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      2026年高考物理二轮复习素养培优1利用三大观点解决“传送带”、“板块”模型专项训练

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      2026年高考物理二轮复习素养培优1利用三大观点解决“传送带”、“板块”模型专项训练

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      这是一份2026年高考物理二轮复习素养培优1利用三大观点解决“传送带”、“板块”模型专项训练,共7页。
      1.如图所示,倾角为37°的传送带以恒定4m/s的速度沿顺时针方向转动。一煤块以
      2.一水平传送带长L=10 m,以恒定速率v=2 m/s顺时针匀速转动。在传送带左端每隔1 s轻轻地放上相同的小物块(可视为质点),小物块的质量m=2 kg,与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度大小g=10 m/s2,从第1个小物块到达传送带最右端(仍在传送带上)开始计时,下列说法正确的是( )
      A.0~1 s内,传送带上小物块均受到摩擦力作用
      B.每个物块在传送带上匀速运动的时间为5 s
      C.t=0时刻,传送带上共计有5个小物块
      D.0~1 s内,所有小物块对传送带的摩擦力做的总功为-8 J
      3.如图甲所示为温州轨道交通S1线的行李安检机,其简化原理图如图乙所示,水平传送带长为2.5m,传送带始终以恒定速率0.30m/s运行。一质量为0.60kg的小包(可视为质点)无初速度地轻放上传送带左端,最终到达传送带右端。若小包与该传送带间的动摩擦因数为0.50,下列说法正确的是( )
      A.安检机使用γ射线探测包内的物品
      B.小包匀速运动时,传送带对小包的摩擦力向右
      C.由于传送小包,电动机多做的功为0.054J
      D.小包从传送带左端到达右端的时间为1.0s
      4.如图所示,足够长的传送带倾角为θ,以恒定速率v1沿顺时针方向传动。一物块从传送带顶端以初速度v2沿传送带向下滑上传送带,已知v2>v1,物块与传送带间的动摩擦因数
      5.如图所示,一足够长的传送带与水平面之间的夹角为
      6.如图所示,质量为M=3kg的足够长的木板放在光滑水平地面上,质量为m=1kg的物块放在木板上,物块与木板之间有摩擦,两者都以大小为4m/s的初速度向相反方向运动.当木板的速度为3m/s时,物块处于
      A.匀速运动阶段B.减速运动阶段C.加速运动阶段D.速度为零的时刻
      7.如图1,水平地面上有一长木板,将一小物块放在长木板上,给小物块施加一水平外力F,通过传感器分别测出外力大小F和长木板及小物块的加速度a的数值如图2所示。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则以下说法正确的是( )
      A.小物块与长木板间的动摩擦因数
      8.如图所示,质量为4kg的薄木板静置于足够大的水平地面上,其左端有一质量为2kg的物块,现对物块施加一大小为12N、水平向右的恒定拉力F,只要拉力F作用的时间不超过1s,物块就不能脱离木板。已知物块与木板间的动摩擦因数为0.4,木板与地面间的动摩擦因数为0.1,物块可视为质点,取重力加速度大小
      9.如图所示,长为L的水平固定长木板AB,C为AB的中点,AC段光滑,CB段粗糙,一原长为
      10.如图甲所示,水平地面上有一足够长木板,将一小物块放在长木板右端,给长木板施加一水平向右的变力F,长木板及小物块的加速度a随变力F变化的规律如图乙所示.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
      A.小物块与长木板间的动摩擦因数为
      11.如图所示,质量为1kg的“”型长木板放置在水平面上,长木板与水平地面之间动摩擦因数
      12.许多工厂的流水线上安装有传送带,如图所示传送带由驱动电机带动,传送带的速率恒定
      13.在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定的速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1kg的货物放在传送带上的A端,经过1.2s到达传送带的B端。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示。已知重力加速度g=10m/s2,则可知( )
      A.货物与传送带间的动摩擦因数为0.5
      B.A、B两点的距离为2.4m
      C.货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功的大小为12.8J
      D.货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8J
