高考物理牛顿运动定律的应用的基本方法技巧及练习题及练习题(含答案)含解析
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高考物理牛顿运动定律的应用的基本方法技巧及练习题及练习题(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.如图所示,质量为2kg 的物体在与水平方向成37°角的斜向上的拉力F 作用下由静止开始运动.已知力F 的大小为5N ,物体与地面之间的动摩擦因数μ为0.2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)物体由静止开始运动后的加速度大小;(2)8s 末物体的瞬时速度大小和8s 时间内物体通过的位移大小; (3)若8s 末撤掉拉力F ,则物体还能前进多远? 【答案】(1)a =0.3m/s 2 (2)x =9.6m (3)x ′=1.44m 【解析】(1)物体的受力情况如图所示:根据牛顿第二定律,得: F cos37°-f =ma F sin37°+F N =mg 又f =μF N联立得:a =cos37(sin 37)F mg F mμ--o o代入解得a =0.3m/s 2(2)8s 末物体的瞬时速度大小v =at =0.3×8m/s=2.4m/s 8s 时间内物体通过的位移大小219.6m 2x at == (3)8s 末撤去力F 后,物体做匀减速运动, 根据牛顿第二定律得,物体加速度大小22.0m/s f mg a g m mμμ===='' 由v 2=2a ′x ′得:21.44m 2v x a =''=【点睛】本题关键是多次根据牛顿第二定律列式求解加速度,然后根据运动学公式列式求解运动学参量.2.如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M =6.0kg 的物块A 。
装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。
传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u =2.0m/s 匀速运动。
传送带的右边是一半径R =1.25m 位于竖直平面内的光滑14圆弧轨道。
质量m =2.0kg 的物块B 从14圆弧的最高处由静止释放。
已知物块B 与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,传送带两轴之间的距离l =4.5m 。
设第一次碰撞前,物块A 静止,物块B 与A 发生碰撞后被弹回,物块A 、B 的速度大小均等于B 的碰撞前的速度的一半。
取g =10m/s 2。
求:(1)物块B 滑到14圆弧的最低点C 时对轨道的压力; (2)物块B 与物块A 第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;(3)如果物块A 、B 每次碰撞后,物块A 再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B 经第一次与物块A 碰撞后在传送带上运动的总时间。
【答案】(1)60N ,竖直向下(2)12J (3)8s 【解析】 【详解】(1) 设物块B 沿光滑曲面下滑到水平位置时的速度大小为v 0,由机械能守恒定律得:2012mgR mv =代入数据解得:v 0=5m/s在圆弧最低点C ,由牛顿第二定律得:20v F mg m R-=代入数据解得:F =60N由牛顿第三定律可知,物块B 对轨道的压力大小:F′=F =60N ,方向:竖直向下; (2) 在传送带上,对物块B ,由牛顿第二定律得:μmg =ma设物块B 通过传送带后运动速度大小为v ,有2202v v al -=代入数据解得:v=4m/s由于v >u =2m/s ,所以v =4m/s 即为物块B 与物块A 第一次碰撞前的速度大小,设物块A 、B 第一次碰撞后的速度分别为v 2、v 1,两物块碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:mv =mv 1+Mv 2由机械能守恒定律得:22212111222mv mv Mv =+ 解得:12m m 2,2s s 2vv v ==-=物块A 的速度为零时弹簧压缩量最大,弹簧弹性势能最大,由能量守恒定律得:2p 2112J 2E mv == (3) 碰撞后物块B 沿水平台面向右匀速运动,设物块B 在传送带上向右运动的最大位移为l′,由动能定理得21102mgl mv μ--'=解得:l′=2m <4.5m所以物块B 不能通过传送带运动到右边的曲面上,当物块B 在传送带上向右运动的速度为零后,将会沿传送带向左加速运动,可以判断,物块B 运动到左边台面时的速度大小为v 1′=2m/s ,继而与物块A 发生第二次碰撞。
设第1次碰撞到第2次碰撞之间,物块B 在传送带运动的时间为t 1。
