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    人教版物理必修第一册同步讲练第四章 运动和力的关系 6 第6节 课后达标巩固落实 (含解析)

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    这是一份人教版物理必修第一册同步讲练第四章 运动和力的关系 6 第6节 课后达标巩固落实 (含解析),共8页。
    一、单项选择题1(2019·黄陵校级期末)下列关于超重和失重的说法中正确的是(  )A物体处于超重状态时其重力增加了B物体处于完全失重状态时其重力为零C物体处于超重或失重状态时其惯性比处于静止时增加或减小了D物体处于超重或失重状态时其重力都没有变化解析D.超重是物体对接触面的压力大于物体的真实重力物体的重力并没有增加A错误;物体处于完全失重时重力全部用来提供加速度对支持它的支持面压力为零重力并没有消失B错误;惯性的大小与物体的运动状态无关物体处于超重或失重状态时惯性与处于静止时相等C错误;物体处于超重或失重状态时其重力都没有变化D正确2(2019·宿迁期末)2018128223中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器开启了月球探测的新旅程若运载火箭在发射升空过程中探测器先做加速运动后做减速运动下列说法正确的是(  )A探测器在加速过程中惯性变大B探测器先处于超重状态后处于失重状态C探测器先处于失重状态后处于超重状态D在加速过程火箭对探测器作用力大于探测器对火箭的作用力解析B.惯性的大小只与质量有关与运动状态无关所以不论加速还是减速惯性大小一样A错误;发射升空过程中先做加速运动后做减速运动:向上加速过程加速度向上则为超重向上减速加速度向下为失重B正确C错误;根据牛顿第三定律火箭对探测器作用力等于探测器对火箭的作用力D错误3.如图所示是我国长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验下列说法正确的是(  )A火箭加速上升时宇航员处于失重状态B火箭加速上升时的加速度逐渐减小时宇航员对座椅的压力小于其重力C飞船加速下落时宇航员处于超重状态D飞船落地前减速下落时宇航员对座椅的压力大于其重力解析:D.火箭加速上升时加速度方向向上宇航员处于超重状态A错误;火箭上升的加速度逐渐减小时由于加速度方向向上宇航员仍处于超重状态对座椅的压力大于其重力B错误;飞船加速下落时加速度方向向下处于失重状态宇航员对座椅的压力小于其重力C错误;飞船在落地前减速加速度方向向上宇航员处于超重状态宇航员对座椅的压力大于其重力D正确4(2019·华宁校级月考)某人在地面上用弹簧秤称得其体重为490 N他将弹簧秤移至电梯内称其体重t0t3时间段内弹簧秤的示数如图所示则电梯运行的vt图象可能是(取电梯向上运动的方向为正)(  )解析:A.从图可以看出t0t1时间内该人的视重小于其重力t1t2时间内视重正好等于其重力而在t2t3时间内视重大于其重力根据题中所设的正方向可知t0t1时间内该人具有向下的加速度t1t2时间内该人处于平衡状态而在t2t3时间内该人则具有向上的加速度所以可能的图象为A.5.如图所示一乒乓球用细绳系于盛有水的容器底部某时刻细绳断开在乒乓球上升到水面的过程中台秤示数(  )A变大         B不变C变小   D先变大后变小解析:C.同体积的水比乒乓球的质量大在乒乓球加速上升的过程中水和乒乓球系统的重心加速下降处于失重状态台秤示数变小6(2019·浙江模拟)如图所示一轻质弹簧上端固定在升降机的天花板上下端挂一小球在升降机匀速竖直下降过程中小球相对于升降机静止若升降机突然停止运动设空气阻力可忽略不计弹簧始终在弹性限度内且小球不会与升降机的内壁接触则小球在继续下降的过程中(  )A小球的加速度逐渐减小小球处于失重状态B小球的加速度逐渐增大小球处于超重状态C小球的速度逐渐减小小球处于失重状态D小球的速度逐渐增大小球处于超重状态解析:B.