高中物理牛顿运动定律解题技巧总结.docx

高中物理牛顿运动定律解题技巧总结 1 单选题 1、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。 2、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 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。 3、现在城市的滑板运动非常流行，在水平地面上一名滑板运动员双脚站在滑板上以一定速度向前滑行，在横杆前起跳并越过杆，从而使人与滑板分别从杆的上方、下方通过，如图所示，假设人和滑板运动过程中受到的各种阻力忽略不计，若运动员顺利地完成了该动作，最终仍落在滑板原来的位置上，则下列说法错误的是（　　） A．运动员起跳时，双脚对滑板作用力的合力竖直向下 B．起跳时双脚对滑板作用力的合力向下偏后 C．运动员在空中最高点时处于失重状态 D．运动员在空中运动时，单位时间内速度的变化相同 答案：B 解析： AB．运动员竖直起跳，由于本身就有水平初速度，所以运动员既参与了水平方向上的匀速直线运动，又参与了竖直上抛运动。各分运动具有等时性，水平方向的分运动与滑板的运动情况一样，运动员最终落在滑板的原位置。所以水平方向受力为零，则起跳时，滑板对运动员的作用力竖直向上，运动员对滑板的作用力应该是竖直向下，故A正确，不符合题意；B错误，符合题意； C．运动员在空中最高点时具有向下的加速度g，处于失重状态，故C正确，不符合题意； D．运动员在空中运动时，加速度恒定，所以单位时间内速度的变化量相等，故D正确，不符合题意。 故选B。 4、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 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。 5、如图所示，倾角为θ=37°的传送带以速度v1=2m/s顺时针匀速转动。将一物块以v2=8m/s的速度从传送带的底端滑上传送带。已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5，传送带足够长，取sin37°=0.6,cos37°=0.8， g=10m/s2，下列说法正确的是（       ） A．小物块向上运动过程中的加速度大小为10m/s2 B．小物块向上运动的时间为1. 2s C．小物块向上滑行的最远距离为4m D．小物块最终将随传送带一起向上匀速运动 答案：C 解析： ABD．由于物块的速度大于传送带的速度，所以物块相对传送带向上运动，物块受重力和沿斜面向下的滑动摩擦力，沿斜面方向有根据牛顿第二定律 mgsinθ+μmgcosθ=ma1 代入数据解得 a1=10m/s2 方向沿斜面向下。 设物体减速到传送带速度需要的时间为t1，有 t1=v1-v2-a1=0.6s 由于物体所受重力沿斜面方向的分力大于滑动摩擦力，因此物体相对传送带向下运动，受到的滑动摩擦力沿斜面向上，沿斜面方向根据牛顿第二定律有 mgsinθ-μmgcosθ=ma2 代入数据解得： a2=2m/s2 方向沿斜面向下；最后减速到速度为零的时间为 t2=v1a2=1s 故小物块向上运动的时间为1.6s。故ABD错误。 C．小物块向上滑行的最远距离为 x=v1+v22t1+v12t2=2+82×0.6+22×1m=4m 故C正确。 故选C。 6、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 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。 7、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。 8、关于曲线运动，下列说法中正确的是（　　） A．物体作曲线运动时，它的速度可能保持不变 B．