2019-2020年高考物理一轮复习 课时提升练9 牛顿运动定律的综合应用.doc

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资源描述
2019-2020年高考物理一轮复习 课时提升练9 牛顿运动定律的综合应用题组一连接体问题1如图3317所示,两个质量分别为m12 kg、m23 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F130 N、F220 N的水平拉力分别作用在m1、m2上,则()图3317A弹簧测力计的示数是10 NB弹簧测力计的示数是50 NC在突然撤去F2的瞬间,弹簧测力计的示数不变D在突然撤去F1的瞬间,m1的加速度不变【解析】设弹簧的弹力为F,加速度为a.对m1、m2和弹簧测力计组成的系统:F1F2(m1m2)a,对m1:F1Fm1a,联立两式解得:a2 m/s2,F26 N,故A、B两项都错误;在突然撤去F2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F2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F1,物体m1所受的合外力方向向左,而没有撤去F1时合外力方向向右,所以m1的加速度发生变化,故D项错误【答案】C2.如图3318所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上叠放着两物块A、B,A、B的质量均为2 kg,它们处于静止状态,若突然将一个大小为10 N、方向竖直向下的力施加在物块A上,则此瞬间,A对B的压力大小为 图3318(g取10 m/s2)()A10 NB20 NC25 N D30 N【解析】选A、B整体为研究对象有F2ma,解得a2.5 m/s2.选A为研究对象有FFNmgma,解得FN25 N,选项C正确【答案】C3.(xx沈阳模拟)如图3319所示,质量为m12 kg 的物体A经跨过定滑轮的轻绳与质量为M5 kg的箱子B相连,箱子底板上放一质量为m21 kg的物体C,不计定滑轮的质量和一切阻力,在箱子加速下落的过程中,取g10 m/s2,下列正确的是() 图3319A物体A处于失重状态,加速度大小为10 m/s2B物体A处于超重状态,加速度大小为20 m/s2C物体C处于失重状态,对箱子的压力大小为5 ND轻绳对定滑轮的作用力大小为80 N【解析】取A、B、C为整体,由牛顿第二定律得(Mm2)gm1g(Mm1m2)a,则加速度为a5 m/s2,A、B错;隔离C有m2gFNm2a,即FN5 N,C对;隔离A有Tm1gm1a,即T30 N,所以轻绳对定滑轮的作用力大小为2T60 N,D错【答案】C题组二图象问题图33204(xx扬州一中模拟)(多选)将一个质量为1 kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反该过程的vt图象如图3320所示,g取10 m/s2.下列说法中正确的是()A小球所受重力和阻力之比为51B小球上升过程与下落过程所用时间之比为23C小球落回到抛出点时的速度大小为8 m/sD小球下落过程中,受到向上的空气阻力,处于超重状态【解析】上升过程中mgfma1,代入a112 m/s2,解得f2 N,小球所受重力和阻力之比为51,选项A正确;下落过程中mgfma2,可得a28 m/s2,根据hat2可得,选项B错误;根据va2t2,t2 s可得v8 m/s,选项C正确;小球下落过程中,加速度方向竖直向下,小球处于失重状态,选项D错误【答案】AC5(多选)如图3321甲所示,在一升降机内,一物块被一轻质弹簧紧压在天花板上,弹簧的下端固定在升降机的地板上,弹簧保持竖直在升降机运行过程中,物块未曾离开升降机的天花板当升降机按如图3321乙所示的vt图象上行时,可知升降机天花板所受压力F1和地板所受压力F2随时间变化的定性图象可能正确的是 ()图3321【解析】由题意知,弹簧长度不变,且对物块向上的弹力不变,设为kx,则F2不变,C项对,D项错对物块受力分析有:kxmgFNma.(F1FN,作用力与反作用力) 由vt图知,加速时,F1FNkxmgma 匀速时,F1FNkxmg 减速时:F1FNkxmgma,故A项对,B项错正确选项为A、C.【答案】 AC6.如图3322甲所示,水平木板上有质量m1.0 kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力Ff的大小如图 图3322乙所示取重力加速度g10 m/s2,下列判断正确的是()图3322A5 s内拉力对物块做功为零B4 s末物块所受合力大小为4.0 NC物块与木板之间的动摩擦因数为0.4D6 s9 s内物块的加速度大小为2.0 m/s2【解析】由图象知物块前4 s静止,4 s5 s内物块做加速运动,前5 s内拉力对物块做功不为零,故A选项错误;4 s末物块静止,所受合力为零,B选项错误;由4 s之后的运动情况判断其受滑动摩擦力Ffmg3 N,得0.3,C选项错误;由牛顿第二定律可知4 s后物块的加速度a2 m/s2,D选项正确【答案】D题组三临界问题7(多选)A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图3323所示,A、B始终相对静止,则在02t0时间内,下列说法正确的是()图3323At0时刻,A、B间静摩擦力最大Bt0时刻,A、B速度最大C2t0时刻,A、B速度最小,与初始时刻相等D2t0时刻,A、B位移最大【解析】对整体,F产生加速度;隔离A,B对A的静摩擦力产生加速度由题中图象知,力F先减小到零,再反向增大,故加速度也先减小到零,再反向增大,所以t0时刻,A、B间静摩擦力为零,速度最大,A项错误、B项正确;而在2t0时刻,它们速度最小,为零,由于速度方向一直未变,故2t0时刻位移最大,C、D项正确【答案】BCD8.