(江蘇專用)2020版高考物理新增分大一輪復(fù)習(xí) 第三章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 專題突破三 應(yīng)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律解決“四類”問題講義(含解析).docx
《(江蘇專用)2020版高考物理新增分大一輪復(fù)習(xí) 第三章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 專題突破三 應(yīng)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律解決“四類”問題講義(含解析).docx》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(江蘇專用)2020版高考物理新增分大一輪復(fù)習(xí) 第三章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 專題突破三 應(yīng)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律解決“四類”問題講義(含解析).docx(19頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
專題突破三應(yīng)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律解決“四類”問題一、超重和失重1超重(1)定義:物體對(duì)支持物的壓力(或?qū)覓煳锏睦?大于物體所受重力的現(xiàn)象(2)產(chǎn)生條件:物體具有向上的加速度(或向上的加速度分量)2失重(1)定義:物體對(duì)支持物的壓力(或?qū)覓煳锏睦?小于物體所受重力的現(xiàn)象(2)產(chǎn)生條件:物體具有向下的加速度(或向下的加速度分量)3完全失重(1)定義:物體對(duì)支持物的壓力(或?qū)ωQ直懸掛物的拉力)等于0的現(xiàn)象稱為完全失重現(xiàn)象(2)產(chǎn)生條件:物體的加速度ag,方向豎直向下自測(cè)1關(guān)于超重和失重的下列說法中,正確的是()A超重就是物體所受的重力增大了,失重就是物體所受的重力減小了B物體做自由落體運(yùn)動(dòng)時(shí)處于完全失重狀態(tài),所以做自由落體運(yùn)動(dòng)的物體不受重力作用C物體具有向上的速度時(shí)處于超重狀態(tài),物體具有向下的速度時(shí)處于失重狀態(tài)D物體處于超重或失重狀態(tài)時(shí),物體的重力始終存在且不發(fā)生變化答案D二、動(dòng)力學(xué)中的圖象問題1動(dòng)力學(xué)中常見的圖象vt圖象、xt圖象、Ft圖象、Fa圖象等2解決圖象問題的關(guān)鍵(1)看清圖象的橫、縱坐標(biāo)所表示的物理量及單位并注意坐標(biāo)原來是否從0開始(2)理解圖象的物理意義,能夠抓住圖象的一些關(guān)鍵點(diǎn),如斜率、截距、面積、交點(diǎn)、拐點(diǎn)等,判斷物體的運(yùn)動(dòng)情況或受力情況,再結(jié)合牛頓運(yùn)動(dòng)定律求解自測(cè)2靜止物體受到的合外力隨時(shí)間變化的圖象如圖1所示,它的速度隨時(shí)間變化的圖象是下圖中的()圖1答案A解析由合外力隨時(shí)間變化的圖象知,物體先做勻加速運(yùn)動(dòng)再做加速度不同的勻加速運(yùn)動(dòng),且第二次加速度大于第一次加速度,最后所受合外力為0,做勻速運(yùn)動(dòng),故選A.三、連接體問題1兩個(gè)(或兩個(gè)以上)物體組成的系統(tǒng),我們稱之為連接體連接體的加速度通常是相同的,但也有不同的情況,如一個(gè)靜止、一個(gè)運(yùn)動(dòng)連接體問題的類型有:物物連接體、輕桿連接體、彈簧連接體、輕繩連接體2處理連接體問題的方法:整體法與隔離法要么先整體后隔離,要么先隔離后整體不管用什么方法解題,所使用的規(guī)律都是牛頓運(yùn)動(dòng)定律自測(cè)3光滑水平面上兩物體質(zhì)量分別為M、m,由輕繩相連,水平恒力F作用在M上,如圖2所示求輕繩上的拉力大小圖2答案見解析解析對(duì)M、m組成的整體由牛頓第二定律得:F(Mm)aa.對(duì)m由牛頓第二定律得繩子拉力FTma解得FTF.