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1、2022屆高考物理一輪復習 第三章 牛頓運動定律 第3講 牛頓運動定律的綜合應用作業(yè) 新人教版
[課時作業(yè)] 單獨成冊 方便使用
[基礎題組]
一、單項選擇題
1.(2018·四川樂山高三一診)某同學把一體重秤放在電梯的地板上,他站在體重秤上隨電梯運動,并在下表中記錄了幾個特定時刻體重秤的示數(shù)(表內(nèi)時刻不存在先后順序),若已知t0時刻電梯處于靜止狀態(tài),則
時間
t0
t1
t2
t3
體重秤示數(shù)(kg)
45.0
50.0
40.0
45.0
A.t1時刻該同學的質量并沒有變化,但所受重力發(fā)生變化
B.t2時刻電梯可能向上
2、做減速運動
C.t1和t2時刻電梯運動的方向相反
D.t3時刻電梯處于靜止狀態(tài)
解析:超重和失重時物體的重力和質量是不變的,只是對懸掛物的壓力或者支持力變化了,故A錯誤;t2時刻物體處于失重狀態(tài),電梯的加速度方向向下,可能向上做減速運動,選項B正確;t1時刻物體處于超重狀態(tài),根據(jù)牛頓第二定律分析得知,電梯的加速度方向向上,所以t1和t2時刻電梯的加速度方向相反,但是速度不一定相反,選項C錯誤;t3時刻電梯受力平衡,可能保持靜止,也可能做勻速直線運動,故D錯誤.
答案:B
2.(2018·湖南長沙模擬)“蹦極”就是跳躍者把一端固定的長彈性繩綁在踝關節(jié)等處,從幾十米高處跳下的一種極限運動
3、.某人做蹦極運動,所受繩子拉力F的大小隨時間t變化的情況如圖所示.將蹦極過程近似為在豎直方向的運動,重力加速度為g.據(jù)圖可知,此人在蹦極過程中最大加速度約為( )
A.g B.2g
C.3g D.4g
解析:“蹦極”運動的最終結果是人懸在空中處于靜止狀態(tài),此時繩的拉力等于人的重力,由圖可知,繩子拉力最終趨于恒定時等于重力,即F0=mg,則F0=mg.當繩子拉力最大時,人處于最低點且所受合力最大,故加速度也最大,此時F最大=F0=3mg,方向豎直向上,由牛頓第二定律有ma=F最大-mg=3mg-mg=2mg,得最大加速度a=2g,故B正確.
答案:B
3.(2
4、018·寧夏銀川二中月考)電梯在t=0時由靜止開始上升,運動的at圖像如圖所示(選取豎直向上為正方向),電梯內(nèi)乘客的質量為m=50 kg,重力加速度g取10 m/s2.下列說法正確的是( )
A.第9 s內(nèi)乘客處于失重狀態(tài)
B.1~8 s內(nèi)乘客處于平衡狀態(tài)
C.第2 s內(nèi)乘客對電梯的壓力大小為550 N
D.第9 s內(nèi)電梯速度的增加量為1 m/s
解析:第9 s內(nèi)加速度為正,方向向上,乘客處于超重狀態(tài),只不過加速度在減小,A錯誤;1~8 s內(nèi)加速度大小恒定,方向向上,乘客處于超重狀態(tài),B錯誤;第2 s內(nèi)乘客受電梯的支持力和重力,根據(jù)牛頓第二定律有N-mg=ma,解得N=550 N
5、,根據(jù)牛頓第三定律可得乘客對電梯的壓力大小為550 N,C正確;第
9 s內(nèi)電梯速度的增加量等于該時間內(nèi)at圖像與時間軸所圍圖形的面積,即Δv=×1×1.0 m/s=0.5 m/s,D錯誤.
答案:C
4.(2018·河南鄭州質檢)甲、乙兩球質量分別為m1、m2,從同一地點(足夠高)同時由靜止釋放.兩球下落過程所受空氣阻力大小f僅與球的速率v成正比,與球的質量無關,即f=kv(k為正的常量).兩球的vt圖像如圖所示.落地前,經(jīng)時間t0兩球的速度都已達到各自的穩(wěn)定值v1、v2,則下列判斷正確的是( )
A.釋放瞬間甲球加速度較大
B.=
C.甲球質量大于乙球質量
D.t0時
6、間內(nèi)兩球下落的高度相等
解析:釋放瞬間v=0,因此空氣阻力f=0,兩球均只受重力,加速度均為重力加速度g,故A錯誤;兩球先做加速度減小的加速運動,最后都做勻速運動,穩(wěn)定時kv=mg,因此最大速度與其質量成正比,即vm∝m,故=,故B錯誤;由于=,而v1>v2,故甲球質量大于乙球質量,故C正確;圖像與時間軸圍成的面積表示物體通過的位移,由圖可知,t0時間內(nèi)兩球下落的高度不相等,故D錯誤.
