高中物理牛顿运动定律全部重要知识点.docx

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高中物理牛顿运动定律全部重要知识点 1 单选题 1、如图所示，光滑的小滑轮D（可视为质点）固定，质量均为m的物体A和B用轻弹簧连接，一根不可伸长的轻绳一端与物体A连接，另一端跨过定滑轮与质量为M的小环C连接。小环C穿过竖直固定的光滑均匀细杆，小环C位于R处时，绳与细杆的夹角为θ，此时物体B与地面刚好无压力。图中SD水平，位置R和Q之间高度差为h，R和Q关于S对称。现让小环从R处由静止释放，环下落过程中绳始终处于拉直状态，环到达Q处时获得最大速度。在小环从R处下落到Q处的过程中，下列说法正确的是（　　） A．小环C机械能最大的位置在S点下方 B．弹簧弹力和地面支持力对物体B的冲量和为零 C．小环C的最大动能为M2ghM+mcos2θ D．小环C到达位置Q时，物体A的加速度大小为Mmcosθg-g 答案：C 解析： A．小环C下落过程受重力、杆的支持力和细线的拉力，非重力做功等于机械能的变化量。到位置S前的过程中，非重力做正功，机械能增加。经过S的过程，非重力做负功，机械能减小。因此，小环C的机械能先增加再减小，下落到位置S时，小环C的机械能最大，故A错误； B．小环从R处下落到Q处的过程中，物体B始终静止在地面上，动量变化量为零，因此物体B所受合力的冲量为零，即重力、弹簧弹力和地面对物体B的支持力的冲量和为零，则弹簧弹力和地面对物体的支持力的冲量和与重力冲量等大反向，由于此过程重力冲量不为零，故B错误； C．环在Q时动能最大。环在R和Q时，弹簧长度相同，弹性势能相同。Q和A通过细线相连，沿着绳子的分速度相等（如图1所示），故 vQcosθ=vA 故A与环的动能之比为 EkAEkQ=12mvA212MvQ2=mMcos2θ 对小环和A的系统 Mgh=EkA+EkQ 联立可得小环C的最大动能 EkQ=M2ghM+mcos2θ 故C正确； D．环在R和Q时，弹簧长度相同，B对地面的压力为零，说明弹簧处于伸长状态且弹力等于物体B的重力mg。环在Q位置，环速度最大，说明受力平衡，受重力、支持力和拉力，根据平衡条件，有 Tcosθ=Mg 对A有 T-mg-F=ma 对B有 F=mg 联立可得为 a=Mmcosθg-2g 故D错误。 故选C。 小提示： 2、如图，一倾角为θ = 37°的足够长的斜面固定在水平地面上。当t = 0时，滑块以初速度v0= 10m/s沿斜面向上运动，已知滑块与斜面间的动摩擦因数为μ = 0.5，重力加速度g取10m/s2，sin37° = 0.6，cos37° = 0.8，下列说法正确的是（     ） A．滑块上滑的距离小于5m B．t = 1s时，滑块速度减为零，然后静止在斜面上 C．t = 2s时，滑块恰好又回到出发点 D．t = 3s时，滑块的速度大小为4m/s 答案：D 解析： A．以沿斜面向下为正方向，上滑过程，由牛顿第二定律得 mgsinθ + μmgcosθ = ma1 代入数据解得 a1=10m/s2 滑块向上的最大位移 x = v022a1=1002×10 = 5m A错误； B．由于 mgsinθ > μmgcosθ 可知，滑块不可能静止在斜面上，B错误； C．下滑过程，由牛顿第二定律得 mgsinθ﹣μmgcosθ = ma2 代入数据解得 a2=2m/s2 滑块向上运动到最高点的时间 t1=0-(-v0)a1=1010=1s 向下的运动 x=12a2t22 所以 t2=5s 滑块恰好又回到出发点的总时间 t=t1+t2=(1+5)s C错误； D．选取向下为正方向，t = 3s时，滑块的速度为 v3 = ﹣v0 + a1t1 + a2t2′ = ﹣10 + 10 × 1 + 2 × 2 m/s = 4m/s D正确。 