《（全國(guó)通用）2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題2 力與物體的直線運(yùn)動(dòng)學(xué)案》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（全國(guó)通用）2019屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題2 力與物體的直線運(yùn)動(dòng)學(xué)案（19頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 專(zhuān)題2 力與物體的直線運(yùn)動(dòng) 考題一　勻變速直線運(yùn)動(dòng)規(guī)律的應(yīng)用 1.勻變速直線運(yùn)動(dòng)常用的五種解題方法 2.追及問(wèn)題的解題思路和技巧 (1)解題思路  (2)解題技巧 ①緊抓“一圖三式”，即過(guò)程示意圖、時(shí)間關(guān)系式、速度關(guān)系式和位移關(guān)系式. ②審題應(yīng)抓住題目中的關(guān)鍵字眼，充分挖掘題目中的隱含條件，如“剛好”“恰好”“最多”“至少”等，往往對(duì)應(yīng)一個(gè)臨界狀態(tài)，滿(mǎn)足相應(yīng)的臨界條件. ③若被追趕的物體做勻減速運(yùn)動(dòng)，一定要注意追上前該物體是否已停止運(yùn)動(dòng)，另外還要注意最后對(duì)解的討論分析. 3.處理剎車(chē)類(lèi)問(wèn)題的思路 先判斷剎車(chē)時(shí)間t0＝，再進(jìn)行分析計(jì)算.

2、 例1　如圖1所示，云南省彝良縣發(fā)生特大泥石流，一汽車(chē)停在小山坡底，司機(jī)突然發(fā)現(xiàn)在距坡底240 m的山坡處泥石流以8 m/s的初速度、0.4 m/s2的加速度勻加速傾瀉而下，假設(shè)泥石流到達(dá)坡底后速率不變，在水平地面上做勻速直線運(yùn)動(dòng).已知司機(jī)的反應(yīng)時(shí)間為1 s，汽車(chē)啟動(dòng)后以0.5 m/s2的加速度一直做勻加速直線運(yùn)動(dòng).試分析司機(jī)能否安全脫離. 圖1 解析　設(shè)泥石流到達(dá)坡底的時(shí)間為t1，速度為v1， 則：x1＝v0t1＋a1t v1＝v0＋a1t1 解得：t1＝20 s，v1＝16 m/s 而汽車(chē)在t2＝19 s的時(shí)間內(nèi)發(fā)生的位移為： x2＝a2t＝90.25 m 速度為：v

3、2＝a2t2＝9.5 m/s 假設(shè)再經(jīng)時(shí)間t3，泥石流能夠追上汽車(chē)，則有： v1t3＝x2＋v2t3＋a2t 解得：t－26t3＋361＝0 因Δ<0，方程無(wú)解，所以泥石流無(wú)法追上汽車(chē)，司機(jī)能安全脫離. 答案　司機(jī)能安全脫離 變式訓(xùn)練 1.“蛟龍?zhí)枴笔俏覈?guó)首臺(tái)自主研制的作業(yè)型深海載人潛水器，它是目前世界上下潛能力最強(qiáng)的潛水器.假設(shè)某次海試活動(dòng)中，“蛟龍?zhí)枴蓖瓿珊５兹蝿?wù)后豎直上浮，從上浮速度為v時(shí)開(kāi)始計(jì)時(shí)，此后“蛟龍?zhí)枴眲驕p速上浮，經(jīng)過(guò)時(shí)間t上浮到海面，速度恰好減為零，則“蛟龍?zhí)枴痹趖0(t0

4、答案　D 解析　根據(jù)題意得：“蛟龍?zhí)枴鄙细r(shí)的加速度大小a＝，根據(jù)逆向思維，可知“蛟龍?zhí)枴痹趖0時(shí)刻距離海平面的深度h＝a(t－t0)2＝，故A、B、C錯(cuò)誤，D正確. 2.如圖2所示，甲從A地由靜止勻加速跑向B地，當(dāng)甲前進(jìn)距離為s1時(shí)，乙從距A地s2處的C點(diǎn)由靜止出發(fā)，加速度與甲相同，最后二人同時(shí)到達(dá)B地，則A、B兩地距離為(　　) 圖2 A.s1＋s2 B. C. D. 答案　B 解析　設(shè)甲前進(jìn)距離為s1時(shí)，速度為v，甲、乙勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度為a，則有：vt＋at2－at2＝s2－s1，根據(jù)速度位移公式得，v＝，解得t＝.則AB的距離s＝s2＋at2＝s2＋a＝

5、s2＋＝，故選B. 考題二　運(yùn)動(dòng)學(xué)圖象問(wèn)題 1.x－t圖象、v－t圖象和a－t圖象的對(duì)比分析 項(xiàng)目 圖象 斜率 縱截距 圖象與t軸 所圍的面積 特例 勻速 直線運(yùn)動(dòng) 勻變速 直線運(yùn)動(dòng) x－t圖象 速度 初位置 — 傾斜的 直線 拋物線 v－t圖象 加速度 初速度 位移 與時(shí)間軸 平行的直線 傾斜的 直線 a－t圖象 — — 速度變化量 與時(shí)間軸 重合 平行于 時(shí)間軸 的直線 2.圖象問(wèn)題要“四看”“一注意” (1)看坐標(biāo)軸：看清坐標(biāo)軸所表示的物理量，明確因變量(縱軸表示的量)與自變量(橫軸表示的量)之間的制約

