《2020版高考物理一輪復(fù)習 課后限時集訓9 牛頓運動定律的綜合應(yīng)用(含解析)新人教版》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考物理一輪復(fù)習 課后限時集訓9 牛頓運動定律的綜合應(yīng)用(含解析)新人教版(14頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1、課后限時集訓(九) 牛頓運動定律的綜合應(yīng)用
(建議用時:40分鐘)
[基礎(chǔ)對點練]
題組一:超重���、失重現(xiàn)象
1.下面關(guān)于失重和超重的說法��,正確的是( )
A.物體處于失重狀態(tài)時�,所受重力減?����?��;處于超重狀態(tài)時����,所受重力增大
B.在電梯上出現(xiàn)失重現(xiàn)象時,電梯必定處于下降過程
C.在電梯上出現(xiàn)超重現(xiàn)象時����,電梯有可能處于下降過程
D.只要物體運動的加速度方向向上,物體必定處于失重狀態(tài)
C [加速度方向向下���,物體處于失重狀態(tài)��,加速度方向向上�,物體處于超重狀態(tài)����,超重和失重并非物體的重力增大或減小,而是使懸繩(或支持面)的彈力增大或減小�����,故A��、D均錯誤�。電梯加速向上運動時,物體處于超重狀
2、態(tài)�����,電梯減速下降時�����,物體也處于超重狀態(tài)�����,電梯減速上升時���,物體處于失重狀態(tài),故B錯誤�,C正確。]
2.如圖所示���,一位同學站在機械指針體重計上��,突然下蹲到靜止�����。根據(jù)超重和失重現(xiàn)象的分析方法�����,判斷整個下蹲過程體重計上指針示數(shù)的變化情況是( )
A.先小于體重�����,后大于體重����,最后等于體重
B.先大于體重,后小于體重����,最后等于體重
C.先小于體重,后等于體重
D.先大于體重��,后等于體重
A [此同學受到重力和體重計的支持力的作用���。開始重心加速下降�,處于失重狀態(tài)�����,則支持力小于重力;后來重心減速下降����,處于超重狀態(tài),則支持力大于重力����,最后靜止時等于重力。因此�����,體重計的示數(shù)將先小于體重����,后大于體
3��、重�,最后等于體重。A選項正確��。]
3.(2019·贛州檢測)電梯頂上懸掛一根勁度系數(shù)是200 N/m的彈簧��,彈簧的原長為20 cm�,在彈簧下端掛一個質(zhì)量為0.4 kg的砝碼。當電梯運動時,測出彈簧長度變?yōu)?3 cm�����,g取10 m/s2����,則電梯的運動狀態(tài)及加速度大小為( )
A.勻加速上升,a=2.5 m/s2
B.勻減速上升����,a=2.5 m/s2
C.勻加速上升,a=5 m/s2
D.勻減速上升�����,a=5 m/s2
C [由牛頓第二定律得k(l-l0)-mg=ma����,解得a=5 m/s2,電梯勻加速上升��,選項C正確�,A、B���、D錯誤���。]
題組二:動力學中整體法�����、隔離法的應(yīng)用
4.(
4��、多選)如圖所示���,水平地面上有三個靠在一起的物塊P、Q和R����,質(zhì)量分別為m、2m和3m���,物塊與地面間的動摩擦因數(shù)都為μ。用大小為F的水平外力推動物塊P���,記R和Q之間相互作用力與Q與P之間相互作用力大小之比為k���。下列判斷正確的是( )
A.若μ≠0�,則k= B.若μ≠0����,則k=
C.若μ=0,則k= D.若μ=0�����,則k=
BD [若μ≠0���,選取P�����、Q��、R三個物體作為研究對象�,受力情況如圖甲所示���,根據(jù)牛頓第二定律有F-μ(m+2m+3m)g=(m+2m+3m)a���,解得a=-μg;以Q與R為研究對象�����,Q和P之間相互作用力為F1,受力情況如圖乙所示��,根據(jù)牛頓第二定律有F1-μ(2m+3
