高中物理牛顿运动定律知识总结例题.docx

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高中物理牛顿运动定律知识总结例题 1 单选题 1、如图甲所示，粗糙斜面与水平面的夹角为30°，质量为0.3kg的小物块静止在A点。现有一沿斜面向上的恒定推力F作用在小物块上，作用一段时间后撤去推力F，小物块能到达的最高位置为C点，小物块从A到C的v－t图像如图乙所示。g取10m/s2，则下列说法正确的是（　　） A．小物块到C点后将沿斜面下滑 B．小物块加速时的加速度是减速时加速度的3倍 C．小物块与斜面间的动摩擦因数为32 D．推力F的大小为4N 答案：D 解析： ABC．由题图乙所示可知，物块匀加速直线运动的加速度大小 a1＝Δv1Δt1＝103m/s2 匀减速直线运动的加速度大小 a2＝Δv2Δt2＝10m/s2 在匀减速直线运动过程中，根据牛顿第二定律 mgsin30°＋μmgcos30°＝ma2 解得 μ＝33 在最高点，有 mgsin30°＝μmgcos30° 所以物块达到最高点C后不会下滑，故ABC错误； D．在匀加速过程中，由牛顿第二定律可得 F－mgsin30°－μmgcos30°＝ma1 解得 F＝4N 故D正确。 故选D。 2、一个倾角为θ=37°的斜面固定在水平面上，一个质量为m=1.0kg的小物块（可视为质点）以v0=4.0m/s的初速度由底端沿斜面上滑，小物块与斜面的动摩擦因数μ=0.25。若斜面足够长，已知sin37°=0.6，cos37°=0.8，g取10m/s2。小物块上滑的最大距离为（　　） A．1.0 mB．2.2 mC．0.8 mD．0.4 m 答案：A 解析： 小物块在斜面上上滑过程受力情况如图所示 根据牛顿第二定律有 mgsinθ+μmgcosθ=ma 解得 a=gsin37∘+μgcos37∘=8m/s2 小物块沿斜面上滑做匀减速运动，到达最高点时速度为零，则有 v12-v02=2ax 解得 x=v022a=1.0m 故A正确，BCD错误。 故选A。 3、质量分别为M和m的物块A和B形状、大小均相同，将它们通过轻绳跨过光滑定滑轮连接，如图甲所示，绳子平行于倾角为α的斜面，A物块恰好能静止在斜面上，不考虑两物块与斜面之间的摩擦。若互换两物块位置，按图乙放置，然后释放物块，斜面仍保持静止。则下列说法正确的是（　　） A．轻绳的拉力等于Mg B．轻绳的拉力小于mg C．A物块运动的加速度大小为1﹣sinαg D．A物块运动的加速度大小为M+mMg 答案：C 解析： 互换位置前，A静止在斜面上，则有 Mgsinα=mg 互换位置后，对A有 Mg-T=Ma 对B有 T-mgsinα=ma 解得 a=1-sinαg=M-mMg T=mg ABD错误，C正确。 故选C。 4、处于竖直平面内的某圆周的两条直径AB、CD间夹角为60°，其中直径AB水平，AD与CD是光滑的细杆，穿过细杆的两个小球分别从A点和C点由静止释放，它们下滑到D点的时间分别是t1、t2，则t1：t2是（     ） A．1：1B．2：1C．3:2D．2:3 答案：C 解析： 由几何关系得，AD与水平面的夹角为30°，设圆周的半径为R xAD = 2Rcos30° = 3R 根据牛顿第二定律得，小球在AD上运动的加速度 a1= gsin30° = 12g 根据 xAD = 12a1t12 得 t1= 43Rg xCD = 2R 小球在CD上运动的加速度 a2= gsin60° = 32g 根据 xCD = 12a2t22 得 t2= 8R3g 则 t1t2 = 32 故选C。 5、如图所示，物体静止于水平面上的O点，这时弹簧恰为原长l0，物体的质量为m，与水平面间的动摩擦因数为μ，现将物体向右拉一段距离后自由释放，使之沿水平面振动，下列结论正确的是（　　） A．物体通过O点时所受的合外力为零 B．物体将做阻尼振动 C．物体最终只能停止在O点 D．物体停止运动后所受的摩擦力为μmg 答案：B 解析： A．物体通过O点时弹簧的弹力为零，但摩擦力不为零，A错误； B．物体振动时要克服摩擦力做功，机械能减少，振幅减小，做阻尼振动，B正确； CD．物体最终停止的位置可能在O点也可能不在O点。若停在O点摩擦力为零，若不在O点，摩擦力和弹簧的弹力平衡，停止运动时物体所受的摩擦力不一定为μmg，CD错误。 故选B。 