- 2021-05-26 发布 |
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文档介绍
2021高考物理新高考版一轮习题:第三章 微专题18 “动力学过程”的分析与应用 Word版含解析
主要问题 主要解决瞬时性问题、连接体问题及多过程问题. 方法点拨 1.“动力学过程”分析:由物体受力情况推断物体加速度情况,再结合物体初速度推断出物体运动情况,再根据运动过程中力的变化确定加速度的变化即F→a→v→F;注意应用牛顿第二定律的矢量性、瞬时性、同一性、独立性. 2.轻绳、轻杆和接触面的弹力能跟随外界条件发生突变;弹簧(或橡皮绳)的弹力不能突变,在外界条件发生变化的瞬间可认为是不变的. 3.多个物体一起运动时,知其中一物体加速度即可知整体加速度,反之亦然,从而知其合外力方向. 1.(2019·四川广元市一诊)如图1所示,弹簧左端固定,右端自由伸长到O点并系住质量为m的物体,现将弹簧压缩到A点,然后释放,物体可以一直运动到B点.如果物体受到的阻力恒定,则( ) 图1 A.物体从A到O先加速后减速 B.物体从A到O做加速运动,从O到B做减速运动 C.物体运动到O点时,所受合力为零 D.物体从A到O的过程中,加速度逐渐减小 2.(多选)(2019·河北唐山市上学期期末)如图2所示,小车在水平面上做匀加速直线运动,车厢内两质量相同的小球通过轻绳系于车厢顶部,轻绳OA、OB与竖直方向夹角均为45°,其中一球用水平轻绳AC系于车厢侧壁,重力加速度为g,下列说法正确的是( ) 图2 A.小车运动方向一定向右 B.小车的加速度大小为g C.轻绳OA、OB拉力大小相等 D.轻绳CA拉力大小是轻绳OA拉力的倍 3.(2019·福建三明市期末质量检测)如图3所示,一列火车以加速度a在平直轨道上前进,一物块靠在车厢后壁上保持相对静止状态(未粘连).已知物块质量为m,物块与后壁间的动摩擦因数为μ,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度为g.则下列说法正确的是( ) 图3 A.物块所受摩擦力Ff>mg B.车厢后壁对物块的压力FN=m(g+a) C.车厢对物块的作用力方向为竖直向上 D.要使物块不下落,火车加速度需满足a≥ 4.如图4所示,某杂技演员在做手指玩圆盘的表演.设该盘的质量为m,手指与盘之间的动摩擦因数为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘底处于水平状态且不考虑盘的自转,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( ) 图4 A.若手指支撑着盘,使盘保持静止状态,则手指对盘的作用力沿该手指方向 B.若手指支撑着盘并一起水平向右匀速运动,则盘受到手水平向右的静摩擦力 C.若盘随手指一起水平匀加速运动,则手对盘的作用力大小不可超过mg D.若手指支撑着盘并一起水平向右匀加速运动,则手对盘的摩擦力大小为μmg 5.(2019·安徽巢湖市一检)如图5所示,光滑斜面的倾角为α,一个质量为m的物体放在斜面上,如果斜面以加速度a水平向左做匀加速直线运动,物体与斜面间无相对运动,重力加速度为g,则斜面对物体的支持力的大小不可能是( ) 图5 A.mgcos α B. C. D.m 6.如图6所示,A、B、C三个小球的质量均为m,A、B 之间用一根没有弹性的轻绳连在一起,B、C之间用轻弹簧拴接,用细线悬挂在天花板上,整个系统静止,现将A上面的细线剪断,使A的上端失去拉力,则在剪断细线瞬间,A、B、C的加速度的大小分别为(重力加速度为g)( ) 图6 A.1.5g 1.5g 0 B.g 2g 0 C.g g g D.g g 0 7.