高考物理牛顿运动定律的应用及其解题技巧及练习题(含答案)含解析
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高考物理牛顿运动定律的应用及其解题技巧及练习题(含答案)含解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律的应用1.一轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为m 的小物块a相连,如图所示.质量为35m 的小物块b 紧靠a 静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为x 0,从t=0时开始,对b 施加沿斜面向上的外力,使b 始终做匀加速直线运动.经过一段时间后,物块a 、b 分离;再经过同样长的时间,b 距其出发点的距离恰好也为x 0.弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为g .求:(1)弹簧的劲度系数; (2)物块b 加速度的大小;(3)在物块a 、b 分离前,外力大小随时间变化的关系式.【答案】(1)08sin 5mg x θ (2)sin 5g θ(3)22084sin sin 2525mg F mg x θθ=+【解析】 【详解】(1)对整体分析,根据平衡条件可知,沿斜面方向上重力的分力与弹簧弹力平衡,则有:kx 0=(m+35m )gsinθ 解得:k=8 5mgsin x θ(2)由题意可知,b 经两段相等的时间位移为x 0;由匀变速直线运动相邻相等时间内位移关系的规律可知:1014x x = 说明当形变量为0010344x x x x =-=时二者分离; 对m 分析,因分离时ab 间没有弹力,则根据牛顿第二定律可知:kx 1-mgsinθ=ma 联立解得:a=15gsin θ(3)设时间为t ,则经时间t 时,ab 前进的位移x=12at 2=210gsin t θ则形变量变为:△x=x 0-x对整体分析可知,由牛顿第二定律有:F+k △x-(m+35m )gsinθ=(m+35m )a解得:F=825mgsinθ+22425mg sinxθt2因分离时位移x=04x由x=04x=12at2解得:052xtgsinθ=故应保证0≤t<052xgsinθ,F表达式才能成立.点睛:本题考查牛顿第二定律的基本应用,解题时一定要注意明确整体法与隔离法的正确应用,同时注意分析运动过程,明确运动学公式的选择和应用是解题的关键.2.如图,光滑水平面上静置一长木板A,质量M=4kg,A的最前端放一小物块B(可视为质点),质量m=1kg,A与B间动摩擦因数μ=0.2.现对木板A施加一水平向右的拉力F,取g=10m/s2.则:(1)若拉力F1=5N,A、B一起加速运动,求A对B的静摩擦力f的大小和方向;(2)为保证A、B一起加速运动而不发生相对滑动,求拉力的最大值F m(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等);(3)若拉力F2=14N,在力F2作用t=ls后撤去,要使物块不从木板上滑下,求木板的最小长度L【答案】(1)f= 1N,方向水平向右;(2)F m= 10N。
(3)木板的最小长度L是0.7m。
【解析】【详解】(1)对AB整体分析,由牛顿第二定律得:F1=(M+m)a1对B,由牛顿第二定律得:f=ma1联立解得f =1N,方向水平向右;(2)对AB整体,由牛顿第二定律得:F m=(M+m)a2对B,有:μmg=ma2联立解得:F m=10N(3)因为F2>F m,所以AB间发生了相对滑动,木块B加速度为:a2=μg=2m/s2。
木板A 加速度为a3,则:F2-μmg=Ma3解得:a3=3m/s2。
1s末A的速度为:v A=a3t=3m/sB的速度为:v B=a2t=2m/s1s末A、B相对位移为:△l1=2A Bv vt-=0.5m撤去F2后,t′s后A、B共速对A:-μmg=Ma4可得:a4=-0.5m/s2。
共速时有:v A+a4t′=v B+a2t′可得:t′=0.4s撤去F2后A、B相对位移为:△l2='2A Bv vt-=0.2m为使物块不从木板上滑下,木板的最小长度为:L=△l1+△l2=0.7m。
