《2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)作業(yè)11 牛頓第二定律 兩類動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(含解析)新人教版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考物理一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)作業(yè)11 牛頓第二定律 兩類動(dòng)力學(xué)問(wèn)題(含解析)新人教版(9頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時(shí)作業(yè)11 牛頓第二定律 兩類動(dòng)力學(xué)問(wèn)題
時(shí)間:45分鐘
1.小明希望檢驗(yàn)這樣一個(gè)猜想:沿斜面下滑的小車,裝載物體的質(zhì)量越大,到達(dá)斜面底部的速度越大.圖示為兩種直徑不同的車輪(顏色不同),裝有不同木塊(每個(gè)木塊的質(zhì)量相同)從不同高度釋放的小車.你認(rèn)為小明應(yīng)該選用哪3種情況進(jìn)行比較( C )
A.GOR B.GSW
C.STU D.SWX
解析:小明猜想的是“沿斜面下滑的小車,裝載物體的質(zhì)量越大,到達(dá)斜面底部的速度越大”,故要求小車釋放點(diǎn)的高度相同,還需相同的小車.A項(xiàng)中,高度相同,小車不同,A錯(cuò)誤;B項(xiàng)中,小車相同,高度不同,B錯(cuò)誤;D項(xiàng)中,小車相同,高度不同,
2、D錯(cuò)誤;C項(xiàng)滿足要求,C正確.
2.一物塊沿傾角為θ的固定斜面上滑,到達(dá)最大高度處后又返回斜面底端.已知物塊下滑的時(shí)間是上滑時(shí)間的2倍,則物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為( C )
A.tanθ B.tanθ
C.tanθ D.tanθ
解析:設(shè)物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,上滑位移為s,物塊上滑的時(shí)間為t,物塊上滑時(shí)的加速度a1=gsinθ+μgcosθ,s=a1t2;下滑時(shí)的加速度a2=gsinθ-μgcosθ,s=a2(2t)2;聯(lián)立解得μ=tanθ,故C正確.
3.在傾角為30°的光滑斜面上有一個(gè)箱子,箱內(nèi)有一個(gè)斜面,在斜面上放置一個(gè)重為60 N的球,如圖所示.當(dāng)箱子沿斜面下滑
3、時(shí),球?qū)ο渥雍蟊诤拖鋬?nèi)斜面的壓力大小分別是(g取10 m/s2)( C )
A.40 N,30 N B.30 N,50 N
C.40 N,50 N D.50 N,60 N
解析:設(shè)球的質(zhì)量為m,箱子的質(zhì)量為M,加速度大小為a,對(duì)箱子和球整體分析,根據(jù)牛頓第二定律,有(M+m)gsin30°=(M+m)a,解得a=gsin30°=5 m/s2.
隔離球受力分析,如圖所示,在平行斜面方向,有mgsin30°+FN1-FN2sin53°=ma,在垂直斜面方向,有mgcos30°-FN2cos53°=0,聯(lián)立解得FN1=40 N,F(xiàn)N2=50 N,根據(jù)牛頓第三定律可知,球?qū)ο渥雍蟊诘膲?/p>
4、力大小為40 N,對(duì)箱內(nèi)斜面的壓力大小為50 N.故C正確.
4.(多選)如圖所示,質(zhì)量為m2的物體2放在正沿平直軌道向右行駛的車廂底板上,并用豎直細(xì)繩通過(guò)光滑定滑輪連接質(zhì)量為m1的物體1.與物體1相連接的繩與豎直方向成θ角.下列說(shuō)法中正確的是( AD )
A.車廂的加速度大小為gtanθ
B.繩對(duì)物體1的拉力大小為m1gcosθ
C.底板對(duì)物體2的支持力大小為m2g-m1g
D.物體2所受底板的摩擦力為m2gtanθ
解析:以物體1為研究對(duì)象,分析受力情況,物體1受重力m1g和拉力T,根據(jù)牛頓第二定律得m1gtanθ=m1a,解得a=gtanθ,則車廂的加速度大小為gtanθ
5、,T=.故A正確,B錯(cuò)誤;以物體2為研究對(duì)象,分析受力,根據(jù)牛頓第二定律可知底板對(duì)物體2的支持力大小為m2g-T=m2g-;物體2所受底板的摩擦力大小為f=m2a=m2gtanθ.故C錯(cuò)誤,D正確.