6、如图所示，倾角为θ=37°的传送带以速度v1=2m/s顺时针匀速转动。将一物块以v2=8m/s的速度从传送带的底端滑上传送带。已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5，传送带足够长，取sin37°=0.6,cos37°=0.8， g=10m/s2，下列说法正确的是（       ） A．小物块向上运动过程中的加速度大小为10m/s2 B．小物块向上运动的时间为1. 2s C．小物块向上滑行的最远距离为4m D．小物块最终将随传送带一起向上匀速运动 答案：C 解析： ABD．由于物块的速度大于传送带的速度，所以物块相对传送带向上运动，物块受重力和沿斜面向下的滑动摩擦力，沿斜面方向有根据牛顿第二定律 mgsinθ+μmgcosθ=ma1 代入数据解得 a1=10m/s2 方向沿斜面向下。 设物体减速到传送带速度需要的时间为t1，有 t1=v1-v2-a1=0.6s 由于物体所受重力沿斜面方向的分力大于滑动摩擦力，因此物体相对传送带向下运动，受到的滑动摩擦力沿斜面向上，沿斜面方向根据牛顿第二定律有 mgsinθ-μmgcosθ=ma2 代入数据解得： a2=2m/s2 方向沿斜面向下；最后减速到速度为零的时间为 t2=v1a2=1s 故小物块向上运动的时间为1.6s。故ABD错误。 C．小物块向上滑行的最远距离为 x=v1+v22t1+v12t2=2+82×0.6+22×1m=4m 故C正确。 故选C。 7、如图，质量相等的小球A和小球B通过轻弹簧相连，A通过轻质绳系于天花板上，系统静止，重力加速度为g。则当剪断轻绳的瞬间，下列说法正确的是（　　） A．小球B的加速度大小为gB．小球B的加速度大小为g C．小球A的加速度大小为gD．小球A的加速度大小为2g 答案：D 解析： 剪断轻绳的瞬间，弹簧长度不会发生突变，故B所受合外力仍为零，故B的加速度为零；剪断轻绳的瞬间A所受的合力大小与剪断之前绳子拉力大小一致，由共点力平衡可知剪断绳子前，绳子的拉力为2mg，剪断轻绳的瞬间，由牛顿第二定律可知，A的瞬时加速度大小为2g。 故选D。 8、如图所示，质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上，现对木块施加一水平向右的拉力F，木块在长木板上滑行，而长木板保持静止状态。己知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1，长木板与地面间的动摩擦因数为μ2，且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等，下列说法正确的是（          ） A．木块受到的摩擦力大小为μ1(m1＋m2)g B．长木板受到的摩擦力大小为μ2(m1＋m2)g C．若改变F的大小，当F＞μ1(m1＋m2)g时，长木板将开始运动 D．若将F作用于长木板，长木板与木块有可能会相对滑动 答案：D 解析： AB．先对木块受力分析，受拉力F、重力、支持力和向后的滑动摩擦力，滑动摩擦力为 Ff1=μ1m1g 根据牛顿第三定律，木块对长木板有向前的滑动摩擦力，长木板还受到重力、压力、支持力和地面对其向后的静摩擦力，根据平衡条件，则木板受到的摩擦力的合力大小为0，故AB错误； C．若改变F的大小，当 F>μ1(m1+m2)g 时，滑块加速，但滑块与长木板的滑动摩擦力不变，故长木板与地面间的静摩擦力也不变，故木板不会运动，故C错误； D．若将力F作用在长木板上时，滑块受木板的作用力等于二者间的滑动摩擦力，当整体的加速度大于μg时，木块一定会发生相对木板的滑动，故D正确。 故选D。 多选题 9、关于平抛物体的运动，下列说法中正确的是（　　） A．物体只受重力的作用，是a=g的匀变速曲线运动 B．物体落地时的水平位移与抛出点的高度无关 C．平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同 D．初速度越大，物体在空中的飞行时间越长 答案：AC 解析： A．物体做平抛运动的物体，过程中只受重力，由牛顿第二定律可得加速度为g，A正确； B．由水平位移公式 x=v0t 竖直方向的位移为 h=12gt2 联立可得 x=v02hg 故可知，平抛运动的水平位移与初速度和抛出点高度均有关系；B错误； C．