高考力与直线运动专练.pdf
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1、高考力与直线运动专练1、如图所示,一个质量为m=2kg的物体,从某点以4 m/s 的初速度做直线运动的vt 图象,根据图象可知A.物体在0 8 s 内的平均速度为4m/sB.物体在0 4 s 内的加速度大于在7 8 s 内的加速度C.物体在7 s 末合外力的功率为32WD.物体在6 s 末离起始点最远2、如图,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B 相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子不可伸长。如果确 的 是()A.甲图为3g,乙图为3g/4B.甲图为3g,乙图为3gC.甲图为g,乙图为g/2D.甲图为3g,乙图为g3、如图所示,一质量为M 的木块与水平
2、面接触,木块上方固定有一根直立的轻质弹簧,弹簧上端系一带电且质量为m 的小球(弹簧不带电),在竖直方向上振动。当加上竖直方向的匀强电场后,在弹簧正好恢复到原长时,小球具有最大速度。在木块对水平面压力为零时,小球的加速度大小,F=mBg,则甲乙两图中关于物体A 的加速度大小计算正是A.B.C.D.4、如图所示,倾斜的传送带顺时针匀速转动,一物块从传送上端A滑上传送带,滑上时速率为v l,传送带的速率为v 2,且 v2>vl,不计空气阻力,动摩擦因数一定,关于物块离开传送带的速率v 和位置,下面哪个是可能的()A.从下端B 离开,v>vl B.从下端B 离开,v<vlC.从上端A
3、 离开,v=vl D.从上端A 离开,v<vl5、如图所示,固定斜面倾角为整个斜面分为AB、BC段,且段斜面之间的动摩擦因数分别为、间应满足的关系是、,小物块P(可视为质点)与 AB、BC两。已知P 由静止开始从A 点释放,恰好能滑动到C 点而停下,那么A.B.C.D.6、如图甲所示,用一水平力F 拉着一个静止在倾角为q 的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a 随外力F 变化的图像如图乙所示,根据图乙中所提供的信息可以计算出A.物体的质量B.斜面的倾角C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力D.加速度为6 m/s时物体的速度7、从同一地点开始沿同一方向做直线运动的两个
4、物体A、B的速度图像如图所示。OtO的时间内,下列说法正确的是()A.A、B两物体所受的合外力都在减小B.A物体所受的合外力不断减小,B物体所受合外力不断增大C.A物体的位移不断增大,B物体的位移不断减小 在2D.A、B两物体的平均速度大小都是8、如图4所示为粮袋的传送装置,已知A B间长度为L,传送带与水平方向的夹角为,工作时运行速度为,粮袋与传送带间的动摩擦因数为,正常工作时工人在A点将粮袋放到运行中的传送带上,关于粮袋从A到B的运动,以下说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)A.粮袋到达B点的速度与比较,可能大,也可能相等或小B.粮袋开始运动的加速度为,若L足够大,则以后将以速度做
5、匀速运动C.若,则粮袋从A到B一定一直是做加速运动D.不论大小如何,粮袋从A到B可能一直匀加速运动,且9、质量为0.3 kg的物体在水平面上做直线运动,图中的两条直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力的v-t图线,则下列说法正确的是()A.水平拉力可能是0.3NB.水平拉力一定是0.1NC.物体所受摩擦力可能是0.2ND.物体所受摩擦力一定是0.2N10、救灾人员从悬停在空中的直升机上跳伞进入灾区救灾,伞打开前可看作是自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落。在整个过程中,下列图像可能符合事实的是(其中t表示下落的时间、v表示人下落的速度、F表示人受到的合外力、h表示离地面的高度、E表示人
