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文档简介
PAGE6-课时跟踪训练(二十四)牛顿运动定律的应用A级—学考达标1.在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹。在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g取10m/s2,则汽车刹车前的速度为()A.7m/s B.14m/sC.10m/s D.20m/s解析:选B设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得μmg=ma,解得a=μg。由匀变速直线运动的速度—位移关系式得v02=2ax,可得汽车刹车前的速度为v0=eq\r(2ax)=eq\r(2μgx)=eq\r(2×0.7×10×14)m/s=14m/s,因此B正确。2.某气枪子弹的出口速度达100m/s,若气枪的枪膛长0.5m,子弹的质量为20g。若把子弹在枪膛内的运动看成匀变速直线运动,则高压气体对子弹的平均作用力为()A.1×102N B.2×102NC.2×105N D.2×104N解析:选B根据v2=2ax,得a=eq\f(v2,2x)=eq\f(1002,2×0.5)m/s2=1×104m/s2,从而得高压气体对子弹的平均作用力F=ma=20×10-3×1×104N=2×102N。3.一个物体在水平恒力F的作用下,由静止开始在一个粗糙的水平面上运动,经过时间t,速度变为v,如果要使物体的速度变为2v,下列方法正确的是()A.将水平恒力增加到2FB.将物体质量减小一半,其他条件不变C.物体质量不变,水平恒力和作用时间都增为原来的两倍D.将时间增加到原来的2倍,其他条件不变解析:选D由牛顿第二定律得F-μmg=ma,所以a=eq\f(F,m)-μg,对比A、B、C三项,均不能满足要求,故选项A、B、C均错,由v=at可得选项D对。4.用相同材料做成的A、B两木块的质量之比为3∶2,初速度之比为2∶3,它们在同一粗糙水平面上同时开始沿直线滑行,直至停止,则它们()A.滑行中的加速度之比为2∶3B.滑行的时间之比为1∶1C.滑行的距离之比为4∶9D.滑行的距离之比为3∶2解析:选C根据牛顿第二定律可得μmg=ma,所以滑行中的加速度大小为:a=μg,所以加速度之比为1∶1,A错误;根据公式t=eq\f(Δv,a),可得eq\f(t1,t2)=eq\f(\f(Δv1,a),\f(Δv2,a))=eq\f(2,3),B错误;根据公式v2=2ax可得eq\f(x1,x2)=eq\f(\f(v12,2a),\f(v22,2a))=eq\f(4,9),C正确,D错误。5.在水平的足够长的固定木板上,一小物块以某一初速度开始滑动,经一段时间t后停止。现将该木板改置成倾角为45°的斜面,让小物块以相同的初速度沿木板上滑。若小物块与木板之间的动摩擦因数为μ,则小物块上滑到最高位置所需时间t′与t之比为()A.eq\f(\r(2)μ,1+μ) B.eq\f(μ,1+\r(2)μ)C.eq\f(μ,\r(2)+μ) D..eq\f(1+μ,\r(2)μ)解析:选A木板水平时,物块滑动时受到的合力是滑动摩擦力,以初速度方向为正方向,根据牛顿第二定律得出:小物块的加速度为:a1=-μg,设滑行初速度为v0,则滑行时间为t=eq\f(-v0,-μg)=eq\f(v0,μg);木板改置成倾角为45°的斜面后,对物块进行受力分析如图所示:小物块受到的合力F合=-(mgsin45°+μmgcos45°)小物块上滑的加速度a2=-eq\f(mgsin45°+μmgcos45°,m)=-eq\f(1+μ\r(2)g,2),滑行时间t′=eq\f(-v0,a2)=eq\f(2v0,1+μ\r(2)g),因此eq\f(t′,t)=eq\f(\r(2)μ,1+μ),故选项A正确,B、C、D错误。6.为使雨水尽快离开房屋的屋顶面,屋顶的倾角设计必须合理。某房屋示意图如图所示,设屋顶面光滑,倾角为θ,雨水由静止开始沿屋顶面向下流动,则理想的倾角θ为()A.30° B.45°C.60° D.75°解析:选B设屋顶的底边为L,注意底边长度是不变的。屋顶的坡面长度为s,雨滴下滑的加速度为a,对雨滴受力分析,只受重力mg和屋顶对水滴的支持力N,垂直于屋顶方向:N=mgcosθ,平行于屋顶方向:ma=mgsinθ,水滴的加速度a=gsinθ,根据三角关系可得,屋顶坡面的长度为:s=eq\f(L,2cosθ),由s=eq\f(1,2)at2得:t=eq\r(\f(2s,a))=eq\r(\f(2L,gsin2θ)),θ=45°时,t最短,故选B。7.如图所示,A、B两滑块的质量分别为4kg和2kg,用一轻绳将两滑块相连后分别置于两等高的光滑水平桌面上,并用手按着两滑块固定不动。现将一轻质动滑轮置于轻绳上,然后将一质量为4kg的钩码C挂于动滑轮上。现先后按以下两种方式操作:第一种方式只释放A而B按着不动;第二种方式只释放B而A按着不动。则C在以上两种释放方式中获得的加速度之比为()A.1∶1 B.2∶1C.3∶2 D.3∶5解析:选D固定滑块B不动,释放滑块A,设滑块A的加速度为aA,钩码C的加速度为aC,根据动滑轮的特征可知,在相同的时间内,滑块A运动的位移是钩码C的2倍,所以滑块A、钩码C之间的加速度之比为aA∶aC=2∶1。