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2023—2024學(xué)年度高三第一學(xué)月七校聯(lián)考一、單項(xiàng)選擇題:【詳解】AC.A對(duì)B有垂直斜面向上的支持力,C對(duì)B有水平向右的作用力,對(duì)B受力分析,由平衡條件可知,豎直方向上有可得故A錯(cuò)誤,C正確;ABF=ABFABcosθ=mg mgcosθBD。由牛頓第三定律可知,B對(duì)A只有垂直斜面向下的壓力,大小為F=mgBAcosθ對(duì)A受力分析,如圖2示,由平衡條件,水平方向上有F=FBAsinθ=mgtanθ故B、D錯(cuò)誤?!驹斀狻緼由圖可知,t0~t4時(shí)間內(nèi)“笛音雷”的速度一直為正值,表明其速度方向始終向上,可知,“笛音雷”在t2時(shí)刻并沒有上升至最高點(diǎn),上升至最高點(diǎn)應(yīng)該在t4時(shí)刻之后,故A錯(cuò)誤;B.t3~t4時(shí)間內(nèi)“笛音雷”速度方向向上,圖像斜率為一恒定的負(fù)值,表明t3~t4時(shí)間內(nèi)“笛音雷”實(shí)際上是在向上做豎直上拋運(yùn)動(dòng),其加速度就是重力加速度g,故B錯(cuò)誤;C.將A、B用直線連起來,該直線代表勻加速直線運(yùn)動(dòng),其平均速度為,而AB線段與橫軸所圍的面積大于AB曲線與橫軸所圍的面積,該面積表示位移,根據(jù) v=可知,直線代表的勻加速直線運(yùn)動(dòng)的平均速度大于AB曲線代表的變加速直線運(yùn)動(dòng)的平均速度,即t0~t1時(shí)間內(nèi)“笛音雷”的平均速度小于,故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)上述,t3~t4時(shí)間內(nèi)“笛音雷”做豎直上拋運(yùn)動(dòng),加速度方向豎直向下且為g,“笛音雷”處于完全失重狀態(tài),故D正確。故選D。【詳解】A.用逆向思維,把物體的運(yùn)動(dòng)看成初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),即v0則物體在第1s,第2s,第3s,第4s內(nèi)的位移之比為1:3:5:7,所以14x14 x7即勻減速直線運(yùn)動(dòng)最后一秒的位移大小為2m,故A正確;B.根據(jù)平均速度的定義可知?jiǎng)驕p速直線運(yùn)動(dòng)第一秒內(nèi)平均速度的大小為 '1v=1故B正確;CD.由A選項(xiàng)分析,按逆向思維,可得解得2x=1x=1a=4m/s2勻減速直線運(yùn)動(dòng)初速度即逆向勻加速直線運(yùn)動(dòng)第4s末的速度為v4=at=16m/s故C錯(cuò)誤,D正確。本題選錯(cuò)誤項(xiàng),故選C?!驹斀狻緼.不計(jì)空氣阻力,B到C先加速后減速,故A錯(cuò)誤;B.從B點(diǎn)至C點(diǎn)過程中,加速度要變化,故B錯(cuò)誤;CD.在B點(diǎn)時(shí),加速度大小為a==g從B點(diǎn)至C點(diǎn)過程中由于彈力逐漸增大,運(yùn)動(dòng)員加速度先減小至0,后增大,由對(duì)稱性,C點(diǎn)加速度大于g則可知在C點(diǎn)時(shí),運(yùn)動(dòng)員在的加速度最大,故C錯(cuò)誤,D正確。故選D。【詳解】第ts內(nèi)物體下落的高度ht=g(ts)2-g(ts-1s)2=5(2t-1)m,A錯(cuò)誤;第(t–1)s內(nèi)物體下落的高度為5(2t–3)m,B正確.第ts比第(t–1)s下落的距離多10m,C錯(cuò)誤。10s內(nèi)下落的高度為80m,D錯(cuò)誤。【分析】本題考查力的動(dòng)態(tài)平衡和受力分析的能力?!驹斀狻緼B.以小圓柱體Q為研究對(duì)象,分析受力情況,作出受力示意力圖,如圖所示根據(jù)幾何關(guān)系可知:α+β不變,分析可知,α減小,β增大,MN對(duì)Q的彈力F1增大,P對(duì)Q的彈力F2減小,A正確,B錯(cuò)誤;C.對(duì)P研究,作出受力如圖根據(jù)平衡條件,可得地面對(duì)P的彈力N=Mg+F2sinα因F2減小,α減小,所以N減小,C錯(cuò)誤;D.由于MN緩慢轉(zhuǎn)動(dòng),整個(gè)過程處于動(dòng)態(tài)平衡,Q的合力可以看成是0,D錯(cuò)誤。故選A?!驹斀狻緼.作示意圖如圖1所示,設(shè)重物所在位置為C點(diǎn),則鋼索在A點(diǎn)夾角為定滑輪只改變鋼索拉力的方向,不改變力的大小,則鋼索對(duì)滑輪的作用力方向沿著經(jīng)CAB的角平分線,即=2Mgcos(π2+2θ)由牛頓第三定律可知,滑輪對(duì)鋼索的作用力F=2Mgcos(π2+2θ)故A正確;B.