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2020届高考大二轮专题复习冲刺物理(经典版)文档:第一部分 专题一 第2讲 力与直线运动 WORD版含解析.doc

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资源描述

1、 第2讲力与直线运动构建网络重温真题1(2019全国卷) 如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H。上升第一个所用的时间为t1,第四个所用的时间为t2。不计空气阻力,则满足()A12 B23C34 D45答案C解析空气阻力不计,运动员竖直上升过程做匀减速直线运动,位移为H时的速度为0。逆向观察,运动员做初速度为0的匀加速直线运动,则连续相等位移所用时间之比为1(1)()()。由题意知,2,故34,C正确。2(2019全国卷)(多选)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器相连,细绳水平。t0时,木板开始受到水平外力F的作用,

2、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()A木板的质量为1 kgB24 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答案AB解析木板和实验台间的摩擦忽略不计,由题图b知,2 s后物块和木板间的滑动摩擦力大小F摩0.2 N。由题图c知,24 s内,木板的加速度大小a1 m/s20.2 m/s2,撤去外力F后的加速度大小a2 m/s20.2 m/s2,设木板质量为m,根据牛顿第二定律,24 s内:FF

3、摩ma1,4 s以后:F摩ma2,解得m1 kg,F0.4 N,A、B正确。02 s内,Ff,由题图b知,F随时间是均匀增加的,C错误。因物块质量不可求,故由F摩m物g可知动摩擦因数不可求,D错误。3(2018全国卷) (多选)甲、乙两汽车在同一条平直公路上同向运动,其速度时间图象分别如图中甲、乙两条曲线所示。已知两车在t2时刻并排行驶,下列说法正确的是()A两车在t1时刻也并排行驶Bt1时刻甲车在后,乙车在前C甲车的加速度大小先增大后减小D乙车的加速度大小先减小后增大答案BD解析vt图象中图象与t轴所包围的面积代表运动的位移,两车在t2时刻并排行驶,利用逆向思维并借助于面积可知在t1时刻甲车

4、在后,乙车在前,故A错误,B正确;图象的斜率表示加速度,所以甲的加速度先减小后增大,乙的加速度也是先减小后增大,故C错误,D正确。故选B、D。4(2018全国卷) (多选)甲、乙两车在同一平直公路上同向运动,甲做匀加速直线运动,乙做匀速直线运动。甲、乙两车的位置x随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是()A在t1时刻两车速度相等B从0到t1时间内,两车走过的路程相等C从t1到t2时间内,两车走过的路程相等D从t1到t2时间内的某时刻,两车速度相等答案CD解析根据位移图象的物理意义可知,在t1时刻两车的位置相同,速度不相等,乙车的速度大于甲车的速度,A错误;从0到t1时间内,乙车走过的路程大于

5、甲车,B错误;从t1到t2时间内,两车都是从x1位置走到x2位置,两车走过的路程相等,C正确;根据位移图象的斜率等于速度可知,从t1到t2时间内的某时刻,有甲图线的切线与乙图线平行、斜率相同,两车速度相等,D正确。5(2017全国卷)为提高冰球运动员的加速能力,教练员在冰面上与起跑线相距s0和s1(s1s0)处分别放置一个挡板和一面小旗,如图所示。训练时,让运动员和冰球都位于起跑线上,教练员将冰球以速度v0击出,使冰球在冰面上沿垂直于起跑线的方向滑向挡板;冰球被击出的同时,运动员垂直于起跑线从静止出发滑向小旗。训练要求当冰球到达挡板时,运动员至少到达小旗处。假定运动员在滑行过程中做匀加速运动,

6、冰球到达挡板时的速度为v1。重力加速度大小为g。求(1)冰球与冰面之间的动摩擦因数;(2)满足训练要求的运动员的最小加速度。答案(1)(2)解析(1)设冰球的质量为m,冰球与冰面之间的动摩擦因数为,由动能定理得mgs0mvmv解得(2)冰球到达挡板时,满足训练要求的运动员中,刚好到达小旗处的运动员的加速度最小。设这种情况下,冰球和运动员的加速度大小分别为a1和a2,所用的时间为t。由运动学公式得vv2a1s0v0v1a1ts1a2t2联立式得a2。6(2017全国卷)如图,两个滑块A和B的质量分别为mA1 kg和mB5 kg,放在静止于水平地面上的木板的两端,两者与木板间的动摩擦因数均为10.

