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文档介绍
【物理】2020届一轮复习人教版专题突破三应用牛顿运动定律解决“四类”问题作业
2020届一轮复习人教版 专题突破三应用牛顿运动定律解决“四类”问题 作业 1.(多选)(2018·南京市、盐城市一模)建筑工地通过吊车将物体运送到高处.简化后模型如图14所示,直导轨ABC与圆弧形导轨CDE相连接,D为圆弧最高点,整个装置在竖直平面内,吊车先加速从A点运动到C点,再匀速率通过CDE.吊车经过B、D处时,关于物体M受力情况的描述正确的是( ) 图14 A.过B点时,处于超重状态,摩擦力水平向左 B.过B点时,处于超重状态,摩擦力水平向右 C.过D点时,处于失重状态,一定不受摩擦力作用 D.过D点时,处于失重状态,底板支持力一定为零 答案 BC 解析 在AC段吊车和物体M一起向上做加速运动,加速度方向沿导轨向上,所以过B点时,物体M处于超重状态,由于物体M具有向右的水平分加速度,故物体M受到的支持物的静摩擦力水平向右,故A错误,B正确;过D点吊车和物体M做圆周运动,物体M有向下的向心加速度,M物体处于失重状态,一定不受支持物的摩擦力,由于过D点时的向心加速度不一定为g,所以物体M对支持物的压力不一定等于零,由牛顿第三定律知,底板支持力不一定为零,故C正确,D错误. 2.(2018·南通市、泰州市一模) 一粒石子和一泡沫塑料球以相同初速度同时竖直向上抛出,泡沫塑料球受到的空气阻力大小与其速度大小成正比.忽略石子受到的空气阻力,石子和塑料球运动的速度v随时间t变化的图象如图所示,其中可能正确的是( ) 答案 D 3.(2018·高邮中学月考)如图15所示,一截面为椭圆形的容器内壁光滑,其质量为M,置于光滑水平面上,内有一质量为m的小球,当容器受到一个水平向右的力F作用向右匀加速运动时,小球处于图示位置,重力加速度为g,此时小球对椭圆面的压力大小为( ) 图15 A.m B.m C.m D. 答案 B 解析 先以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得:加速度为a=,再对小球研究,分析受力情况,如图所示,由牛顿第二定律得到:FN==m,由牛顿第三定律得,B选项正确. 4.(2018·苏州市模拟)如图16甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上表面放置小滑块A.木板B在水平拉力F作用下,其加速度a与拉力F的关系图象如图乙所示,则小滑块A的质量为( ) 图16 A.4kg B.3kg C.2kg D.1kg 答案 C 1.(多选)(2018·锡山中学月考)2015年7月的喀山游泳世锦赛中,我省名将陈若琳勇夺女子十米跳台桂冠.如图1,她从跳台斜向上跳起,一段时间后完全进入水中,不计空气阻力.下列说法正确的是( ) 图1 A.她在空中上升过程中处于失重状态 B.她在空中下落过程中做自由落体运动 C.她即将入水时的速度为整个跳水过程中的最大速度 D.入水过程中,水对她的作用力大小等于她对水的作用力大小 答案 AD 解析 她在空中上升过程中加速度向下,处于失重状态,故A项正确.她斜向上跳起,水平方向产生了一定的初速度,所以她在空中下落过程中做的不是自由落体运动,故B项错误.她即将入水时重力依旧大于阻力,速度还在增加,所以即将入水时的速度不是整个跳水过程中的最大速度,故C项错误.由牛顿第三定律可知,入水过程中,水对她的作用力大小等于她对水的作用力大小,故D项正确. 2.(2018·高邮市期初)高跷运动是一项新型运动,图2甲为弹簧高跷.当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后.人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙.不计空气阻力,则下列说法正确的是( ) 图2 A.人向上弹起过程中,一直处于超重状态 B.人向上弹起过程中,踏板对人的作用力大于人对踏板的作用力 C.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力 D.从最高点下落至最低点的过程,人先做匀加速运动后做匀减速运动 答案 C 解析 人向上弹起过程中,开始时加速度的方向向上,人处于超重状态,最后一段过程弹簧的弹力小于重力,人做减速运动,加速度的方向向下,处于失重状态,故A错误;踏板对人的作用力和人对踏板的作用力是一对作用力和反作用力,总是大小相等,故B错误;弹簧压缩到最低点时,人的加速度的方向向上,高跷对人的作用力大于人的重力,故C正确;从最高点下落至最低点的过程,人先做匀加速运动后做加速度减小的加速运动,然后做加速度增大的减速运动,故D错误. 3.