6、關(guān)系. (2)看圖象：識(shí)別兩個(gè)相關(guān)量的變化趨勢(shì)，從而分析具體的物理過(guò)程. (3)看縱坐標(biāo)、“斜率”和“面積”：v－t圖象中根據(jù)坐標(biāo)值、“斜率”和“面積”可分析速度、加速度和位移的大小、方向特點(diǎn).x－t圖象中根據(jù)坐標(biāo)值、“斜率”可分析位移、速度的大小、方向特點(diǎn). (4)看交點(diǎn)：明確圖線與圖線的交點(diǎn)、圖線與坐標(biāo)軸的交點(diǎn)的物理意義. (5)一注意：利用v－t圖象分析兩個(gè)物體的運(yùn)動(dòng)時(shí)，要注意兩個(gè)物體的出發(fā)點(diǎn)，即注意它們是從同一位置出發(fā)，還是從不同位置出發(fā).若從不同位置出發(fā)，要注意出發(fā)時(shí)兩者的距離. 例2　甲、乙兩物體從同一地點(diǎn)同時(shí)開(kāi)始沿同一方向運(yùn)動(dòng)，甲物體運(yùn)動(dòng)的v－t圖象為兩段直線，乙物

7、體運(yùn)動(dòng)的v－t圖象為兩段半徑相同的圓弧曲線，如圖3所示，圖中t4＝2t2，則在0～t4時(shí)間內(nèi)，以下說(shuō)法正確的是(　　) 圖3 A.甲物體的加速度不變 B.乙物體做曲線運(yùn)動(dòng) C.兩物體t1時(shí)刻相距最遠(yuǎn)，t4時(shí)刻相遇 D.甲物體的平均速度等于乙物體的平均速度 解析　0～t2時(shí)間段內(nèi)，甲做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，t2～t4時(shí)間內(nèi)甲物體做勻減速直線運(yùn)動(dòng)，故A錯(cuò)；速度是矢量，在速度時(shí)間圖象中，只能表示直線運(yùn)動(dòng)，B錯(cuò)；在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中，t3時(shí)刻兩物體相距最遠(yuǎn)，C錯(cuò)；在速度時(shí)間圖象中，圖線下面所包圍的面積即為位移，可求知0～t4時(shí)間段內(nèi)，位移相等，故平均速度相同，D對(duì). 答案　D 變式訓(xùn)練 3

8、.如圖4所示，x－t圖象反映了甲、乙兩車(chē)在同一條直線上行駛的位移隨時(shí)間變化的關(guān)系，已知乙車(chē)做勻變速直線運(yùn)動(dòng)，其圖線與t軸相切于10 s處，下列說(shuō)法正確的是(　　) 圖4 A.5 s時(shí)兩車(chē)速度相等 B.甲車(chē)的速度為4 m/s C.乙車(chē)的加速度大小為1.6 m/s2 D.乙車(chē)的初位置在x0＝80 m處 答案　BCD 解析　位移－時(shí)間圖象的斜率等于速度，斜率大小越大，速度大小越大，則知5 s時(shí)乙車(chē)速度較大，故A錯(cuò)誤.甲車(chē)做勻速直線運(yùn)動(dòng)，速度為v甲＝＝ m/s＝4 m/s，故B正確.乙車(chē)做勻變速直線運(yùn)動(dòng)，其圖線與t軸相切于10 s處，則t＝10 s時(shí)，速度為零，將其運(yùn)動(dòng)反過(guò)來(lái)看成初速

9、度為0的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，則x＝at2，根據(jù)圖象有：x0＝a×102,20＝a×(10－5)2，解得：a＝1.6 m/s2，x0＝80 m，故C、D正確. 4.靜止在光滑水平面上的物體，同時(shí)受到在同一直線上的力F1、F2作用，F(xiàn)1、F2隨時(shí)間變化的圖象如圖5所示，則物體在0～2t時(shí)間內(nèi)(　　) 圖5 A.離出發(fā)點(diǎn)越來(lái)越遠(yuǎn) B.速度先變大后變小 C.速度先變小后變大 D.加速度先變大后變小 答案　A 解析　由圖線可知，物體受到的合力先減小后增大，加速度先減小后增大，速度一直變大，物體離出發(fā)點(diǎn)越來(lái)越遠(yuǎn)，選項(xiàng)A正確. 考題三　牛頓運(yùn)動(dòng)定律的應(yīng)用 1.動(dòng)力學(xué)的兩類(lèi)基本問(wèn)題

10、 (1)由因推果——已知物體的受力情況，確定物體的運(yùn)動(dòng)情況. (2)由果溯因——已知物體的運(yùn)動(dòng)情況，確定物體的受力情況. 橋梁：牛頓第二定律F＝ma 2.超重和失重現(xiàn)象的判斷技巧 (1)從受力的角度判斷：當(dāng)物體所受向上的拉力(或支持力)大于重力時(shí)，物體處于超重狀態(tài)，小于重力時(shí)處于失重狀態(tài)，等于零時(shí)處于完全失重狀態(tài). (2)從加速度的角度判斷：當(dāng)物體具有向上的加速度時(shí)處于超重狀態(tài)，具有向下的加速度時(shí)處于失重狀態(tài)，向下的加速度為重力加速度時(shí)處于完全失重狀態(tài). (3)從速度變化的角度判斷：物體向上加速或向下減速時(shí)，超重；物體向下加速或向上減速時(shí)，失重. 3.瞬時(shí)性問(wèn)題的處理 (1)