故选D。 3、重庆由于其良好的生态环境和有利的地理位置，是鸟类的好居处。如图所示，质量为m的鸽子，沿着与水平方向成15°角、斜向右上方的方向以大小为v的速度匀速飞行，重力加速度大小为g，下列说法正确的是（　　） A．鸽子处于失重状态B．空气对鸽子的作用力大于mg C．空气对鸽子的作用力的功率为mgvD．鸽子克服自身的重力的功率为mgvsin15° 答案：D 解析： A．由鸽子匀速飞行可知，鸽子所受合外力为0，A错误； B．由共点力平衡条件可知，空气对鸽子的作用力等于mg，B错误； C．空气对鸽子的作用力竖直向上，所以空气对鸽子的作用力的功率为mgvcos75°，C错误； D．鸽子克服自身的重力的功率为 P=-P重力 由力的功率表达式 P重力=mgvcos（15°+90°） 联立解得 P=mgvsin15° D正确。 故选D。 4、如图甲所示，用体重计研究运动与力的关系，测量者先静止站在体重计上，然后完成下蹲动作。该过程中体重计示数的变化情况如图乙所示。则（　　） A．测量者经历了加速、减速、再加速、再减速四个阶段 B．测量者在t1~t2时间内表现为失重 C．测量者在t3时刻速度最小 D．测量者在t4时刻加速度最小 答案：B 解析： A．根据图像可知，体重计示数与受支持力大小相等，由图乙可知，支持力先小于重力，后大于重力，故先失重后超重，即经历先加速下降后减速下降，故A错误； B．由图乙可知，测量者在t1∼t2时间内表现为失重，因为支持力小于重力，合力向下，加速度向下，故B正确； C．由图乙可知，测量者在t3时刻之前，合力一直向下，向下加速，t3时刻速度最大，故C错误； D．由图乙可知，测量者在t4时刻合力最大，根据牛顿第二定律可知，加速度最大，故D错误。 故选B。 5、小明站在电梯内的体重计上，电梯静止时体重计示数为50kg，若电梯在竖直方向运动过程中，他看到体重计的示数为45kg时，取重力加速度g=10m/s2。下面说法中正确是（　　） A．电梯可能在加速上升，加速度大小为9m/s2 B．电梯可能在加速上升，加速度大小为1m/s2 C．电梯可能在减速上升，加速度大小为1m/s2 D．电梯可能在减速下降，加速度大小为9m/s2 答案：C 解析： 体重计示数减小，即小明对体重计的压力减小，即电梯处于失重状态，所以电梯的加速度方向向下，大小为 a=mg-Nm=50×10-45×1050m/s2=1m/s2 所以可能在以1m/s2的加速减速上升或加速下降，故C正确，ABD错误。 故选C。 6、一质量为m的物体在水平恒力F的作用下沿水平面运动，在t0时刻撤去力F，其v-t图像如下图所示。已知物体与水平面间的动摩擦因数为μ，则力F的大小为（　　） A．μmgB．2μmgC．3μmgD．4μmg 答案：C 解析： 设加速阶段加速度大小为a1，减速阶段加速度大小为a2，由牛顿第二定律可得 F-μmgm=a1 μmgm=a2 由图像可知 a1=2a2 则 F=3μmg 故选C。 7、如图所示，质量M=8kg的小车放在水平光滑的平面上，在小车左端加一水平推力F=8N。当小车向右运动的速度达到3m/s时，在小车前端轻轻地放上一个大小不计、质量为m=2kg的小物块，小物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2，小车足够长。求：从小物块放在小车上开始，经过t=1.5s小物块通过的位移大小为多少？（取g=10m/s2）（　　） A．1.25mB．1.75mC．2mD．2.25m 答案：D 解析： 小物块放到小车上后，根据题意，对小物块由牛顿第二定律得 μmg=ma1 对小车由牛顿第二定律得 F-μmg=Ma2 设经过时间t1两者速度相等，根据速度与时间的关系式有 3+a2t=a1t 解得 t1=2s 则小物块在1.5s内，一直做匀加速直线运动，根据位移与时间的关系式 x=12a1t2 代入数据解得，经过t=1.5s小物块通过的位移大小为 x=2.25m 故ABC错误D正确。 