由动量定理得:'112mgt mv μ=解得:'1124s v t gμ==设物块A 、B 第一次碰撞后的速度分别为v 4、v 3,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得:'134mv mv Mv =+'222134111222mv mv Mv =+ 代入数据解得:3m 1sv =-当物块B 在传送带上向右运动的速度为零后,将会沿传送带向左加速运动,可以判断,物块B 运动到左边台面时的速度大小为v 3′=1m/s ,继而与物块A 发生第2次碰撞,则第2次碰撞到第3次碰撞之间,物块B 在传送带运动的时间为t 2.由动量定理得:232mgt mv μ=解得:'3222s vt gμ==同上计算可知:物块B 与物块A 第三次碰撞、第四次碰撞…,第n 次碰撞后物块B 在传送带运动的时间为114s 2n n t -=⨯ 构成无穷等比数列,公比12q =,由无穷等比数列求和公式 111nq t t q-=-总当n →∞时,有物块B 经第一次与物块A 碰撞后在传送带运动的总时间为14s=8s112t =⨯-总3.在一个水平面上建立x 轴,在过原点O 垂直于x 轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6.0×105 N/C ,方向与x 轴正方向相同,在原点O 处放一个质量m=0.01 kg 带负电荷的绝缘物块,其带电荷量q = -5×10-8 C .物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,给物块一个沿x 轴正方向的初速度v 0=2 m/s.如图所示.试求:(1)物块沿x 轴正方向运动的加速度; (2)物块沿x 轴正方向运动的最远距离; (3)物体运动的总时间为多长? 【答案】(1)5 m/s 2 (2)0.4 m (3)1.74 s 【解析】 【分析】带负电的物块以初速度v 0沿x 轴正方向进入电场中,受到向左的电场力和滑动摩擦力作用,做匀减速运动,当速度为零时运动到最远处,根据动能定理列式求解;分三段进行研究:在电场中物块向右匀减速运动,向左匀加速运动,离开电场后匀减速运动.根据运动学公式和牛顿第二定律结合列式,求出各段时间,即可得到总时间. 【详解】(1)由牛顿第二定律可得mg Eq ma μ+= ,得25m/s a =(2)物块进入电场向右运动的过程,根据动能定理得:()210102mg Eq s mv μ-+=-. 代入数据,得:s 1=0.4m(3)物块先向右作匀减速直线运动,根据:00111••22t v v vs t t +==,得:t 1=0.4s 接着物块向左作匀加速直线运动:221m/s qE mg a m=μ-=. 根据:212212s a t =得220.2t s = 物块离开电场后,向左作匀减速运动:232m/s mga g mμμ=-=-=-根据:3322a t a t = 解得30.2t s =物块运动的总时间为:123 1.74t t t t s =++= 【点睛】本题首先要理清物块的运动过程,运用动能定理、牛顿第二定律和运动学公式结合进行求解.4.如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m 、相距为x 0的小球A 和B ,A 球所带电荷量为+q ,B 球不带电。
现在A 球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场,电场强度为E ,小球A 在电场力作用下由静止开始运动,然后与B 球发生弹性正碰,A 、B 碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞过程时间极短,求:(1)A 球与B 球发生第一次碰撞后B 球的速度;(2)从A 球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A 球所做的功; (3)要使A 、B 两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d 应满足的条件。
【答案】(102qEx m(2)5qEx 0(3)8x 0<d ≤18x 0 【解析】 【详解】(1)设A 球与B 球第一次碰撞前的速度为v 0,碰撞后的速度分别为v A1、v B1。
对A ,根据牛顿第二定律得:qE=ma 由运动学公式有:v 02=2ax 0。
解得:v 002qEx m对于AB 碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得: mv 0=mv A1+mv B112mv 02=12mv A12+12mv B12。
解得:v B1=v 0v A1=0 (2)设第一次碰撞到第二次碰撞前经历的时间为t 1.有:x A1=v A1t 1+12at 12=v B1t 1 从A 球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A 球所做的功为: W=qE (x 0+x A1) 解得:W=5qEx 0。
(3)设第二次碰撞前A 的速度为v A1′,碰撞后A 、B 的速度分别为v A2、v B2.有: v A1′=v A1+at 1。
第二次碰撞过程,有: mv A1′+mv B1=mv A2+mv B2。
12mv A1′2+12mv B12=12mv A22+12mv B22。
