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3.3-牛顿运动的综合应用教学文案.ppt

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资源描述

1、易错剖析误区警示,基础盘点自测自评,要点透析典例精讲,经典考题知能检验,模拟考场实战演练,易错剖析误区警示,基础盘点自测自评,要点透析典例精讲,经典考题知能检验,模拟考场实战演练,易错剖析误区警示,基础盘点自测自评,要点透析典例精讲,经典考题知能检验,模拟考场实战演练,易错剖析误区警示,基础盘点自测自评,要点透析典例精讲,经典考题知能检验,模拟考场实战演练,易错剖析误区警示,基础盘点自测自评,要点透析典例精讲,经典考题知能检验,模拟考场实战演练,3.3 牛顿运动的综合应用,处于超重和失重状态的物体,其重力是否变化?物体处于超重还是失重,与速度的大小和方向是否有关?,提示:,处于超重和失重状态的

2、物体,其重力不变;物体处于超重还是失重,与速度的大小和方向无关.只与加速度的方向有关.,连接体问题的处理方法,(1)整体法:连接体中各物体如果有共同的加速度,求加速度可把连接体作为一个整体,运用牛顿第二定律列方程求解.,(2)隔离法:如果要求连接体之间的相互作用力,必须恰当地隔离出其中一个物体或一部分物体,对该物体或该部分物体应用牛顿第二定律求解.,1.(2011德州模拟)电梯内的地板上竖直放置一根轻质弹簧,弹簧上方有一质量为m的物体.当电梯静止时弹簧被压缩了x;当电梯运动时弹簧又被压缩了x.试判断电梯运动的可能情况是(),A.以大小为2g的加速度加速上升,B.以大小为2g的加速度减速上升,C

3、.以大小为g的加速度加速上升,D.以大小为g的加速度减速下降,【解析】,选C、D.物体静止时,kxmg,当电梯运动时,取向上为正方向,由牛顿第二定律得:2kxmgma,可求出:ag,方向竖直向上,因此电梯可能以大小为g的加速度加速上升,也可能以大小为g的加速度减速下降,故A、B均错误,C、D正确.,2.(2011广州模拟)在2009年第11届全运会上,福建女选手郑幸娟以“背越式”成功地跳过了1.95 m的高度,成为全国冠军,若不计空气阻力,则下列说法正确的是(),A.下落过程中她处于失重状态,B.起跳以后上升过程她处于超重状态,C.起跳时地面对她的支持力等于她对地面的压力,D.起跳时地面对她的

4、支持力大于她对地面的压力,【解析】,选A、C.无论是上升过程还是下落过程,运动员的加速度始终向下,所以她处于失重状态,A选项正确,B选项错误;起跳时地面对她的支持力与她对地面的压力为一对作用力与反作用力,大小应相等,C项正确,D项错误.,3.从正在加速上升的气球上落下一个物体,在物体刚离开气球的瞬间,下列说法正确的是(),A.物体向下做自由落体运动,B.物体向上运动,加速度向上,C.物体向上运动,加速度向下,D.物体向上还是向下运动,要看物体离开气球时的速度,【解析】,选C.刚离开气球瞬间,物体由于惯性保持向上的速度,但由于合外力向下,故加速度方向向下.,4.科学研究发现,在月球表面:没有空气

5、;重力加速度约为地球表面的1/6;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,以下说法正确的有(),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,【解析】,选D.没有空气,说明物体不受浮力,B选项错.,重力加速度约为地球表面的1/6,说明物体要下落且同时落地,D选项对.,5.如图所示,一质量为M5 kg的斜,面体放在水平地面上,斜面体与地,面的动摩擦因数为,1,0.5,斜面,高度为h0.45 m,斜面体右侧竖直,面与小物块的动摩擦因数为,2,0.