作曲线运动的物体，所受合外力方向与速度方向肯定不在一条直线上 C．物体只有受到一个方向不断改变的力的作用，才可能作曲线运动 D．作曲线运动的物体，加速度方向与所受合外力方向可能不一样 答案：B 解析： A．曲线运动的物体，速度方向一直在变，所以曲线运动速度不可能保持不变，故A错误； B．做曲线运动的物体，所受合外力方向与速度方向一定不在一条直线上，故B正确； C．只要物体的合外力方向与速度方向不在一条直线上，物体就做曲线运动，力的方向不一定改变。例如平抛运动，故C错误； D．由牛顿第二定律可知，加速度的方向必须与合外力方向相同，故D错误。 故选B。 多选题 9、如图所示，A、B、C为三个完全相同的物体，当水平力F作用于A上，三物体一起向右匀速运动；某时撤去力F后，三物体仍一起向右运动，设此时A、B间摩擦力为f，B、C间作用力为FN。整个过程三物体无相对滑动，下列判断正确的是（　　） A．f＝0B．f≠0 C．FN＝0D．FN≠0 答案：BC 解析： CD．开始三个物体在拉力F的作用下一起向右做匀速运动，可知地面对B、C总的摩擦力 f'=F B受地面的摩擦力为23F，C受地面的摩擦力为13F； 撤去F后，B、C受地面的摩擦力不变，由牛顿第二定律可知 aB=23F2m=F3m aC=13Fm=F3m B、C以相同的加速度向右做匀减速运动，B、C间作用力 FN=0 D错误，C正确； AB．撤去F后，整个过程三物体无相对滑动，则A与B加速度相同，B对A有向左的摩擦力 f=maB=F3 A错误，B正确。 故选BC。 10、广州塔，昵称小蛮腰，总高度达600m，游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台．若电梯简化成只受重力与绳索拉力，已知电梯在t=0时由静止开始上升，a--t间关系如图所示．则下列相关说法正确的是（  ） A．t=4.5s时，电梯处于失重状态 B．5s---55s时间内，绳索拉力最小 C．t=59.5s时，电梯处于失重状态 D．t=60s时，电梯速度恰好为0 答案：CD 解析： A.据题，电梯在t=0时由静止开始上升，加速度向上，此时加速度a＞0，t=4.5s时，a＞0，加速度向上，电梯处于超重状态，故A错误； B.5～55s时间内，a=0，电梯处于平衡状态，绳索拉力等于电梯的重力，大于电梯失重时绳索的拉力，所以这段时间内绳索拉力不是最小，故B错误； C．t=59.5s时，a＜0，加速度方向向下，电梯处于失重状态，故C正确； D.根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量，由几何知识可知，60s内a-t图象与坐标轴所围的面积为0，所以60s内速度的变化量为0，而电梯的初速度为0，所以t=60s时，电梯速度恰好为0．故D正确． 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 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、我国高铁技术处于世界领先水平，和谐号动车组是由动车和拖车编组而成，提供动力的车厢叫动车，不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等，每节动车提供的动力均为F，动车组在水平直轨道上运行过程中每节车厢受到的阻力均为f。某列动车组由8节车厢组成，其中第1、3、6节车厢为动车，其余为拖车，则该动车组（　　） A．启动时乘客受到车厢作用力的方向与车运动的方向相反 B．做匀加速运动时，第5、6节车厢间的作用力为1.125F C．做匀加速运动时，第5、6节车厢间的作用力为0.125F D．做匀加速运动时，第6、7节车厢间的作用力为0.75F 答案：CD 解析： A．启动时乘客的加速度方向与车厢的运动方向相同，乘客受重力和车厢的作用力，由平行四边形定则可知，车厢对乘客的作用力方向与车运动的方向不是相反关系，故A错误； BC．