牛顿运动定律的综合应用答案
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02牛顿运动定律习题解答第二章牛顿运动定律一选择题1.下列四种说法中,正确的为:()A.物体在恒力作用下,不可能作曲线运动;B.物体在变力作用下,不可能作曲线运动;C.物体在垂直于速度方向,且大小不变的力作用下作匀速圆周运动;D.物体在不垂直于速度方向的力作用下,不可能作圆周运动;解:答案是C。
2.关于惯性有下面四种说法,正确的为:()A.物体静止或作匀速运动时才具有惯性;B.物体受力作变速运动时才具有惯性;C.物体受力作变速运动时才没有惯性;D.惯性是物体的一种固有属性,在任何情况下物体均有惯性。
解:答案是D3.在足够长的管中装有粘滞液体,放入钢球由静止开始向下运动,下列说法中正确的是:()A.钢球运动越来越慢,最后静止不动;B.钢球运动越来越慢,最后达到稳定的速度;C.钢球运动越来越快,一直无限制地增加;D.钢球运动越来越快,最后达到稳定的速度。
解:答案是D4.一人肩扛一重量为P的米袋从高台上往下跳,当其在空中运动时,米袋作用在他肩上的力应为:()A.0B.P/4C.PD.P/2解:答案是A。
简要提示:米袋和人具有相同的加速度,因此米袋作用在他肩上的力应为0。
5.有两辆构造相同的汽车在相同的水平面上行驶,其中甲车满载,乙车空载,当两车速度相等时,均关掉发动机,使其滑行,若从开始滑行到静止,甲车需时t1,乙车为t2,则有:()A.t1=t2B.t1>t2C.t1<t2D.无法确定谁长谁短解:答案是A。
简要提示:两车滑动时的加速度大小均为g,又因v0at1=v0at2=0,所以t1=t26.若你在赤道地区用弹簧秤自已的体重,当地球突然停止自转,则你的体重将:()A.增加;B.减小;C.不变;D.变为0解:答案是A简要提示:重力是万有引力与惯性离心力的矢量和,在赤道上两者的方向相反,当地球突然停止自转,惯性离心力变为0,因此体重将增加。
7.质量为m的物体最初位于某0处,在力F=k/某2作用下由静止开始沿直线运动,k为一常数,则物体在任一位置某处的速度应为()A.k112k113k11k11()B.()C.()D.()m某某0m某某0m某某0m某某0解:答案是B。
(物理)物理牛顿运动定律的应用练习题及答案及解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律的应用1.如图,有一质量为M=2kg的平板车静止在光滑的水平地面上,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为质点),由车上P处开始,A以初速度=2m/s向左运动,同时B 以=4m/s向右运动,最终A、B两物块恰好停在小车两端没有脱离小车,两物块与小车间的动摩擦因数都为μ=0.1,取,求:(1)开始时B离小车右端的距离;(2)从A、B开始运动计时,经t=6s小车离原位置的距离。
【答案】(1)B离右端距离(2)小车在6s内向右走的总距离:【解析】(1)设最后达到共同速度v,整个系统动量守恒,能量守恒解得:,A离左端距离,运动到左端历时,在A运动至左端前,木板静止,,解得B离右端距离(2)从开始到达共速历时,,,解得小车在前静止,在至之间以a向右加速:小车向右走位移接下来三个物体组成的系统以v共同匀速运动了小车在6s内向右走的总距离:【点睛】本题主要考查了运动学基本公式、动量守恒定律、牛顿第二定律、功能关系的直接应用,关键是正确分析物体的受力情况,从而判断物体的运动情况,过程较为复杂.2.如图所示,长木板质量M=3 kg,放置于光滑的水平面上,其左端有一大小可忽略,质量为m=1 kg的物块A,右端放着一个质量也为m=1 kg的物块B,两物块与木板间的动摩擦因数均为μ=0.4,AB之间的距离L=6 m,开始时物块与木板都处于静止状态,现对物块A施加方向水平向右的恒定推力F 作用,取g=10 m/s 2.(1).为使物块A 与木板发生相对滑动,F 至少为多少?(2).若F=8 N ,求物块A 经过多长时间与B 相撞,假如碰撞过程时间极短且没有机械能损失,则碰后瞬间A 、B 的速度分别是多少? 【答案】(1)5 N (2)v A’=2m/s v B’=8m/s 【解析】 【分析】 【详解】(1)据分析物块A 与木板恰好发生相对滑动时物块B 和木板之间的摩擦力没有达到最大静摩擦力.设物块A 与木板恰好发生相对滑动时,拉力为F 0,整体的加速度大小为a ,则: 对整体: F 0=(2m +M )a 对木板和B :μmg =(m +M )a 解之得: F 0=5N即为使物块与木板发生相对滑动,恒定拉力至少为5 N ; (2)物块的加速度大小为:24A F mga m s mμ-==∕ 木板和B 的加速度大小为:B mga M m=+μ=1m/s 2设物块滑到木板右端所需时间为t ,则:x A -x B =L即221122A B a t a t L -= 解之得:t =2 s v A =a A t=8m/s v B =a B t=2m/sAB 发生弹性碰撞则动量守恒:mv a +mv B =mv a '+mv B '机械能守恒:12mv a 2+12mv B 2=12mv a '2+12mv B '2 解得:v A '=2m/s v B '=8m/s3.如图所示,有1、2、3三个质量均为m =1kg 的物体,物体2与物体3通过不可伸长轻绳连接,跨过光滑的定滑轮,设长板2到定滑轮足够远,物体3离地面高H =5.75m , 物体1与长板2之间的动摩擦因数μ=O .2.长板2在光滑的桌面上从静止开始释放,同时物体1(视为质点)在长板2的左端以v =4m/s 的初速度开始运动,运动过程中恰好没有从长板2的右端掉下.(取g =10m/s²)求: (1)长板2开始运动时的加速度大小;(2)长板2的长度0L ;(3)当物体3落地时,物体1在长板2的位置.【答案】(1)26m /s (2)1m (3)1m 【解析】 【分析】 【详解】 设向右为正方向(1)物体1: -μmg = ma 1 a 1=–μg = -2m/s 2 物体2:T +μmg = ma 2 物体3:mg –T = ma 3 且a 2= a 3由以上两式可得:22g ga μ+==6m/s 2 (2)设经过时间t 1二者速度相等v 1=v +a 1t=a 2t 代入数据解t 1=0.5s v 1=3m/s112v v x t +==1.75m 122v tx ==0.75m 所以木板2的长度L 0=x 1-x 2=1m(3)此后,假设物体123相对静止一起加速 T =2m a mg —T =ma 即mg =3m a 得3g a =对1分析:f 静=ma =3.3N >F f =μmg =2N ,故假设不成立,物体1和物体2相对滑动 物体1: a 3=μg =2m/s 2 物体2:T —μmg = ma 4 物体3:mg –T = ma 5 且a 4= a 5 得:42g ga μ-==4m/s 2 整体下落高度h =H —x 2=5m 根据2124212h v t a t =+解得t 2=1s物体1的位移23123212x v t a t =+=4m h -x 3=1m 物体1在长木板2的最左端 【点睛】本题是牛顿第二定律和运动学公式结合,解题时要边计算边分析物理过程,抓住临界状态:速度相等是一个关键点.4.如图所示,从A 点以v 0=4m/s 的水平速度抛出一质量m =1kg 的小物块(可视为质点),当物块运动至B 点时,恰好沿切线方向进入固定在地面上的光滑圆弧轨道BC ,其中轨道C 端切线水平。
