《2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練四 牛頓運(yùn)動定律及其應(yīng)用(含解析)》由會員分享��,可在線閱讀��,更多相關(guān)《2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練四 牛頓運(yùn)動定律及其應(yīng)用(含解析)(11頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�����。
1�����、牛頓運(yùn)動定律及其應(yīng)用1高考對牛頓第二定律內(nèi)容的要求較高����,從歷年命題看,命題主要集中在三個方面:結(jié)合運(yùn)動學(xué)規(guī)律綜合分析動力學(xué)的兩類問題�����;交替使用整體法與隔離法處理連接體問題、臨界問題����;以實際應(yīng)用為背景,考查思維轉(zhuǎn)換��、實際建模等綜合問題�����。2兩個常見模型的注意點:(1)“滑塊木板”模型問題中�����,靠摩擦力帶動的那個物體的加速度有最大值:��。(2)傳送帶靠摩擦力帶動(或阻礙)物體運(yùn)動����,物體速度與傳送帶速度相同時往往是摩擦力突變(從滑動摩擦力變?yōu)闊o摩擦力或從滑動摩擦力變?yōu)殪o摩擦力)之時。二��、考題再現(xiàn)典例1.(2019全國III卷20)如圖(a)�����,物塊和木板疊放在實驗臺上,物塊用一不可伸長的細(xì)繩與固定在實驗臺上
2��、的力傳感器相連��,細(xì)繩水平����。t0時����,木板開始受到水平外力F的作用,在t4 s時撤去外力����。細(xì)繩對物塊的拉力f隨時間t變化的關(guān)系如圖(b)所示,木板的速度v與時間t的關(guān)系如圖(c)所示��。木板與實驗臺之間的摩擦可以忽略��。重力加速度取10 m/s2��。由題給數(shù)據(jù)可以得出()圖(a)圖(b)圖(c)A木板的質(zhì)量為1 kgB2 s4 s內(nèi)�����,力F的大小為0.4 NC02 s內(nèi),力F的大小保持不變D物塊與木板之間的動摩擦因數(shù)為0.2典例2.(2018全國I卷15)如圖��,輕彈簧的下端固定在水平桌面上����,上端放有物塊P,系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)?����,F(xiàn)用一豎直向上的力F作用在P上��,使其向上做勻加速直線運(yùn)動�����。以x表示P離開靜止位置的
3����、位移,在彈簧恢復(fù)原長前����,下列表示F和x之間關(guān)系的圖象可能正確的是()三�����、對點速練1如圖所示�����,物體A、B由跨過定滑輪且不可伸長的輕繩連接��,由靜止開始釋放�����,在物體A加速下降的過程中�����,下列判斷正確的是()A物體A和物體B均處于超重狀態(tài)B物體A和物體B均處于失重狀態(tài)C物體A處于超重狀態(tài)����,物體B處于失重狀態(tài)D物體A處于失重狀態(tài),物體B處于超重狀態(tài)2(多選)為了備戰(zhàn)2020年東京奧運(yùn)會����,我國羽毛球運(yùn)動員進(jìn)行了如圖所示的原地縱跳摸高訓(xùn)練��。已知質(zhì)量m=50 kg的運(yùn)動員原地靜止站立(不起跳)摸高為2.10 m��,比賽過程中��,該運(yùn)動員先下蹲��,重心下降0.5 m��,經(jīng)過充分調(diào)整后����,發(fā)力跳起摸到了2.90 m的高度��。若
4�����、運(yùn)動員起跳過程視為勻加速運(yùn)動�����,忽略空氣阻力影響��,g取10 m/s2�����。則()A運(yùn)動員起跳過程處于超重狀態(tài)B起跳過程的平均速度比離地上升到最高點過程的平均速度大C起跳過程中運(yùn)動員對地面的壓力為960 ND從開始起跳到雙腳落地需要1.05 s3如圖所示,質(zhì)量為m的球置于斜面上����,被一個豎直擋板擋住。現(xiàn)用一個水平向右的力F拉斜面�����,使斜面在水平面上向右做加速度為a的勻加速直線運(yùn)動����,忽略一切摩擦��,下列說法正確的是()A斜面和擋板對球的彈力的合力等于maB若加速度足夠大�����,斜面對球的彈力可能為零C若加速度足夠小����,則豎直擋板對球的彈力可能為零D若加速度不斷的增大,斜面對球不僅有彈力����,而且該彈力是一個定值4 如圖所