由运动的合成与分解可知，平抛运动水平方向不受力，故水平方向做匀速直线运动，故平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同，C正确； D．由竖直方向的位移公式可知，平抛运动的时间由抛出点高度决定，D错误。 故选AC。 10、物体的质量为2kg，放在光滑水平面上，同时受到水平方向大小为2N和7N的两个力的作用，则物体的加速度大小可能为（　　） A．2m/s2B．3m/s2C．4m/s2D．5m/s2 答案：BC 解析： 同时受到水平方向大小为2N和7N的两个力的作用，这两个力的合力取值范围为 5N<F<9N 由牛顿第二定律可得 a=Fm 解得 2.5m/s2<a<4.5m/s2 AD错误，BC正确。 故选BC。 11、如图甲所示，倾斜传送带的倾角θ=37°，传送带以一定速度匀速转动，将一个物块轻放在传送带的上端A，物块沿传送带向下运动，从A端运动到B端的v-t图像如图乙所示，重力加速度取g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8，不计物块大小，则（       ） A．传送带一定沿顺时针方向转动 B．传送带转动的速度大小为5m/s C．传送带A、B两端间的距离为12m D．物块与传送带间的动摩擦因数为0.5 答案：BD 解析： A．若传送带沿顺时针方向转动，则物块沿传送带向下做加速度恒定的匀加速运动，A错误； B．当物块的速度与传送带的速度相等时，物块的加速度会发生变化，由此判断，传送带的速度为5m/s，B正确； C．v-t图像所围的面积为传送带A、B两端间的距离，即为 x=12×5×0.5m+12×(5+8)×1.5m=11m C错误； D．0~0.5s，1.5s~2s由图可知两段加速度大小分别为10m/s2和2m/s2，由牛顿第二定律可得 gsinθ+μgcosθ=10 gsinθ-μgcosθ=2 解得 μ=0.5 D正确。 故选BD。 12、一滑块从某固定粗糙斜面底端在沿斜面向上的恒力作用下由静止开始沿斜面向上运动，某时刻撤去恒力，运动过程中滑块的动能随位移变化的图象如图所示，图中Ek0、s0为已知量，斜面与水平面的夹角θ的正弦值sinθ=0.6，下列说法正确的是（　　） A．滑块上升的最大高度为2710s0 B．滑块与斜面间的动摩擦因数为12 C．恒力F的大小等于2Ek0s0 D．滑块与斜面间因摩擦产生的热量为108Ek025 答案：BD 解析： A．根据题图结合题意可知，上滑过程滑块位移为s0时动能为Ek0，位移为95s0时恒力F撤去，此时动能为95Ek0，之后滑块在重力沿斜面向下的分力和摩擦力作用下做减速运动，位移为115s0时动能减为Ek0，可得滑块上升过程中的最大位移为2710s0，则滑块上升的最大高度为 H=2710s0sinθ=8150s0 故A错误； B．从撤去恒力至滑块上升到最高点的过程由动能定理有 -mg27s010-9s05sinθ-μmg27s010-9s05cosθ=0-9Ek05 滑块从最高点下滑到斜面底端的过程中有 2710mgs0sinθ-2710μmgs0cosθ=27Ek025 联立解得 μ=12 故B正确； C．根据Ek-s图象斜率的绝对值表示滑块所受合外力大小可知，下滑过程有 mgsinθ-μmgcosθ=27Ek025⋅1027s0 受恒力F沿斜面上滑过程有 F-mgsinθ-μmgcosθ=Ek0s0 联立解得 F=3Ek0s0 故C错误； D．整个过程中因摩擦产生的热量为 Q=2μmgcosθ×2710s0=108Ek025 故D正确。 故选BD。 13、如图所示，A、B两个木块靠在一起放在光滑的水平面上，已知mA>mB，第一次用水平力F从左边推动两木块一起运动，此时它们的加速度大小为a1，AB间弹力大小为N1，第二次将水平力F反向，大小不变，从右边推动两木块一起运动，此时它们的加速度大小为a2，AB间弹力大小为N2，则（　　） A．a1>a2B．a1=a2C．N1>N2D．N1<N2 答案：BD 解析： AB．第一次用水平力F从左边推动两木块时，A、B的加速度大小相同，对整体分析，由牛顿第二定律得 a1=FmA+mB 同理，当水平推力F作用于木块B的右端时，整体的加速度为 a2=FmA+mB 可知 a1=a2 故A错误B正确； CD．第一次用水平力F从左边推动两木块时，隔离B分析有 N1=mBa1=mBFmA+mB 当水平推力F作用于木块B的右端时，隔离A分析有 N2=mAa2=mAFmA+mB 因为 mA>mB 可知 N1<N2 故C错误D正确。 