3.如图所示,质量m1=0.3 kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=1.5 m,现有质量m 2=0.2 kg 可视为质点的物块,以水平向右的速度v 0=2 m/s 从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止.物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,取g =10 m/s 2,求:(1)物块与小车共同速度; (2)物块在车面上滑行的时间t ; (3)小车运动的位移x ;(4)要使物块不从小车右端滑出,物块滑上小车左端的速度v ′0不超过多少? 【答案】(1)0.8 m/s (2)0.24 s (3)0.096 m (4)5 m/s 【解析】 【详解】(1、2)根据牛顿第二定律得,物块的加速度大小为:a 2=μg =0.5×10m/s 2=5m/s 2, 小车的加速度大小为:222110.5210m/s m/s 0.33m ga m μ⨯=== 根据v =v 0-a 2t =a 1t得则速度相等需经历的时间为:0120.24v t s a a =+=; v =0.8m/s (3)小车运动的位移22111100.24m 0.096m 223x a t ==⨯⨯= (4)物块不从小车右端滑出的临界条件为物块滑到小车右端时恰好两者达到共同速度,设此速度为v ,由水平方向动量守恒得:m 2 v 0′=(m 1+m 2)v根据能量守恒得:μm 2gL =12m 2v 0′2−12(m 1+m 2)v 2 代入数据,联立解得v 0′=5m/s 。
4..某校物理课外小组为了研究不同物体水下运动特征, 使用质量m =0.05kg 的流线型人形模型进行模拟实验.实验时让模型从h =0.8m 高处自由下落进入水中.假设模型入水后受到大小恒为F f =0.3N 的阻力和F =1.0N 的恒定浮力,模型的位移大小远大于模型长度,忽略模型在空气中运动时的阻力,试求模型(1)落到水面时速度v 的大小;(2)在水中能到达的最大深度H ; (3)从开始下落到返回水面所需时间t . 【答案】(1)4m/s (2)0.5m (3)1.15s 【解析】 【分析】 【详解】(1)模型人入水时的速度记为v ,自由下落的阶段加速度记为a 1,则a 1=g ;v 2=2a 1h 解得v=4m/s ;(2)模型人入水后向下运动时,设向下为正,其加速度记为a 2,则:mg-F f -F=ma 2 解得a 2=-16m/s 2所以最大深度:2200.52v H m a -== (3)自由落体阶段:1t 0.4vs g== 在水中下降2200.25vt s a -== 在水中上升:F-mg-F f =ma 3 解得a 3=4.0m/s 2 所以:3320.5Ht s a == 总时间:t=t 1+t 2+t 3=1.15s5.如图所示,倾角为30°的光滑斜面的下端有一水平传送带,传送带正以6m/s 的速度运动,运动方向如图所示.一个质量为2kg 的物体(物体可以视为质点),从h=3.2m 高处由静止沿斜面下滑,物体经过A 点时,不管是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,都不计其动能损失.物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g=10m/s 2,求:(1)物体第一次到达A 点时速度为多大?(2)要使物体不从传送带上滑落,传送带AB 间的距离至少多大? (3)物体随传送带向右运动,最后沿斜面上滑的最大高度为多少? 【答案】(1)8m/s (2)6.4m (3)1.8m 【解析】 【分析】(1)本题中物体由光滑斜面下滑的过程,只有重力做功,根据机械能守恒求解物体到斜面末端的速度大小;(2)当物体滑到传送带最左端速度为零时,AB 间的距离L 最小,根据动能定理列式求解;(3)物体在到达A 点前速度与传送带相等,最后以6m/s 的速度冲上斜面时沿斜面上滑达到的高度最大,根据动能定理求解即可. 【详解】(1)物体由光滑斜面下滑的过程中,只有重力做功,机械能守恒,则得:212mgh mv = 解得:2210 3.28m/s v gh ==⨯⨯=(2)当物体滑动到传送带最左端速度为零时,AB 间的距离L 最小,由动能能力得:2102mgL mv μ-=-解得:228m 6.4m 220.510v L g μ===⨯⨯ (3)因为滑上传送带的速度是8m/s 大于传送带的速度6m/s ,物体在到达A 点前速度与传送带相等,最后以6m/s v =带的速度冲上斜面,根据动能定理得:2102mgh mv '-=-带 得:226m 1.8m 2210v h g '===⨯带【点睛】该题要认真分析物体的受力情况和运动情况,选择恰当的过程,运用机械能守恒和动能定理解题.6.