高中物理牛顿运动定律的应用综合题专题训练含答案高中物理牛顿运动定律的应用填空题专题训练含答案姓名:__________班级:__________考号:__________一、填空题(共30题)1、如图所示,在水平方向上加速前进的车厢里,悬挂着小球的悬线与竖直方向保持α=30°角。
同时放在车厢里的水平桌面上的物体A 和车厢保持相对静止,已知A的质量是0.5kg,则A受到摩擦力大小是________N,方向为___________。
(取g=10m/s2)2、如图所示,是一辆汽车在两站间行驶的速度图象。
两站之间是一段平直的公路,汽车所受阻力大小不变,且BC段的牵引力为零,已知汽车的质量为4000kg,则汽车在BC段所受的阻力是________N,3、用水平向右、大小为0.4N的拉力可拉着一个物体在水平面上匀速运动,当用2.0N的水平向左拉力拉着这个物体在同一水平面上从静止开始运动,2s内物体位移是1.6m,则物体运动的加速度为m/s2,物体质量为kg。
4、如图所示,两个用轻线相连的位于光滑水平面上的物块,质量分别为m1和m2,拉力F1和F2方向相反,与轻线沿同一水平直线,且F1>F2。
则两个物块运动的加速度为__________,运动过程中轻线对m2的拉力为__________。
5、如图所示,质量均为的、两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,球紧靠竖直墙壁,今用水平力将球向左推压弹簧,平衡后,突然将撤去,在这一瞬间球的加速度大小为??,球的加速度的大小为。
6、两个物块M、N,质量之比和初速度之比都是2∶3,沿同一水平面滑动.它们与水平面间的动摩擦因数之比为2∶1,则它们沿该水平面滑行的最大距离之比是??.7、如图所示,木块A、B静止叠放在光滑水平面上,A的质量为m,B的质量为2m。
现施加水平力F拉B,A、B刚好不发生相对滑动,一起沿水平面运动。
若改为水平力F′拉A,使A、B也保持相对静止,一起沿水平面运动,则F′不得超过。
第2章 牛顿运动定律及其应用 习题解答1.质量为10kg 的质点在xOy 平面内运动,其运动规律为:543x con t =+(m),5sin 45y t =-(m).求t 时刻质点所受的力.解:此题属于第一类问题54320sin 480cos 4x x x x con t dx v t dtdv a t dt=+==-==- 5sin 4520cos 480sin 4y y y t v t a t=-==-12800cos 4()800sin 4()()800()x x y y x y F ma t N F ma t N F F F N ==-==-=+=2.质量为m 的质点沿x 轴正向运动,设质点通过坐标x 位置时其速率为kx 〔k 为比例系数〕,求: 〔1〕此时作用于质点的力;〔2〕质点由1x x =处出发,运动到2x x =处所需要的时间。
解:(1) 2()dv dx F m mk mk x N dt dt=== (2) 22112111ln ln xx x x x dx dx v kx t x dt kx k k x ==⇒===⎰ 3.质量为m 的质点在合力0F F kt(N )=-〔0F ,k 均为常量〕的作用下作直线运动,求: 〔1〕质点的加速度;〔2〕质点的速度和位置〔设质点开始静止于坐标原点处〕.解:由牛顿第二运动定律 200201000232000012111262v t x t F kt dv mF kt a (ms )dt mF t kt F kt dv dt v (ms )m m F t kt F t kt dx dt x (m )m m ---=-⇒=--=⇒=⎰⎰--=⇒=⎰⎰4.质量为m 的质点最初静止在0x 处,在力2F k /x =-(N)〔k 是常量〕的作用下沿X 轴运动,求质点在x 处的速度。
解: 由牛顿第二运动定律02120v x x dv dv dx dv F k /x mm mv dt dx dt dx k vdv dx v ms )mx -=-====-⇒=⎰⎰5.一质量为m 的质点在x 轴上运动,质点只受到指向原点的引力的作用,引力大小与质点离原点的距离x 的平方成反比,即2/x k f -=(N),k 是比例常数.设质点在 x =A 时的速度为零,求质点在x =A /4处的速度的大小. 解: 由牛顿第二运动定律02120v x x dv dv dx dv F k /x mm mv dt dx dt dx k vdv dx v ms )mx -=-====-⇒===⎰⎰6.质点在流体中作直线运动,受与速度成正比的阻力kv (k 为常数)作用,t =0时质点的速度为0v ,证明(1) t 时刻的速度为v =t m k e v )(0-;(2) 由0到t 的时间内经过的距离为x =(km v 0)[1-t m k e )(-]; (3)停止运动前经过的距离为)(0km v ; (4)当k m t =时速度减至0v 的e 1,式中m 为质点的质量. 证明: (1) t 时刻的速度为v =t m k e v )(0- 0000ln v t k t m v dv F kv mdt dv k v k dt t v v e v m v m -=-==-⇒=-⇒=⎰⎰(2) 由0到t 的时间内经过的距离为x =(k m v 0)[1-t m ke )(-] 00000(1)k t m x tk k t t m m dx v v e dt mv dx v edt x e k ---===⇒=-⎰⎰(3)停止运动前经过的距离为)(0km v 在x 的表达式中令t=0得到: 停止运动前经过的距离为)(0k m v (4)当k m t =时速度减至0v 的e1,式中m 为质点的质量. 在v 的表达式中令k m t =得到:01v v e= 7.质量为m 的子弹以速度v 0水平射入沙土中,设子弹所受阻力与速度反向,大小与速度成正比,比例系数为K,忽略子弹的重力,求:(1) 子弹射入沙土后,速度随时间变化的函数式;(2) 子弹进入沙土的最大深度.解: 由牛顿第二运动定律 (1) dv dv k m kv dt dt v m=-⇒=- 考虑初始条件,对上式两边积分: 000vt k t m v dv k dt v v e v m -=-⇒=⎰⎰ (2) max00max 00x k t m mv dx v e dt x dt k ∞-=-⇒=⎰⎰ 8.质量为m 的雨滴下降时,因受空气阻力,在落地前已是匀速运动,其速率为v = 5.0 m/s .设空气阻力大小与雨滴速率的平方成正比,问:当雨滴下降速率为v = 4.0 m/s 时,其加速度a 多大?(取29.8/g m s =)解: 由牛顿第二运动定律雨滴下降未到达极限速度前运动方程为2mg kv ma -= 〔1〕雨滴下降到达极限速度后运动方程为20mg kv -= 〔2〕将v = 4.0 m/s 代入〔2〕式得2maxmg k v = 〔3〕 由〔1〕、〔3〕式 22424max 16(1)10(1) 3.6/25v v v a g m s v ===-=⨯-= 9.一人在平地上拉一个质量为M 的木箱匀速前进,如图. 木箱与地面间的摩擦系数μ=0.6.设此人前进时,肩上绳的支撑点距地面高度为h =1.5 m ,不计箱高,问绳长l 为多长时最省力? 解: 由牛顿第二运动定律有sin 0cos 0T N mg T N θθμ+-=-=联立以上2式得 ()cos sin mgT μθθμθ=+上式T 取得最小值的条件为tg θμ==由此得到2.92l m =≈。