由題意可知,物體靜止,鋼索拉力F=Mg故B錯(cuò)誤;C.以B點(diǎn)為研究對(duì)象,受力分析如圖2所示,可知Mgcos(C一θ)=FBsinC解得BsinCF=Mgcos(CBsinC故C錯(cuò)誤;D.以整體為研究對(duì)象,鋼索對(duì)OB有向下拉力,底座對(duì)整體的支持力大于(M+m)g,故D選項(xiàng)錯(cuò)誤。公眾號(hào):高中試卷君故選A。二、多項(xiàng)選擇題:【詳解】AB.設(shè)兩根阻攔索之間的夾角為θ,由受力分析可知,飛機(jī)所受合力為當(dāng)阻攔索夾角為120。時(shí)F合=F故A正確,B錯(cuò)誤;CD.由牛頓第二運(yùn)動(dòng)定律2Fcos=ma飛機(jī)向前運(yùn)動(dòng),θ變小,所以加速度逐漸增大,飛機(jī)做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng),故C錯(cuò)誤。D正確故選AD?!驹斀狻緼.若傳送帶順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)木塊下滑時(shí)滿足mgsinθ>μmgcosθ物塊將一直勻加速到底端,且加速度不變,當(dāng)木塊上滑時(shí)滿足mgsinθ<μmgcosθ木塊先勻加速,在速度與傳送帶相等后將勻速運(yùn)動(dòng),兩種情況均不符合運(yùn)動(dòng)圖像,若傳送帶逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)木塊下滑時(shí)mgsinθ+μmgcosθ=ma1當(dāng)木塊下滑速度等于皮帶速度時(shí),如果mgsinθ>μmgcosθmgsinθ一μmgcosθ=ma2故A正確;B.由A中分析可知,傳送帶逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),只有木塊的速度大于傳送帶速度時(shí),木塊所受摩擦力才能沿傳送帶向上,由圖乙可知,傳送帶速度的大小等于v0,故B錯(cuò)誤;C.木塊在0-t0時(shí)間內(nèi),所受摩擦力沿傳送帶向下,根據(jù)牛頓第二定律有由圖乙可知聯(lián)立解得故C錯(cuò)誤;mgsinθ+μmgcosθ=ma11010t0μ=tanθ0時(shí)間后木塊所受摩擦力沿傳送帶向上,根據(jù)牛犢第二定律把C中解得μ代入解得故D正確。故選D?!驹斀狻緼B.交接棒時(shí)得mgsinθ一μmgcosθ=ma2=2gsinθ2002t=2s或t=4s由于乙加速到最大速度的時(shí)間為00a則2s時(shí)交接棒,交接棒處離接力區(qū)前端(即乙出發(fā)的位置)的距離為 AB錯(cuò)誤C.由題意可知,甲、乙共速時(shí)相遇,則vt0=at+s則發(fā)令時(shí)甲與接力區(qū)前端的距離為s=9mD.棒現(xiàn)在甲的手中以6m/s運(yùn)動(dòng),后交到乙的手中乙6m/s運(yùn)動(dòng),因此棒始終是6m/s運(yùn)動(dòng),通過CD正確,故選CD。三、非選擇題:共57分。(2)2μF2-mg=maF2=(mg+ma)/2μ(5分) 【解析】【詳解】(1)因?yàn)槲⒘i_始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)公式可得222解得 8(2分)(2分)T2所以滿足條件,一直加速(1分)T時(shí)產(chǎn)生的微粒,先做勻加速再做勻減速,4內(nèi)加速運(yùn)動(dòng)的位移為x=2aT2=aT2此時(shí)粒子的速度為v=2aT=aT vB=aT(2分)(2分)(2分)(2分)22對(duì)物塊有μ1mg=ma1可得物塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1=0.2 2Δt222得μ2=0.5得μ2=0.5ΔtΔt1x=1可知共速時(shí)速度為3m/s,則在1.5s內(nèi)物塊位移為 2a12x2在1.5s后,物塊與木板間仍有相對(duì)滑動(dòng),木板的加速度大小為a,則有一μ2.2mg+μ1mg=ma(2分)(2分)(1分)(2分)(1分)(2分)(1分)(1分)(1分)(1分)(1分)所以木板比物塊早停止運(yùn)動(dòng),在1.5s末到物塊停止運(yùn)動(dòng)的時(shí)

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