做匀加速运动时，加速度为 a=3F-8f8m 对后三节车厢，有 F56+F-3f=3ma 解得第5、6节车厢间的作用力为 F56=0.125F 故B错误，C正确； D．对最后两节车厢，有 F67-2f=2ma 解得第6、7节车厢间的作用力为 F67=0.75F 故D正确。 故选CD。 13、如图1所示，传送带与水平面的夹角θ＝30°，皮带在电动机的带动下，始终保持定的速度运行。现把一质量为m＝2kg的小物块，从皮带的底端A点以初速度v0＝10m/s滑上传送带，滑块在传送带上运动的v﹣t图象如图2所示（规定向上为正），下列判断正确的有（　　） A．传送带以4m/s的速度顺时针转动 B．小物块沿传送带向下运动的过程中，其机械能先增加后减少 C．小物块在0～0.8s内摩擦力的冲量大小为20N•s D．小物块上升过程中与传送带摩擦产生的热量为108J 答案：BD 解析： A．小物块最后与皮带共速，方向与初速度相反，故传送带以4m/s的速度逆时针转动，故A错误； B．小物块沿传送带向下运动的过程中，传送带对物块的滑动摩擦力先做正功，物块与皮带相对静止后，静摩擦力对物块做负功，所以机械能先增大后减小，故B正确； C．在0～0.8s内，由图象的斜率可知物块的加速度大小为 a＝100.8m/s2＝12.5m/s2 根据牛顿第二定律得 mgsin30°+f＝ma 解得 f＝15N 所以摩擦力的冲量大小为 I＝ft＝12N•s 故C错误； D．小物块上升过程中，传送带的位移大小为 x带＝vt上＝4×0.8m＝3.2m 物块的位移大小为 x物＝102×0.8m＝4m 所以物块与传送带的相对位移大小为 △x＝x物+x带＝4m+3.2m＝7.2m 所以小物块上升过程中与传送带摩擦产生的热量为 Q＝f△x＝15×7.2J＝108J 故D正确。 故选BD。 14、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） 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。 15、如图所示，物块A、B叠放在一起置于斜面上，斜面体始终静止在水平面上。关于A、B的运动和受力，下列说法正确的是       （　　） A．若A、B一起匀速下滑，则A受到2个力 B．若斜面光滑，则A受3个力 C．若A、B一起加速下滑，则A处于失重状态 D．若A、B一起加速下滑，则地面对斜面体间的静摩擦力方向向右 答案：ABC 解析： B．设斜面倾角为θ，若斜面光滑，根据牛顿第二定律可知，A、B整体的加速度为 a=g sin θ 对物体A，水平方向 f=ma cos θ=mg sin θ cos θ 竖直方向 mg-N=masin θ=mgsin2θ 即 N=mg cos2θ<mg 即A、B之间有相互作用力，此时A受重力、支持力和静摩擦力，故B正确； A．若A、B整体一起匀速下滑，则上述表达式中a=0，此时f=0，FN=mg，即A受到重力和B的支持力两个力的作用，故A正确； C．若A、B一起加速下滑，则A的加速度有向下的分量，则A处于失重状态，选项C正确； D．若A、B整体一起加速下滑，则水平方向有分加速度，对整体由牛顿第二定律可知，地面与斜面体有向左的静摩擦力，故D错误。 故选ABC。 16、如图所示，a为带正电的小物块，b是一不带电的绝缘物块（设a、b间无电荷转移），a、b叠放于粗糙的水平地面上，地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场，现用水平恒力F拉b物块，使a、b一起无相对滑动地向左加速运动，在加速运动阶段（　　） A．a对b的压力不变 B．a对b的压力变大 C．a、b物块间的摩擦力变小 D．a、b物块间的摩擦力变大 答案：BC 解析： AB．对a受力分析，受到重力、支持力、摩擦力以及洛伦兹力，其中支持力等于重力加洛伦兹力，即 Nba=mag+qvB 由于加速，所以洛伦兹力变大，故支持力变大，由牛顿第三定律知，a对b的压力变大。