高考物理基础知识综合复习:阶段检测卷(三) 牛顿运动定律综合应用(时间:60分钟满分:100分)一、选择题(本题共14小题,每小题3分,共42分。
每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.下列仪器中不能直接测量出国际单位制中对应的三个力学基本物理量的是()2.关于物理学史及单位制,下列表述正确的是()A.伽利略首先提出惯性概念,并提出了牛顿第一定律B.重力单位牛顿是国际制基本单位C.牛顿、千克、秒属于力学中的基本单位D.如果物理量均采用国际单位制单位,则牛顿第二定律可以写作F=ma3.在空气阻力不计的情况下,地球上有一物块以某一初速度在粗糙的水平桌面上向前滑行位移x1后静止;在月球上,相同的物块以相同的初速度在相同的水平桌面上向前滑行位移x2后静止,则()A.x1=x2B.x1>x2C.x1<x2D.无法比较x1和x2的大小4.如图所示,甲和乙进行拉小车比赛,比赛时小车放在水平地面上,甲、乙二人用力向相反方向拉小车,不计小车与地面之间的摩擦力,下列说法正确的是()A.甲拉小车的力和乙拉小车的力一定是一对平衡力B.甲拉小车的力和乙拉小车的力是一对作用力和反作用力C.若小车加速向右运动,表明小车拉甲的力大于甲拉小车的力D.若小车加速向右运动,表明甲拉小车的力小于乙拉小车的力5.如图所示,在行驶过程中,如果车距不够,刹车不及时,汽车将发生碰撞,车里的人可能受到伤害。
为了尽可能地减少碰撞引起的伤害,人们设计了安全带及安全气囊。
假定乘客质量为70 kg,汽车车速为108 km/h(即30 m/s),从踩下刹车到车完全停止需要的时间为5 s,安全带及安全气囊对乘客的作用力大约为()A.300 NB.420 NC.600 ND.800 N6.如图所示为一架小型四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用。
无人机的质量m=2 kg,运动过程中所受空气阻力大小恒为F f=4 N。
第3讲牛顿运动定律的综合应用[A组基础题组]一、单项选择题1.质量为m=60 kg的同学,双手抓住单杠做引体向上,他的重心的速率随时间变化的图象如图所示。
取g=10 m/s2。
由图象可知( )A.t=0.5 s时,他的加速度为3 m/s2B.t=0.4 s时,他处于超重状态C.t=1.1 s时,他受到单杠的作用力的大小是620 ND.t=1.5 s时,他处于超重状态解析:根据速度图象的斜率表示加速度可知,t=0.5 s时他的加速度为0.3 m/s2,选项A错误。
t=0.4 s时他向上加速运动,加速度方向向上,他处于超重状态,选项B正确。
t=1.1 s 时他的加速度为0,他受到单杠的作用力的大小等于重力600 N,选项C错误。
t=1.5 s时他向上做减速运动,加速度方向向下,他处于失重状态,选项D错误。
答案:B2.(2020·高考江苏卷)中欧班列在欧亚大陆开辟了“生命之路”,为国际抗疫贡献了中国力量。
某运送防疫物资的班列由40节质量相等的车厢组成,在车头牵引下,列车沿平直轨道匀加速行驶时,第2节对第3节车厢的牵引力为F。
若每节车厢所受摩擦力、空气阻力均相等,则倒数第3节对倒数第2节车厢的牵引力为( )A.F B.19F 20C.F19D.F20解析:设列车的加速度为a,每节车厢的质量为m,每节车厢受的阻力为f,对后38节车厢,由牛顿第二定律得F-38f=38ma;设倒数第3节车厢对倒数第2节车厢的牵引力为F1,对后2节车厢,由牛顿第二定律得F1-2f=2ma,联立解得F1=F19,故C正确。
答案:C3.(2021·安徽皖江名校联盟高三联考)质量为m的光滑小球恰好放在质量也为m的圆弧槽内,它与槽左右两端的接触处分别为A点和B点,圆弧槽的半径为R,OA与水平线AB成60°角。
槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C相连,细线始终处于水平状态。
通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出,则重物C的最大质量为( )A.233m B.2mC.(3-1)m D.(3+1)m解析:小球恰好能滚出圆弧槽时,圆弧槽对小球的支持力的作用点在A点,小球受到重力和A点的支持力,合力为mgtan 60°,对小球运用牛顿第二定律可得mgtan 60°=ma,解得小球的加速度a=gtan 60°,对整体分析可得m C g=(m+m+m C)a,联立解得m C=(3+1)m,故D正确,A、B、C错误。
3.2 牛顿运动定律的综合应用1.已知列车向左做直线运动,某同学为了研究列车在水平直轨道上的运动情况,他在列车车厢顶部用细线悬挂一个小球。
某段时间内,细线偏离竖直方向一定角度θ,并相对车厢保持静止,如图所示,重力加速大小为g,则列车在这段时间内( )A.水平向右做匀速直线运动B.列车速度正在变大C.列车加速度的大小为g tanθ,方向水平向右D.加速度的大小为gsinθ,方向水平向左【答案】C【解析】A.对小球受力分析可知小球所受合力方向向右具有向右的加速度,列车与小球相对静止,不可能做匀速直线运动,A错误;B.列车与小球相对静止做匀变速直线运动,列车的运动方向未知可能做匀加速运动也可能做匀减速运动,B 错误;C 、D.小球所受合力方向向右具有向右的加速度,由牛顿第二定律得θ=mg matan得=tana gθC正确,D错误;故选C。
2.如图所示,一足够长的斜面固定在地面上,其倾角为37°。
一质量为1kg的物体(可视为质点)放在斜面上,恰好能保持静止。
现对物体施加一沿斜面向上的外力F,大小为14N,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则下列说法中正确的是( )A .物体仍静止在斜面上B .物体将向上做匀加速直线运动,加速度大小为4m/s 2C .外力F 作用3s 末时,物体的速度为6m/sD .物体与斜面间的动摩擦因数为0.5【答案】C 【解析】D .物体放在斜面上,恰好能保持静止,则o osin 37cos37mg mg μ=解得0.75μ=故D 错误;AB .施加拉力F 后,由牛顿第二定律得o o sin 37cos37F mg mg maμ--=解得22m/s a =施加一沿斜面向上的外力F 时,物体以22m/s 的加速度做匀加速直线运动,故AB 错误;C .外力F 作用3s 末时,物体的速度为6m/sv at ==故C 正确。