6、8,小物块的质量为m,1 kg,起初小物块在斜面的竖直面上的最高点.现在从静止开始在M上作用一水平恒力F,并且同时释放m,取g10 m/s,2,,设小物块与斜面间最大静摩擦力等于它们之间的滑动摩擦力,小物块可视为质点.问:,(1)要使M、m保持相对静止一起向右做匀加速运动,加速度至少多大?,(2)此过程中水平恒力至少为多少?,【解析】,(1)以m为研究对象,竖直方向有:,mg-F,f,0,水平方向有:F,N,ma,又F,f,2,F,N,得:a12.5 m/s,2,.,(2)以小物块和斜面体为整体作为研究对象,由牛顿第二定律得:F-,1,(Mm)g(Mm)a,水平恒力至少为:F105 N.,答案

7、:,(1)12.5 m/s,2,(2)105 N,一、对超重、失重问题的理解,1.尽管物体的加速度不是竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量即a,y,0,物体就会出现超重或失重状态.当a,y,方向竖直向上时,物体处于超重状态;当a,y,方向竖直向下时,物体处于失重状态.,2.尽管整体没有竖直方向的加速度,但只要物体的一部分具有竖直方向的分加速度,整体也会出现超重或失重状态.,3.超重并不是说重力增加了,失重并不是说重力减小了,完全失重也不是说重力完全消失了.在发生这些现象时,物体的重力依然存在,且不发生变化,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)发生变化.,4.在完全失重的状态下,平常

8、一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生向下的压强等.,(1)发生超、失重现象时,并不是物体的重力发生了变化,而是视重发生了变化.,(2)物体超重或失重的多少是由发生超、失重现象的物体的质量和竖直方向的加速度共同决定的,其大小等于ma.,【例证1】(16分)为了测量某住宅大楼每层的平均高度(层高)及电梯的运行情况,甲、乙两位同学在一楼电梯内用电子体重计及秒表进行了以下实验:质量m50 kg的甲同学站在体重计上,乙同学记录电梯从地面一楼到顶层的过程中,体重计的示数随时间变化的情况,并作出了如图所示的图象.已知t0时,电梯静止不动,从电梯内楼层按钮

9、上获知该大楼共19层.求:,(1)电梯启动和制动时的加速度大小.,(2)该大楼的层高.,【解题指导】,解答该题应注意以下两方面:,(1)从图象中提炼解题信息:力的大小和作用时间.,(2)可以采用运动学公式或v-t图象确定该大楼的层高.,【自主解答】,(1)对于启动状态有:F,1,mgma,1,(2分),得:a,1,2 m/s,2,(1分),对于制动状态有:mgF,3,ma,2,(2分),得:a,2,2 m/s,2,.(1分),(2)电梯匀速运动的速度,v,a,1,t,1,21 m/s,2 m/s (2,分,),从图中读得电梯匀速上升的时间t,2,26 s (1分),电梯运行的总时间t28 s

10、(1分),电梯运行的v-t图象如图所示,(2分),所以总位移,(2分),层高 (2分),答案:,(1)2 m/s,2,2 m/s,2,(2)3 m,【变式训练】(2011郑州模拟)在由静止开始向上运动的电梯里,某同学把一测量加速度的小探头(重力不计)固定在一个质量为1 kg的手提包上进入电梯,到达某一楼层后停止.该同学将采集到的数据分析处理后列在下表中:,为此,该同学在计算机上画出了很多图象,请你根据上表数据和所学知识判断如图所示的图象(设F为手提包受到的拉力,取g=9.8 m/s,2,)中正确的是(),A.B.C.D.,【解析】,选B.由题意可知,电梯在14 s内一直向上运动,位,移x一直增

