(新課標(biāo)Ⅲ)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題三 牛頓運(yùn)動(dòng)定律課件.ppt
《(新課標(biāo)Ⅲ)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題三 牛頓運(yùn)動(dòng)定律課件.ppt》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo)Ⅲ)2019版高考物理一輪復(fù)習(xí) 專題三 牛頓運(yùn)動(dòng)定律課件.ppt(99頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題三牛頓運(yùn)動(dòng)定律,高考物理 (課標(biāo)專用),考點(diǎn)一牛頓運(yùn)動(dòng)定律的理解 1.(2016課標(biāo),18,6分)(多選)一質(zhì)點(diǎn)做勻速直線運(yùn)動(dòng)?,F(xiàn)對(duì)其施加一恒力,且原來作用在質(zhì)點(diǎn)上的力不發(fā)生改變,則() A.質(zhì)點(diǎn)速度的方向總是與該恒力的方向相同 B.質(zhì)點(diǎn)速度的方向不可能總是與該恒力的方向垂直 C.質(zhì)點(diǎn)加速度的方向總是與該恒力的方向相同 D.質(zhì)點(diǎn)單位時(shí)間內(nèi)速率的變化量總是不變,五年高考,A組 統(tǒng)一命題課標(biāo)卷題組,答案BC由題意知此恒力即為質(zhì)點(diǎn)所受合外力,若原速度與該恒力在一條直線上,則質(zhì)點(diǎn)做勻變速直線運(yùn)動(dòng),質(zhì)點(diǎn)單位時(shí)間內(nèi)速率的變化量總是不變的;原速度與該恒力不在一條直線上,則質(zhì)點(diǎn)做勻變速曲線運(yùn)動(dòng),速度與恒力
2、間夾角逐漸減小,質(zhì)點(diǎn)單位時(shí)間內(nèi)速度的變化量是不變的,但速率的變化量是變化的,A、D項(xiàng)錯(cuò)誤,B項(xiàng)正確;由牛頓第二定律知,質(zhì)點(diǎn)加速度的方向總與該恒力方向相同,C項(xiàng)正確。,,考查點(diǎn)力、加速度、速度三者關(guān)系,解題關(guān)鍵F即F合,與a同向。 分別分析F與原速度方向是否在同一直線上的兩種情況。,,考點(diǎn)二牛頓運(yùn)動(dòng)定律的綜合應(yīng)用 2.(2018課標(biāo),15,6分)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(dòng)。以x表示P離開靜止位置的位移,在彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)前,下列表示F和x之間關(guān)系的圖像可能正確的是(),答案A本題考查胡克定律、共點(diǎn)力的
3、平衡及牛頓第二定律。設(shè)系統(tǒng)靜止時(shí)彈簧壓縮量為x0,由胡克定律和平衡條件得mg=kx0。力F作用在P上后,物塊受重力、彈力和F,向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律得,F+k(x0-x)-mg=ma。聯(lián)立以上兩式得F=kx+ma,所以F-x圖像中圖線是一條不過原點(diǎn)的傾斜直線,故A正確。,易錯(cuò)點(diǎn)撥注意胡克定律中形變量的含義 胡克定律中的形變量指的是壓縮量或伸長(zhǎng)量。本題中x表示P離開靜止位置的位移,此時(shí)的形變量為x0-x而不是x。,,3.(2015課標(biāo),20,6分,0.677)(多選)如圖(a),一物塊在t=0時(shí)刻滑上一固定斜面,其運(yùn)動(dòng)的v-t圖線如圖(b)所示。若重力加速度及圖中的v0、v1、t1
4、均為已知量,則可求出() A.斜面的傾角 B.物塊的質(zhì)量 C.物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù) D.物塊沿斜面向上滑行的最大高度,答案ACD設(shè)物塊的質(zhì)量為m、斜面的傾角為,物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,物塊沿斜面上滑和下滑時(shí)的加速度大小分別為a1和a2,根據(jù)牛頓第二定律有:mg sin +mg cos =ma1,mg sin -mg cos =ma2。再結(jié)合v-t圖線斜率的物理意義有:a1=,a2=。由上述四式可見,無法求 出m,可以求出、,故B錯(cuò),A、C均正確。0t1時(shí)間內(nèi)的v-t圖線與橫軸包圍的面積大小等于物塊沿斜面上滑的最大距離,已求出,故可以求出物塊上滑的最大高度,故D正確。,考查點(diǎn)牛頓第二定律
5、、受力分析、v-t圖像,思路指導(dǎo)對(duì)上滑和下滑根據(jù)牛頓第二定律列式。 利用v-t圖像求出上滑與下滑時(shí)的加速度。,溫馨提示斜面上物體的“重力分解效果”及“受力分析特點(diǎn)”是高考中常見的問題,應(yīng)當(dāng)熟記。,,4.(2015課標(biāo),20,6分,0.45)(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.8B.10C.15D.18,答案BC如圖
6、所示,假設(shè)掛鉤P、Q東邊有x節(jié)車廂,西邊有y節(jié)車廂,每節(jié)車廂質(zhì)量為m。當(dāng)向東行駛時(shí),以y節(jié)車廂為研究對(duì)象,則有F=mya;當(dāng)向西行駛時(shí),以x節(jié)車廂為研究對(duì)象,則有F=mxa,聯(lián)立兩式有y=x??梢?列車車廂總節(jié)數(shù)N=x+y=x,設(shè)x=3n(n=1,2,3),則N=5n,故可知 選項(xiàng)B、C正確。,5.(2014課標(biāo),17,6分,0.645)如圖,一質(zhì)量為M的光滑大圓環(huán),用一細(xì)輕桿固定在豎直平面內(nèi);套在大環(huán)上質(zhì)量為m的小環(huán)(可視為質(zhì)點(diǎn)),從大環(huán)的最高處由靜止滑下。重力加速度大小為g。當(dāng)小環(huán)滑到大環(huán)的最低點(diǎn)時(shí),大環(huán)對(duì)輕桿拉力的大小為() A.Mg-5mgB.Mg+mg C.Mg+5mgD.Mg
7、+10mg,答案 C解法一以小環(huán)為研究對(duì)象,設(shè)大環(huán)半徑為R,根據(jù)機(jī)械能守恒定律,得mg2R=mv2,在 大環(huán)最低點(diǎn)有FN-mg=m,得FN=5mg,此時(shí)再以大環(huán)為研究對(duì)象,受力分析如圖,由牛頓第三定律知, 小環(huán)對(duì)大環(huán)的壓力為FN=FN,方向豎直向下,故F=Mg+5mg,由牛頓第三定律知C正確。,解法二設(shè)小環(huán)滑到大環(huán)最低點(diǎn)時(shí)速度為v,加速度為a,根據(jù)機(jī)械能守恒定律mv2=mg2R,且a =,所以a=4g,以大環(huán)和小環(huán)整體為研究對(duì)象,受力情況如圖所示。 F-Mg-mg=ma+M0 所以F=Mg+5mg,由牛頓第三定律知C正確。,考查點(diǎn)牛頓運(yùn)動(dòng)定律、機(jī)械能守恒定律,,思路指導(dǎo) 小環(huán)下滑過程分析大環(huán)
8、、小環(huán)整體 動(dòng)力學(xué)分析得F,6.(2017課標(biāo),25,20分)如圖,兩個(gè)滑塊A和B的質(zhì)量分別為mA=1 kg和mB=5 kg,放在靜止于水平地面上的木板的兩端,兩者與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為1=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2=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。,答案(1)1 m/s(2)1.9 m,解析(1)滑塊A和B在木板上滑動(dòng)時(shí),木板也在地面上