5����、示����,水平桌面上放置一個傾角為45的光滑楔形滑塊A,一細(xì)線的一端固定于楔形滑塊A的頂端O處�����,細(xì)線另一端拴一質(zhì)量為m0.2 kg的小球�����。若滑塊與小球一起以加速度a向左做勻加速運(yùn)動��,取g10 m/s2�����,則下列說法正確的是()A當(dāng)a5 m/s2時��,滑塊對球的支持力為NB當(dāng)a15 m/s2時��,滑塊對球的支持力為N C當(dāng)a5 m/s2時,地面對A的支持力一定大于兩個物體的重力之和D當(dāng)a15 m/s2時��,地面對A的支持力一定小于兩個物體的重力之和5(多選)如圖甲所示����,物塊的質(zhì)量m1 kg,初速度v010 m/s�����,在一水平向左的恒力F作用下從O點沿粗糙的水平面向右運(yùn)動��,某時刻恒力F突然反向����,整個過程中物塊速度
6�����、的平方隨位置坐標(biāo)變化的關(guān)系圖象如圖乙所示�����,g10 m/s2�����,則()A05 s內(nèi)物塊做勻減速運(yùn)動B在t1 s時刻恒力F反向C恒力F大小為10 ND物塊與水平面間的動摩擦因數(shù)為0.36(多選)傳送帶在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和日常生活中都有著廣泛的應(yīng)用。如圖甲��,傾角為的傳送帶以恒定速率逆時針轉(zhuǎn)動�����,現(xiàn)將m2 kg的貨物放在傳送帶上的A點����,貨物與傳送帶的速度v隨時間t變化的圖象如圖乙,整個過程傳送帶是繃緊的�����,貨物經(jīng)過1.2 s到達(dá)B點��,已知重力加速度g10 m/s2��。下列說法正確的是()A貨物在0.21.2 s內(nèi)的加速度大小為1 m/s2BA�����、B兩點的距離為1.5 mC貨物從A運(yùn)動到B的過程中,貨物與傳送帶間因摩擦
7��、產(chǎn)生的熱量為2.4 JD貨物從A運(yùn)動到B的過程中��,傳送帶對貨物做的功為6.4 J7(多選)一塊足夠長的白板�����,位于水平桌面上�����,處于靜止?fàn)顟B(tài)�����,一石墨塊(可視為質(zhì)點)靜止在白板上�����,石墨塊與白板間有摩擦����,滑動摩擦系數(shù)為��。突然����,使白板以恒定的速度v0做勻速直線運(yùn)動����,石墨塊將在板上劃下黑色痕跡��。經(jīng)過某段時間t��,令白板突然停下��,以后不再運(yùn)動��。在最后石墨塊也不再運(yùn)動時�����,白板上黑色痕跡的長度可能是(已知重力加速度為g����,不計石墨與板摩擦劃痕過程中損失的質(zhì)量)()A B C Dv0t8(多選)傾角為的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一長木板�����,木板與斜面之間的動摩擦因數(shù)為。平行于斜面的力傳感器上端連接木板����,下端連接一
8、光滑小球��,如圖所示��。當(dāng)木板固定時����,傳感器的示數(shù)為F1。現(xiàn)由靜止釋放木板��,木板沿斜面下滑的過程中�����,傳感器的示數(shù)為F2�����。則下列說法正確的是()A若0��,則F1F2B若0�����,則F20C若0����,則tanD若0,則【答案】BD【解析】當(dāng)木板固定時�����,對小球分析����,根據(jù)共點力平衡有:F1mgsin,靜止釋放木板����,木板沿斜面下滑的過程中,若0��,則整體沿斜面下滑時根據(jù)牛頓第二定律可得:MgsinMa�����,解得:agsin�����,再以小球為研究對象,則有:mgsinF2ma��,解得:F20��,故A錯誤����、B正確;當(dāng)木板沿斜面下滑時��,若0��,對整體分析����,根據(jù)牛頓第二定律可得加速度為:agsingcos,隔離對小球分析有:mgsinF2ma�����,
