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1��、微專題 牛頓運(yùn)動(dòng)定律應(yīng)用之圖像問題【核心要點(diǎn)提示】動(dòng)力學(xué)中常見的圖象:V一��,圖象��、x-t圖象��、F-t圖象��、F-a圖象等.【核心方法點(diǎn)撥】(1)看清圖象的橫��、縱坐標(biāo)所表示的物理量及單位并注意坐標(biāo)原來是否從0開始.(2)理解圖象的物理意義��,能夠抓住圖象的一些關(guān)鍵點(diǎn)��,如斜率��、截距��、面積��、交點(diǎn)��、拐點(diǎn) 等,判斷物體的運(yùn)動(dòng)情況或受力情況��,再結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解.【鞏固習(xí)題】1. 以相同初速度將兩個(gè)物體同時(shí)豎直向上拋出并開始計(jì)時(shí)��,一個(gè)物體所受空氣阻力可以忽略��, 另一個(gè)物體所受空氣阻力大小與物體速率成正比��,下列用虛線(斜線)和實(shí)線描述兩物體運(yùn)動(dòng) 的速率一時(shí)間圖象可能正確的是()2. (2016-江西宜春高三質(zhì)
2��、檢)某物體做直線運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖所示��,據(jù)此判斷F表示物體 所受合力��,t表示物體運(yùn)動(dòng)的時(shí)間四個(gè)選項(xiàng)中正確的是()3. (2017-湖南株洲一診)一質(zhì)量為m的鋁球用細(xì)線懸掛靜止在足夠深的油槽中(如圖甲所示)��, 某時(shí)刻剪斷細(xì)線��,鋁球開始在油槽中下沉��,通過傳感器得到鋁球的加速度隨下沉速度變化的 圖象如圖乙所示��,已知重力加速度為g��,下列說法正確的是()A. 鋁球剛開始運(yùn)動(dòng)的加速度a0=gB鋁球下沉的速度將會(huì)一直增大c.鋁球下沉過程所受到油的阻力f=mavv0D.鋁球下沉過程機(jī)械能的減少量等于克服油的阻力所做的功4. (2018-河北冀州2月模擬)如圖甲所示��,粗糙斜面與水平面的夾角為30��,質(zhì)量為3 k
3��、g的小物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))由靜止從A點(diǎn)在一沿斜面向上的恒定推力作用下運(yùn)動(dòng)��,作用一段時(shí)間后撤去該推力��,小物塊能到達(dá)的最高位置為C點(diǎn)��,小物塊上滑過程中v t圖象如圖乙所示��。設(shè)A 點(diǎn)為零重力勢能參考點(diǎn)��,g取10 m/s2,則下列說法正確的是()A.小物塊最大重力勢能為54 JB.小物塊加速時(shí)的平均速度與減速時(shí)的平均速度大小之比為3 : 1甲乙3 c.小物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為23D.推力F的大小為40 N5. (多選)如圖甲所示��,水平地面上固定一足夠長的光滑斜面��,斜面頂端有一理想定滑輪��,沿斜面向上的方向?yàn)檎较?�,空氣阻力不?jì)��,重力加速度g取9.8 m/s2��,斜面的傾角為0,輕繩跨過滑輪,繩兩端分別連
4��、接小物塊A和&保持A的質(zhì)量不變��,改變B的質(zhì)量朋��,當(dāng)B 的質(zhì)量連續(xù)改變時(shí)��,得到A的加速度1隨B的質(zhì)量m變化的圖線��,如圖乙所示.設(shè)加速度下列說法正確的是()A. 若0已知��,可求出A的質(zhì)量B. 若0未知��,可求出圖乙中11的值C. 若0已知��,可求出圖乙中a2的值D. 若0已知��,可求出圖乙中m0的值6. (2016-海南單科)沿固定斜面下滑的物體受到與斜面平行向上的拉力F的作用��,其下滑的速度一時(shí)間圖線如圖所示��。已知物體與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為常數(shù)��,在05 s��,510 s��,1015 s內(nèi)F的大小分別為FF2和F3��,則()們十a(chǎn). F1F31 - C F1F3d. F1=F3QL 兒7. 如圖甲所示��,質(zhì)量m
