高中物理牛顿运动定律解题技巧及练习题(含答案)
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高中物理牛顿运动定律解题技巧及练习题(含答案) 一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律 1.如图所示,在倾角为θ = 37°的足够长斜面上放置一质量M = 2kg 、长度L = 1.5m的极薄平板 AB ,在薄平板的上端A处放一质量m=1kg的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放。已知小滑块与薄平板之间的动摩擦因数为μ1=0.25、薄平板与斜面之间的动摩擦因数为μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2。求:
(1)释放后,小滑块的加速度al和薄平板的加速度a2; (2)从释放到小滑块滑离薄平板经历的时间t。
【答案】(1)24m/s,21m/s;(2)1st
【解析】 【详解】 (1)设释放后,滑块会相对于平板向下滑动, 对滑块m:由牛顿第二定律有:011sin37mgfma
其中01cos37NFmg,111N
fF
解得:00211sin37cos374/aggms
对薄平板M,由牛顿第二定律有:0122sin37MgffMa
其中002cos37cos37NFmgMg,222N
fF
解得:221m/sa
12aa,假设成立,即滑块会相对于平板向下滑动。
设滑块滑离时间为t,由运动学公式,有:21112xat,22212xat,12
xxL
解得:1st
2.如图所示,在光滑水平面上有一段质量不计,长为6m的绸带,在绸带的中点放有两个紧靠着可视为质点的小滑块A、B,现同时对A、B两滑块施加方向相反,大小均为F=12N的水平拉力,并开始计时.已知A滑块的质量mA=2kg,B滑块的质量mB=4kg,A、B滑块与绸带之间的动摩擦因素均为μ=0.5,A、B两滑块与绸带之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计绸带的伸长,求: (1)t=0时刻,A、B两滑块加速度的大小; (2)0到3s时间内,滑块与绸带摩擦产生的热量. 【答案】(1)22121,0.5mmaass;(2)30J 【解析】 【详解】 (1)A滑块在绸带上水平向右滑动,受到的滑动摩擦力为Af,
水平运动,则竖直方向平衡:ANmg,AAfN;解得:Afmg ——① A滑块在绸带上水平向右滑动,0时刻的加速度为1a ,
由牛顿第二定律得:1AAFfma——② B滑块和绸带一起向左滑动,0时刻的加速度为
2
a
由牛顿第二定律得:2BBFfma——③; 联立①②③解得:211m/sa,220.5m/sa; (2)A滑块经t滑离绸带,此时AB、滑块发生的位移分别为1x和2x
12211
222
21212
Lxxxatxat
代入数据解得:12mx,21mx,2st 2秒时A滑块离开绸带,离开绸带后A在光滑水平面上运动,B和绸带也在光滑水平面上
运动,不产生热量,3秒时间内因摩擦产生的热量为:12AQfxx
代入数据解得:30JQ.
3.如图所示,在风洞实验室里,粗糙细杆与竖直光滑圆轨AB相切于A点,B为圆弧轨道的最高点,圆弧轨道半径R=1m,细杆与水平面之间的夹角θ=37°.一个m=2kg的小球穿在细杆上,小球与细杆间动摩擦因数μ=0.3.小球从静止开始沿杆向上运动,2s后小球刚好到达A点,此后沿圆弧轨道运动,全过程风对小球的作用力方向水平向右,大小恒定为40N.已知g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)小球在A点时的速度大小; (2)小球运动到B点时对轨道作用力的大小及方向.
【答案】(1)8m/s (2)12N 【解析】 【详解】 (1)对细杆上运动时的小球受力分析,据牛顿第二定律可得:
cossin(sincos)FmgFmgma
代入数据得:24m/sa
小球在A点时的速度8m/sAvat (2)小球沿竖直圆轨道从A到B的过程,应用动能定理得:
2211sin37(1cos37)22BAFRmgRmvmv
解得:2m/sBv 小球在B点时,对小球受力分析,设轨道对球的力竖直向上,由牛顿第二定律知: 2NBv
mgFmR
解得:FN=12N,轨道对球的力竖直向上 由牛顿第三定律得:小球在最高点B对轨道的作用力大小为12N,方向竖直向下.
4.我国科技已经开启“人工智能”时代,“人工智能”已经走进千家万户.某天,东东呼叫了外卖,外卖小哥把货物送到他家阳台正下方的平地上,东东操控小型无人机带动货物,由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,一段时间后,货物又匀速上升53s,最后再匀减速1s恰好到达他家阳台且速度为零.货物上升过程中,遥控器上显示无人机在加速、匀速、
减速过程中对货物的作用力F1、F2和F3大小分别为20.8N、20.4N和18.4N,货物受到的阻力恒为其重力的0.02倍.g取10m/s2.计算: (1)货物的质量m;
(2)货物上升过程中的最大动能Ekm及东东家阳台距地面的高度h.
【答案】(1) m=2kg (2)2112kmEmvJ h=56m 【解析】 【分析】 【详解】 (1)在货物匀速上升的过程中
由平衡条件得2
Fmgf=+
其中0.02fmg= 解得2kgm= (2)设整个过程中的最大速度为v,在货物匀减速运动阶段
由牛顿运动定律得33
–mgfFma+=
由运动学公式得33
0vat=
解得1mvs
最大动能211J2mkEmv
减速阶段的位移33
10.5m2xvt
匀速阶段的位移22
53mxvt
加速阶段,由牛顿运动定律得11––Fmgfma=,由运动学公式得2112axv,解得12.5mx=
阳台距地面的高度123
56mhxxx
5.如图所示,传送带水平部分xab=0.2m,斜面部分xbc=5.5m,bc与水平方向夹角α=37°,一个小物体A与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,传送带沿图示方向以速率v=3m/s运动,若把物体A轻放到a处,它将被传送带送到c点,且物体A不脱离传送带,经b点时速率不变.(取g=10m/s2,sin37°=0.6)求:
(1)物块从a运动到b的时间;
(2)物块从b运动到c的时间.
【答案】(1)0.4s;(2)1.25s. 【解析】 【分析】 根据牛顿第二定律求出在ab段做匀加速直线运动的加速度,结合运动学公式求出a到b的运动时间.到达b点的速度小于传送带的速度,根据牛顿第二定律求出在bc段匀加速运动的加速度,求出速度相等经历的时间,以及位移的大小,根据牛顿第二定律求出速度相等后的加速度,结合位移时间公式求出速度相等后匀加速运动的时间,从而得出b到c的时间. 【详解】 (1)物体A轻放在a处瞬间,受力分析由牛顿第二定律得:
1mgma 解得: 212.5m/sa
A与皮带共速需要发生位移: 2
191.8m0.2m25v
xma共
故根据运动学公式,物体A从a运动到b: 21112abxat
代入数据解得: 10.4st (2)到达b点的速度:
111m/s3m/sbvat 由牛顿第二定律得: 22sin37mgfma
2cos37Nmg且
22
fN
代入数据解得: 228m/sa
物块在斜面上与传送带共速的位移是: 22
22bvvsa
共
代入数据解得: 0.5m5.5ms共
时间为:
22
31s0.25s8bvvta
因为22sin376m/scos372m/sgg>,物块继续加速下滑 由牛顿第二定律得:
23sin37mgfma
2cos37Nmg,且
22
fN