11、大,故错误;前3 s做匀加速直线运动,最后,3 s做匀减速直线运动,加速度大小不随时间改变,故错,误,正确;由F,1,-mg=ma,1,F,1,=m(g+a,1,)=10.2 N,中间8 s内,,F,2,=mg=9.8 N,最后3 s内,F,3,-mg=ma,2,F,3,=m(g+a,2,)=9.4 N,,故正确,故B项正确,A、C、D项错误.,二、整体法与隔离法的选取原则,1.隔离法的选取原则:若连接体或关联体内各物体的加速度不相同,或者要求出系统内两物体之间的作用力时,就需要把物体从系统中隔离出来,应用牛顿第二定律列方程求解.,2.整体法的选取原则:若连接体内各物体具有相同的加速度,且不需

12、要求物体之间的作用力,可以把它们看成一个整体来分析整体受到的外力,应用牛顿第二定律求出加速度(或其他未知量).,3.整体法、隔离法交替运用原则:若连接体内各物体具有相同的加速度,且要求物体之间的作用力时,可以先用整体法求出加速度,然后再用隔离法选取合适的研究对象,应用牛顿第二定律求作用力.即“先整体求加速度,后隔离求内力”.,4.涉及隔离法与整体法的具体问题,(1)涉及滑轮的问题,若要求绳的拉力,一般都必须采用隔离法.若绳跨过定滑轮,连接的两物体虽然加速度方向不同,但大小相同.,(2)固定斜面上的连接体问题.这类问题一般多是连接体(系统)各物体保持相对静止,即具有相同的加速度.解题时,一般采用

13、先整体、后隔离的方法.建立坐标系时也要考虑矢量正交分解越少越好的原则,或者正交分解力,或者正交分解加速度.,(3)斜面体(或称为劈形物体、楔形物体)与在斜面体上物体组成的连接体(系统)的问题.当物体具有加速度,而斜面体静止的情况,解题时一般采用隔离法分析.,【例证2】(13分)如图所示,在光滑的桌面上叠放着一质量为m,A,=2.0 kg的薄木板A和质量为m,B,=3 kg的金属块B.A的长度L=2.0 m.B上有轻线绕过定滑轮与质量为m,C,=1.0 kg的物块C相连.B与A之间的动摩擦因数=0.10,最大静摩擦力可视为等于滑动摩擦力.忽略滑轮质量及与轴间的摩擦.起始时令各物体都处于静止状态,

14、绳被拉直,B位于A的左端(如图),然后放手,求经过多长时间后B从 A的右端脱离(设 A的右端距滑轮足够远)(取g=10 m/s,2,).,【解题指导】,由题图可知:(1)B、C应作为一个整体求其加速度;A单独求其加速度.(2)要求“B从 A的右端脱离”,则B与A的相对位移应为L.,【自主解答】,以桌面为参考系,令a,A,表示A的加速度,a,B,表示B、C的加速度,x,A,和x,B,分别表示 t时间内A和B移动的距离,则由牛顿定律和匀加速运动的规律可得,,以B、C为研究对象,m,C,g-m,B,g=(m,C,+m,B,)a,B,(3分),以A为研究对象:m,B,g=m,A,a,A,(2分),则由

15、x,B,=a,B,t,2,(2分),x,A,=a,A,t,2,(2分),x,B,-x,A,=L (2分),由以上各式,代入数值,可得t=4.0 s (2分),答案:,4.0 s,【规律方法】,多物体运动问题的处理思路,研究对象涉及到多个物体,考点往往涉及匀变速直线运动的规律、牛顿运动定律、受力分析、摩擦力等多个知识点,综合性较强,考查学生分析、解决力和运动的关系问题.此类试题历来是高考命题的重点和热点,可以有效地考查学生的基础知识和综合能力.解决该类问题的关键是:(1)弄清各个物体之间哪些属于连接体,哪些物体应该单独分析;(2)分别确定出它们的加速度;(3)寻找物体间的位移关系,一般位移关系是