故选D。 8、2022年北京冬奥会自由式滑雪空中技巧项目在张家口云顶滑雪公园华行。奥运冠军徐梦桃（无滑雪杖）从助滑坡滑下，从圆弧形跳台起跳，在空中完成空翻、旋转等动作后在着落坡着陆，最后以旋转刹车方式急停在停止区，关于运动员在圆孤形跳台上的运动，下列说法正确的是（　　） A．在此阶段运动员受重力、支持力和向心力 B．在圆弧形跳台最低点时运动员处于失重状态 C．在此阶段运动员的滑行速率保持不变 D．在圆弧形跳台最低点时运动员处于超重状态 答案：D 解析： A．运动员在圆弧形跳台上的运动过程中，受到重力、支持力和雪地的摩擦阻力作用，没有受到向心力作用，向心力是按效果命名的，不是物体实际所受的力，选项A错误； BD．在圆弧形跳台最低点时，因为进入圆周运动状态，需要向心力，方向向上，所以合力向上，处于超重状态，选项B错误，D正确； C．随着运动员在圆弧型跳台上高度的升高，受向下的重力和雪地的摩擦阻力作用，速率逐渐减小，选项C错误。 故选D。 多选题 9、如图甲所示，一质量为m1的薄木板（厚度不计）静止在光滑水平地面上，现有一质量为m2的滑块以一定的水平初速度v0，从木板的左端开始向木板的右端滑行，滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示，根据图象可知以下判断正确的是（　　） A．滑块始终与木板存在相对运动 B．滑块未能滑出木板 C．滑块的质量m2大于木板的质量m1 D．在t1时刻，滑块从木板上滑出 答案：ACD 解析： 滑块以水平初速度v0滑上木板，滑块减速，木板加速，滑块和木板的加速度的大小分别为 a2＝μm2gm2＝μg a1＝μm2gm1 由题图乙可知，滑块的速度一直大于木板的速度，即两者之间始终存在相对运动，在t1时刻，滑块滑出木板，各自做匀速直线运动。由题图乙分析可知，图像的斜率等于加速度，则 a2＜a1 即 μg＜μm2gm1 则 m1＜m2 故选ACD。 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、在光滑的水平面上，质量为m的小滑块停放在质量为M、长度为L的静止的长木板的最右端，滑块和木板之间的动摩擦因数为μ。现用一个大小为F的恒力作用在M上，当小滑块滑到木板的最左端时，滑块和木板的速度大小分别为v1、v2，滑块和木板相对于地面的位移大小分别为s1、s2。下列关系式正确的是（　　） A．μmgs1=12mv12 B．Fs2-μmgs2=12Mv22 C．μmgL=12mv12 D．Fs2-μmgs2+μmgs1=12Mv22+12mv12 答案：ABD 解析： AC．滑块在摩擦力作用下前进的距离为s1，故对于滑块 μmgs1=12mv12 故A正确，C错误； B．木板前进的距离为s2，对于木板 Fs2-μmgs2=12Mv22 故B正确； D．由以上两式得 Fs2-μmgs2+μmgs1=12Mv22+12mv12 故D正确。 故选ABD。 12、受水平外力F作用的物体，在粗糙水平面上做直线运动，其v-t图线如图所示，则（　　） A．在t1时刻，外力F为零 B．在0∼t1内，外力F大小不断减小 C．在t1∼t2内，外力F大小可能不断减小 D．在t1∼t2内，外力F大小可能先减小后增大 答案：BCD 解析： A．v-t图线的斜率表示加速度，在t1时刻图线斜率为零，即加速度为零，说明外力F等于摩擦力，外力F不为零，A错误； B．在0～t1时间内，斜率逐渐减小，加速度减小，根据牛顿第二定律得 F-μmg=ma 说明外力F大小不断减小，但仍然大于摩擦力，B正确； CD．