高中物理牛顿运动定律必练题总结.docx

高中物理牛顿运动定律必练题总结 1 单选题 1、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。 2、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。 3、将倾角为θ的足够长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正沿斜面加速下滑。支架上用细线悬挂质量为m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为α，如图所示，已知斜面体始终保持静止，重力加速度为g，若α=θ，则下列说法正确的是（　　） A．小球、滑块的加速度为gsinθ，斜面体的上表面粗糙 B．小球、滑块的加速度为gtanθ，斜面体的上表面光滑 C．地面对斜面体的摩擦力水平向右 D．地面对斜面体的摩擦力水平向左 答案：D 解析： AB．小球受到沿绳的拉力和竖直向下的重力，合力平行斜面向下，满足 F=mgsinθ=ma 可得加速度 a=gsinθ 故斜面一定是光滑的，故AB错误； CD．对整个系统，水平方向有向左的加速度，水平方向有向左的合外力，则地面对斜面体的摩擦力水平向左，故C错误，D正确。 故选D。 4、如图所示，某竖直弹射装置由两根劲度系数为k的轻弹簧以及质量不计的底盘构成，当将质量为m的物体竖直射向空中时，底盘对物体的支持力为6mg（g为重力加速度），已知两根弹簧与竖直方向的夹角为θ＝30°，则此时每根弹簧的伸长量为（　　） A．3mgkB．4mgkC．5mgkD．23mgk 答案：D 解析： 物体受重力和支持力，根据牛顿第二定律，有 N－mg＝ma 其中N＝6mg，解得 a＝5g 再对质量不计的底盘和物体m整体受力分析，整体受重力和两个拉力，根据牛顿第二定律，在竖直方向满足 2Fcos 30°－mg＝ma 解得 F=23mg 根据胡克定律，有 x=Fx=23mgk 故选D。 5、质量为3kg的物体，在0 ~ 4s内受水平力F的作用，在4 ~ 10s内因受摩擦力作用而停止，其v-t图像如图所示。在0 ~ 4s内物体所受的拉力为（　　） A．5 NB．12 NC．10 ND．15 N 答案：D 解析： 在0 ~ 4 s内，由牛顿第二定律 F-f=ma1 在4 ~ 10s内，物体因受摩擦力作用减速到零，由牛顿第二定律 -f=ma2 v-t图像的斜率表示加速度，则前后两个阶段的加速度分别为 a1=12-04-0m/s2=3m/s2 a2=0-1210-4m/s2=-2m/s2 联立以上各式可得 F=15N 故ABC错误，D正确。 故选D。 6、研究“蹦极”运动时，在运动员身上系好弹性绳并安装传感器，可测得运动员竖直下落的距离及其对应的速度大小。根据传感器收集到的数据，得到如图所示的“速度—位移”图像。若空气阻力和弹性绳的重力可以忽略，根据图像信息，下列说法正确的是（　　） A．弹性绳原长为15mB．当运动员下降10m时，处于超重状态 C．当运动员下降15m时，运动到最低点D．当运动员下降20m时，其加速度方向竖直向上 答案：D 解析： A．15m时速度最大，此时加速度为零，所受合外力为零，弹力等于重力，弹性绳处于伸长状态，所以原长小于15m，A错误； B．当运动员下降10m时，速度向下并且逐渐增大，加速度竖直向下，处于失重状态，B错误； C．当运动员下降15m时，速度最大，运动员继续向下运动，没有运动到最低点，C错误； D．当运动员下降20m时，运动员向下减速运动，其加速度方向竖直向上，D正确。 故选D。 7、物体质量为m＝5Kg放在粗糙的水平面上，在力F的作用下做a＝2m/s2的匀加速直线运动，方向向右，已知物体与地面之间的动摩擦因数为0.3，则外力F为（       ） A．20NB．15NC．25ND．10N 答案：C 解析： 根据牛顿第二定律得 a=F合m 则有 F﹣μmg＝ma F＝0.3×5×10+2×5＝25N 故选C。 8、科学研究发现，在月球表面：①没有空气；②重力加速度约为地球表面的16；③没有磁场。