(文末附答案)高中物理牛顿运动定律重点知识归纳.docx
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(文末附答案)高中物理牛顿运动定律重点知识归纳 1 单选题 1、如图所示,所有质点同时从O点沿不同倾角的光滑斜面无初速滑下,若将各质点在斜面上运动时间相同的点连成一线,则连线的性质为( ) A.圆弧B.抛物线C.水平线D.斜线 2、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 3、如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端与A物体相连接,将B物体放置在A物体的上面,A、B的质量都为m,初始时两物体都处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体B上,使物体B开始向上做匀加速运动,拉力F与物体B的位移x的关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是( ) A.物体B位移为4cm时,弹簧处于原长状态 B.物体B的加速度大小为5m/s2 C.物体A的质量为4kg D.弹簧的劲度系数为5N/cm 4、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 5、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 6、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 7、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 8、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 多选题 9、图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行,初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图像(以地面为参考系)如图乙所示,已知v2>v1,则( ) A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大 B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向一直向右 D.0~t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用 10、如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接。右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁场区域的过程中( ) A.金属棒的最大电压为12BL2gh B.金属在磁场中的运动时间为2dgh C.克服安培力所做的功为mgh D.右端的电阻R产生的焦耳热为12(mgh﹣μmgd) 11、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 12、如图所示,在水平上运动的箱子内,用轻绳AO、BO在O点悬挂质量为2kg的重物,轻绳AO、BO与车顶部夹角分别为30°、60°。在箱子沿水平匀变速运动过程中,为保持重物悬挂点O位置相对箱子不动(重力加速度为g),则箱子运动的最大加速度为( ) A.g2B.3g3C.3g2D.3g 13、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 14、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 15、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 16、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 填空题 17、2021年5月15日,天问一号着陆器“祝融号”火星车成功着陆火星乌托邦平原南部预选着陆区,质量为1.3吨的火星车在如此高速下自动精准降速反映了我国科研水平取得的巨大成就。它首先进入火星大气层的狭窄“走廊”,气动减速;打开降落伞使速度进一步减为95m/s;与降落伞分离后,打开发动机约80s,减速至3.6m/s;然后进入悬停避障与缓速下降阶段,经过对着陆点的探测后平稳着陆,其过程大致如图所示。(火星表面的重力加速度约为地球表面的25,地球表面重力加速度取10m/s2。) (1)“祝融号”在火星表面的惯性与地球表面相比_______(选填“增大”“减小”或“不变”)。由于勘测需要,火星车走走停停,假如它在一小时内的直线距离是9m,它的平均速度大小约为_________m/s。 (2)关于着陆器在不同阶段的受力分析,正确的是( ) A.气动减速段,只受到气体阻力的作用 B.伞系减速段,重力与气体对它的作用力是一对平衡力 C.动力减速段,发动机喷火的反作用力作用在火星车上 D.悬停状态中,发动机喷火的反作用力与气体阻力是平衡力 (3)如果动力减速阶段发动机的推力远大于空气阻力且视作恒定,不考虑火星车的质量变化。