- 2021-05-23 发布 |
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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版 牛顿运动定律的综合应用课时作业
2020届一轮复习人教版 牛顿运动定律的综合应用 课时作业 (建议用时:40分钟) [基础对点练] 题组一:超重、失重现象 1.下面关于失重和超重的说法,正确的是( ) A.物体处于失重状态时,所受重力减小;处于超重状态时,所受重力增大 B.在电梯上出现失重现象时,电梯必定处于下降过程 C.在电梯上出现超重现象时,电梯有可能处于下降过程 D.只要物体运动的加速度方向向上,物体必定处于失重状态 C [加速度方向向下,物体处于失重状态,加速度方向向上,物体处于超重状态,超重和失重并非物体的重力增大或减小,而是使悬绳(或支持面)的弹力增大或减小,故A、D均错误。电梯加速向上运动时,物体处于超重状态,电梯减速下降时,物体也处于超重状态,电梯减速上升时,物体处于失重状态,故B错误,C正确。] 2.如图所示,一位同学站在机械指针体重计上,突然下蹲到静止。根据超重和失重现象的分析方法,判断整个下蹲过程体重计上指针示数的变化情况是( ) A.先小于体重,后大于体重,最后等于体重 B.先大于体重,后小于体重,最后等于体重 C.先小于体重,后等于体重 D.先大于体重,后等于体重 A [此同学受到重力和体重计的支持力的作用。开始重心加速下降,处于失重状态,则支持力小于重力;后来重心减速下降,处于超重状态,则支持力大于重力,最后静止时等于重力。因此,体重计的示数将先小于体重,后大于体重,最后等于体重。A选项正确。] 3.(2019·赣州检测)电梯顶上悬挂一根劲度系数是200 N/m的弹簧,弹簧的原长为20 cm,在弹簧下端挂一个质量为0.4 kg的砝码。当电梯运动时,测出弹簧长度变为23 cm,g取10 m/s2,则电梯的运动状态及加速度大小为( ) A.匀加速上升,a=2.5 m/s2 B.匀减速上升,a=2.5 m/s2 C.匀加速上升,a=5 m/s2 D.匀减速上升,a=5 m/s2 C [由牛顿第二定律得k(l-l0)-mg=ma,解得a=5 m/s2,电梯匀加速上升,选项C正确,A、B、D错误。] 题组二:动力学中整体法、隔离法的应用 4.(多选)如图所示,水平地面上有三个靠在一起的物块P、Q和R,质量分别为m、2m和3m,物块与地面间的动摩擦因数都为μ。用大小为F的水平外力推动物块P,记R和Q之间相互作用力与Q与P之间相互作用力大小之比为k。下列判断正确的是( ) A.若μ≠0,则k= B.若μ≠0,则k= C.若μ=0,则k= D.若μ=0,则k= BD [若μ≠0,选取P、Q、R三个物体作为研究对象,受力情况如图甲所示,根据牛顿第二定律有F-μ(m+2m+3m)g=(m+2m+3m)a,解得a=-μg;以Q与R为研究对象,Q和P之间相互作用力为F1,受力情况如图乙所示,根据牛顿第二定律有F1-μ(2m+3m)g=(2m+3m)a,解得F1=F;以R为研究对象,R和Q之间的作用力为F2,受力情况如图丙所示,根据牛顿第二定律有F2-μ·3mg=3ma,解得F2=F,则R和Q之间相互作用力F2与Q与P之间相互作用力F1大小之比k==,A错误,B正确。若μ=0,以P、Q、R三个物块为研究对象,根据牛顿第二定律有F=(m+2m+3m)a′,解得a′=;以Q与R为研究对象,根据牛顿第二定律有F′1=(2m+3m)a′,解得F′1=F,以R 为研究对象,根据牛顿第二定律有F′2=3ma′,解得F′2=F,则R和Q之间相互作用力F′2与Q与P之间相互作用力F′1大小之比k′==,C错误,D正确。 甲 乙 丙 ] 5.(2019·黄冈质检)如图所示,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M又通过轻细线悬吊着一个小球m,此时小车正以大小为a的加速度向右做匀加速运动,而M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ。小车的加速度逐渐增加,M始终和小车保持相对静止,当加速度增加到2a时( ) A.横杆对M的摩擦力增加到原来的2倍 B.横杆对M的弹力增加到原来的2倍 C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍 D.