物理直线运动专项含解析

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物理直线运动专项含解析一、高中物理精讲专题测试直线运动1.倾角为θ的斜面与足够长的光滑水平面在D 处平滑连接,斜面上AB 的长度为3L ,BC 、CD 的长度均为3.5L ,BC 部分粗糙,其余部分光滑。

如图,4个“— ”形小滑块工件紧挨在一起排在斜面上,从下往上依次标为1、2、3、4,滑块上长为L 的轻杆与斜面平行并与上一个滑块接触但不粘连,滑块1恰好在A 处。

现将4个滑块一起由静止释放,设滑块经过D 处时无机械能损失,轻杆不会与斜面相碰。

已知每个滑块的质量为m 并可视为质点,滑块与粗糙面间的动摩擦因数为tan θ,重力加速度为g 。

求(1)滑块1刚进入BC 时,滑块1上的轻杆所受到的压力大小; (2)4个滑块全部滑上水平面后,相邻滑块之间的距离。

【答案】(1)3sin 4F mg θ=(2)43d L =【解析】 【详解】(1)以4个滑块为研究对象,设第一个滑块刚进BC 段时,4个滑块的加速度为a ,由牛顿第二定律:4sin cos 4mg mg ma θμθ-⋅=以滑块1为研究对象,设刚进入BC 段时,轻杆受到的压力为F ,由牛顿第二定律:sin cos F mg mg ma θμθ+-⋅=已知tan μθ= 联立可得:3sin 4F mg θ=(2)设4个滑块完全进入粗糙段时,也即第4个滑块刚进入BC 时,滑块的共同速度为v 这个过程, 4个滑块向下移动了6L 的距离,1、2、3滑块在粗糙段向下移动的距离分别为3L 、2L 、L ,由动能定理,有:214sin 6cos 32)4v 2mg L mg L L L m θμθ⋅-⋅⋅++=⋅( 可得:v 3sin gL θ=由于动摩擦因数为tan μθ=,则4个滑块都进入BC 段后,所受合外力为0,各滑块均以速度v 做匀速运动;第1个滑块离开BC 后做匀加速下滑,设到达D 处时速度为v 1,由动能定理:()22111sin 3.5v v 22mg L m m θ⋅=- 可得:1v 4sin gL θ=当第1个滑块到达BC 边缘刚要离开粗糙段时,第2个滑块正以v 的速度匀速向下运动,且运动L 距离后离开粗糙段,依次类推,直到第4个滑块离开粗糙段。

由此可知,相邻两个滑块到达BC 段边缘的时间差为v L t ∆=,因此到达水平面的时间差也为vLt ∆= 所以滑块在水平面上的间距为1v d t =∆ 联立解得43d L =2.伽利略在研究自出落体运动时,猜想自由落体的速度是均匀变化的,他考虑了速度的两种变化:一种是速度随时间均匀变化,另一种是速度随位移均匀变化。

现在我们已经知道.自由落体运动是速度随时间均匀变化的运动。

有一种“傻瓜”照相机的曝光时间极短,且固定不变。

为估测“傻瓜”照相机的曝光时间,实验者从某砖墙前的高处使一个石子自由落下,拍摄石子在空中的照片如图所示。

由于石子的运动,它在照片上留下了一条模糊的径迹。

已知石子在A 点正上方1.8m 的高度自由下落.每块砖的平均厚度为6.0cm.(不计空气阻力,g 取10m/s 2)a.计算石子到达A 点的速度大小A v ;b.估算这架照相机的曝光时间(结果保留一位有效数字〕。

【答案】6m/s ,0.02s ; 【解析】 【详解】a 、由自由落体可知,设从O 点静止下落:h OA =1.8m212OA h gt =,20.6OA h t s g== 6/A v gt m s ==b 、由图中可知h AB 距离近似为两块砖厚度 方法一:h AB =12cm=0.12m h OB =h OA +h AB =1.92cm212OA B h gt =t B =0.62s 曝光时间△t=t B -t A =0.02s方法二、由于曝光时间极短,可看成匀速直线运动△t=0.120.026AB A h s s v ==3.如图所示,质量为M=8kg 的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F ,当小车向右运动速度达 到时,在小车的右端轻轻放置一质量m=2kg 的小物块,经过t 1=2s的时间,小物块与小车保持相对静止。

已知小物块与小车间的动摩擦因数0.2,假设小车足够长,g 取10m /s 2,求:(1)水平恒力F 的大小;(2)从小物块放到车上开始经过t=4s 小物块相对地面的位移; (3)整个过程中摩擦产生的热量。

