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1���、基礎課時7 牛頓第二定律 兩類動力學問題
一���、單項選擇題
1.對靜止在光滑水平面上的物體施加一水平拉力���,力剛開始作用的瞬間( )
A.物體立即獲得速度
B.物體立即獲得加速度
C.物體同時獲得速度和加速度
D.由于物體未來得及運動,所以速度和加速度都為零
解析 由牛頓第二定律可知���,力F作用的同時物體立即獲得了加速度���,但是速度還是零,物體有了加速度還必須有時間的累積才能使速度發(fā)生變化���。因此���,選項B正確。
答案 B
2.(2020·廣東珠海模擬)質量為1 t的汽車在平直公路上以10 m/s的速度勻速行駛���,阻力大小不變���。從某時刻開始,汽車牽引力減少2 000 N���,那么從該時刻起
2���、經(jīng)過6 s���,汽車行駛的路程是( )
A.50 m B.42 m
C.25 m D.24 m
解析 汽車勻速運動時F牽=Ff,當牽引力減小2 000 N時���,即汽車所受合力的大小為F=2 000 N①
由牛頓第二定律得F=ma②
聯(lián)立①②得a=2 m/s2
汽車減速到停止所需時間t==5 s
汽車行駛的路程x=vt=25 m
答案 C
3.一皮帶傳送裝置如圖1所示,皮帶的速度v足夠大���,輕彈簧一端固定���,另一端連接一個質量為m的滑塊,已知滑塊與皮帶之間存在摩擦���,當滑塊放在皮帶上時���,彈簧的軸線恰好水平,若滑塊放到皮帶上的瞬間���,滑塊的速度為零���,且彈簧正好處于自然長度���,則當彈簧從自然
3、長度到第一次達到最長這一過程中���,滑塊的速度和加速度的變化情況是( )
圖1
A.速度增大���,加速度增大
B.速度增大,加速度減小
C.速度先增大后減小���,加速度先增大后減小
D.速度先增大后減小���,加速度先減小后增大
解析 滑塊在水平方向受向左的滑動摩擦力Ff和彈簧向右的拉力F拉=kx,合力F合=Ff-F拉=ma���,當彈簧從自然長度到第一次達最長這一過程中���,x逐漸增大,拉力F拉逐漸增大���,因為皮帶的速度v足夠大���,所以合力F合先減小后反向增大���,從而加速度a先減小后反向增大;滑動摩擦力與彈簧彈力相等之前���,加速度與速度同向���,滑動摩擦力與彈簧拉力相等之后,加速度便與速度方向相反���,故滑塊的速度先
4、增大���,后減小���。
答案 D
4.如圖2所示,放在水平桌面上的質量為1 kg的物體A通過水平輕繩���、輕彈簧和光滑定滑輪與物體B相連接���,兩物體均靜止時彈簧測力計甲和乙的讀數(shù)分別為5 N和2 N,則剪斷物體A左側輕繩瞬間���,物體A的加速度和彈簧測力計乙的讀數(shù)分別為( )
圖2
A.5 m/s2���,0 B.2 m/s2���,2 N
C.0,0 D.0���,2 N
解析 兩物體均靜止時,體A在水平方向的受力如圖所示���,物體A所受最大靜摩擦力Ffmax≥3 N,剪斷物體A左側輕繩瞬間���,F(xiàn)T甲=0���,F(xiàn)T乙=2 N,由于Ffmax>FT乙���,所以物體A仍能靜止不動���,所以物體A的加速度為0;此時物體B也處于靜
5、止狀態(tài)���,所以彈簧測力計乙的讀數(shù)不變仍為2 N���。綜上分析,選項D正確���。
答案 D
5.(2020·江西南昌七校聯(lián)考)如圖3所示���,一物體以速度v0沖上粗糙的固定斜面,經(jīng)過2t0時間返回斜面底端���,則物體運動的速度v(以初速度方向為正)隨時間t的變化關系可能正確的是( )