请分析说明此阶段火星车的运动性质______,并根据图中所给的数据,估算发动机推力的大小______。 18、惯性 (1)定义:物体具有保持原来________状态或静止状态的性质. (2)量度:质量是惯性大小的唯一量度,质量大的物体惯性___,质量小的物体惯性___ (3)普遍性:惯性是物体的固有属性,一切物体都具有惯性,与物体的运动情况和受力情况____ 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___________ 20、新冠肺炎疫情期间,防疫人员每天要对环境进行消杀。一辆正在喷洒消毒液的汽车匀速行驶在南平某街道上,汽车的惯性将_______(选填“增大”或“减小”或“不变”),汽车对路面的压力与路面对汽车的支持力是一对_______(选填“平衡力”或“相互作用力”)。 21、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) 22、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=______。 23、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=______。 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______。 解答题 25、2021年9月29日万里黄河第一隧“济南黄河济泺路隧道”建成通车,隧道全长s=4760m。一位质量为m=75kg的司机驾驶某小型汽车从起点处由静止以a=4m/s2的加速度匀加速起步,速度达到v=16m/s后保持匀速行驶,到达终点前s3=80m开始匀减速运动,到达终点时刚好停下,假设司机相对汽车始终静止,汽车在运动过程中始终可以看做水平面上的直线运动,重力加速度g取10m/s2,求 (1)汽车通过全程所用时间; (2)司机匀加速过程中所受汽车作用力的大小。 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? 27、“高台滑雪”一直受到一些极限运动爱好者的青睐。挑战者以某一速度从某曲面飞出,在空中表演各种花式动作,飞跃障碍物(壕沟)后,成功在对面安全着陆。某实验小组在实验室中利用物块演示分析该模型的运动过程:如图所示,ABC为一段半径为R=5m的光滑圆形轨道,B为圈形轨道的最低点。P为一倾角θ=37°的固定斜面,为减小在斜面上的滑动距离,在斜面顶端表面处铺了一薄层防滑木板DE,木板上边缘与斜面顶端D重合,圆形轨道末端C与斜面顶端D之间的水平距离为x=0.32m。一物块以某一速度从A端进入,沿圆形轨道运动后从C端沿圆弧切线方向飞出,再经过时间t=0.2s时恰好以平行于薄木板的方向从D端滑上薄木板,物块始终未脱离薄木板,斜面足够长。已知物块质量m=3kg,薄木板质量M=1kg,木板与斜面之间的动摩擦因数μ1=1924,木板与物块之间的动摩擦因数μ2=56,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,不计空气阻力,求: (1)物块滑到圆轨道最低点B时,对轨道的压力(计算结果可以保留根号); (2)物块相对于木板运动的距离; (3)整个过程中,系统由于摩擦产生的热量。 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。 29、如图所示,一条轻绳上端系在车的左上角的A点,另一条轻绳一端系在车左端B点,B点在A点的正下方,A、B距离为b,两条轻绳另一端在C点相结并系一个质量为m的小球,轻绳AC长度为2 b,轻绳BC长度为b。两条轻绳能够承受的最大拉力均为2mg。 (1)轻绳BC刚好被拉直时,车的加速度是多大?(要求画出受力图) (2)在不拉断轻绳的前提下,求车向左运动的最大加速度是多大。(要求画出受力图) 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。 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。 32、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? 实验题 33、2020年5月,我国进行了珠穆朗玛峰的高度测量,其中一种方法是通过使用重力仪测量重力加速度,进而间接测量海拔高度。某同学受此启发就地取材设计了如下实验,测量当地重力加速度的大小。实验步骤如下: (i)如图甲所示,选择合适高度的垫块,使木板的倾角为53°,在其上表面固定一与小物块下滑路径平行的刻度尺(图中未画出)。 (ii)调整手机使其摄像头正对木板表面,开启视频录像功能。将小物块从木板顶端释放,用手机记录下小物块沿木板向下做加速直线运动的情况。然后通过录像的回放,选择小物块运动路径上合适的一点作为测量参考点,得到小物块相对于该点的运动距离L与运动时间t的数据。 (iii)该同学选取部分实验数据,画出了2Lt—t图像,利用图像数据得到小物块下滑的加速度大小为5.6 m/s2 (iv)再次调节垫块,改变木板的倾角,重复实验。 回答以下问题: (1)当木板的倾角为37°时,所绘图像如图乙所示。