5��、m)g=(2m+3m)a�,解得F1=F;以R為研究對象�,R和Q之間的作用力為F2,受力情況如圖丙所示�,根據(jù)牛頓第二定律有F2-μ·3mg=3ma,解得F2=F���,則R和Q之間相互作用力F2與Q與P之間相互作用力F1大小之比k==���,A錯誤,B正確�����。若μ=0�����,以P��、Q�、R三個物塊為研究對象,根據(jù)牛頓第二定律有F=(m+2m+3m)a′�����,解得a′=�����;以Q與R為研究對象���,根據(jù)牛頓第二定律有F′1=(2m+3m)a′�����,解得F′1=F�����,以R為研究對象���,根據(jù)牛頓第二定律有F′2=3ma′��,解得F′2=F��,則R和Q之間相互作用力F′2與Q與P之間相互作用力F′1大小之比k′==���,C錯誤,D正確�����。
甲
6��、 乙 丙 ]
5.(2019·黃岡質(zhì)檢)如圖所示���,bc為固定在小車上的水平橫桿����,物塊M串在桿上����,靠摩擦力保持相對桿靜止,M又通過輕細線懸吊著一個小球m��,此時小車正以大小為a的加速度向右做勻加速運動,而M���、m均相對小車靜止,細線與豎直方向的夾角為θ���。小車的加速度逐漸增加��,M始終和小車保持相對靜止��,當加速度增加到2a時( )
A.橫桿對M的摩擦力增加到原來的2倍
B.橫桿對M的彈力增加到原來的2倍
C.細線與豎直方向的夾角增加到原來的2倍
D.細線的拉力增加到原來的2倍
A [對小球和物塊組成的整體�����,分析受力如圖甲所示��,根據(jù)牛頓第二定律得�,水平方向:Ff=(M+m
7�����、)a����,豎直方向:FN=(M+m)g,則當加速度增加到2a時,橫桿對M的摩擦力Ff增加到原來的2倍��,橫桿對M的彈力等于兩個物體的總重力�,保持不變,故A正確���,B錯誤�����;以小球為研究對象�,分析受力情況如圖乙所示����,由牛頓第二定律得mgtan θ=ma,解得tan θ=����,當a增加到兩倍時,tan θ變?yōu)閮杀?,但θ不是原來的兩倍。細線的拉力FT=���,可見��,a變?yōu)閮杀?����,F(xiàn)T不是原來的兩倍��,故C��、D錯誤���。
甲 乙 ]
6.如圖所示,木塊A�����、B靜止疊放在光滑水平面上���,A的質(zhì)量為m����,B的質(zhì)量為2m?�,F(xiàn)施加水平力F拉B(如圖甲)��,A、B剛好不發(fā)生相對滑動��,一起沿水平面運動���。若改用水平力F′拉A(如圖
8���、乙),使A�����、B也保持相對靜止�,一起沿水平面運動,則F′不得超過( )
甲 乙
A.2F B. C.3F D.
B [力F拉物體B時�,A、B恰好不滑動�����,故A����、B間的靜摩擦力達到最大值,對物體A受力分析�����,受重力mg、支持力FN1�、向前的靜摩擦力fm,根據(jù)牛頓第二定律�����,有
fm=ma ①
對A���、B整體受力分析,受重力3mg����、支持力和拉力F,根據(jù)牛頓第二定律��,有F=3ma ②
由①②解得fm=F�。
當F′作用在物體A上時,A���、B恰好不滑動時���,A��、B間的靜摩擦力達到最大值�,對物體A�����,有
F′-fm=ma1 ③
對整體���,有F′=3ma1 ④
由上述各式聯(lián)立
9���、解得F′=fm=F,即F′的最大值是F���。]
題組三:動力學中的圖象問題
7.如圖所示�����,E為斜面的中點�,斜面上半段光滑�����,下半段粗糙�,一個小物體由頂端靜止釋放����,沿斜面下滑到底端時速度為零����。以沿斜面向下為正方向,則物體下滑過程中的位移x��、速度v�、合力F、加速度a與時間t的關(guān)系圖象可能正確的是( )
A B
C D
B [據(jù)題意知���,物體先勻加速后勻減速��,B對;而x-t圖象的切線斜率是速度���,故A錯�����;據(jù)v2-v=2ax得v=2a1�����,0-v=2a2���,可見a1=-a2����,D錯��;F1=ma1�����,F(xiàn)2=ma2�,故F1=-F2,即前后二階段合外力等大反向����,C錯。故