圖3
解析 設斜面傾角為θ���,由于斜面粗糙���,上滑過程���,根據(jù)牛頓第二定律:mgsin θ+μmgcos θ=ma1,而下滑過程���,根據(jù)牛頓第二定律mgsin θ-μmgcos θ=ma2���,知a1>a2���,即上滑過程圖象的斜率的絕對值大于下滑過程圖象的斜率的絕對值,又上滑與下滑過程的位移大小相同���,由x=at2和v2=
6���、2ax知t上<t下,v0>v1���,故只有選項C正確���。
答案 C
6. (2020·陜西西安臨潼區(qū)模擬)如圖4,在光滑的水平面上���,A���、B兩物體的質量mA=2mB,A物體與輕質彈簧相連���,彈簧的另一端固定在豎直墻上���。開始時���,彈簧處于自由狀態(tài),當物體B沿水平面向左運動���,將彈簧壓縮到最短時���,A、B兩物體間的作用力為F���,則彈簧對A物體的作用力的大小為( )
圖4
A.F B.2F C.3F D.4F
解析 A���、B碰后以相同的速度一起運動,即A���、B的加速度相同。以B為研究對象���,據(jù)牛頓第二定律得aB====aA���。以A為研究對象���,設彈簧對A的作用力為FA,根據(jù)牛頓第二定律有FA-F=mAaA
7���、���,則FA=F+mAaA=F+mA·=3F。
答案 C
二���、多項選擇題
7.如圖5所示���,球P、Q的質量相等���,兩球之間用輕質彈簧相連���,光滑斜面的傾角為θ,系統(tǒng)靜止時���,彈簧與輕繩均與斜面平行���,則在輕繩被突然剪斷的瞬間���,下列說法中正確的是( )
圖5
A.兩球的加速度大小均為gsin θ
B.Q球的加速度為零
C.P球的加速度方向沿斜面向上,Q球的加速度方向沿斜面向下
D.P球的加速度大小為2gsin θ
解析 在輕繩被突然剪斷的瞬間���,彈簧的彈力不變���,Q球所受的合力不變,加速度為零���,B正確���;繩子的拉力(2mgsin θ)立刻變?yōu)榱悖琍球所受的合力(彈簧的拉力和重力沿斜面向下的分
8���、力)的大小為2mgsin θ���,故P球的加速度大小為2gsin θ,D正確���。
答案 BD
8.(2020·海南單科���,9)如圖6,升降機內有一固定斜面���,斜面上放一物塊���。開始時,升降機做勻速運動���,物塊相對于斜面勻速下滑���。當升降機加速上升時( )
圖6
A.物塊與斜面間的摩擦力減小
B.物塊與斜面間的正壓力增大
C.物塊相對于斜面減速下滑
D.物塊相對于斜面勻速下滑
解析 當升降機加速上升時,物體有豎直向上的加速度���,則物塊與斜面間的正壓力增大���,根據(jù)滑動摩擦力公式Ff=μFN可知物體與斜面間的摩擦力增大,故A錯誤���,B正確���;設斜面的傾角為θ���,物體的質量為m,當勻速運動時有mgsin
9���、θ=μmgcos θ���,即sin θ=μcos θ.當物體以加速度a向上加速運動時,有FN=m(g+a)cos θ���,F(xiàn)f=μm(g+a)cos θ���,因為sin θ=μcos θ,所以m(g+a)sin θ=μm(g+a)cos θ���,故物體仍相對斜面勻速下滑���,C錯誤,D正確���。
答案 BD
三���、非選擇題
9.(2020·江蘇鎮(zhèn)江模擬)如圖7所示���,風洞實驗室中能模擬產(chǎn)生恒定向右的風力。質量m=100 g的小球穿在長L=1.2 m的直桿上并置于實驗室中���,球與桿間的動摩擦因數(shù)為0.5,當桿豎直固定放置時���,小球恰好能勻速下滑���。保持風力不變,改變固定桿與豎直線的夾角為θ=37°���,將小球從O點靜止釋放���。g