9、滑動(dòng)。設(shè)A、B和木板所受的摩擦力大小分別為f1、f2和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。在滑塊B與木板達(dá)到共同速度前有 f1=1mAg f2=1mBg f3=2(m+mA+mB)g 由牛頓第二定律得 f1=mAaA f2=mBaB f2-f1-f3=ma1 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-aBt1 v1=a1t1 聯(lián)立式,代入已知數(shù)據(jù)得,,v1=1 m/s (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-aB 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
10、成的體系,由牛頓第二定律有 f1+f3=(mB+m)a2 由式知,aA=aB;再由式知,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-a2,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 s
11、0=sA+s1+sB 聯(lián)立以上各式,并代入數(shù)據(jù)得s0=1.9 m (也可用如圖的速度-時(shí)間圖線求解),審題指導(dǎo)如何建立物理情景,構(gòu)建解題路徑 首先分別計(jì)算出B與板、A與板、板與地面間的滑動(dòng)摩擦力大小,判斷出A、B及木板的運(yùn)動(dòng)情況。 把握好幾個(gè)運(yùn)動(dòng)節(jié)點(diǎn)。 由各自加速度大小可以判斷出B與木板首先達(dá)到共速,此后B與木板共同運(yùn)動(dòng)。 A與木板存在相對(duì)運(yùn)動(dòng),且A運(yùn)動(dòng)過程中加速度始終不變。 木板先加速后減速,存在兩個(gè)過程。,7.(2015課標(biāo),25,20分,0.204)下暴雨時(shí),有時(shí)會(huì)發(fā)生山體滑坡或泥石流等地質(zhì)災(zāi)害。某地有一傾角為=37(sin 37=)的山坡C,上面有一質(zhì)量為m的石板B,其上下表面與斜坡平
12、行;B上有一 碎石堆A(含有大量泥土),A和B均處于靜止?fàn)顟B(tài),如圖所示。假設(shè)某次暴雨中,A浸透雨水后總質(zhì)量也為m(可視為質(zhì)量不變的滑塊),在極短時(shí)間內(nèi),A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)1減小為,B、C間 的動(dòng)摩擦因數(shù)2減小為0.5,A、B開始運(yùn)動(dòng),此時(shí)刻為計(jì)時(shí)起點(diǎn);在第2 s末,B的上表面突然變?yōu)楣饣?2保持不變。已知A開始運(yùn)動(dòng)時(shí),A離B下邊緣的距離l=27 m,C足夠長(zhǎng)。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)在02 s時(shí)間內(nèi)A和B加速度的大小; (2)A在B上總的運(yùn)動(dòng)時(shí)間。,答案(1)3 m/s21 m/s2(2)4 s,解析(1)在02 s時(shí)間內(nèi),A和B的受力如
13、圖所示,其中f1、N1是A與B之間的摩擦力和正壓力的大小,f2、N2是B與C之間的摩擦力和正壓力的大小,方向如圖所示。由滑動(dòng)摩擦力公式和力的平衡條件得 f1=1N1 N1=mg cos f2=2N2 N2=N1+mg cos 規(guī)定沿斜面向下為正方向。設(shè)A和B的加速度分別為a1和a2,由牛頓第二定律得,,mg sin -f1=ma1 mg sin -f2+f1=ma2 聯(lián)立式,并代入題給條件得 a1=3 m/s2 a2=1 m/s2 (2)在t1=2 s時(shí),設(shè)A和B的速度分別為v1和v2,則 v1=a1t1=6 m/s v2=a2t1=2 m/s tt1時(shí),設(shè)A和B的加速度分別為a1和a2。此時(shí)
14、A與B之間的摩擦力為零,同理可得 a1=6 m/s2 a2=-2 m/s2 即B做減速運(yùn)動(dòng)。設(shè)經(jīng)過時(shí)間t2,B的速度減為零,則有 v2+a2t2=0 聯(lián)立式得,t2=1 s 在t1+t2時(shí)間內(nèi),A相對(duì)于B運(yùn)動(dòng)的距離為 s=- =12 m<27 m 此后B靜止不動(dòng),A繼續(xù)在B上滑動(dòng)。設(shè)再經(jīng)過時(shí)間t3后A離開B,則有 l-s=(v1+a1t2)t3+a1 可得 t3=1 s(另一解不合題意,舍去) 設(shè)A在B上總的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t總,有 t總=t1+t2+t3=4 s (也可利用下面的速度圖線求解),考查點(diǎn)牛頓第二定律、受力分析,易錯(cuò)警示注意當(dāng)B上表面光滑時(shí),B從加速向下運(yùn)動(dòng)變?yōu)闇p速向下運(yùn)動(dòng)。,8.(2
15、015課標(biāo),25,20分,0.155)一長(zhǎng)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(a)所示。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(b)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)1及小物塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)2; (2)木板的最小長(zhǎng)度; (3)木板右端離墻壁的最終距離。,答案(1)0.10.4(
16、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(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 -1(m+M)g=(m+M)a1 由圖(b)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 s0=v0t1+a1 式中,t1=1 s,s0=4.5 m是木板與墻壁碰前瞬間的位移,v0是小物塊和木板開始運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度。 聯(lián)立式并結(jié)合題給條件得 1=0.1 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(dòng),小物塊以v1的初速度向右做勻變速運(yùn)動(dòng)。設(shè)小物塊的加速度為a2,由牛頓第二
17、定律有 -2mg=ma2 由圖(b)可得 a2=,式中,t2=2 s,v2=0,聯(lián)立式并結(jié)合題給條件得 2=0.4 (2)設(shè)碰撞后木板的加速度為a3,經(jīng)過時(shí)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(dòng)學(xué)公式得 2mg+1(M+m)g=Ma3 v3=-v1+a3t v3=v1+a2t 碰撞后至木板和小物塊剛好達(dá)到共同速度的過程中,木板的位移為 s1=t 小物塊的位移為 s2=t 小物塊相對(duì)木板的位移為 s=s2-s1 聯(lián)立式,并代入數(shù)據(jù)得,s=6.0 m 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(zhǎng)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(dòng)