故选BD。 14、我们经常接触到的一些民谚、俗语，都蕴含着丰富的物理知识，以下理解正确的是（　　） A．“泥鳅黄鳝交朋友，滑头对滑头”——泥鳅和黄鳝的表面都比较光滑，摩擦力小 B．“一只巴掌拍不响”——力是物体对物体的作用，一只巴掌要么拍另一只巴掌，要么拍在其他物体上才能产生力的作用，才能拍响 C．“鸡蛋碰石头，自不量力”——鸡蛋和石头相碰时石头撞击鸡蛋的力大于鸡蛋撞击石头的力 D．“人心齐，泰山移”——如果各个分力的方向一致，则合力的大小等于各个分力的大小之和 答案：ABD 解析： A．泥鳅与黄鳝表面比较光滑，二者之间的动摩擦因数比较小，则二者之间摩擦力较小，故A正确； B．物体之间的作用是相互的，“一只巴掌拍不响”说明力是物体对物体的作用，故B正确；C．鸡蛋与石头相碰时，根据牛顿第三定律可知，石头撞击鸡蛋的力的大小等于鸡蛋撞击石头的力，故C错误； D．“人心齐，泰山移”反映了如果各个分力方向一致，合力的大小等于各个分力大小之和，故D正确。 故选ABD。 15、如图甲所示，一水平传送带沿顺时针方向旋转，在传送带左端A处轻放一可视为质点的小物块，小物块从A端到B端的速度—时间变化规律如图乙所示，t＝6 s时恰好到B点，重力加速度g取10 m/s2，则（　　） A．物块与传送带之间的动摩擦因数为μ＝0.1 B．A、B间距离为16 m，小物块在传送带上留下的痕迹是8 m C．若物块质量m＝1 kg，物块对传送带做的功为8 J D．若物块速度刚好到4 m/s时，传送带速度立刻变为零，物块不能到达B端 答案：AB 解析： A．由图乙可知，物块加速过程的加速度大小 a=ΔvΔt=44m/s2=1m/s2 由牛顿第二定律可知 a＝μg 联立解得 μ＝0.1 故A正确； B．由于4 s后物块与传送带的速度相同，故传送带速度为4 m/s，A、B间距离 x=(2+6)×42m=16m 小物块在传送带上留下的痕迹是 l＝4×4 m－4×42m＝8m 故B正确； C．物块对传送带的摩擦力大小为μmg，加速过程传送带的位移为16 m，则物块对传送带所做的功为 W＝－μmgx＝－0.1×1×10×16 J＝－16 J 故C错误； D．物块速度刚好到4 m/s时，传送带速度立刻变为零，物块将做减速运动，且加速度与加速过程的加速度大小相同，则减速过程的位移为8 m，则物块可以到达B端，故D错误。 故选AB。 16、如图所示，电梯的顶部挂有一个弹簧测力计，其下端挂了一个重物，电梯匀速直线运动时测力计的示数为10N。在某时刻测力计的示数变为8N，关于电梯的运动，以下说法正确的是（g取10m/s2）（　　） A．电梯可能向上加速运动，加速度大小为2m/s2B．电梯可能向下加速运动，加速度大小为2m/s2 C．电梯可能向上减速运动，加速度大小为2m/s2D．电梯可能向下减速运动，加速度大小为2m/s2 答案：BC 解析： 电梯匀速直线运动时，弹簧秤的示数为10N，知重物的重力等于10N。对重物有 mg-F=ma 解得 a=2m/s2 方向竖直向下，则电梯的加速度大小为2m/s2，方向竖直向下。电梯可能向下做加速运动，也可能向上做减速运动。故BC正确，AD错误。 故选BC。 填空题 17、视重：体重计的示数称为视重，反映了人对体重计的______。 答案：压力 解析： 略 18、方法一：利用牛顿第二定律 先测量物体做自由落体运动的加速度g，再用天平测量物体的______，利用牛顿第二定律可得G＝______。 答案：     质量m     mg 解析： 略 19、如图所示，一只质量为m的小鸟停在圆弧形的树枝上休息，如果小鸟要停在树枝的A、B两点，你认为小鸟停在哪一点更轻松________（填“A”或“B”）；已知弧形树枝A点位置切线的倾角为θ，则小鸟停在该位置时对树枝的作用力大小为________（重力加速度为g）。 答案：     B     mg 解析： [1]停在树枝的A点要避免滑落，需抓牢树枝，故小鸟停在B点更轻松。 [2]小鸟停在该B点时由平衡条件可得，树枝对小鸟的作用力竖直向上，大小等于mg，由牛顿第三定律可知，小鸟对树枝的作用力大小为mg。 20、如图所示，质量分别为1kg和2kg的A和B两物块放在光滑的水平地面上，用劲度系数为k=200N/m轻质弹簧连接在一起。