《(通用版)2021版高考物理大一輪復(fù)習 課后限時集訓(xùn)9 牛頓運動定律的綜合應(yīng)用》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(通用版)2021版高考物理大一輪復(fù)習 課后限時集訓(xùn)9 牛頓運動定律的綜合應(yīng)用(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時集訓(xùn)9
牛頓運動定律的綜合應(yīng)用
建議用時:45分鐘
1.(2019·山東大學附中二模)如圖所示,物塊A、B質(zhì)量相等,在恒力F作用下,在水平面上做勻加速直線運動。若物塊與水平面間接觸面光滑,物塊A的加速度大小為a1,物塊A、B間的相互作用力大小為FN1;若物塊與水平面間接觸面粗糙,且物塊A、B與水平面間的動摩擦因數(shù)相同,物塊B的加速度大小為a2,物塊A、B間的相互作用力大小為FN2。則下列說法正確的是( )
A.a(chǎn)1=a2,F(xiàn)N1>FN2 B.a(chǎn)1=a2,F(xiàn)N1=FN2
C.a(chǎn)1>a2,F(xiàn)N1>FN2 D.a(chǎn)1>a2,F(xiàn)N1=FN2
D [設(shè)A、B的質(zhì)量為m,接觸面
2、光滑時,對整體分析有a1==,對B分析FN1=mBa1=。接觸面粗糙時,對整體分析有a2==-μg,可知a1>a2;對B分析有FN2=ma2+μmg=,則FN1=FN2。故D正確。]
2.用外力F拉一物體使其做豎直上升運動,不計空氣阻力,加速度a隨外力F的變化關(guān)系如圖所示,下列說法正確的是( )
A.物體的質(zhì)量為
B.地球表面的重力加速度為2a0
C.當a>0時,物體處于失重狀態(tài)
D.當a=a1時,拉力F=a1
A [當F=0時a=-a0,此時的加速度為重力加速度,故g=a0,所以B錯誤。當a=0時,拉力F=F0,拉力大小等于重力,故物體的質(zhì)量為,所以A正確。當a>0時,加速
3、度方向豎直向上,物體處于超重狀態(tài),所以C錯誤。當a=a1時,由牛頓第二定律得F-mg=ma1,又m=、g=a0,故拉力F=(a1+a0),所以D錯誤。]
3.(多選)(2019·山東泰安二模)如圖所示,一足夠長的木板靜止在粗糙的水平面上,t=0時刻滑塊從板的左端以速度v0水平向右滑行,木板與滑塊間存在摩擦,且最大靜摩擦力等于滑動摩擦力?;瑝K的v-t圖象可能是( )
A B
C D
AC [滑塊滑上木板,受到木板對滑塊向左的滑動摩擦力,做勻減速運動,若木塊對木板的摩擦力大于地面對木板的摩擦力,則木板做勻加速直線運動,當兩者速度相等時,一起做勻減速運動
4、。設(shè)木塊與木板間的動摩擦因數(shù)為μ1,木板與地面間的動摩擦因數(shù)為μ2,木塊的質(zhì)量為m,木板的質(zhì)量為M,知木板若滑動,則μ1mg>μ2(M+m)g,最后一起做勻減速運動,加速度a′=μ2g,開始時木塊做勻減速運動的加速度大小為a=μ1g>μ2g,知圖線的斜率變小,故C正確,D錯誤。若μ1mg<μ2(M+m)g,則木板不動,滑塊一直做勻減速運動,故A正確。由于地面有摩擦力,最終木塊和木板不可能一起做勻速直線運動,故B錯誤。]
4.(2019·山東師范大學附中模擬)如圖所示,一質(zhì)量為M=2 kg、傾角為θ=45°的斜面體放在光滑水平地面上,斜面上疊放一質(zhì)量為m=1 kg的光滑楔形物塊,物塊在水平恒力
5、F的作用下與斜面體一起恰好保持相對靜止地向右運動。重力加速度取g=10 m/s2。下列判斷正確的是( )
A.物塊對斜面的壓力大小FN=5 N
B.斜面體的加速度大小為a=10 m/s2
C.水平恒力大小F=15 N
D.若水平作用力F作用到M上系統(tǒng)仍保持相對靜止,則F將變小
C [對M、m整體分析,受重力、支持力和推力,根據(jù)牛頓第二定律可得,水平方向:F=(M+m)a;豎直方向:N=(M+m)g;再對M分析,受重力、壓力FN、支持力,根據(jù)牛頓第二定律可得,水平方向:FNsin θ=Ma;豎直方向:FNcos θ+Mg=N;聯(lián)立解得:a==5 m/s2;F==15 N;FN==
6、10 N,故A、B錯誤,C正確;若水平作用力F作用到M上系統(tǒng)仍保持相對靜止,則對整體:F=(M+m)a′;對m:mgtan 45°=ma′,解得F=(M+m)g=30 N,即F變大,故D錯誤。]