如图所示,地面上有一固定的斜面体ABCD ,其AB 边的长度2S m =,斜面倾角为370.光滑水平地面上有一块质量3M kg =的足够长的木板紧挨着斜面体静止放置.质量为1m kg =物体由A 点静止滑下,然后从B 点滑上长木板(由斜面滑至长木板时速度大小不变),已知物体与斜面体的动摩擦因数为0.25,物体与长木板的动摩擦因数为0.3,210/g m s =,0370.6sin =,0370.8cos =.求:(1)物体到达斜面底端B 点时的速度大小;(2)物体从B 点滑上长木板时,物体和长木板的加速度大小; (3)物体在长木板上滑行的最大距离.【答案】(1)4/m s (2)213/a m s = ;221/a m s = (3)2m【解析】 【分析】该题是应用牛顿第二定律解决运动问题中的物体在粗糙斜面上滑行问题和板块模型的结合题.分别根据两种题型的解答思路和方法, 求解即可. 【详解】(1)对沿斜面下滑的物体受力分析,据牛顿第二定律得:0013737mgsin mgcos ma μ-=解得:物体沿斜面下滑的加速度24/a m s =对物块沿斜面下滑的过程,应用速度位移公式得:202B v aS -=解得:物体到达斜面底端B 点时的速度4B m v s= (2)物体刚滑上长木板,对物体受力分析,由牛顿第二定律可得:21mg ma μ=解得:物体滑上长木板后物体的加速度213/a m s =,方向水平向左物体刚滑上长木板,对长木板受力分析,由牛顿第二定律可得:22mg Ma μ=解得:物体滑上长木板后长木板的加速度221/a m s =,方向水平向右(3)设经过时间t ,物体和长木板的速度相等,则:12B v a t a t -= 解得:1t s =这段时间内物体的位移2211114131 2.522B x v t a t m m =-=⨯-⨯⨯= 这段时间内长木板的位移222211110.522x a t m m ==⨯⨯= 物体在长木板上滑行的最大距离122d x x m =-=7.如图所示,光滑水平面上放有光滑直角斜面体,倾角θ=30°,质量M =2.5kg .平行于斜面的轻质弹簧上端固定,下端与质量m =1.5kg 的铁球相连,静止时弹簧的伸长量Δl 0=2cm.重力加速度g 取10m/s 2.现用向左的水平力F 拉着斜面体向左运动,铁球与斜面体保持相对静止,当铁球对斜面体的压力为0时,求:(1)水平力F 的大小; (2)弹簧的伸长量Δl .【答案】(1)3(2)8cm 【解析】 【分析】斜面M 、物体m 在水平推力作用下一起加速,由牛顿第二定律可求出它们的加速度,然后结合质量可算出物体m 的合力,最后利用物体的重力与合力可求出F 和弹簧的弹力. 【详解】(1)当铁球与斜面体一起向左加速运动,对斜面体压力为0时,弹簧拉力为T ,铁球受力如图:由平衡条件、牛顿第二定律得:sin T mg θ=cos T ma θ=对铁球与斜面体整体,由牛顿第二定律得:F M m a =+() 联立以上两式并代入数据得:403F N = (2)铁球静止时,弹簧拉力为T 0,铁球受力如图:由平衡条件得: 0sin T mg θ= 由胡克定律得:00T k l =∆T k l =∆联立以上两式并代入数据得:8?cm l ∆= 【点睛】从整体与隔离两角度对研究对象进行受力分析,同时掌握运用牛顿第二定律解题方法.8.半径R =4500km 的某星球上有一倾角为30o 的固定斜面,一质量为1kg 的小物块在力F 作用下从静止开始沿斜面向上运动,力F 始终与斜面平行.如果物块和斜面间的摩擦因数3μ=,力F 随时间变化的规律如图所示(取沿斜面向上方向为正),2s 末物块速度恰好又为0,引力常量11226.6710/kg G N m -=⨯⋅.试求:(1)该星球的质量大约是多少?(2)要从该星球上平抛出一个物体,使该物体不再落回星球,至少需要多大速度?(计算结果均保留二位有效数字)【答案】(1)242.410M kg =⨯ (2)6.0km/s 【解析】 【详解】(1)假设星球表面的重力加速度为g ,小物块在力F 1=20N 作用过程中,有:F 1-mg sin θ-μmg cos θ=ma 1小物块在力F 2=-4N 作用过程中,有:F 2+mg sin θ+μmg cos θ=ma 2 且有1s 末速度v=a 1t 1=a 2t 2 联立解得:g=8m/s 2. 由G2MmR=mg 解得M=gR 2/G .