(多选)(2018·泰州中学月考)如图3所示,足够长的粗糙斜面固定在地面上,某物块以初速度v0从底端沿斜面上滑至最高点后又回到底端.上述过程中,若用h、x、v和a分别表示物块距水平地面的高度、位移、速度和加速度的大小,t表示运动时间.下列图象中可能正确的是( ) 图3 答案 AC 4.(多选)(2018·高邮市期初)质量m=1kg的物体在合外力F的作用下由静止开始做直线运动,合外力F随时间t的变化图象如图4所示,下列关于该物体运动情况的说法正确的是( ) 图4 A.0~1s内物体沿正方向做匀加速直线运动 B.第2s末物体达到最大速度2m/s C.第4s末物体速度为0 D.第4s末物体回到出发位置 答案 BC 解析 0~1 s内,F逐渐变大,根据牛顿第二定律知,加速度逐渐增大,故A错误;由于m=1 kg,可知a-t图线与F-t图线相同,a-t图线与时间轴围成的面积表示速度的变化量,从图线可以看出,2 s末速度最大,最大速度vm=×2×2 m/s=2 m/s,故B正确;4 s内a-t图线围成的面积为零,则速度变化量为零,可知第4 s末速度为零,故C正确;0~2 s内一直做加速运动,2~4 s内运动与0~2 s内的运动对称,做减速直线运动,但是速度方向不变,可知第4 s末物体未回到出发点,故D错误. 5.如图5所示,两个质量分别为m1=3kg、m2=2kg的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧测力计连接.两个大小分别为F1=30N、F2=20N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则( ) 图5 A.弹簧测力计的示数是50N B.弹簧测力计的示数是24N C.在突然撤去F2的瞬间,m2的加速度大小为4m/s2 D.在突然撤去F2的瞬间,m1的加速度大小为10m/s2 答案 B 解析 对两物体和弹簧测力计组成的系统,根据牛顿第二定律得整体的加速度a== m/s2=2 m/s2,对m2受力分析,根据牛顿第二定律有F-F2=m2a,解得F=24 N,所以弹簧测力计的示数为24 N,选项A错误,B正确;在突然撤去F2的瞬间,弹簧的弹力不变,m1的加速度不变,为2 m/s2,m2的加速度a2== m/s2=12 m/s2,选项C、D错误. 6.(多选)(2019·小海中学月考)如图6所示,在光滑水平地面上,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.小车质量为M,木块质量为m,加速度大小为a,木块和小车之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是( ) 图6 A.μmg B. C.μ(M+m)g D.ma 答案 BD 解析 对整体受力分析如图甲所示,整体所受的合力为F,整体具有的加速度a=. 对m受力分析如图乙所示,根据牛顿第二定律得,Ff=ma=,故B、D正确,A、C错误. 7.如图7所示,质量为1kg的木块A与质量为2kg的木块B叠放在水平地面上,A、B间的最大静摩擦力为2N,B与地面间的动摩擦因数为0.2.用水平力F作用于B,则A、B保持相对静止的条件是(g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( ) 图7 A.F≤12N B.F≤10N C.F≤9N D.F≤6N 答案 A 解析 当A、B间有最大静摩擦力(2N)时,对A由牛顿第二定律知,加速度为2m/s2,对A、B整体应用牛顿第二定律有:F-μ(mA+mB)g=(mA+mB)a,解得F=12N,故A、B保持相对静止的条件是F≤12N,A正确,B、C、D错误. 8.(多选)如图8所示,倾角为θ的斜面体放在粗糙的水平地面上,现有一带固定支架的滑块m正沿斜面加速下滑.支架上用细线悬挂的小球达到稳定(与滑块相对静止)后,悬线的方向与竖直方向的夹角也为θ,斜面始终保持静止,则下列说法正确的是( ) 图8 A.斜面光滑 B.斜面粗糙 C.达到稳定状态后,地面对斜面体的摩擦力水平向左 D.达到稳定状态后,地面对斜面体的摩擦力水平向右 答案 AC 解析 隔离小球受力分析,可知小球的加速度方向沿斜面向下,大小为gsinθ ,对支架系统进行分析,只有斜面光滑,支架系统的加速度才是gsinθ,所以A正确,B错误.将支架系统和斜面看成一个整体,因为支架系统具有沿斜面向下的加速度,故地面对斜面体的摩擦力水平向左,C正确,D错误. 9.