周测卷(五)牛顿运动定律(二)-【鱼跃龙门卷】2026-2027学年高三物理一轮复习周测卷

2026-07-31
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高三一轮复习周测卷 摩擦力达到最大静摩擦力时有5十4t'=mag sin30°+ mAg cos30°,解得t'=5s,所以5~25s内,对整体有 5+4t+20-2t+fB=(mA+mB)gsin30°+mAg cos30°, 则5~25s内B所受摩擦力先向上减小,后反向增大, 故C错误,D正确。 8.1)A(2)8.20(3)M+(4)直线 M 【解析】(1)该实验需要研究三个物理量之间的关 系,需要保持其中一个物理量不变,研究加速度与另 外一个物理量的关系,这种方法叫作控制变量法。 (2)由于相邻两个计数点间均有4个点未画出,则相 邻点迹之间的时间间隔T=5×0.02s=0.1s,根据 逐差法可知小车的加速度为a= (68.1+76.4+84.6)-(43.6+51.7+60.0) 9X0.12 10-2m/s2=8.20m/s2。 (3)对小车和砝码进行分析,近似认为槽码重力等于 小车和砝码所受的合力,根据牛顿第二定律有ap= ,小车和砝码总质量不变,对槽码与小车和砝码 mg 整体,根据牛顿第二定律有“。 PN ap M+m QN ao M (4)保持槽码、小车、砝码的总质量不变,把槽码分别 逐个叠放在小车上,槽码、小车和砝码总质量不变, F 以槽码,小车和砝码为整体,则有a一M十m,即a-F 图像是一条直线。 9.(1)2m/s2(2)30m(3)(6+√30)s 【解析】(1)对物体受力分析,由牛顿第二定律可知 F-mg sin 0-umg cos 0=ma, 解得a=2m/s2,方向沿斜面向上。 (②)物体沿斜面加速时的位移1-a-号×2× 52m=25m, 撤去外力时,物体的速度v=at1=l0m/s, 撤去外力后,物体减速上滑,设减速时的加速度为 a',根据牛顿第二定律有mg sin0十umg cos0=ma', 解得a'=10m/s2,方向沿斜面向下,故物体减速过 物理( 1.A【解析】A、B相对静止,则A、B具有共同加速 度,环不受摩擦力时,对整体分析,其加速度a4= aB=gsin0,隔离对B分析,F合B=Gsin0,可知轻绳 与杆垂直,绳拉力为Gcos0,故A正确,B错误。环 受摩擦力时aA=aB<gsin0,当aA=aB=0时,轻绳 竖直;当0<aA=aB<gsin0时,轻绳的拉力和重力 的合力提供B的加速度,此时轻绳不处于竖直状态, 也不与杆垂直,故C、D错误。 8 2 程的位移x2=2a=5m, 所以物体沿斜面上滑的最大距离x=x1十x2= 30m。 (3)根据上述分析可知,物体沿斜面减速上滑的时间 0 t:=a=1s, 物体沿斜面上滑的总时间t上=t1十t2=6s, 由于mg sin0=6N>umg cos0=4N, 物体最终要从斜面上滑落,设物体下滑时的加速度 为a下,由牛顿第二定律可得ng sin0-umg cos0= mm下,解得a年=2m/5,方向沿斜面向下,2ar异- x,解得下滑的时间t下=√30s, 物体在斜面上运动的总时间t=t上十t下=(6十 /30)s。 10.(1)0.5m/s0.2m/s(2)1s(3)0.3m 【解析】(1)关闭遥控开关时玩具卡车的速度大小 为o1=a1t1=0.5×1m/s=0.5m/s, 滑块与车厢相对静止一起运动的最大加速度大小 为a=m8=g=0.2m/s, m 而卡车的加速度a1=0.5m/s2>0.2m/s2, 故滑块不能与卡车一起加速运动,关闭遥控开关时 滑块的速度大小为v2=at1=0.2×1m/s= 0.2m/s。 (2)关闭遥控开关后卡车做匀减速直线运动的加速 度大小为a,-3-0.02X2X10m/g=0.1m/3, M 4 从关闭遥控开关到滑块与车厢底面之间不发生相 对滑动所经历的时间t2满足1一a2t2=v2十 at2=0共, 求得t2=1s,0共=0.4m/s。 (3)从卡车开始匀加速运动一直到滑块和卡车速度 相等过程中,卡车和滑块的位移大小分别为 01, z1=2t十010共t2=0.7m0 2 02. x2=。t1十20共t。=0.4m, 2 故玩具卡车车厢底面长度为L=x1一x2=0.3m。 五) .B【解析】对戽斗受力分析,受重力,四条绳的拉力, 由合成法可得4Tcos60°-mg=ma,可得a=2m/s2。 D【解析】撤去挡板C的瞬间,弹簧形变没有发生 变化,弹簧弹力不变,即A所受外力不变,即有aA= 0,撤去挡板之前,对A进行分析,根据平衡条件,弹 簧的弹力为F=gsin0=2mg,撒去挡板C的 间,对B进行分析,根据牛顿第二定律有mg sin30°+ F=maB,解得aB=g。 ·物理· 4.D【解析】某人下蹲过程,先向下加速运动,处于失 重状态,再向下减速运动,处于超重状态;站起过程, 先向上加速运动,处于超重状态,再向上减速运动, 处于失重状态;由题图可知,状态a到状态c对应着 下蹲过程,状态d到状态f对应着站起过程;在0~ 8s内,该人完成一次完整的蹲起过程,故A错误,D 正确。从状态d到状态e,人的重力保持不变,故B 错误。从状态e到状态f,人处于向上减速运动阶 段,人的重心运动的速度方向向上,加速度方向向 下,故C错误。 5.D【解析】由图像可知,小球开始下沉后速度越来越 大,加速度越来越小,由于受到油的浮力,最大加速 度a。<g,当加速度a=0时,小球做匀速运动,速度 不再变化,故A、B错误。当速度为零时,根据牛顿第 二定律得mg一F浮=mao,解得F浮=mg一mao,故 C错误。当速度为。时,小球受到的粘滞阻力最大, 根据平衡条件得mg=F浮十F阻mx,结合C选项可得 F阻max=mao,故D正确。 D【科学思维】 若连接体内各物体具有相同的加速度,且 整体法与隔 要求物体之间的作用力时,可以先用整体 离法的交替 法求出加速度,然后再用隔离法选取合适 应用 的研究对象,应用牛顿第二定律求出作用 力,即“先整体求加速度,后隔离求内力” 【解析】对斜面体和物块整体分析,根据牛顿第二定 律,水平方向上有F=(m。十m)a,竖直方向上有N= (m。十m)g,对斜面体分析,根据牛顿第二定律,水平 方向上有N1sin0=moa,竖直方向上有N1cos0十mg= N,联立解得Ng-25Na=37石mW,F 11.25N,根据牛顿第三定律知,斜面体对物块的支持 力为12.5N,故A、B、C错误。若水平作用力F作用 到斜面体上且系统仍保持相对静止,则对整体有F= (m。十m)a',对块有mg tan37°=ma',解得F= 22.5N,故D正确。 6。ACD【解析】结合题意有=,根据单位运算可知, P为N·s/m,故A正确。-t图像的斜率表示加速度, 当,-16m/s时,根据图像可知a,=4816 16m/s2- 2m/s2,故B错误。当v。=16m/s时,根据牛顿第 二定律有mg sin0-kvo-umg cos0=mao,当01= 32/s时,运动员做匀速运动,根据平衡条件有 mg sin0=ko1+umg cos0,解得m=80kg,μ= 0.25,故C、D正确。 ·9 参考答案及解析 7. BCD【模型建构】 建构模型 等时圆模型 物体沿着位于同一竖直圆上的所有光滑细杆 确定物 由静止下滑,到达圆周的最低点(或从最高点 理原理 到达同一圆周上各点)的时间相等,都等于物 体沿直径做自由落体运动所用的时间 A 常见情况 :02 、0 B B B 甲 乙 丙 【解析】小滑块在斜面ABO上运动时,根据牛顿运 动定律mg0osa=a,解得a-号g,故A错误。根 据几何关系可知,AO垂直CO,小滑块在斜面CDO 1 上运动时,mg sin a=ma',解得a'=2g,所以小滑 块在斜面ABO上与斜面CDO上运动时的加速度之 比为√3:1,故B正确。