2016届高三二轮复习物理周测卷 五 牛顿运动定律2含解析

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2016万卷周测卷(五)

牛顿运动定律2

一 、单选题(本大题共5小题 。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要

求的)

1. 如图所示,一质量为M的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内;套在大环上质量

为m的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g.当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为( ) A.Mg+5mg B.Mg+mg C.Mg-5mg D.Mg+10mg

2. 直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所示,投放初速度为零,箱子

所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态。在箱子下落过程中,下列说法正确的是( )

A.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大 B.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大 C.箱内物体对箱子底部始终没有压力

D.若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”

3. 如图所示,甲、乙两人在冰面上“拔河”.两人中间位置处有一分界线,约定先使对方

过分界线者为赢.若绳子质量不计,冰面可看成光滑,则下列说法正确的是( )

A. B. C. D. 4. a、b两物体的质量分别为m1、m2,由轻质弹簧相连.当用恒力F竖直向上拉着 a,使a、

b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1;当用大小仍为F的恒力沿水平方向拉着 a,使a、b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x2,如图所示.则( )

甲对绳的拉力与绳对甲的拉力是一对平衡力 甲对绳的拉力与乙对绳的拉力是作用力与反作用力 若甲的质量比乙大,则甲能赢得“拔河”比赛的胜利 若乙收绳的速度比甲快,则乙能赢得“拔河”比赛的胜利

A.x1一定等于x2 B.x1一定大于x2

C.若m1>m2,则 x1>x2 D.若m1<m2,则 x1<x2

5. 如图所示,一小球从斜轨道的某高度处由静止滑下,然后沿竖直光滑轨道的内侧运动.已

知圆轨道的半径为R,忽略一切摩擦阻力.则下列说法正确的是( )

A. B. C. D. 在轨道最低点、最高点,轨道对小球作用力的方向是相同的 小球的初位置比圆轨道最低点高出2R时,小球能通过圆轨道的最高点 小球的初位置比圆轨道最低点高出0.5R时,小球在运动过程中能不脱离轨道 小球的初位置只有比圆轨道最低点高出2.5R时,小球在运动过程中才能不脱离轨道 二 、多选题(本大题共2小题 )

6. 如图甲所示,在升降机底部安装了一个能够显示压力的传感器,其上方固定一轻质弹簧,

弹簧上端固定一质量为m的小球,升降机在竖直方向做匀速直线运动,某时刻升降机突然停止,从该时刻开始计时,在后面一段时间内传感器示数F随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度.下列选项正确的是( )

A. B. C. D. 升降机停止前在向下运动 t2时刻小球速度为零 t2时刻小球加速度为零 0~t1时间小球处于超重状态,t1~t2时间小球处于失重状态 7. 高层建筑已成为许多大城市亮丽的风景,而电梯是高层建筑必配的设施。某同学将一轻

质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,如图所示。在电梯运行时,该同学发现轻弹簧的伸长量比电梯静止时的伸长量大了,这一现象表明( ) A.电梯一定是在下降 B.该同学处于超重状态

C.电梯的加速度方向一定是竖直向下 D.该同学对电梯地板的压力大于其重力

三 、简答题(本大题共2小题 )

8. 如图所示为一表面带有均匀负电荷的导体板MNO,其中MN与NO衔接于N点,MN水平且

长为1 m,NO长为0.6 m,其中NO与MN的夹角为θ=37°,一带正电的绝缘滑块由M点以水平向左的初速度v0=4 m/s滑上导体板,其中滑块与导体板间的库仑引力为滑块重力的0.2倍,两者间的动摩擦因数为μ=0.25,只考虑滑块运动轨迹所在处电荷对滑块垂直接触面的库仑引力,滑块在N处的能量损失不计.(sin 37°

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=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s) (1)求滑块第一次到N点时的速度大小;

(2)求滑块在NO段的加速度大小;

(3)试通过计算分析滑块能否再次回到N点.

9. 如图所示,AB和CDO都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,OA处于水平位置。AB是

半径为R=2m的1/4圆周轨道,CDO是半径为r=1m的半圆轨道,最高点O处固定一个竖直弹性档板。D为CDO轨道的中点。BC段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接。已知BC段水平轨道长L=2m,与小球之间的动摩擦因数μ=0.4。现让一个质量为m=1kg

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的小球P从A点的正上方距水平线OA高H处自由落下。(取g=10m/s) ⑴ 当H=1.4m时,问此球第一次到达D点对轨道的压力大小。

⑵ 当H=1.4m时,试通过计算判断判断此球是否会脱离CDO轨道。如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程。如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程。

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