细线的拉力增加到原来的2倍 A [对小球和物块组成的整体,分析受力如图甲所示,根据牛顿第二定律得,水平方向:Ff=(M+m)a,竖直方向:FN=(M+m)g,则当加速度增加到2a时,横杆对M的摩擦力Ff增加到原来的2倍,横杆对M的弹力等于两个物体的总重力,保持不变,故A正确,B错误;以小球为研究对象,分析受力情况如图乙所示,由牛顿第二定律得mgtan θ=ma,解得tan θ=,当a增加到两倍时,tan θ变为两倍,但θ不是原来的两倍。细线的拉力FT=,可见,a变为两倍,FT不是原来的两倍,故C、D错误。 甲 乙 ] 6.如图所示,木块A、B静止叠放在光滑水平面上,A的质量为m,B的质量为2m。现施加水平力F拉B(如图甲),A、B刚好不发生相对滑动,一起沿水平面运动。若改用水平力F′拉A(如图乙),使A、B也保持相对静止,一起沿水平面运动,则F′不得超过( ) 甲 乙 A.2F B. C.3F D. B [力F拉物体B时,A、B恰好不滑动,故A、B间的静摩擦力达到最大值,对物体A受力分析,受重力mg、支持力FN1、向前的静摩擦力fm,根据牛顿第二定律,有 fm=ma ① 对A、B整体受力分析,受重力3mg、支持力和拉力F,根据牛顿第二定律,有F=3ma ② 由①②解得fm=F。 当F′作用在物体A上时,A、B恰好不滑动时,A、B间的静摩擦力达到最大值,对物体A,有 F′-fm=ma1 ③ 对整体,有F′=3ma1 ④ 由上述各式联立解得F′=fm=F,即F′的最大值是F。] 题组三:动力学中的图象问题 7.如图所示,E为斜面的中点,斜面上半段光滑,下半段粗糙,一个小物体由顶端静止释放,沿斜面下滑到底端时速度为零。以沿斜面向下为正方向,则物体下滑过程中的位移x、速度v、合力F、加速度a与时间t的关系图象可能正确的是( ) A B C D B [据题意知,物体先匀加速后匀减速,B对;而xt图象的切线斜率是速度,故A错;据v2-v=2ax得v=2a1,0-v=2a2,可见a1=-a2,D错;F1=ma1,F2=ma2,故F1=-F2,即前后二阶段合外力等大反向,C错。故本题应选B。] 8.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有质量为m的物块P(不拴接),系统处于静止状态。现将一竖直向上的恒力F=2mg作用在P上(g为重力加速度),使其向上做加速直线运动。用x表示P离开静止位置的位移,在P向上运动的过程中,下列关于P的加速度a和x之间的关系图象正确的是( ) A B C D C [物块静止时受到向上的弹力和向下的重力,处于平衡状态,有kx0=mg,施加拉力F后,物块向上做加速直线运动,在物块离开弹簧之前,即x≤x0前,对物块分析,根据牛顿第二定律有F+k(x0-x)-mg=ma,所以a=g+,当x>x0后,物块加速度恒为a=g,C正确。] 9.静止于粗糙水平面上的物体,受到方向恒定的水平拉力F的作用,拉力F的大小随时间变化如图甲所示。在拉力F从0逐渐增大的过程中,物体的加速度随时间变化如图乙所示,g取10 m/s2。则下列说法中错误的是( ) 甲 乙 A.物体与水平面间的摩擦力先增大,后减小至某一值并保持不变 B.物体与水平面间的动摩擦因数为0.1 C.物体的质量为6 kg D.4 s末物体的速度为4 m/s C [将题图甲、乙对照可以看出,在0~2 s时间内,物体处于静止状态,静摩擦力逐渐增大到6 N时物体开始有加速度。2 s时力F1=6 N,加速度a1=1 m/s2,利用牛顿第二定律有F1-f=ma1,4 s时力F2=12 N,加速度a2=3 m/s2,利用牛顿第二定律有F2-f=ma2,联立解得物体的质量为m=3 kg,滑动摩擦力f=3 N,小于最大静摩擦力,选项A正确,C错误。由滑动摩擦力公式f=μmg,可得物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.1,选项B正确。物体从2 s时开始运动,根据加速度—时间图象的面积表示速度变化量可知,4 s末物体的速度为v=×2 m/s=4 m/s,选项D正确。] 题组四:动力学中“板块”“传送带”模型 10.(2019·南昌模拟)一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行。现将一个木炭包无初速度地放在传送带的最左端,木炭包将会在传送带上留下一段黑色的径迹。下列说法中正确的是( ) A.黑色的径迹将出现在木炭包的左侧 B.木炭包的质量越大,径迹的长度越短 C.传送带运动的速度越大,径迹的长度越短 D.