18、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 1(m+M)g=(m+M)a4 0-=2a4s3 碰后木板運(yùn)動(dòng)的位移為 s=s1+s3 聯(lián)立式,并代入數(shù)據(jù)得 s=-6.5 m 木板右端離墻壁的最終距離為6.5 m。,考查點(diǎn)牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式,思路指導(dǎo)每次分析包括受力分析列動(dòng)力學(xué)方程,運(yùn)動(dòng)分析列運(yùn)動(dòng)學(xué)方程,同時(shí)還要注意位移關(guān)系列位移方程。,易錯(cuò)警示注意v-t圖像1 s末的速度等于木板撞前瞬間的速度。,,9.(2014課標(biāo),24,12分,0.550)公路上行駛的兩汽車之間應(yīng)保持一定的安全距離。當(dāng)前車突然停止時(shí),后車司機(jī)可以采取剎車措施,使汽車在安
19、全距離內(nèi)停下而不會(huì)與前車相碰。通常情況下,人的反應(yīng)時(shí)間和汽車系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間之和為1 s,當(dāng)汽車在晴天干燥瀝青路面上以108 km/h的速度勻速行駛時(shí),安全距離為120 m。設(shè)雨天時(shí)汽車輪胎與瀝青路面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為晴天時(shí)的2/5,若要求安全距離仍為120 m,求汽車在雨天安全行駛的最大速度。,答案20 m/s(72 km/h),,解析設(shè)路面干燥時(shí),汽車與路面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0,剎車時(shí)汽車的加速度大小為a0,安全距離為s,反應(yīng)時(shí)間為t0,由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 0mg=ma0 s=v0t0+ 式中,m和v0分別為汽車的質(zhì)量和剎車前的速度。 設(shè)在雨天行駛時(shí),汽車與路面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,依題意
20、有=0 設(shè)在雨天行駛時(shí)汽車剎車的加速度大小為a,安全行駛的最大速度為v,由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得 mg=ma s=vt0+ 聯(lián)立式并代入題給數(shù)據(jù)得 v=20 m/s(72 km/h),考查點(diǎn)牛頓第二定律、運(yùn)動(dòng)學(xué)公式 易錯(cuò)警示注意人和汽車系統(tǒng)的反應(yīng)時(shí)間。,,考點(diǎn)一牛頓運(yùn)動(dòng)定律的理解 1.(2017上海單科,5,3分)如圖,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,懸線一端固定于地面,另一端拉住一個(gè)帶電小球,使之處于靜止?fàn)顟B(tài)。忽略空氣阻力,當(dāng)懸線斷裂后,小球?qū)⒆?) A.曲線運(yùn)動(dòng) B.勻速直線運(yùn)動(dòng) C.勻加速直線運(yùn)動(dòng)D.變加速直線運(yùn)動(dòng),B組 自主命題?。▍^(qū)、市)卷題組,答案C本題考查力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系。在懸線斷裂前,小球
21、受重力、電場(chǎng)力和懸線拉力作用而處于平衡狀態(tài),故重力與電場(chǎng)力的合力與拉力等值反向。懸線斷裂后,小球所受重力與電場(chǎng)力的合力大小、方向均不變,故小球?qū)⒀卦瓉響揖€拉力的反方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng),C項(xiàng)正確。,,2.(2016上海單科,4,3分)如圖,頂端固定著小球的直桿固定在小車上,當(dāng)小車向右做勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí),球所受合外力的方向沿圖中的() A.OA方向 B.OB方向 C.OC方向 D.OD方向,答案D當(dāng)小車向右做勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí),其加速度的方向水平向右,由牛頓第二定律可知,小球所受合外力的方向水平向右,即沿圖中OD方向,選項(xiàng)D正確,選項(xiàng)A、B、C錯(cuò)誤。,,3.(2016江蘇單科,9,4分)(多
22、選)如圖所示,一只貓?jiān)谧肋吤偷貙⒆啦紡聂~缸下拉出,魚缸最終沒有滑出桌面。若魚缸、桌布、桌面兩兩之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均相等,則在上述過程中() A.桌布對(duì)魚缸摩擦力的方向向左 B.魚缸在桌布上的滑動(dòng)時(shí)間和在桌面上的相等 C.若貓?jiān)龃罄?魚缸受到的摩擦力將增大 D.若貓減小拉力,魚缸有可能滑出桌面,答案BD由題圖可見,魚缸相對(duì)桌布向左滑動(dòng),故桌布對(duì)魚缸的滑動(dòng)摩擦力方向向右,A錯(cuò)。因?yàn)轸~缸與桌布、魚缸與桌面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相等,所以魚缸加速過程與減速過程的加速度大小相等,均為g;由v=at可知,魚缸在桌布上加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間與在桌面上減速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間相等,故B正確。若貓?jiān)龃罄?魚缸受到的摩擦力仍為滑動(dòng)摩擦力
23、,由Ff=mg可知,Ff不變,故C錯(cuò)。若貓的拉力減小到使魚缸不會(huì)相對(duì)桌布滑動(dòng),則魚缸就會(huì)滑出桌面,故D正確。,考點(diǎn)二牛頓運(yùn)動(dòng)定律的綜合應(yīng)用 4.(2017上海單科,6,3分)一碗水置于火車車廂內(nèi)的水平桌面上。當(dāng)火車向右做勻減速運(yùn)動(dòng)時(shí),水面形狀接近于圖(),答案A當(dāng)火車向右做勻減速運(yùn)動(dòng)時(shí),碗內(nèi)的水由于慣性,保持原來較大的速度向右運(yùn)動(dòng),則只有圖A所示的情形符合要求,故A正確。,一題多解“微元體”的選取 由于液體內(nèi)任一部分所受合力水平向左,故可在液體內(nèi)部任意位置取一個(gè)立方體,則右側(cè)面處的壓強(qiáng)必大于左側(cè)面處的壓強(qiáng),由液體的壓強(qiáng)公式p=gh可知,液體內(nèi)同一水平線上各點(diǎn)從左到右距液面高度依次增大,故A正確