若宇航员登上月球后，在空中同时释放氢气球和铅球，忽略地球和其他星球对月球的影响，以下说法正确的是（　　） A．氢气球和铅球都处于超重状态 B．氢气球将加速上升，铅球加速下落 C．氢气球和铅球都将下落，但铅球先落到地面 D．氢气球和铅球都将下落，且同时落地 答案：D 解析： 由于在月球表面没有空气，没有磁场，物体在月球表面只受重力作用，物体由静止释放，将做自由落体运动，位移h相同，运动的加速度g相同，运动的时间也一定相同，应该同时落地。自由落体运动处于完全失重状态。 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、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。 11、从地面竖直向上抛出一物体，物体在运动过程中除受到重力外，还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的空气阻力的作用。距地面高度h在3m以内时，物体上升、下落过程中动能Ek随h的变化如图所示。重力加速度取10m/s2，则（　　） A．该物体的质量为2kgB．空气阻力大小为2N C．全过程所用的时间为2+62sD．物体运动过程中机械能减小了24J 答案：BCD 解析： AB．根据动能定理 ΔEk=F合x 故图像的斜率代表了物体受到的合力，有 mg+f=12 mg-f=8 解得 m=1kg，f=2N A选项错误，B选项正确； D．根据图像可知初动能为72J，回到起点的动能为48J，损失的机械能即为24J，D正确； C．设初速度为v0，则 12mv02=Ek=72J 代入得到 v0=12m/s 设上升加速度为a1，时间为t1，上升位移为x，则 ma1=12 v0=a1t1 x=12a1t12 解得 t1=1s，x=6m 设下降加速度为a2，时间为t2，则 ma2=8 x=12a2t22 解得 t2=62s 所以总时间t有 t=t1+t2=2+62s C正确； 故选BCD。 12、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。 13、将一个物体以某一初速度从地面竖直向上抛出，设物体在运动过程中所受空气阻力大小不变，则物体（　　） A．刚抛出时的速度最大B．在最高点的加速度为零 C．上升时间小于下落时间D．上升时的加速度小于下落时的加速度 答案：AC 解析： A．物体在空中运动过程，有阻力做负功，机械能减小，故刚抛出时机械能最大，而刚抛出时的重力势能最小，故动能最大，速度最大，故A正确； B．在最高点时，仍然受到重力作用，加速度不为零，故B错误； CD．上升过程，加速度大小为 a1=mg+fm 下降过程加速度大小为 a2=mg-fm 上升时的加速度大于下落时的加速度，而上升过程的逆运动是初速度为零加速度为a1的匀加速直线运动，根据 h=12at2 a1>a2 可知上升时间小于下落时间，故C正确，D错误。 故选AC。 14、如图甲，足够长的长木板放置在水平地面上，一滑块置于长木板左端。已知滑块和木板的质量均为2kg，现在滑块上施加一个F＝0.5t（N）的水平变力作用，从t＝0时刻开始计时，滑块所受摩擦力f随时间t变化的关系如图乙所示。设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等，重力加速度g取10m/s2，下列说法正确的是（　　） A．图乙中t2＝24sB．木板的最大加速度为1m/s2 C．滑块与木板间的动摩擦因数为0.4D．木板与地面间的动摩擦因数为0.1 答案：ACD 解析： C．根据图乙可知，滑块在t2以后受到的摩擦力不变，为8N，根据 f1=μ1mg 可得滑块与木板间的动摩擦因数为 μ1=0.4 C正确； D．在t1时刻木板相对地面开始运动，此时滑块与木板相对静止，则木板与地面间的动摩擦因数为 μ2=f22mg=440=0.1 D正确； AB．