答案:C
5.如圖甲所示,一輕質彈簧的下端固定在水平面上,上端疊放兩個質量均為M的物體A、B(B物體與彈簧連接),彈簧的勁度系數(shù)為k,初始時物體處于靜止狀態(tài),現(xiàn)用豎直向上的拉力F作用在物體A上,使物體A開
7、始向上做加速度為a的勻加速運動,測得兩個物體的vt圖像如圖乙所示(重力加速度為g),則( )
A.施加外力前,彈簧的形變量為
B.施加外力的瞬間,A、B間的彈力大小為M(g-a)
C.A、B在t1時刻分離,此時彈簧彈力恰好為零
D.彈簧恢復到原長時,物體B的速度達到最大值
解析:施加拉力F前,物體A、B整體平衡,根據(jù)平衡條件有2Mg=kx,解得x=,故選項A錯誤;施加外力F的瞬間,對B物體,根據(jù)牛頓第二定律,有F彈-Mg-FAB=Ma,其中F彈=2Mg,解得FAB=M(g-a),故選項B正確;物體A、B在t1時刻分離,此時A、B具有共同的速度v與加速度a,且FAB=0,對B物
8、體,有F彈′-Mg=Ma,解得F彈′=M(g+a),故選項C錯誤;當
F彈′=Mg時,B達到最大速度,故選項D錯誤.
答案:B
二、多項選擇題
6.如圖所示,一個質量為m的圓環(huán)套在一根固定的水平直桿上,桿足夠長,環(huán)與桿間的動摩擦因數(shù)為μ,現(xiàn)給環(huán)一個水平向右的恒力F,使圓環(huán)由靜止開始運動,如果在運動過程中還受到一個方向始終豎直向上的力F1,F(xiàn)1=kv(k為常數(shù),v為環(huán)的速率),則環(huán)在整個運動過程中,下列說法正確的是( )
A.最大加速度為
B.最大加速度為
C.最大速度為
D.最大速度為
解析:當F1=mg,即kv=mg,v=時,圓環(huán)水平方向不受摩擦力,則圓環(huán)的加速度最大為a
9、=,A正確,B錯誤;當滑動摩擦力f=μ(kv-mg)=F時,對應的速度最大,v=,C正確,D錯誤.
答案:AC
7.(2018·河南開封四校聯(lián)考)如圖甲所示,在光滑水平面上放著緊靠在一起的A、B兩物體,B的質量是A的2倍,B受到水平向右的恒力FB=2 N,A受到的水平方向的力FA(向右為正方向)按如圖乙所示的規(guī)律變化,從t=0開始計時,則( )
A.A物體在3 s末的加速度是初始時刻的
B.t>4 s后,B物體做勻加速直線運動
C.t=4.5 s時,A物體的速度為零
D.t>4.5 s后,A、B的加速度方向相反
解析:根據(jù)題圖乙可得出FA的變化規(guī)律為FA=9-2t(N),對
10、于A、B整體,根據(jù)牛頓第二定律有FA+FB=(mA+mB)a,設A、B間的作用力為N,則對B,根據(jù)牛頓第二定律可得N+FB=mBa,解得N=mB-FB=(N);當t=4 s時N=0,A、B兩物體開始分離,此后B做勻加速直線運動,當t=4.5 s時,A物體的加速度為零而速度不為零,t>4.5 s后,A所受合外力反向,即A、B的加速度方向相反,當t<4 s時,A、B的加速度均為a=,綜上所述,選項B、D正確,C錯誤;t=0時,A物體的加速度為a0=,t=3 s末,A物體的加速度為a′=,則a′=a0,故選項A正確.
答案:ABD
[能力題組]
一、選擇題
8.如圖所示,光滑水平面上放置著質
11、量分別為m、2m的A、B兩個物體,A、B間的最大靜摩擦力為μmg.現(xiàn)用水平拉力F拉B,使A、B以同一加速度運動,則拉力F的最大值為( )
A.μmg B.2μmg
C.3μmg D.4μmg
解析:當A、B之間恰好不發(fā)生相對滑動時力F最大,此時,對于A物體所受的合力為μmg,由牛頓第二定律知aA==μg;對于A、B整體,加速度a=aA=μg,由牛頓第二定律得F=3ma=3μmg.
答案:C
9.如圖甲所示,水平地面上有一靜止平板車,車上放一質量為m的物塊,物塊與平板車間的動摩擦因數(shù)為0.2,t=0時,車開始沿水平面做直線運動,其vt圖像如圖乙所示.g取10 m/
12、s2,平板車足夠長,則物塊運動的vt圖像為( )
解析:小車先做勻加速直線運動,然后做勻減速直線運動,勻加速運動和勻減速運動的加速度大小相等,都為a==4 m/s2,根據(jù)物塊與車間的動摩擦因數(shù)可知,物塊與車間的滑動摩擦力產(chǎn)生的加速度為2 m/s2,因此當車的速度大于物塊的速度時,物塊受到的滑動摩擦力是動力,相反則受到的滑動摩擦力是阻力.設在t時刻滑塊與車的速度相等,則有24-4(t-6)=2t得t=8 s,故在0~8 s內(nèi),車的速度大于物塊的速度,因此物塊受到的滑動摩擦力是動力,則其加速度為
2 m/s2,同理,可得在8~16 s內(nèi),車的速度小于物塊的速度,因此物塊受到的滑動摩
13、擦力是阻力,則其加速度為2 m/s2,故C正確.