木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短 D [刚放上木炭包时,木炭包的速度慢,传送带的速度快,木炭包相对于传送带向后滑动,所以黑色的径迹将出现在木炭包的右侧,选项A错误;木炭包在传送带上运动的加速度a=μg,当达到共同速度时,两者不再相对滑动,由v2 =2ax,得木炭包位移为x1=,相对滑动的时间为t=,此时传送带的位移为x2=vt=,故木炭包在传送带上滑动的位移是Δx=x2-x1=,故黑色的径迹与木炭包的质量无关,传送带运动的速度越大,径迹的长度越长,木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短,选项B、C错误,D正确。] 11.(多选)如图甲所示,质量为M=2 kg的木板静止在光滑水平面上,可视为质点的物块(质量设为m)从木板的左侧沿木板上表面水平冲上木板。物块和木板的速度—时间图象如图乙所示,g取10 m/s2,结合图象,下列说法正确的是( ) 甲 乙 A.可求得物块在前2 s内的位移为5 m B.可求得物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.2 C.可求得物块的质量m=2 kg D.可求得木板的长度L=2 m ABC [由运动学图象知,物块在前2 s内的位移x=×1 m+2×1 m=5 m,A正确;0~1 s,两物体加速度大小相同,设物块加速度大小为a1,木板加速度大小为a2,则有μmg=ma1=Ma2,则m=M=2 kg,C正确;μg=2 m/s2,则μ=0.2,B正确;由于物块与木板达到共同速度时不清楚二者的相对位置关系,故无法求出木板的长度,D错误。注意不能认为图象中三角形面积对应木板的长度,实际上三角形面积对应的是木板的最小长度。] [考点综合练] 12.(2019·马鞍山检测)两物块A、B并排放在水平地面上,且两物块接触面为竖直面,现用一水平推力F作用在物块A上,使A、B由静止开始一起向右做匀加速运动,如图甲所示,在A、B的速度达到6 m/s时,撤去推力F。已知A、B质量分别为mA=1 kg、mB=3 kg,A与水平面间的动摩擦因数为μ=0.3,B与地面没有摩擦,B物块运动的vt图象如图乙所示。g取10 m/s2,求: 甲 乙 (1)推力F的大小; (2)A物块刚停止运动时,物块A、B之间的距离。 解析:(1)在水平推力F作用下,物块A、B一起做匀加速运动,加速度为a,由B物块的vt图象得, a== m/s2=3 m/s2 对于A、B整体,由牛顿第二定律得 F-μmAg=(mA+mB)a,代入数据解得F=15 N。 (2)设物块A做匀减速运动的时间为t,撤去推力F后,A、B两物块分离,A在摩擦力作用下做匀减速运动,B做匀速运动,对A,由-μmAg=mAaA,解得aA=-μg=-3 m/s2 t== s=2 s 物块A通过的位移xA=t=6 m 物块B通过的位移 xB=v0t=6×2 m=12 m 物块A刚停止时A、B间的距离 Δx=xB-xA=6 m。 答案:(1)15 N (2)6 m 13.(2019·宜春模拟)如图所示,在倾角θ=37°的固定斜面上放置一质量M=1 kg、长度L=0.75 m的薄平板AB。平板的上表面光滑,其下端B与斜面底端C的距离为4 m。在平板的上端A处放一质量m=0.6 kg的滑块,开始时使平板和滑块都静止,之后将它们无初速释放。设平板与斜面间、滑块与斜面间的动摩擦因数均为μ=0.5,通过计算判断无初速释放后薄平板是否立即开始运动,并求出滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差Δt。(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2) 解析:对薄板,由于Mgsin 37°<μ(M+m)gcos 37°,故滑块在薄板上滑动时,薄板静止不动。 滑块在薄板上滑行时加速度a1=gsin 37°=6 m/s2 到达B点时速度v==3 m/s 滑块由B至C时的加速度a2=gsin 37°-μgcos 37°=2 m/s2 设滑块由B至C所用时间为t,则有LBC=vt+a2t2 代入数据解得t=1 s 对薄板,滑块滑离后才开始运动,加速度 a3=gsin 37°-μgcos 37°=2 m/s2 设滑至C端所用时间为t′,则有LBC=a3t′2 代入数据解得t′=2 s 滑块与平板下端B到达斜面底端C的时间差 Δt=t′-t=1 s。 答案:滑块在薄板上滑动时,薄平板静止不动 1 s 14.(2019·开封模拟)如图甲所示,一长方体木板B放在水平地面上,木板B的右端放置着一个小铁块A,在t=0时刻同时突然给A、B初速度,其中A的初速度大小为vA=1 m/s,方向水平向左;B的初速度大小为vB=14 m/s,方向水平向右,木板B运动的vt图象如图乙所示。