在t1~t2时间内，加速度方向与运动方向相反且加速度逐渐增大，说明向后的合力一直增大，外力F可能小于摩擦力（方向不变），且一直减小，也可能减小到零后反向增大，CD正确。 故选BCD。 13、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。 14、给水平面上物体一个10m/s的水平初速度，由于物体与地面之间摩擦，物体在地面上做匀减速直线运动，物体运动5s停下来，已知物体的质量为1kg，重力加速度为g取10m/s2，不计空气阻力，则下列分析正确的是（　　） A．物体运动的加速度大小为2m/s2B．物体与地面之间动摩擦因数为0.2 C．物体与地面之间的滑动摩擦力大小为10ND．物体运动的加速度大小为5m/s2 答案：AB 解析： AD．由运动学公式可得，物体运动的加速度大小为 a=Δvt=2m/s2 A正确，D错误； BC．由牛顿第二定律可得 f=μmg=ma 解得 f=2N，μ=0.2 B正确，C错误。 故选AB。 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，质量为0.500kg的篮球从距地面高为1.500m处由静止释放，与正下方固定的长为0.400m的轻弹簧作用，速度第一次减为零时，距地面高为0.250m。篮球第一次反弹至最高点时，距地面高为1.273m。经过多次反弹后，篮球静止在弹簧上端，此时，篮球距地面高为0.390m，弹簧的弹性势能为0.025J。若篮球始终在竖直方向上运动，且受到的空气阻力大小恒定，重力加速度g=10m/s2，下列说法正确的是（　　） A．弹簧的劲度系数为500N/m. B．篮球静止处即下落过程中速度最大处 C．篮球在运动过程中受到的空气阻力约为0.5N D．篮球在整个运动过程中通过的路程约为11.05m 答案：ACD 解析： A．篮球静止在弹簧上时，根据平衡条件和胡克定律得 mg=kΔx mg=k(0.400-0.390) 解得 k=500N/m A正确； B．篮球接触弹簧后，刚开始重力大于弹力，加速度向下，篮球继续加速，当弹力与空气阻力的合力等于篮球的重力时，速度达到最大，然后弹力大于重力，篮球减速，到最低点，经过多次反弹后，最终篮球静止在弹簧上端时弹力等于重力，则篮球静止处并不是下落过程中速度最大处，B错误； C．篮球从开始下落到第一次反弹至最高点的过程，由动能定理得 mg(1.500-1.273)-f(1.500-0.250)+(1.273-0.250)=0 解得 f≈0.5N C正确； D．对篮球运动的整个过程，由能量守恒定律得 mg(1.500-0.390)=fs+Ep 解得 s=11.05m D正确。 故选ACD。 填空题 17、质量为2kg的物体，静止放于水平面上，现在物体上施一水平力F，使物体开始沿水平面运动，运动10s时，将水平力撤掉，若物体运动的速度图象如图所示，则水平力F＝_____________N，物体与水平面间的动摩擦因数μ＝___________。（g取10m/s2） 答案：     3     0.05 解析： [1][2]物体在力F作用下加速运动的加速度 a1=1010m/s2=1m/s2 根据牛顿第二定律可知 F-μmg=ma1 撤去F后，加速度大小 a2=1020m/s2=0.5m/s2 根据牛顿第二定律可知 μmg=ma2 联立解得 F=3N μ=0.05 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、(1)伽利略被称为现代物理之父，他曾两次利用斜面实验探究问题，下列说法正确的是( ) A．伽利略利用甲图斜面实验，通过计算直接证明了自由落体运动是匀变速直线运动 B．伽利略利用甲图斜面实验，通过计算并进行合理外推，间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动 C．