答案:C
10.(多選)如圖甲所示,水平面上有一傾角為θ的光滑斜面,斜面上用一平行于斜面的輕質細繩系一質量為m的小球.斜面以加速度a水平向右做勻加速直線運動,當系統(tǒng)穩(wěn)定時,細繩對小球的拉力和斜面對小球的支持力分別為T和N.若Ta圖像如圖乙所示,AB是直線,BC為曲線,重力加速度為g=10 m/s2.則( )
A.a(chǎn)= m/s2時,N=0
B.小球質量m=0.1 kg
C.斜面傾角θ的正切值為
D.小球離開斜面之前,N=0.8+0.06a(N)
解析:小球離開斜面之前,以小球為研究對象,進行受力分析,可得Tcos θ-Nsi
14、n θ=ma,Tsin θ+Ncos θ=mg,聯(lián)立解得N=mgcos θ-masin θ,T=macos θ+mgsin θ,所以小球離開斜面之前,Ta圖像呈線性關系,由題圖乙可知a= m/s2時,N=0,選項A正確;當a=0時,T=0.6 N,此時小球靜止在斜面上,其受力如圖甲所示,所以mgsin θ=T;當a= m/s2時,斜面對小球的支持力恰好為零,其受力如圖乙所示,所以=ma,聯(lián)立可得tan θ=,m=0.1 kg,選項B、C正確;將θ和m的值代入N=mgcos θ-masin θ,得FN=0.8-0.06a(N),選項D錯誤.
答案:ABC
二、非選擇題
11.(201
15、8·江西贛中南五校聯(lián)考)質量為2 kg的雪橇在傾角θ=37°的斜坡上向下滑動,所受的空氣阻力與速度成正比,比例系數(shù)未知.今測得雪橇運動的vt圖像如圖所示,且AB是曲線最左端那一點的切線,B點的坐標為(4,9),CD線是曲線的漸近線.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)試問:
(1)雪橇開始時做什么運動?最后做什么運動?
(2)當v0=3 m/s和v1=6 m/s時,雪橇的加速度大小各是多少?
(3)空氣阻力系數(shù)k及雪橇與斜坡間的動摩擦因數(shù)各是多少?
解析:(1)vt圖像的斜率表示加速度的大小,由題圖可知,雪橇開始時做加速度減小的加速直線運動,最后做勻速直線運動.
(
16、2)當v0=3 m/s時,雪橇的加速度是
a0= m/s2=1.5 m/s2,
當v1=6 m/s時,雪橇的加速度是a1=0.
(3)開始加速時:
mgsin θ-kv0-μmgcos θ=ma0①
最后勻速時:
mgsin θ=kv1+μmgcos θ②
聯(lián)立①②得
kv0+ma0=kv1,
得k==1 kg/s,
由②式,得μ==0.375.
答案:(1)雪橇開始時做加速度減小的加速直線運動 最后做勻速直線運動 (2)1.5 m/s2 0
(3)1 kg/s 0.375
12.如圖所示,傾角為45°的軌道AB和水平軌道BC在B處用一小段光滑圓弧軌道平滑連接,水平軌
17、道上D點的正上方有一探測器,探測器只能探測處于其正下方的物體.一小物塊自傾斜軌道AB上離水平軌道BC高h處由靜止釋放,以小物塊運動到B處的時刻為計時零點,探測器只在t=2~5 s內(nèi)工作.已知小物塊與傾斜軌道AB和水平軌道BC間的動摩擦因數(shù)分別為μ1=0.5和μ2=0.1,BD段長為L=8 m,重力加速度g取10 m/s2,為使探測器在工作時間內(nèi)能探測到小物塊,求h的取值范圍.
解析:設物塊沿傾斜軌道AB運動的加速度為a1,由牛頓第二定律有
mgsin 45°-μ1mgcos 45°=ma1
設物塊到達B處的速度為vB,由速度—位移關系得
v=2a1·
物塊在水平軌道BC上做減速運動的加速度大小為a2=μ2g
①設物塊運動到D點時速度恰好為零,這種情況下vB最小,物塊在水平軌道BC上運動的時間最長,則
vB1==4 m/s
又t1==4 s
當物塊在t1=4 s到達D點時,聯(lián)立解得h1=1.6 m
②當物塊在t2=2 s到達D點時L=vB2t2-a2t
聯(lián)立解得h2=2.5 m
為使探測器在工作時間內(nèi)能探測到小物塊,h的取值范圍為1.6 m≤h≤2.5 m.
答案:1.6 m≤h≤2.5 m