时器打下计数点C时小车的速度大小为
m/s
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衡水金卷·先享题·
(结果保留两位有效数字),小车的加速度大小为
m/s2。
(4)保持小车的质量不变,改变砂桶中砂的质量,记录多组传感器的读数F和对应纸
带的加速度a的数值,并根据这些数据,绘制出如图丙所示的α-F图像,分析此图像
不过原点的原因可能是
10.(12分)如图所示,一个质量为2.4kg的长方体形空铁箱在水平拉力F的作用下沿
水平面向右做匀加速直线运动,铁箱与水平面间的动摩擦因数=0.4,铁箱内一
质量为1.6kg的木块(可视为质点)恰好能相对静止在左侧壁上,木块与铁箱各面
间的动摩擦因数均为2=0.25,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g
=10m/s2。
(1)求铁箱对木块弹力的大小;
(2)求水平拉力F的大小;
(3)减小拉力F,经过一段时间,木块沿铁箱左侧壁落到底部且不反弹,当铁箱的速
度为12/s时撤去拉力F,又经1s时间木块从铁箱左侧到达铁箱右侧,求铁箱内
的长度。
11.(14分)如图所示,物块和足够长的木板叠放在水平地面上,物块质量M=3kg,木
板质量m=1kg,物块与木板间的动摩擦因数1=0.2,木板与水平地面间的动摩擦
因数2=0.1。某时刻木板以某一初速度(未知)向右运动的同时,处于木板右端
的物块受到水平向右的力F=18N从静止开始运动。经过1s后,物块与木板第一
次共速,力F再作用2$后撤去,再经一段时间后物块与木板第二次共速,重力加速
度g=10m/s2,物块可视为质点,求:
(1)从开始运动到第一次共速时物块和木板的相对位移大小;
(2)撤掉力F瞬间物块的速度大小及从第一次共速到撤掉力F时物块的位移大小;
(3)从撤掉力F到第二次共速的时间及第二次共速时木板的速度大小。
高一同步周测卷九
物理·】必修第一册第4页(共4页)】高一周测卷
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高一同步周测卷/物理必修第一册(九)
9
命题要素一贤表
注:
1.能力要求:
I.理解能力
Ⅱ,推理能力Ⅲ.分析综合能力Ⅳ.应用数学处理物理问题的能力V,实验能力
2.学科素养:
①物理观念
②科学思维③科学探究
④科学态度与责任
分
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
题号
题型
值
(主题内容)
②
③
④
档次
系数
1
单项选择题
8
力学单位制
易
0.85
2
单项选择题
斜面问题
易
0.80
3
单项选择题
相对运动临界问题
易
0.80
4
单项选择题
传送带问题
中
0.75
5
单项选择题
8
x-t图像
0.75
6
单项选择题
8
超重与失重
中
0.70
7
单项选择题
8
牛顿运动定律的应用
中
0.60
8
单项选择题
8
瞬间加速度
难
0.55
9
非选择题
10
探究加速度与力、质量的关系
中
0.70
10
非选择题
12
牛顿运动定律的应用
中
0.65
11
非选择题
14
板块模型
0.50
叁考答案及解析
一、单项选择题
误,B项正确:物块上滑时根据牛顿第二定律有
1.B【解析】根据球形物体受到的阻力关系式f=
ngsin37°+mgcos37°=ma2,解得a2=8m/s2,C项
,整理可得)广根据国际单位制推断黏性系
错误;设物块上滑经过AB中点时的速度大小为)',
数)的单位为g·m/s
根据运动学公式可得一2a:·兰=0-,解得-
m·m/s
=kg/(m·s),B项正确。
4√2m/s,D项错误。
2.B【解析】设物块下滑时的加速度大小为a1,物块上
3.A【解析】设A、B发生相对运动的临界拉力为F。,
滑时的加速度大小为a2,根据运动学公式有L=
对A由牛顿第二定律得um1g=m1a,对B由牛顿第
之a,解得a:=4m/s,根据牛顿第二定律有
1
二定律得F。一m1g=ma,解得Fo=25N,因此拉力
ngsin37°-mgcos37°=ma1,解得4=0.25,A项错
F从0开始逐渐增大到20N的过程中,A、B始终保
·27·