两物块在水平力拉力F=15N作用下，一起以相同的加速度向右做匀加速运动，其加速大小a=______m/s2，弹簧的伸长量x=______cm。 答案：     5     2.5 解析： [1]对整体根据牛顿第二定律可得 a=FmA+mB=5m/s2 [2]设弹簧对A的弹力大小为FA，对A根据牛顿第二定律可得 FA=mAa=5N 根据胡克定律可得 x=FAk=2.5cm 21、方法一：利用牛顿第二定律 先测量物体做自由落体运动的加速度g，再用天平测量物体的______，利用牛顿第二定律可得G＝______。 答案：     质量m     mg 解析： 略 22、牛顿第二定律的内容：物体加速度的大小跟它受到的作用力成___________，跟它的质量成___________，加速度的方向跟作用力的方向__________。 答案：     正比     反比     相同 解析： [1][2][3]牛顿第二定律的内容：物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比，跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。 23、如图所示，一只质量为m的小鸟停在圆弧形的树枝上休息，如果小鸟要停在树枝的A、B两点，你认为小鸟停在哪一点更轻松________（填“A”或“B”）；已知弧形树枝A点位置切线的倾角为θ，则小鸟停在该位置时对树枝的作用力大小为________（重力加速度为g）。 答案：     B     mg 解析： [1]停在树枝的A点要避免滑落，需抓牢树枝，故小鸟停在B点更轻松。 [2]小鸟停在该B点时由平衡条件可得，树枝对小鸟的作用力竖直向上，大小等于mg，由牛顿第三定律可知，小鸟对树枝的作用力大小为mg。 24、如图，质量m=2kg的物体静止在水平面上，物体与水平面间的滑动摩擦力大小等于它们间弹力的0.25倍，现在对物体施加一个大小F=8N、与水平方向夹角θ=37∘角的斜向上的拉力。已知sin37∘=0.6，cos37∘=0.8，取g=10m/s2，物体在拉力作用下5s内通过的位移大小为________。 答案：16.25m 解析： 物体受到四个力的作用，如图所示，建立直角坐标系并分解力F。 根据牛顿第二定律，x、y两个方向分别列方程 Fcosθ－Ff=ma Fsinθ＋FN－G=0 FN为水平面对物体的支持力，即物体与水平面之间的弹力，故摩擦力 Ff=μFN 联立方程，解得 a=1.3m/s2 由运动学公式得5s内物体的位移 x=12at2=12×1.3×52m=16.25m 解答题 25、如图所示，一物块（可视为质点）以水平向右的初速度v0=12m/s滑上一恒定转动的水平传送带左端，到达传送带右端时恰好与传送带共速，物块水平飞出后，最后垂直打在一倾角β=45°的斜坡上。已知传送带的长度L=11m，且传送带的速度小于物块的初速度，物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2，重力加速度g取10ms2，不计空气阻力。求： （1）传送带的速度大小； （2）传送带右端与物块刚打在斜面上的点的距离。 答案：（1）v传=10m/s；（2）s=55m 解析： （1）由题知传送带向右运动，且物块在传送带上做匀减速运动，由牛顿第二定律有 μmg=ma 由运动学有 v2-v02=-2aL 又 v传=v 解得 v传=10m/s （2）物块飞出传送带后做平抛运动，物体打在斜面上时，由平抛运动规律 有 vvy=tan45° 竖直速度 vy=gt 竖直位移 y=12gt2 水平位移 x=vt 距离 s=x2+y2 联立并带入数据解 s=55m 26、风洞是研究空气动力学的实验设备。如图所示，将刚性杆水平固定在风洞内距地面高度H＝3.2m处，杆上套一质量m＝3kg，可沿杆滑动的小球。将小球所受的风力调节为F＝15N，方向水平向左。小球以速度v0＝8m/s向右离开杆端，假设小球所受风力不变，取g＝10m/s2。求小球落地时的位移。 答案：5.8m 解析： 小球在竖直方向做自由落体运动，运动时间为 t=2Hg=0.8s 小球在水平方向做匀减速运动，加速度大小为 a=Fm=5m/s2 水平位移为 x=v0t-12at2=4.8m 合位移为 s=x2+H2≈5.8m 故小球落地时的位移为5.8m。 27、哈利法塔是目前世界最高的建筑。