1、7 牛顿运动定律的应用板块模型暑假训练07牛顿运动定律的应用板块模型例1(多选)如图所示,将小砝码放在桌面上的薄纸板上,若砝码和纸板的质量分别为M和m,各接触面间的动摩擦因数均为,砝码到纸板左端的距离和到桌面右端的距离均为d。现用水平向右的恒定拉力F拉动纸板,下列说法正确的是()A纸板相对砝码运动时,纸板所受摩擦力的大小为(Mm)gB要使纸板相对砝码运动,F一定大于2(Mm)gC若砝码与纸板分离时的速度小于,砝码不会从桌面上掉下D当F(2M3m)g时,砝码恰好到达桌面边缘例2如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐。A与B、B与地面间的动摩擦因数均为。先敲击A,A立即获得水平
2、向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。求:(1)A被敲击后获得的初速度大小vA;(2)在左边缘再次对齐的前、后,B运动加速度的大小aB、aB;(3)B被敲击后获得的初速度大小vB。1如图甲所示,长木板静止在光滑的水平面上,小铅块以一定水平速度滑上木板的左端,恰能滑至木板右端与木板相对静止。如图乙所示,将木板分成1和2两部分,其质量分别为m1、m2,紧挨着放在此平面上,再让小铅块以相同的初速度滑上木板1的左端。小铅块运动中所受的摩擦力始终不变
3、。下列判断正确的是()A当m1m2时,小铅块能从木板2的最右端滑出B当m1m2时,小铅块仍能滑到木板2的最右端且速度为零C当m1m2时,小铅块仍能滑到木板2的最右端且刚好相对静止D无论m1与m2之间是何种关系,小铅块都能滑到木板2上但不能到达最右端2如图所示,a、b两个物体静止叠放在水平桌面上,已知mambm,a、b间的动摩擦因数为,b与地面间的动摩擦因数为。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对a施加一水平向右的拉力F,下列判断正确的是()A若a、b两个物体始终相对静止,则力F不能超过mgB当力Fmg时,a、b间的摩擦力为mgC无论力F为何值,b的加速度不会超过gD当力Fmg时
4、,b相对a滑动3如图甲所示,粗糙的水平地面上有一块长木板P,小滑块Q放置于长木板上的最右端。现将一个水平向右力F作用在长木板的右端,让长木板从静止开始运动,一段时间后撤去力F的作用。滑块、长木板的速度图象如图乙所示,已知物块与长木板的质量相等,滑块Q始终没有从长木板P上滑下。重力加速度g10 m/s2。则下列说法正确的是()At9 s时长木板P停下来B长木板P的长度至少是16.5 mC长木板P和水平地面之间的动摩擦因数是0.05D滑块Q在长木板P上滑行的相对路程为3 m4(多解)如图甲所示,一质量为M的足够长木板A放置在水平地面上,其上放置一质量为m的滑块B,A、B均处于静止状态。从t0开始,
5、给滑块B施加一个水平向右的拉力F,同时用传感器测滑块B的加速度a,力F和加速度a的大小随时间t变化的图像分别如图乙、丙所示。用1、2分别表示木板A与地面、木板A与滑块B间的动摩擦因数,设接触面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取g10 m/s2。则()A10.1B20.2Cm2 kgDM1.5 kg5如图所示,5颗完全相同的象棋棋子整齐叠放在水平面上,第5颗棋子最左端与水平面上的a点重合,所有接触面间的动摩擦因数均相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现将水平向右的恒力F作用在第3颗棋子上,恒力作用一小段时间后,五颗棋子的位置情况可能是()6某中学两同学玩拉板块的双人游戏,考验两人的默契