已知A、B的质量相等,A与B及B与地面之间均有摩擦(动摩擦因数不等),A与B之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A始终没有滑出B,取重力加速度g=10 m/s2。(提示:t=3 s时刻,A、B达到共同速度v=2 m/s;3 s时刻至A停止运动前,A向右运动的速度始终大于B的速度)求: 甲 乙 (1)小铁块A向左运动相对地面的最大位移; (2)B运动的时间及B运动的位移大小。 解析:(1)由题图乙可知,0~3 s内A做匀变速运动,速度由vA=-1 m/s变为v=2 m/s。 则其加速度大小为aA== m/s2=1 m/s2,方向水平向右。 当A水平向左运动速度减为零时,向左运动的位移最大, 则s==0.5 m。 (2)设A与B之间的动摩擦因数为μ1, 由牛顿第二定律得μ1mg=maA, 则μ1==0.1。 由题图乙可知,0~3 s内B做匀减速运动, 其速度由vB=14 m/s变为v=2 m/s。 则其加速度大小为aB== m/s2=4 m/s2,方向水平向左。 设B与地面之间的动摩擦因数为μ2,由牛顿第二定律得μ1mg+2μ2mg=maB, 则μ2==0.15。 3 s之后,B继续向右做匀减速运动,由牛顿第二定律得 2μ2mg-μ1mg=ma′B, 则B的加速度大小为a′B=2μ2g-μ1g=2 m/s2, 方向水平向左。 3 s之后运动的时间为t2== s=1 s, 则B运动的时间为t=t1+t2=4 s, 0~4 s内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 高考真题集中练 (教师用书独具) 1.(多选)(2015·全国卷Ⅰ)如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的vt图线如图(b)所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出( ) (a) (b) A.斜面的倾角 B.物块的质量 C.物块与斜面间的动摩擦因数 D.物块沿斜面向上滑行的最大高度 ACD [由题图(b)可以求出物块上升过程中的加速度为a1=,下降过程中的加速度为a2=。物块在上升和下降过程中,由牛顿第二定律得mgsin θ+f=ma1,mgsin θ-f=ma2,由以上各式可求得sin θ=,滑动摩擦力f=,而f=μFN=μmgcos θ,由以上分析可知,选项A、C正确。由vt图象中横轴上方的面积可求出物块沿斜面上滑的最大距离,可以求出物块沿斜面向上滑行的最大高度,选项D正确。] 2.(2014·全国卷Ⅱ)2012年10月,奥地利极限运动员菲利克斯·鲍姆加特纳乘气球升至约39 km的高空后跳下,经过4分20秒到达距地面约1.5 km高度处,打开降落伞并成功落地,打破了跳伞运动的多项世界纪录。取重力加速度的大小g=10 m/s2。 (1)若忽略空气阻力,求该运动员从静止开始下落至1.5 km高度处所需的时间及其在此处速度的大小; (2)实际上,物体在空气中运动时会受到空气的阻力,高速运动时所受阻力的大小可近似表示为f=kv2,其中v为速率,k为阻力系数,其数值与物体的形状、横截面积及空气密度有关。已知该运动员在某段时间内高速下落的vt图象如图所示。若该运动员和所带装备的总质量m=100 kg,试估算该运动员在达到最大速度时所受阻力的阻力系数。(结果保留1位有效数字) 解析:根据自由落体运动的规律和平衡条件解题。 (1)设该运动员从开始自由下落至1.5 km高度处的时间为t,下落距离为s,在1.5 km高度处的速度大小为v。根据运动学公式有 v=gt ① s=gt2 ② 根据题意有 s=3.9×104 m-1.5×103 m=3.75×104 m ③ 联立①②③式得 t=87 s ④ v=8.7×102 m/s。 ⑤ (2)该运动员达到最大速度vmax时,加速度为零,根据平衡条件有 mg=kv ⑥ 由所给的vt图象可读出 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·全国卷Ⅲ)如图所示,两个滑块A和B的质量分别为mA=1 kg和mB=5 kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为μ1=0.5;木板的质量为m=4 kg,与地面间的动摩擦因数为μ2=0.1。某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v0=3 m/s。