2020屆高考物理二輪復(fù)習(xí) 專題沖刺 專題復(fù)習(xí)篇二 力與直線運(yùn)動(dòng)練習(xí)(含解析)

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1、力與直線運(yùn)動(dòng) 要點(diǎn)提煉 1.解圖象問題時(shí)要做好“三看” (1)看清坐標(biāo)軸所表示的物理量:明確因變量與自變量的制約關(guān)系,是運(yùn)動(dòng)學(xué)圖象(v-t、x-t、a-t、x-v2、v-x等),還是動(dòng)力學(xué)圖象(F-t、F-x、P-t等); (2)看圖線本身:識(shí)別兩個(gè)相關(guān)量的變化趨勢(shì),進(jìn)而分析具體的物理過程; (3)看交點(diǎn)、斜率和“面積”:明確圖線與圖線的交點(diǎn)、圖線與坐標(biāo)軸的交點(diǎn)、圖線斜率、圖線與坐標(biāo)軸圍成的面積的物理意義。 2.求解勻變速直線運(yùn)動(dòng)問題時(shí)的方法技巧 (1)巧用平均速度:對(duì)勻變速直線運(yùn)動(dòng)問題,運(yùn)用公式=(v0+v),x=t,相當(dāng)于把一個(gè)勻變速直線運(yùn)動(dòng)問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)勻速直線運(yùn)動(dòng)問題來處

2、理。 (2)逆向思維:把運(yùn)動(dòng)過程的“末態(tài)”作為“初態(tài)”的反向分析,這種研究問題的方法一般用于末態(tài)已知的情況。 3.動(dòng)力學(xué)與圖象的綜合問題做好兩步 (1)判別物理過程:由圖象形狀所描述的狀態(tài)及變化規(guī)律確定質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)性質(zhì)。 (2)選擇解答方法:根據(jù)質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)性質(zhì),選擇公式法或圖象法解答試題,必要時(shí)建立函數(shù)關(guān)系并進(jìn)行圖象轉(zhuǎn)換,或者與常見形式比較進(jìn)行解答和判斷。 4.傳送帶上物體的運(yùn)動(dòng) 由靜止釋放的物體,若能在勻速運(yùn)動(dòng)的傳送帶上同向加速到與傳送帶共速,則加速過程中物體的位移必與物體和傳送帶的相對(duì)位移大小相等,且等于傳送帶在這個(gè)過程中位移的一半;在傾斜傳送帶(傾角為θ)上運(yùn)動(dòng)的物體,動(dòng)摩擦因

3、數(shù)與tanθ的關(guān)系、物體初速度的方向與傳送帶速度方向的關(guān)系是決定物體運(yùn)動(dòng)情況的兩個(gè)重要因素。 5.水平面上的板—塊模型問題 分析兩物體的運(yùn)動(dòng)情況需要關(guān)注:兩個(gè)接觸面(滑塊與滑板之間、滑板與地面之間)的動(dòng)摩擦因數(shù)的大小關(guān)系,外力作用在哪個(gè)物體上。若外力作用在下面物體上,隨著力的增大,兩物體先共同加速,后發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的條件是下面物體的加速度較大。若外力作用在上面物體上,力增大過程中,兩物體可能共同加速,也可能發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),相對(duì)滑動(dòng)時(shí),上面物體的加速度較大。 高考考向1 運(yùn)動(dòng)圖象及其應(yīng)用 命題角度1 應(yīng)用運(yùn)動(dòng)圖象分析追及相遇問題 例1 (2018·全國卷Ⅲ)(多選) 甲、乙

4、兩車在同一平直公路上同向運(yùn)動(dòng),甲做勻加速直線運(yùn)動(dòng),乙做勻速直線運(yùn)動(dòng)。甲、乙兩車的位置x隨時(shí)間t的變化如圖所示。下列說法正確的是(  ) A.在t1時(shí)刻兩車速度相等 B.從0到t1時(shí)間內(nèi),兩車走過的路程相等 C.從t1到t2時(shí)間內(nèi),兩車走過的路程相等 D.從t1到t2時(shí)間內(nèi)的某時(shí)刻,兩車速度相等 解析 根據(jù)x-t圖象的物理意義可知,在t1時(shí)刻兩車的位置相同,速度不相等,乙車的速度大于甲車的速度,A錯(cuò)誤;從0到t1時(shí)間內(nèi),乙車走過的路程大于甲車,B錯(cuò)誤;從t1到t2時(shí)間內(nèi),兩車都是從x1位置走到x2位置,兩車走過的路程相等,C正確;根據(jù)x-t圖象的斜率等于速度可知,從t1到t2時(shí)間內(nèi)

5、的某時(shí)刻,有甲圖線的切線與乙圖線平行、斜率相同,兩車速度相等,D正確。 答案 CD (1)對(duì)于x-t圖象,圖線在縱軸上的截距表示t=0時(shí)物體的位置;對(duì)于v-t和a-t圖象,圖線在縱軸上的截距并不表示t=0時(shí)物體的位置。 (2)在v-t圖象中,兩條圖線的交點(diǎn)不表示兩物體相遇,而是表示兩者速度相同。 (3)v-t圖象中兩條圖線在軸上的截距不同,不少同學(xué)誤認(rèn)為兩物體的初始位置不同,位置是否相同應(yīng)根據(jù)題中條件確定。 備課記錄:  

6、   1-1 (2018·全國卷Ⅱ)(多選) 甲、乙兩汽車在同一條平直公路上同向運(yùn)動(dòng),其速度—時(shí)間圖象分別如圖中甲、乙兩條曲線所示。已知兩車在t2時(shí)刻并排行駛,下列說法正確的是(  ) A.兩車在t1時(shí)刻也并排行駛 B.t1時(shí)刻甲車在后,乙車在前 C.甲車的加速度大小先增大后減小 D.乙車的加速度大小先減小后增大 答案 BD 解析 v-t圖象中圖象與t軸所包圍的面積代表運(yùn)動(dòng)的位移,兩車在t2時(shí)刻并排行駛,利用逆向思維并借助于面積可知在t1時(shí)刻甲車在后,乙車在前,故A錯(cuò)誤,B正確;圖象的斜率表示加速度,所以甲車的加

7、速度先減小后增大,乙車的加速度也是先減小后增大,故C錯(cuò)誤,D正確。 1-2 (2019·西安高三第三次質(zhì)檢)(多選)甲、乙兩物塊在同一直線上運(yùn)動(dòng)的x-t圖象如圖所示,乙物塊做勻變速運(yùn)動(dòng),加速度大小為0.2 m/s2,兩圖線相切于坐標(biāo)點(diǎn)(5 s,-3 m),下列說法正確的是(  ) A.前5 s內(nèi)甲、乙的運(yùn)動(dòng)方向一直相同 B.t=5 s時(shí)甲、乙相遇且速度相同 C.乙的初速度大小為1.8 m/s D.t=0時(shí)甲、乙相距2.8 m 答案 AB 解析 x-t圖象的斜率表示速度,前5 s內(nèi)甲、乙的x-t圖線斜率均一直為負(fù),則運(yùn)動(dòng)方向一直相同,A正確;t=5 s時(shí)甲、乙的x-t圖線斜率相