(多选)(2018·红桥中学一调)甲、乙两球从相同高度同时由静止开始落下,两球在到达地面前,除重力外,还受到空气阻力f的作用,此阻力与球的下落速率v成正比,即f=-kv(k>0),且两球的比例常数k完全相同.如图9所示为两球的v-t图象.若甲球与乙球的质量分别为m1和m2,则下列说法正确的是( ) 图9 A.m1>m2 B.m1<m2 C.乙球先到达地面 D.甲球先到达地面 答案 AD 解析 由题图图象知甲、乙两球匀速运动的速度关系有:v甲>v乙① 由平衡条件得:mg=kv② ①②联立得:m1>m2 ,故A正确,B错误; 两者位移相等时,图线与时间轴围成的面积相等,知乙球的运动时间长,故甲球先抵达地面,故C错误,D正确. 10.(2018·南京师大附中5月模拟)如图10所示,某发射系统内有一木箱,木箱内有一竖直放置的轻质弹簧,弹簧上方有一物块,木箱内上表面和下表面都装有压力传感器.木箱静止时,上表面压力传感器的读数为12.0N,下表面压力传感器的读数为20.0N.当系统竖直向上发射时,上表面压力传感器读数变为下表面压力传感器读数的一半,重力加速度g取10m/s2,此时木箱的加速度大小为( ) 图10 A.10.0m/s2 B.5.0m/s2 C.2.5m/s2 D.条件不足,无法确定 答案 C 解析 木箱静止时,对弹簧和物块整体进行受力分析,受重力、上方传感器向下的压力F1,下方传感器向上的支持力FN1,根据平衡条件,有F1+G=FN1,解得G=20 N-12 N=8 N,弹簧重力不计,故物块重力为8 N,物块的质量m==0.8 kg;对物块受力分析,受重力、弹簧的弹力F2和上方传感器向下的压力F1,根据平衡条件,有G+F1=F2,解得F2=20 N;当系统竖直向上发射时,弹簧弹力不变,仍为20 N,设上表面传感器的示数为F,则下表面传感器的示数为2F,对物块分析有20 N-F-G=ma,即12 N-F=0.8a;对弹簧和物块整体分析有2F-G-F=ma,即F-8 N=0.8a,联立解得F=10 N,a=2.5 m/s2,C正确. 11.(多选)(2018·南通市、泰州市一模)如图11所示,质量均为m的A、B两物块与劲度系数为k的轻弹簧两端相连,置于足够长、倾角为30°的固定斜面上,处于静止状态.物块A下表面光滑,物块B与斜面间的最大静摩擦力为Ff,重力加速度为g.现给物块A施加沿斜面向上的恒力F,使A、B两物块先后开始运动,弹簧始终在弹性限度内.则( ) 图11 A.当物块B刚开始运动时,弹簧伸长量最大 B.在物块B开始运动前,物块A可能一直做加速运动 C.物块A沿斜面向上运动距离为时,速度达到最大 D.当物块A沿斜面向上运动距离为时,物块B开始运动 答案 BD 12.(2018·南通等六市一调)如图12所示,倾角为30°的光滑固定斜面上放置质量为M的木板A,跨过轻质光滑定滑轮的细线一端与木板相连且细线与斜面平行,另一端连接质量为m的物块B,质量也为m的物块C位于木板顶端.静止释放后,C下滑,而A、B仍保持静止.已知M=1.5m,重力加速度为g,求:物块C沿木板下滑的加速度的大小. 图12 答案 g 解析 对木板A受力分析,受重力、支持力、拉力和C对A的摩擦力, 根据平衡条件可得:Mgsin 30°+Ff=mg, 由题意可知:M=1.5m,可得A、C间的摩擦力为:Ff=0.25mg, 对C受力分析,根据牛顿第二定律可得:mgsin 30°-Ff=ma, 联立可得C下滑的加速度大小为a=g. 13.如图13,粗糙水平地面与两滑块间的动摩擦因数相同,均为μ=0.4,两滑块的质量分别为M=5kg、m=1kg,开始时细线伸直但无拉力,现在用水平向右的恒力F作用在大滑块上,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.求:(取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8) 图13 (1)在保证细线中不产生拉力的情况下,F允许的最大值; (2)当拉力F=30N时,两滑块贴着地面运动的加速度大小; (3)要小滑块能离开地面,拉力F至少要多大? 答案 (1)20N (2)1m/s2 (3)69N 解析 (1)细线中不产生拉力的情况下,F允许的最大值Fmax=μMg=20 N. (2)F=30 N时,M、m均未离开地面,把两滑块及细线看成一个整体 F-μ(M+m)g=(M+m)a,解得a=1 m/s2. (3)小滑块刚要离开地面时,竖直方向有mg=FTcos 37° 解得FT=12.5 N 水平方向:FTsin 37°=ma′,解得a′=7.5 m/s2 把两滑块及细线看成一个整体,小滑块恰好离开地面时,有Fmin-μ(M+m)g=(M+m)a′ 解得Fmin=69 N.查看更多