四、動(dòng)力學(xué)中的臨界與極值問題1臨界或極值條件的標(biāo)志(1)題目中“剛好”“恰好”“正好”等關(guān)鍵詞句,明顯表明題述的過程存在臨界點(diǎn)(2)題目中“取值范圍”“多長(zhǎng)時(shí)間”“多大距離”等詞句,表明題述過程存在著“起止點(diǎn)”,而這些“起止點(diǎn)”一般對(duì)應(yīng)臨界狀態(tài)(3)題目中“最大”“最小”“至多”“至少”等詞句,表明題述的過程存在極值,這個(gè)極值點(diǎn)往往是臨界點(diǎn)2常見臨界問題的條件(1)接觸與脫離的臨界條件:兩物體相接觸或脫離,臨界條件是:彈力FN0.(2)相對(duì)滑動(dòng)的臨界條件:靜摩擦力達(dá)到最大值(3)繩子斷裂與松弛的臨界條件:繩子所能承受的張力是有限的,繩子斷與不斷的臨界條件是繩中張力等于它所能承受的最大張力,繩子松弛的臨界條件是FT0.(4)最終速度(收尾速度)的臨界條件:物體所受合外力為零命題點(diǎn)一超重、失重問題狀態(tài)比較超重失重本質(zhì)特征物體具有豎直向上的加速度a物體加速度有豎直向上的分量物體具有豎直向下的加速度a物體加速度有豎直向下的分量現(xiàn)象對(duì)懸掛物的拉力(或?qū)χС治锏膲毫?大于重力,即Fmgmamg對(duì)懸掛物的拉力(或?qū)χС治锏膲毫?小于重力,即Fmgmamg(完全失重時(shí)F0)運(yùn)動(dòng)可能性豎直向上加速或向下減速有豎直向上加速或向下減速的分運(yùn)動(dòng)豎直向下加速或向上減速有豎直向下加速或向上減速的分運(yùn)動(dòng)說明失重情況下,物體具有豎直向下的加速度,ag時(shí)為“完全失重”在超重和失重狀態(tài)下,物體的重力依然存在,而且不變?cè)谕耆е貭顟B(tài)下,由重力產(chǎn)生的一切物理現(xiàn)象都會(huì)消失比如物體對(duì)桌面無壓力、單擺停止擺動(dòng)、浸在水里的物體不受浮力等完全失重的三個(gè)典型例子:自由落體運(yùn)動(dòng)、拋體運(yùn)動(dòng)(含豎直上拋、豎直下拋、平拋和斜拋)和天體公轉(zhuǎn)例1(2018常州市一模)如圖3所示,小明將疊放在一起的A、B兩本書拋給小強(qiáng),已知A的質(zhì)量為m,重力加速度為g,兩本書在空中不翻轉(zhuǎn),不計(jì)空氣阻力,則A、B在空中運(yùn)動(dòng)時(shí)()圖3AA的加速度等于gBB的加速度大于gCA對(duì)B的壓力等于mgDA對(duì)B的壓力大于mg答案A解析A、B兩本書疊在一起水平拋出,均做加速度為g的拋體運(yùn)動(dòng),處于完全失重狀態(tài),則A、B兩本書間的作用力為零,故A正確,B、C、D錯(cuò)誤變式1(多選)(2019清江中學(xué)期初)在升降機(jī)內(nèi),一個(gè)人站在磅秤上,發(fā)現(xiàn)自己的體重減輕了20%.他做出的下列判斷中正確的是()A升降機(jī)可能正以0.8g的加速度加速上升B升降機(jī)可能正以0.2g的加速度加速下降C升降機(jī)可能正以0.2g的加速度減速上升D升降機(jī)可能正以0.8g的加速度減速下降答案BC命題點(diǎn)二動(dòng)力學(xué)圖象問題1動(dòng)力學(xué)圖象問題的類型2解題策略(1)問題實(shí)質(zhì)是力與運(yùn)動(dòng)的關(guān)系,解題的關(guān)鍵在于弄清圖象斜率、截距、交點(diǎn)、拐點(diǎn)、面積的物理意義(2)應(yīng)用物理規(guī)律列出與圖象對(duì)應(yīng)的函數(shù)方程式,進(jìn)而明確“圖象與公式”“圖象與物體”間的關(guān)系,以便對(duì)有關(guān)物理問題作出準(zhǔn)確判斷例2(2018常州市一模)如圖4所示,物塊以速度v0從粗糙固定斜面底端沿斜面上滑,達(dá)到最高點(diǎn)后沿斜面返回下列vt圖象能正確反映物塊運(yùn)動(dòng)規(guī)律的是()圖4答案C解析在上滑過程中,根據(jù)牛頓第二定律可知上滑加速度大小為a1,下滑過程的加速度大小為a2,故a1a2,上滑和下滑運(yùn)動(dòng)方向相反,故C正確變式2(多選)(2018高郵市期初)如圖5甲所示,一輕彈簧下端固定在水平面上,上端放置一小物體,小物體處于靜止?fàn)顟B(tài)現(xiàn)對(duì)小物體施一豎直向上的拉力F,使小物體向上做勻加速直線運(yùn)動(dòng),拉力F與物體位移x的關(guān)系如圖乙所示,a、b、c均為已知量,重力加速度為g,彈簧始終在彈性限度內(nèi)則下列結(jié)論正確的是()圖5A開始時(shí)彈簧的壓縮量為cB物體與彈簧分離時(shí),彈簧處于壓縮狀態(tài)C物體的加速度大小為gD物體從開始運(yùn)動(dòng)到離開彈簧的過程經(jīng)過的時(shí)間為答案AD解析剛開始物體處于靜止?fàn)顟B(tài),重力和彈力二力平衡,彈簧的壓縮量xc,故A正確;物體與彈