10�、本題應(yīng)選B。]
8.如圖所示�����,勁度系數(shù)為k的輕彈簧的下端固定在水平桌面上,上端放有質(zhì)量為m的物塊P(不拴接)���,系統(tǒng)處于靜止狀態(tài)?���,F(xiàn)將一豎直向上的恒力F=2mg作用在P上(g為重力加速度)��,使其向上做加速直線運動�����。用x表示P離開靜止位置的位移��,在P向上運動的過程中����,下列關(guān)于P的加速度a和x之間的關(guān)系圖象正確的是( )
A B C D
C [物塊靜止時受到向上的彈力和向下的重力,處于平衡狀態(tài)����,有kx0=mg���,施加拉力F后�����,物塊向上做加速直線運動���,在物塊離開彈簧之前�,即x≤x0前����,對物塊分析,根據(jù)牛頓第二定律有F+k(x0-x)-mg=ma��,所以a=g+���,當x>x0
11��、后�����,物塊加速度恒為a=g���,C正確。]
9.靜止于粗糙水平面上的物體�����,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小隨時間變化如圖甲所示����。在拉力F從0逐漸增大的過程中,物體的加速度隨時間變化如圖乙所示�����,g取10 m/s2����。則下列說法中錯誤的是( )
甲 乙
A.物體與水平面間的摩擦力先增大,后減小至某一值并保持不變
B.物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.1
C.物體的質(zhì)量為6 kg
D.4 s末物體的速度為4 m/s
C [將題圖甲���、乙對照可以看出��,在0~2 s時間內(nèi)����,物體處于靜止狀態(tài)���,靜摩擦力逐漸增大到6 N時物體開始有加速度���。2 s時力F1=6 N,加速度a1=
12����、1 m/s2,利用牛頓第二定律有F1-f=ma1,4 s時力F2=12 N�����,加速度a2=3 m/s2����,利用牛頓第二定律有F2-f=ma2,聯(lián)立解得物體的質(zhì)量為m=3 kg����,滑動摩擦力f=3 N,小于最大靜摩擦力��,選項A正確�����,C錯誤���。由滑動摩擦力公式f=μmg��,可得物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.1����,選項B正確。物體從2 s時開始運動����,根據(jù)加速度—時間圖象的面積表示速度變化量可知,4 s末物體的速度為v=×2 m/s=4 m/s����,選項D正確。]
題組四:動力學中“板塊”“傳送帶”模型
10.(2019·南昌模擬)一條足夠長的淺色水平傳送帶自左向右勻速運行?���,F(xiàn)將一個木炭包無初速度地放在傳送
13、帶的最左端���,木炭包將會在傳送帶上留下一段黑色的徑跡��。下列說法中正確的是( )
A.黑色的徑跡將出現(xiàn)在木炭包的左側(cè)
B.木炭包的質(zhì)量越大�����,徑跡的長度越短
C.傳送帶運動的速度越大�,徑跡的長度越短
D.木炭包與傳送帶間動摩擦因數(shù)越大,徑跡的長度越短
D [剛放上木炭包時�����,木炭包的速度慢��,傳送帶的速度快�����,木炭包相對于傳送帶向后滑動�����,所以黑色的徑跡將出現(xiàn)在木炭包的右側(cè)���,選項A錯誤;木炭包在傳送帶上運動的加速度a=μg�����,當達到共同速度時����,兩者不再相對滑動����,由v2=2ax����,得木炭包位移為x1=,相對滑動的時間為t=�,此時傳送帶的位移為x2=vt=,故木炭包在傳送帶上滑動的位移是Δx=x2-
14�、x1=,故黑色的徑跡與木炭包的質(zhì)量無關(guān)��,傳送帶運動的速度越大�����,徑跡的長度越長��,木炭包與傳送帶間動摩擦因數(shù)越大�����,徑跡的長度越短���,選項B�����、C錯誤����,D正確��。]