小滑块在CE上运动a”= mgcos a 3 m =28,在斜面AB0上运动时2 Rcos a= ar,在斜面CD0上运动时2Rine=a:,在 斜面CE上运动2 Rcosa=2a,解得i==, 1 故C正确。设小圆半径为r,则在CD段运动时 1 2 Rsin a-2 rsin a=2 gsin axti,在AB段运动时 1 2 Rcos a--2 rcosa=2 gcos aXi号,所以AB和CD 运动时间相等,而AO、CO段运动时间也相等,则小 滑块在DO段运动的时间与在BO段运动的时间相 等,故D正确。 *BCD【解析】撤去外力前对A、B整体分析可知 F弹=3 ng sin30°=k△x1,可得弹簧的压缩量为△x1= 3,选项A错误。C速度最大时,A、B恰好分离, 则此时B、C的加速度为零,则对B、C整体, mgsin30°=meg,可得物体C的质量为me-公,选项 B正确。对C分析可知mcg一T=mca,可知当加速 度a最小时绳子拉力最大,即当a=0时T最大,则细 绳张力最大值为T=2mg,选项C正确。撤去外力之 前A,B间的压力N,=mgm30-号mg,刷教去外力 时,对ABC整体,mcg=(m+2m十mc)a1,对A分析 高三一轮复习周测卷 可知F弹-2 ng sin30°-N2=2ma1,解得N2= 3 ,N23 mg,可知N =气,即撤去外力瞬间,A、B间压力变 为原来的,选项D正确。 8.(1)BC(2)0.740 、Fod2 (3)2gkL 【解析】(1)由于本实验要测量物块与长木板间的动 摩擦因数μ,因此不需要平衡摩擦力,故A错误。实 验开始前,应调整轻滑轮的高度,使细线与长木板上 表面平行,物块受到的绳子拉力与长木板平行,绳子 拉力和摩擦力处于同一条直线上,故B正确。力传 感器的示数等于绳拉力的大小,由于托盘及砝码有 向下的加速度,因此合力方向向下,实验时,力传感 器的示数小于托盘及砝码的总重力,故C正确。本 实验中用力传感器测量绳子拉力,因此不需要终保 证物块及力传感器的总质量远大于托盘及砝码的总 质量,故D错误。 (2)如图乙所示,游标尺有20小格,精确度是 0.05mm,主尺读数7mm,游标尺与主尺在第8格 对齐,则遮光片的宽度为d=7mm十8×0.05mm= 7.40mm=-0.740cm。 (3)物块做初速度为零的匀加速直线运动,根据已知 条件可得。2=2aL=(),取物块为研究对象,根 据牛顿第二定律可得F一mg=ma,联立可得F= 2L‘产+mg,由图丙可知=m 2L,F0=mg,解 Fod2 得u=2gkL° 9.(1)12.5m/s2(2)0.7s(3)1.25m≤L2<2.5m 【解析】(1)滑块在传送带上开始滑动时,根据牛顿 第二定律可得mg sin0+1 mg cos8=ma1, 解得加速度大小为a1=12.5m/s2。 (2)设滑块到传送带底端前已经与传送带共速,则共 速前所用时间为1==0.2s, 共速前滑块下滑的位移大小为。-241=0.25m< L1=1.5m,假设成立; 由于->m0- 3,则共速后,滑块与传送 带保持相对静止做匀速运动,则滑块匀速运动的时 间为,=L-1=0.5s, 则滑块在传送带上运动的时间为t=t1十t2=0.7s。 (3)滑块滑上小车时,以滑块为对象,根据牛顿第三 定律可得μ2mg=ma2,解得加速度大小为a2 2/s2,方向向左;以小车为对象,根据牛顿第二定 律可得u2mg=Mag,解得加速度大小为a3= ·10 0.5m/s2,方向向右; 设经过t'时间,滑块与小车共速,则有℃共=。 a2t,v共=a3t, 解得t'=1s,℃共=0.5m/s, 则滑块与小车相对静止时,滑块与小车之间发生的相 对位移为△=,一=!-受=学- 2 2 1.25m, 为了使滑块能停在小车的右半侧,则有△x≤L2< 2△x,可得小车长度L2的取值范围为1.25m≤L2< 2.5m。 0.