11、牛頓第二定律是力的瞬時(shí)作用規(guī)律，加速度和力同時(shí)產(chǎn)生、同時(shí)變化、同時(shí)消失，分析物體在某一時(shí)刻的瞬時(shí)加速度，關(guān)鍵是分析該瞬時(shí)前后的受力情況及其變化. (2)明確兩種基本模型的特點(diǎn)： ①輕繩的形變可瞬時(shí)產(chǎn)生或恢復(fù)，故繩的彈力可以瞬時(shí)突變. ②輕彈簧(或橡皮繩)兩端均連有物體時(shí)，形變恢復(fù)需較長(zhǎng)時(shí)間，其彈力的大小與方向均不能突變. 4.整體法和隔離法的優(yōu)點(diǎn)及使用條件 (1)整體法： ①優(yōu)點(diǎn)：研究對(duì)象減少，忽略物體之間的相互作用力，方程數(shù)減少，求解簡(jiǎn)捷. ②條件：連接體中各物體具有共同的加速度 (2)隔離法： ①優(yōu)點(diǎn)：易看清各個(gè)物體具體的受力情況. ②條件：當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)各物體的加速度不同時(shí)

12、，一般采用隔離法；求連接體內(nèi)各物體間的相互作用力時(shí)必須用隔離法. 例3　(2016·四川理綜·10)避險(xiǎn)車(chē)道是避免惡性交通事故的重要設(shè)施，由制動(dòng)坡床和防撞設(shè)施等組成，如圖6豎直平面內(nèi)，制動(dòng)坡床視為與水平面夾角為θ的斜面.一輛長(zhǎng)12 m的載有貨物的貨車(chē)因剎車(chē)失靈從干道駛?cè)胫苿?dòng)坡床，當(dāng)車(chē)速為23 m/s時(shí)，車(chē)尾位于制動(dòng)坡床的底端，貨物開(kāi)始在車(chē)廂內(nèi)向車(chē)頭滑動(dòng)，當(dāng)貨物在車(chē)廂內(nèi)滑動(dòng)了4 m時(shí)，車(chē)頭距制動(dòng)坡床頂端38 m，再過(guò)一段時(shí)間，貨車(chē)停止.已知貨車(chē)質(zhì)量是貨物質(zhì)量的4倍，貨物與車(chē)廂間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.4；貨車(chē)在制動(dòng)坡床上運(yùn)動(dòng)受到的坡床阻力大小為貨車(chē)和貨物總重的0.44倍.貨物與貨車(chē)可分別視為小滑

13、塊和平板，取cos θ＝1，sin θ＝0.1，g＝10 m/s2.求： 圖6 (1)貨物在車(chē)廂內(nèi)滑動(dòng)時(shí)加速度的大小和方向； (2)制動(dòng)坡床的長(zhǎng)度. 解析　(1)設(shè)貨物的質(zhì)量為m，貨物在車(chē)廂內(nèi)滑動(dòng)過(guò)程中，貨物與車(chē)廂的動(dòng)摩擦因數(shù)μ＝0.4，受摩擦力大小為f，加速度大小為a1，則 f＋mgsin θ＝ma1 ① f＝μmgcos θ ② 聯(lián)立①②并代入數(shù)據(jù)得a1＝5 m/s2 ③ a1的方向沿制動(dòng)坡床向下. (2)設(shè)貨車(chē)的質(zhì)量為M，車(chē)尾位于制動(dòng)坡床底端時(shí)的車(chē)速為v＝23 m/s.貨物在車(chē)廂內(nèi)開(kāi)始滑動(dòng)到車(chē)頭距制動(dòng)坡床頂端s0＝38 m的過(guò)程中，用時(shí)為t，貨物相對(duì)制動(dòng)坡床的運(yùn)動(dòng)距

14、離為s1，在車(chē)廂內(nèi)滑動(dòng)的距離s＝4 m，貨車(chē)的加速度大小為a2，貨車(chē)相對(duì)制動(dòng)坡床的運(yùn)動(dòng)距離為s2.貨車(chē)受到制動(dòng)坡床的阻力大小為F，F(xiàn)是貨車(chē)和貨物總重的k倍，k＝0.44，貨車(chē)長(zhǎng)度l0＝12 m，制動(dòng)坡床的長(zhǎng)度為l，則 Mgsin θ＋F－f＝Ma2 ④ F＝k(m＋M)g ⑤ s1＝vt－a1t2 ⑥ s2＝vt－a2t2 ⑦ s＝s1－s2 ⑧ l＝l0＋s0＋s2 ⑨ 聯(lián)立①～⑨并代入數(shù)據(jù)得 l＝98 m 答案　(1)5 m/s2　方向沿制動(dòng)坡床向下　(2)98 m 變式訓(xùn)練 5.為了讓乘客乘車(chē)更為舒適，某探究小組設(shè)計(jì)了一種新的交通工具，乘客的座椅能隨著坡度的變化而自