簧分離時(shí),彈簧恢復(fù)原長(zhǎng),故B錯(cuò)誤;開始時(shí),由平衡條件得:mgkx拉力F1為a時(shí),彈簧彈力和重力平衡,合力等于拉力,根據(jù)牛頓第二定律有:F1kxmgma物體與彈簧分離后,拉力F2為b,根據(jù)牛頓第二定律有:F2mgma由式解得:物體的質(zhì)量m,彈簧的勁度系數(shù)k,加速度a,故C錯(cuò)誤;從物體開始運(yùn)動(dòng)到離開彈簧的過程,物體的位移為c,由勻變速直線運(yùn)動(dòng)的位移公式得:cat2,解得,運(yùn)動(dòng)時(shí)間t,故D正確變式3(多選)(2018淮安中學(xué)期中)圖6甲是2012年我國(guó)運(yùn)動(dòng)員在倫敦奧運(yùn)會(huì)上蹦床比賽的一個(gè)情景設(shè)這位蹦床運(yùn)動(dòng)員僅在豎直方向上運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)員的腳在接觸蹦床過程中,蹦床對(duì)運(yùn)動(dòng)員的彈力F隨時(shí)間t的變化規(guī)律,如圖乙所示取g10m/s2,不計(jì)空氣阻力,根據(jù)Ft圖象可以知道()圖6A運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為50kgB運(yùn)動(dòng)員在運(yùn)動(dòng)過程中的最大加速度為40m/s2C運(yùn)動(dòng)員重心離開蹦床上升的最大高度是3.2mD跳躍節(jié)奏穩(wěn)定后,運(yùn)動(dòng)員與蹦床接觸時(shí)間是1.6s答案ABC命題點(diǎn)三連接體問題1方法整體法的選取原則若連接體內(nèi)各物體具有相同的加速度,且不需要求物體之間的作用力,可以把它們看成一個(gè)整體,分析整體受到的外力,應(yīng)用牛頓第二定律求出加速度或其他未知量隔離法的選取原則若連接體內(nèi)各物體的加速度不相同,或者需要求出系統(tǒng)內(nèi)兩物體之間的作用力時(shí),就需要把物體從系統(tǒng)中隔離出來,應(yīng)用牛頓第二定律列方程求解整體法、隔離法的交替運(yùn)用若連接體內(nèi)各物體具有相同的加速度,且需要求物體之間的作用力時(shí),可以先用整體法求出加速度,然后再用隔離法選取合適的研究對(duì)象,應(yīng)用牛頓第二定律求作用力即“先整體求加速度,后隔離求內(nèi)力”2.連接體中力的“分配協(xié)議”如圖7所示,一起做勻加速運(yùn)動(dòng)的物體系統(tǒng),若外力F作用于m1上,則m1和m2的相互作用力F12,若作用于m2上,則F12.此“協(xié)議”與有無摩擦無關(guān)(若有摩擦,兩物體與接觸面間的動(dòng)摩擦因數(shù)必須相同),與兩物體間有無連接物、何種連接物(輕繩、輕桿、輕彈簧)無關(guān),而且物體系統(tǒng)處于平面、斜面、豎直方向此“協(xié)議”都成立圖7例3(2018南京市期中)為了測(cè)量小木板和斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù),某同學(xué)設(shè)計(jì)如圖8所示實(shí)驗(yàn),在小木板上固定一個(gè)輕質(zhì)彈簧測(cè)力計(jì)(以下簡(jiǎn)稱彈簧),彈簧下端吊一個(gè)光滑小球,彈簧長(zhǎng)度方向與斜面平行,現(xiàn)將木板連同彈簧、小球放在斜面上,用手固定木板時(shí),彈簧示數(shù)為F1,放手后,木板沿斜面下滑,穩(wěn)定后彈簧示數(shù)為F2,測(cè)得斜面傾角為,則木板與斜面間動(dòng)摩擦因數(shù)為多少?(斜面固定在地面上)圖8答案tan解析固定時(shí)示數(shù)為F1,對(duì)小球受力分析有:F1mgsin 整體下滑時(shí),由牛頓第二定律得:(Mm)gsin (Mm)gcos (Mm)a下滑穩(wěn)定后,對(duì)小球mgsin F2ma由式得tan .變式4(2018如皋市模擬)如圖9所示,質(zhì)量為m2的物塊B放置在光滑水平桌面上,其上放置質(zhì)量為m1的物塊A,A通過跨過光滑定滑輪的細(xì)線與質(zhì)量為M的物塊C連接釋放C,A和B一起以加速度a從靜止開始運(yùn)動(dòng),已知A、B間動(dòng)摩擦因數(shù)為1,則細(xì)線中的拉力大小為()圖9AMgBMgMaC(m1m2)aDm1a1m1g答案C解析以C為研究對(duì)象,則MgFTMa,解得FTMgMa,故A、B錯(cuò)誤;以A、B為整體,根據(jù)牛頓第二定律可知FT(m1m2)a,故C正確;A、B間為靜摩擦力,故D錯(cuò)誤變式5如圖10,A、B兩物體由靜止釋放,一起沿固定斜面勻加速下滑,已知A物體質(zhì)量為m1,B物體質(zhì)量為m2,斜面傾角為,A、B兩物體接觸面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為1,B與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為2,則物體A所受摩擦力大小與方向?yàn)?)