高中物理牛顿运动定律真题.docx
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高中物理牛顿运动定律真题 1 单选题 1、如图所示,在某建筑地,工人甲将质量为m的工件利用固定在支架上的光滑定滑轮沿竖直方向提升到一定高度后,甲一直站在乙的身后拉紧绳索,绳索与水平方向的夹角为θ;工人乙通过一始终保持水平的轻绳将工件缓慢拉到楼顶。己知甲、乙的质量分别为M甲、M乙,重力加速度大小为g,甲,乙始终处于静止状态,下列说法正确的是( ) A.乙将工件拉到楼顶过程,甲受到的摩擦力不变 B.乙将工件拉到楼顶过程,楼顶对乙的摩擦力逐渐减小 C.工件匀速上升时。楼顶对甲的支持力为M甲-mg D.工件以加速度a匀加速上升时楼顶对甲的摩擦力为m(g+a)cosθ 答案:D 解析: A.乙将工件拉到楼顶过程,设两绳结点上方绳索与竖直方向夹角为α,对结点由平衡条件可得甲拉的绳索上的拉力为 T1=mgcosα 由平衡条件可得,甲受到的摩擦力为 f1=T1cosθ 由于α变大,可知T1变大,f1变大,A错误; B.乙将工件拉到楼顶过程,乙对轻绳的拉力为 T2=mgtanα 由平衡条件可得,乙受到的摩擦力为 f2=T2 由于α变大,可知T2变大,f2变大,B错误; C.工件匀速上升时,绳上拉力T大小等于工件的重力mg,在竖直方向对甲由平衡条件可得 N+Tsinθ=M甲g 解得楼顶对甲的支持力为 N=M甲g-Tsinθ=M甲g-mgsinθ C错误; D.工件以加速度a匀加速上升时,对工件由牛顿第二定律可得 T'-mg=ma 在水平方向对甲由平衡条件可得 f=T'cosθ 联立解得楼顶对甲的摩擦力为 f=m(g+a)cosθ D正确。 故选D。 2、下列说法正确的是( ) A.伽利略发现了万有引力定律,并测得了引力常量 B.根据表达式F=Gm1m2r2可知,当r趋近于零时,万有引力趋近于无穷大 C.在由开普勒第三定律得出的表达式r3T2=k中,k是一个与中心天体有关的常量 D.两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力 答案:C 解析: A.牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量G,A错误; B.万有引力表达式F=Gm1m2r2,只适用于质点之间的相互作用,当r趋近于零时,万有引力定律不再适用,B错误; C.在由开普勒第三定律得出的表达式r3T2=k中,k是一个与中心天体有关的常量,C正确; D.两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对作用力与反作用力,D错误。 故选C。 3、如图所示为乘客在进入车站乘车时,将携带的物品放在以恒定速率运动的水平传送带上,使物品随传送带一起运动并通过检测仪接受检查时的情景。当乘客将携带的物品轻放在传送带上之后,关于物品受到的摩擦力,下列说法正确的是( ) A.当物品与传送带相对静止时,物品受到静摩擦力 B.当物品受到摩擦力作用时,摩擦力方向与物品运动方向相同 C.当物品受到摩擦力作用时,物品不一定受到弹力作用 D.由于物品相对于地面是运动的,物品一直受到滑动摩擦力 答案:B 解析: A.当物品与传送带相对静止时,物品不受摩擦力作用,A错误; B.当把物品放上传送带时,物品相对传送带有向后运动的趋势,受到向前的摩擦力,B正确; C.有摩擦力,一定有弹力,C错误; D.物品虽然相对地面是运动的,但相对传送带静止时,物品不受摩擦力作用,D错误。 故选B。 4、如图,一平行板电容器连接在直流电源上,电容器的极板水平;两微粒a、b所带电荷量大小相等、符号相反,使它们分别静止于电容器的上、下极板附近,与极板距离相等。现同时释放a、b,它们由静止开始运动。在随后的某时刻t,a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面。a、b间的相互作用和重力可忽略。下列说法正确的是( ) A.a的质量比b的大 B.在t时刻,a的动能比b的大 C.在t时刻,a和b的电势能相等 D.在t时刻,a和b的动量相同 答案:B 解析: A.经时间t,a、b经过电容器两极板间下半区域的同一水平面,则xa>xb,根据运动学规律 x=12at2 得 aa>ab 又由牛顿第二定律a=Fm知,ma<mb,A项错误; B.经时间t到下半区域的同一水平面,由动能定理 W=qEx=ΔEk xa>xb,所以Wa>Wb,所以a的动能比b的动能大,B项正确; C.在t时刻,a、b处在同一等势面上,根据电势能决定式 Ep=qφ 可知a、b的电势能绝对值相等,符号相反,C项错误; D.