24、。,,5.(2015重慶理綜,5,6分)若貨物隨升降機(jī)運(yùn)動(dòng)的v-t圖像如圖所示(豎直向上為正),則貨物受到升降機(jī)的支持力F與時(shí)間t關(guān)系的圖像可能是(),答案B由v-t圖像可知,升降機(jī)的運(yùn)動(dòng)過程為:向下加速(失重:Fmg)向上加速(超重:Fmg)向上勻速(F=mg)向上減速(失重:F 25、 A.+mgB.-mg C.+mgD.-mg,答案A對(duì)人與安全帶作用的過程應(yīng)用牛頓第二定律,則有F-mg=ma,而a==,解得F= +mg,故A正確。,,7.(2015江蘇單科,6,4分)(多選)一人乘電梯上樓,在豎直上升過程中加速度a隨時(shí)間t變化的圖線如圖所示,以豎直向上為a的正方向,則人對(duì)地板的壓力() A.t=2 s時(shí)最大 B.t=2 s時(shí)最小 C.t=8.5 s時(shí)最大 D.t=8.5 s時(shí)最小,答案AD地板對(duì)人的支持力FN=mg+ma,t=2 s時(shí),a有正的最大值,此時(shí)FN最大,由牛頓第三定律知A正確,B錯(cuò)誤;t=8.5 s時(shí),a有負(fù)的最大值,此時(shí)FN最小,由牛頓 26、第三定律知C錯(cuò)誤,D正確。,,8.(2015海南單科,8,5分)(多選)如圖,物塊a、b和c的質(zhì)量相同,a和b、b和c之間用完全相同的輕彈簧S1和S2相連,通過系在a上的細(xì)線懸掛于固定點(diǎn)O。整個(gè)系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài)。現(xiàn)將細(xì)線剪斷。將物塊a的加速度的大小記為a1,S1和S2相對(duì)于原長(zhǎng)的伸長(zhǎng)分別記為l1和l2,重力加速度大小為g。在剪斷的瞬間,() A.a1=3g B.a1=0 C.l1=2l2 D.l1=l2,答案AC剪斷細(xì)線前,把a(bǔ)、b、c看成整體,細(xì)線中的拉力為T=3mg。因在剪斷瞬間,彈簧未發(fā)生突變,所以a、b、c之間的作用力與剪斷細(xì)線之前相同。則將細(xì)線剪斷瞬間,對(duì)a隔離進(jìn)行受力分析, 27、由牛頓第二定律得:3mg=ma1,得a1=3g,A正確,B錯(cuò)誤。由胡克定律知:2mg=kl1,mg=kl2,所以l1=2l2,C正確,D錯(cuò)誤。,,9.(2015浙江理綜,18,6分)(多選)我國(guó)科學(xué)家正在研制航母艦載機(jī)使用的電磁彈射器。艦載機(jī)總質(zhì)量為3.0104 kg,設(shè)起飛過程中發(fā)動(dòng)機(jī)的推力恒為1.0105 N;彈射器有效作用長(zhǎng)度為100 m,推力恒定。要求艦載機(jī)在水平彈射結(jié)束時(shí)速度大小達(dá)到80 m/s。彈射過程中艦載機(jī)所受總推力為彈射器和發(fā)動(dòng)機(jī)推力之和,假設(shè)所受阻力為總推力的20%,則() A.彈射器的推力大小為1.1106 N B.彈射器對(duì)艦載機(jī)所做的功為1.1108 J C.彈射器對(duì)艦 28、載機(jī)做功的平均功率為8.8107 W D.艦載機(jī)在彈射過程中的加速度大小為32 m/s2,答案ABD艦載機(jī)彈射過程中的加速度a== m/s2=32 m/s2,選項(xiàng)D正確;對(duì)艦載機(jī)在 水平方向受力分析,根據(jù)牛頓第二定律得:F彈+F發(fā)-20%(F彈+F發(fā))=ma,解得:F彈=1.1106 N,選項(xiàng)A正確;由功的定義得:W彈=F彈x=1.1108 J,選項(xiàng)B正確;由速度公式得彈射器對(duì)艦載機(jī)的作用時(shí)間t== s=2.5 s,由功率的定義得:P彈==4.4107 W,選項(xiàng)C錯(cuò)。,,10.(2014山東理綜,15,6分)(多選)一質(zhì)點(diǎn)在外力作用下做直線運(yùn)動(dòng),其速度v隨時(shí)間t變化的圖像如圖。在圖中標(biāo)出的時(shí)刻 29、中,質(zhì)點(diǎn)所受合外力的方向與速度方向相同的有() A.t1B.t2C.t3D.t4,答案ACv-t圖像中,縱軸表示各時(shí)刻的速度,t1、t2時(shí)刻速度為正,t3、t4時(shí)刻速度為負(fù),圖線上各點(diǎn)切線的斜率表示該時(shí)刻的加速度,t1、t4時(shí)刻加速度為正,t2、t3時(shí)刻加速度為負(fù),根據(jù)牛頓第二定律,加速度與合外力方向相同,故t1時(shí)刻合外力與速度均為正,t3時(shí)刻合外力與速度均為負(fù),A、C正確,B、D錯(cuò)誤。,,11.(2017上海單科,17,2分)如圖,光滑固定斜面的傾角為30,A、B兩物體的質(zhì)量之比為41。B用不可伸長(zhǎng)的輕繩分別與A和地面相連,開始時(shí)A、B離地高度相同。在C處剪斷輕繩,當(dāng)B落地前瞬間,A、B的速 30、度大小之比為,機(jī)械能之比為(以地面為零勢(shì)能面)。,答案1241,,解析剪斷輕繩后,A、B兩物體均做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng)。兩物體的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,所以它們的速度大小之比就是它們的加速度大小之比。剪斷輕繩后,物體B做自由落體運(yùn)動(dòng),其加速度為重力加速度g,物體A受力如圖所示 其加速度aA=g sin 30=g=aB aAaB=12 得vAvB=12 由機(jī)械能守恒的條件可知,物體A和B在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中各自的機(jī)械能守恒,這就意味著,物體B落地前的瞬間,兩物體的機(jī)械能分別和其初狀態(tài)的機(jī)械能相等 初態(tài)時(shí)EA=mAgh,EB=mBgh EAEB=mAmB=41,即兩物體的機(jī)械能之比為41。,12.(201 31、6四川理綜,10,17分)避險(xiǎn)車道是避免惡性交通事故的重要設(shè)施,由制動(dòng)坡床和防撞設(shè)施等組成,如圖豎直平面內(nèi),制動(dòng)坡床視為與水平面夾角為的斜面。一輛長(zhǎng)12 m的載有貨物的貨車因剎車失靈從干道駛?cè)胫苿?dòng)坡床,當(dāng)車速為23 m/s時(shí),車尾位于制動(dòng)坡床的底端,貨物開始在車廂內(nèi)向車頭滑動(dòng),當(dāng)貨物在車廂內(nèi)滑動(dòng)了4 m時(shí),車頭距制動(dòng)坡床頂端38 m,再過一段時(shí)間,貨車停止。已知貨車質(zhì)量是貨物質(zhì)量的4倍,貨物與車廂間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.4;貨車在制動(dòng)坡床上運(yùn)動(dòng)受到的坡床阻力大小為貨車和貨物總重的0.44。貨物與貨車分別視為小滑塊和平板,取cos =1,sin =0.1,g=10 m/s2。求:,(1)貨物在車廂內(nèi) 32、滑動(dòng)時(shí)加速度的大小和方向; (2)制動(dòng)坡床的長(zhǎng)度。,答案(1)5 m/s2方向沿制動(dòng)坡床向下(2)98 m,,解析(1)設(shè)貨物的質(zhì)量為m,貨物在車廂內(nèi)滑動(dòng)過程中,貨物與車廂間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.4,受摩擦力大小為f,加速度大小為a1,則 f+mg sin =ma1 f=mg cos 聯(lián)立式并代入數(shù)據(jù)得a1=5 m/s2 a1的方向沿制動(dòng)坡床向下。 (2)設(shè)貨車的質(zhì)量為M,車尾位于制動(dòng)坡床底端時(shí)的車速為v=23 m/s。貨物在車廂內(nèi)開始滑動(dòng)到車頭距制動(dòng)坡床頂端s0=38 m的過程中,用時(shí)為t,貨物相對(duì)制動(dòng)坡床的運(yùn)動(dòng)距離為s1,在車廂內(nèi)滑動(dòng)的距離s=4 m,貨車的加速度大小為a2,貨車相對(duì)制動(dòng)坡床的 33、運(yùn)動(dòng)距離為s2。貨車受到制動(dòng)坡床的阻力大小為F,F是貨車和貨物總重的k倍,k=0.44,貨車長(zhǎng)度l0=12 m,制動(dòng)坡床的長(zhǎng)度為l,則 Mg sin +F-f=Ma2 F=k(m+M)g s1=vt-a1t2,s2=vt-a2t2 s=s1-s2 l=l0+s0+s2 聯(lián)立并代入數(shù)據(jù)得l=98 m,解題指導(dǎo)(1)貨物在車廂內(nèi)向上滑動(dòng)時(shí),通過受力分析,由牛頓第二定律可求貨物的加速度大小和方向。 (2)貨車和貨物沿坡床上滑過程中,貨車、貨物都做減速運(yùn)動(dòng),二者位移的幾何關(guān)系是解答此題的關(guān)鍵所在。,審題指導(dǎo)此題以避險(xiǎn)車道為背景,解答常見的“板塊”模型。