在t2时刻，滑块与木板将要发生相对滑动，此时滑块与木板间的静摩擦力达到最大，且此时二者加速度相同，且木板的加速度达到最大，对滑块有 F-μ1mg=ma 对木板有 μ1mg-2μ2mg=ma 联立解得 a=2m/s2 F=12N 则木板的最大加速度为2m/s2，根据 F=0.5t 可求得 t2=24s A正确，B错误。 故选ACD。 15、如图中a、b、c为三个物块，M、N为两个轻质弹簧，R为跨过光滑定滑轮的轻绳，它们连接如图所示并处于平衡状态，则下列说法中可能正确的是（       ） A．M处于拉伸状态，N处于拉伸状态 B．M处于压缩状态，N处于拉伸状态 C．M处于拉伸状态，N处于原长状态 D．M处于原长状态，N处于拉伸状态 答案：ABD 解析： 由于N弹簧上面与细线相连，故N弹簧可能处于原长也可能被拉伸；当N弹簧处于拉伸状态时，细线对a有拉力，当拉力小于a物体的重力时，M弹簧处于压缩状态；当拉力等于a物体的重力时，M弹簧处于原长状态；当拉力大于a物体的重力时，M弹簧处于伸长状态；从上面的分析中发现共有四种情况，即①N处于伸长状态，M处于压缩状态；②N处于伸长状态，M也处于伸长状态；③N处于伸长状态而M处于原长状态；④N处于原长，M处于压缩状态。故ABD正确，C错误。 故选ABD。 16、如图所示，倾角为θ的斜面体C置于水平面上，B置于斜面上，通过细绳跨过光滑的定滑轮与A相连接，连接B的一段细绳与斜面平行，A、B、C都处于静止状态，则（　　） A．水平面对C的摩擦力方向一定向左 B．B受到C的摩擦力一定为零 C．水平面对C的支持力一定小于B、C的总重力 D．A的质量一定大于B的质量 答案：AC 解析： AC．对B、C整体受力分析，如图所示 根据平衡条件，水平面对C的摩擦力为 f=Fcosθ 方向水平向左，水平面对C的支持力大小为 N=(mB+mC)g-Fsinθ 一定小于B、C的总重力，AC正确； BD．当B所受重力沿斜面向下的分力等于绳的拉力时，B不受摩擦力，当B所受重力沿斜面向下的分力不等于绳的拉力时，B受摩擦力，且A与B的质量大小无法比较，BD错误。 故选AC。 填空题 17、在探究超重和失重规律时，某体重为G的同学站在一压力传感器上，传感器和计算机相连，经计算机处理后得到如图所示的压力F随时 间t变化的图象，则该同学是完成一次_______ （选填“下蹲”或“起立”）的动作，该过程中 最大加速度为_______ m/s2。（g取l0m/s2） 答案：     起立     6 解析： [1] 对人的运动过程分析可知，人在加速下蹲的过程中，有向下的加速度，处于失重状态，此时人对传感器的压力小于人的重力的大小；在减速下蹲的过程中，加速度方向向上，处于超重状态，此时人对传感器的压力大于人的重力的大小，起立过程开始加速起立，加速度向上，处于超重状态，后减速上升，加速度向下，处于失重状态，根据图像，可知是先超重，后失重，则是起立动作 [2]当压力最大时，加速度最大，根据牛顿第三定律，压力大小等于支持力，对于该同学根据 1.6G-G=ma 解得 a=6m/s2 18、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 19、力的单位 （1）力的国际单位是___________，根据___________定义的。当物体的质量为m=1kg，在某力的作用下获得的加速度为a=1m/s2，由牛顿第二定律可得，F=ma=___________，我们就把它定义为1牛顿。即：1牛=1千克 · 米/秒2 （2）光滑水平桌面上有A、B两个相距较远的物体，已知mA=2mB．当用F=10 N的水平力作用在A上时，能使A产生5 m/s2的加速度，当用2F的水平力作用在B上时，能使B产生的加速度为___________m/s2。 答案：     牛顿     F=ma     1kg⋅m/s2     20 解析： （1）[1] 力的国际单位是牛顿，根据F=ma定义的。当物体的质量为m=1kg，在某力的作用下获得的加速度为a=1m/s2，由牛顿第二定律可得，F=ma=1kg⋅m/s2我们就把它定义为1牛顿。