16、联系物体运动的纽带.,【变式训练】在一根绳子下面串联着两个质量不同的小球,上面小球的质量比下面小球的质量大,当手提着绳的端点O并使两球沿水平方向一起做匀加速运动时(空气阻力不计),则图中正确的是(),【解析】,选A.设上面一段绳与竖直方向的夹角,为,下面一段绳与竖直方向的夹角为,先,把M、m看做一个整体,对整体分析可知受到重,力和上段绳的拉力,如图所示,则由牛顿第二,定律知:,F,合,(mM)gtan(Mm)a,得:agtan,以m为研究对象,则有:mgtan ma,其中aa,所以tan tan,即,故选项A正确.,【例证3】如图所示,质量为M的木板,静止放置在粗糙水平地面上,有一个质量为m、

17、可视为质点的物块,以某一水平初速度从左端冲上木板.从物块冲上木板到物块和木板达到共同速度的过程中,物块和木板的v-t图象分别如图中的折线acd和bcd所示,a、b、c、d点的坐标为a(0,10)、b(0,0)、c(4,4)、d(12,0).根据v-t图象,求:,(1)物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小a,1,,木板开始做匀加速直线运动的加速度大小a,2,,达相同速度后一起匀减速直线运动的加速度大小a,3,;,(2)物块质量m与木板质量M之比;,(3)物块相对木板滑行的距离x.,【标准解答】,(1)由v-t图象可求出物块冲上木板做匀减速直,线运动的加速度大小a,1,m/s,2,1.5 m/

18、s,2,,木板开始,做匀加速直线运动的加速度大小a,2,m/s,2,1 m/s,2,,达,到同速后一起匀减速运动的加速度大小a,3,m/s,2,0.5 m/s,2,.,(2)对物块m冲上木板减速阶段:,1,mgma,1,对木板M向前加速阶段:,1,mg,2,(mM)gMa,2,,,物块和木板达到共同速度后向前减速阶段:,2,(m,M)g,(M,m)a,3,以上三式联立可得:,(3)由v-t图可以看出,物块相对于木板滑行的距离x对应,图中abc的面积,故x104 m20 m,答案:,(1)1.5 m/s,2,1 m/s,2,0.5 m/s,2,(2)32 (3)20 m,对物体的受力和运动状态分

19、析不准导致错误,有一足够长的水平传送带以2 m/s的速度匀速运动,现将一物体轻轻放在传送带上,若物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,则传送带将该物体传送10 m的距离所需时间为多少?,【易错分析】,在解答本题时易犯错误具体分析如下:,【正确解答】,以传送带上轻放物体为研究对象,如图所示.在竖直方向受重力和支持力,在水平方向受滑动摩擦力,做v,0,=0的匀加速运动.,根据牛顿第二定律F=ma知,水平方向:F,f,=ma ,竖直方向:F,N,mg=0 ,F,f,=F,N,由式解得a=5 m/s,2,设经时间t,1,,物体速度达到传送带的速度,据匀加速直线运动的速度公式v=v,0,+at ,解得t,

20、1,=0.4 s,时间t,1,内物体的位移,0.4 m10 m,物体位移为0.4 m时,物体的速度与传送带的速度相同,此后,开始做匀速运动x,2,=v,2,t,2,因为x,2,=xx,1,=10 m-0.4 m=9.6 m,v,2,=2 m/s,代入式得t,2,=4.8 s,则传送10 m所需时间为t=0.4 s4.8 s=5.2 s.,正确答案:,5.2 s,1.(2010海南高考)如图所示,木箱内有,一竖直放置的弹簧,弹簧上方有一物块:,木箱静止时弹簧处于压缩状态且物块压在,箱顶上.若在某一段时间内,物块对箱顶,刚好无压力,则在此段时间内,木箱的运,动状态可能为(),A.加速下降 B.加速