游客乘坐观光电梯从地面开始经历加速、匀速、减速的过程恰好到达观景台只需50秒，运行的最大速度为15m/s。观景台上可以鸟瞰整个迪拜全景，可将棕榈岛、帆船酒店等尽收眼底，颇为壮观。一位游客用便携式拉力传感器测得在加速阶段质量为1kg的物体受到的竖直向上拉力为11N，若电梯加速、减速过程视为匀变速直线运动（g取10m/s2），求： （1）电梯加速阶段的加速度大小及加速运动的时间； （2）若减速阶段与加速阶段的加速度大小相等，求观景台的高度； （3）若电梯设计安装有辅助牵引系统，电梯出现故障，绳索牵引力突然消失，电梯从观景台处自由下落，为防止电梯落地引发人员伤亡，电梯启动辅助牵引装置使其减速到速度为零，牵引力为重力的3倍，下落过程所有阻力不计，则电梯自由下落最长多少时间必须启动辅助牵引装置？ 答案：（1）1m/s2、15s；（2）525m；（3）70s 解析： （1）设电梯加速阶段的加速度大小为a，由牛顿第二定律得： FT-mg=ma 解得 a=1m/s2 由 v=v0＋at 解得 t=15s （2）匀加速阶段位移 x1=12at2=12×1×152m=112.5m 匀速阶段位移 x2=v（50s-2t）=15×（50-2×15）m=300m 匀减速阶段位移 x3=v22a=112.5m 因此观景台的高度 x=x1＋x2＋x3=525m （3）由题意知，电梯到地面速度刚好为0。自由落体加速度大小a1=g 启动辅助牵引装置后加速度大小 a2=F-mgm=3mg-mgm=2g 方向向上 则 vm22a1+vm22a2=x 解得 vm=1070m/s 则 tm=vmg=70s 即电梯自由下落最长70s时间必须启动辅助牵引装置。 28、如图所示，底边AB恒定为b，当斜面与底边夹角θ为多大时，物体沿此光滑固定斜面由静止从顶端滑到底端所用时间才最短？ 答案：45° 解析： 设斜面长度为L，有 L＝bcosθ a＝gsin θ 且有 L＝12at2 解得 t＝2bgsinθcosθ＝4bgsin2θ 故当θ＝45°时，所用时间最短，最短时间为 tmin＝4bg 29、如图所示，质量M=2.0kg的木板静止在光滑水平面上，质量m=1.0kg的小物块放在木板的最左端。现用一水平向右、大小为F=10N的力作用在小物块上，当小物块在木板上滑过L1=2.0m的距离时，撤去力F。已知小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.4，重力加速度g取10m/s2，求 （1）撤去F前，小物块和木板的加速度大小； （2）力F作用的时间； （3）要使小物块不从木板上掉下来，木板的最小长度。（结果均可用分式表示） 答案：（1）a物=6ms2，a木=2ms2；（2）1s；（3）103m 解析： （1）撤去F前，假设物块与木板间未发生相对滑动，对整体，根据牛顿第二定律有 F=M+ma共 解得 a共=103ms2 对木板，根据牛顿第二定律有 f=Ma共=203N>μmg 则物块与木板之间发生相对滑动，对物块，根据牛顿第二定律有 F-μmg=ma物 解得 a物=6ms2 对木板，根据牛顿第二定律有 μmg=Ma木 解得 a木=2ms2 （2）设力F作用的时间为t，根据位移与时间的关系式x=v0t+12at2可知，此时，物块的位移为 x1=12a物t2 木板的位移为 x2=12a木t2 又有 x1-x2=L1 解得 t=1s （3）撤去拉力时，根据v=v0+at可知，此时，物块的速度为 v物=6ms 木板的速度为 v木=2ms 要使小物块不从木板上掉下来，则小物块到达木板最右端时与木板共速，根据动量守恒定律有 mv物+Mv木=M+mv共 解得 v共=103ms 撤去拉力后，对物块，根据牛顿第二定律有 -μmg=ma1 解得 a1=-4ms2 木板的受力没有发生变化，则木板的加速度不变，根据公式v2-v02=2ax可知，物块的位移为 x1=289m 木板的位移为 x2=169m 则木板的最小长度为 L=L1+x1-x2=103m 30、如图所示，水平地面上放置一质量为m、长为L的薄木板，木板与地面的动摩擦因数为μ。在木板的最右端放一质量为m的小物块，物块是由持殊材料制成的，一表面光滑，另一面粗糙，且粗糙而与木板的动摩擦因数为μ。在木板上施加水平向右拉力F=6μmg，g为重力加速度。 （1）若物块的光滑面与木板接触，物块经多长时间离开木板； （2）若物块的粗糙面与木板接触，求物块在木板上运动过程中，系统产生的总热量。 