5��、 = 1 kg的物塊在平行斜面向上的拉力F作用下從靜止開始沿斜面向上運(yùn)動(dòng)��,t=0.5 s時(shí)撤去拉力��,利用速度傳感器得到其速度隨時(shí)間的變化關(guān)系圖象(v t圖象)甲乙如圖乙所示��,g取10 m/s2��,求:(1)2 s內(nèi)物塊的位移大小x和通過的路程L��;(2)沿斜面向上運(yùn)動(dòng)兩個(gè)階段加速度大小��、a2和 拉力大小F.8. 如圖甲所示��,質(zhì)量為m = 1 kg的物體置于傾角為37的固定斜面上(斜面足夠長)��,對(duì)物體施 加平行于斜面向上的恒力作用時(shí)間4 = 1 s時(shí)撤去力8,物體運(yùn)動(dòng)的部分v-t圖象如圖 乙所示,設(shè)物體受到的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力��,取g=10 m/s2.求:(1) 物體與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù);(2
6��、) 拉力F的大?�?�;(3) t=4 s時(shí)物體的速度.9. 如圖甲所示��,為一傾角0=37的足夠長斜面��,將一質(zhì)量為m=1 kg的物體無初速度在斜面 上釋放��,同時(shí)施加一沿斜面向上的拉力��,拉力隨時(shí)間變化的關(guān)系圖象如圖乙所示��,物體與斜2 4 6 M 10121416乙面間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.25,取g=10 m/s2, sin 37 = 0.6��,cos 37=0.8��,求:(1) 2 s末物體的速度��;(2) 前16 s內(nèi)物體發(fā)生的位移��。10. 游樂場有一種滑雪游戲��,其理想簡化圖如圖甲所示��,滑道由傾角為��。=30的斜坡和水平 滑道組成.小孩在距地面h=10 m處由靜止開始從斜坡滑下��,到達(dá)底端時(shí)恰滑上水平滑道上 放
7��、置的長為l=3 m的木板(忽略木板厚度)��,此后小孩和木板運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖乙所示.已 知斜坡滑道與水平滑道為圓滑過渡��,速度由斜坡方向轉(zhuǎn)為水平方向時(shí)大小不變��,不計(jì)小孩在 運(yùn)動(dòng)過程中受到的空氣阻力��,重力加速度g=10 m/s2.求:(1) 小孩與斜坡間的動(dòng)摩擦因數(shù);(2) 小孩脫離木板時(shí)的速率.微專題 牛頓運(yùn)動(dòng)定律應(yīng)用之圖像問題(參考答案)1��、【解析】根據(jù)速度一時(shí)間圖象的斜率表示加速度��,速率一時(shí)間圖象的斜率也表示加速度.忽 略空氣阻力的豎直上拋運(yùn)動(dòng)��,其上升過程和下降過程對(duì)稱.所受空氣阻力與物體速率成正比 的豎直上拋運(yùn)動(dòng)��,上升階段重力和空氣阻力方向相同,開始上升時(shí)合外力最大��,隨著上升高 度的增加��,
