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文档简介
重点强化卷(三)牛顿运动定律的应用(建议用时:60分钟)一、选择题1.下列四个实验中,能在绕地球飞行的太空实验舱中完成的是()A.用天平测量物体的质量B.用弹簧测力计测物体的重力C.用温度计测舱内的温度D.用水银气压计测舱内气体的压强【解析】绕地球飞行的太空实验舱处于完全失重状态,处于其中的物体也处于完全失重状态,物体对水平支持物没有压力,对悬挂物没有拉力.用天平测量物体质量时,利用的是物体和砝码对盘的压力产生的力矩,压力为0时,力矩也为0,因此在大空实验舱内不能完成.同理,水银气压计也不能测出舱内气体压强.物体处于失重状态时,对悬挂物没有拉力,因此弹簧测力计不能测出物体的重力.温度计是利用了热胀冷缩的性质,因此可以测出舱内温度.故只有选项C正确.【答案】C2.利用传感器和计算机可以研究力的大小变化情况.实验时让某同学从桌子上跳下,自由下落H后双脚触地,他顺势弯曲双腿,他的重心又下降了h.计算机显示该同学受到地面支持力FN随时间变化的图象如图1所示.根据图象提供的信息,以下判断错误的是()图1A.在0至t2时间内该同学处于失重状态B.在t2至t3时间内该同学处于超重状态C.t3时刻该同学的加速度为零D.在t3至t4时间内该同学的重心继续下降【解析】由图象可以看出,在0至t2时间内该同学受到地面支持力小于重力,由牛顿第二定律可知该同学处于失重状态,而在t2至t3时间内支持力大于重力,该同学处于超重状态,A、B正确;t3时刻该同学受到的支持力最大,且F1大于重力,由牛顿第二定律可知a≠0,C错误;在t3至t4时间内该同学受到的支持力逐渐减小,但仍大于重力,故重心继续下降,D正确.【答案】C3.如图2所示,底板光滑的小车上用两个量程为20N,完全相同的弹簧测力计甲和乙系住一个质量为1kg的物块.在水平地面上,当小车做匀速直线运动时,两弹簧测力计的示数均为10N,当小车做匀加速直线运动时,弹簧测力计甲的示数变为8N,这时小车运动的加速度大小是()图2A.2m/s2 B.4m/s2C.6m/s2 D.8m/s2【解析】当弹簧测力计甲的示数变为8N时,弹簧测力计乙的示数变为12N,这时物块所受的合力为4N.由牛顿第二定律F=ma得物块的加速度a=eq\f(F,m)=4m/s2,故选项B正确.【答案】B4.四个质量相等的金属环,环环相扣,在一竖直向上的恒力F作用下,四个金属环匀加速上升.则环1和环2间的相互作用力大小为()图3\f(1,4)F \f(1,2)F\f(3,4)F D.F【解析】设每个金属环的质量为m,对整体分析,根据牛顿第二定律得,F-4mg=4ma;对环1分析,根据牛顿第二定律得,F-F1-mg=ma,解得F1=eq\f(3,4)F.故选C.【答案】C5.(多选)如图4所示,质量为2kg的物体在水平恒力F的作用下在地面上做匀变速直线运动,位移随时间的变化关系为x=t2+t,物体与地面间的动摩擦因数为,g取10m/s2,以下结论正确的是()图4A.匀变速直线运动的初速度为1m/sB.物体的位移为12m时速度为7m/sC.水平恒力F的大小为4ND.水平恒力F的大小为12N【解析】根据x=v0t+eq\f(1,2)at2=t2+t,知v0=1m/s,a=2m/s2,故A正确;根据v2-veq\o\al(2,0)=2ax得,v=eq\r(veq\o\al(2,0)+2ax)=eq\r(1+2×2×12)m/s=7m/s,故B正确;根据牛顿第二定律得,F-μmg=ma,解得F=ma+μmg=12N,故C错误,D正确.【答案】ABD6.已知空气阻力与速率成正比,某小球在竖直上抛后运动的全过程中的速度—时间(vt)图可能正确的是()【解析】设物体所受的阻力f=kv,物体的质量为m,则在物体上升的过程中有mg+f=ma1,即mg+kv=ma1,a1=eq\f(mg+kv,m)=g+eq\f(kv,m),由于上升过程中物体的速度越来越小,故物体的加速度a1越来越小,故vt图的斜率的绝对值越来越小.在下落过程中有mg-kv=ma2,a2=eq\f(mg-kv,m)=g-eq\f(kv,m)下落过程中物体的速度越来越大,故物体的加速度越来越小,则vt图的斜率的绝对值也越来越小,故A正确.【答案】A7.如图5所示,质量分别为m、2m的物体A、B由轻质弹簧相连后放置在匀速上升的电梯内,当电梯钢索断裂的瞬间,物体B的受力个数()图5A.2个 B.3个C.4个 D.1个【解析】因电梯匀速上升,则A受力平衡,则弹簧处于压缩状态,故弹簧对B有向下的弹力;当钢索断开时,弹簧的形变量不变,故B受向下的重力及弹力的作用,加速度大于电梯的加速度,B与电梯之间一定有弹力作用,故B应受到3个力作用,故选B.【答案】B8.如图6所示,所受重力为G的均匀小球放在倾角为α的斜面上,球被与斜面夹角为θ的木板挡住,球面、木板均光滑,若使球对木板压力最小,则木板与斜面间夹角θ应为()图6A.