此類題有兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),一是正確受力分析,確定加速度; 34、二是畫出運(yùn)動(dòng)過程草圖,找出位移關(guān)系。,,考點(diǎn)一牛頓運(yùn)動(dòng)定律的理解 1.(2013課標(biāo),14,6分,0.733)一物塊靜止在粗糙的水平桌面上。從某時(shí)刻開始,物塊受到一方向不變的水平拉力作用。假設(shè)物塊與桌面間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力。以a表示物塊的加速度大小,F表示水平拉力的大小。能正確描述F與a之間關(guān)系的圖像是(),C組 教師專用題組,答案C物塊的受力如圖所示,當(dāng)F不大于最大靜摩擦力時(shí),物塊仍處于靜止?fàn)顟B(tài),故其加速度為0;當(dāng)F大于最大靜摩擦力后,由牛頓第二定律得F-FN=ma,即F=FN+ma,F與a成線性關(guān)系。選項(xiàng)C正確。,考查點(diǎn)牛頓第二定律的應(yīng)用,解題關(guān)鍵通過動(dòng)力學(xué)分析推出F與a的函數(shù)關(guān) 35、系表達(dá)式。,易錯(cuò)警示注意題中假設(shè)物塊與桌面間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力。,,2.(2013重慶理綜,4,6分)如圖1為伽利略研究自由落體運(yùn)動(dòng)實(shí)驗(yàn)的示意圖,讓小球由傾角為的光滑斜面滑下,然后在不同的角條件下進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn),最后推理出自由落體運(yùn)動(dòng)是一種勻加速直線運(yùn)動(dòng)。分析該實(shí)驗(yàn)可知,小球?qū)π泵娴膲毫Α⑿∏蜻\(yùn)動(dòng)的加速度和重力加速度與各自最大值的比值y隨變化的圖像分別對(duì)應(yīng)圖2中的() 圖1圖2 A.、和B.、和 C.、和D.、和,答案B重力加速度g與無關(guān),其值在值增大時(shí)保持不變,故其圖像應(yīng)為,則A、D兩項(xiàng)均錯(cuò)。當(dāng)=0時(shí)小球的加速度a=0,故其圖像必定為,所以B項(xiàng)正確,C項(xiàng)錯(cuò)誤。,,3.(2013浙江理 36、綜,19,6分)(多選)如圖所示,總質(zhì)量為460 kg的熱氣球,從地面剛開始豎直上升時(shí)的加速度為0.5 m/s2,當(dāng)熱氣球上升到180 m 時(shí),以5 m/s的速度向上勻速運(yùn)動(dòng)。若離開地面后熱氣球所受浮力保持不變,上升過程中熱氣球總質(zhì)量不變,重力加速度g=10 m/s2。關(guān)于熱氣球,下列說法正確的是() A.所受浮力大小為4 830 N B.加速上升過程中所受空氣阻力保持不變 C.從地面開始上升10 s后的速度大小為5 m/s D.以5 m/s勻速上升時(shí)所受空氣阻力大小為230 N,答案AD剛開始上升時(shí),空氣阻力為零,F浮-mg=ma,解得F浮=m(g+a)=460(10+0.5)N=4 830 37、 N,A項(xiàng)正確。加速上升過程,隨著速度增大,空氣阻力增大,B項(xiàng)錯(cuò)誤。浮力和重力不變,而隨著空氣阻力的增大,加速度會(huì)逐漸減小,直至為零,故上升10 s后的速度v 38、度大小與其質(zhì)量成反比,答案D物體加速度的大小與質(zhì)量和速度大小的乘積無關(guān),A項(xiàng)錯(cuò)誤;物體所受合力不為0,則a0,B項(xiàng)錯(cuò)誤;物體加速度的大小與其所受的合力成正比,C項(xiàng)錯(cuò)誤。,,5.(2012山東基本能力,66,1分)人在平地上靜止站立時(shí),受到的支撐力等于人的重力。做原地縱跳時(shí),在快速下蹲和蹬伸的過程中,人體受到的支撐力發(fā)生變化(如圖,G為重力,F為支撐力)。下列曲線能正確反映該變化的是(),答案D人體在下蹲過程中的加速階段處于失重狀態(tài),FG。同理蹬伸過程中的加速上升階段FG,減速上升階段F 39、止滑下,在水平面上滑行一段距離后停止,物體與斜面和水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,斜面與水平面平滑連接。圖乙中v、a、f和s分別表示物體速度大小、加速度大小、摩擦力大小和路程。圖乙中正確的是(),答案C物體在斜面上受重力、支持力、摩擦力作用,其摩擦力大小為f1=mg cos ,做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),其v-t圖像為過原點(diǎn)的傾斜直線,A錯(cuò),加速度大小不變,B錯(cuò),其s-t圖像應(yīng)為一段曲線,D錯(cuò);物體到達(dá)水平面后,所受摩擦力f2=mgf1,做勻減速直線運(yùn)動(dòng),所以正確選項(xiàng)為C。,,7.(2010全國(guó),15,6分)如圖,輕彈簧上端與一質(zhì)量為m的木塊1相連,下端與另一質(zhì)量為M的木塊2相連,整個(gè)系統(tǒng)置于水平 40、放置的光滑木板上,并處于靜止?fàn)顟B(tài)。現(xiàn)將木板沿水平方向突然抽出,設(shè)抽出后的瞬間,木塊1、2的加速度大小分別為a1、a2。重力加速度大小為g。則有 () A.a1=0,a2=g B.a1=g,a2=g C.a1=0,a2=gD.a1=g,a2=g,答案C木板抽出前,由平衡條件可知彈簧被壓縮產(chǎn)生的彈力大小為mg。木板抽出后瞬間,彈簧彈力保持不變,仍為mg。由平衡條件和牛頓第二定律可得a1=0,a2=g,答案為C。,,8.(2010福建理綜,16,6分)質(zhì)量為2 kg的物體靜止在足夠大的水平地面上,物體與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2,最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力大小視為相等。從t=0時(shí)刻開始,物體受 41、到方向不變、大小呈周期性變化的水平拉力F的作用,F隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖所示。重力加速度g取10 m/s2,則物體在t=0至t=12 s這段時(shí)間的位移大小為(),A.18 mB.54 mC.72 mD.198 m,答案B物體與地面間最大靜摩擦力f=mg=0.2210 N=4 N。由題給F-t圖像知03 s內(nèi),F=4 N,說明物體在這段時(shí)間內(nèi)保持靜止。36 s 內(nèi),F=8 N,說明物體做勻加速運(yùn)動(dòng),加速度a==2 m/s2。6 s末物體的速度v=at=23 m/s=6 m/s,在69 s內(nèi)物體以6 m/s的速度做勻速運(yùn) 動(dòng)。912 s 內(nèi)又以2 m/s2的加速度做勻加速運(yùn)動(dòng),作v-t圖像如圖所示 42、,故012 s內(nèi)的位移s=2 m+66 m=54 m,故B項(xiàng)正確。,9.(2009廣東單科,8,4分)某人在地面上用彈簧秤稱得其體重為490 N。他將彈簧秤移至電梯內(nèi)稱其體重,t0至t3時(shí)間段內(nèi),彈簧秤的示數(shù)如圖所示,電梯運(yùn)行的v-t圖可能是(取電梯向上運(yùn)動(dòng)的方向?yàn)檎?(),答案A由G-t圖像知:t0t1時(shí)間內(nèi),具有向下的加速度,t1t2時(shí)間內(nèi)勻速或靜止,t2t3時(shí)間內(nèi),具有向上的加速度,因此其運(yùn)動(dòng)情況可能是:t0t3時(shí)間內(nèi),但D項(xiàng)不符合電 梯由靜止開始運(yùn)動(dòng),故A項(xiàng)正確。,10.(2012安徽理綜,22,14分)質(zhì)量為0.1 kg的彈性球從空中某高度由靜止開始下落,該下落過程對(duì)應(yīng)的v-t圖像如 43、圖所示。球與水平地面相碰后離開地面時(shí)的速度大小為碰撞前的3/4。設(shè)球受到的空氣阻力大小恒為f,取g=10 m/s2,求: (1)彈性球受到的空氣阻力f的大小; (2)彈性球第一次碰撞后反彈的高度h。