(1)8m(2)12m/s(3)4.2s 【解析】(1)木块刚滑上木板时,根据牛顿第二定律 得mg sin0十umg cos0=ma1, 解得a1=9m/s2, 此时对木板分析,Mg sin0-umg cos0=Ma2,解得 a2=0,即木板保持静止, 木块向上滑动的过程中,根据运动学公式可得 2a1L=v。,解得L=8m。 (2)木块滑到木板上端后与木板一起向下做匀加速 直线运动,对整体分析 (M+m)gsin0=(M+m)a3,解得a3=6m/s2, 设当木板刚碰上挡板时,木块的速度为1,根据 2a3Lo=v,解得v1=4√6m/s, 木板停下后,设木块的加速度为a4,根据牛顿第二 定律得mg sin0-umg cos0=ma4, 解得a4=3m/s2, 设木块滑下木板时的速度为2,根据运动学公式得 2a4L=v2-v2,解得v2=12m/s。 (3)根据题意可知,木块刚滑上木板时的加速度仍 为a1=9m/s2,此时对木板分析得F十mg cos0一 Mg sin0=Ma5,解得as-3m/s2, 设二者共速的时间为t2,根据运动学公式得v。一 a1t-a5t1,解得t1=1s, 共速时的速度为v共=a5t1=3m/s, 1 此时木板向上的位移x板=2a子=1.5m, 木板与木块发生的相对位移为△x=(vot1一 201)-x版,解得△x=6m, 1 共速后,假设二者一起运动,根据牛顿第二定律得 (M+m)gsin 0-F=(M+m)a6, 解得a6=5m/s2, 对木板分析得Mg sin0+f一F=Ma6,解得f= 2N<mg cos0,故假设成立。 设从共速到木板碰到挡板的过程中,二者一起运动 的时间为t2,根据运动学公式得一(x板十L。)= 1 0失t一2a6经,解得t2=2.6s, 木板刚停下时,木块的速度v块=v共一a6t2,解得 ·物理· v块=-10m/s, 设木块滑下木板时的速度为,根据运动学公式得 2-v#=2a4△x, 此时木块的速度方向沿斜面向下,解得)= -√/136m/s, 物理( 1.D【解析】在国际单位制中,功率的单位是瓦特 (W),但不是国际单位制中的基本单位,A错误。根 据功率定义式P-”,功的单位是焦耳D,功率的单 位为J/s,不是国际单位制中的基本单位,B错误。根 据W=Fx=Ft,可知功率的单位还可以写成N·m· s1,但不是国际单位制中的基本单位,C错误。结合 牛顿第二定律F=ma,可知1N=1kg·m·s2,那 么功率的单位使用国际单位制的基本单位可以表示 为kg·m2·s3,D正确。 2.C【解析】根据题意可知B、C沿着斜面一起向下做 匀加速直线运动,加速度相等,则C的加速度沿着斜 面向下,在垂直斜面方向受槽B的支持力处于平衡 状态,沿斜面方向上不受槽B的力的作用,即C与圆 的切线与斜面平行。 3.C【解析】嫦娥六号绕月球运动一圈,半径为r,时 间为t,位移为零,平均速度为位移与时间的比值,故 平均速度的大小为零,故A错误。质量是惯性大小 的唯一量度,因为月球土壤质量不变,所以其惯性也 不变,故B错误。嫦娥六号返回舱在地球表面着陆 的最后减速阶段,加速度向上,处于超重状态,故C 正确。月球表面没有空气,不能靠气体的压力差为 无人机提供动力,四旋翼小型无人机无法工作,故D 错误。 4.B【解析】对小球受力分析如图所示, FN大 根据牛顿第二定律,有mg tan37°=ma, 37网 求得a=g,木板,圆孤轨道和小球一 起向右做匀加速直线运动,故三者运动 的加速度大小都为&,故A错误。对 mg¥ 圆弧轨道和小球组成的整体,根据牛顿第二定律有 ,=M+m)a=兰(M+m)g,放B正确,圆弧轨 道与木板之间的动摩擦因数μ2满足μ2(M十m)g≥ 3 (M+m)a=(M+m)·g,即2≥0.75,故C错 误。