专题12 牛顿运动定律的综合应用1.掌握超重、失重的概念,会分析有关超重、失重的问题。
2.学会分析临界与极值问题。
3.会进行动力学多过程问题的分析.1.超重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的情况.(2)产生条件:物体具有向上的加速度.2.失重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的情况.(2)产生条件:物体具有向下的加速度.3.完全失重(1)定义:物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于零的情况称为完全失重现象.(2)产生条件:物体的加速度a=g,方向竖直向下.考点一超重与失重1.超重并不是重力增加了,失重并不是重力减小了,完全失重也不是重力完全消失了.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)发生了变化(即“视重”发生变化).2.只要物体有向上或向下的加速度,物体就处于超重或失重状态,与物体向上运动还是向下运动无关.3.尽管物体的加速度不是在竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量,物体就会处于超重或失重状态.4.物体超重或失重的多少是由物体的质量和竖直加速度共同决定的,其大小等于ma。
★重点归纳★1.物体处于超重状态还是失重状态取决于加速度的方向,与速度的大小和方向没有关系.下表列出了加速度方向与物体所处状态的关系。
加速度超重、失重视重Fa=0不超重、不失重F=mga的方向竖直向上超重F=m(g+a)a的方向竖直向下失重F=m(g-a)a =g ,竖直向下完全失重F =0特别提醒:不论是超重、失重、完全失重,物体的重力都不变,只是“视重”改变. 2.超重和失重现象的判断“三”技巧(1)从受力的角度判断,当物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力时, 物体处于超重状态,小于重力时处于失重状态,等于零时处于完全失重状态. (2)从加速度的角度判断,当物体具有向上的加速度时处于超重状态,具有向下的加 速度时处于失重状态,向下的加速度为重力加速度时处于完全失重状态. (3)从速度变化角度判断①物体向上加速或向下减速时,超重; ②物体向下加速或向上减速时,失重.★典型案例★在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50 kg,电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图所示,在这段时间内下列说法中正确的是: ( )A.晓敏同学所受的重力变小了B 。
牛顿运动定律的综合应用1.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.以大小为g的加速度加速下降D.以大小为g的加速度减速下降2.如图1所示,被水平拉伸的轻弹簧右端拴在小车壁上,左端拴一质量为10 kg的物块M.小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为5 N时,物块处于静止状态.当小车以加速度a=1 m/s2沿水平地面向右加速运动时()A.物块M相对小车仍静止B.物块M受到的摩擦力大小不变C.物体M受到的摩擦力将减小D.物块M受到的弹簧的拉力将增大3.为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯.无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图2所示.那么下列说法中正确的是()A.顾客始终受到三个力的作用B.顾客始终处于超重状态C.顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下D.顾客对扶梯作用力的方向先指向右下方,再竖直向下4.如图3甲所示,在倾角为30°的足够长的光滑斜面上,有一质量为m的物体,受到沿斜面方向的力F作用,力F按图乙所示规律变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正).则物体运动的速度v随时间t变化的规律是图4中的(物体的初速度为零,重力加速度取10 m/s2)()图35.如图5所示,小车的质量为M ,人的质量为m ,人用恒力F 拉绳,若人与车保持相对静止,且地面为光滑的,又不计滑轮与绳的质量,则车对人的摩擦力可能是( )A.Mm +M F ,方向向左 B.m m +M F ,方向向右 C.m -M m +M F ,方向向左 D.M -m m +MF ,方向向右 6.(2010·辽宁五校联考)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6甲所示.绳内距A 端s 处的张力F T 与s 的关系如图乙所示,由图可知 ( )A .水平外力F =6 NB .绳子的质量m =3 kgC .绳子的长度l =2 mD .绳子的加速度a =2 m/s 27.如图7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 .t =2 s 到t =3 s 这段时间内两物体间的摩擦力逐渐减小8.如图8所示,光滑水平面上放置质量分别为m 、2m 的A 、B 两个物 体,A 、B 间的最大静摩擦力为μmg ,现用水平拉力F 拉B ,使A 、B 以同一加速度运动,则拉力F 的最大值为 ( ) 图8A .μmgB .2μmgC .3μmgD .4μmg 9.如图9所示,质量为M 的长平板车放在光滑的倾角为α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 =Mm g sin α向下加速奔跑C .以加速度a =(1+Mm )g sin α向下加速奔跑D .以加速度a =(1+Mm)g sin α向上加速奔跑10.一个质量为50 kg 的人,站在竖直向上运动着的升降机底板上.他看到升降机上挂着一个重物的弹簧测力计的示数为40 N ,如图10所示, 该重物的质量为5 kg ,这时人对升降机底板的压力是多大?(g 取10 m/s 2)11.在2008年北京残奥会开幕式上,运动员手拉绳索向上攀登,最终点燃了主火炬,体现了残疾运动员坚韧不拔的意志和自强不息的精神.为了探求上升过程中运动员与绳索和吊椅间的作用,可将过程简化如下:一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动员拉住,如图11所示.