15、動(dòng)調(diào)整，使座椅始終保持水平，如圖7所示，當(dāng)此車(chē)加速上坡時(shí)，盤(pán)腿坐在座椅上的一位乘客(　　) 圖7 A.處于失重狀態(tài) B.不受摩擦力的作用 C.受到向前(水平向右)的摩擦力作用 D.所受力的合力豎直向上 答案　C 解析　車(chē)加速上坡，車(chē)?yán)锏某丝团c車(chē)相對(duì)靜止，應(yīng)該和車(chē)具有相同的加速度，方向沿斜坡向上，對(duì)乘客受力分析可知，乘客應(yīng)受到豎直向下的重力，垂直水平面豎直向上的彈力和水平向右的摩擦力，三力合力沿斜面向上，B、D錯(cuò)誤，C正確；彈力大于重力，乘客處于超重狀態(tài)，A錯(cuò)誤. 6.如圖8所示，A、B兩小球分別連在彈簧兩端，B端用繩子固定在傾角為30°的光滑斜面上，若不計(jì)彈簧質(zhì)量，在繩子被

16、剪斷瞬間，A、B兩球的加速度分別為(　　) 圖8 A.都等于 B.和0 C.·和0 D.0和· 答案　D 解析　對(duì)A：在剪斷繩子之前，A處于平衡狀態(tài)，所以彈簧的拉力等于A的重力沿斜面的分力.在剪斷上端的繩子的瞬間，繩子上的拉力立即減為零，而彈簧的伸長(zhǎng)量沒(méi)有來(lái)得及發(fā)生改變，故彈力不變?nèi)缘扔贏的重力沿斜面的分力.故A球的加速度為零；對(duì)B：在剪斷繩子之前，對(duì)B球進(jìn)行受力分析，B受到重力、彈簧對(duì)它斜向下的拉力、支持力及繩子的拉力，在剪斷上端的繩子的瞬間，繩子上的拉力立即減為零，對(duì)B球進(jìn)行受力分析，則B受到重力、彈簧斜向下的拉力、支持力.所以根據(jù)牛頓第二定律得：aB＝＝·，故選D.

17、 7.如圖9所示用力F拉a、b、c三個(gè)物體在光滑水平面上運(yùn)動(dòng)，現(xiàn)在中間的物體b上加一塊橡皮泥，它和中間的物體一起運(yùn)動(dòng)，且原拉力F不變，那么加上橡皮泥以后，兩段繩的拉力FTa和FTb的變化情況是(　　) 圖9 A.FTa增大 B.FTb增大 C.FTa減小 D.FTb減小 答案　AD 解析　設(shè)c物體質(zhì)量為m，a物體質(zhì)量為m′，整體質(zhì)量為M，整體的加速度a＝，對(duì)c物體分析，F(xiàn)Tb＝ma＝，對(duì)a物體分析，有F－FTa＝m′a，解得FTa＝F－.在b物體上加上一塊橡皮泥，則M增大，加速度a減小，因?yàn)閙、m′不變，所以FTb減小，F(xiàn)Ta增大，A、D正確. 考題四　“傳送帶”、“

18、滑塊－木板模型”問(wèn)題 1.傳送帶問(wèn)題分析的要點(diǎn)是物體與傳送帶間的摩擦力，關(guān)注點(diǎn)是兩個(gè)時(shí)刻： (1)初始時(shí)刻物體相對(duì)于傳送帶的速度或滑動(dòng)方向決定了該時(shí)刻摩擦力的方向. (2)物體與傳送帶速度相等的時(shí)刻摩擦力的大小(或有無(wú))、性質(zhì)(滑動(dòng)摩擦力或靜摩擦力)或方向會(huì)發(fā)生改變.正確判斷這兩個(gè)時(shí)刻的摩擦力，才能正確確定物體的運(yùn)動(dòng)性質(zhì). 2.分析滑塊—木板類(lèi)模型時(shí)要抓住一個(gè)轉(zhuǎn)折和兩個(gè)關(guān)聯(lián) (1)一個(gè)轉(zhuǎn)折——滑塊與木板達(dá)到相同速度或者滑塊從木板上滑下是受力和運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化的轉(zhuǎn)折點(diǎn). (2)兩個(gè)關(guān)聯(lián)——轉(zhuǎn)折前、后受力情況之間的關(guān)聯(lián)和滑塊、木板位移與板長(zhǎng)之間的關(guān)聯(lián).一般情況下，由于摩擦力或其他力的轉(zhuǎn)

19、變，轉(zhuǎn)折前、后滑塊和木板的加速度都會(huì)發(fā)生變化，因此以轉(zhuǎn)折點(diǎn)為界，對(duì)轉(zhuǎn)折前、后進(jìn)行受力分析是建立模型的關(guān)鍵. 例4　(18分)如圖10所示，傳送帶Ⅰ與水平面的夾角為30°，傳送帶Ⅱ與水平面的夾角為37°，兩傳送帶與一小段光滑的水平面BC平滑連接.兩傳送帶均沿順時(shí)針?lè)较騽蛩俾蔬\(yùn)行.現(xiàn)將裝有貨物的箱子輕放至傳送帶Ⅰ的A點(diǎn)，運(yùn)送到水平面上后，工作人員將箱子內(nèi)的物體取下，箱子速度不變繼續(xù)運(yùn)動(dòng)到傳送帶Ⅱ上，傳送帶Ⅱ的D點(diǎn)與高處平臺(tái)相切.已知箱子的質(zhì)量M＝1 kg，物體的質(zhì)量m＝3 kg，傳送帶Ⅰ的速度v1＝8 m/s，AB長(zhǎng)L1＝15 m，與箱子間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1＝.傳送帶Ⅱ的速度v2＝4 m/s