8��、合外力逐漸減小��,加速度逐漸減小��,上升到最高點(diǎn)時(shí)��,加速度減小至眩��;下落階 段重力和空氣阻力方向相反��,隨著下落高度的增加��,物體速率增加��,所受空氣阻力增加��,合 外力減小��,加速度減小��,所以描述兩物體運(yùn)動(dòng)的速率一時(shí)間圖象可能正確的是選項(xiàng)D.【答案】D2、【解析】由圖可知前兩秒物體做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)��,所以前兩秒內(nèi)受力恒定��, 24 s內(nèi)沿正方向做勻減速直線運(yùn)動(dòng)��,所以受力為負(fù)��,且恒定��,46 s內(nèi)沿負(fù)方向做勻加速 直線運(yùn)動(dòng)��,所以受力為負(fù)��,恒定��,68 s內(nèi)沿負(fù)方向做勻減速直線運(yùn)動(dòng)��,所以受力為正��,恒 定��,綜上分析B正確��?�!敬鸢浮緽3��、解析剛開始釋放時(shí)��,鋁球受到豎直向下的重力和豎直向上的浮力作用��,即=箜聲
9��、=g-��,A錯(cuò)誤��;由圖乙可知鋁球做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng)��,速度越來越大��,當(dāng)a=0 時(shí)��,鋁球下沉的速度達(dá)到最大��,之后勻速運(yùn)動(dòng)��,B錯(cuò)誤��;剛開始釋放時(shí)有mg-F浮=ma0��, 鋁球下沉過程中受重力、阻力��、浮力��,由牛頓第二定律可得��,mg-F浮-f=ma��,由a-v圖 象可知a=a0-a0v��,由以上各式解得鋁球與油的阻力f=ma0V��,C正確��;鋁球下沉過程機(jī)械V0V0能的減少量等于克服油的阻力和浮力所做的功��,故D錯(cuò)誤��。4��、解析:由乙圖可知物塊沿斜面向上滑行的距離x=2x3x1.2 m=1.8 m��,上升的最大高度 h=x sin 30=0.9 m��,故物塊的最大重力勢能Epm=mgh=27 J��,則A項(xiàng)錯(cuò)��。由圖乙可知物
10��、塊 加速與減速階段均為勻變速運(yùn)動(dòng)��,則由勻變速直線運(yùn)動(dòng)的平均速度公式��;=*尹��,可知小物塊加速時(shí)的平均速度與減速時(shí)的平均速度大小之比為1:1��,則B項(xiàng)錯(cuò)��。由乙圖可知減速3 上升時(shí)加速度大小a2= 10 m/s2��,由牛頓第一定律有mgsin 30+mgcos 30=ma2��,得= 3��,則C項(xiàng)錯(cuò)��。由乙圖可知加速上升時(shí)加速度大小=? m/s2,由牛頓第二定律有F-mgsin 30-mgcos 30=ma1��,得 F=40 N��,則 D 項(xiàng)正確。答案:D5��、【解析】由題中圖象可知��,若m = 0��,物塊A受重力��、支持力作用��,由牛頓第二定律可知��,A的加速度方向沿斜面向下��,a2=-gsin 0��,C項(xiàng)正確��;若m=m0��,A的
11��、加速度為零��,由平衡 條件可知��,m0g=mAgsin 0��,必須知道A的質(zhì)量mA和0的值��,m0才可求��,D項(xiàng)錯(cuò)��;若B的質(zhì) 量無限大��,所受拉力遠(yuǎn)小于它所受重力��,B的加速度趨近于g,所以A的最大加速度為 =g, B項(xiàng)正確��;對(duì)以上狀態(tài)的分析中��,均無法計(jì)算出A的質(zhì)量��,A項(xiàng)錯(cuò).【答案】BC6��、 【解析】根據(jù)vt圖象可知��,在05 s內(nèi)加速度為a1 = 0.2 m/s2��,方向沿斜面向下;在510 s內(nèi)��,加速度a2 = 0��;在1015 s內(nèi)加速度為 a1=0.2 m/s2��,方向沿斜面向上��;受力分析如圖��。在05 s內(nèi)��,根據(jù)” 死;牛頓第二定律:mgsin 0fF 1= ma 1��,則 F1=mgsin��。一f0.2 m��;