升降机突然停止小球由于惯性继续向下运动但是受到弹簧的拉力越来越大拉力方向与其运动方向相反故小球做减速运动加速度方向向上则小球处于超重状态;小球加速度增大B正确;ACD错误7(2019·云南二模)如图所示台秤上放一个木箱木箱内有质量分别为m1m2的两物体PQ用细绳通过光滑定滑轮相连m1m2.现剪断Q下端的细绳P下落但还没有到达箱底的过程中台秤的示数与未剪断前的示数相比将(  )A变大 B变小C不变 D先变小后变大解析:B.剪断细线之前木箱对台秤的压力等于整体的重力;剪断细线以后物块P向下加速掉落加速度向下物体P处于失重状态;由于P的质量大用整体法可知整个系统处于失重状态所以木箱对台秤的压力小于整体重力故示数变小8(2019·包河校级月考)传送带与水平面夹角37°皮带以10 m/s的速率运动皮带轮沿顺时针方向转动如图所示今在传送带上端A处无初速度地放上一个质量为m0.5 kg的小物块它与传送带间的动摩擦因数为0.5若传送带AB的长度为16 mg10 m/s2则物体从A运动到B的过程中(  )A小物块先加速后匀速B小物块加速度大小为2 m/s2C小物块到B点速度为10 m/s D小物块全程用时2 s解析D.由于mgsin 37°μmgcos 37°可知物体与传送带不能保持相对静止所以物块一直做加速运动A错误;物体放上传送带滑动摩擦力的方向先沿斜面向下根据牛顿第二定律得a1gsin 37°μgcos 37° m/s210 m/s2B错误;速度达到传送带速度所需的时间t1 s1 s经过的位移x1a1t×10×12 m5 m;由于mgsin 37°μmgcos 37°可知物体与传送带不能保持相对静止速度相等后物体所受的摩擦力沿斜面向上根据牛顿第二定律得a2gsin 37°μgcos 37°2 m/s2;根据vt2a2tLx110t2×2×t11解得t21 s;则tt1t22 s物块到达最低点的速度:vtva2t2 m/s12 m/sC错误D正确二、多项选择题9为了节省能量某商场安装了智能化的电动扶梯无人乘行时扶梯运转得很慢有人站上扶梯时它会先慢慢加速再匀速运转一顾客乘扶梯上楼恰好经历了这两个过程如图所示则在加速过程中下列说法中正确的是(  )A顾客受到三个力的作用B顾客处于超重状态C扶梯对顾客没有摩擦力的作用D顾客对扶梯的压力等于顾客的重力解析:AB.以人为研究对象加速过程中人受到静摩擦力、重力、支持力三个力的作用下沿电梯加速上升A正确;顾客有竖直向上的加速度因此顾客处于超重状态B正确;顾客受到水平方向的静摩擦力作用C错误;顾客处于超重状态对扶梯的压力大于顾客的重力D错误. 10.(2019·山东青岛高一月考)如图所示小球B放在真空容器AB的直径恰好等于正方体A的边长将它们以初速度v0竖直向上抛出下列说法中正确的是(  )A若不计空气阻力上升过程中AB有向上的支持力B若考虑空气阻力上升过程中AB的压力向下C若考虑空气阻力下落过程中BA的压力向上D若不计空气阻力下落过程中BA没有压力解析:BD.将容器以初速度v0竖直向上抛出后若不计空气阻力以整体为研究对象根据牛顿第二定律得到加速度为g再以容器A为研究对象上升和下落过程其合力等于其重力BA没有压力AB也没有支持力A错误D正确;若考虑空气阻力以整体为研究对象根据牛顿第二定律得到:上升过程加速度大于g再以球B为研究对象根据牛顿第二定律分析:B受到的合力大于重力B除受到重力外还应受到向下的压力AB的压力向下B正确;若考虑空气阻力以整体为研究对象根据牛顿第二定律得到:下落过程加速度小于g再以B为研究对象根据牛顿第二定律分析:A受到的合力小于重力B除受到重力外还应受到向上的力AB的支持力向上BA的压力向下C错误11.