11.(多選)如圖甲所示����,質(zhì)量為M=2 kg的木板靜止在光滑水平面上,可視為質(zhì)點的物塊(質(zhì)量設(shè)為m)從木板的左側(cè)沿木板上表面水平?jīng)_上木板�。物塊和木板的速度—時間圖象如圖乙所示,g取10 m/s2���,結(jié)合圖象�,下列說法正確的是( )
甲 乙
A.可求得物塊在前2 s內(nèi)的位移為5 m
B.可求得物塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ=0.2
C.可求得物塊的質(zhì)量m=2 kg
D.可求得木板的長度L=2 m
ABC [由運
15����、動學圖象知,物塊在前2 s內(nèi)的位移x=×1 m+2×1 m=5 m�����,A正確;0~1 s�,兩物體加速度大小相同,設(shè)物塊加速度大小為a1�,木板加速度大小為a2,則有μmg=ma1=Ma2�,則m=M=2 kg,C正確���;μg=2 m/s2��,則μ=0.2���,B正確;由于物塊與木板達到共同速度時不清楚二者的相對位置關(guān)系��,故無法求出木板的長度���,D錯誤����。注意不能認為圖象中三角形面積對應(yīng)木板的長度,實際上三角形面積對應(yīng)的是木板的最小長度�����。]
[考點綜合練]
12.(2019·馬鞍山檢測)兩物塊A�、B并排放在水平地面上,且兩物塊接觸面為豎直面���,現(xiàn)用一水平推力F作用在物塊A上�,使A�、B由靜止開始一起向右做勻加速運
16、動���,如圖甲所示,在A�����、B的速度達到6 m/s時���,撤去推力F�。已知A�、B質(zhì)量分別為mA=1 kg、mB=3 kg,A與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ=0.3��,B與地面沒有摩擦���,B物塊運動的v-t圖象如圖乙所示����。g取10 m/s2����,求:
甲 乙
(1)推力F的大小���;
(2)A物塊剛停止運動時��,物塊A��、B之間的距離��。
解析:(1)在水平推力F作用下�,物塊A��、B一起做勻加速運動����,加速度為a����,由B物塊的v-t圖象得����,
a== m/s2=3 m/s2
對于A、B整體���,由牛頓第二定律得
F-μmAg=(mA+mB)a�����,代入數(shù)據(jù)解得F=15 N��。
(2)設(shè)物塊A做勻減速運動的時間
17�����、為t,撤去推力F后�,A、B兩物塊分離�����,A在摩擦力作用下做勻減速運動,B做勻速運動���,對A��,由-μmAg=mAaA��,解得aA=-μg=-3 m/s2
t== s=2 s
物塊A通過的位移xA=t=6 m
物塊B通過的位移
xB=v0t=6×2 m=12 m
物塊A剛停止時A�、B間的距離
Δx=xB-xA=6 m�����。
答案:(1)15 N (2)6 m
13.(2019·宜春模擬)如圖所示����,在傾角θ=37°的固定斜面上放置一質(zhì)量M=1 kg、長度L=0.75 m的薄平板AB�。平板的上表面光滑,其下端B與斜面底端C的距離為4 m�。在平板的上端A處放一質(zhì)量m=0.6 kg的滑塊,開始時使平
18�����、板和滑塊都靜止,之后將它們無初速釋放���。設(shè)平板與斜面間����、滑塊與斜面間的動摩擦因數(shù)均為μ=0.5��,通過計算判斷無初速釋放后薄平板是否立即開始運動�����,并求出滑塊與平板下端B到達斜面底端C的時間差Δt��。(sin 37°=0.6��,cos 37°=0.8���,g=10 m/s2)
解析:對薄板��,由于Mgsin 37°<μ(M+m)gcos 37°�����,故滑塊在薄板上滑動時����,薄板靜止不動�。
滑塊在薄板上滑行時加速度a1=gsin 37°=6 m/s2
到達B點時速度v==3 m/s
滑塊由B至C時的加速度a2=gsin 37°-μgcos 37°=2 m/s2
設(shè)滑塊由B至C所用時間為t,則有LBC=v
19��、t+a2t2
代入數(shù)據(jù)解得t=1 s
對薄板�����,滑塊滑離后才開始運動�����,加速度
a3=gsin 37°-μgcos 37°=2 m/s2