,答案(1)0.2 N(2) m,,解析(1)設(shè)彈性球第一次下落過程中的加速度大小為a1,由題圖知 a1== m/s2=8 m/s2 根據(jù)牛頓第二定律得 mg-f=ma1 f=m(g-a1)=0.2 N (2)由題圖知彈性球第一次到達(dá)地面時(shí)的速度大小為v1=4 m/s,設(shè)球第一次離開地面時(shí)的速度大小為v2,則 v2=v1=3 m/s 第一次離開地面后,設(shè)上升過程中球的加速度大小為a2,則 mg+f= 44、ma2 a2=12 m/s2 于是,有 0-=-2a2h 解得h= m,11.(2010安徽理綜,22,14分)質(zhì)量為2 kg的物體在水平推力F的作用下沿水平面做直線運(yùn)動(dòng),一段時(shí)間后撤去F,其運(yùn)動(dòng)的 v-t圖像如圖所示。g取10 m/s2,求: (1)物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù); (2)水平推力F的大小; (3)010 s內(nèi)物體運(yùn)動(dòng)位移的大小。,答案(1)0.2(2)6 N(3)46 m,,解析(1)設(shè)物體做勻減速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2、初速度為v20、末速度為v2t、加速度為a2,則 a2==-2 m/s2 設(shè)物體所受的摩擦力為Ff,根據(jù)牛頓第二定律,有 Ff=ma2 Ff=-mg 聯(lián)立得 = 45、=0.2 (2)設(shè)物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t1、初速度為v10、末速度為v1t、加速度為a1,則 a1==1 m/s2 根據(jù)牛頓第二定律,有 F+Ff=ma1 聯(lián)立得F=mg+ma1=6 N (3)解法一由勻變速直線運(yùn)動(dòng)位移公式,得,x=x1+x2=v10t1+a1+v20t2+a2=46 m 解法二根據(jù)v-t圖像圍成的面積,得 x==46 m,12.(2009江蘇單科,13,15分)航模興趣小組設(shè)計(jì)出一架遙控飛行器,其質(zhì)量m=2 kg,動(dòng)力系統(tǒng)提供的恒定升力F=28 N。試飛時(shí),飛行器從地面由靜止開始豎直上升。設(shè)飛行器飛行時(shí)所受的阻力大小不變,g取10 m/s2。 (1)第一次試飛,飛行 46、器飛行t1=8 s時(shí)到達(dá)高度H=64 m。求飛行器所受阻力f的大小; (2)第二次試飛,飛行器飛行t2=6 s時(shí)遙控器出現(xiàn)故障,飛行器立即失去升力。求飛行器能達(dá)到的最大高度h; (3)為了使飛行器不致墜落到地面,求飛行器從開始下落到恢復(fù)升力的最長(zhǎng)時(shí)間t3。,答案(1)4 N(2)42 m(3) s(或2.1 s),,解析(1)第一次飛行中,設(shè)加速度為a1 勻加速運(yùn)動(dòng)H=a1 由牛頓第二定律F-mg-f=ma1 解得f=4 N (2)第二次飛行中,設(shè)失去升力時(shí)的速度為v1,上升的高度為s1 勻加速運(yùn)動(dòng)s1=a1 設(shè)失去升力后加速度為a2,上升的高度為s2 由牛頓第二定律mg+f=ma2 v1=a 47、1t2 s2= 解得h=s1+s2=42 m (3)設(shè)失去升力下降階段加速度為a3;恢復(fù)升力后加速度為a4,恢復(fù)升力時(shí)速度為v3 由牛頓第二定律mg-f=ma3,F+f-mg=ma4 且+=h v3=a3t3 解得t3= s(或2.1 s),考點(diǎn)一牛頓運(yùn)動(dòng)定律的理解 1.(2018西南名校質(zhì)量檢測(cè),15)滑草,是如今一些度假村推出的一項(xiàng)前衛(wèi)運(yùn)動(dòng),和滑雪一樣,能給運(yùn)動(dòng)者帶來動(dòng)感和刺激。特別對(duì)少雪地區(qū)的人們來說,滑草更新鮮了,因?yàn)樗然└哂袏蕵沸蓍e性,更能體驗(yàn)人與大自然的和諧?!半p人滑草”項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化為如下模型:如圖所示,A、B兩物塊在傾角為的粗糙斜面上緊靠在一起從靜止開始加速下滑,斜面與A之 48、間的動(dòng)摩擦因數(shù)為3,與B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,A物塊的質(zhì)量為m,B物塊的質(zhì)量為3m,已知重力加速度為g。則在下滑過程中,物塊A、B之間作用力的大小等于() A.mg sin B.mg sin C.mg cos D.mg cos ,三年模擬,A組 20162018年高考模擬基礎(chǔ)題組,答案D取A、B整體為研究對(duì)象,由牛頓第二定律得(m+3m)g sin -3mg cos -3mg cos =(m+3m)a,解得a=g sin -g cos ,對(duì)A物塊,由牛頓第二定律得F+mg sin -3mg cos =ma,得F =mg cos ,故D正確。,2.(2018云南曲靖一中4月質(zhì)量監(jiān)測(cè)七,15)如圖所 49、示,將一輕彈簧豎直懸掛,下端與一小物塊相連,現(xiàn)用手托住小物塊使彈簧處于原長(zhǎng),然后從靜止釋放小物塊,則小物塊從釋放至下落到最 低點(diǎn)的過程中() A.小物塊的動(dòng)能先增大后減小 B.小物塊的機(jī)械能守恒 C.小物塊動(dòng)能最大時(shí)加速度不為零 D.小物塊在最低點(diǎn)時(shí)加速度為零,答案A物塊下落過程中一部分機(jī)械能轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能,B錯(cuò)誤。物塊所受重力與彈簧彈力的合力提供加速度,即mg-F=ma,向下運(yùn)動(dòng)的過程中,彈簧彈力不斷增大,合外力不斷減小,加速度不斷減小,速度不斷增大,物塊做加速度不斷減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)彈簧彈力F=mg時(shí),加速度減為零,物塊繼續(xù)向下運(yùn)動(dòng),之后Fmg,滿足F-mg=ma,加速度向上,彈簧彈 50、力不斷增大,加速度a不斷增大,物塊做加速度不斷增大的減速運(yùn)動(dòng),故物塊的動(dòng)能先增大后減小,動(dòng)能最大時(shí)加速度為零,在最低點(diǎn)時(shí)加速度不為零,A正確,C、D錯(cuò)誤。,,3.(2018貴州貴陽一中3月月考,16)在固定斜面上,一物塊沿斜面下滑過程中,其速度與位移x的關(guān)系式滿足v2=8x(國(guó)際單位制);沿斜面上滑過程中,其速度v與位移x的關(guān)系式變?yōu)関2=16-16x(國(guó)際單位制);g取10 m/s2。則物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)和斜面的傾角分別為() A.=0.5,=30 B.=0.5,=60 C.=0.25,=37D.=0.25,=53,答案C下滑過程有a1=g sin -g cos ,由v2=2a1x和v 51、2=8x可知a1=4 m/s2;上滑過程中有a2=g sin +g cos ,由v2=-2a2x和v2=16-16x可知a2=8 m/s2;解得=0.25,=37,故C正確。,,4.(2018云南保山第二次市級(jí)統(tǒng)測(cè),15)如圖所示,一個(gè)質(zhì)量為m的物體放在傾角為的光滑斜面上,現(xiàn)對(duì)斜面施加一水平向左的恒力F,使物體與斜面一起以加速度a水平向左做勻加速直線運(yùn)動(dòng)。已知重力加速度為g,則斜面對(duì)物體的支持力為() A.mg cos B. C.ma sin D.,答案B斜面與物體一起以加速度a向左做勻加速運(yùn)動(dòng),合力水平向左,對(duì)物體進(jìn)行受力分析,如圖所示,豎直方向有mg=N cos ,水平方向有N sin = 52、ma,則N==,故B正確,A、C 錯(cuò)誤。