1、2019-2021北京东城高一(上)期末物理汇编 牛顿运动定律的应用 一、单选题 1.(2019·北京东城·高一期末)如图所示,水平传送带始终保持以速度v匀速运动,某时刻把一个物块无初速地放在传送带左端,经过一段时间,物块与传送带一起以速度v运动.对上述过程的说法中正确的是 A.物块始终受到摩擦力的作用 B.在达到速度v之前,物块相对传送带向左滑动 C.在达到速度v之前,物块受到向左的摩擦力 D.与传送带一起以速度v运动时,物块受到向右的摩擦力 2.(2019·北京东城·高一期末)一物块从粗糙斜面底端,以某一初速度开始向上滑行,到达某位置后又沿斜面下滑到底端, 则物块在此运
2、动过程中( ) A.上滑时的摩擦力小于下滑时的摩擦力 B.上滑时的摩擦力大小等于下滑时的摩擦力大小 C.上滑时的加速度小于下滑时的加速度 D.上滑的时间大于下滑的时间 3.(2019·北京东城·高一期末)如图所示,长方体物块A叠放在长方体物块B上,B置于粗糙水平面上A、B质量分别为mA=2kg,mB=1kg,A、B之间动摩擦因数μ1=0.2,B与地面之间动摩擦因数μ2=0.1,现对A施加水平力F,若F从0开始逐渐增大,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( ) A.当拉力超过3N时,A、B开始发生相对滑动 B.当拉力超过4N时,A、B开始发生相对滑动
3、 C.当拉力超过5N时,B的加速度为1m/s2 D.当拉力超过6N时,A、B开始发生相对滑动 4.(2019·北京东城·高一期末)如图所示,小孩在蹦床上沿竖直方向蹦跳,对其从最低点到离开床面的过程,下列说法正确的是( ) A.小孩一直处于超重状态 B.小孩一直处于失重状态 C.小孩会经历先超重后失重的过程 D.小孩刚离开蹦床时的速度最大 5.(2021·北京东城·高一期末)如图所示,一轻弹簧的右端固定在墙壁上,左端连接一小车,小车放置在光滑水平地面上,重物放在小车上,弹簧处于原长。现将小车缓慢向左拉动一小段距离后释放,重物与小车一起向右运动,二者没有发生相对滑动。小车运动过程
4、中弹簧始终处于弹性限度内。在弹簧第一次恢复原长的过程中( ) A.重物与小车间不存在摩擦力 B.重物受到水平向左、大小不变的滑动摩擦力 C.重物受到水平向右、逐渐减小的静摩擦力 D.重物受到水平向右、逐渐增大的静摩擦力 二、解答题 6.(2019·北京东城·高一期末)如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件(可以看作质点)与传送 带间的滑动摩擦因数μ=0.1。(g=10m/s2)问: (1)若传送带不转动,要使工件达到B端,工件水平滑上A端瞬时速度至少多大? (2)若传送带以v=1m/s的速度顺时针匀速转动,将工件轻轻放于传送带A端,则工件由A端被传送到B端所用时
5、间为多少? (3)调节传送带的速度v可以改变工件从A端被传送到B端所用的时间t,在忽略工件轻放于A端速度的条件下,定性说明时间t与传送带速度v的关系,并且若要用最短时间t传送工件,计算传送带匀速转动时速度v的最小值。 7.(2019·北京东城·高一期末)物理课学习超重与失重现象后,某同学回家乘坐电梯时用心体会了一下,发现从电梯上升到静止的过程中,他经历了先加速再匀速,最后减速的运动过程。每次都是在17层到18层(他住18层)的过程中,有明显减速的感觉。有一天,该同学用手机测出电梯 减速时的加速度为0.65m/s2,设该同学的质量为60kg,g=9.8m/s2求, (1)电梯从17层到
6、18层减速过程中,该同学处于超重状态还是失重状态? (2)减速过程中,电梯底面对该同学的支持力大小? (3)电梯以多大的加速度减速时,电梯底面对他的支持力为零? 8.(2021·北京东城·高一期末)某同学制作了一个“竖直加速度测量仪”,其构造如图所示,一根轻弹簧上端固定在支架上,下端悬挂一重物,弹簧左侧固定一刻度尺。在弹簧下端悬挂1.0N重物,重物静止时指针所指位置的刻度标记为0,两条相邻长刻线间距离设为d,取g=10m/s2。 (1)在弹簧下端悬挂0.9N重物,重物静止时指针指在刻度尺上的C位置。求此弹簧的劲度系数; (2)将这个“竖直加速度测量仪”置于在竖直方向运动的电梯中。悬挂
7、1.0 N重物时,在电梯运动的某段时间内,指针指在刻度尺上的C位置。 ①判断电梯处于超重状态还是失重状态,并简要说明电梯的运动情况; ②求电梯的加速度。 9.(2021·北京东城·高一期末)如图甲所示,质量m = 1.0kg的小物块在平行于斜面向上的恒定拉力F作用下,沿足够长的倾角为37°的斜面由静止开始运动,1s后撤去拉力F。如图乙所示为其速度v随时间t变化的部分图像。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。计算时取sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,g = 10m/s2。 (1)求小物块与斜面间的动摩擦因数μ; (2)求拉力F的大小; (3)请你分析说明小物块能否返回