6、的机械能)()11、如右图所示,空间存在垂直于纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,场内有一绝缘的足够长的直杆,它与水平面的倾角为。,一带电量为-q质量为m的带负电小球套在直杆上,从A点由静止沿杆下滑,小球与杆之间的动摩擦因数为口,在小球以后的运动过程中,下列说法正确的是A .小 球下滑的最大速度为 B.小球下滑的最大加速度为C.小球的加速度一直在减小D.小球的速度先增大后减小12、如图,表面处处同样粗糙的楔形木块abc固定在水平地面上,ab面和be面与地面的夹角分别为且>和,一初速度为vO的小物块沿斜面a b向上运动,经时间tO后到达顶点b时,速度刚好为零;然后让小物块立即从静止开始沿斜
7、面be下滑.在小物块从a运动到c的过程中,可能正确描述其速度大小v与时间t的关系的图像是()13、如图6所示,一轻弹簧的下端固定在水平地面上,自由伸长时上端处于O位置,现在其上端固定一小球,将弹簧上端拉至A位置后释放,弹簧最低可到达B位置,则在弹簧上端从A到O再到B的过程中,关于小球的运动情况以下说法正确的是()A.从A到0,小球做加速运动,从。到B小球做减速运动B.在。处时,小球所受合外力为零C.在A、。之间的某点,小球所受合外力为零,从A到。小球先做加速运动,再做减速运动D.在0、B之间的某点,小球所受合外力为零,从。到B小球先做加速运动,再做减速运动14、如图所示,弹簧一端固定,另一端栓
8、接一物块A,物块B与A接触但不粘连,A、B放在水平地面上。水平面的右端与固定的斜面平滑连接于。点,设物块经过0点时无动能损失。两物块与水平面及斜面之间的动摩擦因数处处相等。用力向左推B压缩弹簧,释放后B滑上斜面的最高点为P,如果其它条件不变,减小斜面的倾角,B滑到斜面的最高点为Q,下列判断正确的是A.A与B在水平面上分离时弹簧处于压缩状态B.A与B在水平面上分离时弹簧处于原长状态C.P、Q两点距0点的水平距离相等D.P、Q两点距。点的竖直高度相等15、如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置.在管子的底部固定一电荷量为Q(Q&g t;0)的带电体.在距离底部点电荷为h 2的管口处,有一电荷量
9、为q(q>0)、质量为m的小球自静止释放,在距离底部点电荷为h l的B处速度恰好为零.现让一个电荷量为q、质量为2 m的小球仍在A处自静止释放,已知静电力常量为k,重力加速度为g,则该小球A.运动到B 处的速度为零B.在下落过程中加速度大小先变小后变大C.向下运动了位移x=h2一时速度最大D.小球向下运动到B 点时的速度为16、如图20甲所示装置中,光滑的定滑轮固定在高处,用细线跨过该滑轮,细线两端各拴一个质量相等的祛码m l和 m2。在铁架上A 处固定环状支架乙 它的孔能让m l通过。在 m l上加一个槽码m,由。点释放向下做匀加速直线运动。当它们到达A 时槽码m 被支架Z 托住,m
10、l继续下降。在图20乙中能正确表示m l落到地面前,运动速度v 与时间t 和位移 s 与时间t 关系图象的是:图2017、如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v l沿顺时针方向运动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一物体以恒定的速度V2沿直线向左滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面上,这时速度为v 2,则下列说法正确的是若 vl<v2,则 v2=vl 若 vl>v2,则 v2=v2若 vl>v2,则v2,=v l不管v2多大,则v2,=v2A.B.C.只有 D.只有18、如图6 所示,质量为的物体置于水平地面上,所受水平拉力F间内的变化图象如图甲所示,
