2021高物理(安徽专用)二轮专题题组训练之综合模拟卷2aWord版含答案.docx

1、 X新题重组•效果自评 1.[2022·武汉武昌区调研]两个质点A、B放在同一水平面上，由静止开头从同一位置沿相同方向同时开头做直线运动，其运动的v－t图象如图所示。对A、B运动状况的分析，下列结论正确的是(　　) A．A、B加速时的加速度大小之比为2∶1，A、B减速时的加速度大小之比为1∶1 B．在t＝3t0时刻，A、B相距最远 C．在t＝5t0时刻，A、B相距最远 D．在t＝6t0时刻，A、B相遇 [解析]　本题考查速度—时间图象，意在考查考生对速度—时间图象的把握状况以及应用图象分析问题的力气。由v－t图象可知，通过斜率可计算加速度大小，加速时A、B的加速度大小之比为1

2、0∶1，减速时A、B的加速度大小之比为1∶1，选项A错误；由A、B的运动关系可知，当A、B速度相同时距离最大，故选项B、C错误；由题意可知A、B是从同一位置同时开头运动的，由速度—时间图象可以算出运动位移，可知6t0时刻，A、B位移相同，因此在此时刻A、B相遇，选项D正确。 [答案]　D 2．[2022·石家庄质检]质量为1 kg的小物块，在t＝0时刻以5 m/s的初速度从斜面底端A点滑上倾角为53°的斜面，0.7 s时其次次经过斜面上的B点，若小物块与斜面间的动摩擦因数为，则A、B间的距离为(已知g＝10 m/s2，sin53°＝0.8，cos53°＝0.6)(　　) A．1.05 m

3、　　　　　　　　 B．1.13 m C．2.03 m D．1.25 m [解析]　本题考查牛顿其次定律、运动学公式等学问点，意在考查考生的规律推理力气。由题意可知，小物块先沿斜面对上做匀减速直线运动到速度为零，再沿斜面对下做初速度为零的匀加速直线运动，对其受力分析，设向上运动时的加速度为a1，向下运动时的加速度为a2，由牛顿其次定律可得mgsin53°＋μmgcos53°＝ma1，解得a1＝10 m/s2；mgsin53°－μmgcos53°＝ma2，解得a2＝6 m/s2；小物块上滑的时间t1＝＝ s＝0.5 s，上滑的距离x1＝vt1＝1.25 m；小物块下滑的时间t2＝0.7 s

4、－t1＝0.2 s，下滑的距离x2＝a2t＝0.12 m，则A、B间的距离d＝x1－x2＝1.25 m－0.12 m＝1.13 m。选项B正确，A、C、D错误。 [答案]　B 3．[2022·名校联考](多选)一质量为M的斜劈静止于粗糙的水平地面上，在其斜面上放一质量为m的滑块，若给滑块一斜向下的初速度v0，则滑块正好保持匀速下滑，如图所示，现在滑块下滑的过程中再加一个作用力，则以下说法正确的是(　　) A．在滑块上加一竖直向下的力F1，则滑块将保持匀速运动，斜劈对地无摩擦力的作用 B．在滑块上加一个沿斜面对下的力F2，则滑块将做加速运动，斜劈对地有水平向左的静摩擦力的作用 C．

5、在滑块上加水平向右的力F3，则滑块将做减速运动，在滑块停止前斜劈对地有向右的静摩擦力的作用 D．无论在滑块上加什么方向的力，在滑块停止前斜劈对地都无静摩擦力的作用 [解析]　本题考查力与运动的关系，意在考查考生对摩擦力、牛顿运动定律的理解和运用力气。设滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ，滑块受到竖直向下的重力mg、垂直斜面的支持力FN和沿斜面对上的摩擦力Ff沿斜面匀速下滑，则有mgsinθ＝μmgcosθ。若在滑块沿斜面下滑的过程中再加一竖直向下的力F1，则由(mg＋F1)sinθ＝μ(mg＋F1)cosθ得，滑块仍沿斜面匀速下滑，运用整体法知，地面对斜劈无摩擦力，斜劈对地无摩擦力，选项A正确