A错误，B正确； CD．将a、b当成一个整体受力分析，得到 F-f地=ma+mba 其中 f地=μ[ma+mbg+qvB] 所以整体的加速度在减小。 而对于a，a和b间的摩擦力为静摩擦力，则 fba=maa 加速度在减小，所以a、b物块间的摩擦力减小。C正确，D错误。 故选BC。 填空题 17、（1）在电梯中用弹簧测力计悬挂一物体，当电梯静止不动时，测力计的指针如图甲中题图所示，其示数为______N； （2）当电梯向下加速运动时，测力计的指针如图乙中题图所示，已知重力加速度为9.8m/s2，则此时电梯的加速度大小为______m/s2； （3）在测力计旁边放上一把刻度尺，如图丙所示，可得此测力计中弹簧的劲度系数为______N/m。【第（2）（3）问的计算结果保留2位有效数字】 答案：     3.00     0.98     62##63 解析： （1）[1]从甲图中可以看出测力计最小刻度为0.1N，应估读到百分位，所以指针所指刻度为3.00N； （2）[2]乙图中测力计示数为2.70N，对重物由牛顿第二定律得 mg-T=ma 由（1）知物体重力为3.00N，所以解得 a=0.98ms2 （3）[3]从丙图可以读出弹簧测力计悬挂物体静止不动时，弹簧的伸长量为 x=4.8cm 所以由胡克定律得 mg=kx 解得劲度系数为 k=63Nm 18、“蹦极”运动中，长弹性绳的一端固定，另一端绑在人身上，人从几十米高处跳下，将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动，从绳恰好伸直，到人第一次下降至最低点的过程中，人的动量___________，（填“先增大后减小”或者“一直增大”） 人的动能___________，（填“先增大后减小”或者“一直增大”）加速度等于零时（即绳对人的拉力等于人所受的重力时），动量和动能___________（填“最大”或者“最小”）。 答案：     先增大后减小     先增大后减小     最大 解析： 解：[1] 从绳恰好伸直，到人第一次下降至最低点的过程中，人下降的速度先增大后减小，因此人的动量先增大后减小。 [2] 人下降的速度先增大后减小，由动能公式可知，人的动能先增大后减小。 [3]加速度等于零时（即绳对人的拉力等于人所受的重力时），人的速度最大，人的动量和动能最大。 19、在倾角为37°足够长的斜面上，一个物体从静止开始下滑，若动摩擦因数为0.25，则物体运动的加速度为_______m/s2，它下滑2m时的速度是________m/s。（g取10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8） 答案：     4     4 解析： [1][2]对物体受力分析，由牛顿第二定律得 mgsinθ-μmgcosθ=ma 即加速度为 a=gsinθ-μgcosθ=4ms2 又由运动学公式 v2=2ax 解得物体下滑2m时的速度为 v=4ms 20、如图所示，木块A与B用一轻弹簧相连，竖直放在木块C上，三者静置于地面，它们的质量之比是1：2：3。设所有接触面都光滑，当沿水平方向迅速抽出木块C的瞬时，木块A的加速度大小等于________；木块B的加速度大小等于__________。（g为重力加速度） 答案：     0     1.5g 解析： [1][2] 设木块A的质量为m，抽出木块C之前，木块A受到重力和弹力，有 F弹=mg 撤去木块C瞬间，木块C对B的支持力变为零，弹簧的弹力瞬间不变，木块A受力情况不变，故木块A的加速度为零 块B受重力2mg和弹簧向下的弹力，由牛顿第二定律可知，物体B的瞬时加速度为 a=3mg2m=1.5g 21、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 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＝______。 