11、其运动的速度图象如图乙所示,2g=10m/so下列说法正确的是()A.物体和地面之间的动摩擦因数为0.1 B.水平拉力F 的最大功率为10WC.2s末物体回到出发点 D.2 s内物体的加速度不变在 2s时19、质点做直线运动的v-t图像如图所示,则下列说法正确的是:A.质点前2 秒的平均速度大小为lm/sB.1 秒末质点的速度方向发生变化C.第 1 秒内质点所受合外力是第5 秒内所受合外力的2 倍D.3 秒末质点回到出发点20、如图所示,在光滑水平面上放着长为L,质量为M 的长木板,在长木板左端放一质量为m 的物块(可视为质点),开始物体和长木板均处于静止状态,物块和长木板间的接触面是粗糙的。
12、今对物块m 施一水平向右的恒力F,物块与木板分离时木板的速度为V,下列判断正确的是()A.若只增大物块质量m,则相对滑动过程木板的加速度不变,但分离时速度v 变大B.若只增大物块质量m,则相对滑动过程木板的加速度增大,但分离时速度v 变小C.若只增大恒力F,则相对滑动过程木板的加速度增大,分离时v 也变大D.若只增大恒力F,则相对滑动过程木板的加速度不变,但分离时v变小21、如图甲所示,质量为m=0.5 kg,初速度v0=10 m/s的物体,受到一个与初速度v 0方向相反的外力F作用,沿粗糙的水平面滑动,物体与地面间的动摩擦因数为口,经3 s后撤去外力,直到物体停止。整个过程物体的v-t图像如
13、图乙所示(g=10m/s2)o则A、07 s内物体做匀减速直线运动B、外力F和动摩擦因数H大小分别为0.5N和0.1C、0 7 s内物体由于摩擦产生的热量为25JD、运动到停止物体滑行的总位移为29 m22、如图所示,质量M=4,0kg的长木板B静止在光滑的水平地面上,在其右端放一质量m=1.0kg的小滑块A(可视为质点)。初始时刻,A、B分别以v0=2.0m/s向左、向右运动,最后A恰好没有滑离B板。已知A、B之间的动摩擦因数口=0.4 0,取g=10m/s2。求:A、B相对运动时的加速度aA和aB的大小与方向;A相对地面速度为零时,B相对地面运动已发生的位移X;(3)木板B的长度Io23、
14、一个质量为的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数。从开始,物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用,力F随时间的变化规律如图所示。求83秒内物体的位移大小和力F对物体所做的功。取。24、如图所示,光滑水平面上静止放着长L=lm,质量为M=3kg的木块(厚度不计),一个质量为m=lkg的小物2 体放在木板的最右端,m 和 M 之间的动摩擦因数U =0.1,今对木板施加一水平向右的拉力F,(g 取 10m/s)(1)为使小物体不掉下去,F 不能超过多少?(2)如果拉力F=10N恒定不变,求小物体所能获得的最大速率?25、如图所示,质量M=10kg,上表面光滑的足够长的木板
15、在水平拉力 F=50N作用下,以v0=5m/s的速度沿水平地面向右匀速运动,现有足够多的小铁块,它们质量均为m=lkg,将第一个铁块无初速地放在木板最右端,当木板运动了 L=lm 时,又无初速地在木板最右端放上第二个铁块,只要木板运动了 L=lm 就在木板最右端无初速2 放一个铁块。取 g=10m/so求:(1)第一个铁块放上后,木板的加速度是多大?(2)木板运动1m时、木板的速度多大?(3)最终有几个铁块能留在木板上?26、如图所示,质量向右运动速率达到的长木板放在光滑水平面上,在长木板的右端施加一水平恒力F=8 N,当长木板时,在其右端有一质量的小物块(可视为质点)以水平向左的速率,小物块
16、始终没离开长木板,取,求:滑上木板,物块与长木板间的动摩擦因数(1)经过多长时间小物块与长木板相对静止;(2)长木板至少要多长才能保证小物块始终不滑离长木板;(3)上述过程中长木板对小物块摩擦力做的功。27、如下图所示,在倾角。=37的足够长的固定的斜面底端有一质量 m=1.0kg的物体.物体与斜面间动摩擦因数口=0.25,现用轻细绳将物体由静止沿斜面向上拉动。拉力F=10N,方向平行斜面向上。经时间t=4.0s绳子突然断了,求:(1)绳断时物体的速度大小。(2)从绳子断了开始到物体再返回到斜面底端的运动时间?(sin37=0.6、cos37=0.8、g=10m/s)228、如图所示,一固定在