9�����、解得:F2mgcos,則有:��,解得:����,故C錯誤����、D正確。9 一長木板置于粗糙水平地面上��,木板左端放置一小物塊����;在木板右方有一墻壁,木板右端與墻壁的距離為4.5 m��,如圖甲所示����。t0時刻開始,小物塊與木板一起以共同速度向右運(yùn)動��,直至t1 s時木板與墻壁碰撞(碰撞時間極短)�����。碰撞前后木板速度大小不變,方向相反����;運(yùn)動過程中小物塊始終未離開木板。已知碰撞后1 s時間內(nèi)小物塊的vt圖線如圖乙所示����。木板的質(zhì)量是小物塊質(zhì)量的15倍,重力加速度大小g取10 m/s2��。求:(1)木板與地面間的動摩擦因數(shù)1及小物塊與木板間的動摩擦因數(shù)2����;(2)木板的最小長度;(3)木板右端離墻壁的最終距離��。10某工廠用傾角為37
10��、的傳送帶把貨物由低處運(yùn)送到高處�����,已知傳送帶總長為L50 m����,正常運(yùn)轉(zhuǎn)的速度為v4 m/s��。一次工人剛把M10 kg的貨物放到傳送帶上的A處時停電了�����,為了不影響工作的進(jìn)度����,工人拿來一塊m5 kg帶有掛鉤的木板����,把貨物放到木板上�����,通過定滑輪用繩子把木板拉上去�����。貨物與木板及木板與傳送帶之間的動摩擦因數(shù)均為0.8�����。(物塊與木板均可看成質(zhì)點,g10 m/s2��,sin 370.6�����,cos 370.8)(1)為了把貨物拉上去又不使貨物相對木板滑動����,求工人所用拉力的最大值;(2)若工人用F189 N的恒定拉力把貨物拉到L/5處時來電了��,工人隨即撤去拉力����,求此時貨物與木板的速度大小��;(3)來電后��,還需要多長時間
11��、貨物能到達(dá)B處�����?(不計傳送帶的加速時間)答案二、考題再現(xiàn)典例1.【解析】分析知木板受到的摩擦力ff����。02 s,木板靜止����,F(xiàn)f,F(xiàn)逐漸增大����,所以C錯誤�����。4 s5 s����,木板加速度大小a20.2 m/s2,對木板受力分析��,fma20.2 N����,得m1 kg��,所以A正確��。2 s4 s�����,對木板有Ffma1��,F(xiàn)fma10.4 N����,所以B正確�����。由于無法確定物塊的質(zhì)量�����,則盡管知道滑動摩擦力大小��,仍無法確定物塊與木板間的動摩擦因數(shù)����,故D錯誤��?����!敬鸢浮緼B典例2.【解析】假設(shè)物塊靜止時彈簧的壓縮量為x0�����,則由力的平衡條件可知kx0mg����,在彈簧恢復(fù)原長前��,當(dāng)物塊向上做勻加速直線運(yùn)動時��,由牛頓第二定律得Fk(x0x)m
12��、gma�����,由以上兩式解得Fkxma����,顯然F和x為一次函數(shù)關(guān)系,且在F軸上有截距����,則A正確,B�����、C����、D錯誤?���!敬鸢浮緼三、對點速練1【答案】D【解析】A加速下降����,則加速度向下,輕繩的拉力小于重力����,故A處于失重狀態(tài);同時B加速上升�����,則加速度向上��,輕繩的拉力大于重力�����,故B處于超重狀態(tài)��。故A��、B�����、C錯誤����,D正確��。2【答案】AD【解析】運(yùn)動員離開地面后做豎直上拋運(yùn)動�����,根據(jù)可知�����;在起跳過程中可視為勻加速直線運(yùn)動�����,加速度方向豎直向上��,所以運(yùn)動員起跳過程處于超重狀態(tài)��,根據(jù)速度位移公式可知����,解得,對運(yùn)動員根據(jù)牛頓第二定律可知��,解得�����,根據(jù)牛頓第三定律可知�����,對地面的壓力為1560N,故選項A正確����,C錯誤;在起跳過程中
13����、做勻加速直線運(yùn)動,起跳過程的平均速度����,運(yùn)動員離開地面后做豎直上拋運(yùn)動,離地上升到最高點過程的平均速度��,故選項B錯誤�����;起跳過程運(yùn)動的時間��,起跳后運(yùn)動的時間����,故運(yùn)動的總時間,故選項D正確。3【答案】D【解析】以小球為研究對象��,分析受力情況����,如圖�����,受重力mg����、豎直擋板對球的彈力F2和斜面的彈力F1根據(jù)牛頓第二定律知小球所受的合力為ma,即重力�����、斜面和擋板對球的彈力三個力的合力等于ma�����,面和擋板對球的彈力的合力不等于ma��,故A錯誤��。設(shè)斜面的加速度大小為a�����,根據(jù)牛頓第二定律得豎直方向:F1cosmg,水平方向:F2F1sinma�����,由看出����,斜面對球的彈力F1大小不變,與加速度無關(guān)��,不可能為零����。由看出,若加
