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1、 1 课后限时集训 9 牛顿运动定律的综合应用 建议用时:45 分钟 1.(多选)(2019江苏启东期末)如图所示,光滑斜面体上有一个小球m被平行于斜面的细绳系于斜面上,斜面体在水平面上沿直线运动,不计空气阻力。则()A若斜面体匀速运动,小球对斜面一定有压力 B若小球相对斜面静止,斜面体一定做匀速运动 C若小球对斜面无压力,斜面体可能向左加速运动 D若绳子对小球无拉力,斜面体可能向左加速运动 AD 若斜面体匀速运动,小球也做匀速运动,则小球受力平衡,小球受重力和绳子的拉力及斜面对小球的支持力,这三个力合力为零,所以小球对斜面一定有压力,故 A 正确;如果整体向左加速或向右加速过程中,加速度比较
2、小,小球有可能相对斜面静止,故斜面体不一定匀速运动,故 B 错误;若小球对斜面无压力,小球只受重力和绳子的拉力,加速度方向水平向右,则斜面体的加速度也水平向右,可以向右加速,也可以向左减速,故 C 错误;若绳子没有拉力,则小球只受重力和支持力,加速度方向水平向左,则斜面体的加速度也水平向左,可以向左加速,也可以向右减速,故 D 正确。2(2019苏锡常镇二模)运动员进行跳伞训练。假设运动员在没有打开降落伞时做自由落体运动,打开伞后所受空气阻力和下落速度成正比,不计开伞时间,跳伞运动员下落过程vt图象不可能是()A B C D D 没有打开降落伞时做自由落体运动,在打开伞瞬间获得速度v,打开伞后
3、所受空气 2 阻力和下落速度成正比,则fkv。若kvmg,则运动员接下来做匀速直线运动,故 A 项正确;若kvmg,则运动员所受合力向上且kvmgma,运动员做加速度减小的减速直线运动直到匀速运动,故 C 项正确,D 项错误。3.(多选)(2019山东泰安二模)如图所示,一足够长的木板静止在粗糙的水平面上,t0 时刻滑块从板的左端以速度v0水平向右滑行,木板与滑块间存在摩擦,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。滑块的vt图象可能是()A B C D AC 滑块滑上木板,受到木板对滑块向左的滑动摩擦力,做匀减速运动,若木块对木板的摩擦力大于地面对木板的摩擦力,则木板做匀加速直线运动,当两者速度相等时,
4、一起做匀减速运动。设木块与木板间的动摩擦因数为1,木板与地面间的动摩擦因数为2,木块的质量为m,木板的质量为M,知木板若滑动,则1mg2(Mm)g,最后一起做匀减速运动,加速度a2g,开始时木块做匀减速运动的加速度大小为a1g2g,知图线的斜率变小,故 C 正确,D 错误。若1mg2(Mm)g,则木板不动,滑块一直做匀减速运动,故 A 正确。由于地面有摩擦力,最终木块和木板不可能一起做匀速直线运动,故 B 错误。4.(多选)(2019江苏泗阳模拟)如图所示,物块A从弧形滑槽上的某一固定高度滑下后,以速度v1滑上粗糙的水平传送带。若传送带不动,A滑下后,从离开滑槽进入传送带左端开始计时,经过时间
5、t1滑至传送带右端某处便停止下来而不会掉下去。若传送带以恒定速率v2做逆时针转动,A滑下后,从离开滑槽进入传送带左端开始计时,直到又返回传送带左端,所用时间为t2,则以下判断正确的是()A若v1v2,则t22t1 B若v1v2,则t22t1 3 C若v1v2,则t22t1 D若v1v2,则t22t1 ACD 当传送带不动时,物块滑上传送带后做匀减速运动到零。若v1v2,物块返回时先做匀加速直线运动,然后做匀速直线运动,则返回的时间大于开始匀减速运动到零的时间,则t22t1,故 B 错误,C 正确;若v1v2,物块返回时,一直做匀加速直线运动,同理根据对称性可知,t22t1,故 D 正确。5.(
6、多选)如图所示,水平传送带A、B两端相距x4 m,以v04 m/s 的速度(始终保持不变)顺时针运转,今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A端,由于煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕。已知煤块与传送带间的动摩擦因数0.4,取重力加速度大小g10 m/s2,则煤块从A端运动到B端的过程中()A煤块从A端运动到B端的时间是 2.25 s B煤块从A端运动到B端的时间是 1.5 s C划痕长度是 0.5 m D划痕长度是 2 m BD 根据牛顿第二定律,煤块的加速度amgm4 m/s2,煤块运动到速度与传送带速度相等时的时间t1v0a1 s,位移大小x112at212 mx,此后
