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4.6用牛顿运动定律解决问题(一)一、选择题1.(多选)如图所示,表示某小球所受的合力与时间的关系,各段的合力大小相同,作用时间相同,设小球从静止开头运动.由此可判定()A.小球向前运动,再返回停止B.小球向前运动,再返回不会停止C.小球始终向前运动D.小球在4s末速度为02.(多选)如图,在光滑地面上,水平外力F拉动小车和木块一起做无相对滑动的加速运动.小车质量是M,木块质量是m,力大小是F,加速度大小是a,木块和小车之间动摩擦因数是μ.则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是()A.μmg B.eq\f(mF,M+m)C.μ(M+m)g D.ma3.如图所示,在倾角为α的固定光滑斜面上,有一用绳拴着的长木板,木板上站着一只老鼠.已知木板的质量是老鼠质量的两倍.当绳子突然断开时,老鼠马上沿着板向上跑,以保持其相对斜面的位置不变.由此木板沿斜面下滑的加速度为()A.eq\f(g,2)sinα B.gsinαC.eq\f(3,2)gsinα D.2gsinα4.在很多旅游景点都建有山坡滑道,如图甲是某景点的山坡滑道图片,为了争辩滑行者在滑道斜坡部分AE的滑行状况,技术人员通过测量绘制出如图乙所示的示意图.AC是滑道的竖直高度,D点是AC竖直线上的一点,且有AD=DE=10m,滑道AE可视为光滑,∠A=30°,滑行者从坡顶A点由静止开头沿滑道AE向下做直线滑动,g取10m/s2.则()A.滑道AE的长度为10mB.滑行者在滑道AE上滑行的加速度a=5m/s2C.滑行者在滑道AE上滑行的时间为2sD.滑行者滑到E点时的速度为10m/s二、非选择题5.ABS系统是一种能防止车轮被抱死而导致车身失去把握的平安装置,全称防抱死刹车系统.它既能保持足够的制动力,又能维持车轮缓慢转动,已经广泛应用于各类汽车上.有一汽车没有安装ABS系统,急刹车后,车轮抱死,在路面上滑动.(1)若车轮与干燥路面间的动摩擦因数是0.7,汽车以14m/s的速度行驶,急刹车后,滑行多远才停下?(2)若车轮与湿滑路面间的动摩擦因数为0.1,汽车急刹车后的滑行距离不超过18m,刹车前的最大速度是多少?(取g=10m/s2)6.如图所示,一细线的一端固定于倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球.当滑块以多大的加速度向左运动时,小球恰好对斜面没有压力?7.如图(a),质量m=1kg的物体沿倾角θ=37°的固定粗糙斜面由静止开头向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k表示,物体加速度a与风速v(1)物体与斜面间的动摩擦因数μ;(2)比例系数k.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2)答案随堂作业1.CD由牛顿其次定律可知:在0~1s,小球向前做匀加速直线运动,1s末速度不为零;在1~2s,小球连续向前做匀减速直线运动,2s末速度为零;依次类推,可知选项C,D正确,A,B错误.2.BD以M,m整体为争辩对象,依据牛顿其次定律,则a=eq\f(F,M+m),以m为争辩对象,摩擦力Ff=ma=eq\f(mF,M+m).3.C绳断后,老鼠相对斜面不动,此时老鼠确定用力沿板向上爬,但板又加速下滑,板对老鼠沿斜面对上的作用力与老鼠的重力沿斜面的分力大小相等,即F=mgsinα,由牛顿第三定律知老鼠对板沿斜面的作用力大小也为mgsinα,对板争辩,其重力沿斜面的分力为2mgsinα则板沿斜面所受合力为F合=mgsinα+2mgsinα=3mgsinα.由牛顿其次定律知,板的加速度α=eq\f(F,2m)=eq\f(3,2)gsinα.4.C本题考查牛顿运动定律、匀变速直线运动及其相关学问,意在考查考生应用力学学问分析实际问题的力气.由图中几何关系可知AE=2ADcos30°=2×10×eq\f(\r(3),2)m=10eq\r(3)m,A错误;滑道AE与水平面的夹角为60°,由mgsin60°=ma可得滑行者在滑道AE上滑行的加速度a=gsin60°=5eq\r(3)m/s2,B错误;由AE=eq\f(1,2)at2,解得t=2s,C正确;由v2=2a·AE,解得v=10eq\r(3)m/s,D错误.5.(1)14m(2)6m/s解析:(1)汽车加速度a1=-eq\f(μ1mg,m)=-μ1g=-7m/s2,由0-veq\o\al(2,01)=2a1x1得x1=eq\f(0-v\o\al(2,01),2a1)=eq\f(-142,2×-7)m=14m.(2)汽车加速度a2=-μ2g=-1m/s依据0-veq\o\al(2,02)=2a2x2得v02=eq\r(-2a2x2)=eq\r(-2×-1×18)m/s=6m/s.6.g解析:小球将要脱离斜面的临界条件是小球与斜面间的弹力恰好等于零,这时小球只受到绳的拉力FT和重力mg作用,且拉力FT与水平方向成45°角.依据牛顿其次定律,在水平方向和竖直方向分别有eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(FTcos45°=ma0,,FTsin45°=mg,))解得临界加速度a0=g.7.(1)0.25(2)0.84kg/s解析:(1)v=0,a0=4m/s2,mgsinθ-μmgcosθ=ma0,μ=eq\f(gsinθ-a0,gcosθ)=eq\f(6-4,8)=0.25.(2)v=5m/s,a=0,mgsinθ-μN-kvcosθ=0,N=mgc
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