(xx银川质检)(多选)如图3324所示,在倾角30的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B,它们的质量均为m,弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态现 图3324开始用一沿斜面方向的力F拉物块A使之以加速度a向上做匀加速运动,当物块B刚要离开C时F的大小恰为2mg.则()A物块B刚要离开C时B的加速度也为aB加速度agC以A、B整体为研究对象可以计算出加速度agD从F开始作用到B刚要离开C,A的位移为【解析】物块B刚要离开C时B的加速度为0,A项错误;未加F时对A受力分析得弹簧的压缩量x1,B刚要离开C时对B受力分析得弹簧的伸长量x2,此时对A由牛顿第二定律得Fmgsin 30kx2ma,解得ag,B项正确、C项错误;物块A的位移x1x2,D项正确【答案】BDB组深化训练提升应考能力9(xx荆州模拟)一长轻质木板置于光滑水平地面上,木板上放质量分别为mA1 kg和mB2 kg的A、B两物块、A、B与木板之间的动摩擦因数都为 图33250.2(最大静摩擦力等于滑动摩擦力),水平恒力F作用在A物块上,如图3325所示(重力加速度g取10 m/s)则()A若F1 N,则物块、木板都静止不动B若F1.5 N,则A物块所受摩擦力大小为1.5 NC若F4 N,则B物块所受摩擦力大小为4 ND若F8 N,则B物块的加速度为1.0 m/s2【解析】A物块与板间的最大静摩擦力为2 N,当F2 N时,A物块没有与木板发生相对滑动,A、B与板整体向左加速,选项A错误;若F1.5 N,对A、B及轻质木板整体有a0.5 m/s2,对A物块分析有FFfmAa,解得Ff1 N,选项B错误;若F4 N,则A物块与板发生相对滑动,板对B物块的静摩擦力为2 N,选项C错误;若F8 N,板对B物块的静摩擦力仍为2 N,根据a可得a1 m/s2,选项D正确【答案】D10(多选)如图3326(a)所示,用一水平外力F推着一个静止在倾角为的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图3326(b)所示,若重力加速度g取10 m/s2.根据图(b)中所提供的信息可以计算出()(a)(b)图3326A物体的质量B斜面的倾角C物体能静止在斜面上所施加的外力D加速度为6 m/s2时物体的速度【解析】分析物体受力,由牛顿第二定律得:Fcos mgsin ma,由F0时,a6 m/s2,得37;由aFgsin 和aF图线知:,得:m2 kg;物体静止时的外力F0cos mgsin ,F0mgtan 15 N;无法求出物体加速度为6 m/s2时的速度,因物体的加速度是变化的,对应时间也未知,故A、B、C正确,D错误【答案】ABC11.如图3327所示,质量分别为m和M的两个小物体(可视为质点)中间连一长度为L的轻绳,放置在水平地面上,使绳处于竖直伸直状态(此时绳张力为零),现在质量为m的物体上作用一竖直向上的恒力,作用时间t后,质量为m的物体上升到距地 图3327面高度h处(1)求质量为M的物体上升的加速度;(2)求作用在质量为m的物体上的恒力F的大小;(3)若轻绳所能承受的最大拉力是FT,要使质量为m的物体上升到距地面高度为H处,所需的最短时间是多少?【解析】(1)由hLat2得:质量为M的物体上升的加速度a.(2)对两个小物体组成的整体,由牛顿第二定律得F(Mm)g(Mm)a,解得F(Mm)g(3)设上升过程中的最大加速度为a0,对质量为M的物体有FTMgMa0,HLa0t,联立解得所需的最短时间是tmin.【答案】(1)(2)F(Mm)g(3)12(xx吉林长春调研)如图3328所示,质量为M2 kg的足够长的木板A静止在水平地面上,其上表面水平,木板A与地 图3328面间的动摩擦因数为10.1,一个质量为m3 kg的小物块B(可视为质点)静止于A的左端,小物块B与木板A间的动摩擦因数为20.3.现给小物块B一个水平向右的初速度,大小为v01 m/s.求:木板A与小物块B在整个运动过程中位移大小之比(最大静摩擦力的大小等于滑动摩擦力的大小,g取10 m/s2)【解析】分别以A、B为研究对象,受力分析,木板和物块的加速度大小分别为aA、aB,由牛顿第二定律得:2mgmaB2mg1(mM)gMaA假设经过t0秒A、B共速,共同速度设为v共,由匀变速直线运动的规律得:v0aBt0aAt0v共解得:aA2 m/s2,aB3 m/s2,t00.2 s,v共0.4 m/s共速过程中,A的位移大小设为xA,B的位移大小设为xB,则xAaAt,xBv0t0aBt解得:xA0.04 m,xB0.14 m.假设共速之后,A、B一起向右匀减速运动,木板和物块间的静摩擦力大小为Ff,木板和物块的加速度大小分别为aA、aB,由牛顿第二定律得:FfmaB,1(mM)gFfMaA解得:Ff1mg2mg,假设成立,aAaB1g1 m/s2设共速之后至A、B均静止,A的位移设为xA,B的位移设为xB,则xAxB0.08 m整个过程中A的位移大小xAxAxA0.12 mB的位移大小xBxBxB0.22 mxAxB611.【答案】611
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