【答案】(1)8N (2)13.6m (3)12J【解析】试题分析:(1)设小物块与小车保持相对静止时的速度为v ,对于小物块,在t 1=2s 时间内,做匀加速运动,则有:对于小车做匀加速运动,则有:联立以上各式,解得:F="8N"(2)对于小物块,在开始t 1=2s 时间内运动的位移为: 此后小物块仍做匀加速运动,加速度大小为,则有x=x 1+x 2联立以上各式,解得:x=13.6m(3)整个过程中只有前2s 物块与小车有相对位移 小车位移: 相对位移:解得:Q=12J考点:牛顿第二定律的综合应用.4.如图甲所示,质量为M=3.0kg的平板小车C静止在光滑的水平面上,在t=0时,两个质量均为1.0kg的小物体A和B同时从左右两端水平冲上小车,1.0s内它们的v-t图象如图乙所示,( g取10m/s2)求:(1)小物体A和B与平板小车之间的动摩擦因数μA、μB(2)判断小车在0~1.0s内所做的运动,并说明理由?(3)要使A、B在整个运动过程中不会相碰,车的长度至少为多少?【答案】(1)0.3;(2)小车静止;(3)7.2m【解析】试题分析:(1)由v-t图可知,在第1 s内,物体A、B的加速度大小相等,均为a =3.0 m/s2.根据牛顿第二定律:f =μmg=ma 可得μA=μB=0.3(2)物体A、B所受摩擦力大小均为F f=ma=3.0 N,方向相反,根据牛顿第三定律,车C受A、B的摩擦力也大小相等,方向相反,合力为零,故小车静止。

(3)由图像可知0-1.0s内A的位移x A=4.5m B 的位移x B=1.5mB减速到零后,对A f A=μmg=ma A解得a A=3m/s2对B和车 f A=μmg=(M+m)a B解得a B=0.75m/s2设经过时间t,达到相同速度v解得:t=0.8s v=0.6m/s相对位移mA、B之间的相对位移,即车的最小长度为:x=x A+x B+=7.2m考点:牛顿第二定律的综合应用.5.如图所示,有一条沿顺时针方向匀速传送的传送带,恒定速度v=4m/s,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1kg的小物块轻放在其底端(小物块可视作质点),与此同时,给小物块沿传送带方向向上的恒力F=10N,经过一段时间,小物块上到了离地面高为h=2.4m的平台上.已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).问:(1)物块从传送带底端运动到平台上所用的时间?(2)若在物块与传送带达到相同速度时,立即撤去恒力F ,计算小物块还需经过多少时间离开传送带以及离开时的速度? 【答案】(1)1.25s (2)2m/s【解析】试题分析: (1)对物块受力分析可知,物块先是在恒力作用下沿传送带方向向上做初速为零的匀加速运动,直至速度达到传送带的速度,由牛顿第二定律1cos37sin37ma F mg mg μ=+︒-︒(1分),计算得: 218/a m s = 110.5v t s a ==(1分)21112v x m a ==(1分)物块达到与传送带同速后,对物块受力分析发现,物块受的摩擦力的方向改向2cos37sin37ma F mg mg μ=-︒-︒(1分),计算得: 20a =4.0sin37hx m ==︒Q (1分)2120.75x x x t s v v-===(1分)得12 1.25t t t s =+= (1分) (2)若达到同速后撤力F ,对物块受力分析,因为sin37mg ︒> cos37mg μ︒,故减速上行 3sin37cos37ma mg mg μ=︒-︒(1分),得232/a m s =设物块还需t '离开传送带,离开时的速度为t v ,则22322t v v a x -=(1分),2/t v m s=(1分)3tv v t a -'=(1分)1t s '=(1分) 考点:本题考查匀变速直线运动规律、牛顿第二定律。

6.如图所示,一传送皮带与水平面夹角为 =37°,正以2 m/s 的恒定速率顺时针运行。

现将一质量为10kg 的工件轻放于其底端,经一段时间送到高3 m 的平台上,已知工件与皮带间的动摩擦因数为μ= ,g 取10 m/s2,求带动皮带的电动机由于传送工件多消耗的电能。

【答案】460J【解析】试题分析:对工件,根据牛顿第二定律:解得:a=1m/s 2当工件的速度与传送带相等时有:解得:t=2s 此时物块的位移:m此过程中传送带的位移:s 1=vt=4m 则相对位移:由能量关系可知,带动皮带的电动机由于传送工件多消耗的电能:=460J考点:牛顿第二定律;能量守恒定律.7.一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5m ,如图(a )所示.t=0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t=1s 时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短).碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板.已知碰撞后1s 时间内小物块的v ﹣t 图线如图(b )所示.木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g 取10m/s 2.求(1)木板与地面间的动摩擦因数μ1及小物块与木板间的动摩擦因数μ2; (2)木板的最小长度;(3)木板右端离墙壁的最终距离.【答案】(1)0.1和0.4.(2)6.0m (3)6.5m【解析】试题分析:(1)根据图像可以判定碰撞前木块与木板共同速度为4/v m s = 碰撞后木板速度水平向左,大小也是4/v m s = 木块受到滑动摩擦力而向右做匀减速, 根据牛顿第二定律有2240/1g m s μ-=,解得20.4μ= 木板与墙壁碰撞前,匀减速运动时间t=1s ,位移 4.5x m =, 末速度v=4m/s ,其逆运动则为匀加速直线运动可得212x vt at =+,带入可得21/a m s = 木块和木板整体受力分析,滑动摩擦力提供合外力,即2g a μ=,可得10.1μ= (2)碰撞后,木板向左匀减速,依据牛顿第二定律有()121M m g mg Ma μμ++=,可得214/3a m s =对滑块,则有加速度224/a m s =,滑块速度先减小到0,此时,木板向左的位移为2111111023x vt a t m =-=, 末速度18/3v m s = 滑块向右位移214022x t m +== 此后,木块开始向左加速,加速度仍为224/a m s =木块继续减速,加速度仍为214/3a m s =假设又经历2t 二者速度相等,则有22112a t v a t =-,解得20.5t s =此过程,木板位移2312121726x v t a t m =-=。