8、同,位移、時(shí)間都相同,所以相遇且速度相同,B正確;由甲的圖線知t=5 s時(shí),速度為-0.6 m/s,乙做勻變速運(yùn)動(dòng),v=v0+at,則乙的初速度大小為1.6 m/s,C錯(cuò)誤;由位移x=x0+v0t+at2,代入(5 s,-3 m)及v0的值,可得x0=2.5 m,D錯(cuò)誤。 命題角度2 非常規(guī)圖象問題 例2 (2019·全國卷Ⅰ)(多選) 在星球M上將一輕彈簧豎直固定在水平桌面上,把物體P輕放在彈簧上端,P由靜止向下運(yùn)動(dòng),物體的加速度a與彈簧的壓縮量x間的關(guān)系如圖中實(shí)線所示。在另一星球N上用完全相同的彈簧,改用物體Q完成同樣的過程,其a-x關(guān)系如圖中虛線所示。假設(shè)兩星球均為質(zhì)量均勻分布的球

9、體。已知星球M的半徑是星球N的3倍,則(  ) A.M與N的密度相等 B.Q的質(zhì)量是P的3倍 C.Q下落過程中的最大動(dòng)能是P的4倍 D.Q下落過程中彈簧的最大壓縮量是P的4倍 解析 如圖,當(dāng)x=0時(shí),對(duì)P:mPgM=mP·3a0,即星球M表面的重力加速度gM=3a0;對(duì)Q:mQgN=mQa0,即星球N表面的重力加速度gN=a0。 當(dāng)P、Q的加速度a=0時(shí),對(duì)P有:mPgM=kx0,則mP=,對(duì)Q有:mQgN=k·2x0,則mQ=,即mQ=6mP,B錯(cuò)誤;根據(jù)mg=G得,星球質(zhì)量M=,則星球的密度ρ==,所以M、N的密度之比=·=×=1,A正確;當(dāng)P、Q的加速度為零時(shí),P、Q

10、的動(dòng)能最大,系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,對(duì)P有:mPgMx0=Ep彈+EkP,即EkP=3mPa0x0-Ep彈,對(duì)Q有:mQgN·2x0=4Ep彈+EkQ,即EkQ=2mQa0x0-4Ep彈=12mPa0x0-4Ep彈=4×(3mPa0x0-Ep彈)=4EkP,C正確;P、Q在彈簧壓縮到最短時(shí),其位置與初位置關(guān)于加速度a=0時(shí)的位置對(duì)稱,故P下落過程中彈簧的最大壓縮量為2x0,Q為4x0,D錯(cuò)誤。 答案 AC 非常規(guī)圖象的解決要領(lǐng) 對(duì)于非常規(guī)圖象,要結(jié)合運(yùn)動(dòng)學(xué)公式或題給條件確定圖象的斜率、截距或特殊點(diǎn)的物理意義,分析圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積是否具有實(shí)際的物理意義,進(jìn)而確定相關(guān)已知量,進(jìn)行求解。如本

11、題中,x=0時(shí)的加速度是星球表面的重力加速度;a=0時(shí)的x則是彈力和重力平衡時(shí)彈簧的壓縮量。 備課記錄:       2-1 (多選)質(zhì)點(diǎn)沿一直線運(yùn)動(dòng),以運(yùn)動(dòng)起點(diǎn)作為位移參考點(diǎn)并開始計(jì)時(shí),設(shè)在時(shí)間t內(nèi)所發(fā)生的位移為x,其-t圖象如圖所示,則由圖可知(  ) A.質(zhì)點(diǎn)的初速度為1 m/s B.質(zhì)點(diǎn)的初速度為0.5 m/s C.質(zhì)點(diǎn)的加速度為2 m/s2 D.

12、質(zhì)點(diǎn)的加速度為4 m/s2 答案 AD 解析 由勻變速直線運(yùn)動(dòng)的位移公式x=v0t+at2可得=v0+at。由此可知,-t圖象的縱截距代表初速度,斜率表示加速度的,結(jié)合圖象可知,質(zhì)點(diǎn)的初速度為1 m/s,加速度為4 m/s2,故本題選A、D。 2-2 (多選)為檢測(cè)某新能源動(dòng)力車的剎車性能,如圖所示是一次在平直公路上實(shí)驗(yàn)時(shí),新能源動(dòng)力車整個(gè)剎車過程中位移與速度平方之間的關(guān)系圖象,下列說法正確的是(  ) A.新能源動(dòng)力車的初速度為20 m/s B.剎車過程新能源動(dòng)力車的加速度大小為5 m/s2 C.剎車過程持續(xù)的時(shí)間為10 s D.剎車過程經(jīng)過6 s時(shí)新能源動(dòng)力車的位移為30

13、 m 答案 AB 解析 根據(jù)0-v2=2ax得:圖線斜率=-,可知=,解得剎車過程中加速度的大小a=5 m/s2,由題圖可知,新能源動(dòng)力車的初速度的平方v=400 m2/s2,則v0=20 m/s,故A、B正確;剎車過程持續(xù)的時(shí)間t== s=4 s,故C錯(cuò)誤;剎車過程中6 s內(nèi)的位移等于4 s內(nèi)的位移,則x== m=40 m,故D錯(cuò)誤。 高考考向2 傳送帶問題 例3 (2019·河北武邑中學(xué)3月高三月考)某工廠為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)傳送工件設(shè)計(jì)了如圖所示的傳送裝置,它由一個(gè)水平傳送帶AB和傾斜傳送帶CD組成,水平傳送帶長度LAB=4 m,傾斜傳送帶長度LCD=4.45 m,傾角為θ=37°,AB和

14、CD通過一段極短的光滑圓弧板過渡,AB傳送帶以v1=5 m/s的恒定速率順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn),CD傳送帶靜止。已知工件與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2?,F(xiàn)將一個(gè)工件(可看做質(zhì)點(diǎn))無初速度地放在水平傳送帶最左端A點(diǎn)處,求: (1)工件被第一次傳送到CD傳送帶沿傳送帶上升的最大高度和所用的總時(shí)間; (2)要使工件恰好被傳送到CD傳送帶最上端,CD傳送帶沿順時(shí)針方向運(yùn)轉(zhuǎn)的速度v2的大小(v2