即：1牛=1千克 · 米/秒2 （2）[2]根据牛顿第二定律，当用F=10 N的水平力作用在A上时 F=mAaA 用2F的水平力作用在B上时 2F=mBaB 解得 aB=20m/s2 20、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 21、超重 （1）定义：物体对支持物的压力（或对悬挂物的拉力）______物体所受重力的现象。 （2）产生条件：物体具有______（选填“竖直向上”或“竖直向下”）的加速度。 答案：     大于     竖直向上 解析： 略 22、某同学质量为50kg，站在电梯内的水平地板上，随电梯一起做竖直方向运动，测得人对电梯的压力为520N，则电梯运行的加速度大小为_______m/s2，方向为_______。 答案：     0.4##0.40     竖直向上##向上 解析： [1][2]由牛顿第三定律知电梯对人的支持力为 N=520N 人的重力为 mg=500N 则电梯与人的加速度满足 N-mg=ma 解得 a=0.4m/s2 方向竖直向上。 23、辘轳的发明和使用体现了我国劳动人民的智慧。如图所示，辘轳主要由支架，卷筒，手柄等部分组成，井绳的一端绕在卷筒上，另一端系在水桶上，人通过转动手柄将木桶提起，水桶在上升过程中经历了加速、匀速和减速三个阶段，简要回答下列问题： （1）在上述三个阶段中，哪个阶段绳子最容易断？为什么？______ （2）若装水的水桶总质量为20kg，在匀速阶段上升了20m，上升的速度为0.5m/s，g取10m/s2，该阶段水桶的重力势能变化量为______J，水桶的机械能变化量为______J，重力对水桶做功的功率大小为______W。 答案：     见解析     4000     4000     100 解析： （1）[1] 加速阶段容易断，因为加速阶段，水桶处于超重状态，绳子的拉力大于水桶的重力，绳子容易断；匀速阶段绳子拉力等于水桶重力，减速阶段处于失重状态，拉力小于重力。 （2）[2] 重力势能变化量 ΔEp=mgΔh=20×10×20J=4000J [3]水桶匀速上升，动能不变，所以机械能变化量等于重力势能变化量4000J； [4] 重力对水桶做功的功率大小 P=WGt=mgΔht=mgv=20×10×0.5W=100W 24、三个木块a、b、c和两个劲度系数均为500N/m的相同轻弹簧p、q用轻绳连接如图，a放在光滑水平桌面上，a、b质量均为1kg，c的质量为2kg。开始时p弹簧处于原长，木块都处于静止。现用水平力缓慢地向左拉p弹簧的左端，直到c木块刚好离开水平地面为止。则当c木块刚好离开水平时q弹簧的形变量大小为_______cm，该过程p弹簧的左端向左移动的距离_______cm。（不计滑轮摩擦，g取10m/s2） 答案：     4     12 解析： [1][2]开始未用水平力拉p弹簧时，弹簧q处于压缩状态，受到的压力等于b物体的重力，由胡克定律得弹簧q压缩的长度为 x1=mbgk=10500m=0.02m=2cm 当c木块刚好离开水平地面时，弹簧q处于伸长状态，受到的拉力为等于c物体的重力，根据胡克定律得弹簧q伸长的长度当c木块刚好离开水平地面时，弹簧q处于伸长状态，受到的拉力为等于c物体的重力，根据胡克定律得弹簧q伸长的长度 x2=mcgk=20500m=0.04m=4cm 此时，弹簧p处于伸长状态，受到的拉力等于b、c的总重力，则弹簧p伸长的长度为 x3=mb+mcgk=30500m=0.06m=6cm 根据几何关系得到，该过程p弹簧的左端向左移动的距离为 s=x1+x2+x3=12cm 解答题 25、如图所示，质量为3kg的物体在与水平面成37°角的拉力F作用下，沿水平桌面向右做直线运动，经过0.5m的距离速度由0.6m/s变为0.4m/s，已知物体与桌面间的动摩擦因数μ＝13，求作用力F的大小。（g＝10m/s2） 答案：9.4N 解析： 对物体受力分析，建立直角坐标系如图 由 vt2－v02＝2ax a＝vt2-v022x＝0.42-0.622×0.5m/s2＝-0.2m/s2 负号表示加速度方向与速度方向相反，即方向向左。 