圖10A1m1gcos,方向沿斜面向上B1m1gcos,方向沿斜面向下C2m1gcos,方向沿斜面向上D2m1gcos,方向沿斜面向下答案C命題點(diǎn)四動(dòng)力學(xué)中的臨界與極值問題1.幾種常見臨界狀態(tài)2明確臨界狀態(tài)的特征3思維方法極限法把物理問題(或過程)推向極端,從而使臨界現(xiàn)象(或狀態(tài))暴露出來,以達(dá)到正確解決問題的目的假設(shè)法臨界問題存在多種可能,特別是非此即彼兩種可能時(shí),或變化過程中可能出現(xiàn)臨界條件,也可能不出現(xiàn)臨界條件時(shí),往往用假設(shè)法解決問題數(shù)學(xué)法將物理過程轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)表達(dá)式,根據(jù)數(shù)學(xué)表達(dá)式解出臨界條件例4如圖11所示,物體A疊放在物體B上,B置于光滑水平面上,A、B質(zhì)量分別為mA6kg、mB2kg,A、B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)0.2,開始時(shí)F10N,此后逐漸增大,在增大到45N的過程中,則(g取10m/s2,A、B之間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力)()圖11A當(dāng)拉力F12N時(shí),A、B均保持靜止?fàn)顟B(tài)BA、B開始沒有相對(duì)運(yùn)動(dòng),當(dāng)拉力超過12N時(shí),開始相對(duì)運(yùn)動(dòng)CA、B從受力開始就有相對(duì)運(yùn)動(dòng)DA、B始終沒有相對(duì)運(yùn)動(dòng)答案D變式6(多選)(2018鹽城市期中)如圖12所示,甲、乙兩個(gè)物塊疊放在光滑水平面上,甲的質(zhì)量為m,乙的質(zhì)量為2m,它們之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為.設(shè)甲、乙兩物塊間的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力當(dāng)水平力F作用在物塊乙上,使兩個(gè)物塊以相同的加速度運(yùn)動(dòng)則()圖12A甲對(duì)乙的摩擦力小于乙對(duì)甲的摩擦力B兩個(gè)物塊以相同的加速度運(yùn)動(dòng)時(shí),甲所受的最大合力為mgC兩個(gè)物塊以相同的加速度運(yùn)動(dòng)時(shí),乙的最大加速度為gD只要水平力F大于2mg,兩個(gè)物塊之間就會(huì)發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)答案BC解析甲對(duì)乙的摩擦力與乙對(duì)甲的摩擦力為作用力與反作用力,故大小相等,故A錯(cuò)誤;對(duì)甲受力分析,根據(jù)牛頓第二定律可知Ffma,故甲所受的最大合力為最大靜摩擦力,故B正確;由mgma,解得甲的最大加速度ag,故兩個(gè)物塊以相同的加速度運(yùn)動(dòng)時(shí),乙的最大加速度為g,故C正確;對(duì)乙分析,F(xiàn)mg2ma,解得F3mg,故當(dāng)F3mg,兩物塊發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),故D錯(cuò)誤變式7(多選)(2018鹽城中學(xué)段考)如圖13所示,在傾角30的光滑斜面上有兩個(gè)用輕質(zhì)彈簧相連接的物塊A、B,它們的質(zhì)量均為m,彈簧的勁度系數(shù)為k,C為一固定擋板系統(tǒng)處于靜止?fàn)顟B(tài),現(xiàn)開始用一沿斜面方向的力F拉物塊A使之以加速度a向上做勻加速運(yùn)動(dòng),物塊B剛要離開C時(shí)力F的大小恰為2mg.