对于木板、圆弧轨道和小球组成的整体,根据牛 顿第二定律有F-1(2M十m)g=(2M十m)a,求得 F=(2M+m(+是)g,故D错误. ·11 参考答案及解析 木板停下后,木块在木板上运动的时间t=一a: 0一V块 解得t3≈0.57s, 物块从滑上木板到滑离木板的总时间t=t1+t2十 t3,解得t≈4.2s。 六) 5.D【信息获取与转化】 序号 图文信息 隐含信息 1 o-t图像 斜率表示加速度 弹簧振子的周期公式为 2 m 此时间与速度大小无关 T=2xNk 3 把小球压到更低位置 弹簧弹性势能更大 【解析】小球释放时弹簧弹力大于重力,先向上做加 速运动,弹簧形变量减小,弹力减小,加速度减小,当 弹力大小等于小球重力大小时,加速度为0,速度达 到最大,继续上升,弹力小于重力,加速度向下,小球 向上做加速度增大的减速运动,直到脱离弹簧(弹力 为零),继续上升,只受重力,小球向上做匀减速运 动,故A错误。小球脱离弹簧前做简谐运动,设小球 脱离弹簧时速度大小为,方向向上,加速度大小为 g,方向向下。根据简谐运动的对称性,在该位置关 于平衡位置的对称处,小球速度大小也为,方向向 上,加速度大小也为g,方向向上。简谐运动中离平 衡位置越远,加速度越大,所以小球释放瞬间的加速 度大于重力加速度,故B错误。弹簧振子的周期 T=2x√图,者把小球压到更低位登释放,从最低点 到平衡位置的距离变大,但周期不变,所用时间仍为 T,从平衡位置到脱离弹簧位置的距离不变, 速度变大,所用时间变短,小球从释放到脱离弹簧所 用的总时间变短,故C错误。把小球压到更低位置 释放,小球上升到平衡位置时的速度变大,从平衡位 置到脱离弹簧过程弹力做功与重力做功不变,可知 小球脱离弹簧时的速度变大,上升的最大高度增加, 故D正确。 B【解析】由于A、B、C三个滑块加速度相同,A的 质量比C的质量大,根据牛顿第二定律可知,滑块A 比滑块C受到的合力大,故A错误。将A、B、C三个 滑块作为整体,根据牛顿第二定律F一6μg=6ma, 对A滑块根据牛顿第二定律得k1x1一3umg=3ma, 将A、B两个滑块作为整体,根据牛顿第二定律得 :一5umg-5ma,解得-3:,故B正确。两弹 x25k1 簧a6的弹力之比为会--号放C错误。若 Faki13 弹簧a突然断裂,在断裂瞬间,对滑块A由牛顿第二 定律得μX3mg=3maA,解得aA=g,对滑块B由牛5 2026一2027学年度高三一轮复习周测卷(五) 物理·牛顿运动定律(二) (考试时间40分钟,总分100分) 一、单项选择题:本题共5小题,每小题6分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。带 题目为能力提升题,分值不计入总分。 1.如图所示,足够长的硬质直杆上套有质量为m的环A,环下方用轻绳挂着一个重力为G的小 物体B,杆与水平方向成日角,当环沿杆下滑时,物体B相对于A静止,已知重力加速度为g, 下列说法正确的是 A.若环沿杆无摩擦下滑,B的加速度为gsin0 B.若环沿杆无摩擦下滑,绳的拉力为Gsin0 C.若环沿杆下滑时有摩擦,轻绳不可能竖直 D.无论环与杆之间有无摩擦,轻绳都与杆垂直 2.明代徐光启《农政全书》记载了戽斗是一种小型的人力提水灌田农具。如图所示,两人双手各 执两条绳牵戽斗取水,戽斗装满水后被加速提起。假设戽斗和水总质量为10kg,重力加速度 为10/s2,忽略绳子质量。当每条绳与竖直方向夹角均为60°,每条绳子上拉力大小均为 60N时,戽斗的加速度大小为 欧幽版业 A.1m/s2 B.2 m/s2 C.6 m/s2 D.12m/s2 3.如图,倾角为9=30°的固定光滑斜面上有A、B两物体用轻质弹簧相连, A、B的质量均为,C为垂直于斜面的挡板,系统处于静止状态,重力加 速度大小为g。现将挡板C撤去,撤去挡板C的瞬间A、B的加速度大 小分别为 A.an=g,aB=0 B.aA-0;aB-0 C.an=g,aB-g D.aA=0,aB-g 4.某人站在置于水平地面上的压力传感器上, 个FN 1000 进行蹲起动作,图中呈现的是在一段时间内 压力传感器的示数随时间变化的情况。