7、5;木板的质量为m4 kg,与地面间的动摩擦因数为20.1。某时刻A、B两滑块开始相向滑动,初速度大小均为v03 m/s。A、B相遇时,A与木板恰好相对静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g10 m/s2。求:(1)B与木板相对静止时,木板的速度;(2)A、B开始运动时,两者之间的距离。答案(1)1 m/s(2)1.9 m解析(1)滑块A和B在木板上滑动时,木板也在地面上滑动。设A、B和木板所受的摩擦力大小分别为f1、f2和f3,A和B相对于地面的加速度大小分别为aA和aB,木板相对于地面的加速度大小为a1,在物块B与木板达到共同速度前有f11mAgf21mBgf32(mmAm

8、B)g由牛顿第二定律得f1mAaAf2mBaBf2f1f3ma1设在t1时刻,B与木板达到共同速度,其大小为v1,由运动学公式有v1v0aBt1v1a1t1联立式,代入已知数据得v11 m/s(2)在t1时间间隔内,B相对于地面移动的距离为sBv0t1aBt设在B与木板达到共同速度v1后,木板的加速度大小为a2,对于B与木板组成的体系,由牛顿第二定律有f1f3(mBm)a2由式知,aAaB;再由式知,B与木板达到共同速度时,A的速度大小也为v1,但运动方向与木板相反。由题意知,A和B相遇时,A与木板的速度相同,设其大小为v2,设A的速度大小从v1变到v2所用的时间为t2,则由运动学公式,对木板

9、有v2v1a2t2对A有v2v1aAt2在t2时间间隔内,B(以及木板)相对地面移动的距离为s1v1t2a2t在(t1t2)时间间隔内,A相对地面移动的距离为sAv0(t1t2)aA(t1t2)2 A和B相遇时,A与木板的速度也恰好相同,因此A和B开始运动时,两者之间的距离为s0sAs1sB联立以上各式,并代入数据得s01.9 m(也可用如图所示的速度时间图线求解)7(2019全国卷)一质量为m2000 kg的汽车以某一速度在平直公路上匀速行驶。行驶过程中,司机突然发现前方100 m处有一警示牌,立即刹车。刹车过程中,汽车所受阻力大小随时间的变化可简化为图a中的图线。图a中,0t1时间段为从司

10、机发现警示牌到采取措施的反应时间(这段时间内汽车所受阻力已忽略,汽车仍保持匀速行驶),t10.8 s;t1t2时间段为刹车系统的启动时间,t21.3 s;从t2时刻开始汽车的刹车系统稳定工作,直至汽车停止。已知从t2时刻开始,汽车第1 s内的位移为24 m,第4 s内的位移为1 m。(1)在图b中定性画出从司机发现警示牌到刹车系统稳定工作后汽车运动的vt图线;(2)求t2时刻汽车的速度大小及此后的加速度大小;(3)求刹车前汽车匀速行驶时的速度大小及t1t2时间内汽车克服阻力做的功;从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为多少(以t1t2时间段始末速度的算术平均值替代这段时间内汽车的平均速

11、度)?答案(1)图见解析(2)28 m/s8 m/s2(3)30 m/s1.16105 J87.5 m解析(1)vt图象如图所示。(2)设刹车前汽车匀速行驶时的速度大小为v1,则t1时刻的速度也为v1;设t2时刻的速度为v2。在t2时刻后汽车做匀减速运动,设其加速度大小为a,取t1 s。设汽车在t2(n1)tt2nt内的位移为sn,n1,2,3,。若汽车在t23tt24t时间内未停止,设它在t23t时刻的速度为v3,在t24t时刻的速度为v4,由运动学公式有s1s43a(t)2s1v2ta(t)2v4v24at联立式,代入已知数据解得v4 m/s这说明在t24t时刻前,汽车已经停止。因此,式不

12、成立。由于在t23tt24t时间内汽车停止,由运动学公式有v3v23at2as4v联立式,代入已知数据解得a8 m/s2,v228 m/s或a m/s2,v229.76 m/s但式情形下,v30,不合题意,舍去。(3)设汽车的刹车系统稳定工作时,汽车所受阻力的大小为f1,由牛顿第二定律有f1ma在t1t2时间内,阻力对汽车冲量的大小为If1(t2t1)由动量定理有Imv1mv2由动能定理,在t1t2时间内,汽车克服阻力做的功为Wmvmv联立式,代入已知数据解得v130 m/sW1.16105 J从司机发现警示牌到汽车停止,汽车行驶的距离约为sv1t1(v1v2)(t2t1)联立式,代入已知数据