7、煤块与传送带以相同的速度匀速运动直至B端,所以划痕长度即为煤块相对于传送带的位移大小,即xv0t1x12 m,选项 D 正确,C 错误;x2xx12 m,匀速运动的时间t2x2v00.5 s,运动的总时间tt1t21.5 s,选项 B 正确,A 错误。6(2019江苏高考)如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐。A与B、B与地面间的动摩擦因数均为。先敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:(1)A
8、被敲击后获得的初速度大小vA;(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB;(3)B被敲击后获得的初速度大小vB。4 解析 本题通过板块组合模型考查了牛顿运动定律的综合应用,考查了学生的综合分析能力与应用数学知识处理物理问题的能力,体现了科学思维中的模型建构、科学推理等素养要素。A、B的运动过程如图所示 (1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小aAg 匀变速直线运动 2aALv2A 解得vA 2gL。(2)设A、B的质量均为m 对齐前,B所受合外力大小F3mg 由牛顿运动定律FmaB,得aB3g 对齐后,A、B所受合外力大小F2mg 由牛顿运动定律F2maB,得aBg。(3)经过
9、时间t,A、B达到共同速度v,位移分别为xA、xB,A加速度的大小等于aA 则vaAt,vvBaBt xA12aAt2,xBvBt12aBt2 且xBxAL 解得vB2 2gL。答案(1)2gL(2)3g g(3)2 2gL 7(2019马鞍山检测)两物块A、B并排放在水平地面上,且两物块接触面为竖直面,现用一水平推力F作用在物块A上,使A、B由静止开始一起向右做匀加速运动,如图甲所示,在A、B的速度达到 6 m/s 时,撤去推力F。已知A、B质量分别为mA1 kg、mB3 kg,A与水平面间的动摩擦因数为0.3,B与地面没有摩擦,B物块运动的vt图象如图乙所示。g取 10 m/s2,求:5
10、甲 乙 (1)推力F的大小;(2)A物块刚停止运动时,物块A、B之间的距离。解析(1)在水平推力F作用下,物块A、B一起做匀加速运动,加速度为a,由B物块的vt图象得,avt62 m/s23 m/s2 对于A、B整体,由牛顿第二定律得 FmAg(mAmB)a,代入数据解得F15 N。(2)设物块A做匀减速运动的时间为t,撤去推力F后,A、B两物块分离,A在摩擦力作用下做匀减速运动,B做匀速运动,对A,由mAgmAaA,解得 aAg3 m/s2 t0v0aA063 s2 s 物块A通过的位移xAv02t6 m 物块B通过的位移 xBv0t62 m12 m 物块A刚停止时A、B间的距离 xxBxA
11、6 m。答案(1)15 N(2)6 m 8(2019江苏盐城中学高三月考)一长轻质薄硬纸片置于光滑水平地面上,其上放质量均为 1 kg 的A、B两物块,A、B与薄硬纸片之间的动摩擦因数分别为10.3,20.2,水平恒力F作用在A物块上,如图所示。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取 10 m/s2。下列说法正确的是()A若F1.5 N,则A物块所受摩擦力大小为 1.5 N B无论力F多大,A与薄硬纸片都不会发生相对滑动 C无论力F多大,B与薄硬纸片都不会发生相对滑动 D若F8 N,则B物块的加速度为 4.0 m/s2 B A与纸板间的最大静摩擦力为:fAmAg0.3110 N3 N,B与纸板间
12、的最大静摩擦力为:fBmBg0.2110 N2 N;若F1.5 NfA,所以A、B与纸板保持相对 6 静止,整体在F作用下向左做匀加速运动,根据牛顿第二定律得:FfmAa,所以A物块所受摩擦力fF1.5 N,故 A 错误。当B刚要相对于纸板滑动时静摩擦力达到最大值,由牛顿第二定律得:fBmBa0,又fBmBg,得:a02 m/s2;对整体,有:F0(mAmB)a022 N4 N,即达到 4 N 后,B将相对纸板运动,此时B受到的摩擦力f2 N;则对A分析,A受到的摩擦力也为 2 N,所以A的摩擦力小于最大静摩擦力,故A和纸板间不会发生相对运动;则可知,当拉力为 8 N 时,B与纸板间的摩擦力即
13、为滑动摩擦力为 2 N,此后增大拉力,不会改变B的受力,其加速度大小均为 2 m/s2,无论力F多大,A和纸带之间不会发生相对滑动,故 B 正确、C、D 错误。9(多选)(2019滨州二模)如图所示,小车分别以加速度a1、a2、a3、a4向右做匀加速运动,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M穿在杆上,M通过细线悬吊着小物体m,m在小车的水平底板上,加速度为a1、a2时,细线在竖直方向上,全过程中M始终未相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,M受到的摩擦力大小分别为f1、f2、f3、f4,则以下结论正确的是()A若a1a212,则f1f221 B若a2a312,则f2f312 C若a3a41