則()圖13A物塊B剛要離開C時(shí)受到的彈簧彈力大小為B加速度agC這個(gè)過程持續(xù)的時(shí)間為D這個(gè)過程A的位移為答案ACD解析物塊B剛要離開C時(shí),C對(duì)B的彈力恰好為零,對(duì)B,由平衡條件得,此時(shí)彈簧的彈力:F彈mgsin ,故A正確;B剛要離開C時(shí),對(duì)A,由牛頓第二定律得:Fmgsin F彈ma,解得:ag,故B錯(cuò)誤;剛開始時(shí),對(duì)A由平衡條件得:kx1mgsin ,B剛要離開C時(shí),彈簧彈力:F彈kx2,整個(gè)過程A的位移:xx1x2,解得:x,故D正確;物塊A做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),位移:xat2,解得,運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t,故C正確1(多選)(2018南京市、鹽城市一模)建筑工地通過吊車將物體運(yùn)送到高處簡(jiǎn)化后模型如圖14所示,直導(dǎo)軌ABC與圓弧形導(dǎo)軌CDE相連接,D為圓弧最高點(diǎn),整個(gè)裝置在豎直平面內(nèi),吊車先加速?gòu)腁點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn),再勻速率通過CDE.吊車經(jīng)過B、D處時(shí),關(guān)于物體M受力情況的描述正確的是()圖14A過B點(diǎn)時(shí),處于超重狀態(tài),摩擦力水平向左B過B點(diǎn)時(shí),處于超重狀態(tài),摩擦力水平向右C過D點(diǎn)時(shí),處于失重狀態(tài),一定不受摩擦力作用D過D點(diǎn)時(shí),處于失重狀態(tài),底板支持力一定為零答案BC解析在AC段吊車和物體M一起向上做加速運(yùn)動(dòng),加速度方向沿導(dǎo)軌向上,所以過B點(diǎn)時(shí),物體M處于超重狀態(tài),由于物體M具有向右的水平分加速度,故物體M受到的支持物的靜摩擦力水平向右,故A錯(cuò)誤,B正確;過D點(diǎn)吊車和物體M做圓周運(yùn)動(dòng),物體M有向下的向心加速度,M物體處于失重狀態(tài),一定不受支持物的摩擦力,由于過D點(diǎn)時(shí)的向心加速度不一定為g,所以物體M對(duì)支持物的壓力不一定等于零,由牛頓第三定律知,底板支持力不一定為零,故C正確,D錯(cuò)誤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時(shí)豎直向上拋出,泡沫塑料球受到的空氣阻力大小與其速度大小成正比忽略石子受到的空氣阻力,石子和塑料球運(yùn)動(dòng)的速度v隨時(shí)間t變化的圖象如圖所示,其中可能正確的是()答案D3(2018高郵中學(xué)月考)如圖15所示,一截面為橢圓形的容器內(nèi)壁光滑,其質(zhì)量為M,置于光滑水平面上,內(nèi)有一質(zhì)量為m的小球,當(dāng)容器受到一個(gè)水平向右的力F作用向右勻加速運(yùn)動(dòng)時(shí),小球處于圖示位置,重力加速度為g,此時(shí)小球?qū)E圓面的壓力大小為()圖15AmBmCmD.答案B解析先以整體為研究對(duì)象,根據(jù)牛頓第二定律得:加速度為a,再對(duì)小球研究,分析受力情況,如圖所示,由牛頓第二定律得到:FNm,由牛頓第三定律得,B選項(xiàng)正確4(2018蘇州市模擬)如圖16甲所示,足夠長(zhǎng)的木板B靜置于光滑水平面上,其上表面放置小滑塊A.木板B在水平拉力F作用下,其加速度a與拉力F的關(guān)系圖象如圖乙所示,則小滑塊A的質(zhì)量為()圖16A4kgB3kgC2kgD1kg答案C1(多選)(2018錫山中學(xué)月考)2015年7月的喀山游泳世錦賽中,我省名將陳若琳勇奪女子十米跳臺(tái)桂冠如圖1,她從跳臺(tái)斜向上跳起,一段時(shí)間后完全進(jìn)入水中,不計(jì)空氣阻力下列說法正確的是()圖1A她在空中上升過程中處于失重狀態(tài)B她在空中下落過程中做自由落體運(yùn)動(dòng)C她即將入水時(shí)的速度為整個(gè)跳水過程中的最大速度D入水過程中,水對(duì)她的作用力大小等于她對(duì)水的作用力大小答案AD解析她在空中上升過程中加速度向下,處于失重狀態(tài),故A項(xiàng)正確她斜向上跳起,水平方向產(chǎn)生了一定的初速度,所以她在空中下落過程中做的不是自由落體運(yùn)動(dòng),故B項(xiàng)錯(cuò)誤她即將入水時(shí)重力依舊大于阻力,速度還在增加,所以即將入水時(shí)的速度不是整個(gè)跳水過程中的最大速度,故C項(xiàng)錯(cuò)誤由牛頓第三定律可知,入水過程中,水對(duì)她的作用力大小等于她對(duì)水的作用力大小,故D項(xiàng)正確2(2018高郵市期初)高蹺運(yùn)動(dòng)是一項(xiàng