5.如圖所示,一物體從豎直立于地面的輕彈簧上方某一高度自由落下.A點(diǎn)為彈簧處于自然狀態(tài)時(shí)端點(diǎn)的位置,當(dāng)物體到達(dá)B點(diǎn)時(shí),物體的速度恰好為零,然后被彈回.下列說(shuō)法中正確的是( D )
A.物體從A點(diǎn)下落到B點(diǎn)的過(guò)程中速率不斷減小
B.物體在B點(diǎn)時(shí),所受合力大小為零
C.物體在A點(diǎn)時(shí)處于超重狀態(tài)
D.物體在B點(diǎn)時(shí)處于超重狀態(tài)
解析:物體從A下落到B的過(guò)程中,開(kāi)始時(shí)重力大于彈簧的彈力,加速
6、度方向向下,物體做加速運(yùn)動(dòng),彈力增大,則加速度減小,當(dāng)重力等于彈力時(shí),速度達(dá)到最大,在以后運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,彈力大于重力,根據(jù)牛頓第二定律知,加速度方向向上,加速度方向與速度方向相反,物體做減速運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中彈力增大,加速度增大,物體到達(dá)最低點(diǎn)時(shí)速度為零.則加速度先減小后增大,速度先增大后減?。矬w在A點(diǎn)時(shí)加速度方向向下,處于失重狀態(tài);物體在B點(diǎn)時(shí),加速度方向向上,合力不為零,處于超重狀態(tài).故D正確,A、B、C錯(cuò)誤.
6.如圖所示,一端固定在地面上的桿與水平方向的夾角為θ,將一質(zhì)量為m1的滑塊套在桿上,滑塊通過(guò)輕繩懸掛一質(zhì)量為m2的小球,桿與滑塊之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.先給滑塊一個(gè)沿桿方向的初
7、速度,穩(wěn)定后,滑塊和小球一起以共同的加速度沿桿運(yùn)動(dòng),此時(shí)繩子與豎直方向的夾角為β,且β>θ,不計(jì)空氣阻力,則滑塊的運(yùn)動(dòng)情況是( B )
A.沿著桿減速下滑 B.沿著桿減速上滑
C.沿著桿加速下滑 D.沿著桿加速上滑
解析:把滑塊和球看成一個(gè)整體,受力分析,若整體的速度方向沿桿向下,則沿桿方向,有(m1+m2)gsinθ-f=(m1+m2)a,垂直桿方向,有FN=(m1+m2)gcosθ,摩擦力f=μFN,聯(lián)立可解得a=gsinθ-μgcosθ,對(duì)小球有a=gsinβ,所以gsinθ-μgcosθ=gsinβ,即gsinθ-gsinβ=μgcosθ,因?yàn)棣?β,所以gsinθ-gsin
8、β<0,但μgcosθ>0,所以假設(shè)不成立,即整體的速度方向一定沿桿向上,由于加速度方向沿桿向下,所以滑塊沿桿減速上滑,故B正確,A、C、D錯(cuò)誤.
7.為了減少汽車剎車失靈造成的危害,如圖所示為高速路上在下坡路段設(shè)置的可視為斜面的緊急避險(xiǎn)車道.一輛貨車在傾角θ=30°的連續(xù)長(zhǎng)直下坡高速路上,以v0=7 m/s的速度在剎車狀態(tài)下勻速行駛(在此過(guò)程及后面過(guò)程中,可認(rèn)為發(fā)動(dòng)機(jī)不提供牽引力),突然汽車剎車失靈,開(kāi)始加速運(yùn)動(dòng),此時(shí)汽車所受到的摩擦力和空氣阻力共為車重的0.2倍.在加速前進(jìn)了x0=96 m后,貨車沖上了平滑連接的傾角α=53°的避險(xiǎn)車道,已知貨車在該避險(xiǎn)車道上所受到的摩擦力和空氣阻力共為
9、車重的0.45倍.貨車的各個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程均可視為直線運(yùn)動(dòng),取sin53°=0.8,g=10 m/s2.求:
(1)貨車剛沖上避險(xiǎn)車道時(shí)的速度大小v;
(2)貨車在避險(xiǎn)車道上行駛的最大距離x.
