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《2019-2020年高三物理一轮复习 第3章 第3讲 牛顿第二定律的应用(二)练习》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2019-2020年高三物理一轮复习第3章第3讲牛顿第二定律的应用(二)练习选择题(每题5分,共20分)1.(xx浙江大联考二联,8)停在8层的电梯地板上放置有两块相同的条形磁铁,磁铁的极性及放置如图所示。开始时两块磁铁静止在电梯地板上,若最大静摩擦力与正压力有关,且正压力大,最大静摩擦力也大。则下列分析正确的是( )A.若电梯突然向下开动(磁铁与底板始终相互接触),并停在1层,最后两块磁铁可能已碰在一起B.若电梯突然向下开动(磁铁与底板始终相互接触),并停在1层,最后两块磁铁一定仍在原来位置C.若电梯
2、突然向上开动,并一直加速运动至16层,最后两块磁铁可能已碰在一起D.若电梯突然向上开动,并一直加速运动至16层,最后两块磁铁一定仍在原来位置2.(xx浙江余姚五中摸底,12)A、B两物体叠放在一起,放在光滑水平面上,如图甲,它们从静止开始受到一变力F的作用,该力与时间的关系如图乙所示,A、B始终相对静止,则( )A.在t0时刻A、B两物体间静摩擦力最大B.在t0时刻A、B两物体的速度最大C.在2t0时刻A、B两物体间静摩擦力最小D.到2t0时刻A、B两物体的位移为零3.(xx江苏启东一模,4)雨点从高空
3、由静止下落,在下落过程中,受到的阻力与雨点下落的速度成正比,图中能正确反映雨点下落运动情景的是( )A.①②B.②③C.①④D.①③4.(xx安徽蒙城一中月考,6)如图,升降机内有一定滑轮,两侧用绳子挂着两个质量分别为M、m的物体,已知M>m。当升降机做何种运动时,升降机中的人会看到两个物体相对于升降机均静止( )A.向下加速运动,a=gB.向上加速运动,a=gC.匀速运动D.因M>m,所以不可能相对静止B组 xx年模拟·提升题组时间:40分钟 分值:50分一、选择题(每题5分,共15分)1.(xx
4、浙江绍兴一中月考,11)一斜面放在水平地面上,倾角为θ=45°,一个质量为m=0.2kg的小球用细绳吊在斜面顶端,如图所示。斜面静止时,球紧靠在斜面上,绳与斜面平行,不计斜面与水平面的摩擦,g取10m/s2。下列说法中正确的是( )A.当斜面以向左的加速度a=5m/s2运动时,斜面对小球的弹力为零B.斜面向右的加速度超过a=10m/s2时,球与斜面脱离C.无论斜面做什么运动,绳子拉力的竖直分力一定等于球的重力D.无论斜面做什么运动,绳子拉力与斜面弹力的合力一定竖直向上2.(xx浙江提优卷二,18)如图所
5、示,质量相同的甲、乙两人乘坐两部构造不同、倾角相同的电梯去商场,他们均相对于电梯静止,则下列说法正确的是( )A.若两电梯匀速上升,则甲、乙两人均没有受到摩擦力B.若两电梯匀速上升,则只有甲受到的重力和支持力是一对平衡力C.若两电梯匀加速上升,则两人均受到沿速度方向的摩擦力D.无论两电梯加速或匀速上升,甲受到电梯的支持力均比乙受到电梯的支持力大3.(xx浙江稽阳联考,19)如图所示为儿童乐园里一项游乐活动的示意图:金属导轨倾斜固定,倾角为α,导轨上开有一狭槽,内置一小球,球可沿槽无摩擦滑动,绳子一端与球
6、相连,另一端连接一抱枕,小孩可抱住抱枕与之一起下滑,绳与竖直方向夹角为β,且β保持不变,假设抱枕质量为m1,小孩质量为m2,小球、绳的质量及空气阻力忽略不计,则下列说法正确的是( )A.分析可知α=βB.小孩与抱枕一起做匀速直线运动C.小孩对抱枕的作用力平行于导轨方向向下D.绳子拉力与抱枕对小孩的作用力之比为(m1+m2)∶m2二、非选择题(共35分)4.(xx浙江大联考一联,15)(10分)如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上有两个用轻质弹簧连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,
7、C为固定挡板,系统处于静止状态。现开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之向上匀加速运动,当物块B刚要离开C时F的大小恰为2mg。求:(1)从F开始作用到物块B刚要离开C的时间。(2)从A开始运动(从此时开始计时)到物块B刚要离开C时力F随时间t变化的关系式。5.(xx浙江杭州学军中学期中,18)(13分)如图所示,质量为M=2kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地面间的动摩擦因数为μ1=0.1。一个质量为m=3kg的小物块B(可视为质点)静止于A的左端,小物块B与木板A间的动摩擦因数
8、为μ2=0.3。现给小物块B一个水平向右的初速度,大小为v0=1m/s。求木板A与小物块B在整个运动过程中位移大小之比(最大静摩擦力的大小等于滑动摩擦力的大小,g取10m/s2)。6.(xx浙江调研卷,24)(12分)飞机在水平跑道上加速滑行时受到机身重力mg、竖直向上的机翼升力F升、发动机推力F推、空气阻力F阻、地面支持力FN和轮胎与地面之间的摩擦力F摩。已知升力与阻力均与飞机运动的速度平方成正比,即F升=k1v2,F阻=k