20、，CD長(zhǎng)L2＝8 m，由于水平面BC上不小心撒上水，致使箱子與傳送帶Ⅱ間的動(dòng)摩擦因數(shù)變?yōu)棣?＝0.5，重力加速度g＝10 m/s2.求： (1)裝著物體的箱子在傳送帶Ⅰ上運(yùn)動(dòng)的時(shí)間； (2)計(jì)算說(shuō)明，箱子能否運(yùn)送到高處平臺(tái)上？(已知sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8) 圖10 [思維規(guī)范流程] 步驟1：在傳送帶Ⅰ上列牛頓第二定律方程： 假設(shè)共速，列運(yùn)動(dòng)學(xué)方程： 加速時(shí)間： 勻速時(shí)間： 總時(shí)間： 對(duì)整體：μ1(M＋m)gcos 30°－(M＋m)g·sin 30° ＝(M＋m)a1 ① 得a1＝2.5 m/s2 ② x1＝＝12.8 m(

21、<15 m) ③ t1＝＝3.2 s ④ t2＝＝0.275 s ⑤ t＝t1＋t2＝3.475 s ⑥ 步驟2，在傳送帶Ⅱ上列牛頓第二定律方程： 假設(shè)共速，判斷箱子的運(yùn)動(dòng)， 列牛頓第二定律方程： 結(jié)論 對(duì)箱子：μ2Mgcos 37°＋Mgsin 37°＝Ma2 ⑦ 得a2＝10 m/s2 ⑧ x2＝＝2.4 m(<8 m) ⑨ 因Mgsin 37°>μ2Mgcos 37° ⑩ 故箱子繼續(xù)減速 Mgsin 37°－μ2Mgcos 37°＝Ma3 ? 得a3＝2 m/s2 ? x3＝＝4 m ? x2＋x3＝6.4 m<8 m ? 不能運(yùn)

22、送到高處平臺(tái)上. ? ①⑦?各式2分，其余各式1分 變式訓(xùn)練 8.如圖11甲所示，足夠長(zhǎng)的傳送帶與水平面夾角為θ，在傳送帶上某位置輕輕放置一小滑塊，小滑塊與傳送帶間動(dòng)摩擦因數(shù)為μ，小滑塊速度隨時(shí)間變化關(guān)系如圖乙所示，v0、t0已知，則(　　) 圖11 A.傳送帶一定逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng) B.μ＝tan θ＋ C.傳送帶的速度大于v0 D.t0后滑塊的加速度為2gsin θ－ 答案　AD 解析　若傳送帶順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)，當(dāng)滑塊下滑時(shí)(mgsin θ>μmgcos θ)，將一直勻加速到底端；當(dāng)滑塊上滑時(shí)(mgsin θ<μmgcos θ)，先勻加速運(yùn)動(dòng)，在速度相等后將勻速運(yùn)動(dòng)，兩種均不

23、符合運(yùn)動(dòng)圖象；故傳送帶是逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)，選項(xiàng)A正確.滑塊在0～t0內(nèi)，滑動(dòng)摩擦力向下，做勻加速下滑，a1＝gsin θ＋μgcos θ，由圖可知a1＝，則μ＝－tan θ，選項(xiàng)B錯(cuò)誤.傳送帶的速度等于v0，選項(xiàng)C錯(cuò)誤.等速后的加速度a2＝gsin θ－μgcos θ，代入μ值得a2＝2gsin θ－，選項(xiàng)D正確. 9.正方形木板水平放置在地面上，木板的中心靜置一小滑塊(可視為質(zhì)點(diǎn))，如圖12所示為俯視圖，為將木板從滑塊下抽出，需要對(duì)木板施加一個(gè)作用線通過(guò)木板中心點(diǎn)的水平恒力F.已知木板邊長(zhǎng)L＝2 m、質(zhì)量M＝3 kg，滑塊質(zhì)量m＝2 kg，滑塊與木板、木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ＝0.2，g取

24、10 m/s2，設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力.求： 圖12 (1)要將木板抽出，水平恒力F需滿(mǎn)足的條件； (2)當(dāng)水平恒力F＝29 N時(shí)，在木板抽出時(shí)滑塊能獲得的最大速率. 答案　(1)F≥20 N　(2) m/s 解析　(1)能抽出木板，滑塊與木板發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)，當(dāng)滑塊達(dá)到隨木板運(yùn)動(dòng)的最大加速度時(shí)，拉力最小. 對(duì)滑塊，有：μmg＝ma 對(duì)木板，有：Fmin－μ(M＋m)g－μmg＝Ma 聯(lián)立解得：Fmin＝2μ(M＋m)g＝20 N 故抽出木板，水平恒力F至少為20 N (2)要使滑塊獲得的速度最大，則滑塊在木板上相對(duì)滑動(dòng)的距離最大，故應(yīng)沿木板的對(duì)角線方向抽木板. 設(shè)

