(京津鲁琼专用)2020版高考物理大三轮复习 选择题热点巧练 热点4 牛顿运动定律的应用(含解析)

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资源描述
热点4牛顿运动定律的应用(建议用时:20分钟)1(2019全国押题卷二)如图所示,两个质量分别为m1、m2的物块A和B通过一轻弹簧连接在一起并放置于水平传送带上,水平轻绳一端连接A,另一端固定在墙上,A、B与传送带间动摩擦因数均为.传送带顺时针方向转动,系统达到稳定后,突然剪断轻绳的瞬间,设A、B的加速度大小分别为aA和aB,(弹簧在弹性限度内,重力加速度为g)则()AaA(1)g,aBgB.aAg,aB0CaA(1)g,aB0 D.aAg,aBg2.(多选)如图所示,ab、ac是竖直平面内两根固定的光滑细杆,a、b、c位于同一圆周上,O为该圆的圆心,ab经过圆心每根杆上都套着一个小滑环,两个滑环分别从b、c点无初速度释放,用v1、v2分别表示滑环到达a点的速度大小,用t1、t2分别表示滑环到达a所用的时间,则()Av1v2 B.v1v2Ct1t2 D.t1v2,选项A正确,B错误;设圆半径为R,ab与ac之间的夹角为,ac与水平面之间的夹角为,则2Rgtsin(),2Rcos gtsin ,比较sin()与的大小,有sin().又()为锐角,cos()0,0,所以sin(),即t1t2,所以选项C错误,D正确3解析:选CD.对物体进行受力分析,受向下的重力和向上的拉力(大小等于弹簧测力计的示数),加速度a2 m/s2,方向向下升降机初速度大小为v03 m/s,方向可能向下,也可能向上,所以在1 s内的位移有两种情况,向下加速时x1v0tat24 m;向上减速时x2v0tat22 m,故选C、D.4解析:选B.座舱在自由下落的过程中,加速度为向下的g,人处于完全失重状态;座舱在减速运动的过程中,加速度向上,则人处于超重状态,故选B.5解析:选C.在水平面上时,对整体由牛顿第二定律得F(m1m2)g(m1m2)a1,对m1由牛顿第二定律得T1m1gm1a1,联立解得T1F;在斜面上时,对整体由牛顿第二定律得F(m1m2)gcos (m1m2)gsin (m1m2)a2,对m1由牛顿第二定律得T2m1gcos m1gsin m1a2,联立解得T2F;在竖直方向时,对整体由牛顿第二定律得F(m1m2)g(m1m2)a3,对m1由牛顿第二定律得T3m1gm1a3,联立解得T3F.综上分析可知,线上拉力始终不变且大小为F,选项C正确6解析:选AB.在水平面上滑动时,对整体,根据牛顿第二定律,有F(mM)g(mM)a1隔离物块A,根据牛顿第二定律,有Tmgma1联立式解得T在斜面上滑动时,对整体,根据牛顿第二定律,有F(mM)gsin (mM)gcos (mM)a2隔离物块A,根据牛顿第二定律,有Tmgsin mgcos ma2联立式,解得T比较式,可知,弹簧的弹力(或伸长量)相等,与两物块的质量大小、动摩擦因数和斜面的倾角无关,故A、B正确,C、D错误7解析:选A.小木块对木板的摩擦力Ff12mg0.4100 N40 N,水平面对木板的最大静摩擦力Ff21(Mm)g45 N,因为Ff1Ff2,故木板一定静止不动由牛顿第二定律得小木块的加速度a22g4 m/s2,x m2 mL,所以小木块不会滑出木板故选项A正确,B、C、D错误8解析:选BD.由题意知,物块自己能够沿斜面匀速下滑,得mgsin mgcos ,施加拉力F后,mgsin Fcos (mgcos Fsin )ma,解得a,所以A错误,B正确;以斜面体为研究对象,受物块的摩擦力沿斜面向下为Ff(mgcos Fsin ),正压力FNmgcos Fsin ,又tan ,把摩擦力和压力求和,方向竖直向下,所以斜面体在水平方向没有运动的趋势,故不受地面的摩擦力,所以C错误,D正确- 5 -
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