14����、速度足夠小時,F(xiàn)2F1sinmgtan0����,故BC錯誤。若F增大,a增大����,斜面的彈力F1大小不變。故D正確����。4【答案】A【解析】設(shè)加速度為a0時小球?qū)瑝K的壓力等于零�����,對小球受力分析��,受重力�����、拉力�����,根據(jù)牛頓第二定律����,有:水平方向:F合Fcos45ma0;豎直方向:Fsin45mg,解得a0g����。當(dāng)a5m/s2時,小球未離開滑塊��,水平方向:Fcos45FNcos45ma��;豎直方向:Fsin45FNsin45mg����,解得FNN,故A正確����;當(dāng)a15m/s2時,小球已經(jīng)離開滑塊����,只受重力和繩的拉力,滑塊對球的支持力為零����,故B錯誤;當(dāng)系統(tǒng)相對穩(wěn)定后����,豎直方向沒有加速度�����,受力平衡��,所以地面對A的支持力一定等于兩
15��、個物體的重力之和�����,故C,D錯誤��。5【答案】BD【解析】物體勻減速直線運(yùn)動的加速度大小為:����,勻加速直線運(yùn)動的加速度大小為:,根據(jù)牛頓第二定律得:Ffma1��,F(xiàn)fma2�����,聯(lián)立兩式解得:F7N,f3N��,則動摩擦因數(shù)為:��,物體勻減速直線運(yùn)動的時間為:��,即在01s內(nèi)做勻減速直線運(yùn)動����,1s后恒力F反向,做勻加速直線運(yùn)動�����。故BD正確�����,AC錯誤����。6【答案】AC【解析】由加速度的定義知:貨物在0.21.2 s內(nèi)的加速度為:,故A正確����;物塊在傳送帶上先做勻加速直線運(yùn)動�����,當(dāng)速度達(dá)到傳送帶速度��,仍做勻加速直線運(yùn)動��,所以物塊由A到B的間距對應(yīng)圖象所圍梯形的“面積”����,為:x10.2(12)11.6m��,故B錯誤�����;由vt圖象
16����、可知�����,物塊在傳送帶上先做a1勻加速直線運(yùn)動��,加速度為:,對物體受摩擦力�����,方向向下�����,重力和支持力����,得:mgsinmgcosma1;同理�����,做a2的勻加速直線運(yùn)動�����,對物體受力分析受摩擦力����,方向向上,重力和支持力�����,得:mgsinmgcosma2,聯(lián)立解得:sin0.3��,gcos2����,根據(jù)功能關(guān)系,貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量等于摩擦力乘以相對位移����,fmgcos4N,做a1勻加速直線運(yùn)動��,位移為:x110.20.1m����,皮帶位移為:x皮10.20.2m,相對位移為:x1x皮x10.20.10.1m��,同理��,做a2勻加速直線運(yùn)動��,位移為:x2(12)11.5m�����,x皮2111m�����,相對位移為:x2x2x皮20.5m����,
17、故兩者之間的總相對位移為:xx1x20.6m��,貨物與傳送帶摩擦產(chǎn)生的熱量為:QWfx40.6J2.4J��,故C正確��;根據(jù)功能關(guān)系��,由C中可知:fmgcos4N����,做a1勻加速直線運(yùn)動,由圖象知位移為:x10.1m�����,物體受摩擦力,方向向下����,摩擦力做正功為:Wf1fx140.10.4J,同理做a2勻加速直線運(yùn)動�����,由圖象知位移為:x21.5m����,物體受摩擦力,方向向上�����,摩擦力做負(fù)功為:Wf2fx241.56J����,所以整個過程,傳送帶對貨物做功大小為:6J0.4J5.6J��,故D錯誤����。7【答案】AC【解析】在時間t內(nèi),石墨可能一直勻加速����,也可能先加速后勻速;石墨加速時�����,根據(jù)牛頓第二定律��,有mgma����,解得ag。如