第二次碰撞后,当A 球速度等于B 球速度v B2时,A 球刚好离开电场,电场区域宽度最小,有:v B22-v A22=2a•△x 1。
A 、B 两球在电场中发生第三碰撞后,当A 球速度等于B 球速度时,A 球刚好离开电场,电场区域的宽度最大,设第三次碰撞前A 球的速度为v A2′,碰撞后A 、B 的速度分别为v A3、v B3.二、三次碰撞间经历的时间为t 2.有:x A2=v A2t 2+12at 22=v B2t 2。
v A2′=v A2+at 2。
第三次碰撞过程,有:mv A2′+mv B2=mv A3+mv B312mv A2′2+12mv B22=12mv A32+12mv B32. v B32-v A32=2a•△x 2所以电场区域宽度d 应满足的条件为:x 0+x A1+△x 1<d≤x 0+x A1+x A2+△x 2。
解得:8x 0<d≤18x 05.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 =-=6.如图所示,质量为m=1kg 的滑块,在水平力F 作用下静止在倾角为θ=30°的光滑斜面上,斜面的末端处与水平传送带相接(滑块经过此位置滑上皮带时无能量损失),传送带的运行速度为v 0=3m/s ,长为L=1.4m ,今将水平力撤去,当滑块滑到传送带右端C 时,恰好与传送带速度相同.滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s 2.求(1)水平作用力F的大小;(2)滑块开始下滑的高度h;(3)在第(2)问中若滑块滑上传送带时速度大于3m/s,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量Q.【答案】(1)(2)0.1 m或0.8 m (3)0.5 J【解析】【分析】【详解】解:(1)滑块受到水平推力F、重力mg和支持力F N处于平衡,如图所示:水平推力①解得:②(2)设滑块从高为h处下滑,到达斜面底端速度为v下滑过程由机械能守恒有:,解得:③若滑块冲上传送带时的速度小于传送带速度,则滑块在带上由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动;根据动能定理有:④解得:⑤若滑块冲上传送带时的速度大于传送带的速度,则滑块由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动;根据动能定理有:⑥解得:⑦(3)设滑块在传送带上运动的时间为t,则t时间内传送带的位移:s=v0t由机械能守恒有:⑧⑨滑块相对传送带滑动的位移⑩ 相对滑动生成的热量⑪⑫7.如图所示,长L =2m ,质量M=1kg 的木板B 静止在水平地面上,其正中央放置一质量m=2kg 的小滑块A ,现对B 施加一水平向右的恒力F .已知A 与B 、B 与地面间的动摩擦因数分别为120.20.4μμ==、,重力加速度210/g m s =,试求:(1)若A 、B 间相对滑动,F 的最小值;(2)当F =20N 时,若F 的作用时间为2s ,此时B 的速度大小; (3)当F =16N 时,若使A 从B 上滑下,F 的最短作用时间. 【答案】(1)min 18F N = (2)220/v m s = (3)2 1.73t s = 【解析】 【分析】 【详解】(1)A 、B 间恰要相对滑动的临界条件是二者间达到最大静摩擦力,对A ,由牛顿第二定律可知,加速度212/a g m s μ==;对B ,由牛顿第二定律可知,()min 21F m M g mg Ma μμ-+-=, 解得min 18F N =(2)F=20N>18N ,二者间会相对滑动,对B ,由牛顿第二定律;()211F m M g mg Ma μμ-+-=解得214/a m s =;设A 从左端滑出的时间为1t ,则22111111222L a t gt μ=-, 解得112t s s =<,此时B 的速度1114/==v a t m s故在F 作用后的1s 内,对B ,22F Mg Ma μ-=,解得2216/a m s =此时B 的速度()2121220/v v a t m s =+-=(3)若F=16N<18N ,则二者一起加速,由牛顿第二定律可知整体加速度()2204/3F M m ga m s M mμ-+==+; 当A 刚好从B 上滑下,F 的最短时间为2t ,设刚撤去F 瞬间,整体的速度为v ,则02v a t =撤去F 后,对A ,2112/a g m s μ==,对B :()21'228/m M g mga m s Mμμ+-==经分析,B 先停止运动,A 最后恰滑至B 的最右端时速度减为零,故221222'2v v La a -= 联立解得23 1.73t s s ==点睛:此题是牛顿第二定律的综合应用问题;解决本题的关键是先搞清物体运动的物理过程,根据物体的受力判断出物体的运动情况,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.8.图示为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A 、B 两端相距3m ,另一台倾斜,传送带与地面的倾角θ= 37°,C 、D 两端相距4.45m , B 、C 相距很近。