21、上升 C.减速上升 D.减速下降,【解析】,选B、D.木箱静止时物块对箱顶有压力,则物块受到箱顶向下的压力,当物块对箱顶刚好无压力时,表明系统有向上的加速度,是超重,所以木箱的运动状态可能为减速下降或加速上升,故B、D正确.,2.(2011泰州模拟)如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示.两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止.则,(),A.两物体做匀变速直线运动,B.两物体沿直线做往复运动,C.B物体所受摩擦力的方向始终与力F的方向相同,D.t2 s到t3 s这段时间内两物体间的摩擦力逐渐增大,【解析】,选C、D.由于两物体在F

22、作用下由静止开始运动,且始终相对静止,则有F(m,A,m,B,)a,对B有F,f,m,B,a,由F-t图象可知,F随时间变化,则a随时间变化,A项错,C项正确;A、B先沿正方向做加速度增大的变加速运动,再做加速度逐渐减小的变加速运动,然后做加速度增大的变减速运动,再做加速度逐渐减小的变减速运动至速度为0,整个过程中运动方向不变,B项错;2 s3 s的时间内,F逐渐增大,a增大,F,f,增大,D项正确.,3.(2011湛江模拟)一根质量分布均匀的长绳AB,在水平外力F的作用下,沿光滑水平面做直线运动,如图甲所示.绳内距A端x处的张力F,T,与x的关系如图乙所示,由图可知(),A.水平外力F6 N

23、 B.绳子的质量m3 kg,C.绳子的长度l2 m D.绳子的加速度a2 m/s,2,【解析】,选A、C.取x0,对A端进行受力分析,FF,T,ma,又A端质量趋近于零,则FF,T,6 N,A正确;由于不知绳子的加速度,其质量也无法得知,B、D均错误;由题图知绳长度为2 m,C正确.,4.(2011广州模拟)一斜面固定在水,平地面上,用平行于斜面的力F拉质,量为m的物体,可使它匀速向上滑动,,如图所示,若改用大小为3F的力,仍,平行于斜面向上拉该物体,让物体从底部由静止开始运动、已知斜面长为L,物体的大小可以忽略,求:,(1)在3F力的作用下,物体到达斜面顶端时的速度;,(2)要使物体能够到达

24、斜面顶端,3F力作用的时间至少多长?,【解析】,(1)设斜面倾角为,斜面对物体的摩擦力为F,f,.当用F的拉力时,物体匀速运动,有,F-mgsin-F,f,=0 ,当用3F的拉力时,物体的加速度为a,到达顶端时的速度为v,,由牛顿第二定律,3F-mgsin-F,f,=ma ,v,2,-0=2aL ,由式解得,(2)设3F的拉力至少作用t时间,撤去拉力后加速度为a,还能滑行t时间,撤去拉力后有,mgsin+F,f,=ma ,at,2,+at,2,=L ,由式得,a=2a,,又由速度关系,at-at=0,得,t=2t,解得,答案:,5.(2011福州模拟)在研究摩擦力特点的实验中,将木块放在水平长

25、木板上,如图甲所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开始逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力F,f,随拉力F变化的图象,如图乙所示.已知木块质量为0.78 kg,重力加速度g取,10 m/s,2,,sin370.60,cos370.80.,(1)求木块与长木板间的动摩擦因数;,(2)若将实验中的长木板与水平方向成37角放置,将,木块置于其上,在平行于木板的恒定拉力F作用下,以a,2.0 m/s,2,的加速度从静止开始向上做匀变速直线运动,如图,丙所示.求拉力应为多大?,【解析】,(1)由题图乙知,木块受到的滑动摩擦力F,f,为,3.12 N,而F,f,F,N

26、,mg,所以,(2)木块受力如图所示,根据牛顿第二定律有,FmgsinF,f,ma ,F,f,F,N,mgcos ,联立式并代入数据解得F8.7 N.,答案:,(1)0.4 (2)8.7 N,一、选择题(本题共10 小题,每题7分,至少一个答案正确,选不全得4分,共70分),1.某人在地面上用弹簧测力计,称得其体重为490 N,他将弹簧,测力计移至电梯内称其体重,t,0,至t,3,时间段内,弹簧测力计的示,数如图所示,电梯运行的v-t图可能是(取电梯向上运动的方向为正)(),【解析】,选A、D.由题意可知人的重力为490 N,t,0,t,1,时间内,视重为440 N,人失重,有向下的加速度,应