由图像可得,物块过测量参考点时速度的大小为_____m/s;选取图线上位于坐标纸网格交叉点上的A、B两点,利用A、B两点数据得到小物块下滑加速度的大小为_____m/s2.(结果均保留2位有效数字) (2)根据上述数据,进一步分析得到当地的重力加速度大小为_____ m/s2.(结果保留2位有效数字,sin37°= 0.60,cos37°=0.80) 34、2020年12月8日,中尼两国联合宣布珠穆朗玛峰的最新高程为8848.86米。在此次珠峰高程测量中,采用的一种方法是通过航空重力仪测量重力加速度,从而间接测量海拔高度。我校“诚勤立达”兴趣小组受此启发设计了如下实验来测量渝北校区所在地的重力加速度大小。已知sin53°=0.8、cos53°=0.6、sin37°=0.6、cos37°=0.8,实验步骤如下: a.如图1所示,选择合适高度的垫块,使长木板的倾角为53°; b.在长木板上某处自由释放小物块,测量小物块距长木板底端的距离x和小物块在长木板上的运动时间t; c.改变释放位置,得到多组x、t数据,作出xt-t图像,据此求得小物块下滑的加速度为4.90m/s2; d.调节垫块,改变长木板的倾角,重复上述步骤。 回答下列问题: (1)当长木板的倾角为37°时,作出的图像如图2所示,则此时小物块下滑的加速度a=______ms2;(保留3位小数) (2)小物块与长木板之间的动摩擦因数μ=______; (3)依据上述数据,可知我校渝北校区所在地的重力加速度g=______ms2;(保留3位有效数字) (4)某同学认为:xt-t图像中图线与时间轴围成的面积表示小物块在时间t内的位移大小。该观点是否正确?( ) A. 正确 B.错误 C.无法判断 35、某兴趣小组欲测量滑块与水平木板间的动摩擦因数,他们设计了一个实验,实验装置如图1所示。该小组同学首先将一端带滑轮的木板固定在水平桌面上,连接好其他装置,然后挂上重物,使滑块做匀加速运动,打点计时器在纸带上打出一系列点. (1)图2是实验中获取的一条纸带的一部分,相邻两计数点间的距离如图所示,已知电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未标出,根据图中数据计算的加速度a=___________ms2.(结果保留两位有效数字) (2)为测定动摩擦因数,该小组同学事先用弹簧测力计测出滑块与重物的重力分别如图3、4所示,则图3对应的示数为_____________N,图4对应的示数为_______________N; (3)重力加速度g取10m/s2,滑块与木板间的动摩擦因数μ=______________(结果保留两位有效数字)。 36、如图(甲)所示为某同学测量物块与水平长木板之间动摩擦因数的实验装置示意图 实验步骤如下: A.用天平测出物块质量m1、重物质量m2 B.调整长木板上的轻滑轮,使滑轮与物块间的细线水平 C.打开电源,让物块由静止释放,打点计时器在纸带上打出点迹 D.多次重复步骤(C),选取点迹清晰的纸带,求出加速度a E.根据上述实验数据求出动摩擦因数μ 回答下列问题: (1)在实验步骤A中是否一定需要满足重物质量m2远小于物块质量m1。______ (填“是”或“否”) (2)实验中打出的一条纸带如图(乙)所示,标出的每相邻两个计数点间都还有四个计时点未画出,则物块的加速度a=______m/s2(结果保留三位有效数字). (3)实验中已知m2m1=k,根据实验原理,得动摩擦因数的表达式μ= ______ (用字母k、a和重力加速度g表示). 37、测定物体的质量有多种方法。某同学利用下面方法间接测量物体质量M,装置如图甲所示∶一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q的质量均为m=200g,在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为g=9.8m/s2。 (1)某次实验中,先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带,则系统运动的加速度a=__________m/s2(保留两位有效数字); (2)忽略各类阻力,求出物块Z质量的理论值为M理=_________(保留两位有效数字); 54 (文末附答案)高中物理牛顿运动定律_00E参考答案 1、答案:A 解析: 设轨道与竖直方向的夹角为θ,根据牛顿第二定律,物体的加速度 a = mgcosθm = gcosθ 所有小物体在相等时间内的位移 x=12at2=12gcosθ⋅t2=12gt2⋅cosθ 由图可知 12gt2是竖直方向直径的长度,通过几何关系知,某一时刻这些小物体所在位置构成的面是圆弧。 故选A。 2、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。 3、答案:C 解析: A.当物体B位移为4cm时,物体A、B仍有向上的加速度,此时弹簧产生的向上的弹力大于物体A的重力,所以弹簧处于压缩状态,选项A错误; BC.设力F未作用时弹簧的压缩量为x0,则有 kx0=2mg 设物体A、B的共同加速度大小为a,则当 F=F1=20N 时,由牛顿第二定律得 F1+kx0-2mg=2ma 当 F=F2=50N 时,物体A、B刚好分离,对物体B有 F2-mg=ma 以上各式联立可解得 a=2.5m/s2,m=4kg 选项B错误,C正确; D.