17、地面上的金属轨道ABC,AB与水平面间的夹角为a=37,一小物块放在A 处(可视为质点),小物块与轨道间的动摩擦因数均为U =0.25,现在给小物块一个沿斜面向下的初速度v0=lm/s。小物块2 经过B 处时无机械能损失,物块最后停在B 点右侧1.8米处(sin37=0.6,cos37=0.8,g 取 10m/s)。求:(1)小物块在AB段向下运动时的加速度;(2)小物块到达B 处时的速度大小;(3)求 AB的长L。29、如图所示,在光滑水平地面上,静止放着一质量m=0.2kg的绝缘平板小车,小车的右边处在以PQ为界的匀4-5强电场中,电场强度El=lX10V/m,小车A 点正处于电场的边界。
18、质量m2=O.lkg,带电量q=6X10C的带正电小物块(可视为质点)置于A 点,其与小车间的动摩擦因数口=0.40(且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)。现4给小物块一个v0=6m/s的速度。当小车速度减为零时,电场强度突然增强至E2=2X10V/m,而后保持不变。若小物块不从小车上滑落,取g=10m/s2。试解答下列问题:(1)小物块最远能向右运动多远?(2)小车、小物块的最终速度分别是多少?(3)小车长度应满足什么条件?30、如图所示。水平传送装置由轮半径均为的主动轮0 1和从动轮02及传送带等构成。两轮轴心相距L=8.0m,轮与传送带不打滑。现用此装置运送一袋面粉,已知面粉袋与传送带间的动
19、摩擦因数为R=04 这袋面粉中间的面粉可不断地从袋中渗出。(1)当传送带以v0=4.0m/s的速度匀速运动时,将这袋面粉由左端0 2正上方的A点轻放在传送带上后,这袋面粉由A端运送到0 1正上方的B端所用时间为多少?(2)要想尽快将这带面粉由A端送到B端(设初速度仍为零),主动能0 1的转速至少应为多大?(3)由于面粉的渗漏,在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉的痕迹。这袋面粉在传送带上留下的痕迹最长能有多长(设袋的初速度仍为零)?此时主动轮的转速应满足何种条件?31、图示为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B两端相距3m,另一台倾斜,传
20、送带与地面的倾角0=37,C、D两端相距4.45m,B、C相距很近.水平部分A B以5m/s的速率顺时针转动.将质量为10 k g 的一袋大米放在A 端,到达B 端后,速度大小不变地传到倾斜的C D 部分,米袋与传送带间的动摩擦因数均为0.5.试求:(1)若 C D 部分传送带不运转,求米袋沿传送带所能上升的最大距离.(2)若要米袋能被送到D 端,求 C D 部分顺时针运转的速度应满足的条件及米袋从C 端到D 端所用时间的取值范围.32、(11分)如图所示,长为L 的木板A 静止在光滑的水平桌面上,A的左端上方放有小物体B(可视为质点),一端连在B 上的细绳,绕过固定在桌子边沿的定滑轮后,另一
21、端连在小物体C 上,设法用外力使A、B 静止,此时C 被悬挂着。A 的右端距离滑轮足够远,C 距离地面足够高。已知A 的质量为6m,B 的质量为3m,C 的质量为m。现将C 物体竖直向上提高距离2 L,同时撤去固定A、B 的外力。再将C 无初速释放,当细绳被拉直时B、C 速度的大小立即变成相等,由于细绳被拉直的时间极短,此过程中重力和摩擦力的作用可以忽略不计,细绳不可伸长,且能承受足够大的拉力。最后发现B 在 A 上相对A 滑行的最大距离为。细绳始终在滑轮上,不计2 滑轮与细绳之间的摩擦,计算中可认为A、B 之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s。(1)求细绳被拉直前瞬间
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