27、向上减速或向下加速运动,故B、C错.t,1,t,2,时间内,视重为490 N,a=0,匀速运动或静止.t,2,t,3,时间内,视重为540 N,人超重,有向上的加速度,应向上加速或向下减速,故A、D均有可能.,2.(2011长沙模拟)如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为F,T,.现用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是(),A.质量为2m的木块受到四个力的作用,B.当F逐渐增大到F,T,时,轻绳刚好被拉断,C.当F逐渐增大到1.5F,T,时,轻绳还不会被拉

28、断,D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为,【解析】,选C.对三个木块组成的整体,F=(m+2m+3m)a,设轻,绳的拉力恰好为F,T,,则有:F,T,=(m+2m)a,以上两式联立可,得,此时F=2F,T,,即当F=2F,T,时轻绳刚要被拉断,B错误,C正,确;对m分析,由F,f,=ma可得:F,f,=F,T,,D错误;此过程中,,质量为2m的木块受重力、地面支持力、m对它的压力和摩擦,力以及轻绳的拉力F,T,五个力作用,故A错误.,3.(2011梅州模拟)2009年当地时,间9月23日,在位于印度安得拉邦斯,里赫里戈达岛的萨蒂什达万航天,中心,一枚PSLVC14型极地卫星运

29、,载火箭携带七颗卫星发射升空,成,功实现“一箭七星”发射,相关图片如图所示.则下列说法不正确的是(),A.火箭发射时,喷出的高速气流对火箭的作用力大于火箭对气流的作用力,B.发射初期,火箭处于超重状态,但它受到的重力却越来越小,C.高温高压燃气从火箭尾部喷出时对火箭的作用力与火箭对燃气的作用力大小相等,D.发射的七颗卫星进入轨道正常运转后,均处于完全失重状态,【解析】,选A.由作用力与反作用力大小相等,可知A错误;火箭发射初期,因为火箭向上加速运动,故处于超重状态,随着火箭距地越来越远,所受的重力也越来越小,B正确;由作用力与反作用力的关系可知C正确;卫星进入轨道正常运转后,所受的万有引力充当

30、向心力,此时各卫星均处于完全失重状态,D正确.,4.(2011南通模拟)如图所示,质量为M的长平板车放在光,滑的倾角为的斜面上,车上站着一质量为m的人,若要平,板车静止在斜面上,车上的人必须(),A.匀速向下奔跑,B.以加速度a 向下加速奔跑,C.以加速度a(1 )gsin向下加速,奔跑,D.以加速度a(1 )gsin向上加速奔跑,【解析】,选C.以车为研究对象,在平,行于斜面方向和垂直于斜面方向建立,坐标系,如图所示.因为车静止不动,,即两个方向上合力都为零,x方向:,F,f,Mgsin0,所以摩擦力(人对车),沿斜面向上,大小等于Mgsin,故人,受车的作用力沿斜面向下.,以人为研究对象受

31、力分析如图所示.则,有F,f,mgsinma,F,f,F,f,所以a(1 )gsin,,故C正确.,5.如图所示,两个质量分,别为m,1,2 kg、m,2,3 kg,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F,1,30 N、F,2,20 N的水平拉力分别作用在m,1,、m,2,上,则(),A.弹簧测力计的示数是10 N,B.弹簧测力计的示数是50 N,C.在突然撤去F,2,的瞬间,弹簧测力计的示数不变,D.在突然撤去F,1,的瞬间,m,1,的加速度不变,【解析】,选C.设弹簧的弹力为F,加速度为a.对系统:F,1,F,2,(m,1,m,2,)a,对m,1,:F,1,F