6、若在滑块上加一沿斜面对下的力F2，则由mgsinθ＋F2>μmgcosθ得，滑块沿斜面加速下滑，对斜劈进行受力分析，Ff2cosθ＝μFN2cosθ＝μmgcosθ·cosθ＝mgcosθ·sinθ＝FN2·sinθ，知地面对斜劈无摩擦力，所以斜劈对地无摩擦力，选项B错误；若在滑块上加一水平向右的力F3，则FN3＝mgcosθ＋F3sinθ，mgsinθ<μ(mgcosθ＋F3sinθ)，即滑块沿斜面减速下滑，对斜劈进行受力分析，Ff3cosθ＝μFN3cosθ＝μ(mgcosθ＋F3sinθ)cosθ＝(mgcosθ＋F3sinθ)sinθ＝FN3sinθ，地面对斜劈无摩擦力，斜劈对地无摩

7、擦力，选项C错误；同理分析，总有关系Ffcosθ＝μFNcosθ＝FNsinθ成立，可知选项D正确。 [答案]　AD 4．体育课上，老师带领同学做一个玩耍：在长为50 m的直线跑道AB上距起点A的距离为30 m处放一篮球，同学从起点A动身，捡球后，跑到终点B，看谁用的时间最短。若某同学加速阶段和减速阶段均看做加速度大小为4 m/s2的匀变速直线运动，该同学运动的最大速度为10 m/s，设捡球时人的速度为0。求该同学从A运动到B所需要的最短时间。 [解析]　设该同学匀加速至最大速度的过程所用的时间t1，由运动学公式可得：v＝2ax1，可得： x1＝＝12.5 m<30 m　t1＝＝2.5

8、 s 由对称可知匀减速至0用时t2＝t1＝2.5 s x2＝x1＝12.5 m x1＋x2＝25 m<30 m，说明该同学先加速，再匀速，最终减速。 匀速过程用时t3＝＝0.5 s 从0再加速至最大速度用时t4＝t1＝2.5 s 再匀速跑到终点用时t5＝＝0.75 s 该同学所需要的最短时间t＝t1＋t2＋t3＋t4＋t5＝8.75 s。 [答案]　8.75 s 5．如图所示，质量为M＝2 kg的足够长的木板A静止在水平地面上，其上表面水平，木板A与地面间的动摩擦因数为μ1＝0.1，一个质量为m＝3 kg的小物块B(可视为质点)静止于A的左端，小物块B与木板A间的动摩擦因

9、数为μ2＝0.3。现给小物块B一个水平向右的初速度，大小为v0＝1 m/s。求：木板A与小物块B在整个运动过程中位移大小之比(最大静摩擦力的大小等于滑动摩擦力的大小，g取10 m/s2)。 [解析]　分别以木板A、物块B为争辩对象受力分析，设木板和物块的加速度大小分别为aA、aB，由牛顿其次定律得：μ2mg＝maB μ2mg－μ1(m＋M)g＝MaA 假设经过t0秒A、B共速，共同速度设为v共，由匀变速直线运动的规律得： v0－aBt0＝aAt0＝v共 解得：aA＝2 m/s2，aB＝3 m/s2，t0＝0.2 s，v共＝0.4 m/s 共速前，A的位移大小设为xA，B的位移大

10、小设为xB，则 xA＝aAt，xB＝v0t0－aBt 解得：xA＝0.04 m，xB＝0.14 m 假设共速之后，A、B一起向右匀减速运动，木板和物块间的静摩擦力大小为f，木板和物块的加速度大小分别为a′A、a′B，由牛顿其次定律得：f＝ma′B μ1(m＋M)g－f＝Ma′A 解得：f＝μ1mg<μ2mg 假设成立，a′A＝a′B＝μ1g＝1 m/s2 设共速之后至A、B均静止，A的位移设为x′A，B的位移设为x′B，则 x′A＝x′B＝＝0.08 m 整个过程中A的位移大小XA＝xA＋x′A＝0.12 m B的位移大小XB＝xB＋x′B＝0.22 m XA∶XB＝6∶11 [答案]　6∶11