由 此可以判断 500 A.状态a到状态b对应着下蹲过程,状态 b到状态c对应着站起过程 B.从状态d到状态e,人的重力先增大后 减小 C.从状态到状态f,人的重心运动的速度和加速度方向都向上 D.在0~8s内,该人完成一次完整的蹲起过程 物理·周测卷(五)第1页(共4页) 广鱼款龙门卷 5.如图1所示,质量为m的小球用细线悬挂,静止于足够深的油槽中,某时刻剪断细线,小球开 始在油槽中下沉。下沉过程中,小球受重力、浮力(大小不变)、粘滞阻力作用(大小与速度有 关)。测得小球的加速度随下沉速度变化的图像如图2所示。已知 LLu 重力加速度为g,下沉过程中 A.小球的最大加速度为g B.小球先加速后减速,最后做匀速运动 C.小球受到的浮力大小为ma。 图1 图2 )0 D.小球受到的最大粘滞阻力为mao *如图所示,一质量为m。=2kg,倾角为0=37°的斜面体放在光滑水平地面上,斜面上叠放一质 量为m=1kg的光滑楔形物块,物块在水平恒力F作用下与斜面体一起恰好保持相对静止地 向右运动,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是 A.斜面体对物块的支持力大小为8N B.斜面体的加速度大小为a=2.4m/s2 C.水平恒力大小F=7.2N mo D.若水平作用力F方向向左,且作用在斜面体上,系统仍保持相对静止,9wwm 则F=22.5N 二、多项选择题:本题共2小题,每小题10分,共20分。每小题有多个选项符合题目要求。全部 选对的得10分,选对但不全的得5分,有选错的得0分。带*题目为能力提升题,分值不计入 总分。 6.高山滑雪是一项观赏性极高的比赛,图甲是 v/(m·s1) 名滑雪运动员在比赛过程中的示意图,运动员 48---57B 自身和所有装备的总质量为m,从倾角0=37° 32. D 的斜坡向下滑动过程中,受滑动摩擦力和空气 阻力作用,假设空气阻力与速度成正比,即f= 16A kv,其中比例系数=10P(P是k的单位)。运 >ts 16 动员在比赛中的某段过程的vt图像如图乙中 甲 乙 实线AD所示,AB是曲线最左端A点的切线,B点的坐标为(16,48),CD是曲线AD的渐近 线,已知重力加速度为10m/s2,sin37°=0.6,下列说法中正确的是 A.题干中“k=10P”中的P为N·s/mB.当v。=16m/s时,运动员的加速度为1m/s2 C.雪橇与斜坡间的动摩擦因数是0.25D.运动员自身和所有装备的总质量m=80kg 7.如图所示,两个圆形框架均与水平地面相切于O点,E点位于O点的正上方, 以框架为支撑搭设光滑的斜面ABO、CDO和EC,B点和D点均为斜面与小 的圆形框架的交点,已知斜面ABO与EO之间的夹角为α=30°,斜面ABO 与斜面EC平行,重力加速度为g,将可视为质点的小滑块分别从三个斜面的 顶端由静止释放(小滑块的运动不会受到框架的影响),下列说法正确的是 A.小滑块在斜面AB0上运动时的加速度大小为号 B.小滑块在斜面ABO上与斜面CDO上运动时的加速度之比为√3:1 C.小滑块在三个斜面上运动的时间相等 D.小滑块在DO段运动的时间与在BO段运动的时间相等 物理·周测卷(五)第2页(共4页) 班级 *如图所示,带有固定挡板P和定滑轮的木板一端垫高后与水平面夹角 为0=30°,质量为2m的物块A与挡板P之间有一轻质弹簧,细线跨过 定滑轮,一端连接着质量为m的物块B,另一端连接着物块C(细线在 姓名 滑轮左侧部分与木板平行)。开始时用外力托着C,细线伸直但无张 力,A、B处于静止状态。现撤去外力,静止释放C后,发现C速度最大 77777777777 时,A、B恰好分离。已知木板足够长,所有摩擦不计,弹簧劲度系数为,重力加速度为g,下 得分 列说法正确的是 A. 撒去外力前弹簧的压缩量为 g B.物体C的质量为2 m C.细绳张力最大值为2mg D. 