设运动员的质量为65 kg,吊椅的质量15 kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦,重力加速度取g=10 m/s2.当运动员与吊椅一起以加速度a=1 m/s2上升时,试求:(1)运动员竖直向下拉绳的力;(2)运动员对吊椅的压力.12.如图12所示,一质量为M=5 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μ1=0.5,斜面高度为h=0.45 m,斜面体与小物块的动摩擦因数为μ2=0.8,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g=10 m/s2,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?1、解析:由kx =mg 和2kx -mg =ma 可得a =g .方向竖直向上,所以此电梯可能以大小为g 的加速度向上加速,也可能以大小为g 的加速度减速下降,故D 正确. 答案:D2、解析:由初始条件知最大静摩擦力F f max ≥5 N ,当小车向右加速运动时,取向右为正方向,假设物块仍相对小车静止,由牛顿第二定律得5+F f ′=10×1,F f ′=5 N ,因F f =-5 N ,则A 、B 正确. 答案:AB3、解析:人加速运动时,受重力、支持力和水平向右的静摩擦力作用,扶梯对人的作用力指向右上方,人对扶梯的作用力指向左下方;当人匀速运动时,人只受重力和竖直向上的支持力作用,所以仅C 项正确. 答案:C4、解析:在0~1 s 内,物体的加速度为a 1=F -mg sin30°m ,解得a 1=5 m/s 2,A 项错误;在1~2 s 内,物体的加速度为a 2=-mg sin30°m =-5 m/s 2,B 项错误;在2~3 s 内,a 3=-F -mg sin30°m =-15 m/s 2,D 项错误,只有C 项正确.答案:C5、解析:设车对人的摩擦力F f 方向水平向右,对小车和人组成的系统应用牛顿第二定律有:2F =(M +m )a ,对人应用牛顿第二定律得F -F f =ma ,可解得:F f =M -mM +mF .当M >m 时,人受到向右的静摩擦力,大小为M -mM +m F ,当M <m 时,人受到向左的静摩擦力,大小为m -M m +M F ,故A 、B 错误,C 、D 正确.答案:CD6、解析:取s =0,对A 端进行受力分析,F -F T =ma ,又A 端质量趋近于零,则F =F 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;由图易知C 正确. 答案:AC7、解析:由于两物体在F 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 s ~3 s 的时间内,F 逐渐增大,a 增大,F f 增大,D 项错. 答案:C8、解析:当A 、B 之间恰好不发生相对滑动时力F 最大,此时,对于A 物体所受的合外力为μmg由牛顿第二定律知a A =μmgm =μg对于A 、B 整体,加速度a =a A =μg由牛顿第二定律得F =3ma =3μmg .C 项正确. 答案:C9、解析: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 -Mg sin α=0,所以摩擦力(人对车)沿斜面向上,大小等 于Mg sin α,故人受车的作用力沿斜面向下. 以人为研究对象受力分析如图所示.则有F f ′+mg sin α=ma F f =F f ′所以a =(1+Mm )g sin α,故C 正确. 答案:C10、解析:以重物为研究对象,重物受向下的重力mg ,向上的弹簧拉力F ,重物随升降机一起以加速度a 向上运动,由于重物的重力mg 大于弹簧测力计的示数,因此可知升降机的加速度方向应向下,即升降机减速上升,由牛顿第二定律有 mg -F =ma所以a =mg -F m =50-405m/s 2=2 m/s 2,再以人为研究对象,人受到重力Mg ,底板的支持力F N ,由牛顿第二定律有Mg -F N =Ma得F N =Mg -Ma =50×(10-2)N =400 N ,由牛顿第三定律知,人对升降机底板的压力大小为400 N ,方向竖直向下. 答案:400 N11、解析:法一:(1)设运动员和吊椅的质量分别为M 和m ,绳拉运动员的力为F .以运动员和吊椅整体为研究对象,受到重力的大小为(M +m )g ,向上的拉力为2F ,根据牛顿第二定律2F -(M +m )g =(M +m )a 解得F =440 N根据牛顿第三定律,运动员拉绳的力大小为440 N ,方向竖直向下.(2)以运动员为研究对象,运动员受到三个力的作用,重力大小Mg,绳的拉力F,吊椅对运动员的支持力F N.根据牛顿第二定律F+F N-Mg=Ma解得F N=275 N根据牛顿第三定律,运动员对吊椅压力大小为275 N,方向竖直向下.法二:设运动员和吊椅的质量分别为M和m;运动员对绳竖直向下的拉力大小为F,对吊椅的压力大小为F N.根据牛顿第三定律,绳对运动员的拉力大小为F,吊椅对运动员的支持力大小为F N.分别以运动员和吊椅为研究对象,根据牛顿第二定律F+F N-Mg=Ma ①F-F N-mg=ma ②由①②得F=440 N F N=275 N.答案:(1)440 N,方向竖直向下(2)275 N,方向竖直向下12、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=μ2F N得:a=12.5 m/s2.(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-μ1(M+m)g=(M+m)a 水平恒力至少为:F=105 N.答案:(1)12.5 m/s2(2)105 N。
计算题02 牛顿运动定律的综合应用时间:40分钟 满分:100分1.(2020·藤东中学高三月考)如图所示,足够长的木板与水平地面间的夹角θ可以调节,当木板与水平地面间的夹角为37°时,一小物块(可视为质点)恰好能沿着木板匀速下滑.若让该物块以大小v 0=10m/s 的初速度从木板的底端沿木板上滑,随着θ的改变,物块沿木板滑行的距离x 将发生变化.取g =10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求物块与木板间的动摩擦因数μ;(2)当θ满足什么条件时,物块沿木板向上滑行的距离最小,并求出该最小距离. 【答案】(1) 0.75(2) 4m 【解析】 【详解】(1)当θ=37°时,设物块的质量为m ,物块所受木板的支持力大小为F N ,对物块受力分析,有:mg sin37°=μF N F N -mg cos37°=0 解得:μ=0.75(2)设物块的加速度大小为a ,则有:mg sin θ+μmg cos θ=ma 设物块的位移为x ,则有:v 02=2ax解得:()202sin cos v x g θμθ=+ 令tan α=μ,可知当α+θ=90°,即θ=53°时x 最小 最小距离为:x min =4m2.(2020·银川唐徕回民中学高三)如图所示,一足够长木板在水平粗糙面上向右运动。