10、取10 m/s2���,sin 37°=0.6���,cos 37°=0.8,求:
圖7
(1)小球受到的風力大?��?��;
(2)當θ=37°時���,小球離開桿時的動能。
解析 (1)當桿豎直固定放置時���,μFN=mg���,F(xiàn)N=F
解得F=2 N
(2)當θ=37°時,小球受力情況如圖所示���,垂直桿方向上有
Fcos 37°=mgsin 37°+FN
解得FN=1 N
小球受摩擦力Ff=μFN=0.5 N
小球沿桿運動的加速度為
a==15 m/s2
由v2-v=2aL得���,小球到達桿下端時速度為
v=6 m/s
球離開桿時的動能為Ek=mv2=1.8 J
答案 (1)2 N (2)1
11、.8 J
10.為了測定木塊與斜面間的動摩擦因數(shù)���,用測速儀研究木塊在斜面上的運動情況���,裝置如圖8甲所示。使木塊以初速度v0=4 m/s的速度沿傾角θ=30°的斜面上滑,緊接著下滑至出發(fā)點���,并同時開始記錄數(shù)據(jù)���,結果電腦只繪出了木塊從開始上滑至最高點的v-t圖線如圖乙所示。g取10 m/s2���。求:
圖8
(1)上滑過程中的加速度的大小a1;
(2)木塊與斜面間的動摩擦因數(shù)μ���;
(3)木塊回到出發(fā)點時的速度大小v���。
解析 (1)由題圖乙可知,木塊經(jīng)0.5 s滑至最高點���,由加速度定義式a=得上滑過程中加速度的大?��。?
a1== m/s2=8 m/s2
(2)由牛頓第二定律得,上滑過程
12���、中
mgsin θ+μmgcos θ=ma1
代入數(shù)據(jù)得μ=
(3)下滑距離等于上滑的距離���,其值為x==1 m
由牛頓第二定律得下滑過程中mgsin θ-μmgcos θ=ma2
下滑至出發(fā)點的速度大小v=
聯(lián)立解得:v=2 m/s。
答案 (1)8 m/s2 (2) (3)2 m/s
11.如圖9所示���,傾角為30°的光滑斜面與粗糙的水平面平滑連接?��,F(xiàn)將一滑塊(可視為質點)從斜面上A點由靜止釋放,最終停在水平面上的C點���。已知A點距水平面的高度h=0.8 m���,B點距C點的距離L=2.0 m(滑塊經(jīng)過B點時沒有能量損失,g取10 m/s2)���,求:
圖9
(1)滑塊在運動過程
13���、中的最大速度;
(2)滑塊與水平面間的動摩擦因數(shù)μ���;
(3)滑塊從A點釋放后���,經(jīng)過時間t=1.0 s時速度的大小。
解析 (1)滑塊先在斜面上做勻加速運動,然后在水平面上做勻減速運動���,故滑塊運動到B點時速度最大為vm���,設滑塊在斜面上運動的加速度大小為a1,由牛頓第二定律得mgsin 30°=ma1���,v=2a1·���,
解得vm=4 m/s。
(2)滑塊在水平面上運動的加速度大小為a2���,由牛頓第二定律得:μmg=ma2,v=2a2L���,解得μ=0.4���。
(3)滑塊在斜面上運動的時間為t1,有vm=a1t1���,
解得t1==0.8 s���,由于t>t1���,故滑塊已經(jīng)經(jīng)過B點,做勻減速運動的時間為t-t1=0.2 s���,設t=1.0 s時速度大小為v���,有:v=vm-a2(t-t1),解得v=3.2 m/s���。
答案 (1)4 m/s (2)0.4 (3)3.2 m/s
(江蘇專用)2020高考物理一輪復習 第3章 牛頓運動定律 基礎課時7 牛頓第二定律 兩類動力學問題(含解析)