代入数据得M=2.4×1024kg(2)要使抛出的物体不再落回到星球,物体的最小速度v 1要满足mg=m 21v R解得v 1=gR =6.0×103ms=6.0km/s即要从该星球上平抛出一个物体,使该物体不再落回星球,至少需要6.0km/s 的速度. 【点睛】本题是万有引力定律与牛顿定律的综合应用,重力加速度是联系这两个问题的桥梁;第二题,由重力或万有引力提供向心力,求出该星球的第一宇宙速度.9.如图所示,滑块与足够长的木板叠放在光滑水平面上,开始时均处于静止状态.作用于滑块的水平力F 随时间t 变化图象如图所示,t=2.0s 时撤去力F ,最终滑块与木板间无相对运动.已知滑块质量m=2kg ,木板质量M = 1kg ,滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s 2.求:(1)t=0.5s 时滑块的速度大小; (2)0~2.0s 内木板的位移大小; (3)整个过程中因摩擦而产生的热量. 【答案】(1)1m/s (2)6.25m (3)12J 【解析】【分析】先判断出在0-0.5s 内滑块与木板是相对静止的,方法是:设滑块恰好相对于木板要滑动时两者间的静摩擦力达到最大,以M 为研究对象,求出临界加速度,再以整体为研究对象,求出此时的拉力F ,结合图象的信息分析.再由运动学公式求解速度;0.5-2.0s 内滑块相对于木板滑动,分别由牛顿第二定律求出两者的加速度,再由位移公式求出各自的位移,再结合0-0.5s 内的位移,即可得解;求出相对位移,再得到摩擦生热;解:(1)设滑块恰好相对于木板要滑动时两者间的静摩擦力达到最大, 以M 为研究对象,根据牛顿第二定律得0mg Ma μ=,得200.22104m/s 1mga Mμ⨯⨯===; 对整体,有()0012N F M m a =+=由图知,在00.5s -内,06N F F =<,则滑块与木板相对静止,两者共同的加速度等于22m/s Fa M m==+,则0.5s t =时滑块的速度大小111m/s v at == (2)00.5s -内,整体的位移为22111120.50.25m 22x at ==⨯⨯= 在0.5s 2.0s -内,016N F F =>,所以两者相对滑动.根据牛顿第二定律得对m 有:m F mg ma μ-=,得26m/s m a =; 对M 有:M mg Ma μ=,得24m/s M a =;0.5~2.0s 内木板的位移大小为2212212M x v t a t =+=211 1.54 1.56m 2⨯+⨯⨯= 故0~2.0s 内木板的位移大小12 6.25m x x x =+= (3)0.5~2.0s 内滑块的位移大小为2312212M x v t a t =+=211 1.56 1.58.25m 2⨯+⨯⨯= 故0.5~2.0s 内滑块与木板的相对位移132 2.25m x x x ∆=-= 2.0s t =时,滑块的速度为1216 1.510m/s m m v v a t =+=+⨯=木板的速度为1214 1.57m/s M M v v a t =+=+⨯= 撤去F 后,m 的加速度大小为22m/s m mga g mμμ'===;设从2s t =时起经过时间t ,两者速度相等,共同速度为v ,则有m m M M v v a t v a t '=-=+,计算得出0.5s t =,9m/s v =,从2s t =到两者相对静止的过程中,滑块的位移为41090.5m 4.75m 22m v v x t ++==⨯= 木板的位移为5790.5m 4m 22M v v x t ++==⨯= 此过程两者的相对位移2450.75m x x x ∆=-=故整个过程中因摩擦而产生的热量为()1212J Q mg x x μ=∆+∆=10.如图,在水平地面上有一质量为4.0kg 的物块,它与地面的动摩擦因数μ=0.2,在与水平方向夹角为θ=30°的斜向上的拉力F 作用下,由静止开始运动.经过2.0s 的时间物块发生了4.0m 的位移.(g=10m/s 2).试求:(1)物块的加速度大小;(2)拉力F的大小;(3)若拉力F方向任意而使物块向右做匀速直线运动,则力F的最小值为多大?【答案】(1)(2)16.6N(3)【解析】【分析】【详解】(1)由x=at2得(2)由力的平衡和牛顿第二定律有:Fcosθ-f=ma ①F N+Fsinθ=mg ②f=μF N ③由①②③得:F≈16.6N(3)由力的平衡条件得解得解之得【点睛】此题是牛顿第二定律的应用已知运动求力的问题,加速度是联系力学和运动学的桥梁,通过加速度,可以根据力求运动,也可以根据运动求力;第(3)问考查学生利用数学知识解决物理问题的能力.。