32、m,1,a,联立两式解得:a,2 m/s,2,,F26 N,故A、B均错;在突然撤去F,2,的瞬间,由于弹簧测力计两端都有物体,而物体的位移不能发生突变,所以弹簧的长度在撤去F,2,的瞬间没有变化,弹簧上的弹力不变,故C项正确;若突然撤去F,1,,物体m,1,的合外力方向向左,而没撤去F,1,时合外力方向向右,所以m,1,的加速度发生变化,故D项错误.,6.如图所示,物体B放在物体A上,A、B的上下表面均与斜面平行.当两物体以相同的初速度靠惯性沿光滑固定的斜面C向上做匀减速运动时(),A.A受到B的摩擦力沿斜面方向向上,B.A受到B的摩擦力沿斜面方向向下,C.A、B之间的摩擦力为零,D.A、B

33、之间是否存在摩擦力取决于A、B表面的性质,【解析】,选C.由于物体A、B在光滑斜面上做匀减速运动,整体的加速度应该是gsin,这正好是各自沿平行斜面方向运动时的加速度,故A、B之间的摩擦力为零,否则A、B不会一起运动.故选项C正确.,7.如图所示,弹簧测力计外壳质量为m,0,,弹簧及,挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m的重物.,现用一方向竖直向上的外力F拉着弹簧测力计,使,其向上做匀加速运动,则弹簧测力计的示数为(),A.mg B.F C.D.,【解析】,选C.弹簧测力计的示数等于弹簧的弹力,设为F.先将弹簧测力计和重物看成一个整体,利用牛顿第二定律可得:,F,(m,m,0,)g,(m,m

34、,0,)a,然后以重物为研究对象利用牛顿第二定律可得:,Fmgma,取立两式可得:F ,故选项C正确.,8.为训练宇航员能在失重状态下工作和生活,需要创造一种失重的环境.在地球表面附近,当飞机模拟某些在重力作用下的运动时,就可以在飞机座舱内实现短时间的完全失重状态.现要求一架飞机在竖直方向速度大小为v,1,=500 m/s时进入失重状态试验,在竖直方向速度大小为v,2,=1 000 m/s 时退出失重状态试验.重力加速度g=10 m/s,2,.则下列说法正确的是,(),A.飞机可能要模拟竖直上抛运动,B.飞机需要模拟向上加速运动,C.完全失重状态的时间可能是150 s,D.完全失重状态的时间可

35、能是30 s,【解析】,选A、C.当飞机做加速度的大小为重力加速度g、加速度的方向为竖直向下的运动时,座舱内的试验者便处于完全失重状态.这种运动可以是飞机模拟无阻力的竖直下抛运动或竖直上抛运动,所以A对、B错误;如果是竖直上抛运动,可计算出时间是150 s,如果是竖直下抛运动可计算出时间是50 s,因此可得C正确,D错误.,9.(2011郑州模拟)如图甲所示,在粗糙的水平面上,质量分别为m和M(mM12)的物块A、B用轻弹簧相连,两物块与水平面间的动摩擦因数相同.当用水平力F作用于B上且两物块共同向右加速运动时,弹簧的伸长量为x,1,.当用同样大小的力F竖直加速提升两物块时(如图乙所示),弹簧

36、的伸长量为x,2,,则x,1,x,2,等于(),A.11 B.12 C.21 D.23,【解题提示】,先对甲、乙两种情况进行整体分析,根据牛顿第二定律分别列出方程,再分别对甲、乙两种情况中的A进行分析,列出方程.,【解析】,选A.水平放置时,F(mM)g(Mm)a,1,,kx,1,mgma,1,,可得x,1,;竖直放置时:F(mM)g,(Mm)a,2,,kx,2,mgma,2,,解得x,2,,故x,1,x,2,11,A正确.,10.(2011池州模拟)某大型游乐,场内的新型滑梯可以等效为如图所,示的物理模型,一个小朋友在AB段,的动摩擦因数,1,tan,他从A点开始下滑,滑到C点恰好静止,整个