15、FN1=mg Ff1=μFN1=ma1 聯(lián)立解得a1=5 m/s2 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有t1== s=1 s x1=a1t=×5×12 m=2.5 m 由于x1

16、25×0.6 m=0.75 m 沿CD傳送帶上升的時(shí)間為t3==0.5 s 故總時(shí)間為t=t1+t2+t3=1.8 s。 (2)CD傳送帶以速度v2順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),當(dāng)工件的速度大于v2時(shí),滑動(dòng)摩擦力沿傳送帶向下,加速度大小仍為a2;當(dāng)工件的速度小于v2時(shí),滑動(dòng)摩擦力沿傳送帶向上,受力分析如圖丙所示,設(shè)其加速度大小為a3,兩個(gè)過程的位移大小分別為x3和x4,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式和牛頓運(yùn)動(dòng)定律可得 -2a2x3=v-v mgsinθ-μFN2=ma3 -2a3x4=0-v LCD=x3+x4 解得v2=4 m/s。 答案 (1)0.75 m 1.8 s (2)4 m/s 傳送帶的摩

17、擦力分析 (1)關(guān)注兩個(gè)時(shí)刻 ①初始時(shí)刻:物體相對(duì)于傳送帶的速度或滑動(dòng)方向決定了該時(shí)刻的摩擦力方向。 ②物體與傳送帶速度相等的時(shí)刻:摩擦力的大小、方向或性質(zhì)(滑動(dòng)摩擦力或靜摩擦力)可能會(huì)發(fā)生突變。 (2)注意過程分解 ①摩擦力突變點(diǎn)是加速度突變點(diǎn),也是物體運(yùn)動(dòng)規(guī)律的突變點(diǎn),列方程時(shí)要注意不同過程中物理量莫混淆。 ②摩擦力突變點(diǎn)對(duì)應(yīng)的狀態(tài)是前一過程的末狀態(tài),也是后一過程的初狀態(tài),這是兩個(gè)過程的連接點(diǎn)。 (3)物體在傾斜傳送上運(yùn)動(dòng),物體與傳送帶速度相同后需比較tanθ與μ的大小關(guān)系:μ>tanθ,速度相等后一起勻速;μ

18、定運(yùn)動(dòng)情況。 備課記錄:     3.(2019·河南許昌高三二診)(多選)如圖所示為運(yùn)送糧袋的傳送帶裝置,已知A、B間的長度為L,傳送帶與水平方向的夾角為θ,工作時(shí)運(yùn)行速度為v,糧袋與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,正常工作時(shí)工人將糧袋從A點(diǎn)無初速度釋放,糧袋由A運(yùn)動(dòng)到B,以下說法正確的是(設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力)(  ) A.糧袋到達(dá)B點(diǎn)的速度與v比較,可

19、能較大,可能相等,也可能較小 B.糧袋開始運(yùn)動(dòng)的加速度為g(sinθ-cosθ),若L足夠大,則以后將一定以速度v做勻速運(yùn)動(dòng) C.若μ

20、續(xù)向下做勻加速運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律有:mgsinθ-μmgcosθ=ma′,得a′=gsinθ-μgcosθ;當(dāng)μ≥tanθ時(shí),重力的下滑分力小于等于最大靜摩擦力,糧袋與傳送帶同速后做勻速運(yùn)動(dòng),速度為v。由上述分析可知,糧袋到達(dá)B點(diǎn)的速度與v相比,可能較大,可能相等,也可能較小,故A正確;糧袋開始運(yùn)動(dòng)的加速度為a=gsinθ+μgcosθ,且即使L足夠大,以后糧袋也不一定做勻速運(yùn)動(dòng),而是有可能做勻加速運(yùn)動(dòng),故B錯(cuò)誤;當(dāng)μ

21、       命題角度1 連接體問題 例4 (2015·全國卷Ⅱ)(多選)在一東西向的水平直鐵軌上,停放著一列已用掛鉤連接好的車廂,當(dāng)機(jī)車在東邊拉著這列車廂以大小為a的加速度向東行駛時(shí),連接某兩相鄰車廂的掛鉤P和Q間的拉力大小為F;當(dāng)機(jī)車在西邊拉著車廂以大小為a的加速度向西行駛時(shí),P和Q間的拉力大小仍為F。不計(jì)車廂與鐵軌間的摩擦,每節(jié)車廂質(zhì)量相同,則這列車廂的節(jié)數(shù)可能為(  ) A.8 B.10 C.15 D.18 解析 設(shè)P在東,Q在西,當(dāng)機(jī)車向東加速行駛時(shí),對(duì)P以西的所有車廂應(yīng)用牛頓第二定律有F=m西a。當(dāng)機(jī)車向西加速行駛時(shí),對(duì)Q以東的所有車廂應(yīng)用牛頓第二定律有F=m東·a

22、。兩式相比可得m西∶m東=2∶3,所以這列車廂的節(jié)數(shù)只能為5的整數(shù)倍,B、C兩項(xiàng)符合要求,A、D兩項(xiàng)不符合要求。 答案 BC 連接體問題的解決方法:整體法和隔離法 (1)加速度相同的連接體問題 ①若求解整體的加速度,可用整體法。整個(gè)系統(tǒng)看做一個(gè)研究對(duì)象,分析整體受外力情況,再由牛頓第二定律求出加速度。 ②若求解系統(tǒng)內(nèi)力,可先用整體法求出整體的加速度,再用隔離法將內(nèi)力轉(zhuǎn)化成外力,由牛頓第二定律求解。 (2)加速度不同的連接體問題 若系統(tǒng)內(nèi)各個(gè)物體的加速度不同,一般應(yīng)采用隔離法。將各個(gè)物體分別作為研究對(duì)象,對(duì)每個(gè)研究對(duì)象進(jìn)行受力和運(yùn)動(dòng)情況分析,分別應(yīng)用牛頓第二定律建立方程,并注意各

23、個(gè)物體間的相互作用關(guān)系,聯(lián)立求解。 備課記錄:         4-1 (2019·四川教考聯(lián)盟三診)(多選)如圖,在水平面上固定一傾角為30°的光滑斜面,斜面底部有一垂直于斜面的固定擋板,A和B用輕彈簧相連,A靠在擋板上,C靠在B上,A、B、C三者質(zhì)量均為m,力F作用在C上使彈簧處于壓縮狀態(tài)?,F(xiàn)撤去F,彈簧彈開,最后使A和擋板恰無彈力,重力加速度為g,在這個(gè)過程中