)新型運(yùn)動(dòng),圖2甲為彈簧高蹺當(dāng)人抓住扶手用力蹬踏板壓縮彈簧后人就向上彈起,進(jìn)而帶動(dòng)高蹺跳躍,如圖乙不計(jì)空氣阻力,則下列說法正確的是()圖2A人向上彈起過程中,一直處于超重狀態(tài)B人向上彈起過程中,踏板對(duì)人的作用力大于人對(duì)踏板的作用力C彈簧壓縮到最低點(diǎn)時(shí),高蹺對(duì)人的作用力大于人的重力D從最高點(diǎn)下落至最低點(diǎn)的過程,人先做勻加速運(yùn)動(dòng)后做勻減速運(yùn)動(dòng)答案C解析人向上彈起過程中,開始時(shí)加速度的方向向上,人處于超重狀態(tài),最后一段過程彈簧的彈力小于重力,人做減速運(yùn)動(dòng),加速度的方向向下,處于失重狀態(tài),故A錯(cuò)誤;踏板對(duì)人的作用力和人對(duì)踏板的作用力是一對(duì)作用力和反作用力,總是大小相等,故B錯(cuò)誤;彈簧壓縮到最低點(diǎn)時(shí),人的加速度的方向向上,高蹺對(duì)人的作用力大于人的重力,故C正確;從最高點(diǎn)下落至最低點(diǎn)的過程,人先做勻加速運(yùn)動(dòng)后做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),然后做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng),故D錯(cuò)誤3(多選)(2018泰州中學(xué)月考)如圖3所示,足夠長(zhǎng)的粗糙斜面固定在地面上,某物塊以初速度v0從底端沿斜面上滑至最高點(diǎn)后又回到底端上述過程中,若用h、x、v和a分別表示物塊距水平地面的高度、位移、速度和加速度的大小,t表示運(yùn)動(dòng)時(shí)間下列圖象中可能正確的是()圖3答案AC4(多選)(2018高郵市期初)質(zhì)量m1kg的物體在合外力F的作用下由靜止開始做直線運(yùn)動(dòng),合外力F隨時(shí)間t的變化圖象如圖4所示,下列關(guān)于該物體運(yùn)動(dòng)情況的說法正確的是()圖4A01s內(nèi)物體沿正方向做勻加速直線運(yùn)動(dòng)B第2s末物體達(dá)到最大速度2m/sC第4s末物體速度為0D第4s末物體回到出發(fā)位置答案BC解析01 s內(nèi),F(xiàn)逐漸變大,根據(jù)牛頓第二定律知,加速度逐漸增大,故A錯(cuò)誤;由于m1 kg,可知at圖線與Ft圖線相同,at圖線與時(shí)間軸圍成的面積表示速度的變化量,從圖線可以看出,2 s末速度最大,最大速度vm22 m/s2 m/s,故B正確;4 s內(nèi)at圖線圍成的面積為零,則速度變化量為零,可知第4 s末速度為零,故C正確;02 s內(nèi)一直做加速運(yùn)動(dòng),24 s內(nèi)運(yùn)動(dòng)與02 s內(nèi)的運(yùn)動(dòng)對(duì)稱,做減速直線運(yùn)動(dòng),但是速度方向不變,可知第4 s末物體未回到出發(fā)點(diǎn),故D錯(cuò)誤5如圖5所示,兩個(gè)質(zhì)量分別為m13kg、m22kg的物體置于光滑的水平面上,中間用輕質(zhì)彈簧測(cè)力計(jì)連接兩個(gè)大小分別為F130N、F220N的水平拉力分別作用在m1、m2上,則()圖5A彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)是50NB彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)是24NC在突然撤去F2的瞬間,m2的加速度大小為4m/s2D在突然撤去F2的瞬間,m1的加速度大小為10m/s2答案B解析對(duì)兩物體和彈簧測(cè)力計(jì)組成的系統(tǒng),根據(jù)牛頓第二定律得整體的加速度a m/s22 m/s2,對(duì)m2受力分析,根據(jù)牛頓第二定律有FF2m2a,解得F24 N,所以彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)為24 N,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;在突然撤去F2的瞬間,彈簧的彈力不變,m1的加速度不變,為2 m/s2,m2的加速度a2 m/s212 m/s2,選項(xiàng)C、D錯(cuò)誤6.