大一轮第三章 牛顿运动定律检测卷答案2.docx
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1、1-5ADBAD6-10DBBCC1 .解析:选A因为小车突然向右运动,铁球和乒乓球都有向右运动的趋势,但由于与同体积的水球”相比,铁球质量大、惯性大,铁球的运动状态难改变,即速度变化慢,而同体积的“水球的运动状态容易改变,即速度变化快,而且水和车一起向右运动,所以小车向右运动时,铁球相对小车向左运动。同理,由于乒乓球与同体积的“水球相比,质量小,惯性小,乒乓球相对小车向右运动。2 .解析:选D【详解】A.0时间内,电压表示数最大,两电阻串联分压可知,力敏电阻的阻值最小,所受压力最大,所以弹簧处于压缩状态,故A错误;B.及时间内,电压表示数减小,力敏电阻两端电压变大,阻值增大,所受压力尸减小,
2、根据牛顿第二定律,小车的加速度为kx-Fa=M小车的加速度增大,故B错误;CD.I2f3时间内,电压表示数最小,力敏电阻的两端电压最大,阻值最大,所受压力最小,合力向右,小车的加速度向右,又因为电压表示数不变,压力不变,小车的合力不变,加速度不变,小车做加速度向右的匀变速直线运动,小车可能向左做匀减速直线运动,也可能向右做匀加速直线运动;还有可能M与力敏电阻分离了,此时小车可能向右做加速度增大的加速直线运动,故C错误D正确。故选Do3.解析:选B【详解】A.深潜器从水底由从静止向上做加速运动,由此可知在0%阶段深潜器加速度竖直向上,深潜器内的物体处于超重状态,A错误;C.结合图像可知,0x深潜
3、器做加速度减小的加速运动,毛2/深潜器做匀速直线运动,2飞3%做加速度减小的减速运动,由此可知,在2%处深潜器的速度最大,C错误;B.深潜器初速度为0,根据20r=V2可知在/处的速度平方一为0/阶段-x图像围成的面积的2倍,即2=o解得在2%处深潜器运动的速度大小为m,B正确;D.若O一七阶段深潜器做匀变速直线运动,则平均速度大小为2=叵22而在0小阶段深潜器做加速度减小的加速运动,因此在0x。阶段深潜器运动的平均速度大小不等于也豆,D错误。2故选B04 .解析:选A物块在力F作用下做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a,上升高度为hl,末速度大小为vl,则hl=如t2,vl=at;
4、撤去力F后物块做竖直上抛运动,135F则一(hl+h)=vl2t-永)2,联立解得a=5g,根据牛顿第二定律有F-mg=ma,得m=,A正确。5 .解析:选D小车在be路面上时处于匀速直线运动状态,轻绳弹力与重力平衡,则弹力方向竖直向上,即当小车在be路面上时,轻绳与车顶垂直;当小车在ab路面上时,小车与小球保持相对静止,向下做匀加速直线运动,对小车与小球分析有(M+z)gsine=(M+能)q即加速度大小4=gsinO加速度方向沿斜面向下,6为斜面倾角,对小球进行分析,由于其加速度为gsind,方向沿斜面向下,则小球在垂直于斜面方向的合力为0,沿斜面的合力为mgsin,等于小球的重力沿斜面的
5、分力,则轻绳一定垂直于斜面,即轻绳与车顶垂直;当小车在Cd路面上时,小车与小球保持相对静止,向上做匀减速直线运动,对小车与小球分析有(M+rn)gsina=(M+rn)a2即加速度大小a2=gsna加速度方向沿斜面向下,。为斜面倾角,对小球进行分析,由于其加速度为gsin0,方向沿斜面向下,则小球在垂直于斜面方向的合力为0,沿斜面的合力为mgsine,等于小球的重力沿斜面的分力,则轻绳一定垂直于斜面,即轻绳与车顶垂直。故选D。6 .解析:选D【详解】设b、C杆间的距离为L小球向下运动过程中弹性绳的伸长量为X,则弹性绳对小球的弹力沿水平方向的分力E=HCoSe=U根据力的平衡,小球受到杆的弹力大
6、小始终等于向下运动过程中的摩擦力为滑动摩擦力,即f=kL因此为恒力。故选D。7 .解析:选B开始时A恰好不下滑,对A受力分析如图所示,有fA=mg=FNA=F弹,解得F弹=拳,此时弹簧处于压缩状态。当车厢沿水平方向做加速运动时,为了保证A不下滑,侧壁对A的支持力必须大于等于詈,根据牛顿第二定律可知加速度方向一定向右。对B受力分析如图所示,有fBm=FNB=(F弹一mg)Nma,解得a(l-)g,故选项B正确,A、C、D错误。8 .解析:选B若vla2故A错误;B正确;D.根据上面选项分析,可知小物体P速度减为零后,又反向以出的加速度做向左的匀加速直线运动。故D错误;C.根据图线与坐标轴所围面积
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