y轴方向 FN+Fsin30°＝mg Fμ＝μ（mg-Fsin30°） x轴方向，由牛顿第二定律得 Fcos30°－Fμ＝ma 即 Fcos30°－μ（mg－Fsin30°）＝ma 解得 F＝9.4N 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、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 28、如图所示，质量为3kg的物体在与水平面成37°角的拉力F作用下，沿水平桌面向右做直线运动，经过0.5m的距离速度由0.6m/s变为0.4m/s，已知物体与桌面间的动摩擦因数μ＝13，求作用力F的大小。（g＝10m/s2） 答案：9.4N 解析： 对物体受力分析，建立直角坐标系如图 由 vt2－v02＝2ax a＝vt2-v022x＝0.42-0.622×0.5m/s2＝-0.2m/s2 负号表示加速度方向与速度方向相反，即方向向左。 y轴方向 FN+Fsin30°＝mg Fμ＝μ（mg-Fsin30°） x轴方向，由牛顿第二定律得 Fcos30°－Fμ＝ma 即 Fcos30°－μ（mg－Fsin30°）＝ma 解得 F＝9.4N 29、如图甲是武装直升机救助受伤的游客的一个画面，设受伤的游客质量m＝60 kg，重力加速度g＝10 m/s2，缆绳及其挂钩等质量不计，忽略空气阻力。 （1）直升机悬停在空中放下缆绳，若受伤的游客被缆绳向上提起过程中沿竖直方向，缆绳拉力随时间变化的图象如图乙所示，求悬停在空中的直升机距离地面的高度h； （2）直升机悬停在空中放下缆绳，在受伤的游客刚系好缆绳脱离地面时，风力使缆绳偏离竖直方向的角度为θ，假设此时受伤的游客处于静止状态，求此时风力大小F和缆绳中的拉力大小FT。 答案：（1）375 m；（2）mgtan θ；mgcosθ 解析： （1）0～10 s的时间内，游客加速上升，设加速度大小为a1，由牛顿第二定律有 F1－mg＝ma1 解得 a1＝3 m/s2 上升高度 h1=12a1t12=150m 10 s末速度 v＝a1t1＝30 m/s 在10～25 s的t2＝15 s时间内，游客减速上升，设加速度大小为a2，由牛顿第二定律有 mg－F2＝ma2 解得 a2＝2 m/s2 上升高度 h2=vt2-12a2t22=225m 悬停在空中的直升机距离地面的高度 h＝h1＋h2＝375 m。 （2）画出缆绳偏离竖直方向角度为θ时游客的受力图，如图所示 由几何关系有 cosθ=mgFT tanθ=Fmg 解得 FT=mgcosθ，F＝mgtan θ 30、如图甲所示，传送带以v0=10m/s的速度逆时针转动，一质量m=10kg的物体（可视为质点）以水平向右的速度v冲上传送带。从物体冲上传送带开始，物体在0~2s内受到与物体运动方向相反的水平恒力作用，2~4s将水平外力反向，大小不变，物体的对地速度与时间的关系图象如图乙所示，取g=10m/s2。求：传送带与物体之间的动摩擦因数； 答案：μ=0.3 解析： 由图像可知0~2s内物体做匀减速直线运动，加速度大小为 a1=Δv1Δt1=102m/s2=5m/s2 由牛顿第二定律有 f+F=ma2 2~4s内物体做匀加速直线运动，加速度大小为 a2=Δv2Δt2=22m/s2=1m/s2 由牛顿第二定律有 f-F=ma2 联立并代入数据解得 f=30N 又 f=μmg 解得 μ=0.3 31、一质量为m=1kg的物块原来静止在水平地面上，物块与地面之间的动摩擦因数为μ=0.2，现在施加给物块一个水平方向的恒力F，使物块开始做匀加速直线运动，要求在5s内前进25m，则施加的水平恒力F为多大？（重力加速度g取10m/s2） 答案：4N 解析： 由位移公式可得 x=12at2 由牛顿第二定律可得 F-μmg=ma 联立解得水平拉力大小为 F=4N 32、如图所示，一水平的浅色传送带与平板紧靠在一起，且上表面在同一水平面上。在传送带上左端放置一质量为m=1kg的煤块（视为质点），煤块与传送带及煤块与平板上表面之间的动摩擦因数均为μ1=0.1，初始时，传送带与煤块及平板都是静止的。现让传送带以向右的恒定加速度a=3m/s2开始运动，当其速度达到v0=1.5m/s后，便以此速度做匀速运动。