(多選)(2019小海中學(xué)月考)如圖6所示,在光滑水平地面上,水平外力F拉動(dòng)小車和木塊一起做無相對(duì)滑動(dòng)的加速運(yùn)動(dòng)小車質(zhì)量為M,木塊質(zhì)量為m,加速度大小為a,木塊和小車之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,重力加速度為g,則在這個(gè)過程中,木塊受到的摩擦力大小是()圖6AmgB.C(Mm)gDma答案BD解析對(duì)整體受力分析如圖甲所示,整體所受的合力為F,整體具有的加速度a.對(duì)m受力分析如圖乙所示,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)fma,故B、D正確,A、C錯(cuò)誤7.如圖7所示,質(zhì)量為1kg的木塊A與質(zhì)量為2kg的木塊B疊放在水平地面上,A、B間的最大靜摩擦力為2N,B與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.2.用水平力F作用于B,則A、B保持相對(duì)靜止的條件是(g取10m/s2,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力)()圖7AF12NBF10NCF9NDF6N答案A解析當(dāng)A、B間有最大靜摩擦力(2N)時(shí),對(duì)A由牛頓第二定律知,加速度為2m/s2,對(duì)A、B整體應(yīng)用牛頓第二定律有:F(mAmB)g(mAmB)a,解得F12N,故A、B保持相對(duì)靜止的條件是F12N,A正確,B、C、D錯(cuò)誤8(多選)如圖8所示,傾角為的斜面體放在粗糙的水平地面上,現(xiàn)有一帶固定支架的滑塊m正沿斜面加速下滑支架上用細(xì)線懸掛的小球達(dá)到穩(wěn)定(與滑塊相對(duì)靜止)后,懸線的方向與豎直方向的夾角也為,斜面始終保持靜止,則下列說法正確的是()圖8A斜面光滑B斜面粗糙C達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,地面對(duì)斜面體的摩擦力水平向左D達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后,地面對(duì)斜面體的摩擦力水平向右答案AC解析隔離小球受力分析,可知小球的加速度方向沿斜面向下,大小為gsin,對(duì)支架系統(tǒng)進(jìn)行分析,只有斜面光滑,支架系統(tǒng)的加速度才是gsin,所以A正確,B錯(cuò)誤將支架系統(tǒng)和斜面看成一個(gè)整體,因?yàn)橹Ъ芟到y(tǒng)具有沿斜面向下的加速度,故地面對(duì)斜面體的摩擦力水平向左,C正確,D錯(cuò)誤9(多選)(2018紅橋中學(xué)一調(diào))甲、乙兩球從相同高度同時(shí)由靜止開始落下,兩球在到達(dá)地面前,除重力外,還受到空氣阻力f的作用,此阻力與球的下落速率v成正比,即fkv(k0),且兩球的比例常數(shù)k完全相同如圖9所示為兩球的vt圖象若甲球與乙球的質(zhì)量分別為m1和m2,則下列說法正確的是()圖9Am1m2Bm1m2C乙球先到達(dá)地面D甲球先到達(dá)地面答案AD解析由題圖圖象知甲、乙兩球勻速運(yùn)動(dòng)的速度關(guān)系有:v甲v乙由平衡條件得:mgkv聯(lián)立得:m1m2 ,故A正確,B錯(cuò)誤;兩者位移相等時(shí),圖線與時(shí)間軸圍成的面積相等,知乙球的運(yùn)動(dòng)時(shí)間長(zhǎng),故甲球先抵達(dá)地面,故C錯(cuò)誤,D正確10(2018南京師大附中5月模擬)如圖10所示,某發(fā)射系統(tǒng)內(nèi)有一木箱,木箱內(nèi)有一豎直放置的輕質(zhì)彈簧,彈簧上方有一物塊,木箱內(nèi)上表面和下表面都裝有壓力傳感器木箱靜止時(shí),上表面壓力傳感器的讀數(shù)為12.0N,下表面壓力傳感器的讀數(shù)為20.0N當(dāng)系統(tǒng)豎直向上發(fā)射時(shí),上表面壓力傳感器讀數(shù)變?yōu)橄卤砻鎵毫鞲衅髯x數(shù)的一半,重力加速度g取10m/s2,此時(shí)木箱的加速度大小為()圖10A10.0m/s2B5.0m/s2C2.5m/s2D條件不足,無法確定答案C解析木箱靜止時(shí),對(duì)彈簧和物塊整體進(jìn)行受力分析,受重力、上方傳感器向下的壓力F1,下方傳感器向上的支持力FN1,根據(jù)平衡條件,有F1GFN1,解得G20 N12 N8 N,彈簧重力不計(jì),故物塊重力為8 N,物塊的質(zhì)量m0.8 kg;對(duì)物塊受力分析,受重力、彈簧的彈力F2和上方傳感器向下的壓力F1,根據(jù)平衡條件,有GF1F2,解得F220 N;當(dāng)系統(tǒng)豎直向上發(fā)射時(shí),彈簧彈力不變,仍為20 N,設(shè)上表面?zhèn)鞲衅鞯氖緮?shù)為F,則下表面?zhèn)鞲衅鞯氖緮?shù)為2F,對(duì)物塊分析有20 NFGma,即12 NF0.8a;對(duì)彈簧和物塊整體分析有2FGFma,即F8 N0.8a,聯(lián)立解得F10 N,a2.5 m/s2,C正確11.