設(shè)滑至C端所用時間為t′����,則有LBC=a3t′2
代入數(shù)據(jù)解得t′=2 s
滑塊與平板下端B到達斜面底端C的時間差
Δt=t′-t=1 s。
答案:滑塊在薄板上滑動時����,薄平板靜止不動 1 s
14.(2019·開封模擬)如圖甲所示,一長方體木板B放在水平地面上�����,木板B的右端放置著一個小鐵塊A,在t=0時刻同時突然給A����、B初速度,其中A的初速度大小為vA=1 m/s�,方向水平向左;B的初速度大小為vB=14 m/s���,方向水平向右�����,木板B運動的v-
20����、t圖象如圖乙所示��。已知A����、B的質(zhì)量相等,A與B及B與地面之間均有摩擦(動摩擦因數(shù)不等)��,A與B之間的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力�,A始終沒有滑出B����,取重力加速度g=10 m/s2���。(提示:t=3 s時刻,A�����、B達到共同速度v=2 m/s����;3 s時刻至A停止運動前,A向右運動的速度始終大于B的速度)求:
甲 乙
(1)小鐵塊A向左運動相對地面的最大位移��;
(2)B運動的時間及B運動的位移大小�����。
解析:(1)由題圖乙可知���,0~3 s內(nèi)A做勻變速運動��,速度由vA=-1 m/s變?yōu)関=2 m/s�����。
則其加速度大小為aA== m/s2=1 m/s2��,方向水平向右��。
當A水
21�、平向左運動速度減為零時,向左運動的位移最大�,
則s==0.5 m。
(2)設(shè)A與B之間的動摩擦因數(shù)為μ1�����,
由牛頓第二定律得μ1mg=maA���,
則μ1==0.1����。
由題圖乙可知���,0~3 s內(nèi)B做勻減速運動��,
其速度由vB=14 m/s變?yōu)関=2 m/s����。
則其加速度大小為aB== m/s2=4 m/s2,方向水平向左���。
設(shè)B與地面之間的動摩擦因數(shù)為μ2,由牛頓第二定律得μ1mg+2μ2mg=maB�����,
則μ2==0.15�。
3 s之后,B繼續(xù)向右做勻減速運動�����,由牛頓第二定律得
2μ2mg-μ1mg=ma′B�,
則B的加速度大小為a′B=2μ2g-μ1g=2 m/s2,
22�����、方向水平向左�。
3 s之后運動的時間為t2== s=1 s,
則B運動的時間為t=t1+t2=4 s,
0~4 s內(nèi)B的位移xB=t1+t2=25 m����,方向水平向右。
答案:(1)0.5 m (2)4 s 25 m
高考真題集中練
(教師用書獨具)
1.(多選)(2015·全國卷Ⅰ)如圖(a)���,一物塊在t=0時刻滑上一固定斜面���,其運動的v-t圖線如圖(b)所示。若重力加速度及圖中的v0�、v1、t1均為已知量���,則可求出( )
(a) (b)
A.斜面的傾角
B.物塊的質(zhì)量
C.物塊與斜面間的動摩擦因數(shù)
D.物塊沿斜面向上滑行的最大高度
ACD [由題
23�����、圖(b)可以求出物塊上升過程中的加速度為a1=����,下降過程中的加速度為a2=�����。物塊在上升和下降過程中,由牛頓第二定律得mgsin θ+f=ma1�,mgsin θ-f=ma2,由以上各式可求得sin θ=����,滑動摩擦力f=,而f=μFN=μmgcos θ����,由以上分析可知,選項A����、C正確�����。由v-t圖象中橫軸上方的面積可求出物塊沿斜面上滑的最大距離����,可以求出物塊沿斜面向上滑行的最大高度,選項D正確��。]
2.(2014·全國卷Ⅱ)2012年10月��,奧地利極限運動員菲利克斯·鮑姆加特納乘氣球升至約39 km的高空后跳下,經(jīng)過4分20秒到達距地面約1.5 km高度處��,打開降落傘并成功落地���,打破了跳傘運動的多
24�、項世界紀錄����。取重力加速度的大小g=10 m/s2。
(1)若忽略空氣阻力��,求該運動員從靜止開始下落至1.5 km高度處所需的時間及其在此處速度的大?���。?