24、以下說法正確的是(  ) A.當(dāng)B速度最大時(shí),B、C間彈力為0 B.當(dāng)B和C分離時(shí),A對(duì)擋板的壓力為mg C.當(dāng)B和C分離時(shí),它們的速度相等且達(dá)到最大 D.當(dāng)B的速度最大時(shí),A對(duì)擋板的壓力為mg 答案 BD 解析 B和C分離瞬間加速度相等且彈力消失,分離后的瞬間C的加速度為gsinθ,則B的加速度也為gsinθ,由此推知B和C在彈簧處于原長時(shí)分離,此時(shí),它們的加速度不為0,即速度不是最大,速度最大出現(xiàn)在分離之前,故A、C錯(cuò)誤;當(dāng)B和C分離時(shí)彈簧為原長,此時(shí)A對(duì)擋板的壓力等于重力沿斜面方向的分力,即mg,故B正確;當(dāng)B的速度最大時(shí),C的速度也最大,它們受彈簧的彈力等于二者重力沿斜

25、面方向的分力,即2mgsin30°=mg,彈簧另一端的彈力也是mg,所以此時(shí)A對(duì)擋板的壓力為mg,D正確。 4-2 (2019·黑龍江哈爾濱三中三模)(多選)如圖所示,A、C、D長方體木塊完全相同,質(zhì)量均為m,其中C、D放在光滑水平面上,A放在長木板B上,B質(zhì)量為2m,A、B、C、D間動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,現(xiàn)用水平向右的恒力F拉木塊A,使A、B、C、D保持相對(duì)靜止一起沿水平面向右運(yùn)動(dòng),不計(jì)空氣阻力,重力加速度為g,則(  ) A.B對(duì)A的摩擦力大小為μmg,方向向左 B.A對(duì)B的摩擦力大小為,方向向右 C.C對(duì)B的摩擦力大小為,方向向右 D.C、D兩木塊所受到的摩擦力大小相等,方向相

26、同 答案 BD 解析 A與B之間沒有相對(duì)運(yùn)動(dòng),為靜摩擦力,A錯(cuò)誤;將A、B、C、D看成整體,根據(jù)牛頓第二定律可知,整體的加速度a=,隔離A,可得F-fBA=ma,fBA=F,B對(duì)A的摩擦力向左,再根據(jù)牛頓第三定律,可知A對(duì)B的摩擦力向右,大小為F,B正確;隔離C可得,fBC=ma=F,B對(duì)C的摩擦力向右,所以C對(duì)B的摩擦力向左,大小為F,C錯(cuò)誤;隔離D可得,fBD=ma=F,B對(duì)D的摩擦力向右,所以C、D受到的摩擦力大小相等,方向相同,D正確。 命題角度2 滑塊—木板問題 例5 (2017·全國卷Ⅲ) 如圖,兩個(gè)滑塊A和B的質(zhì)量分別為mA=1 kg和mB=5 kg,放在靜止于水平地

27、面上的木板的兩端,兩者與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ1=0.5;木板的質(zhì)量為m=4 kg,與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2=0.1。某時(shí)刻A、B兩滑塊開始相向滑動(dòng),初速度大小均為v0=3 m/s。A、B相遇時(shí),A與木板恰好相對(duì)靜止。設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,取重力加速度大小g=10 m/s2。求: (1)B與木板相對(duì)靜止時(shí),木板的速度; (2)A、B開始運(yùn)動(dòng)時(shí),兩者之間的距離。 解析 (1)滑塊A和B在木板上滑動(dòng)時(shí),木板也在地面上滑動(dòng)。設(shè)A、B所受木板的摩擦力大小分別為f1、f2,木板所受地面的摩擦力大小為f3,A和B相對(duì)于地面的加速度大小分別為aA和aB,木板相對(duì)于地面的加速度大小為a1

28、,在滑塊B與木板達(dá)到共同速度前有 f1=μ1mAg① f2=μ1mBg② f3=μ2(m+mA+mB)g③ 由牛頓第二定律得 f1=mAaA④ f2=mBaB⑤ f2-f1-f3=ma1⑥ 設(shè)在t1時(shí)刻,B與木板達(dá)到共同速度,其大小為v1,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有 v1=v0-aBt1⑦ v1=a1t1⑧ 聯(lián)立①②③④⑤⑥⑦⑧式,代入已知數(shù)據(jù)得 v1=1 m/s⑨ (2)在t1時(shí)間間隔內(nèi),B相對(duì)于地面移動(dòng)的距離為 sB=v0t1-aBt⑩ 設(shè)在B與木板達(dá)到共同速度v1后,木板的加速度大小為a2,對(duì)于B與木板組成的體系,由牛頓第二定律有 f1+f3=(mB+m)a2? 由

29、①②④⑤式知,aA=aB;再由⑦⑧式知,B與木板達(dá)到共同速度時(shí),A的速度大小也為v1,但運(yùn)動(dòng)方向與木板相反。由題意知,A和B相遇時(shí),A與木板的速度相同,設(shè)其大小為v2,設(shè)A的速度大小從v1變到v2所用的時(shí)間為t2,則由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,對(duì)木板有 v2=v1-a2t2? 對(duì)A有 v2=-v1+aAt2? 在t2時(shí)間間隔內(nèi),B(以及木板)相對(duì)地面移動(dòng)的距離為 s1=v1t2-a2t? 在(t1+t2)時(shí)間間隔內(nèi),A相對(duì)地面移動(dòng)的距離為 sA=v0(t1+t2)-aA(t1+t2)2? A和B相遇時(shí),A與木板的速度也恰好相同,因此A和B開始運(yùn)動(dòng)時(shí),兩者之間的距離為 s0=sA+s1+sB

30、? 聯(lián)立以上各式,并代入數(shù)據(jù)得s0=1.9 m。 (也可用如圖所示的速度—時(shí)間圖線求解) 答案 (1)1 m/s (2)1.9 m 分析“板—塊”模型的四點(diǎn)注意 (1)從速度、位移、時(shí)間等角度,尋找滑塊與滑板之間的聯(lián)系。 (2)滑塊與滑板共速是摩擦力發(fā)生突變的臨界條件。 (3)滑塊與滑板存在相對(duì)滑動(dòng)的條件 ①運(yùn)動(dòng)學(xué)條件:若兩物體速度不等,則會(huì)發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)。 ②力學(xué)條件:一般情況下,假設(shè)兩物體間無相對(duì)滑動(dòng),先用整體法算出一起運(yùn)動(dòng)的加速度,再用隔離法算出滑塊“所需要”的摩擦力Ff,比較Ff與最大靜摩擦力Ffm的關(guān)系,若Ff>Ffm,則發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)。 (4)滑塊不從滑板上掉