(多選)(2018南通市、泰州市一模)如圖11所示,質(zhì)量均為m的A、B兩物塊與勁度系數(shù)為k的輕彈簧兩端相連,置于足夠長(zhǎng)、傾角為30的固定斜面上,處于靜止?fàn)顟B(tài)物塊A下表面光滑,物塊B與斜面間的最大靜摩擦力為Ff,重力加速度為g.現(xiàn)給物塊A施加沿斜面向上的恒力F,使A、B兩物塊先后開始運(yùn)動(dòng),彈簧始終在彈性限度內(nèi)則()圖11A當(dāng)物塊B剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí),彈簧伸長(zhǎng)量最大B在物塊B開始運(yùn)動(dòng)前,物塊A可能一直做加速運(yùn)動(dòng)C物塊A沿斜面向上運(yùn)動(dòng)距離為時(shí),速度達(dá)到最大D當(dāng)物塊A沿斜面向上運(yùn)動(dòng)距離為時(shí),物塊B開始運(yùn)動(dòng)答案BD12.(2018南通等六市一調(diào))如圖12所示,傾角為30的光滑固定斜面上放置質(zhì)量為M的木板A,跨過輕質(zhì)光滑定滑輪的細(xì)線一端與木板相連且細(xì)線與斜面平行,另一端連接質(zhì)量為m的物塊B,質(zhì)量也為m的物塊C位于木板頂端靜止釋放后,C下滑,而A、B仍保持靜止已知M1.5m,重力加速度為g,求:物塊C沿木板下滑的加速度的大小圖12答案g解析對(duì)木板A受力分析,受重力、支持力、拉力和C對(duì)A的摩擦力,根據(jù)平衡條件可得:Mgsin 30Ffmg,由題意可知:M1.5m,可得A、C間的摩擦力為:Ff0.25mg,對(duì)C受力分析,根據(jù)牛頓第二定律可得:mgsin 30Ffma,聯(lián)立可得C下滑的加速度大小為ag.13.如圖13,粗糙水平地面與兩滑塊間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,均為0.4,兩滑塊的質(zhì)量分別為M5kg、m1kg,開始時(shí)細(xì)線伸直但無拉力,現(xiàn)在用水平向右的恒力F作用在大滑塊上,設(shè)最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力求:(取g10m/s2,sin370.6,cos370.8)圖13(1)在保證細(xì)線中不產(chǎn)生拉力的情況下,F(xiàn)允許的最大值;(2)當(dāng)拉力F30N時(shí),兩滑塊貼著地面運(yùn)動(dòng)的加速度大??;(3)要小滑塊能離開地面,拉力F至少要多大?答案(1)20N(2)1m/s2(3)69N解析(1)細(xì)線中不產(chǎn)生拉力的情況下,F(xiàn)允許的最大值FmaxMg20 N.(2)F30 N時(shí),M、m均未離開地面,把兩滑塊及細(xì)線看成一個(gè)整體F(Mm)g(Mm)a,解得a1 m/s2.(3)小滑塊剛要離開地面時(shí),豎直方向有mgFTcos 37解得FT12.5 N水平方向:FTsin 37ma,解得a7.5 m/s2把兩滑塊及細(xì)線看成一個(gè)整體,小滑塊恰好離開地面時(shí),有Fmin(Mm)g(Mm)a解得Fmin69 N.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請(qǐng)點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁(yè)顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國(guó)旗、國(guó)徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對(duì)作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 江蘇專用2020版高考物理新增分大一輪復(fù)習(xí) 第三章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 專題突破三 應(yīng)用牛頓運(yùn)動(dòng)定律解決“四類”問題講義含解析 江蘇 專用 2020 高考 物理 新增 一輪 復(fù)習(xí) 第三 牛頓 運(yùn)動(dòng) 定律
鏈接地址:http://italysoccerbets.com/p-6333081.html