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2021高中物理一轮复习 4 牛顿运动定律及其应用(含解析)新人教版.docx

1、牛顿运动定律及其应用考点分析1高考对牛顿第二定律内容的要求较高,从历年命题看,命题主要集中在三个方面:结合运动学规律综合分析动力学的两类问题;交替使用整体法与隔离法处理连接体问题、临界问题;以实际应用为背景,考查思维转换、实际建模等综合问题。2两个常见模型的注意点:(1)“滑块木板”模型问题中,靠摩擦力带动的那个物体的加速度有最大值:。(2)传送带靠摩擦力带动(或阻碍)物体运动,物体速度与传送带速度相同时往往是摩擦力突变(从滑动摩擦力变为无摩擦力或从滑动摩擦力变为静摩擦力)之时。例1(2019全国III卷20)如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感

2、器相连,细绳水平。t0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t4 s时撤去外力。细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取10 m/s2。由题给数据可以得出()图(a)图(b)图(c)A木板的质量为1 kgB2 s4 s内,力F的大小为0.4 NC02 s内,力F的大小保持不变D物块与木板之间的动摩擦因数为0.2【考题解读】本题考查牛顿运动定律的综合应用,体现了物理学科科学推理的核心素养。以木板为研究对象,通过ft与vt图象对相应过程进行受力分析、运动分析,列方程解出相应的问题。【答案】AB【解析】分

3、析知木板受到的摩擦力ff。02 s,木板静止,Ff,F逐渐增大,所以C错误。4 s5 s,木板加速度大小a20.2 m/s2,对木板受力分析,fma20.2 N,得m1 kg,所以A正确。2 s4 s,对木板有Ffma1,Ffma10.4 N,所以B正确。由于无法确定物块的质量,则尽管知道滑动摩擦力大小,仍无法确定物块与木板间的动摩擦因数,故D错误。例2(2020全国II卷25)如图,一竖直圆管质量为M,下端距水平地面的高度为H,顶端塞有一质量为m的小球。圆管由静止自由下落,与地面发生多次弹性碰撞,且每次碰撞时间均极短;在运动过程中,管始终保持竖直。已知M4m,球和管之间的滑动摩擦力大小为4m

4、g, g为重力加速度的大小,不计空气阻力。(1)求管第一次与地面碰撞后的瞬间,管和球各自的加速度大小;(2)管第一次落地弹起后,在上升过程中球没有从管中滑出,求管上升的最大高度;(3)管第二次落地弹起的上升过程中,球仍没有从管中滑出,求圆管长度应满足的条件。【考题解读】本题主要考查牛顿第二定律的综合应用和动能定理的结合,关键是总清楚运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律求解加速度,再结合运动学公式、动能定理进行解答。【解析】(1)管第一次落地弹起的瞬间,小球仍然向下运动。设此时管的加速度大小为a1,方向向下;球的加速度大小为a2,方向向上;球与管之间的摩擦力大小为f,由牛顿运动定律有:Ma1Mg

5、f ma2fmg 联立式并代入题给数据,得a12g,a23g (2)管第一次碰地前与球的速度大小相同。由运动学公式,碰地前瞬间它们的速度大小均为v0 方向均向下。管弹起的瞬间,管的速度反向,球的速度方向依然向下。设自弹起时经过时间t1,管与小球的速度刚好相同。取向上为正方向,由运动学公式v0a1t1v0a2t1 联立式得设此时管下端的高度为h1,速度为v。由运动学公式可得h1v0t1a1t12 vv0a1t1 由式可判断此时v0。此后,管与小球将以加速度g减速上升h2,到达最高点。由运动学公式有设管第一次落地弹起后上升的最大高度为H1,则H1h1h2联立式可得(3)设第一次弹起过程中球相对管的

6、位移为x1。在管开始下落到上升H1这一过程中,由动能定理有Mg(HH1)mg(HH1x1)4mgx10 联立式并代入题给数据得x1H 同理可推得,管与球从再次下落到第二次弹起至最高点的过程中,球与管的相对位移x2为x2H1 设圆管长度为L。管第二次落地弹起后的上升过程中,球不会滑出管外的条件是x1x2L 联立式,L应满足条件为提分训练1如图所示,物体A、B由跨过定滑轮且不可伸长的轻绳连接,由静止开始释放,在物体A加速下降的过程中,下列判断正确的是()A物体A和物体B均处于超重状态B物体A和物体B均处于失重状态C物体A处于超重状态,物体B处于失重状态D物体A处于失重状态,物体B处于超重状态【答案