伽利略利用乙图斜面实验，说明了力是维持物体运动的原因 D．伽利略利用乙图斜面实验，说明了力不是维持物体运动的原因 (2)某同学利用如图所示的装置探究“小车速度随时间的变化规律”，打点计时器每隔0.02s打一个点。实验中发现所得纸带的点间距过密，若利用该纸带分析小车运动情况，下列做法可行的是( ) A．直接研究纸带上的点，无需取计数点 B．只研究纸带后端几个间距较大的点所在区域 C．每隔4个点取一个计数点，计数点时间间隔为0.1 s D．每隔4个点取一个计数点，计数点时间间隔为0.08 s 答案：     BD     C 解析： (1)[1]AB．伽利略利用甲图斜面实验，通过计算并进行合理外推，间接证明了自由落体运动是匀变速直线运动，A错误，B正确； CD．伽利略利用乙图斜面实验，说明了力不是维持物体运动的原因，C错误，D正确。 故选BD。 (2)[2]实验中发现所得纸带的点间距过密，测量误差较大，应每隔4个点取一个计数点，使计数点时间间隔为0.1s，方便测量、计算，减小误差，ABD错误，C正确。 故选C。 20、物理学中引入合力、分力等概念，从科学方法来说是属于______________方法，探究牛顿第二定律这一规律时采用的科学方法属于______________方法。 答案：     等效替代     控制变量 解析： [1]合力与分力的作用效果相同，从科学方法来说是属于等效替代方法； [2]探究牛顿第二定律这一规律时采用的科学方法属于控制变量方法。 21、一对作用力和反作用力_______是同一种类的力，而一对相互平衡的力_______是同一种类的力。（均选填“一定”或“不一定”） 答案：     一定     不一定 解析： 略 22、瞬时问题 （1）牛顿第二定律的表达式为：F合＝ma，加速度由物体所受_____决定，加速度的方向与物体所受_____的方向一致。当物体所受合外力发生突变时，加速度也随着发生突变，而物体运动的_____不能发生突变。 （2）轻绳、轻杆和轻弹簧（橡皮条）的区别 ①轻绳和轻杆：剪断轻绳或轻杆断开后，原有的弹力将______。 ②轻弹簧和橡皮条：当轻弹簧和橡皮条两端与其他物体连接时，轻弹簧或橡皮条的弹力不能发生突变。 答案：     合外力     合外力     速度     突变为0 解析： （1）[1][2][3] 牛顿第二定律的表达式为 F合=ma 加速度由物体所受合外力决定，加速度的方向与物体所受合外力的方向一致。当物体所受合外力发生突变时，加速度也随着发生突变，而物体运动的速度不能发生突变。 （2）[4] 轻绳和轻杆：剪断轻绳或轻杆断开后，原有的弹力将突变为0 23、两个物体之间的作用总是_______的，物体间相互作用的这一对力，通常叫作_______和_______。 答案：     相互     作用力     反作用力 解析： 略 24、两类基本问题 （1）从受力确定运动情况 如果已知物体的受力情况，可以由牛顿第二定律求出物体的___________，再通过运动学的规律确定物体的___________情况。 （2）从运动情况确定受力 如果已知物体的运动情况，根据运动学规律求出物体的___________，结合受力分析，再根据牛顿第二定律求出___________。 （3）如图所示，一质量为8 kg的物体静止在粗糙的水平地面上，物体与地面间的动摩擦因数为0.2，用一水平拉力F=20 N拉物体，使其由A点开始运动，经过8 s后撤去拉力F，再经过一段时间物体到达B点停止。则：（g取10 m/s2） a.在拉力F作用下物体运动的加速度大小为___________ m/s2； b.撤去拉力F瞬间物体的速度大小v=___________ m/s； c.撤去拉力F后物体运动的距离x=___________ m。 