根据动量定理 Ft=p-p0 则经过时间t,a、b的动量大小相等,方向相反,故D项错误。 故选B。 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,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。 7、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。 8、如图所示。质量均为m的a、b两物块用轻杆连接放在倾角为37°的斜面上、a在斜面上的BC段、b在斜面上的AB段。斜面上AB段粗糙,b与AB段间的动摩擦因数为0.5,BC段光滑,重力加速度为g。同时释放a、b,则释放的一瞬间(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)( ) A.物块a的加速度大小为0.4g B.物块a的加速度大小为0.5g C.杆对物块a的拉力大小为0.4mg D.杆对物块a的拉力大小为0.3mg 答案:A 解析: 释放a、b的一瞬间、对a、b整体研究,有 2mgsin37°-μmgcos37°=2ma 解得 a=0.4g 对a研究,有 mgsin37°-T=ma 解得 T=0.2mg 故选A。 多选题 9、如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速率v1沿顺时针方向运动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面。物体以恒定的速率v2沿直线向左滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面上,这时速率为v2',则下列说法正确的是( ) A.若v1<v2,则v2'=v1 B.若v1>v2,则v2'=v2 C.不管v2多大,总有v2'=v2 D.只有v1=v2时,才有v2'=v1 答案:AB 解析: 由于传送带足够长,物体先减速向左滑行,直到速度减为零,此过程设物体对地位移大小为x,加速度大小为a,则 x=v222a 然后在滑动摩擦力的作用下向右运动,分两种情况: ①若v1≥v2,物体向右运动时一直加速,当v2'=v2时(向右加速到v2可以看成是向左由v2减速到0的逆过程,位移大小还是等于x),恰好离开传送带。 ②若v1<v2,物体向右运动时先加速,当速度增大到与传送带的速度相等时,位移大小 x'=v122a<v222a=x 说明物体还在传送带上,此后不受摩擦力,物体与传送带一起向右匀速运动知道返回光滑水平面,此时有v2'=v1,故选项A、B正确,C、D错误。 故选AB。 10、科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用。下列说法符合历史事实的是( ) A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变 B.伽利略通过“理想实验”得出结论:一旦物体具有某一速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去 C.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向 D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 答案:BCD 解析: A.亚里士多德认为物体的运动需要力来维持,选项A错误; BCD.牛顿根据选项B中伽利略的正确观点和选项C中笛卡儿的正确观点,得出了选项D的正确观点,选项B、C、D正确。 故选BCD。 11、如图所示,滑块2套在光滑的竖直杆上并通过细绳绕过光滑定滑轮连接物块1,物块1又与一轻质弹簧连接在一起,轻质弹簧另一端固定在地面上、开始时用手托住滑块2,使绳子刚好伸直处于水平位置但无张力,此时弹簧的压缩量为d.现将滑块2从A处由静止释放,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,此时物块1还没有到达滑轮位置。已知滑轮与杆的水平距离为3d,AC间距离为4d,不计滑轮质量、大小及摩擦。下列说法中正确的是( ) A.滑块2下滑过程中,加速度一直减小 B.滑块2经过B处时的加速度等于零 C.物块1和滑块2的质量之比为3:2 D.若滑块2质量增加一倍,其它条件不变,仍让滑块2由A处从静止滑到C处,滑块2到达C处时,物块1和滑块2的速度之比为4:5 答案:BD 解析: AB.滑块2下滑过程中,绳子拉力增大,合力先减小后反向增大,在B处速度最大,加速度为零,则加速度先减小后反向增大,故A错误,B正确; C.