撤去外力瞬间,A、B间压力变为原来的 三、非选择题:本题共3小题,共50分。 选择题 8.(10分)某同学用如图甲所示的实验装置测量物块与 光电门 答题栏 力传感器遮光片 长木板间的动摩擦因数以。其中一端装有轻滑轮的 物块 1 长木板固定在水平桌面上,在其上表面的P点安装 长木板 砝码 2 一光电门。物块上表面固定一遮光片,左侧固定一 力传感器。细绳的一端与力传感器相连,另一端通 托盘 3 过定滑轮与托盘(内有砝码)相接。实验时,物块从 甲 长木板右侧的O点由静止开始释放,在绳的拉力作用下向左运动并通过光电门,记录力传感 5 器示数F和对应遮光片通过光电门的时间t。增加托盘中砝码的个数,重复上述实验过程,保 证每次让物块从长木板上的O点由静止开始释放,得到多组F、t数据。 6 (1)关于本实验,下列说法正确的是 。(填正确答案标号)》 4 7 A.实验开始前,应先补偿阻力 B.实验开始前,应调整轻滑轮的高度,使细线与长木板上表面平行 C.实验时,力传感器的示数小于托盘及砝码的总重力 D.为减少实验误差,应始终保证物块及力传感器的总质量远大于托盘及砝码的总质量 (2)现用游标卡尺测得遮光片的宽度如图乙所示,则遮光片的宽度为 cm F 2 cm HH 05 10 乙 丙 (3)测出OP之间的距离为L,遮光片的宽度为d,利用描点法作出F图像如图丙所示,已知 该图像的斜率为k,在纵轴上的截距为F。。当地的重力加速度大小为g,用给出的物理量 的符号和丙图中的数据,可得物块与长木板间的动摩擦因数的表达式4= 9.(20分)在光滑的水平面上有一质量为M=2kg、长度为L2的平板小车静止不动,紧靠小车左 侧有一倾角为0=30°的传送带,其顶部到底部的长度为L1=1.5m,以vo=2.5m/s的速率顺 时针匀速转动,现将一可视为质点的质量为m=0.5kg的小滑块,从传送带顶端由静止释放, 当滑块滑到传送带底部时可以速率不变地滑到小车上,此后滑块在小车上滑动,直到二者相 对静止,已知滑块与传送带之间的动摩擦因数为41二,滑块与小车上表面之间的动摩擦因 数为42=0.2,重力加速度g=10m/s2。 物理·周测卷(五)第3页(共4页) 鱼跃龙门秦 (1)求滑块在传送带上开始滑动时加速度的大小。 (2)求滑块在传送带上运动的时间。 ⊙ L (3)若滑块与小车相对静止时,能停在小车的右半侧, 求小车长度L2的取值范围。 L M 9nnnnnnnnnnnn7 10.(20分)如图所示,一倾角0=37°的光滑固定斜面体足够长,斜面体上有一质量为M=1kg, 长度为L的木板被锁定在斜面上,木板下端与斜面底端之间的距离为L。,t=0时刻另一质 量为m=2kg的木块(可视为质点)以初速度v。=12m/s从木板下端沿斜面体向上冲上木 板,同时木板与斜面之间的锁定被解除,物块到达木板上端时速度恰好为0。在斜面底端还 有一块与木板等高的粘性挡板,当木板接触挡板时,会被瞬间黏住并保持静止。已知木板和 木块间的动库擦因数以=。,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。(sm37=0.6,c0s37”=0,8, g=10m/s2,√/136≈11.7) (1)求木板的长度L。 (2)若L。=L,求物块离开木板时的速度大小。 (3)若L。=7.6m,且木板解除锁定的同时,给木板施加一 个沿斜面向上的恒力F=3N,其他条件不变,则物块从 12 mis 滑上木板到滑离木板的总时间为多少?(结果保留两位 Lo 有效数字) 0之挡板 物理·周测卷(五)第4页(共4页)

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周测卷(五)牛顿运动定律(二)-【鱼跃龙门卷】2026-2027学年高三物理一轮复习周测卷
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