7、】D【解析】A加速下降,则加速度向下,轻绳的拉力小于重力,故A处于失重状态;同时B加速上升,则加速度向上,轻绳的拉力大于重力,故B处于超重状态。故A、B、C错误,D正确。2一固定在水平面上倾角为的粗糙斜面上有一个电动平板小车,小车的支架OAB上在O点用轻绳悬挂一个小球,杆AB垂直于小车板面(小车板面与斜面平行)。当小车运动状态不同时,悬挂小球的轻绳会呈现不同的状态,下列关于小车在不同运动形式下,轻绳呈现状态的说法中正确的是( )A若小车沿斜面匀速向上运动,轻绳一定与AB杆平行B若小车沿斜面匀加速向上运动,轻绳可能沿竖直方向C若小车沿斜面匀减速向下运动,轻绳可能与AB杆平行D若小车沿斜面匀加速向

8、下运动时,轻绳可能与AB杆平行【答案】D【解析】若小车沿斜面匀速向上运动,则小球也跟着车匀速,其合力必为零,故小球所受的重力和绳的拉力平衡,则绳的拉力竖直向上,大小为mg,其方向不可能与AB平行,故A错误;若小车沿斜面匀加速向上运动,则球向上匀加速,其加速度沿斜面向上,而轻绳的拉力沿竖直方向就不可能和重力产生斜向上的加速度,故B错误;若轻绳与AB杆平行,对球受力分析,如图所示,由牛顿第二定律可知,拉力和重力的合力在斜面方向只能是向下,即加速度向下,对应的小车的加速度斜向下,小车的运动有斜向下加速或斜向上减速,故C错误,D正确。3如图所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住。现用一个水平

9、向右的力F拉斜面,使斜面在水平面上向右做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,下列说法正确的是()A斜面和挡板对球的弹力的合力等于maB若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零C若加速度足够小,则竖直挡板对球的弹力可能为零D若加速度不断的增大,斜面对球不仅有弹力,而且该弹力是一个定值【答案】D【解析】以小球为研究对象,分析受力情况,如图,受重力mg、竖直挡板对球的弹力F2和斜面的弹力F1。根据牛顿第二定律知小球所受的合力为ma,即重力、斜面和挡板对球的弹力三个力的合力等于ma,面和挡板对球的弹力的合力不等于ma,故A错误;设斜面的加速度大小为a,根据牛顿第二定律得竖直方向F1cos mg,水

10、平方向F2F1sin ma,由看出,斜面对球的弹力F1大小不变,与加速度无关,不可能为零。由看出,若加速度足够小时,F2F1sin mgtan0,故BC错误;若F增大,a增大,斜面的弹力F1大小不变,故D正确。4如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块,木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的aF图,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,取g10 m/s2,则下列选项错误的是()A滑块的质量m4 kgB木板的质量M2 kgC当F8 N时滑块加速度为2 m/s2D滑块与木板间动摩擦因数为0.1【答案】C【解析】由题图乙知,F6

11、 N时,滑块与木板刚好不相对滑动,加速度为a1 m/s2,对整体分析,由牛顿第二定律有F(Mm)a,代入数据计算得出Mm6 kg,当F6 N时,对木板,根据牛顿第二定律得,图线的斜率k,则M2 kg,滑块的质量m4 kg,故A、B正确;根据F6 N时,a1 m/s2,代入表达式计算得出0.1,D正确;当F8 N时,对滑块,根据牛顿第二定律得mgma,计算得出ag1 m/s2,故C错误。本题选错误的,故选C。5(多选)传送带在工农业生产和日常生活中都有着广泛的应用。如图甲,倾角为的传送带以恒定速率逆时针转动,现将m2 kg的货物放在传送带上的A点,货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙,整

12、个过程传送带是绷紧的,货物经过1.2 s到达B点,已知重力加速度g10 m/s2。下列说法正确的是()A货物在0.21.2 s内的加速度大小为1 m/s2BA、B两点的距离为1.5 mC货物从A运动到B的过程中,货物与传送带间因摩擦产生的热量为2.4 JD货物从A运动到B的过程中,传送带对货物做的功为6.4 J【答案】AC【解析】由vt图象可知,货物在00.2 s时间内在传送带上以加速度a1做匀加速直线运动,a15 m/s2,受向下的摩擦力,重力和支持力,由牛顿第二定律得mgsinfma1,fmgcos;货物在0.21.2 s时间内的加速度a21 m/s2,受向上的摩擦力,重力和支持力,有mg