由題中所給條件不能得出N與F的關(guān)系,D錯(cuò)誤。,考點(diǎn)二牛頓運(yùn)動(dòng)定律的綜合應(yīng)用 5.(2018四川成都龍泉一中模擬,14)如圖所示,小明將疊放在一起的A、B兩本書拋給小強(qiáng),已知A的質(zhì)量為m,重力加速度為g,兩本書在空中不翻轉(zhuǎn),不計(jì)空氣阻力,則A、B在空中運(yùn)動(dòng)時(shí)() A.A的加速度等于g B.B的加速度大于g C.A對(duì)B的壓力等于mgD.A對(duì)B的壓力大于mg,答案A由于A、B兩本書在空中運(yùn)動(dòng)時(shí)不計(jì)空氣阻力,只受重力,故A、B的加速度等于g,選項(xiàng)A正確,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;因A、B兩本書的加速度等于g,二者處于完全失重狀態(tài),A、B間無作用力,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤。,,6.( 53、2018云南保山第二次市級(jí)統(tǒng)測(cè),19)(多選)在粗糙水平面上滑動(dòng)的物塊,從t0=0時(shí)刻開始受到水平恒力F的作用,在t0到t1時(shí)間內(nèi)物塊做直線運(yùn)動(dòng),已知物塊在t0時(shí)刻的速度和t1時(shí)刻的速度大小相等,下列能正確反映這一過程的v-t圖像有(),答案AC物塊做直線運(yùn)動(dòng),初末速度大小相等,物塊可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),即恒力F等于滑動(dòng)摩擦力,故A正確。物塊也可能速度先減為零,然后反向加速,即開始時(shí)力與運(yùn)動(dòng)方向相反,故減速時(shí)的加速度大小a1=,加速時(shí)的加速度大小a2=,a1a2,故C正確。,7.(2018西南名校質(zhì)量檢測(cè),17)如圖甲所示,一長(zhǎng)木板在水平地面上向右運(yùn)動(dòng),在某時(shí)刻(t=0)將一相對(duì)于地面靜止的物塊 54、輕放到木板上,已知物塊與木板的質(zhì)量相等,物塊與木板間及木板與地面間均有摩擦,物塊與木板間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,且物塊始終在木板上。在物塊放到木板上之后,木板運(yùn)動(dòng)的速度-時(shí)間圖像可能是圖乙中的(),答案A由于物塊剛放到木板上時(shí),運(yùn)動(dòng)的木板會(huì)對(duì)它施加一個(gè)水平向右的滑動(dòng)摩擦力,則物塊對(duì)木板就會(huì)有一個(gè)水平向左的摩擦力,此時(shí)木板還受到地面給它的水平向左的摩擦力,木板在這兩個(gè)阻力的作用下做勻減速直線運(yùn)動(dòng);當(dāng)物塊的速度與木板的速度相等時(shí),物塊與木板保持相對(duì)靜止,一起做勻減速運(yùn)動(dòng),此時(shí)物塊對(duì)木板的摩擦力水平向右,地面仍對(duì)木板施加水平向左的摩擦力,即木板所受合力變小,故木板的加速度變小,故選A。,8.( 55、2018貴州銅仁適應(yīng)性考試二,17)如圖所示,為一距地面某高度的小球由靜止釋放后撞擊地面彈跳的v-t圖像,小球的質(zhì)量為0.4 kg,重力加速度g取10 m/s2,空氣阻力不計(jì),由圖像可知 () A.橫坐標(biāo)每一小格表示的時(shí)間約為0.08 s B.小球釋放時(shí)離地面的高度為1.5 m C.小球第一次反彈的最大高度為0.8 m D.小球第一次撞擊地面受地面的平均作用力為50 N,答案C由于不計(jì)空氣阻力,小球在下落過程中,加速度為g,由圖可知,小球第一次撞擊地面瞬間的速度為5 m/s,由速度公式可知,小球第一次在空中運(yùn)動(dòng)時(shí)間t==0.5 s,5t0=0.5 s,t0=0.1 s, 即橫軸每一小格表示的時(shí) 56、間為0.1 s,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;小球釋放時(shí)離地面的高度h==1.25 m,選項(xiàng) B錯(cuò)誤;由圖像知小球第一次反彈后的初速度大小為v=4 m/s,則第一次反彈的最大高度h== 0.8 m,選項(xiàng)C正確;若以向上為正方向,由牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得F-mg=ma,a= m/s2=45 m/s2,則F=mg+ma=22 N,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。,9.(2018廣西柳州高級(jí)中學(xué)、南寧二中二聯(lián),24)一質(zhì)量m=4.0103 kg的汽車,以P=6.0104 W的額定功率從靜止啟動(dòng)爬一坡面,經(jīng)25 s達(dá)到最大速度,設(shè)汽車受到坡面的阻力大小為f=1.6103 N。已知坡面與水平面夾角為,(取重力加速度g=10 m/s2, 57、sin =0.02)求: (1)汽車的最大速率vm; (2)汽車速度為10 m/s時(shí)的加速度大小。,答案(1)25 m/s(2)0.9 m/s2,解析(1)汽車達(dá)到最大速率vm時(shí),合力為零 F=mg sin +f P=Fvm 代入數(shù)據(jù)解得vm=25 m/s (2)設(shè)汽車速度為10 m/s時(shí)牽引力為F,則P=Fv 由牛頓第二定律得:F-mg sin -f=ma 代入數(shù)據(jù)解得:a=0.9 m/s2,,,1.(2018廣西防城港1月模擬,18)(多選)如圖所示,質(zhì)量分別為m和M的兩長(zhǎng)方體物塊P和Q,疊放在傾角為的固定斜面上,P、Q間的動(dòng)摩擦因數(shù)為1,Q與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為2,當(dāng)它們一起沖上斜面,沿 58、斜面向上滑動(dòng)時(shí),兩物塊始終保持相對(duì)靜止,則物塊P對(duì)Q的摩擦力() A.大小為1mg cos B.大小為2mg cos C.方向平行于斜面向上 D.方向平行于斜面向下,B組20162018年高考模擬綜合題組 (時(shí)間:40分鐘分值:75分) 一、選擇題 (每題6分,共30分),答案BC對(duì)P、Q整體受力分析,受到重力、支持力和滑動(dòng)摩擦力,根據(jù)牛頓第二定律得(m+M)g sin +2(m+M)g cos =(m+M)a,解得a=g(sin +2 cos ),再對(duì)P受力分析,受到重力mg、支持力和沿斜面向下的靜摩擦力,根據(jù)牛頓第二定律得mg sin +Ff=ma,解得Ff=2mg cos ,根據(jù)牛頓第三 59、定律知P對(duì)Q的摩擦力大小為2mg cos ,方向平行于斜面向上,B、C正確。,2.(2018云南師大附中第八次月考,20)(多選)如圖所示,質(zhì)量為M的木板放在光滑的水平面上,木板的右端有一質(zhì)量為m的木塊(可視為質(zhì)點(diǎn)),在木板上施加一水平向右的恒力F,木塊和木板由靜止開始運(yùn)動(dòng)并在最后分離。設(shè)分離時(shí)木塊相對(duì)地面運(yùn)動(dòng)的位移為x,在保證木塊和木板會(huì)發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的情況下,下列方式可使位移x增大的是() A.僅增大木板的質(zhì)量M B.僅減小木塊的質(zhì)量m C.僅增大恒力F D.僅增大木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù),答案AD根據(jù)牛頓第二定律得木板的加速度a1=,木塊的加速度a2==g,設(shè)板長(zhǎng) 為L(zhǎng),作出如圖所示v-t 60、圖像,圖線OA代表的是木塊的v-t圖像,圖線OB代表的是木板的v-t圖像。