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参考答案及解析
持相对静止,A项正确。
ma,解得a=2.5m/s2,A项错误;夯杆被滚轮带动加
4.C【解析】被检物品先做匀加速运动再与传送带共
速上升的过程中,若匀加速至。,根据运动学关系式
速做匀速运动,在匀加速阶段有mg=ma,解得a=
有u=2axo,解得x=5m<h=6.5m,之后夯杆匀
4m/s,f=umg=40N,受到的摩擦力和加速度均不
速运动至坑口,匀加速过程经历的时间=心=2s,
a
变,在匀速阶段,被检物品的摩擦力和加速度均为0,
匀速过程经历的时间2=h二心=0,3s,夯杆上升花
A,B项错误;在匀加速阶段的加速时间t=”=
a
费的时间t=t1十t2=2.3s,每个打夯周期内滚轮与
0.1s,C项正确:在匀加速阶段,位移与时间的关系
夯杆间的划痕长度s=t1一xo=5m,B项错误,C项
为x=a,因此,在0~0.1s时间内x与1为非线
正确;若增加滚轮对夯杆的正压力,结合上述可知,在
性关系,而匀速运动阶段位移与时间的关系为x=
匀加速过程中有2uF'一mg=ma',夯杆匀加速至o
ut,x与t为线性关系,D项错误。
的划痕长度=4一之,其中=之,可知增加滚
5.D【解析】x-t图线为过坐标原点的抛物线且在坐
轮对夯杆的正压力,夯杆的加速度增大,加速运动的
标原点处的斜率为0,则初速度大小为0,根据运动学
时间将减小,每个打夯周期中滚轮与夯杆间的划痕长
公式有1=之a,将图巾的点代入解得a=4m/S,
度减小,D项错误。
运动员运动到斜坡底端时的速度大小u=at=
8.B【解析】弹簧剪断前,系统处于静止状态,对C有
20m/s,在斜坡上根据牛顿第二定律有mgsin0
F线=mgsin,对B、C组成的系统有F杆=
umgcos日=1a,解得=0,25,A,B、C项错误;在水平
3 ngsin日,对A、B、C组成的系统有F弹簧=4 mgsin0,
地面根据牛顿第二定律有amg=ma',根据运动学公
弹簧被剪断的瞬间,弹簧弹力消失,A、B整体的受力
式有2=2a'x',解得x=80m,D项正确。
情况发生变化,假设细线的拉力不为0,结合牛顿第
6.D【解析】该同学下蹲时,先向下加速后减速,故先
二定律可知,有A、B整体受到的合力FAB>
失重后超重;该同学起立时,先向上加速后减速,故先
3 ngsin0,沿斜面向下,则a4B>gsin0;对C有合力
超重后失重,A项错误:该同学在t2时刻向下减速,
Fc<mgsin0,沿斜面向下,则ac<gsin0,故细线必然
在时刻向上加速,速度方向相反,B项错误;该同学
松弛,不符合假设,因此细线的拉力为0,C项错误;对
在向下加速的过程中,加速度先增大后减小,在时
A、B、C整体有FAc=4 ngsin0,沿斜面向下,则aAc
刻下蹲的加速度最大,在加速度为0,即压力传感器
=gsin0,沿斜面向下,对A有FA=mgsin0,沿斜面
的示数为500N时,速度最大,C项错误;该同学静止
向下,故弹簧剪断瞬间,细线、轻杆的弹力均为0,A、
时,传感器示数为500N,即mg=500N,解得m=
B、C三个小球的加速度均沿斜面向下,大小均为
50kg,该同学在i时刻的加速度最大,此时传感器的
gsin0,A、D项错误,B项正确。
示数F=200N,故有mg一F=ma,则该同学的最大
二、非选择题
加速度a=6m/s2,D项正确。
9.(1)不需要(2分)
7.C【解析】夯杆被滚轮带动加速上升的过程中,对夯
(2)D(2分)
杆进行受力分析,根据牛顿第二定律有2F一mg=
(3)0.33(2分)0.75(2分)
·28·
高一周测卷
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(4)未完全平衡摩擦力(答案合理即可,2分)
联立解得F=176N
(2分)
【解析】(1)由于细线的拉力可以通过拉力传感器示
(3)撤去拉力F时,木块与铁箱的速度均为12m/s,
数得到,故该实验过程中不需要保证砂和砂桶的总质
由于M>,木块相对铁箱滑动,根据牛顿第二定律
量m远小于小车质量M。
分别可得1(m十M)g-2mg=Ma1
(1分)
(2)平衡摩擦力时,假设木板倾角为日,则有f
uamg=ma?
