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文档介绍
2014金版教程高考物理一轮复习课时作业9
课时作业(九) 牛顿运动定律的综合应用 1.引体向上是同学们经常做的一项健身运动.该运动的规范动作是:两手正握单杠,由悬垂开始,上拉时,下颚须超过单杠面.下放时,两臂放直,不能曲臂(如图所示),这样上拉下放,重复动作,达到锻炼臂力和腹肌的目的.关于做引体向上动作时人的受力,以下判断正确的是( ) A.上拉过程中,人受到两个力的作用 B.上拉过程中,单杠对人的作用力大于人的重力 C.下放过程中,某段时间内单杠对人的作用力小于人的重力 D.下放过程中,人只受到一个力的作用 2.静止在光滑水平面上的木块受到一个方向不变、大小从某一数值逐渐减小的水平外力作用时,木块将做( ) A.匀减速运动 B.匀加速运动 C.加速度逐渐减小的变加速运动 D.加速度逐渐增大的变加速运动 3.(2013·合肥第一次模拟)质量为0.8 kg的物体在一水平面上运动,如图a、b分别表示物体受到水平拉力作用和不受拉力作用的v-t图象,则拉力与摩擦力之比为( ) A.9∶8 B.3∶2 C.2∶1 D.4∶3 4.如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的静摩擦力最大值Fm与滑动摩擦力大小相等,则下列说法中正确的是( ) A.t0时间内加速度最小 B.t3时刻加速度最小 C.t3时刻物块的速度最大 D.t2时刻物块的速度最大 5.某光滑的物体沿倾角不等而底边相等的不同斜面下滑,物体从静止开始由斜面顶端滑到底端,以下分析正确的是( ) A.倾角越大,滑行时间越短 B.倾角越大,下滑的加速度越大 C.倾角越小,平均速度越小 D.倾角为45°时,滑行时间最短 6.(2013·安徽江南十校联考)质量为1 kg的物体放在水平地面上,从t=0时刻起,物体受到一个方向不变的水平拉力作用,2 s后撒去拉力,在前4 s内物体的速度—时间图象如图所示,则整个运动过程中该物体( ) A.所受的摩擦力的大小为1 N B.第1 s内受到的拉力大小是2 N C.在4 s末回到出发点 D.在4 s内的平均速度为1.5 m/s 7.(2013·潍坊抽测)如图甲所示,水平地面上轻弹簧左端固定,右端通过滑块压缩0.4 m锁定,t=0时解除锁定释放滑块.计算机通过滑块上的速度传感器描绘出滑块的速度图象如图乙所示,其中Oab段为曲线,bc段为直线,倾斜直线Od是t=0时的速度图线的切线,已知滑块质量m=2.0 kg,取g=10 m/s2.求: (1)滑块与地面间的动摩擦因数; (2)弹簧的劲度系数. 8.中央电视台在娱乐节目中曾推出一个游戏节目——推矿泉水瓶.选手们从起点开始用力推瓶一段时间后,放手让瓶向前滑动,若瓶最后停在桌上有效区域内,视为成功;若瓶最后没有停在桌上有效区域内或在滑行过程中倒下均视为失败.其简化模型如图所示,AC是长度L1=5 m的水平桌面,选手们将瓶子放在A点,从A点开始用一恒定不变的水平推力推瓶,BC为有效区域.已知BC长度L2=1 m,瓶子质量m=0.5 kg,瓶子与桌面间的动摩擦因数μ=0.4,g=10 m/s2.某选手作用在瓶子上的水平推力F=20 N,瓶子沿AC做直线运动,假设瓶子可视为质点,该选手要想游戏获得成功,试问: (1)推力作用在瓶子上的时间最长为多少? (2)推力作用在瓶子上的距离最小为多少? 9.(2013·西安质检)如图所示,质量为10 kg的环在F=200 N的拉力作用下,沿粗糙长直杆由静止开始运动,杆与水平地面的夹角θ= 37°,拉力F与杆的夹角也为θ.力F作用0.5 s后撤去,环在杆上继续上滑了0.4 s后速度减为零.(已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2)求: (1)环与杆之间的动摩擦因数μ; (2)环沿杆向上运动的总距离x. 10.(2013·石家庄一模)如图所示,倾角为37°的斜面固定在水平地面上,质量m=1 kg的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去力F,此后,物体到达C点时速度为零.