答案：     质量m     mg 解析： 略 23、如图，质量为m的圆环套在固定的粗糙程度均匀的竖直杆上，轻质弹簧的左端固定在墙壁上的O点，右端与圆环相连。初始时刻，圆环处于A点，弹簧水平，且恰好处于原长状态。将圆环从A点由静止释放，第一次经B点时环的速度最大，最低可到达C点。之后，圆环沿杆向上滑动。忽略空气阻力的影响，则圆环从C点向上运动的过程中，速度最大的位置________（选填“在B点”、“在B点上方”、“在B点下方”、“无法确定”）。圆环从A运动到C点的过程中，各种能量的变化情况是：___________。 答案：     在B点下方     动能先增大后减小、重力势能逐渐减小、弹性势能逐渐增大、内能逐渐增大 解析： [1]圆环向下运动时，经过B点时速度最大，则受合力为零，则竖直方向 F弹竖+f=mg 圆环向上运动时，经过B′点时速度最大，则受合力为零，则竖直方向 F'弹竖=mg+f' 则 F'弹竖>F弹竖 可知在B′点时弹簧伸长量较大，即B′点在B点下方； [2]圆环从A运动到C点的过程中，各种能量的变化情况是：速度先增加后减小，则动能先增大后减小、重力势能逐渐减小、弹性势能逐渐增大、内能逐渐增大。 24、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”）。 答案：     减小     相互作用力 解析： [1]喷洒消毒液的过程中，汽车的质量减小，惯性将减小； [2]汽车对路面的压力与路面对汽车的支持力是一对相互作用力。 解答题 25、我国“神舟十二号”飞船于2021年9月17号返回地面。“神舟”飞船的返回可分为以下四个阶段：制动减速阶段、自由滑行阶段、再入大气层阶段、回收着陆阶段。其中回收着陆阶段是在距地面约10km时开始。它先打开伞舱盖，然后依次拉开引导伞、减速伞、牵顶伞和主降落伞，其中减速伞可把返回舱的速度从200m/s减至60～70m/s。设主降落伞把返回舱的速度由60m/s减至5m/s的过程耗时55s，在距地面1米左右时，4台反推发动机点火，使返回舱以3m/s的速度软着陆，从而保证航天员着陆时的安全。假设返回舱在回收着陆阶段的运动是竖直向下的匀变速直线运动，燃烧的燃料质量忽略不计．地面重力加速度g=10m/s2。求： （1）返回舱的速度由60m/s减至5m/s的过程中，质量为60kg的航天员对飞船的作用力； （2）平均每个反推发动机对返回舱的作用力是返回舱重力的多少。 答案：（1）660N，方向竖直向下；（2）F2Mg=920 解析： （1）返回舱速度由v1=60m/s减小到v2=5m/s，用时 t1=55s 则其加速度大小为 a1=v1-v2t1 代入数据解得 a2=8m/s2 以航天员为研究对象，由牛顿第二定律得 F合1=ma1 解得 F合1=60N 对航天员受力分析得 F合1=F1-mg 代入数据解得 F1=660N 由牛顿第三定律得航天员对返回舱的作用力为660N，方向竖直向下 （2）返回舱速度由v2=5m/s减小到v3=3m/s，运动位移 x=1m 则其加速度大小为 a2=v22-v322x 代入数据解得 a2=8m/s2 设返回舱质量为M，以返回舱为研究对象，由牛顿第二定律得 F合2=Ma2 对返回舱受力分析得 F合2=4F2-Mg 解得 F2Mg=920 26、如图甲所示，水平地面上有一足够长的木板C，质量为m3=2kg。 木板C上静置一物块B，质量为m2=1 kg。现有一质量为m1 =2 kg的物块A以v0=5 m/s的速度从左端滑上木板C，木板C 与地面间的动摩擦因数为μ3=0.2,物块A与木板C间的动摩擦因数为μ1=0.4。物块A滑行一段距离后与物块B发生弹性正碰，碰撞时间极短。从物块A滑上木板C开始计时，木板C的速度随时间t变化的关系如图乙所示，设最大静摩擦力等于滑动摩擦力，物块A、B大小可忽略。取g=10 m/s2，求： （1）木板C刚开始运动时的加速度大小； （2）物块B与木板C间的动摩擦因数μ2； （3）物块A、B间的最终距离。 