31、下來的臨界條件是滑塊到達(dá)滑板末端時(shí),兩者共速。 備課記錄:   5-1 (2019·山東省實(shí)驗(yàn)、淄博實(shí)驗(yàn)、煙臺(tái)一中、萊蕪一中四校聯(lián)合一模)(多選)如圖所示,物塊A疊放在木板B上,mA=6 kg、mB=1 kg且均處于靜止?fàn)顟B(tài),已知A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.3,地面與B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2=0.2,現(xiàn)對(duì)A施加一水平向右的拉力F,則下列說法正確的是(設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)

32、摩擦力,取g=10 m/s2)(  ) A.當(dāng)F>18 N時(shí),A相對(duì)B發(fā)生滑動(dòng) B.當(dāng)F=30 N時(shí),A的加速度是2 m/s2 C.當(dāng)F=42 N時(shí),A的加速度是4 m/s2 D.當(dāng)F=48 N時(shí),B的加速度是4 m/s2 答案 CD 解析 當(dāng)A、B剛要發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)時(shí),A、B間的摩擦力達(dá)到最大靜摩擦力,隔離B,對(duì)B分析,根據(jù)牛頓第二定律,得:μ1mAg-μ2(mA+mB)g=mBa,解得:a=4 m/s2,對(duì)整體分析,根據(jù)牛頓第二定律,有:F-μ2(mA+mB)g=(mA+mB)a,解得:F=42 N。由以上分析知,當(dāng)F>42 N時(shí),A相對(duì)B發(fā)生滑動(dòng),故A錯(cuò)誤;當(dāng)F=30 N<

33、42 N時(shí),A、B保持相對(duì)靜止,A的加速度等于整體的加速度,為:aA== m/s2,故B錯(cuò)誤;當(dāng)F=42 N時(shí),A、B恰保持相對(duì)靜止,A的加速度為:aA==4 m/s2,故C正確;當(dāng)F=48 N>42 N時(shí),A、B已發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),B的加速度為:aB==4 m/s2,故D正確。 5-2 如圖所示,有兩個(gè)高低不同的水平面,高水平面光滑,低水平面粗糙。一質(zhì)量為5 kg、長度為2 m的長木板靠在低水平面邊緣,其表面恰好與高水平面平齊,長木板與低水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.05,一質(zhì)量為1 kg、可視為質(zhì)點(diǎn)的滑塊靜止放置在高水平面上,距邊緣A點(diǎn)3 m,現(xiàn)用大小為6 N、水平向右的外力拉滑塊,當(dāng)滑塊運(yùn)動(dòng)到

34、A點(diǎn)時(shí)撤去外力,滑塊以此時(shí)的速度滑上長木板?;瑝K與長木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5,g取10 m/s2。求: (1)滑塊滑動(dòng)到A點(diǎn)時(shí)的速度大??; (2)滑塊滑動(dòng)到長木板上時(shí),滑塊和長木板的加速度大小分別為多少? (3)通過計(jì)算說明滑塊能否從長木板的右端滑出。 答案 (1)6 m/s (2)5 m/s2 0.4 m/s2 (3)見解析 解析 (1)根據(jù)牛頓第二定律有F=ma 根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有v2=2aL0 聯(lián)立方程代入數(shù)據(jù)解得v=6 m/s 其中m、F分別為滑塊的質(zhì)量和受到的拉力,a是滑塊的加速度,v是滑塊滑動(dòng)到A點(diǎn)時(shí)的速度大小,L0是滑塊在高水平面上運(yùn)動(dòng)的位移。 (2)根據(jù)牛

35、頓第二定律,對(duì)滑塊有 μ1mg=ma1 代入數(shù)據(jù)解得a1=5 m/s2 對(duì)長木板有μ1mg-μ2(m+M)g=Ma2 代入數(shù)據(jù)解得a2=0.4 m/s2 其中M為長木板的質(zhì)量,a1、a2分別是滑塊剛滑上長木板時(shí)滑塊和長木板的加速度大小,μ1、μ2分別是滑塊與長木板間和長木板與低水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)。 (3)假設(shè)滑塊滑不出長木板,從滑塊滑上長木板到兩者相對(duì)靜止所用的時(shí)間為t,則 v-a1t=a2t 代入數(shù)據(jù)解得t= s 則此過程中滑塊的位移為x1=vt-a1t2 長木板的位移為x2=a2t2 x1-x2= m>L 式中L=2 m為長木板的長度,所以滑塊能從長木板的右端滑出

36、。 閱卷現(xiàn)場(chǎng) 板—塊模型中的摩擦力方向判定出錯(cuò) 例6 (2015·全國卷Ⅰ)(20分)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。從t=0時(shí)刻開始,小物塊與木板一起以共同速度向右運(yùn)動(dòng),直至t=1 s時(shí)木板與墻壁碰撞(碰撞時(shí)間極短)。碰撞前后木板速度大小不變,方向相反;運(yùn)動(dòng)過程中小物塊始終未離開木板。已知碰撞后1 s時(shí)間內(nèi)小物塊的v-t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(dòng)摩擦因數(shù)μ1及小物塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2; (2)木板的最小長度;

37、 (3)木板右端離墻壁的最終距離。 正解 (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減速運(yùn)動(dòng),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 -μ1(m+M)g=(m+M)a1?、?2分) 由題圖乙可知,木板與墻壁碰前瞬間的速度v1=4 m/s,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 v1=v0+a1t1?、?1分) s0=v0t1+a1t?、?1分) 式中,t1=1 s,s0=4.5 m是木板碰前的位移,v0是小物塊和木板開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度。 聯(lián)立①②③式,并代入數(shù)值得μ1=0.1 ④(1分) 在木板與墻壁碰撞后,木板以-v1的初速度向左做勻減速運(yùn)動(dòng),小物塊

38、以v1的初速度向右做勻減速運(yùn)動(dòng)。設(shè)小物塊的加速度為a2,由牛頓第二定律有 -μ2mg=ma2?、?1分) 由題圖乙可得a2=?、?1分) 式中,t2=2 s,v2=0, 聯(lián)立⑤⑥式,并代入數(shù)值得μ2=0.4?、?1分) (2)設(shè)碰撞后木板的加速度為a3,經(jīng)過時(shí)間Δt,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(dòng)學(xué)公式得 μ2mg+μ1(M+m)g=Ma3?、?2分) v3=-v1+a3Δt?、?1分) v3=v1+a2Δt (1分) 其中M=15 m。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(dòng)的位移為s1=Δt ?(1分) 小物塊運(yùn)動(dòng)的位移為s2=Δt