物体1静止时,弹簧压缩量为x1=d;当A下滑到C点时,物体2上升的高度为 h=(3d)2+(4d)2-3d=2d 则当物体2到达C时弹簧伸长的长度为d,此时弹簧的弹性势能等于物体1静止时的弹性势能;对于A与B及弹簧组成的系统,由机械能守恒定律应有 m1g·2d=m2g⋅4d 解得 m1:m2=2:1 故C错误; D.根据物体1和2沿绳子方向的分速度大小相等,则得 v2cosθ=v1 其中 cosθ=4d5d=45 则得滑块2到达C处时,物块1和滑块2的速度之比 v1:v2=4:5 故D正确; 故选BD。 12、一木块静止在水平地面上,下列说法中正确的是( ) A.木块受到的重力和支持力是一对平衡力 B.地面对木块的支持力与木块对地面的压力是一对平衡力 C.木块受到的重力和支持力是一对作用力与反作用力 D.地面对木块的支持力与木块对地面的压力是一对作用力与反作用力 答案:AD 解析: AC.木块受到重力和支持力作用而处于平衡状态,故重力和支持力是一对平衡力,A正确,C错误; BD.地面对木块的支持力与木块对地面的压力是一对作用力与反作用力,B错误,D正确。 故选AD。 13、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。 14、质量为3kg的物体,静止于水平地面上,在10N的水平拉力作用下,开始沿水平地面做匀加速直线运动,物体与地面间的摩擦力是4N。则( ) A.物体在3s末的速度大小为10m/s B.物体在3s末的速度大小为6m/s C.物体在0~3s内发生的位移大小为15m D.物体在0~3s内发生的位移大小为9m 答案:BD 解析: 根据牛顿第二定律得 a=F-fm=10-43m/s2=2m/s2 则3s末的速度 v=at=2×3m/s=6m/s 0~3s内的位移 x=12at2=12×2×32m=9m 故BD正确,AC错误 故选BD。 15、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。 16、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。 填空题 17、完全失重 (1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)______的状态。 (2)产生条件:a=g,方向______。 答案: 等于零 竖直向下 解析: 略 18、动力学的两类基本问题 (1)由物体的受力情况求解运动情况的基本思路先求出几个力的合力,由牛顿第二定律(F合=ma)求出_____,再由运动学的有关公式求出速度或位移。 (2)由物体的运动情况求解受力情况的基本思路,已知加速度或根据运动规律求出_____,再由牛顿第二定律求出合力,从而确定未知力。 答案: 加速度 加速度 解析: (1)[1] 由物体的受力情况求解运动情况的基本思路先求出几个力的合力,由牛顿第二定律(F合=ma)求出加速度,再由运动学的有关公式求出速度或位移 (2)[2] 由物体的运动情况求解受力情况的基本思路,已知加速度或根据运动规律求出加速度,再由牛顿第二定律求出合力,从而确定未知力。 19、作用力和反作用力 (1)力是___________的作用。只要谈到力,就一定存在着___________物体和___________物体。 (2)两个物体之间的作用总是相互的,物体间相互作用的这一对力,通常叫作___________和___________ (3)作用力和反作用力总是互相依赖、同时存在的。我们可以把其中任何一个力叫作___________,另一个力叫作___________ 答案: 物体与物体之间 施力 受力 作用力 反作用力 作用力 反作用力 解析: (1)[1][2][3]力是物体与物体之间的作用。只要谈到力,就一定存在着施力物体和受力物体。 (2)[4][5]两个物体之间的作用总是相互的,物体间相互作用的这一对力,通常叫作作用力和反作用力。 (3)[6][7]作用力和反作用力总是互相依赖、同时存在的。我们可以把其中任何一个力叫作作用力,另一个力叫作反作用力。 20、在竖直方向运行的电梯中,会出现置于电梯地板上的物体对地板的压力小于物体所受重力的现象,这种现象称为__________现象。此时电梯的运动情况是__________。 答案: 失重 向下加速或向上减速 解析: [1][2]置于电梯地板上的物体对地板的压力小于物体所受重力的现象,这种现象称为失重现象,此时电梯的加速度竖直向下,则其运动情况为:向下加速或者向上减速。 小提示: 21、小明同学学习了牛顿运动定律后,自制了一个简易加速度计。