经过一段时间，煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后，相对于传送带不再滑动，随后，在平稳滑上右端平板上的同时，在平板右侧施加一个水平向右恒力F=17N，F作用了0.5s时煤块与平板速度恰好相等，此时撤去F，最终煤块没有从平板上滑下。已知平板质量M=4kg，重力加速度g=10m/s2，求： （1）传送带上黑色痕迹的长度； （2）有F作用期间平板的加速度大小； （3）平板的最短长度。 答案：（1）0.75m；（2）2m/s2；（3）0.65m 解析： （1）煤块在传送带上发生相对运动时，加速度 a1=μ1mgm=μ1g=1m/s2 方向向右，设经过时间t1，传送带达到速度v0，经过时间时t2，煤块速度达到v0，即 v0=at1=a1t2 代入数值可得 t1=0.5s，t2=1.5s 在0-1.5s内，煤块与传送带有相对运动，则传送带发生的位移 s=v022a+v0t2-t1=1.522×3m+1.5×1m=1.875m 煤块发生的位移 s'=v022a1=1.522m=1.125m 黑色痕迹长度即传送带与煤块发生的位移之差，即 Δs=s-s'=0.75m （2）煤块滑上平板时的速度为 v0=a1t2=1.5m/s 加速度大小为 a1=μ1mgm=μ1g=1m/s2 经过t0=0.5s时，煤块速度为 v1=v0-a1t0=1.5m/s-1×0.5m/s=1.0m/s 设平板的加速度大小为a2，则 v1=a2t0=1.0m/s 解得   a2=2m/s2 （3）设平板与地面间动摩擦因数为μ2，由于 a2=2m/s2 且 Ma2=μ1mg-μ2mg+Mg+F 代入数据解得 μ2=0.2 由于 μ2>μ1 则共速后煤块将仍以加速度大小 a1=μ1mgm=μ1g 匀减速运动，直到停止，而平板以加速度a3匀减速运动 Ma3=μ1mg-μ2mg+Mg 代入数据解得 a3=-2.25m/s2 用时 t3=v1a3=12.25s=49s 所以，全程平板的位移为 s板=0+v12t0+t3=12×0.5+49m=1736m 煤块的位移 s煤=v022a1=1.522m=98m 平板车的长度即煤块与平板的位移之差 L=s煤-s板=4772m=0.65m 实验题 33、在探究物体质量一定时加速度与力的关系实验中，小明同学做了如图甲所示的实验改进，在调节桌面水平后，添加了力传感器来测细线中的拉力。 （1）实验时，下列操作或说法正确的是______。 A．需要用天平测出砂和砂桶的总质量 B．小车靠近打点计时器，先接通电源，再释放小车，打出一条纸带，同时记录拉力传感器的示数 C．选用电磁打点计时器比选用电火花计时器实验误差小 D．为减小误差，实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量 （2）实验得到如图乙所示的纸带，已知打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz，相邻两计数点之间还有四个点未画出，由图中的数据可知，小车运动的加速度大小是______ms2。（计算结果保留三位有效数字） （3）由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示。则小车与轨道的滑动摩擦力Ff=______N。 答案：     B     2.40     1.0 解析： （1）[1]AD．本实验中可以通过力传感器获取小车所受拉力大小，所以不需要用天平测出砂和砂桶的总质量，也不需要小车所受拉力近似等于砂和砂桶的总重力，即不需要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量，故AD错误； B．小车靠近打点计时器，先接通电源，再释放小车，打出一条纸带，同时记录拉力传感器的示数，故B正确； C．电磁打点计时器由于振针的作用，纸带和复写纸之间阻力相对较大，实验误差比较大，而电火花计时器使用的是火花放电，纸带运动时受到的阻力比较小，实验误差也比较小，故C错误。 故选B。 （2）[2]根据逐差法可得小车运动的加速度大小是 a=xBD-xOB4T2=(2