当物体A、B刚好分离时,对物体A有 k(x0-x)-mg=ma 将x=0.04m代入解得 k=7.5N/cm 选项D错误。 故选C。 4、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。 5、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: 6、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: 7、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。 8、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。 9、答案:BC 解析: A.相对地面而言,小物块在0~t1小时间内,向左做匀减速运动,t1之后反向向右向右运动,故小物块在t1时刻离A处距离最大,A错误; B.小物块在0~t1小时间内,向左做匀减速运动,相对传送带也是向左运动;t1~t2时间内,反向向右做匀加速运动,但速度小于传送带向右速度,仍是相对传送带向左运动,t2时刻两者同速,在t2~t3时间内,小物块相对于传送带静止一起向右匀速运动,所以t2时刻小物块相对传送带滑动的距离达到最大值,B正确; C.由B中分析可知,0~t2时间内,小物块相对传送带一直向左运动,所以受到的摩擦力方向一直向右,C正确; D.在0~t2时间内,小物块相对传送带一直向左运动,故小物块一直受向右的滑动摩擦力,在t2~t3时间内,小物块相对于传送带静止;小物块不受摩擦力作用,故D错误。 故选BC。 10、答案:AD 解析: A.金属棒在下滑过程中,由机械能守恒定律得 mgh=12mv2 则得金属棒到达水平面时的速度 v=2gh 金属棒进入磁场后受到向左的安培力和摩擦力而做减速运动,则金属棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为 E=BLv 金属棒的最大电压为 U=12E=12BL2gh A正确; B.金属棒在磁场中运动时,取向右为正方向,根据牛顿第二定律得 -μmg-B2L2v2R=ma=mΔvΔt 即得 -μmgΔt-B2L2v2RΔt=mΔv 两边求和得 ∑(-μmgΔt-B2L2v2RΔt)=∑mΔv 则得 -μmgt-B2L2d2R=0-mv 解得金属在磁场中的运动时间为 t=m2gh-B2L2d2Rμmg B错误; C.金属棒在整个运动过程中,由动能定理得 mgh-WB-μmgd=0-0 则克服安培力做功 WB=mgh-μmgd C错误; D.克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热 QR=12Q=12WB=12(mgh-μmgd) D正确。 故选AD。 11、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。 12、答案:BD 解析: 当箱子加速度向左时,当加速度完全由绳OA的拉力提供时,水平方向 TAOcos30°=ma 竖直方向 TAOsin30=mg 联立解得最大加速度 a=3g 当箱子加速度向右时,当加速度完全由绳OB拉力提供时,竖直方向 TBOsin60°=mg 水平方向 TBOcos60°=ma' 联立解得最大加速度 a'=33g 故BD正确,AC错误。 故选BD。 13、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。 14、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。 15、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。 16、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。 17、答案: 不变 2.5×10-3 C 匀减速直线运动 6.68×103N 解析: (1)[1]惯性大小跟质量有关,“祝融号”的质量不变,则“祝融号”在火星表面的惯性与地球表面相比不变 [2] 平均速度 v=xt=93600m/s=2.5×10-3m/s (2)[3]A.气动减速段,除受到气体阻力的作用外,还受到重力作用,A错误; B.伞系减速段,气体对它的作用力大于重力,不是一对平衡力,B错误; C.动力减速段,发动机和喷出的火之间的作用是相互作用力,则发动机喷火的反作用力作用在火星车上,C正确; D.悬停状态中,发动机喷火的反作用力和重力是平衡力, D错误。 故选C。 (3)[4][5]由于火星车在动力减速所受推力远大于空气阻力,可将空气阻力忽略不计,火星车在推力和重力两个恒力的作用下做匀减速直线运动,根据 vt=v0+at 可得火星车在此阶段的加速度 a=vt-v0t=3.6-9580m/s2=-1.14m/s2 火星车受到的合力 火星表面的重力加速度 g火=10×25m/s2=4m/s2 根据牛顿第二定律- 配套讲稿:
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