(2019·河南鹤壁市第二次段考)如图7所示,表面光滑的斜面体固定在匀速上升的升降机上,质量相等的A、B两物体用一平行斜面的轻质弹簧连接着,B的上端用一平行斜面的细线拴接在斜面上的固定装置上,斜面的倾角为30°,当升降机突然处于完全失重状态时,则此瞬间A、B两物体的瞬时加速度大小分别为(重力加速度为g)( ) 图7 A.g、g B.g、g C.g、0 D.g、g 8.(2019·山东日照市上学期期末)如图8所示,一辆有驱动力的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一质量为1 kg的物块相连.物块和小车一起向右匀速运动时,弹簧处于压缩状态,弹簧弹力大小为2 N.若小车开始向右加速运动,则( ) 图8 A.随着小车的加速度增大,物块受到的摩擦力逐渐减小 B.随着小车的加速度增大,物块受到的弹簧弹力逐渐增大 C.当小车的加速度大小为5 m/s2时,物块一定与小车相对滑动 D.当小车的加速度大小为4 m/s2时,物块一定与小车相对静止 9.(多选)(2019·内蒙古赤峰二中月考)如图9甲所示,物块的质量m=1 kg,初速度v0=10 m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10 m/s2.下列选项中正确的是( ) 图9 A.2 s末到3 s末内物块做匀减速运动 B.在t=1 s时刻,恒力F反向 C.物块与水平面间的动摩擦因数为0.3 D.恒力F大小为10 N 10.(多选)(2019·山东省实验中学第二次模拟)如图10甲所示,轻弹簧竖直固定在水平面上,一质量为m=0.2 kg的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩至最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量Δx的函数图象如图乙所示,其中A为曲线的最高点,小球和弹簧接触瞬间的机械能损失不计,取重力加速度g = 10 m/s2,则下列说法中正确的是( ) 图10 A.该弹簧的劲度系数为20 N/m B.当Δx = 0.3 m时,小球处于超重状态 C.小球刚接触弹簧时速度最大 D.从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大 11.(多选)如图11所示,套在绳索上的小圆环P下面用悬线挂一个重为G的物体Q并使它们处于静止状态,现释放圆环P,让其沿与水平面成θ角的绳索无摩擦下滑,在圆环P下滑过程中绳索处于绷紧状态(可认为是一直线),若圆环和物体下滑时不振动,稳定后,下列说法正确的是(重力加速度为g)( ) 图11 A.Q的加速度一定小于gsin θ B.悬线所受拉力为Gsin θ C.悬线所受拉力为Gcos θ D.悬线一定与绳索垂直 答案精析 1.A [物体从A到O,初始阶段受到的向右的弹力大于阻力,合力向右.随着物体向右运动,弹力逐渐减小,合力逐渐减小,由牛顿第二定律可知,加速度向右且逐渐减小,由于加速度与速度同向,物体的速度逐渐增大.当物体向右运动至A、O间某点(设为O′)时,弹力减小到与阻力相等,物体所受合力为零,加速度为零,速度达到最大.此后,随着物体继续向右运动,弹力继续减小,阻力大于弹力,合力方向变为向左,至O点时弹力减为零,此后弹力向左且逐渐增大,所以物体越过O′点后,合力(加速度)方向向左且逐渐增大,由于加速度与速度反向,故物体做加速度逐渐增大的减速运动.综合以上分析,只有选项A正确.] 2.CD [对小球B受力分析可知,B所受的合外力向左,即小车的加速度方向向左,且mgtan 45°=ma,解得a=g,小车向左加速或者向右减速运动,选项A、B错误;分别对A、B受力分析, OA和OB轻绳拉力的竖直分量均等于mg,即FTOBcos 45°=FTOAcos 45°=mg,可知轻绳OA、OB拉力大小相等,选项C正确;对A受力分析可知,FTCA-FTOAsin 45°=ma=mg,解得FTCA=2mg即FTCA=FTOA,选项D正确.] 