答案：（1）1m/s；（2）0.4；（3）Δx=2815m 解析： （1）由图乙可知木板C开始运动时的加速度大小 a=ΔvΔt=1m/s2 （2）物块A与木板C之间的摩擦力 Ff1=μ1m1g=8N，Ff1=m1a1 木板C与地面之间的最大静摩擦力 Ff3=μ3(m1+m2+m3)g=10N 所以开始物块A滑动时，木板C静止不动。物块A、B碰撞后都向右滑动的过程中，物块B与木板C之间的摩擦力 Ff2=μ2m2g，Ff2=m2a2 木板C的加速度 a=Ff1+Ff2-Ff3m3 解得 μ2=0.4 （3）由图乙可知木板在0.5s时开始滑动，说明物块A滑行0.5s时与物块B碰撞，碰撞前瞬间物块A的速度 v2=v1-a1t1=3m/s 物块A与物块B发生弹性碰撞，根据动量守恒定律得 m1v2=m1v3+m2v4 由机械能守恒定律得 12m1v22=12m1v32+12m2v42 解得 v3=1m/s，v4=4m/s A、B碰撞后物块A向右减速，加速度大小为a1，物块B向右减速，加速度大小为a2，木板C向右加速，加速度大小为a，经时间t，物块A与木板C共速，则 v5=v3-a1t=at 此时物块B的速度大小 v6=v4-a2t 此过程A运动的位移 x1=v3+v52t B运动的位移 x2=v4+v62t 此后A、C整体相对静止和B分别减速至零，以A、C整体为研究对象，由牛顿第二定律得 Ff3-Ff2=(m1+m3)a共 此过程A、C整体的位移 x3=v522a共 B的位移 x4=v622a2 由以上各式联立，解得A、B间的最终距离 Δx=(x2+x4)-(x1+x3)=2815m 27、如图所示，底边AB恒定为b，当斜面与底边夹角θ为多大时，物体沿此光滑固定斜面由静止从顶端滑到底端所用时间才最短？ 答案：45° 解析： 设斜面长度为L，有 L＝bcosθ a＝gsin θ 且有 L＝12at2 解得 t＝2bgsinθcosθ＝4bgsin2θ 故当θ＝45°时，所用时间最短，最短时间为 tmin＝4bg 28、如图所示，一个上端开口、下端封闭的细长玻璃管，下部有长L1=66cm的水银柱，中间封有长L2=6.6cm的空气柱，上部有长L3=44cm的水银柱，此时水银面恰好与管口平齐，已知大气压强为p0=76cmHg。 （1）如果使玻璃管绕底端在竖直平面内缓慢地转至开口向下，求此时空气柱的长度；（封入的气体可视为理想气体，在转动过程中没有发生漏气） （2）如果使玻璃管以a=5m/s2的加速度向上匀加速运动，求空气柱的长度。 答案：（1）12cm；（2）5.58cm。 解析： （1）设玻璃管的横截面积为S，玻璃管开口向上时，空气柱的压强为 p1=p0+ρgL3=120cmHg 玻璃管开口向下时，原来上部的水银有一部分流出，封闭端会有部分真空，以L1=66cm的水银柱为对象，可知空气柱的压强变为 p2=ρgL1=66cmHg 设此时空气柱的长度为Lx，根据玻意耳定律可得 p1L2S=p2LxS 解得 Lx=12cm （2）使玻璃管以a=5m/s2的加速度向上匀加速运动，设此时空气柱压强变为p'，空气柱的长度为L'x，以上部长L3=44cm的水银柱为对象，根据牛顿第二定律可得 p'S-p0S-ρL3Sg=ρL3Sa 解得 p'=p0+ρL3(g+a)=142cmHg 根据玻意耳定律可得 p1L2S=p'L'xS 解得 L'x≈5.58cm 29、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。 答案：（1）304.5s；（2）15029N 解析： （1）加速过程由运动学公式 v=at1 t1=4s s1=12at12 减速过程 s3=0+v2t3 t3=10s 匀速过程 s2=s-s1-s3 t2=s2v=290.5s 总时间 t=t1+t2+t3 t=304.5s （2）作用力克服重力并提供了加速度，根据力的合成 F=ma2+mg2 F=15029N 30、在如图所示装置中，物体A和B用轻绳经定滑轮相连接，质量分别为mA和mB，忽略一切摩擦阻力和定滑轮的质量，重力加速度为g。