A、B相遇时,A与木板恰好相对静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2。求: (1)B与木板相对静止时,木板的速度; (2)A、B开始运动时,两者之间的距离。 解析:(1)滑块A和B在木板上滑动时,木板也在地面上滑动。设A、B和木板所受的摩擦力大小分别为f1、f2和f3,A和B相对于地面的加速度大小分别为aA和aB,木板相对于地面的加速度大小为a1,在滑块B与木板达到共同速度前有 f1=μ1mAg ① f2=μ1mBg ② f3=μ2(m+mA+mB)g ③ 由牛顿第二定律得 f1=mAaA ④ f2=mBaB ⑤ f2-f1-f3=ma1 ⑥ 设在t1时刻,B与木板达到共同速度,其大小为v1,由运动学公式有 v1=v0-aBt1 ⑦ v1=a1t1 ⑧ 联立①②③④⑤⑥⑦⑧式,代入已知数据得 v1=1 m/s。 ⑨ (2)在t1时间间隔内,B相对于地面移动的距离为 sB=v0t1-aBt ⑩ 设在B与木板达到共同速度v1后,木板的加速度大小为a2, 对于B与木板组成的体系,由牛顿第二定律有 f1+f3=(mB+m)a2 ⑪ 由①②④⑤式知,aA=aB;再由⑦⑧式知,B与木板达到共同速度时,A 的速度大小也为v1,但运动方向与木板相反。由题意知,A和B相遇时,A与木板的速度相同,设其大小为v2,设A的速度大小从v1变到v2所用的时间为t2,则由运动学公式,对木板有 v2=v1-a2t2 ⑫ 对A有 v2=-v1+aAt2 ⑬ 在t2时间间隔内,B(以及木板)相对地面移动的距离为 s1=v1t2-a2t ⑭ 在(t1+t2)时间间隔内,A相对地面移动的距离为 sA=v0(t1+t2)-aA(t1+t2)2 ⑮ A和B相遇时,A与木板的速度也恰好相同,因此A和B开始运动时,两者之间的距离为 s0=sA+s1+sB ⑯ 联立以上各式,并代入数据得 s0=1.9 m。 (也可用如图所示的速度—时间图线求解) 答案:(1)1 m/s (2)1.9 m 4.(2015·全国卷Ⅰ)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5 m,如图(a)所示。t=0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t=1 s时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1 s时间内小物块的vt图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10 m/s2。求: (a) (b) (1)木板与地面间的动摩擦因数μ1及小物块与木板间的动摩擦因数μ2; (2)木板的最小长度; (3)木板右端离墙壁的最终距离。 解析:(1)规定向右为正方向。木板与墙壁相碰前,小物块和木板一起向右做匀变速运动,设加速度为a1,小物块和木板的质量分别为m和M。由牛顿第二定律有 -μ1(m+M)g=(m+M)a1 ① 由题图(b)可知,木板与墙壁碰撞前瞬间的速度 v1=4 m/s,由运动学公式有 v1=v0+a1t1 ② s0=v0t1+a1t ③ 式中,t1=1 s,s0=4.5 m是木板碰撞前的位移,v0是小物块和木板开始运动时的速度。 联立①②③式和题给条件得 μ1=0.1 ④ 在木板与墙壁碰撞后,木板以-v1的初速度向左做匀变速运动,小物块以v1的初速度向右做匀变速运动。设小物块的加速度为a2,由牛顿第二定律有 -μ2mg=ma2 ⑤ 由题图(b)可得 a2= ⑥ 式中,t2=2 s,v2=0,联立⑤⑥式和题给条件得 μ2=0.4。 ⑦ (2)设碰撞后木板的加速度为a3,经过时间 Δt,木板和小物块刚好具有共同速度v3。由牛顿第二定律及运动学公式得 μ2mg+μ1(M+m)g=Ma3 ⑧ v3=-v1+a3Δt ⑨ v3=v1+a2Δt ⑩ 碰撞后至木板和小物块刚好达到共同速度的过程中,木板运动的位移为 s1=Δt ⑪ 小物块运动的位移为 s2=Δt ⑫ 小物块相对木板的位移为 Δs=s2-s1 ⑬ 联立各式,并代入数值得 Δs=6.0 m ⑭ 因为运动过程中小物块没有脱离木板,所以木板的最小长度应为6.0 m。 (3)在小物块和木板具有共同速度后,两者向左做匀变速运动直至停止,设加速度为a4,此过程中小物块和木板运动的位移为s3。由牛顿第二定律及运动学公式得 μ1(m+M)g=(m+M)a4 ⑮ 0-v=2a4s3 ⑯ 碰后木板运动的位移为 s=s1+s3 ⑰ 联立各式,并代入数值得 s=-6.5 m ⑱ 木板右端离墙壁的最终距离为6.5 m。 答案:(1)0.1 0.4 (2)6.0 m (3)6.5 m查看更多