39、 ?(1分) 小物塊相對(duì)木板的位移為Δs=s2-s1 ?(1分) 聯(lián)立④⑥⑦⑧⑨⑩???式,并代入數(shù)值得 Δs=6.0 m ?(1分) 因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)過程中小物塊沒有脫離木板,所以木板的最小長度應(yīng)為6.0 m。 (3)在小物塊和木板共速后,因?yàn)棣?g<μ2g,所以兩者以共同的速度向左做勻減速運(yùn)動(dòng)直至停止,設(shè)加速度為a4,此過程中小物塊和木板運(yùn)動(dòng)的位移為s3,由牛頓第二定律及運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 μ1(m+M)g=(m+M)a4 ?(1分) 0-v=2a4s3 ?(1分) 碰后木板運(yùn)動(dòng)的位移為s=s1+s3 ?(1分) 聯(lián)立④⑥⑦⑧⑨⑩????式,并代入數(shù)值得 s=-6.5 m ?(1分)

40、 木板右端離墻壁的最終距離為6.5 m。 答案 (1)0.1 0.4 (2)6.0 m (3)6.5 m 錯(cuò)解 (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減速運(yùn)動(dòng),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 -μ1(m+M)g=(m+M)a1?、?2分) 由題圖乙可知,木板與墻壁碰前瞬間的速度v1=4 m/s,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 v1=v0+a1t1?、?1分) s0=v0t1+a1t ③(1分) 式中,t1=1 s,s0=4.5 m是木板碰前的位移,v0是小物塊和木板開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度。 聯(lián)立①②③式,并代入數(shù)值得μ1=0.1?、?1

41、分) 在木板與墻壁碰撞后,木板以-v1的初速度向左做勻減速運(yùn)動(dòng),小物塊以v1的初速度向右做勻減速運(yùn)動(dòng)。設(shè)小物塊的加速度為a2,由牛頓第二定律有 -μ2mg=ma2?、?1分) 由題圖乙可得a2=?、?1分) 式中,t2=2 s,v2=0, 聯(lián)立⑤⑥式,并代入數(shù)值得μ2=0.4?、?1分) (2)設(shè)碰撞后木板的加速度為a3,經(jīng)過時(shí)間Δt,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(dòng)學(xué)公式得 μ1(M+m)g-μ2mg=Ma3?、?扣2分) v3=v1+a2Δt=-v1+a3Δt?、?2分) 其中M=15m。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(dòng)的位移為

42、s1=Δt (1分) 小物塊運(yùn)動(dòng)的位移為s2=Δt ?(1分) 小物塊相對(duì)木板的位移為Δs=s2-s1 ?(1分) 聯(lián)立④⑥⑦⑧⑨⑩??式,并代入數(shù)值得 Δs=6.7 m ?(扣1分) 因?yàn)檫\(yùn)動(dòng)過程中小物塊沒有脫離木板,所以木板的最小長度應(yīng)為6.7 m。 (3)在小物塊和木板共速后,兩者向左做勻減速運(yùn)動(dòng)直至停止,設(shè)此過程中小物塊和木板運(yùn)動(dòng)的位移為s3,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 0-v=2a3s3 ?(扣2分) 碰后木板運(yùn)動(dòng)的位移為s=s1+s3 ?(1分) 聯(lián)立④⑥⑦⑧⑨⑩??式,并代入數(shù)值得 s=-10 m(扣1分) 木板右端離墻壁的最終距離為10 m。 答案 (1)0.1 0

43、.4 (2)6.7 m (3)10 m 木板和物塊往復(fù)運(yùn)動(dòng)過程中,速度方向發(fā)生變化,不同階段的加速度大小和方向也不同。⑧式中,求加速度時(shí),誤判物塊對(duì)木板摩擦力的方向,導(dǎo)致這一階段的加速度出錯(cuò),此小題的最終結(jié)果必然出錯(cuò)。最后階段的加速度與兩物體達(dá)到相對(duì)靜止前木板的加速度不同,忽略這一點(diǎn),最終結(jié)果必然錯(cuò)誤。 專題作業(yè) 1. (多選)在斜面上,兩物塊A、B用細(xì)線連接,當(dāng)用力F沿斜面向上拉物塊A時(shí),兩物塊以大小為a的加速度向上運(yùn)動(dòng),細(xì)線中的張力為FT,兩物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相等。則當(dāng)用大小為2F的拉力沿斜面向上拉物塊A時(shí)(  ) A.兩物塊向上運(yùn)動(dòng)的加速度大小為2a B.兩物塊向

44、上運(yùn)動(dòng)的加速度大小大于2a C.兩物塊間細(xì)線中的張力為2FT D.兩物塊間細(xì)線中的張力與A、B的質(zhì)量無關(guān) 答案 BC 解析 設(shè)斜面傾角為θ,A、B兩物塊的質(zhì)量分別為M和m,物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,由牛頓第二定律得兩物塊的加速度大小為a==-g(sinθ+μcosθ),當(dāng)拉力為2F時(shí),加速度大小為a′=-g(sinθ+μcosθ),則a′>2a,A錯(cuò)誤,B正確;當(dāng)用力F拉物塊A時(shí),對(duì)B由牛頓第二定律得FT-mgsinθ-μmgcosθ=ma,故兩物塊間細(xì)線中的張力FT=ma+mgsinθ+μmgcosθ=,與斜面傾角和動(dòng)摩擦因數(shù)無關(guān),但與兩物塊的質(zhì)量有關(guān),則當(dāng)拉力為2F時(shí),細(xì)線中的

45、張力為2FT,C正確,D錯(cuò)誤。 2. (2019·遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué)模擬)一皮帶傳送裝置如圖所示,輕彈簧一端固定,另一端連接一個(gè)質(zhì)量為m的滑塊,已知滑塊與皮帶之間存在摩擦?,F(xiàn)將滑塊輕放在皮帶上,彈簧恰好處于自然長度且軸線水平。若在彈簧從自然長度到第一次達(dá)到最長的過程中,滑塊始終未與皮帶達(dá)到共速,則在此過程中滑塊的速度和加速度變化情況是(  ) A.速度增大,加速度增大 B.速度增大,加速度減小 C.速度先增大后減小,加速度先增大后減小 D.速度先增大后減小,加速度先減小后增大 答案 D 解析 滑塊輕放到皮帶上,受到向左的摩擦力,開始摩擦力大于彈簧的彈力,滑塊向左做加速運(yùn)動(dòng),在此過

46、程中,彈簧的彈力逐漸增大,根據(jù)牛頓第二定律,可知滑塊的加速度逐漸減小,當(dāng)彈簧的彈力與滑動(dòng)摩擦力相等時(shí),加速度減為零,速度達(dá)到最大,之后彈簧的彈力大于摩擦力,加速度方向與速度方向相反,滑塊做減速運(yùn)動(dòng),彈簧彈力繼續(xù)增大,根據(jù)牛頓第二定律得,滑塊的加速度逐漸增大,速度逐漸減小,故D正確。 3. 宇航員的訓(xùn)練、競(jìng)技體育的指導(dǎo)、汽車的設(shè)計(jì)等多種工作都用到急動(dòng)度的概念。加速度對(duì)時(shí)間的變化率稱為急動(dòng)度,其方向與加速度的變化方向相同。一質(zhì)點(diǎn)從靜止開始做直線運(yùn)動(dòng),其加速度隨時(shí)間的變化關(guān)系如圖。下列說法正確的是(  ) A.t=3 s時(shí)的急動(dòng)度和t=5 s時(shí)的急動(dòng)度等大反向 B.2~4 s內(nèi)的質(zhì)點(diǎn)做減速