5.(多選)如圖所示,水平傳送帶A、B兩端相距x=4 m,以v0=4 m/s的速度(始終保持不變)順時針運轉(zhuǎn),今將一小煤塊(可視為質(zhì)點)無初速度地輕放至A端,由于煤塊與傳送帶之間有相對滑動,會在傳送帶上留下劃痕。已知煤塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)μ=0.4,取重力加速度大小g=10 m/s2,則煤塊從A端運動到B端的過程中( )
A.煤塊從A端運動到B端的時間是2.25 s
B.煤塊從A端運動
7、到B端的時間是1.5 s
C.劃痕長度是0.5 m
D.劃痕長度是2 m
BD [根據(jù)牛頓第二定律,煤塊的加速度a==4 m/s2,煤塊運動到速度與傳送帶速度相等時的時間t1==1 s,位移大小x1=at=2 m<x,此后煤塊與傳送帶以相同的速度勻速運動直至B端,所以劃痕長度即為煤塊相對于傳送帶的位移大小,即Δx=v0t1-x1=2 m,選項D正確,C錯誤;x2=x-x1=2 m,勻速運動的時間t2==0.5 s,運動的總時間t=t1+t2=1.5 s,選項B正確,A錯誤。]
6.(2019·江蘇高考)如圖所示,質(zhì)量相等的物塊A和B疊放在水平地面上,左邊緣對齊。A與B、B與地面間的動摩
8、擦因數(shù)均為μ。先敲擊A,A立即獲得水平向右的初速度,在B上滑動距離L后停下。接著敲擊B,B立即獲得水平向右的初速度,A、B都向右運動,左邊緣再次對齊時恰好相對靜止,此后兩者一起運動至停下。最大靜摩擦力等于滑動摩擦力,重力加速度為g。求:
(1)A被敲擊后獲得的初速度大小vA;
(2)在左邊緣再次對齊的前、后,B運動加速度的大小aB、a′B;
(3)B被敲擊后獲得的初速度大小vB。
[解析] 本題通過板——塊組合模型考查了牛頓運動定律的綜合應(yīng)用,考查了學生的綜合分析能力與應(yīng)用數(shù)學知識處理物理問題的能力,體現(xiàn)了科學思維中的模型建構(gòu)、科學推理等素養(yǎng)要素。
A、B的運動過程如圖所示
9、
(1)由牛頓運動定律知,A加速度的大小aA=μg
勻變速直線運動2aAL=v
解得vA=。
(2)設(shè)A、B的質(zhì)量均為m
對齊前,B所受合外力大小F=3μmg
由牛頓運動定律F=maB,得aB=3μg
對齊后,A、B所受合外力大小F′=2μmg
由牛頓運動定律F′=2ma′B,得a′B=μg。
(3)經(jīng)過時間t,A、B達到共同速度v,位移分別為xA、xB,A加速度的大小等于aA
則v=aAt,v=vB-aBt
xA=aAt2,xB=vBt-aBt2
且xB-xA=L
解得vB=2。
[答案] (1) (2)3μg μg (3)2
7.(2019·馬鞍山檢測)兩物塊A
10、、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
11、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
8.(多選)如圖所示,白色傳送帶保持v0=10 m/s的速度逆時針轉(zhuǎn)動,現(xiàn)將一質(zhì)量為0.4 kg的煤塊輕
12、放在傳送帶的A端,煤塊與傳送帶間動摩擦因數(shù)μ=0.5,傳送帶AB兩端距離x=16 m,傳送帶傾角為37°,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2)( )
A.煤塊從A端運動到B端所經(jīng)歷的時間為2 s
B.煤塊從A端運動到B端相對傳送帶的位移為6 m
C.煤塊從A端運動到B端畫出的痕跡長度為5 m
D.煤塊從A端運動到B端摩擦產(chǎn)生的熱量為6.4 J
AC [煤塊剛放上傳送帶時的加速度大小為a1==gsin 37°+μgcos 37°=6 m/s2+0.5×8 m/s2=10 m/s2,
則煤塊速度達到傳送帶速度的時間為:
t1== s=1 s,
13、
位移為:x1== m=5 m,
煤塊速度達到傳送帶速度后的加速度為:
a2==gsin 37°-μgcos 37°
=6 m/s2-4 m/s2=2 m/s2,
根據(jù)x-x1=v0t2+a2t代入數(shù)據(jù)解得:t2=1 s,
則煤塊從A端運動到B端所經(jīng)歷的時間為:
t=t1+t2=2 s,故A正確。煤塊速度達到傳送帶速度時,相對位移大小Δx1=v0t1-x1=10 m-5 m=5 m,物塊速度達到傳送帶速度后相對位移的大小Δx2=x-x1-v0t2=11 m-10×1 m=1 m,則相對位移的大小Δx=Δx1-Δx2=5 m-1 m=4 m,故B錯誤。留下的痕跡長度Δx′=Δx1=5
14、 m,故C正確。摩擦產(chǎn)生的熱量Q=μmgcos 37°Δx1+μmgcos 37°Δx2=0.5×4×0.8×5 J+0.5×4×0.8×1 J=9.6 J,故D錯誤。]
9.(多選)(2019·濱州二模)如圖所示,小車分別以加速度a1、a2、a3、a4向右做勻加速運動,bc是固定在小車上的水平橫桿,物塊M穿在桿上,M通過細線懸吊著小物體m,m在小車的水平底板上,加速度為a1、a2時,細線在豎直方向上,全過程中M始終未相對桿bc移動,M、m與小車保持相對靜止,M受到的摩擦力大小分別為f1、f2、f3、f4,則以下結(jié)論正確的是( )
A.若=,則= B.若=,則=
C.若=,則= D
15、.若=,則=
CD [對第一、二幅圖有:若=,對M根據(jù)牛頓第二定律有:f=Ma,則=,故選項A錯誤;對第二、三幅圖有:f2=Ma2,設(shè)細線的拉力為F,則f3-Fsin θ=Ma3,若=,則≠,故選項B錯誤;對第三、四幅圖有:對M和m整體分析:f=(M+m)a,若=,則=,故選項C正確;m水平方向有:F3sin θ=ma3、F4sin α=ma4,豎直方向有:F3cos θ=mg、F4cos α=mg,解得a3=gtan θ、a4=gtan α,若=,則=,故選項D正確。]
10.(2019·渤海高中模擬)如圖所示,傳送帶的傾角θ=37°,從A到B長度為16 m,傳送帶以10 m/s的速度逆
16、時針轉(zhuǎn)動。在傳送帶上A端無初速度地放一個質(zhì)量為m=0.5 kg的黑色煤塊,它與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)為μ=0.5。煤塊在傳送帶上經(jīng)過會留下黑色劃痕。已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2,求:
(1)煤塊從A到B的時間;
(2)煤塊從A到B的過程中傳送帶上留下劃痕的長度;
(3)若傳送帶逆時針轉(zhuǎn)動的速度可以調(diào)節(jié),煤塊從A點到達B點的最短時間是多少?
[解析] (1)開始階段,由牛頓第二定律得
mgsin θ+μmgcos θ=ma1
所以a1=gsin θ+μgcos θ
解得a1=10 m/s2
煤塊加速至與傳送帶速度相等時需要的時間為
17、t1== s=1 s
煤塊發(fā)生的位移為
x1=a1t=×10×12 m=5 m<16 m
所以煤塊加速到10 m/s時仍未到達B點,此后摩擦力方向改變;
第二階段有mgsin θ-μmgcos θ=ma2
解得a2=2 m/s2
設(shè)第二階段煤塊滑動到B點的時間為t2,則LAB-x1=vt2+a2t
解得t2=1 s
煤塊從A到B的時間t=t1+t2=1 s+1 s=2 s。
(2)第一階段煤塊的速度小于傳送帶速度,煤塊相對傳送帶向上移動,煤塊與傳送帶的相對位移大小為
Δx1=vt1-x1=10×1 m-5 m=5 m
故煤塊相對于傳送帶上移5 m
第二階段煤塊的速度大于
18、傳送帶速度,煤塊相對傳送帶向下移動,煤塊相對于傳送帶的位移大小為
Δx2=(LAB-x1)-vt2
解得Δx2=1 m
即煤塊相對傳送帶下移1 m
故傳送帶表面留下黑色炭跡的長度為L=Δx1=5 m。
(3)若增加傳送帶的速度,煤塊一直以加速度a1做勻加速運動時,從A運動到B的時間最短,
則有LAB=a1t
可得tmin= s。
[答案] (1)2 s (2)5 m (3) s
11.(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
19、度大小為vB=14 m/s,方向水平向右,木板B運動的v-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
20、小為aA== m/s2=1 m/s2,方向水平向右。
當A水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
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
9