通过速度传感器测得这一过程中物体每隔0.2 s的瞬时速度,下表给出了部分数据(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2).求: t/s 0.0 0.2 0.4 0.6 … 1.8 2.0 2.2 … v/(m·s-1) 0.0 1.2 2.4 3.6 … 6.0 4.0 2.0 … (1)物体与斜面间的动摩擦因数μ; (2)恒力F的大小; (3)A、C间的距离. 答案: 课时作业(九) 1.AC 2.C 木块受到水平外力作用时必产生加速度.已知外力方向不变,数值逐渐减小,根据牛顿第二定律可知,木块加速度的方向不变,大小在逐渐减小.由于加速度方向与速度方向一致,木块的速度大小仍在不断增大,故木块做加速度逐渐减小、速度逐渐增大的变加速运动,选项C正确. 3.B 由v-t图象知,图线a为仅受摩擦力的运动,加速度大小a1=1.5 m/s2;图线b为受水平拉力和摩擦力的运动,加速度大小a2=0.75 m/s2.列方程ma1=Ff,ma2=F-Ff,解得F/Ff=3/2. 4.AD 在t0时间内物块保持静止,所以物块的加速度为零,即A选项正确;t1时刻物块加速度最大,在t3时刻物块做减速运动,加速度不为零,所以B、C错;在t2时刻物块的加速度为零,速度最大,所以D正确. 5.BCD 令斜面倾角为θ,底边长L,则沿斜面方向上由牛顿第二定律可列方程mgsin θ=ma① 则a=gsin θ. 再由运动学公式=at2② 联立①②解得t=2,则当θ等于45°时,t最小.而平均速度== . 6.A 由v-t图象可得在2 s~4 s内,撤去拉力后物体的加速度大小为a1==1 m/s2,由牛顿第二运动定律:Ff=ma1=1 N,A正确;0~1 s内,由v-t图象得加速度大小为a2==2 m/s2,由牛顿第二运动定律:F-Ff=ma2,得F=3 N,B错误;4 s内的位移,由v-t图象中所围面积可得位移:x= m=5 m,=x/t=1.25 m/s,C、D错误. 7.解析: (1)从题中图象知,滑块脱离弹簧后的加速度大小 a1== m/s2=5 m/s2① 由牛顿第二定律得:μmg=ma1② 解得:μ=0.5.③ (2)刚释放时滑块的加速度 a2== m/s2=30 m/s2④ 由牛顿第二定律得:kx-μmg=ma2⑤ 解得:k=175 N/m.⑥ 答案: (1)0.5 (2)175 N/m 8.解析: (1)要想获得成功,瓶子滑到C点时速度恰好为0,力作用时间最长,设最长时间为t1,力作用时的加速度为a1、位移为x1,撤力时瓶子的速度为v1,撤力后瓶子的加速度为a2、位移为x2,则 F-μmg=ma1 -μmg=ma2 v1=a1t1 2a1x1=v 2a2x2=-v x1+x2=L1 解得:t1= s. (2)要想获得成功,瓶子滑到B点时速度恰好为0,力作用距离最小,设最小距离为x3,撤力时瓶子的速度为v2,则: 2a1x3=v 2a2(L1-L2-x3)=-v 解得:x3=0.4 m. 答案: (1) s (2)0.4 m 9.解析: (1)在F力作用0.5 s内,根据牛顿第二定律有 Fcos θ-mgsin θ-Ff=ma1 ① FN+Fsin θ=mgcos θ ② Ff=|μFN| ③ 设0.5 s末速度为v 根据运动学公式有v=a1t1 ④ F撤去后0.4 s内有mgsin θ+μmgcos θ=ma2 ⑤ v=a2t2 ⑥ 联立①~⑥得μ=0.5 .⑦ (2)将⑦代入⑤式得a2=10 m/s2,则v=a2t2=4 m/s 则x=v(t1+t2)=1.8 m. 答案: (1)0.5 (2)1.8 m 10.解析: (1)匀加速过程的加速度a1==6 m/s2 撤去力F后匀减速过程的加速度a2==-10 m/s2 由牛顿第二定律得: -(mgsin 37°+μmgcos 37°)=ma2 解得:μ=0.5. (2)匀加速过程,由牛顿第二定律得: F-mgsin 37°-μmgcos 37°=ma1 解得:F=16 N. (3)设加速时间为t1,减速时间为t2 最大速度:vm=a1t1 在2.2 s时的速度为2.0 m/s,则 2.0=vm+a2(2.2-t1) 又:-vm=a2t2 xAC=(t1+t2) 联立解出:xAC=10.8 m. 答案: (1)0.5 (2)16 N (3)10.8 m查看更多