13、sin fma2,联立解得f4 N;由vt图象中图线与时间轴所围的面积表示位移知,00.2 s时间内货物的位移x10.1 m,皮带位移x皮0.2 m,相对位移x1x皮x10.1 m,0.21.2 s时间内货物的位移x21.5 m,x皮21 m,相对位移x2x2x皮20.5 m,故两者之间的总相对位移xx1x20.6 m,货物的总位移xABx1x21.6 m,货物与传送带摩擦产生的热量QWfx2.4 J,故AC正确,B错误;00.2 s时间内物体受摩擦力方向向下,摩擦力做正功,Wf1fx10.4 J,0.21.2 s时间内物体受摩擦力方向向上,摩擦力做负功,Wf2fx26 J,所以整个过程,传送

14、带对货物做功大小为6 J0.4 J5.6 J,故D错误。6(多选)一块足够长的白板,位于水平桌面上,处于静止状态,一石墨块(可视为质点)静止在白板上,石墨块与白板间有摩擦,滑动摩擦系数为。突然,使白板以恒定的速度v0做匀速直线运动,石墨块将在板上划下黑色痕迹。经过某段时间t,令白板突然停下,以后不再运动。在最后石墨块也不再运动时,白板上黑色痕迹的长度可能是(已知重力加速度为g,不计石墨与板摩擦划痕过程中损失的质量)()A B Cv0tgt2 Dv0t【答案】AC【解析】在时间t内,石墨可能一直匀加速,也可能先加速后匀速。石墨加速时,根据牛顿第二定律得ag,如果时间t内一直加速,加速的位移x1g

15、t2,故相对白板的位移x1v0tx1v0tgt2;如果先加速,后匀速,位移,故相对白板的位移x2v0tx2;如果加速的末速度恰好等于v0,则x3,故相对白板的位移x3v0tx3v0t。经过时间t后,白板静止后,石墨做减速运动,加速度大小不变,故相对白板沿原路返回,故白板上黑色痕迹的长度等于加速时相对薄板的位移。故AC正确。7有一个推矿泉水瓶的游戏节目,规则是:选手们从起点开始用力推瓶一段时间后,放手让瓶向前滑动,若瓶最后停在桌上有效区域内,视为成功;若瓶最后末停在桌上有效区域内或在滑行过程中倒下,均视为失败。其简化模型如图所示,AC是长度为L15 m的水平桌面,选手们可将瓶子放在A点,从A点开

16、始用一恒定不变的水平推力推瓶,BC为有效区域。已知BC长度L21 m,瓶子质量m1 kg,瓶子与桌面间的动摩擦因数0.2。某选手作用在瓶子上的水平推力F10 N,瓶子沿AC做直线运动,假设瓶子可视为质点,滑行过程中未倒下,g取10 m/s2,那么该选手要想游戏获得成功,试问:(1)推力作用在瓶子上的时间最长不得超过多少?(2)推力作用在瓶子上的距离最小为多少?【解析】(1)要想获得游戏成功,瓶滑到C点速度正好为0,力作用时间最长,设最长作用时间为t1,有力作用时瓶的加速度为a1,t1时刻瓶的速度为v,力停止后加速度为a2,由牛顿第二定律得:Fmgma1mgma2加速运动过程中的位移减速运动过程

17、中的位移位移关系满足:x1x2L1,va1t1由以上各式解得:t10.5 s。(2)要想游戏获得成功,瓶滑到B点速度正好为零,力作用距离最小,设最小距离为d,则:,v22a1d联立解得:d0.8 m。8如图(a),在某次玻璃强度测试中,将一质量m2 kg的铁球从距离玻璃高h1.25 m处自由释放,砸中被夹具夹在水平位置的玻璃。这种固定方式允许玻璃在受到冲击时有一定的位移来缓冲,通过高速摄像机观察,发现铁球从接触玻璃开始到下落到最低点需要t0.005 s。设玻璃对铁球的弹力近似视为恒力,重力加速度g取10 m/s2。(1)估算铁球接触玻璃开始到下落至最低点的过程中,玻璃对铁球的弹力有多大?(2)