α B.90°-αC.90° D.90°+α【解析】以小球为研究对象,当平板位于任意方向时,作出小球的受力图,小球受到重力mg、平板的支持力N1和斜面的支持力N2,根据平衡条件得知:N1和斜面的支持力N2的合力与重力mg总是大小相等、方向相反.斜面的支持力N2方向总与斜面垂直向上,当平板的方向变化时,由图看出,当N1和N2垂直时,平板对小球的支持力N1最小,此时平板与斜面垂直,即θ=eq\f(π,2).故选C.【答案】C9.(多选)如图7所示,带有长方体盒子的斜劈A放在固定的斜面体C上,在盒子内放有光滑球B,B恰与盒子前、后壁P、Q点相接触.若使斜劈A在斜面体C上由静止释放,以下说法正确的是()图7A.若C的斜面光滑,斜劈A由静止释放,则P点对球B有压力B.若C的斜面光滑,斜劈A以一定的初速度沿斜面向上滑行,则P、Q对B均无压力C.若C的斜面粗糙,斜劈A沿斜面匀速下滑,则P、Q对B均无压力D.若C的斜面粗糙,斜劈A沿斜面加速下滑,则Q点对球B有压力【解析】当斜面光滑,斜劈是由静止释放还是以一定的初速度沿斜面上滑,斜劈和球这个整体具有相同的加速度,方向沿斜面向下;根据牛顿第二定律,知B球的合力方向沿斜面向下,所以B球受重力、底部的支持力、以及Q对球的弹力,知P点对球无压力,Q点对球有压力,故A、B错误.斜劈A沿斜面匀速下滑,知B球处于平衡状态,受重力和底部的支持力平衡,所以P、Q对球均无压力,故C正确.斜劈A沿斜面加速下滑,斜劈和球这个整体具有相同的加速度,方向沿斜面向下,根据牛顿第二定律,知B球的合力方向沿斜面向下,所以B球受重力、底部的支持力、以及Q对球的弹力,故D正确.【答案】CD二、计算题10.如图8所示,质量为2kg的物体在40N水平推力作用下,从静止开始1s内沿竖直墙壁匀加速下滑3m.求:(g取10m/s2)图8(1)物体运动的加速度大小;(2)物体受到的摩擦力大小;(3)物体与墙间的动摩擦因数.【解析】(1)由x=eq\f(1,2)at2,可得:a=eq\f(2x,t2)=eq\f(2×3,12)m/s2=6m/s2.(2)分析物体受力情况如图所示:水平方向:物体所受合外力为零,FN=F=40N竖直方向:取向下为正方向,由牛顿第二定律得mg-Ff=ma,可得:Ff=mg-ma=8N.(3)物体与墙间的滑动摩擦力Ff=μFN所以μ=eq\f(Ff,FN)=eq\f(8,40)=.【答案】(1)6m/s2(2)8N(3)11.如图9所示,光滑水平面上放着长L=2m,质量为M=kg的木板(厚度不计),一个质量为m=1kg的小物体放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数μ=,开始均静止.今对木板施加一水平向右的恒定拉力F,(g取10m/s2)求:图9(1)为使小物体不从木板上掉下,F不能超过多少;(2)如果拉力F=10N,小物体能获得的最大速度.【解析】(1)物块随木板运动的最大加速度为a对小物体由牛顿第二定律:μmg=ma对整体由牛顿第二定律得:Fm=(M+m)a解得:Fm=N.(2)因施加的拉力F>N,故物块相对木板相对滑动,木板对地运动的加速度为a1,对木板由牛顿第二定律:F-μmg=Ma1物块在木板上相对运动的时间为t,L=eq\f(1,2)a1t2-eq\f(1,2)at2解得:t=2s物块脱离木板时的速度最大,vm=at=2m/s.【答案】(1)N(2)2m/s12.避险车道是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图11竖直平面内,制动坡床视为与水平面夹角为θ的斜面.一辆长12m的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床,当车速为23m/s时,车尾位于制动坡床的底端,货物开始在车厢内向车头滑动,当货物在车厢内滑动了4m时,车头距制动坡床顶端38m,再过一段时间,货车停止.已知货车质量是货物质量的4倍,货物与车厢间的动摩擦因数为;货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的倍.货物与货车分别视为小滑块和平板,取cosθ=1,sinθ=,g取10m/s2.求:图10(1)货物在车厢内滑动时加速度的大小和方向;(2)制动坡床的长度.图11【解析】(1)设货物的质量为m,货物在车厢内滑动过程中,货物与车厢间的动摩擦因数μ=,受摩擦力大小为Ff,加速度大小为a1,则Ff+mgsinθ=ma1 ①Ff=μmgcosθ ②联立①②式并代入数据得a1=5m/s2 ③a1的方向沿制动坡床向下.(2)设货车的质量为M,车尾位于制动坡床底端时的车速为v=23m/s.货物在车厢内开始滑动到车头距制动坡床顶端s0=38m的过程中,用时为t,货物相对制动坡床的运动距离为s1,在车厢内滑动的距离s=4m,货车的加速度大小为a2,货车相对制动坡床的运动距离为
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