6、度。如图所示,一长L0.50 m、质量M0.40 kg的木板靠在光滑竖直墙而上,木板右下方有一顾量m0.80 kg的小滑块(可视为质点),滑块与木板间的动摩擦因数为0.20,滑块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取gl0 m/s2。一人用水平恒力F1向左作用在滑块上,另一人用竖直向上的恒力F2向上拉动滑块,使滑块从地面由静止开始向上运动()A只要F2足够大,木板一定能上升B若F118 N,F2无论多大都不能使木板上升C若F218 N,为使滑块和木板不发生相对滑动,F1至少为30 ND若F130 N、F220 N,滑块将经过ls时间从木板上方离开木板7质量M4 kg、长2l4 m的木板放在光
7、滑水平地面上,以木板中点为界,左边和右边的动摩擦因数不同一个质量为m1 kg的滑块(可视为质点)放在木板的左端,如图甲所示在t0时刻对滑块施加一个水平向右的恒力F,使滑块和木板均由静止开始运动,t12 s时滑块恰好到达木板中点,滑块运动的x1t图象如图乙所示。取g10 m/s2。(1)求滑块与木板左边的动摩擦因数1和恒力F的大小;(2)若滑块与木板右边的动摩擦因数20.1,2 s末撤去恒力F,则滑块能否从木板上滑落下来?若能,求分离时滑块的速度大小。若不能,则滑块将停在离木板右端多远处?8如图所示,足够高足够长的桌面上有一块木板A,木板长度为1.5 m,质量为5 kg;可视为质点的物块B质量也
8、为5 kg,A、B间的动摩擦因数10.1,A与桌面间的动摩擦因数为20.2,开始时木板静止,当B以水平初速度v03 m/s滑上A的左端的同时在连接A右端且绕过定滑轮的轻绳上无初速度的挂上一个重物C,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计轻绳与滑轮间的摩擦和空气阻力,gl0 m/s2,求:(1)B刚滑上A时,B所受到的摩擦力;(2)此后的运动过程中若要使B不从A上滑出,则C的质量应满足什么条件?答案与解析例1(多选)【答案】BC【解析】对纸板分析,当纸板相对砝码运动时,纸板所受的摩擦力为(Mm)gMg,故A错误;设砝码的加速度为a1,纸板的加速度为a2,则有MgMa1,FMg(Mm)gma2,发生
9、相对运动需要a2a1,代入数据解得F2(Mm)g,故B正确;若砝码与纸板分离时的速度小于,砝码匀加速运动的位移小于,匀减速运动的位移小于,则总位移小于d,不会从桌面上掉下,故C正确;当F(2M3m)g时,砝码未脱离纸板时的加速度a1g,纸板的加速度a22g,根据a2t2a1t2d,解得t,则此时砝码的速度va1t,砝码脱离纸板后做匀减速运动,匀减速运动的加速度大小ag,则匀减速运动的位移xd,而匀加速运动的位移xa1t2d,可知砝码离开桌面,D错误。例2【解析】A、B的运动过程如图所示。(1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小aAg匀变速直线运动v2aAL解得:vA。(2)设A、B的质量均为m,
10、对齐前,B所受合外力大小F3mg由牛顿运动定律FmaB,得aB3g对齐后,A、B整体所受合外力大小F2mg由牛顿运动定律F2maB,得aBg。(3)设经过时间t,A、B达到共同速度v,位移分别为xA、xB,A加速度的大小等于aA则vaAt,vvBaBtxAaAt2,xBvBtaBt2且xBxAL解得:vB2。1【答案】D【解析】木板整体时铅块滑到木板最右端才与木板相对静止。而当将木板分成两块,铅块滑到第二块时,两块木板将分离,分离之后前一段木板匀速运动,铅块和后一段木板相互作用,此时木板的质量比原木板质量减少,铅块给木板的摩擦力不变,因此根据牛顿第二定律可知,此时后一段木板的加速度要比整体时大