25、此時(shí)木板加速度為a1，則有： F－μ(M＋m)g－μmg＝Ma1 由：a1t2－μgt2＝L vmax＝μgt 聯(lián)立解得： vmax＝ m/s 專(zhuān)題規(guī)范練 1.伽利略曾說(shuō)過(guò)：“科學(xué)是在不斷改變思維角度的探索中前進(jìn)的”.他在著名的斜面實(shí)驗(yàn)中，讓小球分別沿傾角不同、阻力很小的斜面從靜止開(kāi)始滾下，他通過(guò)實(shí)驗(yàn)觀察和邏輯推理，得到的正確結(jié)論有(　　) A.傾角一定時(shí)，小球在斜面上的速度與時(shí)間的平方成正比 B.傾角一定時(shí)，小球在斜面上的位移與時(shí)間的平方成正比 C.斜面長(zhǎng)度一定時(shí)，小球從頂端滾到底端時(shí)的速度與傾角無(wú)關(guān) D.斜面長(zhǎng)度一定時(shí)，小球從頂端滾到底端所需的時(shí)間與傾角無(wú)關(guān) 答案　

26、B 解析　伽利略通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)定出小球沿斜面下滑的運(yùn)動(dòng)是勻加速直線運(yùn)動(dòng)，位移與時(shí)間的二次方成正比，并證明了速度隨時(shí)間均勻變化，故A錯(cuò)誤，B正確；若斜面光滑，斜面長(zhǎng)度一定時(shí)，小球從頂端滾到底端時(shí)的速度隨傾角的力增大而增大，故C錯(cuò)誤；斜面長(zhǎng)度一定時(shí)，小球從頂端滾到底端所需的時(shí)間隨傾角的增大而減小，故D錯(cuò)誤. 2.(多選)如圖1所示，傾角θ＝30°的光滑斜面體固定在水平面上，斜面長(zhǎng)度L＝0.8 m，一質(zhì)量m＝1×10－3 kg、帶電量q＝＋1×10－4C的帶電小球靜止在斜面底端.現(xiàn)要使小球能夠到達(dá)斜面頂端，可施加一沿斜面向上、場(chǎng)強(qiáng)大小為E＝100 V/m的勻強(qiáng)電場(chǎng)，重力加速度g＝10 m/s2，則這

27、個(gè)勻強(qiáng)電場(chǎng)存在的時(shí)間t可能為(　　) 圖1 A.0.5 s B.0.4 s C.0.3 s D.0.2 s 答案　AB 解析　有電場(chǎng)時(shí)，根據(jù)牛頓定律可知：Eq－mgsin 30°＝ma1，解得a1＝5 m/s2，方向沿斜面向上；撤去電場(chǎng)時(shí)，小球的加速度a2＝gsin 30°＝5 m/s2，方向沿斜面向下；設(shè)電場(chǎng)存在的時(shí)間為t1，撤去電場(chǎng)后，恰好能到達(dá)斜面頂端，做減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2，則a1t1＝a2t2；且a1t＋a2t＝L；聯(lián)立解得： t1＝t2＝0.4 s，故要想使小球到達(dá)斜面頂端則電場(chǎng)存在的時(shí)間應(yīng)該大于或等于0.4 s. 3.如圖2所示，a、b、c三個(gè)物體在同一條直線

28、上運(yùn)動(dòng)，其位移與時(shí)間的關(guān)系圖象中，圖線c是一條x＝0.4t2的拋物線.有關(guān)這三個(gè)物體在0～5 s內(nèi)的運(yùn)動(dòng)，下列說(shuō)法正確的是(　　) 圖2 A.a物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng) B.c物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng) C.t＝5 s時(shí)，a物體速度比c物體速度大 D.a、b兩物體都做勻速直線運(yùn)動(dòng)，且速度相同 答案　B 解析　位移圖象傾斜的直線表示物體做勻速直線運(yùn)動(dòng)，則知a、b兩物體都做勻速直線運(yùn)動(dòng).由圖看出，a、b兩圖線的斜率大小相等、正負(fù)相反，說(shuō)明兩物體的速度大小相等、方向相反，所以速度不同.故A、D錯(cuò)誤；圖線c是一條x＝0.4t2的拋物線，結(jié)合x(chóng)＝v0t＋at2可知，c做初速度為0，加速度為0.8

29、 m/s2的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，故B正確.圖象的斜率大小等于速度大小，根據(jù)圖象可知t＝5 s時(shí)，c物體速度最大.故C錯(cuò)誤. 4.帶同種電荷的a、b兩小球在光滑水平面上相向運(yùn)動(dòng).已知當(dāng)小球間距小于或等于L時(shí)，兩者間的庫(kù)侖力始終相等；小球間距大于L時(shí)，庫(kù)侖力為零.兩小球運(yùn)動(dòng)時(shí)始終未接觸，運(yùn)動(dòng)時(shí)速度v隨時(shí)間t的變化關(guān)系圖象如圖3所示.由圖可知(　　) 圖3 A.a小球質(zhì)量大于b小球質(zhì)量 B.在t2時(shí)刻兩小球間距最大 C.在0～t3時(shí)間內(nèi)兩小球間距逐漸減小 D.在0～t2時(shí)間內(nèi)b小球所受斥力方向始終與運(yùn)動(dòng)方向相反 答案　A 解析　從速度－時(shí)間圖象可以看出b小球速度－時(shí)間圖象的斜率絕對(duì)值