14、2,则f3f412 D若a3a412,则tan tan 12 CD 对第一、二幅图有:若a1a212,对M根据牛顿第二定律有:fMa,则f1f212,故选项 A 错误;对第二、三幅图有:f2Ma2,设细线的拉力为F,则f3Fsin Ma3,若a2a312,则f2f312,故选项 B 错误;对第三、四幅图有:对M和m整体分析:f(Mm)a,若a3a412,7 则f3f412,故选项 C 正确;m水平方向有:F3sin ma3、F4sin ma4,竖直方向有:F3cos mg、F4cos mg,解得a3gtan、a4gtan,若a3a412,则tan tan 12,故选项 D正确。10(2019渤
15、海高中模拟)如图所示,传送带的倾角37,从A到B长度为 16 m,传送带以 10 m/s 的速度逆时针转动。在传送带上A端无初速度地放一个质量为m0.5 kg的黑色煤块,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5。煤块在传送带上经过会留下黑色划痕。已知 sin 370.6,cos 370.8,g取 10 m/s2,求:(1)煤块从A到B的时间;(2)煤块从A到B的过程中传送带上留下划痕的长度;(3)若传送带逆时针转动的速度可以调节,煤块从A点到达B点的最短时间是多少?解析(1)开始阶段,由牛顿第二定律得 mgsin mgcos ma1 所以a1gsin gcos 解得a110 m/s2 煤块加速至与传
16、送带速度相等时需要的时间为 t1va11010 s1 s 煤块发生的位移为 x112a1t21121012 m5 m16 m 所以煤块加速到 10 m/s 时仍未到达B点,此后摩擦力方向改变;第二阶段有mgsin mgcos ma2 解得a22 m/s2 设第二阶段煤块滑动到B点的时间为t2,则LABx1vt212a2t22 解得t21 s 煤块从A到B的时间tt1t21 s1 s2 s。(2)第一阶段煤块的速度小于传送带速度,煤块相对传送带向上移动,煤块与传送带的相对位移大小为 8 x1vt1x1101 m5 m5 m 故煤块相对于传送带上移 5 m 第二阶段煤块的速度大于传送带速度,煤块相
17、对传送带向下移动,煤块相对于传送带的位移大小为 x2(LABx1)vt2 解得 x21 m 即煤块相对传送带下移 1 m 故传送带表面留下黑色炭迹的长度为Lx15 m。(3)若增加传送带的速度,煤块一直以加速度a1做匀加速运动时,从A运动到B的时间最短,则有LAB12a1t2min 可得tmin4 55 s。答案(1)2 s(2)5 m(3)4 55 s 11(2019开封模拟)如图甲所示,一长方体木板B放在水平地面上,木板B的右端放置着一个小铁块A,在t0 时刻,同时突然给A、B初速度,其中A的初速度大小为vA1 m/s,方向水平向左;B的初速度大小为vB14 m/s,方向水平向右,木板B运
18、动的vt图象如图乙所示。已知A、B的质量相等,A与B及B与地面之间均有摩擦(动摩擦因数不等),A与B之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A始终没有滑出B,取重力加速度g10 m/s2。(提示:t3 s 时刻,A、B达到共同速度v2 m/s;3 s 时刻至A停止运动前,A向右运动的速度始终大于B的速度)求:甲 乙(1)小铁块A向左运动相对地面的最大位移;(2)B运动的时间及B运动的位移大小。解析(1)由题图乙可知,03 s 内A做匀变速运动,速度由vA1 m/s 变为v2 m/s 则其加速度大小为aAvvAt1213 m/s21 m/s2,方向水平向右。9 当A水平向左运动速度减为零时,向左运动的
19、位移最大,则sv2A2aA0.5 m。(2)设A与B之间的动摩擦因数为1,由牛顿第二定律得1mgmaA 则1aAg0.1 由题图乙可知,03 s 内B做匀减速运动,其速度由vB14 m/s 变为v2 m/s 则其加速度大小为aBvBvt11423 m/s24 m/s2 方向水平向左 设B与地面之间的动摩擦因数为2,由牛顿第二定律得1mg22mgmaB 则2aB1g2g0.15 3 s 之后,B继续向右做匀减速运动,由牛顿第二定律得 22mg1mgmaB 则B的加速度大小为aB22g1g2 m/s2 方向水平向左 3 s 之后运动的时间为t2vaB22 s1 s 则B运动的时间为tt1t24 s 04 s 内B的位移xBvBv2t1v2t225 m,方向水平向右。答案(1)0.5 m(2)4 s 25 m