答案：     加速度     运动     加速度     合外力     0.5     4     4 解析： (1)[1] 如果已知物体的受力情况，可以求出合力，根据牛顿第二定律，可以求出物体的加速度。 [2]结合运动学规律公式，可以求出物体的运动情况。 (2)[3] 如果已知物体的运动情况，根据运动学规律求出物体的加速度。 [4]结合牛顿第二定律，可以求出物体受到的合外力。 (3)[5]受力分析得 F-μmg=ma 解得 a=0.5m/s2 [6]根据速度公式得 v=at=4m/s [7] 撤去拉力F后，受力分析得 -μmg=ma' 解得 a'=-2m/s2 物体运动的位移为 x=-v22a'=4m 解答题 25、如图所示，水平地面上固定一倾角为37°的粗糙斜面，斜面某位置固定一垂直斜面的挡板，一质量为1kg的物体，从离挡板距离为0.8m处的A点，以初速度1m/s沿斜面下滑，物体与挡板相撞1.0×10-3s后，沿着斜面上滑，设物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.8，与挡板碰撞无机械能损失。sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s2，求： （1）物体与挡板碰撞前的速度大小； （2）碰撞中，挡板对物体的平均作用力大小； （3）物体与挡板碰撞后，沿斜面运动的时间。 答案：（1） v1=0.6m/s；（2） F=1206N；（3） 362s 解析： （1）设物体沿斜面下滑的加速度大小为a1，碰撞挡板前的速度为v1，根据牛顿第二定律有 mgsin37°-μmgcos37°=ma1 得 a1=-0.4m/s2 根据运动学公式有 v12-v02=2a1x 解得 v1=0.6m/s （2）设物体反弹后的速度方向为正方向，挡板对小球的平均作用力大小为F，根据动量定理有 Ft-mgsin37°t=mv1--mv1 解得 F=1206N （3）分析可知，物体沿斜面向上做匀减速直线运动，设物体沿斜面上滑的加速度大小为a2，运动的时间为t'，由牛顿第二定律有 μmgcos37°+mgsin37°=ma2 a2=12.4m/s2 根据运动学公式 0=v1-a2t' 解得 t'=362s 由μmgcos37°>mgsin37°，物体沿斜面运动的时间为362s. 26、如图所示，倾角θ=37°的斜面固定在水平地面上，斜面底端固定一挡板P，上端装有光滑定滑轮，E、F是斜面上两点，P、E间距离L1=0.7m，E、F间距离L2=9m。轻绳跨过滑轮连接质量mB=4kg的平板B和质量mC=3kg的重物C，质量mA=1kg且可看成质点的小物块A置于长L=3.2m的平板B上端，初始时A、F沿斜面方向距离L0=2m，当小物块A在EF区间运动时对其施加一个沿斜面向下大小F=10N的恒力。已知小物块A、平板B之间动摩擦因数μ1=0.75，平板B与斜面之间的动摩擦因数μ2=0.25，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，sin37°=0.6，cos37°=0.8，平板B与挡板P碰撞后不反弹。取g=10m/s2。整个装置初始状态保持静止，现将轻绳剪断，求： （1）小物块A在轻绳剪断的瞬间所受摩擦力的大小； （2）小物块A由静止运动到挡板P所用的时间。 答案：（1）2N；（2）2.05s 解析： （1）轻绳剪断的瞬间，设A、B相对静止一起向下做匀加速运动，由牛顿第二定律得 mA+mBgsin37°-μ2mA+mBgcos37°=mA+mBa 解得 a=4m/s2 设B对A的静摩擦力大小为FfBA，对A受力分析，由牛顿第二定律得 mAgsin37°-FfBA=mAa 解得 FfBA=2N A、B间的最大静摩擦力 Ffmax=μ1mAgcosθ=6N FfBA<Ffmax，所以A、B能够相对静止一起向下做匀加速运动 所以小物块A在绳剪断的瞬间所受摩擦力的大小为2N。 （2）小物块A刚运动至F点时，小物块A、平板B速度满足 v02=2aL 解得 v0=4m/s 设该过程的运动时间为t1，则 v0=at1 解得 t1=1s 当小物块A进入EF区间内时，A、B之间发生相对运动，对小物块A有 F+mAgsin37°-μ1mAgcos37°=mAa1 解得 a1=10m/s2 对平板B有 μ1mAgcos37°+mBgsin37°-μ2mA+mBgcos37°=mBa2 解得 a2=5m/s2 当小物块A刚运动至E点时，速度满足 v12-v02=2a1L2 解得 v1=14m/s 小物块A在EF之间的运动时间为 t2=v1-v0a1=1s 对平板B有 v2=v0+a2t2=9m/s 平板B运动的位移为 x=v22-v022a2=6.5m 此时平板B的下端距离P的距离为 x'=L1-L+L2-x=0m 此时平板B与挡板刚好相撞，此后小物块A离开EF区域，在平板B的上表面匀速滑行，A离开EF区域后滑行时间为 t3=L1v1=0.05s 因此小物块A到达P所用的时间为 t=t1+t2+t3=2.05s 27、如图所示，滑板静止在水平轨道上，质量m＝2 kg，板长L＝0.6 m，左端A点到轨道上B点距离x＝6 m，滑板与轨道间的动摩擦因数μ＝0.2。现对滑板施加水平向右的推力F＝10 N，作用一段时间后撤去，滑板右端恰能到达B点，求： （1）推力F作用的时间； （2）推力F的最大功率。 答案：（1）1.2 s；（2）36 W 解析： （1）在外力F作用下，根据牛顿第二定律可知 F－μmg＝ma1 解得 a1＝3 m/s2 经历的时间为t，则 v＝a1t 通过的位移为 x1=v22a1 撤去外力后的加速度大小为 a2=μmgm=2m/s2 减速通过的位移为 x2=v22a2 又因 x1＋x2＝x－L 联立解得 t＝1.2 s v＝3.6 m/s （2）推力的最大功率 P＝Fv＝10×3.6 W＝36 W 28、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。 29、如图甲所示，质量m＝2.0 kg的物体静止在水平面上，物体跟水平面间的动摩擦因数μ＝0.20。从t＝0时刻起，物体受到一个水平力F的作用而开始运动，前8 s内F随时间t变化的规律如图乙所示，g取10 m/s2。求： （1）在图丙坐标系中画出物体在前8 s内的v­t图像； （2）前8 s内水平力F所做的功。 答案：（1）；（2）155 J 解析： （1）0～4 s物体做匀加速直线运动，根据牛顿第二定律可得 F－μmg＝ma1 代入数据解得 a1＝3 m/s2 故4s时物体速度为 v1＝a1t1＝12 m/s 4～5 s物体做加速度为a2的匀减速直线运动，根据牛顿第二定律有 F＋μmg＝ma2 代入数据，可得 a2＝7 m/s2 5 s时物体速度为 v2＝v1－a2t2＝5 m/s， 5 s后F撤去，做加速度为a3的匀减速直线运动，设t3时间后速度为零，则有 μmg＝ma3 代入数据，可得 a3＝μg＝2m/s2 则有 0＝v2－a3t3 解得 t3＝2.5 s 即5～7.5s内做匀减速直线运动到速度为零。7.5～8s内物体处于静止状态，综上可得，0～8s内的v­t图像如图所示 （2）前8s内水平力F所做的功由v­t图像知 WF=F·v12t1-Fv1+v22t2=155J 30、一小物块从全长为5m、倾角为37°的斜面顶端由静止开始沿斜面下滑，其重力势能和动能随下滑距离s的变化如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示。