30、較大，所以b小球的加速度較大，兩小球之間的排斥力為相互作用力，大小相等，根據(jù)a＝知，加速度大的質(zhì)量小，所以a小球質(zhì)量大于b小球質(zhì)量，故A正確；t1～t2時(shí)間內(nèi)，二者做同向運(yùn)動(dòng)，所以當(dāng)速度相等時(shí)距離最近，即t2時(shí)刻兩小球距離最小，之后距離又開(kāi)始逐漸變大，故B、C錯(cuò)誤；b球在0～t1時(shí)間內(nèi)做勻減速運(yùn)動(dòng)，所以0～t1時(shí)間內(nèi)排斥力與運(yùn)動(dòng)方向相反，在t1～t2時(shí)間內(nèi)做勻加速運(yùn)動(dòng)，斥力方向與運(yùn)動(dòng)方向相同，故D錯(cuò)誤. 5.我國(guó)航天員要在“天宮一號(hào)”航天器實(shí)驗(yàn)艙的桌面上測(cè)量物體的質(zhì)量，采用的方法如下：質(zhì)量為m1的標(biāo)準(zhǔn)物A的前后連接有質(zhì)量均為m2的兩個(gè)力傳感器.待測(cè)質(zhì)量的物體B連接在后傳感器上.在某一外力作用

31、下整體在桌面上運(yùn)動(dòng)，如圖4所示.穩(wěn)定后標(biāo)準(zhǔn)物A前后兩個(gè)傳感器的讀數(shù)分別為F1、F2，由此可知待測(cè)物體B的質(zhì)量為(　　) 圖4 A. B. C. D. 答案　B 解析　以整體為研究對(duì)象，由牛頓第二定律得：F1＝(m1＋2m2＋m)a；隔離B物體，由牛頓第二定律得：F2＝ma；聯(lián)立可得：m＝，B對(duì). 6.如圖5所示，物塊A放在木板B上，A、B的質(zhì)量均為m，A、B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ，B與地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為.若將水平力作用在A上，使A剛好要相對(duì)B滑動(dòng)，此時(shí)A的加速度為a1；若將水平力作用在B上，使B剛好要相對(duì)A滑動(dòng)，此時(shí)B的加速度為a2，則a1與a2的比為(　　)

32、圖5 A.1∶1 B.2∶3 C.1∶3 D.3∶2 答案　C 解析　將水平力作用在A上，使A剛好要相對(duì)B滑動(dòng)，此時(shí)A、B間的摩擦達(dá)到最大靜摩擦，則對(duì)木板B根據(jù)牛頓第二定律：μmg－·2mg＝ma1，解得a1＝μg；將水平力作用在B上，使B剛好要相對(duì)A滑動(dòng)，則對(duì)物塊A：μmg＝ma2，解得a2＝μg，則a1∶a2＝1∶3. 7.如圖6所示，質(zhì)量為M＝10 kg的小車(chē)停放在光滑水平面上.在小車(chē)右端施加一個(gè)F＝10 N的水平恒力.當(dāng)小車(chē)向右運(yùn)動(dòng)的速度達(dá)到2.8 m/s時(shí)，在其右端輕輕放上一質(zhì)量m＝2.0 kg的小黑煤塊(小黑煤塊視為質(zhì)點(diǎn)且初速度為零)，煤塊與小車(chē)間動(dòng)摩擦因數(shù)μ＝0.2

33、0，g＝10 m/s2.假定小車(chē)足夠長(zhǎng).則下列說(shuō)法正確的是(　　) 圖6 A.煤塊在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中先做勻加速直線運(yùn)動(dòng)穩(wěn)定后做勻速直線運(yùn)動(dòng) B.小車(chē)一直做加速度不變的勻加速直線運(yùn)動(dòng) C.煤塊在3 s內(nèi)前進(jìn)的位移為9 m D.小煤塊最終在小車(chē)上留下的痕跡長(zhǎng)度為2.8 m 答案　D 解析　當(dāng)小煤塊剛放到小車(chē)上時(shí)，做加速度為a1＝μg＝2 m/s2的勻加速運(yùn)動(dòng)，此時(shí)小車(chē)的加速度：a2＝＝ m/s2＝0.6 m/s2，當(dāng)達(dá)到共速時(shí)：v＝v0＋a2t＝a1t，解得t＝2 s，v＝4 m/s；假設(shè)共速后兩者相對(duì)靜止，則共同加速度a共＝＝ m/s2＝ m/s2，此時(shí)煤塊受到的摩擦力：Ff＝m

34、a共<μmg，則假設(shè)成立，即煤塊在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中先做加速度為2 m/s2的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，穩(wěn)定后繼續(xù)做加速度為 m/s2的勻加速直線運(yùn)動(dòng)，選項(xiàng)A、B錯(cuò)誤；煤塊在前2 s內(nèi)的位移：x1＝t＝×2 m＝4 m；小車(chē)在前2 s內(nèi)的位移：x2＝v0t＋a2t2＝6.8 m；第3秒內(nèi)煤塊的位移：x1′＝vt′＋a共t′2＝ m≈4.4 m，則煤塊在3 s內(nèi)前進(jìn)的位移為4 m＋4.4 m＝8.4 m，選項(xiàng)C錯(cuò)誤；小煤塊在最初2秒內(nèi)相對(duì)小車(chē)的位移為Δx＝x2－x1＝2.8 m，故最終在小車(chē)上留下的痕跡長(zhǎng)度為2.8 m，選項(xiàng)D正確. 8.(多選)如圖7所示，水平擋板A和豎直擋板B固定在斜面體C上，一質(zhì)量為m