(1分)
Mgsin0=Mgcos0,M约掉了,故每次在小车上加减
联立解得铁箱、木块减速时的加速度大小分别为a
砝码时,不需要重新平衡摩擦力,A项错误;实验时应
=5m/s2
先接通电源后释放小车,B项错误;应适当调节滑轮
a2=2.5m/s2
(1分)
高度,使细线与木板平行,保证细线对小车的拉力等
铁箱减速到零的时间t。=”=2.4s>1s(1分)
于小车受到的合力,C项错误;由牛顿第二定律F谷=
故木块从铁箱左侧到达铁箱右侧时,铁箱还未停下,
Ma,解得a=号,所以在用图像探究小车的加速度与
铁箱的长度即为两者的位移差,有
质量的关系时,通常作a方图像,D项正确。
L=(u-号a,r)-(-af)=1.25m1分)
1
(3)相邻两个计数点间还有4个计数点没有画出,可
11.【解析】(1)在0~1s时间内,物块相对木板向左运
知相邻计数点的时间间隔T=5×0.02s=0.1s,根
动,根据牛顿第二定律有
据匀变速直线运动中间时刻的速度等于该段过程的
F+Mg=Ma
(1分)
平均速度,实验中打下计数点C时小车的速度大小
解得a1=8m/s2
(1分)
e==10.09-3.54)X10
木板相对物块向右运动,根据牛顿第二定律有
2T
-m/s≈0.33m/s:根
2×0.1
HMg十pu2(M+m)g=ma2
(1分)
据逐差法可得小车的加速度a=c
9T2
解得a2=10m/s
(1分)
19.65-6.45-6.45)X102m/g=0.75m/s2。
1s后,物块与木板第一次共速u1=a1t1=0一azt
9×0.12
解得v=18m/s,v1=8m/s
(1分)
(4)由a-F图像可知,当拉力增大到一定数值时,小
1
车才开始有加速度,可知实验时可能未完全平衡摩擦
物块的位移大小x=之a行,木板的位移大小,=
力(平衡摩擦力不足、补偿阻力不足)。
1
at
(1分)
10.【解析】(1)木块恰好能相对铁箱静止在左侧壁上,
△x=x2-x1=9m
(1分)
故木块与铁箱左侧壁间的静摩擦力恰好达到最大
(2)物块与木板第一次共速后,撤去力F前,物块相
值,竖直方向对木块由平衡条件可得N=mg
对木板向右运动,根据牛顿第二定律有
(1分)
F-uMg=Ma3
(1分)
解得铁箱对木块弹力的大小N=64N
(2分)
解得a=4m/s2
(1分)
(2)对木块由牛顿第二定律可得N=ma
(1分)
物块的速度大小v=1十at=16m/s
(1分)
对木块、铁箱整体由牛顿第二定律可得F一(m十
1
M)g=(m十M)a
(1分)
物块的位移大小x=跳1十之a,=24m1分)
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参考答案及解析
(3)木板相对物块向左运动,相对地面向右做加速运
律有1Mg=Ma
动,根据牛顿第二定律有
解得as=2m/s2
(1分)
Mg-(M十m)g=ma
木板相对物块仍向左运动,加速度不变,有2=
解得a1=2m/s2
(1分)
一ast=vg1十a1(t2十t3)
撤去力F后,设物块和木板运动了专时间后两者第
解得=1s,u2=14m/s
(1分)
二次共速,物块相对木板向右运动,根据牛顿第二定
·30·