如图所示水平传送带以速度v1匀速运动小物体PQ由通过定滑轮且不可伸长的轻绳相连t0时刻P在传送带左端具有速度v2P与定滑轮间的绳水平tt0时刻P离开传送带不计定滑轮质量和摩擦绳足够长正确描述小物体P速度随时间变化的图象可能是(  )解析:BC.v1>v2P受到的滑动摩擦力大于Q的重力则可能先向右匀加速加速至v1后随传送带一起向右匀速此过程如图B所示B正确v1>v2P受到的滑动摩擦力小于Q的重力此时P一直向右减速减速到零后反向加速v2>v1P受到的滑动摩擦力向左开始时加速度a1当减速至速度为v1摩擦力反向若有FT>μmg此后加速度a2C正确AD错误12(2019·大庆校级月考)如图所示倾斜的传送带始终以恒定速率v2运动一小物块以v1的初速度冲上传送带小物块从AB的过程中一直做减速运动(  )A如果v1v2小物块到达B端的速度可能等于0B如果v1v2小物块到达B端的速度可能等于0C如果v1v2减小传送带的速度物块到达B端的时间可能增长D如果v1v2增大传送带的速度物块到达B端的时间可能变短解析:ABC.小物块以初速度v1从底端冲上传动带v1大于v2所以物块在重力沿斜面的分量及摩擦力作用下做匀减速运动当速度减为v2重力沿斜面的分量可以大于向上的摩擦力这样合力方向向下物体继续减速到达顶端时速度有可能正好减为零A正确;v1小于v2所以物块在重力沿斜面的分量及摩擦力作用下做匀减速运动重力沿斜面的分量可以大于向上的摩擦力这样合力方向向下物体一直减速到达顶端时速度有可能正好减为零B正确;由A的分析可知如果v1v2小物块的加速度开始时为gsin θμgcos θ速度相等之后变为gsin θμgcos θ 故开始时加速度大; 若减小传送带的速度作出两种情况下的图象如图所示由图可知传送带速度减小后的图象虚线所示要达到相同的位移用时要长;故用时可以较长或不变C正确;如图v1v2物体一直做减速运动加速度不变到达B端时的位移不变物体的运动时间不变D错误三、非选择题13某人在以a0.5 m/s2的加速度匀加速下降的升降机中最多可举起m190 kg的物体则此人在地面上最多可举起多少千克的物体?若此人在一匀加速上升的升降机中最多能举起m240 kg的物体则此升降机上升的加速度为多大?(g10 m/s2)解析:以物体为研究对象对物体进行受力分析及运动状态分析如图甲所示设人的最大举力F由牛顿第二定律得m1gFm1a1所以Fm1(ga1)855 N.当他在地面上举物体时设最多举起质量为m0的物体则有m0gF0所以m085.5 kg. 此人在某一匀加速上升的升降机中最多能举起m240 kg的物体由于m085.5 kg>m240 kg显然此时升降机一定处于超重状态对物体进行受力分析和运动情况分析如图乙所示由牛顿第二定律得Fm2gm2a2所以a211.375 m/s2即升降机加速上升的加速度为11.375 m/s2.答案:85.5 kg 11.375 m/s214.如图所示绷紧的传送带与水平面的夹角θ30°传送带在电动机的带动下始终保持v02 m/s的速率运行现把一质量为m10 kg的工件(可看为质点)轻轻放在传送带的底端经时间t1.9 s工件被传送到h1.5 m的高处并获得了与传送带相同的速度g10 m/s2.求:(1)工件与传送带之间的滑动摩擦力Ff的大小;(2)工件与传送带之间的相对位移Δx的大小解析:(1)由题意知高h对应的传送带长为L3 m工件速度达到v0之前从静止开始做匀加速运动设匀加速运动的时间为t1位移为x1x1v t1t1因工件最终获得了与传送带相同的速度所以达到v0之后工件将匀速运动Lx1v0(tt1)解得:t10.8 sx10.8 m所以加速运动阶段的加速度为a2.5 m/s2在加速运动阶段根据牛顿第二定律Ffmgsin θma解得:Ff75 N.(2)在时间t1传送带运动的位移为xv0t11.6 m所以在时间t1工件相对传送带的位移大小为Δxxx10.8 m.答案:(1)75 N (2)0.8 m 

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