35、的光滑小球恰能與兩擋板和斜面體同時(shí)接觸.擋板A、B和斜面體C對(duì)小球的彈力大小分別為FA、FB和FC.現(xiàn)使斜面體和小球一起在水平面上水平向左做加速度為a的勻加速直線運(yùn)動(dòng).若FA和FB不會(huì)同時(shí)存在，斜面體傾角為θ，重力加速度為g，則選項(xiàng)所列圖象中，可能正確的是(　　) 圖7 答案　BD 解析　對(duì)小球進(jìn)行受力分析，當(dāng)a

36、當(dāng)a>gtan θ時(shí)，受力如圖乙，根據(jù)牛頓第二定律 水平方向：FCsin θ＋FB＝ma ③ 豎直方向：FCcos θ＝mg ④ 聯(lián)立③④得：FC＝，F(xiàn)B＝ma－mgtan θ FB與a也成線性關(guān)系，F(xiàn)C不變 所以C錯(cuò)誤，D正確. 9.如圖8所示，長(zhǎng)L＝1.5 m，高h(yuǎn)＝0.45 m，質(zhì)量M＝10 kg的長(zhǎng)方體木箱，在水平面上向右做直線運(yùn)動(dòng).當(dāng)木箱的速度v0＝3.6 m/s時(shí)，對(duì)木箱施加一個(gè)方向水平向左的恒力F＝50 N，并同時(shí)將一個(gè)質(zhì)量m＝1 kg的小球輕放在距木箱右端處的P點(diǎn)(小球可視為質(zhì)點(diǎn)，放在P點(diǎn)時(shí)相對(duì)于地面的速度為零)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，小球脫離木箱落到地面.木箱與地面的動(dòng)摩

37、擦因數(shù)為0.2，其他摩擦均不計(jì).取g＝10 m/s2，求： 圖8 (1)小球從離開(kāi)木箱開(kāi)始至落到地面所用的時(shí)間； (2)小球放上P點(diǎn)后，木箱向右運(yùn)動(dòng)的最大位移； (3)小球離開(kāi)木箱時(shí)木箱的速度. 答案　(1)0.3 s　(2)0.9 m　(3)2.8 m/s，方向向左 解析　(1)木箱上表面的摩擦不計(jì)，因此小球在離開(kāi)木箱前相對(duì)地面處于靜止?fàn)顟B(tài)，離開(kāi)木箱后將做自由落體運(yùn)動(dòng). 由h＝gt2，得t＝＝ s＝0.3 s 小球從離開(kāi)木箱開(kāi)始至落到地面所用的時(shí)間為0.3 s. (2)小球放到木箱后，木箱的加速度為： a1＝ ＝ m/s2＝7.2 m/s2 木箱向右運(yùn)動(dòng)的最大位

38、移為： x1＝＝ m＝0.9 m 小球放上P點(diǎn)后，木箱向右運(yùn)動(dòng)的最大位移為0.9 m. (3)x1小于1 m，所以小球不會(huì)從木箱的左端掉下，木箱向左運(yùn)動(dòng)的加速度為 a2＝＝ m/s2 ＝2.8 m/s2 設(shè)木箱向左運(yùn)動(dòng)的距離為x2時(shí)，小球脫離木箱，則 x2＝x1＋＝(0.9＋0.5) m＝1.4 m 設(shè)木箱向左運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2，則： 由x2＝a2t 得：t2＝ ＝ s＝1 s 所以，小球離開(kāi)木箱的瞬間，木箱的速度方向向左，大小為：v2＝a2t2＝2.8×1 m/s＝2.8 m/s. 10.如圖9甲所示，質(zhì)量為m＝20 kg的物體在大小恒定的水平外力作用下，沖上一足夠長(zhǎng)

39、從右向左以恒定速度v0＝－10 m/s傳送物體的水平傳送帶，從物體沖上傳送帶開(kāi)始計(jì)時(shí)，物體的速度－時(shí)間圖象如圖乙所示，已知0～2 s內(nèi)水平外力與物體運(yùn)動(dòng)方向相反，2～4 s內(nèi)水平外力與物體運(yùn)動(dòng)方向相反，g取10 m/s2.求： 甲 乙 圖9 (1)物體與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)； (2)0～4 s內(nèi)物體與傳送帶間的摩擦熱Q. 答案　(1)0.3　(2)2 880 J 解析　(1)設(shè)水平外力大小為F，由圖象可知0～2 s內(nèi)物體做勻減速直線運(yùn)動(dòng)，加速度大小為a1＝5 m/s2，由牛頓第二定律得：F＋Ff＝ma1 2～4 s內(nèi)物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，加速度大小為a2＝1 m/s2，由牛頓第二定律得：Ff－F＝ma2 解得：Ff＝60 N 又Ff＝μmg 由以上各式解得：μ＝0.3 (2)0～2 s內(nèi)物體的對(duì)地位移 x1＝t1＝10 m 傳送帶的對(duì)地位移x1′＝v0t1＝－20 m 此過(guò)程中物體與傳送帶間的摩擦熱 Q1＝Ff(x1－x1′)＝1 800 J 2～4 s內(nèi)物體的對(duì)地位移 x2＝t2＝－2 m 傳送帶的對(duì)地位移 x2′＝v0t2＝－20 m 此過(guò)程中物體與傳送帶間的摩擦熱 Q2＝Ff(x2－x2′)＝1 080 J 0～4 s內(nèi)物體與傳送帶間的摩擦熱 Q＝Q1＋Q2＝2 880 J 19