8、出发点。 10.(2019·北京东城·高一期末)一物体从空中由静止释放做匀加速运动,在t=2s的时间内下落了h=18m,已知物体的质量为4kg,g取10m/s2,求: (1)物体加速度的大小a; (2)物体受到的空气阻力的大小f. 参考答案 1.B 【分析】 摩擦力总是阻碍物体间的相对运动或相对运动趋势,分析物体间的相对运动方向,判断摩擦力方向和有无. 【详解】 物块与传送带速度相等之前,物块相对传送带向左滑动,受传送带的向右的摩擦力作用,向右做加速运动;当物块速度与传送带速度相等时,无相对滑动,物块不受摩擦力作用,故ACD错误,B正确. 故选:B 2.B 【详解】
9、 AB.设斜面倾角为,物体受到的摩擦力,物块上滑与下滑时的滑动摩擦力相等,A错误,B正确; C.根据牛顿第二定律有,上滑时的加速度 a上= 下滑时的加速度 a下= 由此可知,上滑时的加速度大于下滑时的加速度,C错误; D.上滑的过程,采用逆向思维,是初速度为零的匀加速直线运动,根据 可知上滑时的加速度大于下滑时的加速度,所以上滑时的时间小于下滑时的时间,D错误。 故选B。 3.D 【详解】 对AB整体,B与地面间的摩擦力:N,当AB间摩擦力达到最大静摩擦力时,A、B间发生相对滑动,即N,对B,根据牛顿第二定律有: m/s2 对AB整体,由牛顿第二定律得:
10、解得:F=6N,即当拉力超过6N时,A、B开始发生相对滑动,B的加速度为1m/s2,ABC错误,D正确。 故选D。 4.C 【详解】 ABC.开始小孩受到的弹力大于重力,向上加速,小孩处于超重状态;当小孩受到的弹力小于重力时,向上减速,小孩处于失重状态。小孩经历先超重后失重的过程,故AB错误,C正确; D.当小孩所受弹力等于重力时,加速度为零,速度最大,故D错误。 故选C。 5.C 【详解】 对整体,根据牛顿第二定律 对重物 f方向与F相同,即向右;随着小车向右运动,则弹簧弹力F减小,则重物受的摩擦力f减小。 故选C。 6.(1)2m/s;(2)2.5s;(3
11、2m/s。 【详解】 只要工件相对于传送带相对运动,工件的加速度大小不变,设工件加速度大小为a,根据牛顿第二定律可得: 解得:a=1m/s2 (1)若传送带不转动,要使工件达到B端,工件在A端的速度最小时达到B端速度为零,根据速度位移关系可得: 解得:vA=2m/s (2)若传送带以v=1m/s的速度顺时针匀速转动,将工件轻轻放于传送带A端,则达到与传送带速度相等经过的时间 s 此过程的位移: m 匀速运动的时间为: s 所以工件由A端被传送到B端所用时间为: s (3)在忽略工件轻放于A端速度的条件下,随着传送带的速度增大,到达B端的时间减小;但传送带速
12、度达到一定值时,传送带速度增加,达到B端的时间不变;若要用最短时间传送工件,传送带匀速转动时速度的最小值为vmin,此时工件一直加速到与传送带速度相等达到B端。根据速度位移关系可得: 解得:m/s 7.(1)失重状态;(2)549N;(3)9.8m/s2。 【详解】 (1)电梯从17层到18层减速过程中,加速度向下,所以该同学处于失重状态; (2)减速过程中,对手机,根据牛顿第二定律有: 代入数据解得:FN=549N (3)电梯底面对人的支持力为零时,根据牛顿第二定律有: 解得:9.8m/s2 8.(1);(2)①电梯处于失重状态,可能的运动状态是:加速下降或减速
13、上升;②1.0 m/s2,方向竖直向下。 【详解】 以重物为研究对象,重物受到重力和弹簧的拉力。以竖直向上为正方向。 (1)设悬吊0.9 N重物时,弹簧形变量为x1;悬吊1.0 N重物时,弹簧形变量为x2. 根据胡克定律及二力平衡条件 kx1=G1 kx2=G2 代入已知条件 G2-G1=k·2d 解得 (2)①电梯处于失重状态,可能的运动状态是:加速下降或减速上升。 ②根据牛顿第二定律 F-mg=ma 解得 a=-1.0 m/s2 电梯的加速度大小为1.0 m/s2,方向竖直向下。 9.(1)0.5;(2)30N;(3)小物块能返回出发点。 【
14、详解】 (1)以小物块为研究对象,撤去拉力F以后,小物块沿斜面向上做匀减速直线运动,对小物块做受力分析,由v—t图像可知,此过程小物块的加速度 a2 = 10m/s2 根据牛顿第二定律 mgsinθ + μmgcosθ = ma2 解得小物块与斜面间的动摩擦因数 μ = 0.5 (2)在拉力F作用下,小物块沿斜面向,上做匀加速直线运动,对小物块做受力分析,由v—t图像可知,此过程小物块的加速度 a1 = 20m/s2 根据牛顿第二定律 F - mgsinθ - μmgcosθ = ma1 解得拉力F的大小 F = 30N (3)小物块能返回出发点,因为当小物块速度减为
15、零时,重力沿斜面向下的分力 mgx = mgsinθ = 6N 此时的最大静摩擦力 f = μmgcosθ = 4N 由于mgx > f,所以小物块将沿斜面向下做匀加速运动,能够返回出发点。 10.(1)9m/s2 (2)4N 【分析】 已知初速度、时间和下落高度,根据位移时间关系公式列式求解加速度;物体受重力和阻力,根据牛顿第二定律列式求解阻力. 【详解】 (1) 物体下落时间t=2s时(物体未着地)下落高度: h=at2=×a×22=18m 解得:a=9m/s2 (2)物体受重力和阻力,根据牛顿第二定律,有:mg−f=ma 4×10−f=4×9 解得:f=4N 7 / 7






