[百师联盟]2024届高三一轮复习联考(一)1物理(江苏卷)答案

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得a2=之s正确，B项错误；当滑块A、B一起运动时，a均：【变式7】B【解析】0一t1时间内小物块向1为g,对A由牛顿第二定律可得F1=mg,左做匀减速直线运动，1时刻小物块向左的速因为<1，所以a乙a,假设成立，则度减为零，此时离A处的距离达到最大，A项F印=ma十mg-3l士2mg.为恒力，C、D项前部分图像均符合在弹簧弹力错误；2时刻前小物块相对传送带向左运动，之4逐渐减小至最高点A、B分离的过程，A不受B【例3】A【解析】用恒力F竖直向上拉着后小物块相对传送带静止，2时刻小物块相对的压力，此后，A所受合力F1一k(x0一x)一传送带滑动的距离达到最大，B项正确：0~t2a时，先用整体法有F一(1+m2)g=(m1十时间内小物块先减速，后反向加速，小物块受到m2)a,再隔离b有kx1一m2g=2a,可得x1=mgsin9-一kx十之mg,C项正确，D项错误。大小不变，方向始终向右的摩擦力作用，C项错(m1十m2);沿水方向拉着a时，先用整体【例6】B℃【解析】以A、B整体为研究对象，由牛顿第二定律，有F+NB-(mA十mB)g误；2时刻小物块向右的速度增加到与传送带法有F=(m1十m2)a',再隔离b有kx2=m2a',相等，2时刻之后小物块与传送带保持相对静-(mA+mB)a,F=(mA+mB)a+(mA+mB)gm2F止随水传送带一起匀速运动，摩擦力消失，D可得2(m十)，故=2，A项正确。NB,当VAB最大时，F最小，即刚开始施力项错误。【例4】(1)6m/s(2)0.5s时，NaB最大，等于重力，Fmin-(mA十mB)a-【例8】(1)0.4m/s2(2)4.5s6N,A项错误，B项正确；刚开始，弹簧的压缩【解析】(1)放上物块之前，设木板的加速度大【解析】(1)小包裹的速度2大于传送带的速小为a1量-（mA+B)g-0.05m,A,B分离时，其度)，所以小包裹受到传送带的摩擦力沿传送带对木板，根据牛顿第二定律有F=Ma1,解得a1间恰好无作用力，对托盘，由牛顿第二定律可知向上，根据牛顿第二定律可知ngcos a-一ngsin a=4m/s2,方向向左kx2一Mg-Ma,得x2-0.01m,物块在这一过木板做匀减速直线运动，则有一十(程中的位移△x=x1一x2=0.01m,山运动学公解得a=0.4m/s2。a1t),解得-6m/sa式可知2=2a△x,代入数据得v=0.2m/s,C(2)根据(1)可知小包裹开始阶段在传送带上做(2)放上物块之后，设物块的加速度大小为a2,项正确，D项错误。匀减速直线运动，用时1=少一四=2.5s木板的加速度大小为as【变式5】ACD【解析】三个物块一起做匀对物块，根据牛顿第二定律有mg=na2速直线运动，由衡条件，对a、b、c系统有F小包裹做匀减速运动的距离1=十必1-2解得a2=4m/s2,方向向右3ng,对b、c系统有FT=2ng,则FFT,即2.75m对木板，根据牛顿第二定律有F十ng一Ma3水拉力大于轻绳的弹力，A项正确；c做匀速因为小包裹所受滑动摩擦力大于重力沿传送带解得a3=8m/s2,方向向左直线运动，处于衡状态，则c不受摩擦力，卫方向上的分力，即ungcos a>ngsin a,所以小经过时间t2,二者共速时有a2t2一十（项错误；当水拉力增大为原来的1.5倍时，F包裹与传送带达到共同速度后做匀速直线运动agt2),解得t2-0.5s=1.5F=4.5umg,由牛顿第二定律，对a、b、c至传送带底端，匀速运动的时间共速后若物块和木板相对静止，设二者共同的系统有F'一-3g=3a,对c有Ft=ma,解得加速度大小为an,由于F=(M十m)ao,解得anFr=0.5mg,C项正确；剪断轻绳后，b、c一起2=L-=2s=2m/s215N时，两者发生相对滑动，小滑块的3a,解得F-3mg,可知当F>3g时，A、B×(4+12)×1m+2×1×4m=10m,B项错加速度大小a=m8-5m/s2,B项错误：对长2发生相对滑动。当F2mg时，即水拉力小误；01s内，a1=gsin0+gcos0=8m/s2,1s木板，根据牛顿第二定律得F一mg=Ma,解于A、B之间的最大静摩擦力，则A、B不发生~2s内，a2=gsin0-gc0sf=4m/s2,解得得a=6.5m/s2,C项正确；当拉力大于15N相对滑动；对整体分析，山于整体受到地面的最4,C项错误；在1s~2s内，摩擦力方向与物时，两物体发生相对滑动，小滑块的加速度a=大静摩擦力，fm=之μX3mg=之mg,当F≤块的运动方向相同，D项错误g=5m/s2,恒定不变，D项错误。号mg时A,B相对地面静止。当F=号mg实验4探究加速度与物体【例5】AB【解析】当P、Q传感器都不受力，只有N传感器受力时，汽车向左加速度的<3g时，A、B保持相对静止，对整体分析，F受力、物体质量的关系大小a=gtan0=2.7m/s2,即在汽车向问左匀加2μ×3ng-3maA,解得A的加速度为【例1】(1)0.18或0.19(2)甲甲和乙速启动过程中，P传感器示数为零，而Q、N传3g。设B的最大加速度为am,由牛顿第二【解析】(1)相邻两个计数点间的时间间隔T感器示数不为零时，汽车的加速度大于=0.1s,山匀加速直线运动中，均速度等于2.7m/s2,A、B两项正确。定律得2ng2ng-maBm,解得aBm中间时刻的瞬时速度可得，在打d点时小车的【变式4】AC【解析】未施加拉力F时两速度滑块均处于静止状态，设此时弹簧的压缩量为2g,可知B的加速度不会超过？g。bf(38.10-30.70)×10-2x0,由衡条件可得k.xo=2 ngsin0,两滑块未Udm/s≈44×0.1分离前，二者一起做匀加速直线运动，对A、B【例7】C【解析】作↑/(ms-)0.19m/s.整体进行受力分析，由牛顿第二定律可得F十出u一t图像如图所示，0.2(2)在图甲的实验方案中，由托盘和砝码的重力k1一2 ngsin0-2ma,x1为弹簧的压缩量，故设行李箱做匀加速运动提供拉力，让小车做匀加速直线运动，由牛顿第的对地位移为1，摩擦痕有=o-x,联立解得F=kx十之mg,故为迹的长度为△s,根据二定律可得mg=(M什m)a,则a=m十M8,则A项的前部分图像，在A、B分离后，对B由牛=2gs1,中一t图像可知s1=△s=0.004m,M顿第二定律可得F一ngsin0=ma,解得F=可得行李箱与传送带间的动摩擦因数4一0.5，绳子对小车的拉力F=M=m十M·mg。当4mg,为恒定值，为A项的后部分图像，A项由o-at1=gt1可得行李箱做匀加速运动的M>时，绳子拉力近似等于托盘和砝码的重时间t1=0.04s,C项正确。力。故甲需要满足M>m。4·23XKA(新)·物理一D版一XC

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