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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
7、表示物体的位移,可知小物体P沿传送带向右运动的距离大于向左运动的距离,即to时刻没有离开传送带。故C错误。故选Bo9 .解析:选C工件匀速下滑,在任意方向上合力都为零,将工件的重力分解到沿斜面向下和垂直斜面向下,有K=?gsin37。R=mgcos37IgCO 昭作出垂直于“V”形槽方向的受力平面图如图所示“V”形槽两侧面的夹角为60。,所以两侧面对工件的弹力N夹角120。,则合力4FN=N=Ingcos370=mg“V”形槽两侧面对工件的摩擦力/方向相同,大小都为N,则2f=2N=R3-代入可解得8N=%当“V”形槽两侧面的夹角为90。时,有2mgn3T-2N=ma解得=(6-3)ms2故选
8、C。10 .解析:选C小球静止于斜面上,设小球受的弹簧拉力为T,斜面对小球的支持力为FN,对小球受力分析如图,贝J:FN=T,2TCOS30。=mg,解得:FN=T=坐mg,故A错误;将斜面突然移走,小球受弹簧拉力和重力,弹簧弹力不突变,所以小球的合外力与斜面对小球的支持力的大小相等,方向相反,根据牛顿第二定律可知小球的加速度大小为al=节L=故B错误;将弹簧剪断的瞬间,小球将沿斜面向下做匀加速运动,小球的加速度大小为a2=lP喈故C正确:将弹簧换成原长相同但劲度系数更大的另一轻弹簧,弹簧弹力将变大,小球将沿斜面向上运动,系统重新达到平衡时,轻弹簧与竖直方向的夹角小于30。,但斜面对小球的支持
9、力方向不变,根据作图可得斜面对小球的作用力变小,故D错误。2/t2Mh11 .【答案】B2.03.0f理(每空3分)【详解】(1)1A.实验中用力传感器来获取小车受到细线的拉力,则不需要测出砂和砂桶的总质量,故A错误;B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数,故B正确;C.电磁打点计时器使用的是电压约为8V的交流电源,故C错误;D.实验中用力传感器来获取小车受到细线的拉力,则不用保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量,故D错误。故选B。23根据牛顿第二定律有2K=Ma”2尸一空可得MMkJ=4.0结合图乙可得1.0可得,小车的质量为M=3.0kg结合图
10、像,当=时有6=2F=2.0N(2)【答案】【答案】tmg【详解】(1)A由标记C运动到。过程中做初速度为0的匀加速直线运动,则有G=I整理得V=,(2)物体下落的加速度为a=与在B的一边放有6个质量均为用的槽码,此时A、Btr刚好平衡且保持静止,则有Mg=6mg+M*根据牛顿第二定律-twi)g(6n)mgMBg+6n+Mlfy)a22MhJ12Mh联立整理得ntg故,以尸为纵轴,以7为横轴,图像是斜率等于哂,L过原点的直线,则可以得出当物体质量一定时,物体的加速度与合外力成正比【详解】(1)A由标记C运动到D过程中做初速度为0的匀加速直线运动,则有=J整(2)物体下落的加速度为4=2=4在
11、B的一边放有6个质量均为,的槽码,此时A、Btr刚好平衡且保持静止,则有Mg=6mg+g根据牛顿第二定律+nn)g-(6-n)fng-Mg=(M+6f11+M)aIMh1联立整理得mg故,以产为纵轴,以为横轴,图像是斜率等于%,且过原点的直线,则可以得出当物体质量-定时,物体的加速度与合外力成正比tAB=tAC=.【详解】(1)设AB与水平方向的夹角为6,小朋友沿AB下滑时的加速度为=gsin612xAB由几何关系可知Z8=2Rsin9(2分)由上式可知小朋友的下滑时间与角度无关,则两次沿滑梯运动的时间关系为(2分)(2)根据第一问的结论,画出以P点为最高点的半径为的等时圆,如图所示两圆相切时
12、,时间最短,有(R+r)2=(/?-f+(3R)2(2分)9解得r=-R(1分)4用第一问的结论有,=秒(1分)13.【答案】(1)4m/s;(2分)(2)2s;(3分)(3)10.4m(3分)【详解】(1)小煤块在水平传送带上的加速度为q_丝星=1m/s2(1分)m在水平部分小煤块达到与传送带共同速度的加速时间为V.ti=4s4在水平部分的加速位移为x1=f1=8mVLI=IOm则小煤块在没有到达b点时速度已经达到了4ms,此后在水平部分匀速运动,所以煤块经过b点时的速度大小va=4ms(1分)(2)小煤块在斜面上受到的滑动摩擦力f=mgcos=0.08机月V20=a2t解得vo=2m/sV2o=3m/s1-1.5s内(l2=05s),由于水平向右的拉力F2=1.4N恰好与f+f2平衡故平板做匀速直线运动.物块继续做匀加速直线运动直至与木板速度相同.有v=voat2=3m/s(2分)v2=v20=3m/s(2分)(5分)实3,虚215.【答案】(l)2gvmv2(町+用);(5分)(2)=/;(6分)(3)(5分)叫10【详解】(1)装置能够使呈现4种不同的运动状态