（已知sin37°=0.6，cos37°=0.8，g取10m/s2）求： （1）小物块的质量m和下滑过程中的加速度a； （2）斜面和小物块间的滑动摩擦因数μ； （3）当小物块的动能与重力势能相等时，沿斜面下滑的时间t。 答案：（1）1kg，a大小为2m/s2，方向沿斜面向下；（2）0.5；（3）1.94s 解析： （1）由图线I可知，物体滑行5m到斜面底端时势能为零，故零势能面为斜面底端所在水平面。开始下滑时 Ep0=mgh0=30J 其中 h0=Lsinθ=3m 可得 m=Ep0gh0=1kg 由图线II可知，物块下滑过程中动能从零增大为 Ekt=12mvt2=10J 解得末速度为 vt=2Ektm=20m/s 小物块由静止开始匀加速下滑有 vt2=2aL 可得a=2m/s2，方向沿斜面向下。 （2）下滑过程中，物块受力情况为 由牛顿运动定律可知 mgsinθ-f=ma 其中 f=μN 且 N=mgcosθ 可得 a=gsinθ-μgcosθ 将a=2m/s2代入得 μ=0.5 （3）由图线可知，Ep、Ek与s的函数关系分别为 Ep=30−6s Ek=2s 联立可得，s=3.75m时小物块的动能与重力势能相等。由 s=12at2 知下滑时间 t=2sa≈1.94s 31、如图所示，A物体放在粗糙水平桌面上，一端用绕过定滑轮的细绳与B物体相连。用手按住A使A、B均静止。A、B两物体质量均为m=1kg，B物体距离地面高度h=2m。现松手释放A，经1s，B落到地面上且未反弹（此时A未与滑轮相碰）。忽略空气阻力、滑轮摩擦力，且绳子质量不计，取重力加速度g=10m/s2，求： （1）物体A与桌面间动摩擦因数μ； （2）若A与滑轮的距离L=3m，为保证A与滑轮不相碰，B落地瞬间，在A上施加一水平向左的恒力，求这个恒力F的最小值。 答案：（1）0.2；（2）6N 解析： （1）以物体B为研究对象 h=12at2 a=4m/s2 A与B连接在一条绳子上，则加速度大小相同，绳子对两者弹力大小相同，以物体B为研究对象，由牛顿第二定律可知 mg-T=ma 以物体A为研究对象，同理有 T-Ff=ma Ff=μmg 解得 μ=0.2 （2）当物体B落地后，A物体将在力作用下做匀减速直线运动直到停止，当物体B落地时，A物体与B物体具有相同的速度大小，由 v=v0+at v=4m/s 由 2a'x=v2 其中 x=L-h 得A物体作匀减速运动的加速度大小 a'=8m/s2 由牛顿第二定律 F+μmg=ma' 解得 F=6N 32、如图，两个滑块A和B的质量mA＝mB＝2kg，放在静止于水平地面上足够长的木板C的两端，两者与木板间的动摩擦因数均为μ1＝0.5；木板的质量mC＝4kg，与地面间的动摩擦因数μ2＝0.1，某时刻A、B两滑块同时开始相向滑动，初速度大小分别为vA＝1m/s、vB＝5m/s，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，取重力加速度大小g＝10m/s2。 （1）求刚开始时滑块A、B和木板C的加速度大小； （2）滑块A与木板C刚好相对静止时，滑块B的速度大小； （3）为确保滑块A、B不相撞，则木板C至少多长？ 答案：（1）5m/s2，5m/s2，0；（2）4m/s；（3）2.5m 解析： （1）对滑块A受力分析得 μ1mAg=mAa1 a1=5m/s2 对滑块B受力分析得 μ1mBg＝mBa2 a2＝5m/s2 对木板C受力分析得： μ1mAg=μ1mBg 木板与地面间无摩擦，故 a3=0 （2）设滑块A经时间t1速度减到0，在此过程中， 滑块A 0=vA-a1t1 滑块B vB1=vB-a2t1 解得 vB1=4m/s （3）A从开始到速度减到0的过程中， 滑块A向右运动的位移为 xA1=νAt1-12a1t12 滑块B向左运动的位移为 xB1=νBt1-12a2t1