答案：（1）L2μg；（2）4μmgL 解析： （1）对木板受力分析，根据牛顿第二定律，有 F-2μmg=ma 根据匀变速直线运动规律，有 L=12at2 解得 t=L2μg （2）设物块与木板发生相对滑动时，木板的加速度为a1，物块的加速度为a2，经过时间t1，物块离开木板，木板的位移为x1，物块的位移为x2。对木板，根据牛顿第二定律有 F-3μmg=ma1 对物块，同理有 μmg=ma2 根据匀变速直线运动的规律，有 x1=12a1t12 x2=12a2t12 当物块离开木板时，有 x1-x2=L 解得 x1=1.5L 在这过程中，木板与地面摩擦产生的热量 Q1=2μmgx1=3μmgL 物块和木板相对运动产生的热量 Q2=μmgL 所以，产生的总热量 Q=Q1+Q2=4μmgL 31、如图甲所示，在粗糙的水平地面上有一足够长的木板B，木板的最左端有一个小物块A，小物块A受一个外力的作用，两个物体开始运动，已知物块A和木板B的质量都为1千克，物块A和木板B之间的动摩擦因数为μ1=0.4，B与地面的动摩擦因数为μ2=0.1，设物体所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力，物块A运动的v2-x函数关系如图乙所示，重力加速度g取10m/s2。求： （1）根据图象得出物块A在2米前后加速度a1和a2分别为多大？ （2）当外力F0至少为多少可以使物块A相对于木板B运动？ （3）物块A在运动前2米的过程中所加的外力F1为多少？运动了2米之后，作用于物块A上的外力F2又为多少？ 答案：（1）1m/s2；4m/s2；（2）6N；（3）4N；8N 解析： （1）由图像可知：前2m内对A有 v2=2a1x 得出 a1=1m/s2 2m后，对A有 v12-v02=2a2x a2=4m/s2 （2）对B受力分析有 μ1mg-μ22mg=ma0 外力F使A在B上的临界加速度为 a0=2m/s2 外力F对AB整体有 F0-μ2⋅2mg=2ma0 F0=6N （3）运动前2m a1=1m/s2<a0 可知AB一起匀加速运动 对AB整体有 F1-μ22mg=2ma1 F1=4N 运动2m后对A有 a2=4m/s2>a0 则2m后AB两个物体开始相对运动 对A有 F2-μ1mg=ma2 F2=8N 32、传送带被广泛地应用于车站、码头、工厂．如图甲所示为一传送装置，由一个倾斜斜面和一个水平传送带组成，斜面与水平传送带平滑连接，其原理可简化为示意图乙．斜面AB长度L1＝11.25 m，倾角θ＝37°，箱子与斜面AB间的动摩擦因数μ1＝0.8，传送带BC长度L2＝7 m，箱子与传送带BC间的动摩擦因数μ2＝0.2，某工人将一质量为m＝1 kg的箱子以初速度v0＝5 m/s从A处沿斜面向下运动，传送带BC保持静止．（g＝10 m/s2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8）求： （1）箱子运动到B处的速度大小； （2）箱子在传送带BC上运动的距离； （3）若传送带BC逆时针转动，保持v2＝2 m/s的恒定速率．仍将质量为m＝1 kg的箱子以初速度v0＝5 m/s从A处沿斜面向下运动，求箱子在传送带上运动的时间． 答案：（1）4 m/s；（2）4 m；（3）4.5 s 解析： （1）从A到B过程，根据牛顿第二定律有 μ1mgcos37°-mgsin37°=ma1 解得 a1=0.4m/s2 根据速度位移公式有 vB2-v02=-2a1L1 解得 vB=4m/s （2）从B到静止过程，根据牛顿第二定律有 μ2mg=ma2 根据 0-vB2=-2a2x1 解得 x1=4m （3）从B到速度减为零的过程，根据运动学公式有 t1=0-vB-a2=2s 从速度减为零开始向左运动过程 v22-0=2a2x2 解得 x2=1m<4m 则箱子先匀加速1 m后匀速运动 t2=v2-0a2=1s 匀速运动到B过程 x3=x1-x2=3m t3=x3v2=1.5s 因为 μ1mgcos37°>mgsin37° 所以箱子最后会停在斜面上 t总=t1+t2+t3=4.5s 实验题 33、物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数。