信阳市2023-2024学年普通高中高三第一次教学质量检测x物理试卷答案

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小题大做物理·拓展篇小,则N减小,F增大,A、B、Fmgc0s45°+rX3mgc0s45°,解得=号,A、两项错误。对凹槽和滑块整体进行受力分析,水平方向墙B、D三项错误,C项正确。面对系统的支持力N16.A【解析柔软轻绳上套有光滑小铁环,两侧轻绳中拉力相等。将大圆环在竖直平面内绕O点Fsin0=2 mgsin20,竖直方顺时针缓慢转过一个微小角度,A、B两点之间向有N2十Fcos0=(M十m)g,即地面对系统的的水平距离减小,光滑小铁环两侧轻绳与竖直支持力N2=(M+m)g-mgcos20,0由90°减小方向的夹角a减小,由2 Fcos a=mg可知,轻绳到0,则N2始终减小,N1先增大后减小,C项中拉力F减小,轻绳对A、B两点的拉力FA和正确,D项错误。FB都变小,A项正确。3.D【解析】设上面绳子与墙7.BCD【解析】木块C运动的最大加速度ac=面的夹角为0,下面绳子与地4·3mg4·6mg面的夹角为α,铝合金窗户沿33m=,木块D运动的最大加3收绳索方向匀速运动,故0角不变,α角增大,且两绳的合a·3mmg-·4.5mg3力与窗户的重力G等大反向,速度aD=1.5m=g,可知系统受力示意图如图,则F1增大,F2增大,D项正确。4.C【解析】先对B球受物做匀加速运动的最大加速度为号,A项错误;以力分析,B球受到重力最大加速度学匀加速前进时,木块A、C间的摩和OB绳子的拉力,由于擦力fAc=4·3mg,对D分析,木块B、D间的OB绳子竖直,故根据平B衡条件得到AB绳子的mgy摩擦力fm-专×4.5mg=1.5ma,解得fm=拉力为零;再对A球受力分析,A球受到重力2pmg,即木块A、C间的摩擦力与木块B、D间mg、力F、OA绳子的拉力T,如图所示,根据三的摩擦力大小之比为3:2,B项正确;对A、B、力平衡条件,任意两个力的合力与第三个力等值、反向、共线,故力F方向在重力mg和绳子CD整体有F-台(3m+3m+3m+1.5m)g=的拉力T夹角之间的某个方向的反方向上,C项正确。(3m+3m+3m+1.5m)a,a=学,解得水平拉力5.C【解析】当木板与水平面的夹F最大为7mg,C项正确;对A、C整体有T角为45°时,两物块刚好滑动,对号×6mg-6ma,a-学,解得T-4omg,即轻绳A物块受力分析如图甲。沿斜面的最大拉力为4g,D项正确。方向,A、B之间的滑动摩擦力f18.BCD【解析】由图3可知,0~t时间内,木板=N=ngcos45°,根据平衡条件可知T=mngsin45°+静止,t1~t2时间内木板的加速度线性增加,在mgcos45°,对B物块受力分析甲不断增加的静摩擦力作用下,加速度才会不断增加,说明此时物块与木板之间相对静止,一起如图乙。沿斜面方向,B与斜面之间的滑动摩擦力f2=uN2=uX3 ngcos45°,Nx滑动,直到t2时刻之后,木板加速度在恒定的滑根据平衡条件可知2 ngsin45°=T动摩擦力作用下维持恒定,所以1时物块木板+umgcos45°+uX3 ngcos45°,两起刚从水平面滑动,此时物块与木板相对静式相加,可得2 ngsin45°=止,木板刚要滑动,此时以整体为对象有F1Gmgsin45°+umgcos45°+h(m十m2)g,A项错误;t2时刻物块与木板刚23J18
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