(2)實際上����,物體在空氣中運動時會受到空氣的阻力,高速運動時所受阻力的大小可近似表示為f=kv2�,其中v為速率,k為阻力系數(shù)����,其數(shù)值與物體的形狀�����、橫截面積及空氣密度有關(guān)���。已知該運動員在某段時間內(nèi)高速下落的v-t圖象如圖所示。若該運動員和所帶裝備的總質(zhì)量m=100 kg��,試估算該運動員在達到最大速度時所受阻力的阻力系數(shù)����。(結(jié)果保留1位有效數(shù)字)
解析:根據(jù)自由落體運動的規(guī)律和平衡條件解題。
(1)設(shè)該運動員從開始自由下落至1.5 km
25���、高度處的時間為t,下落距離為s��,在1.5 km高度處的速度大小為v��。根據(jù)運動學公式有
v=gt ①
s=gt2 ②
根據(jù)題意有
s=3.9×104 m-1.5×103 m=3.75×104 m ③
聯(lián)立①②③式得
t=87 s ④
v=8.7×102 m/s���。 ⑤
(2)該運動員達到最大速度vmax時���,加速度為零���,根據(jù)平衡條件有
mg=kv ⑥
由所給的v-t圖象可讀出
vmax≈360 m/s ⑦
由⑥⑦式得
k=0.008 kg/m。 ⑧
答案:(1)87 s 8.7×102 m/s (2)0.008 kg/m
3.(2017·全國卷Ⅲ)如圖所示�,兩個滑塊A和
26、B的質(zhì)量分別為mA=1 kg和mB=5 kg�,放在靜止于水平地面上的木板的兩端,兩者與木板間的動摩擦因數(shù)均為μ1=0.5��;木板的質(zhì)量為m=4 kg���,與地面間的動摩擦因數(shù)為μ2=0.1���。某時刻A、B兩滑塊開始相向滑動����,初速度大小均為v0=3 m/s。A�、B相遇時,A與木板恰好相對靜止�。設(shè)最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2�。求:
(1)B與木板相對靜止時,木板的速度���;
(2)A��、B開始運動時���,兩者之間的距離����。
解析:(1)滑塊A和B在木板上滑動時����,木板也在地面上滑動。設(shè)A�、B和木板所受的摩擦力大小分別為f1、f2和f3��,A和B相對于地面的加速度大小分別為aA和
27���、aB,木板相對于地面的加速度大小為a1���,在滑塊B與木板達到共同速度前有
f1=μ1mAg ①
f2=μ1mBg ②
f3=μ2(m+mA+mB)g ③
由牛頓第二定律得
f1=mAaA ④
f2=mBaB ⑤
f2-f1-f3=ma1 ⑥
設(shè)在t1時刻�����,B與木板達到共同速度�����,其大小為v1���,由運動學公式有
v1=v0-aBt1 ⑦
v1=a1t1 ⑧
聯(lián)立①②③④⑤⑥⑦⑧式����,代入已知數(shù)據(jù)得
v1=1 m/s�����。 ⑨
(2)在t1時間間隔內(nèi)���,B相對于地面移動的距離為
sB=v0t1-aBt ⑩
設(shè)在B與木板達到共同速度v1后�,木板的加速度大小為a2�����,
對于B與木板組成
28�、的體系,由牛頓第二定律有
f1+f3=(mB+m)a2 ?
由①②④⑤式知��,aA=aB;再由⑦⑧式知���,B與木板達到共同速度時�,A的速度大小也為v1��,但運動方向與木板相反���。由題意知�����,A和B相遇時�����,A與木板的速度相同����,設(shè)其大小為v2�,設(shè)A的速度大小從v1變到v2所用的時間為t2,則由運動學公式�,對木板有
v2=v1-a2t2 ?
對A有
v2=-v1+aAt2 ?
在t2時間間隔內(nèi)���,B(以及木板)相對地面移動的距離為
s1=v1t2-a2t ?