试求B的加速度的大小。 答案：mAgmA+mB 解析： 对A、B整体进行受力分析，由牛顿第二定律可得 mAg=(mA+mB)a 可解得 a=mAgmA+mB 31、如图所示为把货物运送到车上，在车前架设一长2.35m与水平面夹角为37°逆时针匀速转动的传送带，现将一质量为10kg的货物以速度v0=6m/s从传送带底端滑上传送带。已知传送带的速度为v=2m/s，货物与传送带间的动摩擦因数μ=0.5，重力加速度g=10m/s2，货物可视为质点。 （1）计算说明该货物能否被运送到车上； （2）从货物滑上传送带到离开传送带因摩擦而产生的热量。 答案：（1）货物能被运送到车上；（2）42J 解析： （1）货物滑上传送带的速度大于传送带的速度，则货物所受滑动摩擦力沿传送带向下，由牛顿第二定律有 mgsin37∘+Ff=ma1 其中滑动摩擦力 Ff=μFN=μmgcos37∘ 联立得货物的加速度 a1=10 m/s2 取t1时刻，货物与传送带共速，有 v=v0-a1t1 解得 t1=0.4 s 在t1时间内，货物运动的位移 x1=v+v02t1=1.6 m 共速后，货物所受滑动摩擦力沿传送带向上，由牛顿第二定律有 mgsin37∘-Ff=ma2 联立得货物的加速度大小 a2=2 m/s2 设货物能滑到传送带的最高点，且到最高点的速度为v' ,有 v'2-v2=-2a2L-x1 解得 v'=1m/s 即货物被运送到传送带顶端的速度为v'=1 m/s，所以货物能被运送到车上。 （2）t1时间内，货物与传送带间的相对位移为 s1=v0+v2t1-vt1=0.8 m t1后到货物被运送到传送带顶端用时 t2=v+v'a2=0.5 s t2时间内，货物与传送带的相对位移为 s2=vt2-v+v'2t2=0.25 m 全程因摩擦而产生的热量 Q=Ffs1+s2=μmgcos37∘⋅s1+s2=42 J 32、如图甲所示，质量为m=2kg的物体在水平面上向右做直线运动。过A点时给物体一个水平向左的恒力F并开始计时，选水平向右为速度的正方向，通过速度传感器测出物体的瞬时速度，所得v-t图像如图乙所示。取重力加速度g=10m/s2。求： （1）力F的大小和物体与水平面间的动摩擦因数μ； （2）10s内物体的位移。 答案：（1）F=3N，μ=0.05；（2）2m，方向水平向左 解析： （1）设物体向右做匀减速直线运动的加速度大小为a1，向左做匀加速直线运动的加速度大小为a2，则由v-t图得 a1=2m/s2，a2=1m/s2 由牛顿第二定律有 F+μmg=ma1，F-μmg=ma2 联立解得 F=3N，μ=0.05 （2）物体减速阶段即0到4s内发生的位移大小 x1=12a1t12=16m 方向水平向右 物体从4s到10s反向做加速运动，发生的位移大小为 x2=12a2t22=18m 方向水平向左 所以10s内物体的位移大小为 x=x2-x1=2m 方向水平向左。 实验题 33、小华利用如图甲所示装置探究力与运动的关系，内装n个质量均为m0的砝码的盒子与砝码盘由绕过光滑定滑轮的细绳相连，纸带与打点计时器的摩擦不计，桌面水平。重力加速度为g=10m/s2，电源频率为50Hz。 (1)轻推盒子后，发现打出的纸带点距相等，然后测得装有砝码的盒子的总质量为m1、砝码盘的质量为m2，则盒子与桌面间的动摩擦因数为___________。 (2)将一个砝码由盒子中转移到砝码盘中，无初速度释放盒子，打出的纸带如图乙所示，相邻计数点间还有四个点未画出，其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm，则盒子运动的加速度为___________ms2，上述m0与m1的比值为___________（填数字）。 (3)依次将2个、3个……砝码由盒子中转移至砝码