18、将玻璃倾斜安装在汽车前车窗上,如图(b)。铁球以初速v03 m/s向玻璃扔出,正好垂直砸中玻璃。若安装后的玻璃在受到冲击时仅能沿垂直玻璃方向移动s5 mm,超出会破碎。玻璃能承受的最大弹力Fm4000 N。铁球在飞行过程中高度下降h0.35 m,估计该玻璃是否会被砸碎?【解析】(1)铁球自由下落到与玻璃接触时,速度v1铁球与玻璃接触后,加速度大小铁球受弹力和重力,根据牛顿第二定律:Fmgma1联立解得:F2020 N。(2)铁球从抛出到接触玻璃的过程中,以接触点为零势能面,飞行过程机械能守恒mghmv02mvt2解得vt5 m/s由(1)数据,可判断铁球与玻璃接触过程中重力远小于弹力,忽略重力

19、对铁球运动的影响,则铁球仅在弹力作用下沿垂直于玻璃方向做匀减速运动。若铁球能在s位移内停下,则:vt22a2sFma2解得F5000 N Fm,所以会砸碎。9如图所示,在水平地面上建立x轴,有一个质量m1 kg的木块(可视为质点)放在质量M2 kg的长木板的左端A点,木板长L2 m。已知木板与地面间的动摩擦因数10.1,木块与长木板之间的动摩擦因数20.5(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。开始时木块与长木板保持相对静止共同向右运动,已知木板的左端A点经过坐标原点O时的速度为v05 m/s,在xp10 m处有一固定挡板,木板B端与挡板发生弹性碰撞后立即反向弹回,g取10 m/s2,求:(1)木板

20、与挡板碰撞时的速度大小v;(2)木块最终停止运动时的位置坐标。【解析】(1)由题意可知,木板碰挡板前,木块和木板组成的系统保持相对静止向右匀减速运动,加速度大小为a11g1 m/s2设木板碰挡板时的速度为v,则有v2v022(a1)s其中sxPL8 m解得:v3 m/s。(2)木块运动分几个过程:过程1:共同向右减速到3 m/s,加速度大小a11g1m/s2,位移x18 m,方向向右;过程2:碰后向右减速到零再反向加速到与木板共速,木块的加速度大小a22g5 m/s2木板的加速度大小m/s2设二者达到共速所用时间为t1,共同速度为v1,可得v1va2t(va3t)解得:s,v1s(方向向左)木

21、块的位移为m,方向向右;过程3:木块和木板共同向左减速至停下,加速度大小为a41g1m/s2位移m,方向向左所以木块的最终坐标为m。10某工厂用倾角为37的传送带把货物由低处运送到高处,已知传送带总长L50 m,正常运转的速度v4 m/s。一次工人刚把M10 kg的货物放到传送带上的A处时停电了,为了不影响工作的进度,工人拿来一块m5 kg带有挂钩的木板,把货物放到木板上,通过定滑轮用绳子把木板拉上去。货物与木板及木板与传送带之间的动摩擦因数均为0.8。(物块与木板均可看成质点,g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)(1)为了把货物拉上去又不使货物相对木板滑动,求工人所用拉

22、力的最大值;(2)若工人用F189 N的恒定拉力把货物拉到0.2L处时来电了,工人随即撤去拉力,求此时货物与木板的速度大小;(3)来电后,还需要多长时间货物能到达B处?(不计传送带的加速时间)【解析】(1)设最大拉力为Fm,货物与木板之间的静摩擦力达到最大值,设此时的加速度为a1,对货物分析,根据牛顿第二定律得:Mgcos 37Mgsin 37Ma1对货物与木板整体分析,根据牛顿第二定律得:Fm(Mm)gcos 37(Mm)gsin 37(Mm)a1解得:a10.4 m/s2,Fm192 N。(2)设工人拉木板的加速度为a2,根据牛顿第二定律得:F(Mm)gcos 37(Mm)gsin 37(Mm)a2设来电时木板的速度为v1,根据运动学公式得:v122a2(0.2L)解得:a20.2 m/s2,v12 m/s。(3)由于v14 m/s,所以来电后木板继续加速,加速度为a3(Mm)gcos 37(Mm)gsin 37(Mm)a3设经过t1木板速度与传送带速度相同,vv1a3t1设t1内木板加速的位移为x1,有:v2v122a3x1共速后,木板与传送带相对静止一起匀速运动,设匀速运动的时间为t2,则:L0.2Lx1vt2联立解得:t15 s,t26.25 s所以来电后木板再需要运动tt1t211.25 s。

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