在(t1+t2)時間間隔內(nèi)�,A相對地面移動的距離為
sA=v0(t1+t2)-aA(t1+t2)2 ?
A和B相遇時,A與木板的速度也
29�、恰好相同,因此A和B開始運動時����,兩者之間的距離為
s0=sA+s1+sB ?
聯(lián)立以上各式,并代入數(shù)據(jù)得
s0=1.9 m��。
(也可用如圖所示的速度—時間圖線求解)
答案:(1)1 m/s (2)1.9 m
4.(2015·全國卷Ⅰ)一長木板置于粗糙水平地面上���,木板左端放置一小物塊��;在木板右方有一墻壁��,木板右端與墻壁的距離為4.5 m�,如圖(a)所示�����。t=0時刻開始��,小物塊與木板一起以共同速度向右運動,直至t=1 s時木板與墻壁碰撞(碰撞時間極短)�。碰撞前后木板速度大小不變,方向相反���;運動過程中小物塊始終未離開木板����。已知碰撞后1 s時間內(nèi)小物塊的v-t圖線如圖(b)所示����。木板的
30、質(zhì)量是小物塊質(zhì)量的15倍��,重力加速度大小g取10 m/s2��。求:
(a) (b)
(1)木板與地面間的動摩擦因數(shù)μ1及小物塊與木板間的動摩擦因數(shù)μ2�;
(2)木板的最小長度;
(3)木板右端離墻壁的最終距離��。
解析:(1)規(guī)定向右為正方向��。木板與墻壁相碰前��,小物塊和木板一起向右做勻變速運動����,設(shè)加速度為a1�����,小物塊和木板的質(zhì)量分別為m和M。由牛頓第二定律有
-μ1(m+M)g=(m+M)a1 ①
由題圖(b)可知����,木板與墻壁碰撞前瞬間的速度
v1=4 m/s,由運動學公式有
v1=v0+a1t1 ②
s0=v0t1+a1t ③
式中��,t1=1 s���,s
31�����、0=4.5 m是木板碰撞前的位移�����,v0是小物塊和木板開始運動時的速度�����。
聯(lián)立①②③式和題給條件得
μ1=0.1 ④
在木板與墻壁碰撞后�,木板以-v1的初速度向左做勻變速運動,小物塊以v1的初速度向右做勻變速運動��。設(shè)小物塊的加速度為a2�,由牛頓第二定律有
-μ2mg=ma2 ⑤
由題圖(b)可得
a2= ⑥
式中,t2=2 s���,v2=0��,聯(lián)立⑤⑥式和題給條件得
μ2=0.4���。 ⑦
(2)設(shè)碰撞后木板的加速度為a3,經(jīng)過時間 Δt�,木板和小物塊剛好具有共同速度v3。由牛頓第二定律及運動學公式得
μ2mg+μ1(M+m)g=Ma3 ⑧
v3=-v1+a3Δt ⑨
v3=v1+
32�����、a2Δt ⑩
碰撞后至木板和小物塊剛好達到共同速度的過程中���,木板運動的位移為
s1=Δt ?
小物塊運動的位移為
s2=Δt ?
小物塊相對木板的位移為
Δs=s2-s1 ?
聯(lián)立各式�,并代入數(shù)值得
Δs=6.0 m ?
因為運動過程中小物塊沒有脫離木板�,所以木板的最小長度應(yīng)為6.0 m��。
(3)在小物塊和木板具有共同速度后�����,兩者向左做勻變速運動直至停止�����,設(shè)加速度為a4,此過程中小物塊和木板運動的位移為s3��。由牛頓第二定律及運動學公式得
μ1(m+M)g=(m+M)a4 ?
0-v=2a4s3 ?
碰后木板運動的位移為
s=s1+s3 ?
聯(lián)立各式���,并代入數(shù)值得
s=-6.5 m ?
木板右端離墻壁的最終距離為6.5 m�。
答案:(1)0.1 0.4 (2)6.0 m (3)6.5 m
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2020版高考物理一輪復(fù)習 課后限時集訓9 牛頓運動定律的綜合應(yīng)用(含解析)新人教版