某时刻速度为v 0=2m/s ,此时一质量与木板相等的小滑块(可视为质点)以v 1=4m/s 的速度从右侧滑上木板,经过1s 两者速度恰好相同,速度大小为v 2=1m/s ,方向向左。
重力加速度g =10m/s 2,试求:(1)木板与滑块间的动摩擦因数μ1 (2)木板与地面间的动摩擦因数μ2(3)从滑块滑上木板,到最终两者静止的过程中,滑块相对木板的位移大小。
【答案】(1)0.3(2)120(3)2.75m 【解析】 【分析】(1)对小滑块根据牛顿第二定律以及运动学公式进行求解; (2)对木板分析,先向右减速后向左加速,分过程进行分析即可; (3)分别求出二者相对地面位移,然后求解二者相对位移; 【详解】(1)对小滑块分析:其加速度为:2221114/3/1v v a m s m s t --===-,方向向右 对小滑块根据牛顿第二定律有:11mg ma μ-=,可以得到:10.3μ=;(2)对木板分析,其先向右减速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到:1212v mg mg mt μμ+⋅= 然后向左加速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到:21222v mg mg mt μμ-⋅= 而且121t t t s +== 联立可以得到:2120μ=,10.5s t =,20.5t s =; (3)在10.5s t =时间内,木板向右减速运动,其向右运动的位移为:01100.52v x t m +=⋅=,方向向右;在20.5t s =时间内,木板向左加速运动,其向左加速运动的位移为:22200.252v x t m +=⋅=,方向向左;在整个1t s =时间内,小滑块向左减速运动,其位移为:122.52v v x t m +=⋅=,方向向左 则整个过程中滑块相对木板的位移大小为:12 2.75x x x x m ∆=+-=。
7.(1)3m /s 2㊀8m /s ㊀(2)30ʎ㊀1335N 解析:(1)设物块的加速度为a ,到达B 点时的速度为v ,由运动学公式得L =v 0t +12a t 2,v =v 0+a t ,联立解得:a =3m /s2,v =8m /s ;(2)设物块所受支持力为F N ,所受摩擦力为F f ,拉力与斜面间的夹角为α,由牛顿第二定律得F c o s α-m g s i n θ-F f =m a ,F s i n α+F N -m g c o s θ=0,又F f =μF N ,联立上式得F =m g (s i n θ+μc o s θ)+m a c o s α+μs i n α,由数学知识得c o s α+33s i n α=233s i n (60ʎ+α),由以上式可知对应最小F 的夹角为α=30ʎ,联立以上各式,代入数据得F 的最小值为F m i n =1335N .基础过关12㊀牛顿运动定律的综合应用(1)1.C ㊀2.A D ㊀解析:根据钢珠只与A 挡板碰撞了一次,可知钢珠运动的路程有两种可能:一是与B 板碰一次,x =2ˑ6m+4m=16m ;二是与B 板碰两次,x =3ˑ6m+2m=20m ;由公式v 2=2a x 可得a =v 22x ;当x =16m 时解得加速度a =2m /s2;当x =20m 时解得a =1.6m /s2,由牛顿第二定律和f =μm g 知,μ=ag=0.2或0.16,故A D正确.3.B4.A D ㊀解析:由于0~2s 内物体沿正向减速运动,1~2s 内沿负向加速运动,2s 后沿负方向减速运动,则拉力是在2s 末撤去的,拉力F 的作用时间为2s ,在2~3s 内物体的加速度大小为a =Δv Δt=2m /s2,摩擦力大小μm g =ma ,解得μ=0.2,故A 正确㊁C 错误.由图知,0~1s 内物体沿正向运动,位移x 1=12ˑ6ˑ1m=3m ,1~3s 内沿负向运动,位移x 2=12ˑ(3-1)ˑ2m=2m ,则知3s 末距离出发点距离为x =x 1-x 2=1m ,故B 错误;在0~1s 内物体沿正向运动,根据图象可得加速度a 1=Δv 1Δt 1=61m /s 2=6m /s2,根据牛顿第二定律可得:F +μm g =ma 1,解得物体的质量m =1k g,故D 正确.故选A D .5.A㊀6.A㊀解析:设O b 与竖直方向的夹角为θ,由几何关系得O a 与竖直方向的夹角为θ2,环沿O a 下滑时的加速度大小为a 1=g c o s θ2,沿O b 下滑的加速度大小为a 2=g c o s θ,设O b 长为l ,由几何关系得O a 长为l c o s θ2,根据运动学公式得l =12a 2t 22,l c o s θ2=12a 1t 21,得t 22=2l g c o s θ,t 21=2l g,由此得到t 1<t 2,由于t 1=2lg,同理可得到t 3=2lg,因此t 1=t 3,t 2>t 3,故A 错误,B ㊁C ㊁D 正确.本题选不正确的,故选A .7.C D㊀解析:由图乙可知,在0~t 1,物体仍处于静止状态,物体受到的是静摩擦力,与水平力F 的大小相等,即随时间的增加而增大,A 错误;在t 2时刻,木块与长木板的静摩擦力达到最大为μ1m g ,此时对长木板有:μ1m g -3μ2mg =2m a 0>0,即μ1m g >3μ2m g ,则有μ1>3μ2,解得a 0=μ1-3μ22g ,B 错误,C 正确;t 1~t 2时间内两者有共同的加速度,则a 1=F -3μ2mg 3m =k 3mt -μ2g ,t 2~t 3水平力F 作用在m 上,则a 2=F -μ1m g m =k t m -μ1g ,则这两段时间的图线的斜率之比为k 3m k m=13,D 正确.故选C D .8.(1)2.5m /s 2㊀(2)5m提优过关12㊀牛顿运动定律的综合应用(1)1.D2.A D ㊀解析:由牛顿第二定律得:D 落地前,对A B C D 系统:3m g -m g =4m a 1,解得a 1=12g ,D 落地后C 落地前,对A B C 系统:2m g -m g =3m a 2,解得a 2=13g ,D 落地前运动时间:t 1=2La 1=2Lg,D 落地时的速度:v 1=a 1t 1=gL ,从D 落地到C 落地过程:v 22-v 21=2a 2L ,解得v 2=53gL ,C 落地后A 向上做匀速直线运动,B 落地后A 向上做竖直上抛运动,由此可知,C 落地时A 的速度最大为5g L 3,故A 正确,B 错误;B 落地后A 向上做竖直上抛运动,上抛的高度:h =v 222g =56L ,A 上升的最大高度:H =3L +h =236L ,故C 错误,D 正确.