47、運(yùn)動(dòng) C.t=6 s時(shí)質(zhì)點(diǎn)速度大小等于7 m/s D.0~6 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)速度方向不變 答案 D 解析 加速度對(duì)時(shí)間的變化率稱為急動(dòng)度,等于a-t圖象的斜率。由圖象知t=3 s時(shí)的急動(dòng)度和t=5 s時(shí)的急動(dòng)度等大同向,A錯(cuò)誤;根據(jù)a-t圖象與t軸所圍的面積表示速度的變化量,知2~4 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的速度增大,做加速運(yùn)動(dòng),B錯(cuò)誤;根據(jù)a-t圖象與t軸所圍的面積表示速度的變化量,得0~6 s速度的變化量為Δv=×2 m/s+×2×2 m/s+×2×(-2) m/s=3 m/s,因初速度為0,故t=6 s時(shí)的速度為3 m/s,C錯(cuò)誤;根據(jù)a-t圖象與t軸所圍的面積表示速度的變化量,知0~6 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)速

48、度的變化量均為正,說明質(zhì)點(diǎn)速度方向不變,D正確。 4. (2019·濰坊二模)(多選)一架無人機(jī)質(zhì)量為2 kg,運(yùn)動(dòng)過程中空氣阻力大小恒定。該無人機(jī)從地面由靜止開始豎直向上運(yùn)動(dòng),一段時(shí)間后關(guān)閉動(dòng)力,其v-t圖象如圖所示,g取10 m/s2。下列判斷正確的是(  ) A.無人機(jī)上升的最大高度為72 m B.6~8 s內(nèi)無人機(jī)上升 C.無人機(jī)的升力大小為28 N D.無人機(jī)所受阻力大小為4 N 答案 BD 解析 無人機(jī)上升的最大高度為H=×8×24 m=96 m,A錯(cuò)誤;6~8 s內(nèi)無人機(jī)減速上升,B正確;無人機(jī)加速上升時(shí)的加速度大小a1= m/s2=4 m/s2,則由牛頓第二定

49、律有F-mg-f=ma1,減速上升時(shí)的加速度大小a2= m/s2=12 m/s2,則由牛頓第二定律有f+mg=ma2,聯(lián)立解得升力大小為F=32 N,無人機(jī)所受阻力大小為f=4 N,C錯(cuò)誤,D正確。 5. (2019·河北邢臺(tái)期末)(多選)一質(zhì)點(diǎn)以一定的初速度從A點(diǎn)開始向相距8 m的B點(diǎn)做直線運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)過程中其速度的二次方v2與位移x之間的關(guān)系圖線如圖所示,下列說法正確的是(  ) A.質(zhì)點(diǎn)做加速度增大的變加速運(yùn)動(dòng) B.質(zhì)點(diǎn)做勻加速運(yùn)動(dòng),其加速度大小為2 m/s2 C.質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的初速度大小為2 m/s D.質(zhì)點(diǎn)從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)所用的時(shí)間為8 s 答案 BC 解析 根據(jù)v2=v

50、+2ax可知,2a= m/s2=4 m/s2,則a=2 m/s2,又v=v2-2ax=(36-4×8) m2/s2=4 m2/s2,則可得v0=2 m/s,由此可知,質(zhì)點(diǎn)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),B、C正確,A錯(cuò)誤;到達(dá)B點(diǎn)時(shí)v=6 m/s,質(zhì)點(diǎn)從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)所用的時(shí)間為t== s=2 s,D錯(cuò)誤。 6.如圖甲所示,繃緊的水平傳送帶始終以恒定速率v1運(yùn)行。初速度大小為v2的小物塊從與傳送帶等高的光滑水平地面上的A處滑上傳送帶。若從小物塊滑上傳送帶開始計(jì)時(shí),小物塊在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的v-t圖象(以地面為參考系)如圖乙所示。已知v2>v1,則(  ) A.t2時(shí)刻,小物塊離A處的距離達(dá)到最大 B.

51、t2時(shí)刻,小物塊相對(duì)傳送帶滑動(dòng)的距離最大 C.0~t2時(shí)間內(nèi),小物塊受到的摩擦力方向先向右后向左 D.0~t3時(shí)間內(nèi),小物塊始終受到大小不變的摩擦力作用 答案 B 解析 0~t1時(shí)間:滑動(dòng)摩擦力向右,小物塊向左做勻減速運(yùn)動(dòng),t1時(shí)刻速度為零,向左位移達(dá)到最大,即小物塊離A處的距離最大。t1~t2時(shí)間:滑動(dòng)摩擦力向右,小物塊向右由靜止開始做勻加速直線運(yùn)動(dòng);t2時(shí)刻以后物塊隨傳送帶一起做勻速直線運(yùn)動(dòng),摩擦力為零;t2時(shí)刻以后物塊相對(duì)傳送帶靜止,故t2時(shí)刻,小物塊相對(duì)傳送帶滑動(dòng)的距離最大。故B正確,A、C、D錯(cuò)誤。 7. (2019·河南六市高三第二次聯(lián)考)一物體的運(yùn)動(dòng)圖象如圖所示,橫、縱

52、截距分別為n和m,在圖象所示的運(yùn)動(dòng)過程中,下列說法正確的是(  ) A.若該圖為x-t圖象,則物體速度一直減小 B.若該圖為a-t圖象且物體的初速度為零,則物體的最大速度為mn C.若該圖為a-x圖象且物體的初速度為零,則物體的最大速度為 D.若該圖為a-x圖象且物體的初速度為零,則物體最終靜止 答案 C 解析 若該圖為x-t圖象,則斜率表示速度,由題圖可知物體速度不變,A錯(cuò)誤;若該圖為a-t圖象且物體的初速度為零,則圖象與橫軸所圍的面積等于速度的變化量,可得物體的最大速度為mn,B錯(cuò)誤;若該圖為a-x圖象且物體的初速度為零,則由2ax=v2可知,2×mn=v2,則物體的最大速