18��、果時間t內(nèi)一直加速��,加速的位移為��,故相對白板的位移為��;如果先加速��,后勻速,位移為�����,故相對白板的位移為����;如果加速的末速度恰好等于v0,則��,故相對白板的位移為��。經(jīng)過時間t后��,白板靜止后��,石墨做減速運(yùn)動�����,加速度大小不變�����,故相對白板沿原路返回����,故白板上黑色痕跡的長度等于加速時相對薄板的位移����;故選AC��。8【答案】BD【解析】當(dāng)木板固定時����,對小球分析�����,根據(jù)共點力平衡有:F1mgsin����,靜止釋放木板,木板沿斜面下滑的過程中��,若0����,則整體沿斜面下滑時根據(jù)牛頓第二定律可得:MgsinMa,解得:agsin�����,再以小球為研究對象,則有:mgsinF2ma�����,解得:F20����,故A錯誤、B正確����;當(dāng)木板沿斜面下滑時,若0�����,對
19��、整體分析����,根據(jù)牛頓第二定律可得加速度為:agsingcos,隔離對小球分析有:mgsinF2ma����,解得:F2mgcos�����,則有:��,解得:,故C錯誤��、D正確��。9【答案】(1)0.10.4(2)6.0 m(3)6.5 m【解析】(1)規(guī)定向右為正方向木板與墻壁相碰前����,小物塊和木板一起向右做勻變速運(yùn)動,設(shè)加速度為a1��,小物塊和木板的質(zhì)量分別為m和M�����。由牛頓第二定律有1(mM)g(mM)a1由題圖乙可知��,木板與墻壁碰撞前的瞬間速度v14 m/s��,由運(yùn)動學(xué)公式得v1v0a1t1x0v0t1a1t式中,t11 s����,x04.5 m是木板與墻壁碰撞前的位移,v0是小物塊和木板開始運(yùn)動時的速度�����。聯(lián)立式和題給條件解
20��、得10.1在木板與墻壁碰撞后�����,木板以v1的初速度向左做勻變速運(yùn)動����,小物塊以v1的初速度向右做勻變速運(yùn)動。設(shè)小物塊的加速度為a2�����,由牛頓第二定律有2mgma2由題圖乙可得a2式中�����,t22 s,v20�����,聯(lián)立式和題給條件解得20.4.(2)設(shè)碰撞后木板的加速度為a3��,經(jīng)過時間t��,木板和小物塊剛好具有共同速度v3.由牛頓第二定律及運(yùn)動學(xué)公式得2mg1(Mm)gMa3v3v1a3tv3v1a2t碰撞后至木板和小物塊剛好達(dá)到共同速度的過程中����,木板運(yùn)動的位移為x1t小物塊運(yùn)動的位移為x2t小物塊相對木板的位移為xx2x1聯(lián)立式����,并代入數(shù)據(jù)解得x6.0 m因為運(yùn)動過程中小物塊始終沒有脫離木板,所以木板的最小長
21��、度應(yīng)為6.0 m����。(3)在小物塊和木板具有共同速度后,兩者向左做勻變速運(yùn)動直至停止��,設(shè)加速度為a4����,此過程中小物塊和木板運(yùn)動的位移為x3����。由牛頓第二定律及運(yùn)動學(xué)公式得1(mM)g(mM)a40v2a4x3碰撞后木板運(yùn)動的位移為xx1x3聯(lián)立式����,并代入數(shù)據(jù)解得x6.5 m木板右端離墻壁的最終距離為6.5 m。10【答案】(1)192N (2) (3)【解析】(1)設(shè)最大拉力為Fm��,貨物與木板之間的靜摩擦力達(dá)到最大值����,設(shè)此時的加速度為a1,對貨物分析根據(jù)牛頓第二定律得:得:對貨物與木板整體分析根據(jù)牛頓第二定律得:得: Fm192N(2)設(shè)工人拉木板的加速度為a2��,根據(jù)牛頓第二定律得:解得:設(shè)來電時木板的速度為v1��,根據(jù)運(yùn)動學(xué)公式得:得:(3)由于�����,所以來電后木板繼續(xù)加速�����,加速度為a3設(shè)經(jīng)過t1木板速度與傳送帶速度相同,得:設(shè)t1內(nèi)木板加速的位移為x1�����,得:共速后�����,木板與傳送帶相對靜止一起勻速運(yùn)動��,設(shè)勻速運(yùn)動的時間為t2��,勻速運(yùn)動的位移為x2��,則得:得:所以來電后木板再需要運(yùn)動tt1+t211.25 s��。11
2020屆高考物理 精準(zhǔn)培優(yōu)專練四 牛頓運(yùn)動定律及其應(yīng)用(含解析)