37、过程中滑梯保持静止状态.则该小朋友从斜面顶端A点滑到底端C点的过程中(),A.地面对滑梯的摩擦力方向先水平向左,后水平向右,B.地面对滑梯始终无摩擦力作用,C.地面对滑梯的支持力的大小始终等于小朋友和滑梯的总重力的大小,D.地面对滑梯的支持力的大小先大于、后小于小朋友和滑梯的总重力的大小,【解析】,选A.小朋友在AB段沿滑梯向下匀加速下滑,在BC段向下匀减速下滑,因此小朋友和滑梯组成的系统水平方向的加速度先向左后向右,则地面对滑梯的摩擦力即系统水平方向合外力先水平向左,后水平向右,A正确,B错误;系统在竖直方向的加速度先向下后向上,因此系统先失重后超重,故地面对滑梯的支持力的大小先小于、后大于

38、小朋友和滑梯的总重力的大小,C、D错误.,二、计算题(本大题共2小题,共30分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位),11.(12分)如图所示,一薄木板,放在正方形水平桌面上,木板的,两端与桌面的两端对齐,一小木,块放在木板的正中间.木块和木,板的质量均为m,木块与木板之间、木板与桌面之间的动摩擦因数都为.现突然以一水平外力F将薄木板抽出,要使小木块不从桌面上掉下,则水平外力F至少应为多大?(假设木板抽动过程中始终保持水平,且在竖直方向上的压力全部作用在水平桌面上),【解析】,由于F越大,木块与木板分离时的速度、位移越小,木块越不可能从桌面滑下.设当拉力为F,0,时,木块恰好

39、能滑至桌面的边缘,再设木块与木板分离的时刻为t,1,木板长为L,在0t,1,时间内有:,(4分),从木板上滑下后到木块滑至桌面边缘,(4分),v=gt,1,(2分),解得:F,0,6mg.(2分),答案:,6mg,【方法技巧】,临界问题的分析方法,临界问题是指物体的运动性质发生突变,要发生而尚未发生改变时的状态.此时运动物体的特殊条件往往是解题的突破口.在动力学问题中常出现的临界条件为:,(1)地面、绳子或杆的弹力为零;(2)相对静止的物体间静摩擦力达到最大,通常在计算中取最大静摩擦力等于滑动摩擦力;(3)两物体分离瞬间满足的三个要素:加速度相同,速度相同,二者虽然相互接触但相互作用力为零.,

40、12.(2011十堰模拟)(18分)如图所示,物体在有动物毛皮的斜面上运动.由于,毛皮表面的特殊性,引起物体的运动有,如下特点:顺着毛的生长方向运动时,毛皮产生的阻力可以忽略;逆着毛的生长方向运动会受到来自毛皮的滑动摩擦力.,(1)试判断如图所示情况下,物体在上滑还是下滑时会受到摩擦力?,(2)一物体在有动物毛皮的斜面底端以初速度v,0,=2 m/s冲上足够长的斜面,斜面的倾斜角为=30,过了t=1.2 s物体回到出发点.若认为毛皮产生滑动摩擦力时,动摩擦因数为定值,g取10 m/s,2,则的值为多少?,【解析】,(1)因毛的生长方向向上,故物体上滑时不受摩擦力,而下滑时受到摩擦力.(4分),(2)上滑过程:,mgsin=ma,1,(2分),v,0,-a,1,t,1,=0,(2分),x=(2分),下滑过程:,mgsin-mgcos=ma,2,(2分),x=,(2分),又t=t,1,+t,2,(2分),以上各式联立可求得=0.433 (2分),答案:,(1)下滑时受摩擦力 (2)0.433,Thank you!,此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢,

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