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高考物理高频试题、高中物理题库汇总-压中真题已成为一种习惯

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高考物理知识点总结《牛顿运动定律》考点预测(2017年强化版)(八)
2017-09-25 07:53:55 来源:91考试网 作者:www.91exam.org 【
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1、选择题  如图所示,轻弹簧下端固定在水平地面上,弹簧位于竖直方向,另一端静止于B点.在B点正上方A点处,有一质量为m的物块,物块从静止开始自由下落.物块落在弹簧上,压缩弹簧,到达C点时,物块的速度为零.如果弹簧的形变始终未超过弹性限度,不计空气阻力,下列判断正确的是
A.物块在B点时动能最大
B.从A经B到C,再由C经B到A的全过程中,物块的加速度的最大值大于g
C.从A经B到C,再由C经B到A的全过程中,物块做简谐运动
D.如果将物块从B点由静止释放,物块仍能到达C点


参考答案:B


本题解析:分析:这是一道要对物体的受力进行细致分析的题目,设在D点弹力等于重力,一共有三个阶段:AB段只受重力,BD段重力大于弹力,DC段重力小于弹力.由此可以分析动能,加速度,以及运动情况等
解答:设在D点弹力等于重力
A:在D点之前物体一直做加速运动,AB段只受重力,故动能增加,BD段由于重力大于弹力,故合外力还是做正功,而过了D点后,重力小于弹力,合外力做负功,故到D点的动能最大,故A错误
B:在C点,其弹性势能等于A点的重力势能,即数学公式,由C点的弹力为F=kx,解得:数学公式,由于H>x,故F>2mg,故在C点的加速度数学公式,故整个运动过程的加速度大于重力加速度g,故B正确
C:整个过程不符合受力不是对称的,不符合简谐运动特征,故C错误
D:由能量守恒,B点弹性势能,等于物体在A点的重力势能.若将物体从B释放,则其重力势能是小于在A点重力势能的,故不能到达C点.故D错误
故选B
点评:本题考查受力分析,能量守恒等,重点要掌握弹簧弹力与重力的关系,由此才能判定运动情况.


本题难度:一般



2、选择题  如图,一根轻弹簧的一端系着一个物体,手拉弹簧的另一端,使弹簧和物体一起在光滑水平面上向右做匀加速运动,当手突然停止运动的短时间内,物体运动将是
A.一直减速
B.继续匀速
C.先减速后加速
D.先加速后减速


参考答案:D


本题解析:分析:物体匀加速运动时,弹簧处于伸长状态,当手突然停止运动的短时间内,弹簧先处于伸长状态后处于压缩状态,即可分析物体的运动情况.
解答:物体匀加速运动时,弹簧处于伸长状态,当手突然停止运动的短时间内,弹簧先处于伸长状态后处于压缩状态,物体受到的弹簧弹力先水平向右,后水平向左,物体先加速后减速.
故选D
点评:本题要根据物体的受力情况来分析物体的受力情况,抓住弹簧的弹力随形变量的变化而变化的特点进行动态分析.


本题难度:一般



3、选择题  如图所示,在质量为M的小车中,用细线悬挂一个质量为m的小球,在水平牵引力F的作用下,小车向右做匀加速运动,稳定时悬绳向左偏转的角度为α,撤去牵引力F后,小车继续向右运动过程,稳定时小球向右偏转的角度为β.牵引力F的大小是
A.Mgtanα
B.(M+m)gtanα
C.Mg(tanα+tanβ)
D.(M+m)g(tanα+tanβ)


参考答案:D


本题解析:分析:小球与小车相对静止时具有相同的加速度,根据两次相对静止的情况,根据受力分析,求出加速度的大小,再对整体分析,根据牛顿第二定律求出牵引力的大小.
解答:小球受重力和拉力,稳定时悬绳向左偏转的角度为α时,小球的加速度a1=gtanα.方向水平向右;
稳定时小球向右偏转的角度为β时,小球的加速度a2=gtanβ,方向水平向左.小球与小车具有相同的加速度.
对整体分析有:F-f=(M+m)a2,f=(M+m)a2,联立两式解得:F=(M+m)g(tanα+tanβ).故D正确,A、B、C错误.
故选D.
点评:解决本题的关键综合运用了整体法和隔离法,知道小球和车具有相同的加速度.


本题难度:一般



4、选择题  关于由小车实验得出牛顿第二定律F=ma的下列说法中,符合实际的是
A.同时改变小车的质量m及受到的拉力F,得出加速度、力、质量三者间的关系
B.保持小车的质量不变,只改变小车拉力,就得出加速度、力、质量三者间的关系
C.保持小车的受力不变,只改变小车质量,就得出加速度、力、质量三者间的关系
D.先保持小车质量不变,研究加速度与力的关系;再保持力不变,研究加速度与质量的关系;最后得到加速度、力、质量三者间的关系


参考答案:D


本题解析:


本题难度:一般



5、选择题  如图所示,-个上表面水平的劈形物体A放在倾角为θ固定的光滑斜面上,在其上表面放一个光滑小球B,两物体的质量均为m,让劈形物体从静止开始释放,则在小球碰到斜面之前的运动过程中,下列说法正确的有
A.B的运动轨迹是沿斜面向下的直线
B.B的运动轨迹是竖直向下的直线
C.A、B的位移大小之比为1:sinθ
D.A、B的加速度大小之比为1:tanθ


参考答案:BC


本题解析:分析:分析小球m的受力情况,根据牛顿第一定律分析小球在水平方向和竖直方向的运动状态,即可确定其运动轨迹.
根据几何关系确定A、B的位移关系,再由运动学公式求解加速度之比.
解答:A、B楔形物体A释放前,小球受到重力和支持力,两力平衡;楔形物体A释放后,由于小球是光滑的,则小球水平方向不受力,根据牛顿第一定律知道,小球在水平方向的状态不改变,即仍保持静止状态.而竖直方向:楔形物体A对B的支持力将小于小球的重力,小球将沿竖直方向做加速运动,所以小球在碰到斜面前的运动是竖直向下的加速运动,其运动轨迹是竖直向下的直线,故A错误,故B正确.
C、根据几何关系可知:A、B的位移大小之比为xA:xB=1:sinθ.故C正确.
D、由运动学公式x=数学公式,t相等,则知A、B的加速度大小之比为1:sinθ.故D错误.
故选BC
点评:本题关键要正确分析小球的受力情况,抓住水平方向不受力,状态不发生改变是关键.同时要根据几何知识求解位移之比,从而加速度之比.


本题难度:困难



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