12��、在 510 s 內(nèi)��,根據(jù)牛頓第二定律:mgsin 0fF2=ma2��,則 F2=mgsin 0f��;在 1015 s 內(nèi)��,根據(jù)牛頓第二定律:f+F3mgsin 0=ma3��,則 F3=mgsin0f+0.2 m��,故可以得到F3F2F1��,故選項(xiàng)A正確��?�!敬鸢浮緼7��、【解析】(1)在2 s內(nèi)��,由圖乙知:物塊上升的最大距離:x1=jx2x1 m=1 m物塊下滑的距離:x2=2x1x1 m=0.5 m所以位移大小x=x1x2=0.5 m路程 Z=x1+x2=1.5 m(2)由圖乙知��,所求兩個(gè)階段加速度的大小a1=4 m/s2a2=4 m/s2��、. / ��,廣設(shè)斜面傾角為0��,斜面對(duì)物塊的摩擦力為Ff��,根據(jù)牛頓第
13、二定律有00.5 s 內(nèi):FFfmgsin 0=ma1 二0. 51 s 內(nèi):Ff+mgsin 0=ma2由式得F=8 N【答案】(1)0.5 m 1.5 m (2)4 m/s2 4 m/s2 8 N8��、【解析】(1)根據(jù)v t圖線知��,勻加速直線運(yùn)動(dòng)的加速度的大?�。篴1=20 m/s2根據(jù)牛頓第二定律得:Fmgcos 0 mgsin 0=ma1勻減速直線運(yùn)動(dòng)的加速度的大?�。篴2=10 m/s2根據(jù)牛頓第二定律得:mgsin 0+mgcos 0=ma2解得:F=30 N��, = 0.5.(2) 由(1)知��,F(xiàn)=30 N.(3) 在物體運(yùn)動(dòng)過程中��,設(shè)撤去力F后物體運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的時(shí)間為t2v1=a2t
14��、2��,解得t2=2 s��;則物體沿斜面下滑的時(shí)間為t3 = t11 12=1 s設(shè)下滑加速度為a3��,由牛頓第二定律得mgsin 0mgcos 0=ma3解得:a3=2 m/s2所以t=4 s時(shí)物體的速度:v=a3t3=2x1 m/s=2 m/s��,方向沿斜面向下【答案】(1)0.5 (2)30 N (3)2 m/s��,沿斜面向下9解析:(1)對(duì)物體分析可知��,其在前2 s內(nèi)沿斜面向下做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)��,由牛頓第二定律可得 mgsin 3F1mgcos 3=ma1vi=aJi代入數(shù)據(jù)可得a1=2.5 m/s2��。方向沿斜面向下v1 = 5 m/s,方向沿斜面向下��。(2)物體在前2 s內(nèi)發(fā)生的位移為
15��、,則 x1=��;a1t2 = 5 m,方向沿斜面向下當(dāng)拉力為F2=4.5 N時(shí)��,由牛頓第二定律可得F2+mgcos 0mgsin 6=ma2代入數(shù)據(jù)可得a2=0.5 m/s2��,方向沿斜面向上��。物體經(jīng)過t2時(shí)間速度減為0,則v1=a2t2得 t2=10 st2時(shí)間內(nèi)發(fā)生的位移為x2,則x2=:a2t2=25 m,方向沿斜面向下由于mgsin 0_pmgcos 0F2wmgcos 0+mgsin 0,則物體在剩下4 s時(shí)間內(nèi)處于靜止?fàn)顟B(tài)��。故物體在前16 s內(nèi)發(fā)生的位移x1+x2=30 m,方向沿斜面向下��。10��、【解析】(1)對(duì)小孩在斜坡上的運(yùn)動(dòng)過程��,由題圖乙可知,小孩滑到斜坡底端時(shí)的速度v=10 m/s由牛頓第二定律��,知mgsin 0mgcos 0=mach又v2=2質(zhì)聯(lián)立解得:b=(2)方法一 小孩在t=0.5 s時(shí)脫離木板��,木板在00.5 s內(nèi)的位E移X木=L5 m匕由圖可得:X木+ l=X人p 勃設(shè)小孩滑離木板的速度為v人��,由平均速度公式X人=1(v + v人)t卜 可得:v人=8 m/s方法二由題圖乙知:��;木 +Vt=l代入數(shù)據(jù)得:v人=8 m/s.【答案】(1)辛(2)8 m/s
微專題牛頓運(yùn)動(dòng)定律應(yīng)用