53、度為,C正確;若該圖為a-x圖象且物體的初速度為零,則物體最終的加速度為零,物體做勻速直線運(yùn)動(dòng),D錯(cuò)誤。 8. (2020·江西新余四中高三月考)甲、乙兩車在平直公路上行駛,t=0時(shí)刻兩車處于同一位置,其速度—時(shí)間圖象如圖所示,兩圖象交點(diǎn)處坐標(biāo)及切線如圖,則(  ) A.t=8 s末,甲、乙兩車相遇 B.t=2 s末,甲車的加速度大于乙車的加速度 C.在2~8 s內(nèi),甲車的平均速度小于乙車的平均速度 D.在0~2 s內(nèi),甲車的位移小于乙車的位移 答案 D 解析 在v-t圖象中,圖象和橫軸所圍面積表示位移大小,甲、乙兩車在平直公路上行駛,t=0時(shí)刻兩車處于同一位置,t=8 s末

54、時(shí)甲的位移大于乙的位移,甲在乙的前方,故A錯(cuò)誤;t=2 s末,a乙= m/s2=-5 m/s2,a甲= m/s2=5 m/s2,甲車的加速度大小等于乙車的加速度大小,故B錯(cuò)誤;在2~8 s內(nèi),甲的位移大于乙的位移,甲車的平均速度大于乙車的平均速度,故C錯(cuò)誤;在v-t圖象中,圖象和橫軸所圍面積表示位移大小,在0~2 s內(nèi),甲車的位移小于乙車的位移,故D正確。 9. (2019·江蘇蘇州、無錫、常德、鎮(zhèn)江四市聯(lián)合一模)如圖所示,置于粗糙水平面上的物塊A和B用輕質(zhì)彈簧連接,在水平恒力F的作用下,A、B以相同的加速度向右運(yùn)動(dòng)。A、B的質(zhì)量關(guān)系為mA>mB,它們與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同。為使彈簧穩(wěn)定時(shí)

55、的伸長量增大,下列操作可行的是(  ) A.僅減小B的質(zhì)量 B.僅增大A的質(zhì)量 C.僅將A、B的位置對(duì)調(diào) D.僅減小水平面的粗糙程度 答案 C 解析 設(shè)彈簧的勁度系數(shù)為k,伸長量為x,A、B的加速度為a,對(duì)B受力分析有kx-μmBg=mBa,對(duì)A受力分析有F-μmAg-kx=mAa,兩式聯(lián)立消去a,整理可得x=。mB減小,x減小,故A錯(cuò)誤;mA增大,x減小,故B錯(cuò)誤;因?yàn)閙A>mB,所以>1,A、B位置對(duì)調(diào)以后x的表達(dá)式為x=,因?yàn)?1,所以x增大,C正確;x的表達(dá)式中沒有動(dòng)摩擦因數(shù),因此x與水平面的粗糙程度無關(guān),D錯(cuò)誤。 10. (2019·福建泉州二模)(多選)如圖,一足

56、夠長的傾斜傳送帶順時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng)。一小滑塊以某初速度沿傳送帶向下運(yùn)動(dòng),滑塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)恒定,則其速度v隨時(shí)間t變化的圖象可能是(  ) 答案 BC 解析 根據(jù)題意,設(shè)傳送帶傾角為θ,動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,若mgsinθ>μmgcosθ,小滑塊所受合力沿斜面向下,向下做勻加速運(yùn)動(dòng);若mgsinθ=μmgcosθ,則小滑塊沿斜面方向合力為零,勻速下滑;若mgsinθ<μmgcosθ,小滑塊所受合力沿斜面向上,做勻減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)速度減為零時(shí),開始反向加速,當(dāng)加速到與傳送帶速度相同時(shí),由于最大靜摩擦力大于重力向下分力,故之后隨傳送帶一起勻速運(yùn)動(dòng),A、D錯(cuò)誤,B、C正確。 11.(2019

57、·皖南八校高三聯(lián)考)如圖甲所示,可視為質(zhì)點(diǎn)的質(zhì)量m1=1 kg的小物塊放在質(zhì)量m2=2 kg的長木板正中央位置,長木板靜止在水平地面上,連接物塊的輕質(zhì)細(xì)繩與水平方向的夾角為37°,現(xiàn)對(duì)長木板施加水平向左的拉力F=18 N,長木板運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖乙所示,sin37°=0.6,g=10 m/s2,求: (1)長木板的長度L; (2)木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ2; (3)物塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1。 答案 (1)2 m (2)0.5 (3) 解析 (1)從圖乙可知,木板運(yùn)動(dòng)2 s后與小物塊分離, 在0~2 s內(nèi),木板的位移x= m=1 m 則長木板的長度L=2x=2 m。

58、(2)在2~3 s,由圖線可得長木板的加速度 a2==4 m/s2 由牛頓第二定律可得a2= 解得μ2=0.5。 (3)在0~2 s,小物塊受力平衡,由此可得 FN+Tsin37°=m1g Tcos37°=f1,f1=μ1FN 對(duì)木板,由牛頓第二定律可得 a1= 由圖乙可得,長木板的加速度a1==0.5 m/s2 解得μ1=。 12.(2019·山東淄博三模) 如圖所示,將小砝碼置于桌面上的薄紙板上,用水平向右的拉力將紙板迅速抽出,砝碼的移動(dòng)很小,幾乎觀察不到,這就是大家熟悉的慣性演示實(shí)驗(yàn)。某次實(shí)驗(yàn)中,砝碼的質(zhì)量m1=0.1 kg,紙板的質(zhì)量m2=0.01 kg,各接觸面

59、間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ=0.2,砝碼與紙板左端的距離d=0.1 m,重力加速度g取10 m/s2。砝碼移動(dòng)的距離超過l=0.002 m,人眼就能感知。若本次實(shí)驗(yàn)未感知到砝碼的移動(dòng),求: (1)砝碼移動(dòng)的最長時(shí)間; (2)紙板所需的拉力至少多大? 答案 (1) s (2)2.44 N 解析 (1)設(shè)砝碼在紙板上加速運(yùn)動(dòng)時(shí)的加速度大小為a1,在桌面上減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a2, 由μm1g=m1a1=m1a2 知a1=a2=2 m/s2 分析可知砝碼加速和減速的時(shí)間相等,位移相等,故加速運(yùn)動(dòng)的距離最大是l時(shí),砝碼移動(dòng)的時(shí)間最長,設(shè)此時(shí)加速時(shí)間為t, 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:l=a1t2,得:t= s, 則砝碼移動(dòng)的最長時(shí)間為tm=2t= s。 (2)設(shè)當(dāng)紙板的加速度為a3時(shí),砝碼經(jīng)歷時(shí)間t恰好從紙板上滑下,則此時(shí)的拉力最小,設(shè)為F,由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:d+=a3t2,得:a3=202 m/s2, 由F-μ(m1+m2)g-μm1g=m2a3, 得:F=2.44 N, 即紙板所需的拉力至少為2.44 N。 - 27 -

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