实验装置如图甲所示，一表面粗糙的木板固定在水平桌面上，一端装有定滑轮：木板上有一滑块，其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连，另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接。打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。开始实验时，在托盘中放入适量砝码，滑块开始做匀加速运动，在纸带上打出一系列点。图乙给出的是实验中获取的一条纸带的一部分，从比较清晰的点迹起，在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E，每相邻两计数点间还有4个打点（图中未标出），测出各计数点到A点之间的距离如图所示。请完成下列小题： (1)根据图中数据计算：（结果保留两位有效数字） ①打D点时滑块的速度的大小为____________m/s； ②滑块的加速度a=____________m/s2； (2)为了测量动摩擦因数，下列物理量中还应测量的是______。 A．木板的长度L B．木板的质量m1 C．滑块的质量m2 D．托盘和砝码的总质量m3 (3)不计打点计时器与纸带间及细绳与滑轮间的阻力，则滑块与木板间的动摩擦因数μ=______（用被测物理量的字母表示，重力加速度为g。） 答案：     0.64     1.0     CD     m3g-（m2+m3）am2g 解析： (1) [1]电源频率为50Hz，每相邻两计数点间还有4个计时点，则计数点间的时间间隔为 t=0.02×5=0.1s D点的瞬时速度等于CE的平均速度为 vD=xCE2T=21.60-8.792×0.1×10-2m/s=0.64m/s [2]由匀变速运动的推论Δx=aT2可得加速度为 a=xCE-xAC4T2=21.60-8.79-8.794×0.12×10﹣2m/s2=1.0m/s2 (2)[3]以系统为研究对象，由牛顿第二定律得 m3g-f=m2+m3a 滑动摩擦力为 f=μm2g 解得μ=m3g-（m2+m3）am2g。要测动摩擦因数μ，需要测出滑块的质量m2与托盘和砝码的总质量m3，故选CD。 (3)[4]由(2)可知，动摩擦因数的表达式为 μ=m3g-（m2+m3）am2g 34、某同学研究小滑块与水平长木板之间的动摩擦因数，查阅资料得知当地的重力加速度为g。选用的实验器材是：长木板、小滑块（可安装挡光片）、光电门、数字毫秒计、弧形斜面、挡光片、螺旋测微器、刻度尺。器材安装如图甲所示。 (1)主要的实验过程如下： ①用螺旋测微器测量挡光片宽度d，读数如图乙所示，则d=_________mm； ②让小滑块从斜面上某一位置释放，读出小滑块通过光电门时数字毫秒计示数t； ③用刻度尺量出小滑块停止运动时挡光片与光电门间的距离L； ④求出小滑块与木板间动摩擦因数μ=_____________（用物理量g、d、L、t表示）； (2)为了减小测量动摩擦因数的误差，可采用的方法是_________。 A．多次测量取平均值 B．多次实验，采用图像法处理数据 C．换用宽度更宽的遮光条可以使dt更接近瞬时速度 D．换用宽度更窄的遮光条可以使dt更接近瞬时速度 答案：     2.950     d22gLt2     ABD 解析： (1)[1]挡光片宽度 d=2.5mm+45.0×0.01mm=2.950mm [2]由牛顿第二定律 μmg=ma 以及公式 v2=2aL 其中 v=dt 解得 μ=d22gLt2 (2)[3] A．多次测量取平均值可以减小测量动摩擦因数的误差。A符合题意； B．多次实验，采用图像法处理数据可以减小测量动摩擦因数的误差。B符合题意； CD．换用宽度更窄的遮光条可以使dt更接近瞬时速度，从而减小测量动摩擦因数的误差。D符合题意，C不符合题意。 故填ABD。 35、在“探究作用力与反作用力的关系”实验中，某同学将两个力传感器按如图甲方式对拉，其中一只系在墙上，另一只握在手中，在计算机屏上显示出力，如图乙所示。 (1)横坐标代表的物理量是________。 (2)由图可得到的实验结论是________（填字母）。 A．两力传感器间的作用力与反作用力大小相等 B．两力传感器间的作用力与反作用力方向相反 C．两力传感器间的作用力与反作用力同时变化 D．两力传感器间的作用力与反作用力作用在同一物体上 答案：     时间     ABC 解析： 考查