3.D [对物块,在竖直方向受力平衡,可知所受的摩擦力等于重力,即Ff=mg,水平方向FN=ma,选项A、B错误;车厢对物块有向上的摩擦力和水平向右的弹力,其合力方向斜向右上方,选项C错误;要使物块不下落,火车加速度需满足Ff≤μFN,即mg≤μma,即a≥,选项D正确.] 4.C 5.A [由题意知,斜面以加速度a水平向左做匀加速直线运动,物体与斜面间无相对运动,则放在斜面上的物体所受合外力一定水平向左.隔离物体受力分析,物体受到斜面的支持力和重力,二力的合力水平向左,大小等于ma,则有:F=(mg)2+(ma)2,解得FN=m,选项D正确;FNsin α=ma,解得FN=,选项C正确;FNcos α=mg,解得FN=,选项A错误,B正确.] 6.A [在剪断细线的瞬间,弹簧上的力没有来得及发生变化,故C球受到的重力和弹簧弹力不变,C球所受合力为零,加速度为0;A、B球被轻绳拴在一起整体受重力和弹簧的拉力,合力为3mg,则A、B的加速度大小均为1.5g,故A正确,B、C、D错误.] 7.D [由平衡状态时的受力特点可知,A受到弹簧的作用力大小为mgsin 30°,因为完全失重时A物体本身重力不变,故在此瞬间,A同时受到弹簧的弹力mgsin 30°和重力作用,根据力的合成特点可知此二力的合力为mgcos 30°,故其瞬时加速度为g;而对B 受力分析可知,完全失重瞬间,B受到的弹簧的作用力和细线上的弹力大小相等、方向相反(此二力的合力为0),则此时B受到的合力就是其重力,所以B的瞬时加速度为g,所以D正确.] 8.D [当小车与物块相对滑动后,随着小车的加速度增大,物块受到的滑动摩擦力不变,故A错误;当小车与物块相对静止时,弹簧弹力始终不变,故B错误;由题可知,物块与小车间的最大静摩擦力大于等于2 N,当小车的加速度大小为5 m/s2时,只要没有达到最大静摩擦力,物块就不会与小车相对滑动,故C错误;当摩擦力等于2 N且方向向右时,弹簧弹力等于2 N,物块所受的合力为4 N,由牛顿第二定律可得,物块的加速度为4 m/s2,故D正确.] 9.BC [物块做匀减速直线运动的加速度大小为:a1==10 m/s2,物块做匀减速直线运动的时间为:t1== s=1 s,即在t=1 s末恒力F反向,物块做匀加速直线运动,故A项错误,B项正确;物块匀加速直线运动的加速度大小:a2==4 m/s2, 根据牛顿第二定律得:F+Ff=ma1,F-Ff=ma2,联立解得:F=7 N,Ff=3 N,由Ff=μmg,得μ=0.3,故C项正确,D项错误.] 10.ABD [当Δx=0.1 m时,小球的重力等于弹簧对它的弹力,合力为零,小球的加速度为零,小球处于平衡状态,可得:kΔx=mg,解得:k== N/m=20 N/m,故A正确;由题图乙可知,Δx=0.3 m时,小球的速度减小,加速度方向向上,说明小球处于超重状态,故B正确;由题图乙可知,开始小球的速度增大,小球的重力大于弹簧对它的弹力,当Δx为0.1 m时,小球的速度最大,然后速度减小,故C错误;对小球受力分析可知,从接触弹簧到压缩至最短的过程中,小球的加速度先减小后增大,故D正确.] 11.CD [由题意知,小圆环和Q保持相对静止一起沿绳索无摩擦下滑,整体受重力和支持力作用,加速度方向一定沿绳索方向向下,由牛顿第二定律有,(mP+mQ)gsin θ=(mP+mQ)a,解得a=gsin θ,A项错误;再对Q受力分析,受到悬线的拉力和竖直向下的重力,合力大小F合=mQgsin θ,又重力沿绳索方向的分力也为mQgsin θ,则由牛顿第二定律可知,悬线上的拉力沿绳索方向的分力为零,所以悬线一定与绳索垂直,而在垂直于绳索方向上,由平衡条件有:悬线上的拉力F=Gcos θ,故B项错误,C、D项正确.]查看更多