如图,在轻杆的上端装有转轴,固定于竖直放置的标有角度的木板上的O点,轻杆下端固定一个小球,杆可在竖直面内自由转动。他利用这个加速度计来测量校车的加速度,测量时他应让板面竖直且与校车的运动方向__________(选填“垂直”或“平行”),已知重力加速度大小为g,当轻杆与竖直方向的夹角为θ时,校车的加速度大小为___________。 答案: 平行 gtanθ 解析: [1][2]由加速度原理知,小车加速度在水平方向,则板面与校车运动方向平行,当轻杆与竖直方向的夹角为θ时,受力分析如图 由平衡条件知,小球不上下移动,即竖直方向合力为0,则有 F'mg=tanθ 由牛顿第二定律知 F'=ma 解得 a=gtanθ 22、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 23、牛顿第三定律 (1)实验探究:如图所示,把A、B两个弹簧测力计连接在一起,B的一端固定,用手拉测力计A,结果发现两个弹簧测力计的示数是___________的。改变拉力,弹簧测力计的示数也随着改变,但两个弹簧测力计的示数总是___________的,方向___________。 (2)牛顿第三定律:两个物体之间的作用力和反作用力总是大小___________,方向___________,作用在___________。 答案: 相等 相等 相反 相等 相反 同一条直线上 解析: (1)[1][2][3]实验探究:如图所示,把A、B两个弹簧测力计连接在一起,B的一端固定,用手拉测力计A,结果发现两个弹簧测力计的示数是相等的,改变拉力,弹簧测力计的示数也随着改变,但两个弹簧测力计的示数总是相等的,方向相反; (2)[4][5][6]根据牛顿第三定律的定义可知,两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上。 24、如图所示,有一倾角θ=30°的斜面体B固定于水平地面上,质量为m的物体A放置于B上,其左侧面与水平轻弹簧接触。现对轻弹簧施加一个水平作用力,A和B始终保持静止,弹簧始终在弹性限度内。当A、B之间的摩擦力为0时,弹簧弹力大小为______;当弹簧弹力大小为3mg时,A所受摩擦力大小为______。 答案: 33mg mg 解析: [1]对物体A受力分析,受重力、支持力、弹簧的弹力,可能会有平行斜面的静摩擦力,设弹簧弹力大小为为F;如果A所受的摩擦力为零,则 Fcos30°=mgsin30° 即 F=33mg [2]当弹簧弹力大小为 F=3mg>33mg 时,A有向上的运动趋势,A受到的摩擦力沿着斜面向下,受到的摩擦力大小为 f=Fcos30°-mgsin30°=mg 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、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。 27、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 28、如图所示,水平传动带以v0=4m/s的速率顺时针匀速运转,传动带左、右两端的距离为8m,把一可以看作质点的小物块轻放在传动带左端,物块与传动带之间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g取10m/s2,则: (1)经多长时间物块会与传动带共速。 (2)经多长时间物块会从传动带右端掉下来。 答案:(1)2s;(2)3s 解析: (1)物块刚放上传动带时做匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得 μmg=ma 解得物块的加速度为 a=2m/s2 物块与传送带共速所需时间为 t1=v0a=2s (2)物块匀加速运动的位移为 s=v02t1=4m 之后匀速运动到右端的时间为 t2=L-sv0=1s 物块从传动带左端到右端的时间为 t=t1+t2=3s 即经3s物块会从传动带右端掉下来。 29、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. 30、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 31、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- 配套讲稿:
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- 高中物理 牛顿 运动 定律
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