故选A D .3.A C D㊀解析:要使物体运动时不离开水平面,应有:F s i n θɤm g ,要使物体能向右运动,应有:F c o s θȡμ(m g -F s i n θ),联立解得:μm g c o s θ+μs i n θɤF ɤm gs i n θ,故A 正确,B错误;根据牛顿第二定律解得F c o s θ-μ(m g -F s i n θ)=m a ,解得F =μm g +m ac o s θ+μs i n θ,上式变形F =μm g +m a 1+μ2si n (θ+α),其中α=a r c s i n11+μ2,当s i n (θ+α)=1时F 有最小值,解得F m i n =μm g +m a 1+μ2,对于C 选项,a =0,解得F m i n =205N ,故C 正确;对于D 选项,a =5m /s 2,解得F m i n =405N ,故D 正确.故选A C D .4.(1)2gL ㊀(2)3g L 16d ㊀(3)m g +3m g L8d -k d ㊀解析:(1)设物体与滑块碰撞前瞬间的速度大小为v 0,由自由落体运动规律有:v 20=2g L ,解得v 0=2gL ;(2)设滑块做匀减速运动的加速度大小为a ,取竖直向下为正方向,则有:-2a x =v 22-v 21,又x =d ,v 1=v 02,v 2=v 04,解得a =3g L 16d ;(3)设下移距离d 时弹簧弹力为F ,E R 流体对滑块的阻力为F E R ,对物体与滑块组成的整体,受力分析如图所示:由牛顿第二定律得:F +F E R -2m g =2m a ,又F =k (d +x 0),m g =k x 0,联立解得F E R =m g +3m g L 8d -k d .5.(1)12m /s ㊀16㊀(2)不能到达C 点,最大高度为19.2m解析:(1)设水平轨道对小物块的支持力为N ,滑动摩擦力为f ,在水平轨道上运动的加速度为a 1,根据位移时间公式有:L =12a 1t 21①,根据速度时间公式有:v B =a 1t 1 ②,对小物块受力分析,水平方向:F c o s α-f =m a 1 ③,竖直方向:F s i n α+N =m g ④,又因为f =μN ⑤,联立①②③④⑤代入数据可解得:v B =12m /s ,μ=16.(2)假设小物块一直能够在倾斜轨道上向上运动,加速度大小为a 2,速度为零时通过的距离为x ,由牛顿第二定律得,F -m gs i n α=m a 2 ⑥,由速度位移公式得0-v 2B =2a 2x ⑦,联立⑥⑦代入数据可解得a 2=-3m /s 2,x =24m ;由于x =24m<s =30m ,所以小物块不能到达C 点,则小物块在倾斜轨道B C 上到达的最大高度h =x s i n α=24mˑ0.8=19.2m .6.(1)μ=0.2㊀μᶄ=0.1㊀(2)1J ㊀(3)3.05m 解析:(1)设A 与地面间的动摩擦因数为μ,B 与A 上表面的动摩擦因数为μᶄ,由图乙可知:0~1s ,A C 整体做匀减速运动的加速度a A 1=3.5m /s 2,B 做匀加速运动的加速度a B 1=1m /s 2,对A C 整体,-3μm g -μᶄm g =-2m a A 1,对B 有:μᶄm g =m a B 1,解得:μᶄ=0.1,μ=0.2.(2)C 与A 碰撞过程中动量守恒:m v C =2m v A ,其中v A =4.5m /s ,解得v C =9m /s ,弹簧弹开过程中,C D 系统动量守恒,由动量守恒定律:2m v 0=m v C +m v D ,解得v D =7m /s ,弹簧弹开过程中,C D 及弹簧组成的系统的机械能守恒,则有12ˑ2m v 20+E p =12m v 2C +12m v 2D ,解得E p =1J .(3)由图乙可知,0~1s 内B 相对A 向左运动的位移:x 1=4.52ˑ1m=2.25m ,A ㊁B 速度相等后,B 的加速度a B 2=-μᶄg =-1m /s 2,A C 整体的加速度a A 2=-3μm g +μᶄm g 2m=-2.5m /s2,因|a A 2|>|a B 2|,所以A C 整体先停止运动,A C 整体的运动时间为t =12.5s =0.4s,在0.4s 内B 相对A 向右运动的位移:x 2=v t +12a B 2t 2-12v t =0.12m ,A 停止时B 的速度:v ᶄ=v +a B 2t =0.6m /s,然后B 在A 上面做匀减速运动直到停止,B 的加速度11a B 3=-μᶄg =-1m/s 2,B 相对A 向右运动的位移:x 3=-v 22a B 3=0.18m ,所以最终B 离长木板A 左端的距离x =l -x 1+x 2+x 3=3.05m .基础过关13㊀牛顿运动定律的综合应用(2)1.D2.A㊀解析:以容器和木球组成的整体为研究对象,细线断裂,在木球上浮的过程中木球加速上升,加速度方向向上,木球上浮留下的空位由水来填充,所以相当一个与木球同样大小的水球向下加速运动,由于同样体积的木球质量小于水球的质量,所以整体存在失重现象,台秤的示数小于系统总重力,台秤的示数减小,故选A .3.C D ㊀解析:由题,B 与A 相碰撞后,立即具有相同的速度,A ㊁B 一起向下运动过程中,开始时弹簧的弹力小于二者重力的和,二者加速度的方向向下,所以A ㊁B 均处于失重状态,故A 错误,在反弹过程中,当物体B 与A 刚分离时,B 只受重力,A 对B 没有弹力,B 的加速度为g ,结合分离的条件可知,两个物体分离的瞬间它们具有相等的速度和相等的加速度,所以A 的加速度也是g ,可知A ㊁B 分离时均处于失重状态,故B 错误,C 正确;反弹过程中,当物块B 与A 刚分离时,B 只受重力,A 对B 没有弹力,加速度为g ,则由牛顿第二定律得知,弹簧处于原长状态,此位置在P 点的上方,在P 处物块B 与A 仍未分离,故D 正确.故选C D .4.C ㊀5.D ㊀6.C ㊀7.C ㊀解析:假设A ㊁B 不发生相对滑动,整体的加速度a =m C g m A +m B +m C =101+2+1m /s 2=2.5m /s 2,对物体A 分析,f =m Aa =1ˑ2.5N=2.5N<μm A g =3N ,可知假设成立,即A ㊁B 两物体不发生相对滑动,A 所受的摩擦力为2.5N ,加速度为2.5m /s2,故A B 错误,C 正确,对物体C 分析,根据牛顿第二定律,m C g -T =m C a ,解得T =m C g-m C a =10N-1ˑ2.5N=7.5N ,故D 错误.故选C .8.A C D ㊀解析:三物块一起做匀速直线运动,由平衡条件得,对a ㊁b ㊁c 系统,F =3μm g ,对b ㊁c 系统,T =2μm g ,则F >T ,即水平拉力大于轻绳的弹力,故A 正确;c 做匀速直线运动,处于平衡状态,则c 不受摩擦力,故B 错误;当水平拉力增大为原来的1.5倍时,F ᶄ=1.5F =4.5μm g ,由牛顿第二定律得,对a ㊁b ㊁c 系统,F ᶄ-3μm g =3m a ,对c ,f =m a ,解得f =0.5μm g ,故C 正确;剪断轻绳后,b ㊁c 一起做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得,对b ㊁c 系统,2μm g =2m a ᶄ,对c ,f ᶄ=m a ᶄ,解得f ᶄ=μm g ,故D 正确,故选A C D .