OA與OB所圍陰影部分的面積等于L時(shí),OA與時(shí)間軸所圍的三角形面積代表分離時(shí)木塊的對(duì)地位移x,由圖像和加速度表達(dá)式可知:僅增大木板質(zhì)量M,a1減小,a2不變,x增大,故A正確;僅減小木塊質(zhì)量m,a1增大,a2不變,x減小,故B錯(cuò)誤;僅增大恒力F,a1增大,a2不變,x減小,故C錯(cuò)誤;僅增大木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù),a1減小,a2增大,x增大,故D正確。,3.(2017四川成都石室中學(xué)二診,19)(多選)光滑斜面上,當(dāng)系統(tǒng)靜止時(shí),擋板C與斜面垂直,彈簧、輕桿均與斜面平行,A、B兩球質(zhì)量相等。在突然撤去擋板的瞬間() A.兩 61、圖中兩球加速度均為g sin B.兩圖中A球的加速度均為零 C.圖甲中B球的加速度為2g sin D.圖乙中B球的加速度為g sin ,答案CD撤去擋板前,擋板對(duì)B球的彈力大小均為2mg sin ,因彈簧彈力不能突變,而桿的彈力會(huì)突變,所以撤去擋板瞬間,圖甲中A球所受合力為零,加速度為零,B球所受合力為2mg sin ,加速度為2g sin ;圖乙中桿的彈力突變?yōu)榱?A、B球所受力均為mg sin ,加速度均為g sin ,故C、D正確,A、B錯(cuò)誤。,解題指導(dǎo)根據(jù)彈簧彈力不能突變,桿的彈力會(huì)突變,分析撤去擋板的瞬間,圖甲和圖乙中A、B所受合外力,即可得到各自的加速度。,,,4.(2 62、017貴州遵義二聯(lián),19)(多選)在傾角為的光滑斜面上,質(zhì)量分別為M和m的兩個(gè)物體A、B用細(xì)繩連接。用力2F沿斜面向上拉物體A時(shí),兩物體以大小為a的加速度向上運(yùn)動(dòng),此時(shí)A、B間細(xì)繩中的張力為T1。當(dāng)用大小為F的拉力沿斜面向上拉物體A(物體仍向上做加速運(yùn)動(dòng)),此時(shí)A、B間細(xì)繩的張力為T2。則下列說法正確的是() A.后一種情形兩物體向上運(yùn)動(dòng)的加速度小于 B.后一種情形兩物體向上運(yùn)動(dòng)的加速度大于 C.后一種情形細(xì)繩中的張力T2=T1 D.后一種情形細(xì)繩中的張力T2 63、+m)g sin =(M+m)a,則a=-g sin ,則a-a=a,所以a<,A對(duì)B錯(cuò)。 對(duì)B由牛頓第二定律可得T1-mg sin =ma,T2-mg sin =ma,解得T1=,T2=,則T2=T1,C 對(duì)D錯(cuò)。,5.(2017廣西南寧4月二模,15)如圖所示,在豎直方向運(yùn)動(dòng)的箱式電梯中,質(zhì)量為m的物塊置于傾角為30的粗糙斜面上,物塊始終相對(duì)斜面靜止,則下列說法中正確的是() A.若電梯向下勻速運(yùn)動(dòng),物塊所受的摩擦力一定是零 B.若電梯向上勻速運(yùn)動(dòng),物塊所受摩擦力方向有可能沿斜面向下 C.若電梯減速下降,物塊所受彈力與摩擦力的合力一定大于mg D.若電梯減速上升,物塊所受摩擦力的方向一定沿 64、斜面向下,答案C如果電梯向下勻速運(yùn)動(dòng),物塊受重力、支持力和靜摩擦力,靜摩擦力等于重力沿斜面方向的分力,不為零,A錯(cuò)誤;若電梯勻速向上運(yùn)動(dòng),物塊處于平衡狀態(tài),受重力、支持力和靜摩擦力,靜摩擦力沿斜面向上,B錯(cuò)誤;若電梯減速下降,物塊超重,所受彈力與摩擦力的合力為F=m(g+a),豎直向上,C正確;若電梯減速上升,物塊所受合力向下,對(duì)其受力分析后可知摩擦力與支持力的合力應(yīng)豎直向上,且小于重力mg,故摩擦力必沿斜面向上,D錯(cuò)誤。,二、非選擇題(共45分) 6.(2017廣西柳州一模,24)(14分)如圖所示,輕繩通過定滑輪吊著一個(gè)小桶C,通過動(dòng)滑輪可分別對(duì)A、B施加水平拉力。已知物體A的質(zhì)量mA=0 65、.60 kg,物體B的質(zhì)量mB=0.80 kg,小桶及桶內(nèi)細(xì)沙質(zhì)量記為m0,兩物體與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)=0.20,重力加速度g=10 m/s2,不計(jì)滑輪摩擦與質(zhì)量,計(jì)算時(shí)可認(rèn)為最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,則 (1)小桶與桶內(nèi)細(xì)沙質(zhì)量為0.06 kg時(shí),A、B物體均靜止不動(dòng),求B物體受到的摩擦力大小; (2)欲使A、B物體均靜止不動(dòng),m0不能超過多大? (3)當(dāng)小桶與桶內(nèi)細(xì)沙質(zhì)量為0.10 kg時(shí),求B與C的加速度大小aB與aC。,答案(1)1.2 N(2)0.08 kg(3) m/s2 m/s2,解析(1)因A、B物體均靜止不動(dòng),則由B、C受力得 Ff=2T T=m0g 聯(lián)立解得 Ff=1. 66、2 N (2)B所受拉力大于A所受拉力,易知,若B靜止,則A一定靜止,由B、C受力得 B靜止的條件: 2T1mBg C靜止的條件: T1=m0g 聯(lián)立解得m00.08 kg 即m0不能超過0.08 kg (3)當(dāng)m0=0.10 kg時(shí),A靜點(diǎn),B、C加速運(yùn)動(dòng),設(shè)繩中拉力大小為T2,由牛頓第二定律得 2T2-mBg=mBaB,,m0g-T2=m0aC 由B、C同時(shí)運(yùn)動(dòng),根據(jù)sC=aCt2、sB=aBt2且2sB=sC得 aC=2aB 聯(lián)立解得aB= m/s2 aC= m/s2,思路分析本題屬于連接體問題,應(yīng)采用隔離法對(duì)三個(gè)物體進(jìn)行正確的受力分析,結(jié)合平衡條件或牛頓第二定律判斷C的質(zhì)量變化時(shí)對(duì)應(yīng)研究對(duì)象的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。,易錯(cuò)警示本題易錯(cuò)認(rèn)為B與C的加速度相同而直接用整體法求B、C的加速度,應(yīng)正確分析B、C的位移關(guān)系,進(jìn)而判斷加速度關(guān)系。,,7.(2017云南昆明適應(yīng)性檢測(cè),24)(12分)在冰壺比賽中,運(yùn)動(dòng)員用F=18 N的水平恒力推質(zhì)量為m=20 kg的冰壺由靜止開始運(yùn)動(dòng),一段時(shí)間后撤去F,冰壺繼續(xù)沿直線運(yùn)動(dòng),從開始運(yùn)動(dòng)到停止的總位移為36 m,冰壺與冰面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為=0.015,取重
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 設(shè)備采購(gòu)常用的四種評(píng)標(biāo)方法
- 車間員工管理須知(應(yīng)知應(yīng)會(huì))
- 某公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作規(guī)程
- 某企業(yè)潔凈車間人員進(jìn)出管理規(guī)程
- 企業(yè)管理制度之5S管理的八個(gè)口訣
- 標(biāo)準(zhǔn)化班前會(huì)的探索及意義
- 某企業(yè)內(nèi)審員考試試題含答案
- 某公司環(huán)境保護(hù)考核管理制度
- 現(xiàn)場(chǎng)管理的定義
- 員工培訓(xùn)程序
- 管理制度之生產(chǎn)廠長(zhǎng)的職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)
- 某公司各級(jí)專業(yè)人員環(huán)保職責(zé)
- 企業(yè)管理制度:5S推進(jìn)與改善工具
- XXX公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查及隱患整改制度
- 生產(chǎn)車間基層管理要點(diǎn)及建議