解析:(1)設(shè)貨車加速向下行駛時(shí)的加速度大小為a1,由牛頓第二定律可知mgsinθ-0.2mg=ma1
解得a1=3 m/s2
由公式v2-v=2a1x0 解得v=25 m/s
(2)設(shè)貨車在避險(xiǎn)車道向上行駛時(shí)的加速度大小為a2,由牛頓第二定律可知mgsinα+0.45mg=ma2
解得a2=12.5 m/s2
由v2-0=2a2x,解得x=25 m.
答案:(1)25 m/s (2)2
10、5 m
8.(多選)如圖甲所示,在水平面上有一質(zhì)量為2m的足夠長(zhǎng)的木板,其上疊放一質(zhì)量為m的木塊.現(xiàn)給木塊施加一隨時(shí)間增大的水平力F=kt(k是常數(shù)),木板和木塊加速度的大小隨時(shí)間變化的圖線如圖乙所示,木塊與木板之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1、木板與水平面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2.假定接觸面之間的最大靜摩擦力和滑動(dòng)摩擦力相等,則下列說(shuō)法正確的是( CD )
A.0~t1時(shí)間內(nèi)木塊受到的摩擦力大小為μ1mg
B.μ1<2μ2
C.乙圖中a0=g
D.t1~t2與t2~t3時(shí)間內(nèi)對(duì)應(yīng)的兩段圖線的斜率絕對(duì)值之比為13
解析:由圖乙可知,在0~t1時(shí)間內(nèi)木塊的加速度為0,木塊仍處于靜止?fàn)顟B(tài)
11、,木塊受到的是靜摩擦力,與水平力F的大小相等,即隨時(shí)間的增加而增大,A錯(cuò)誤;在t2時(shí)刻,木塊與長(zhǎng)木板間的靜摩擦力達(dá)到最大,為μ1mg,此時(shí)對(duì)長(zhǎng)木板有μ1mg-3μ2mg=2ma0>0,即μ1mg>3μ2mg,則有μ1>3μ2,解得a0=g,B錯(cuò)誤,C正確;設(shè)t1~t2、t2~t3時(shí)間內(nèi)木塊的加速度大小分別為a1、a2,則a1==t-μ2g,t2~t3時(shí)間內(nèi)水平力F只作用在木塊上,則a2==t-μ1g,則這兩段時(shí)間內(nèi)對(duì)應(yīng)的圖線的斜率絕對(duì)值之比為=,D正確.
9.放在固定粗糙斜面上的滑塊A以加速度a1沿斜面勻加速下滑,如圖甲所示.在滑塊A上放一物體B,物體B始終與A保持相對(duì)靜止,以加速度a2沿斜
12、面勻加速下滑,如圖乙所示.在滑塊A上施加一豎直向下的恒力F,滑塊A以加速度a3沿斜面勻加速下滑,如圖丙所示.則( B )
A.a(chǎn)1=a2=a3 B.a(chǎn)1=a2
13、1=a2
14、如圖所示,在傾角為θ=30°的光滑斜面上,物塊A、B質(zhì)量分別為m和2m.物塊A靜止在輕彈簧上面,物塊B用細(xì)線與斜面頂端相連,A、B緊挨在一起但A、B之間無(wú)彈力.已知重力加速度為g,某時(shí)刻把細(xì)線剪斷,當(dāng)細(xì)線剪斷瞬間,下列說(shuō)法正確的是( B )
A.物塊A的加速度為0 B.物塊A的加速度為
C.物塊B的加速度為0 D.物塊B的加速度為
解析:剪斷細(xì)線前,彈簧的彈力F彈=mgsin30°=mg,細(xì)線剪斷的瞬間,彈簧的彈力不變,仍為F彈=mg;剪斷細(xì)線瞬間,對(duì)A、B系統(tǒng),加速度為a==,即A和B的加速度均為,故選項(xiàng)B正確.