提优过关13㊀牛顿运动定律的综合应用(2)1.A B ㊀2.A C D ㊀解析:当飞机做加速度的大小等于重力加速度g ,加速度的方向竖直向下的运动时,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下的竖直下抛运动或竖直上抛运动,也可以是斜抛运动,所以A 正确,B 错误;如果是竖直上抛运动,可计算时间是t =-1000-500-10s =150s,故C 正确;如果是竖直下抛运动可计算时间是t =1000-50010s =50s ,故D 正确.故选A C D .3.B ㊀4.D㊀5.B ㊀解析:A 与B 间的滑动摩擦力为f A =μ1m A g =0.8ˑ2ˑ10N=16N ,B 与地面间的滑动摩擦力为f =μ2(m A +m B )g =12N ,B 的最大加速度为a m ,则有f A -f =m B a m ,解得a m =f A -f m B =16-121m /s 2=4m /s 2,对A 分析,当A 的加速度大于4m /s 2时,A ㊁B 发生相对滑动,此时的拉力为F ,则F -f A =m A a m ,解得F =24N ,当F =17N 时,A ㊁B 以共同的加速度运动,此时的加速度为a 共=F -f m A +m B =17-121+2m /s 2=53m /s 2,故A 错误;当F =21N 时,A ㊁B 以共同的加速度运动,此时的加速度为a 共=F -f m A +m B =21-122+1m /s 2=3m /s 2,故B 正确;F =22N<24N ,此时A ㊁B 不发生相对滑动,故C 错误;当F =39N 时,A ㊁B 发生相对滑动,此时B 的加速度为4m /s2,故D 错误.故选B .6.B ㊀解析:先对(a)图中情况下的整体受力分析,受重力㊁支持力和拉力,根据牛顿第二定律,有F =(M +m )a ①,再对(a)图中情况下的小球受力分析,如图甲,根据牛顿第二定律,有F -F 1s i n α=m a ②,F 1c o s α-m g =0③,由以上三式可解得F 1=m gc o s α,a =m g t a n αM,再对(b )图中小球受力分析,如图乙㊀由几何关系得:F 合=m gt a n α,F ᶄ1=m gc o s α,再由牛顿第二定律,得到a ᶄ=g t a n α,由于M >m ,故a ᶄ>a ,F ᶄ1=F 1,故选B .7.C D㊀解析:根据受力分析可知,物块A 先做加速度减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,B 先做加速度增大的加速运动,后做加速度减小的加速运动,在弹簧第一次恢复到原长时,系统的机械能一直增大,A 错误;当A 的加速度为零时,弹簧弹力等于F ,所以B 的加速度为Fm 2,B 错误;速度相等前,A 一直比B 速度大,所以弹簧一直在变长,当两物块速度相等时,弹簧最长,弹簧的弹性势能最大,C 正确;因为弹簧恢复原长,所以弹性势能为零,根据功能关系可知:F x =12m 1v 21+12m 2v 22,所以x =m 1v 21+m 2v 222F,D 正确.故选C D .8.B D ㊀解析:开始时A ㊁B 处于静止状态,对A :F +m A g s i n θ=k x 1,解得x 1=0.15m=15c m ,所以当弹簧恢复原长时,物块A 沿斜面上升15c m ,故A 错误;当B 刚要离开挡板时,挡板的支持力为0,对B :k x 2=M B gs i n θ;代入数据得:x 2=0.025m ,此时A 向上的位移:x =x 1+x 2=0.15m +0.025m=0.175m ;克服重力做的功:W =m gx s i n θ,代入数据得:W =1.75J ,故B 正确;B 刚要离开挡板前受到向上的拉力,则弹簧对A 的拉力方向向下,所以在B 要离开挡板前,弹簧先对A 先做正功,然后做负功,故C 错误;物块B 刚要与挡板分离时,物块A 受到重力㊁斜面的支持力和弹簧的拉力,沿斜面的方向:m a =m gs i n θ+k x 2,代入数据得加速度:a =7.5m /s 2,故D正确.故选B D .9.D ㊀解析:对两球整体受力分析,则水平方向:T 1s i n θ=(m 1+m 2)a ,竖直方向:T 1c o s θ-(m 1+m 2)g =0,解得:T 1=(m 1+m 2)g c o s θ,a =g t a n θ,两球加速度相等,可知小车的加速度越大,θ越大,A 错误,D 正确;对下面小球m 2,竖直方向:T 2c o s θ-m 2g =0,解得:T 2=m 2g c o s θ,可知T 1>T 2,即上段轻绳中的张力大于下段轻绳中的张力,两段轻绳中的张力不相等,B 错误;夹角θ的大小由加速度决定,与小车的速度无关,C 错误.故选D .10.D㊀解析:撤去F 后,物体水平方向上受到弹簧的弹力和滑动摩擦力,滑动摩擦力不变,而弹簧的弹力随着压缩量的减小而减小,弹力先大于滑动摩擦力,后小于滑动摩擦力,则物体向左先做加速运动后做减速运动,随着弹力的减小,合外力先减小后增大,则加速度先减小后增大,故物体先做变加速运动,再做变减速运动,而B 物体与地面无摩擦,故先做加速运动再做匀速运动,故A 错误.撤去F 后,以A B 整体为研究对象,根据牛顿第二定律得物体刚运动时的加速度大小为a =k x 0-μm g 2m,故B 错误;由以上分析可知,当弹簧的弹力与滑动摩擦力大小相等㊁方向相反时,速度最大,此时A ㊁B 两物体分开,弹簧的压缩量为x =μm g k ,物体A ㊁B 一起向左运动距离为x =x 0-μm gk,故C 错误,D 正确.故选D .基础过关14㊀专题三㊀传送带问题㊀板块模型1.A D ㊀2.A3.B C D㊀解析:由于m g s i n 37ʎ=0.6m g ㊁μm g c o s 37ʎ=0.5ˑ0.8m g =0.4m g ,所以对两物块受力分析后知两物块都相对传送带向下加速滑动,加速度的大小都是a =gs i n37ʎ-μg c o s 37ʎ=2m /s 2,初速度相同,加速度大小相同,经过的位移大小相同,据x =v 0t +12a t 2可得两者的运动时间相同,都为t =1s ,即两者同时到达底端,故A项错误,B 项正确.两物块均相对传送带向下加速滑动,传送带对物块A ㊁B 摩擦力都沿传送带向上,故C 项正确.传送带在1s内的路程x =v 0t =1m ,物块A 与传送带是同向运动的,A 的划痕长度是斜面长度减去在此时间内传送带的路程,即Δx A =2m-1m=1m ;B 与传送带是反向运动的,B 的划痕长度是斜面长度加上在此时间内传送带的路程,即Δx B =2m+1m=3m ,A ㊁B 在传送带上的划痕长度之比为1ʒ3,故D 项正确.4.A C ㊀解析:当传送带以v =8m /s 逆时针转动时,Q 恰好静止,对Q 受力分析知,F =21。