11、,铅块的加速度不变,这样达到共同速度时所用时间短,因此最后在铅块滑到木板的最右端之前与板保持相对静止,与m1、m2的大小无关。2【答案】A【解析】a、b之间的最大静摩擦力fmaxmg,b与地面间的最大静摩擦力fmax(mm)gmg;a、b相对地面一起运动,刚好不发生相对滑动时,由牛顿第二定律,对b有mgmgma0,得a0g;对整体有F0mg2ma0,得F0mg,所以若a、b两个物体始终相对静止,则力F不能超过mg,当力Fmg时,b相对a滑动,故A正确,D错误;当力Fmg时,a、b一起加速运动,加速度a1g,对a根据牛顿第二定律可得Ff1ma1,解得a、b间的摩擦力f1mg,故B错误;根据A选项
12、的分析可知,无论力F为何值,b的加速度不会超过g,故C错误。3【答案】A【解析】由乙图可知,力F在时撤去,此时长木板P的速度,时二者速度相同,前长木板P的速度大于滑块Q的速度,后长木板P的速度小于滑块的Q的速度,过程中,以滑块Q为研究对象,根据牛顿第二定律可得,解得,过程中,以长木板P为研究对象,根据牛顿第二定律可得,解得,故C错误;6s末到长木板停下来过程中,根据牛顿第二定律可得,解得,这段时间,所以时长木板P停下来,故A正确;长木板P的长度至少是前6s过程中,滑块Q在长木板P上滑行的距离,故B错误;前6s过程中,滑块Q在长木板P上滑行的距离为7.5m,所以滑块Q在长木板P上滑行的相对路程应
13、大于7.5m,D错误。4(多解)【答案】AD【解析】由图乙、丙可知,在2s4s内F的变化率与4s6s的变化率相同,而在2s4s内加速度a的变化率小于4s6s内加速度a的变化率,根据牛顿第二定律,可判断知,2s4s内,M与m一起加速,4s6s内为m自己加速,则由图乙、丙知在2s时刻,则,在2s4s,代入图乙、丙中对应数据求得,在4s6s,代入图乙、丙对应数据求得,所以,在4s时刻,由求得,故AD正确,BC错误。5【答案】AD【解析】因3对4的滑动摩擦力为3mg小于4和5之间的最大静摩擦力4mg,则4不可能滑动;同理5也不可能滑动,排除图B;当力F较小时,对1、2、3整体以共同的加速度向右运动,此
14、时如图A所示;当F较大时,2、3之间会产生滑动,由于3对2有摩擦力作用,则1、2的整体要向右移动,故C图错误,D正确。6【答案】BC【解析】木板能否上升是由木板所受的摩擦力决定的,木板刚要上升,根据平衡条件可得F1Mg,解得F120 N,若F1小于20 N,无论F2多大,木板都不会上升,故A错误,B正确;对滑块和木板整体利用牛顿第二定律,有F2(mM)g(mM)a,代入数据解得a5 m/s2,对木板由牛顿第二定律,有fMgMaM,代入数据得f6 N,不能发生相对滑动有F1f,代入数据可得F130 N,故C正确;假设滑块和木板之间为滑动摩擦力,对滑块利用牛顿第二定律,有F2F1mgmam,代入数
15、据解得am7.5m/s2,对木板利用牛顿第二定律,有F1MgMaM,代入数据解得aM5 m/s2,此时amaM,设经过时间为t,滑块上升的高度为xm,有xmamt2,木板上升的高度为xM,有xMaMt2,滑块从木板上端离开木板有xmxML,联立并代入数据解得,故D错误。7【解析】(1)滑块和木板均做初速度为零的匀加速直线运动,设滑块的加速度大小为a1,木板的加速度大小为a2,则t12 s时木板的位移x2a2t滑块的位移x14 m由牛顿第二定律得a2由位移关系得x1x2l联立式解得10.4滑块位移x1a1t恒力Fma11mg联立式解得F6 N。(2)设滑块到达木板中点时,滑块的速度为v1,木板的
16、速度为v2,滑块滑过中点后做匀减速运动,木板继续做匀加速运动,此时滑块和木板的加速度大小分别为a12g,a2设滑块与木板从t1时刻开始到速度相等时的运动时间为t2,则v2a2t1,v1a1t1,v1a1t2v2a2t2解得t21.6 s在此时间内,滑块位移x1v1t2a1t木板的位移x2v2t2a2txx1x2联立解得x1.6 m2 m因此滑块没有从木板上滑落,滑块与木板相对静止时距木板右端的距离为dlx0.4 m。8【解析】(1)f1mg5 N,向左(或者是与运动方向相反)。(2)若在右端共速,对物块对木板与C整体 联立解得:若不从左端滑下,对C与木板的整体,则有联立解得: kg故C的质量应满足的条件为:。