12.(多選)如圖所示,某科研單位設(shè)計(jì)了一空間飛行器,飛行器從地面
15、起飛時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)提供的動(dòng)力方向與水平方向的夾角α=60°,使飛行器恰好沿與水平方向的夾角θ=30°的直線斜向右上方勻加速飛行,經(jīng)時(shí)間t后,將動(dòng)力的方向沿逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)60°同時(shí)適當(dāng)調(diào)節(jié)其大小,使飛行器依然可以沿原方向勻減速直線飛行,飛行器所受空氣阻力不計(jì).下列說(shuō)法中正確的是( BC )
A.飛行器加速時(shí)動(dòng)力的大小等于mg
B.飛行器加速時(shí)加速度的大小為g
C.飛行器減速時(shí)動(dòng)力的大小等于mg
D.飛行器減速飛行時(shí)間t后速度為零
解析:飛行器恰好沿與水平方向的夾角θ=30°的直線斜向右上方勻加速飛行時(shí),受力分析圖如圖甲所示,由幾何關(guān)系知2mgcos30°=F,可得加速時(shí)動(dòng)力的大小等于F=m
16、g,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;動(dòng)力F與飛行器的重力mg的合力大小等于mg,所以飛行器加速時(shí)加速度的大小為g,選項(xiàng)B正確;飛行器沿原方向勻減速飛行時(shí),受力分析圖如圖乙所示,由幾何關(guān)系知sin60°=,可得飛行器減速時(shí)動(dòng)力的大小等于F′=mg,選項(xiàng)C正確;飛行器加速飛行時(shí)間t后的速度為v=at=gt,減速飛行時(shí)合外力大小為mgcos60°=,則減速飛行時(shí)加速度大小為,減速飛行時(shí)間2t后速度為零,選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
13.如圖所示,在粗糙的水平路面上,一小車以v0=4 m/s的速度向右勻速行駛,與此同時(shí),在小車后方相距s0=40 m處有一物體在水平向右的推力F=20 N作用下,從靜止開(kāi)始做勻加速直線運(yùn)動(dòng),當(dāng)物體運(yùn)動(dòng)了
17、x1=25 m撤去.已知物體與地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.2,物體的質(zhì)量m=5 kg,重力加速度g取10 m/s2.求
(1)推力F作用下,物體運(yùn)動(dòng)的加速度a1大小;
(2)物體運(yùn)動(dòng)過(guò)程中與小車之間的最大距離;
(3)物體剛停止運(yùn)動(dòng)時(shí)與小車的距離d.
解析:(1)對(duì)物體,根據(jù)牛頓第二定律得F-μmg=ma1
代入數(shù)據(jù)得a1=2 m/s2.
(2)當(dāng)物體速度v1=v0時(shí),物體與小車間距離最大,即t1== s=2 s時(shí),兩者之間最大距離
xmax=s0+v0t1-t1=40 m+4×2 m-4 m=44 m.
(3)設(shè)推力作用的時(shí)間為t2,根據(jù)位移公式得x1=a1t
則t2= = s=5 s
速度v2=a1t2=2×5 m/s=10 m/s
撤去F后,物體運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a2,經(jīng)過(guò)t3時(shí)間停止,其位移為x2,
根據(jù)牛頓第二定律μmg=ma2得a2=μg=2 m/s2
由v2=2ax得x2== m=25 m
而t3== s=5 s.
物體運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間t=t2+t3=10 s
則d=v0t+s0-(x1+x2)=30 m.
答案:(1)2 m/s2 (2)44 m (3)30 m
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