此时设轻绳之间的张力为T,对于滑块A,由牛顿第二定律可知:T=mAaA,对于钩码C由牛顿第二定律可得:mCg-2T=mCaC,联立解得T=16N,aC=2m/s2,aA=4m/s2。若只释放滑块B,设滑块B的加速度为aB,钩码C的加速度为aC′,根据动滑轮的特征可知,在相同的时间内,滑块B运动的位移是钩码的2倍,所以滑块B、钩码之间的加速度之比也为aB∶aC′=2∶1,此时设轻绳之间的张力为T′,对于滑块B,由牛顿第二定律可知:T′=mBaB,对于钩码C由牛顿第二定律可得:mCg-2T′=mCaC′,联立解得T′=eq\f(40,3)N,aB=eq\f(20,3)m/s2,aC′=eq\f(10,3)m/s2。则C在以上两种释放方式中获得的加速度之比为aC∶aC′=3∶5,故选项D正确。8.如图所示,两上下底面平行的滑块重叠在一起,置于固定的、倾角为θ的斜面上,滑块A、B的质量分别为mA、mB,A与斜面间的动摩擦因数为μ1,B与A之间的动摩擦因数为μ2。已知两滑块都从静止开始以相同的加速度从斜面滑下,则滑块B受到的摩擦力()A.方向沿斜面向下 B.大小等于μ1mAgcosθC.大小等于μ1mBgcosθ D.大小等于μ2mBgcosθ解析:选C以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得加速度为:a=g(sinθ-μ1cosθ)设A对B的摩擦力方向沿斜面向下,大小为f,则有:mBgsinθ+f=mBa得到:f=mBa-mBgsinθ=-μ1mBgcosθ,负号表示摩擦力方向沿斜面向上,故选项C正确,A、B、D错误。9.一物块从长为s、倾角为θ的固定斜面的顶端由静止开始下滑,物块与斜面间的动摩擦因数为μ,求物块从顶端滑到底端的时间。解析:物块沿斜面下滑的受力如图所示。由正交分解得mgsinθ-Ff=maFN-mgcosθ=0Ff=μFN解得a=g(sinθ-μcosθ)又s=eq\f(1,2)at2解得t=eq\r(\f(2s,a))=eq\r(\f(2s,gsinθ-μcosθ))。答案:eq\r(\f(2s,gsinθ-μcosθ))B级—选考提能10.[多选]如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为m1的物体1。与物体1相连接的绳与竖直方向成θ角,则(物体1和物体2相对车厢静止)()A.车厢的加速度为gtanθB.绳对物体1的拉力为eq\f(m1g,cosθ)C.底板对物体2的支持力为(m2-m1)gD.物体2所受底板的摩擦力为m2gsinθ解析:选AB对物体1进行受力分析,如图甲所示,且把拉力FT沿水平方向、竖直方向分解,有FTcosθ=m1g,FTsinθ=m得FT=eq\f(m1g,cosθ),a=gtanθ,所以A、B正确。对物体2进行受力分析,如图乙所示,有FN+FT′=m2gFf静=m2根据牛顿第三定律,FT′=FT解得FN=m2g-eq\f(m1g,cosθ)Ff静=m2gtanθ,故C、D错误。11.如图甲为冰库工作人员移动冰块的场景,冰块先在工作人员斜向上拉力作用下运动一段距离,然后放手让冰块向前滑动到目的地,其工作原理可简化为如图乙所示。某次工人从水平滑道前端拉着冰块由静止开始向前匀加速前进,运动4.0m时放手,冰块刚好到达滑道末端停止。已知冰块质量为100kg,冰块与滑道间动摩擦因数为0.05,运送冰块的总距离L=12m,工人拉冰块时拉力与水平方向成53°角斜向上。(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2)求:(1)冰块在减速过程中加速度的大小;(2)冰块在加速过程中加速度的大小;(3)工人对冰块的拉力大小。解析:(1)减速过程,对冰块,由牛顿第二定律得:μmg=ma2解得:a2=0.5m/s2。(2)设加速时加速度为a1,最大速度为v,加速前进位移x,总位移为L=12m则加速阶段有v2=2a1减速阶段有0-v2=-2a2(L-x解得a1=1m/s2。(3)加速过程,对冰块受力分析,由牛顿第二定律得水平方向有Fcos53°-Ff=ma1竖直方向有Fsin53°+FN-mg=0又Ff=μFN联立得Fcos53°-μ(mg-Fsin53°)=ma1解得F=234.375N。答案:(1)0.5m/s2(2)1m/s2(3)234.375N12.如图所示,斜面AB段粗糙,BC段长为1.2m且光滑。滑块以初速度v0=9m/s由A沿斜面开始向上滑行,经过B处速度为vB=3m/s,到达C处速度恰好为零。滑块在AB、BC段滑行的时间相等。求:(1)滑块从B滑到C的时间及加速度大小;(2)AB段的长度及滑块从A滑到B的加速度大小;(3)滑块从C点回到A点的速度大小。解析:(1)设滑块在BC段的加速度大小为a1,所用时间为t1,滑块从B到C做末速度为零的匀减速直线运动:0-vB2=-2a1xvB=a1t解得:a1=3.75m/s2,t=0.8s。(2)滑块从A到B做匀减速直线运动,时间与BC段相等,设加速度大小为a2a2=-eq\f(vB-v0,t)=7.5m/s2由vB2
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