      14.如图所示,现将一长为L、质量为m且分布均匀的金属链条通过装有传送带的斜面输送到高处。斜面与传送带靠在一起连成一直线,与水平方向夹角为θ,斜面光滑,链条与传送带之间的动摩擦因数为常数。传送带以较大的恒定速率顺时针转动。已知链条处在斜面或者传送带上任意位置时,支持力都均匀作用在接触面上。将链条放在传送带和斜面上,当位于传送带部分的长度
      15.如图甲所示,粗糙水平地面上有一长木板
      16.一游戏装置如图所示,该装置由小平台、传送带两部分组成。倾角为
      17.一工人通过传送带输送质量
      18. 某兴趣小组设计了一传送装置,其竖直截面如图所示。AB是倾角为
      19.如图所示,一质量
      20.在高度为h的光滑水平平台左侧竖直面内固定一光滑
      阅卷人
      一、选择题 (共10题)
      得分
      阅卷人
      二、多项选择题 (共5题)
      得分
      阅卷人
      三、计算题 (共5题)
      得分
      【答案区】
      1.【答案】C
      【解析】
      【解答】AD.煤块速度大于传送带速度时,煤块受到的摩擦力沿传送带向下,与煤块的运动方向相反,煤块根据牛顿第二定律有
      2.【答案】D
      【解析】【解答】ABC:由牛顿第二定律知,物块相对传送带滑动时的加速度大小a=μg=4 m/s2 ,
      物块达到与传送带速度相同所用的时间t1=
      3.【答案】C
      【解析】
      【解答】本题是力学综合题,小包运动过程复杂,根据题意分析清楚煤块的运动过程是解题的前提,分段运用牛顿第二定律、运动学公式、功能关系即可解题。
      A.安检机使用X射线探测包内的物品,故A错误;
      B.小包匀速运动时,小包在水平方向上处于平衡状态,故传送带对小包的摩擦力为0,故B错误;
      C.对小包根据动能定理可得传送带对小包做功为
      4.【答案】D
      【解析】
      【解答】解决本题的关键要理清物体在整个过程中的运动规律,根据动能定理分析知道Ek﹣x图像的斜率的绝对值等于合力大小。
      AB.由于
      5.【答案】D
      【解析】【解答】AD.由
      6.【答案】B
      【解析】
      【解答】两物块有相对运动时,摩擦力阻碍其相对运动,故摩擦力方向由相对运动方向判断,而不能直接由物体运动方向判断。
      开始阶段,m向左减速,M向右减速,根据系统的动量守恒定律得:当物块的速度为零时,设此时木板的速度为
      7.【答案】C
      【解析】
      【解答】解决该题的关键是能正确区分出当B物体与地面发生相对运动以及A、B之间发生相对滑动时外力F的大小,掌握整体法和隔离法的应用。
      由题中a-F图像知,当F=F1时小物块与长木板均恰好开始相对地面滑动,则有
      8.【答案】B
      【解析】
      【解答】设拉力F作用下物块在木板上滑动,物块的加速度大小为
      9.【答案】D
      【解析】
      【解答】该题结合滑块与弹簧模型,考查摩擦力的计算、功能关系等,要明确物块在BC之间运动的过程中,系统的一部分的机械能转化为内能,物块在AC之间运动的过程中,物块的动能与弹簧的弹性势能之间相互转化。
      A.由于
      10.【答案】D
      【解析】
      【解答】A.设小物块的质量为m,长木板的质量为M,长木板与地面间的动摩擦因数为μ1 , 小物块与长木板间的动摩擦因数为μ2 , 当F>F3时,小物块相对长木板滑动,对小物块根据牛顿第二定律有μ2mg=ma1,解得
      11.【答案】A,B,C
      【解析】
      【解答】A.因为
      12.【答案】A,C
      【解析】
      【解答】A.工件加速过程,根据牛顿第二定律有
      13.【答案】A,D
      【解析】
      【解答】本题是动力学规律在传送带中的应用,要分清货物在传送带上的两个加速过程,根据牛顿第二定律求出加速度,再由运动学公式求出位移和相对位移,再按题设要求解决问题。
      A. 用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示,在
      14.【答案】A,C
      【解析】【解答】AB.当位于传送带部分的长度
      15.【答案】B,C
      【解析】
      【解答】AB.
      16.【答案】
      (1)解:玩具沿水平方向飞出,恰好无碰撞地从传送带最上端进入传送带,则有
      17.【答案】
      (1)解:货物在传送带上受力如图所示
      根据牛顿第二定律有
      18.【答案】
      (1)解: 块从P点到B点由动能定理
      19.【答案】
      (1)解:物块
      20.【答案】
      (1)解:设小球运动到轨道最低点时的速度为

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