13、解得s87.5 m。命题特点:题型既有选择题又有计算题,题目新颖,与生活实际联系密切,试题大多综合vt图象、牛顿运动定律、受力分析、运动过程分析等内容。思想方法:极限思想、逆向思维的思想、理想实验的思想。比例法、图象法、推论法、控制变量法、整体法、隔离法等。高考考向1匀变速直线运动规律的应用例1(2019广东惠州二模)近几年,国家取消了7座及以下小车在法定长假期间的高速公路收费,给自驾出行带来了很大的实惠,但车辆的增多也给道路的畅通增加了压力,因此交管部门规定,上述车辆通过收费站口时,在专用车道上可以不停车拿(交)卡而直接减速通过。若某车减速前的速度为v020 m/s,靠近站口时以大小为a15

14、 m/s2的加速度匀减速,通过收费站口时的速度为vt8 m/s,然后立即以大小为a24 m/s2的加速度匀加速至原来的速度(假设收费站的前、后都是平直大道)。试问:(1)该车驾驶员应在距收费站口多远处开始减速?(2)该车从减速开始到最终恢复到原来速度的过程中,运动的时间是多少?(3)在(1)(2)问题中,该车因减速和加速过站而耽误的时间为多少?(1)该车做什么运动?提示:先做匀减速直线运动,再做匀加速直线运动。(2)求解第(1)问应选择哪个运动阶段进行研究?选择哪个公式解题最简单?提示:应选择匀减速直线运动阶段进行研究;已知匀减速直线运动的初速度、末速度和加速度,求其位移,应选择公式vv2ax

15、。解析(1)设该车初速度方向为正方向,该车进入站口前做匀减速直线运动,设距离收费站口x1处开始减速,则有:vv2a1x1解得:x133.6 m。(2)该车通过收费站经历匀减速和匀加速两个阶段,设前后两段位移分别为x1和x2,时间为t1和t2,则减速阶段:vtv0a1t1解得:t12.4 s加速阶段:v0vta2t2解得:t23 s则加速和减速的总时间为:tt1t25.4 s。(3)在加速阶段:x2t242 m则汽车加速和减速过程的总位移:xx1x275.6 m若不减速所需要的时间:t3.78 s车因减速和加速过站而耽误的时间:ttt1.62 s。答案(1)33.6 m(2)5.4 s(3)1.

16、62 s 匀变速直线运动问题的求解思路1(2019安徽蚌埠高三二模)图中ae为珠港澳大桥上四段110 m的等跨钢箱连续梁桥,若汽车从a点由静止开始做匀加速直线运动,通过ab段的时间为t,则通过ce段的时间为()At B.tC(2)t D(2) t答案C解析设汽车的加速度为a,通过bc段、ce段的时间分别为t1、t2,根据匀变速直线运动的位移时间公式有:xabat2,xaca(tt1)2,xaea(tt1t2)2,解得:t2(2)t,故C正确,A、B、D错误。2(2019武昌调研)一个物体做匀加速直线运动,它在第3 s内的位移为5 m,则下列说法正确的是()A物体在第3 s末的速度一定是6 m/

17、sB物体的加速度一定是2 m/s2C物体在前5 s内的位移一定是25 mD物体在第5 s内的位移一定是9 m答案C解析物体在2.5 s末的瞬时速度等于第3 s内的平均速度,为v15 m/s,由于无法求解加速度,故第3 s末的速度与第5 s内的位移无法求解,A、B、D错误;前5 s内的平均速度等于2.5 s末的瞬时速度,为5 m/s,故物体在前5 s内的位移为xv1t25 m,C正确。高考考向2运动图象及应用例2(2019吉林省吉林市三模)假设某高速公路上甲、乙两车在同一车道上行驶,甲车在前,乙车在后。t0时刻,发现前方有事故,两车同时开始刹车,行进中两车恰好没有发生碰撞。两车刹车过程的图象如图

18、所示,以下判断正确的是()At0时刻两车间距等于50 mB两车都停止运动时相距50 mCt5 s时两车间距大于t15 s时两车间距D乙车刹车的加速度大小是甲车的1.5倍(1)利用vt图象如何求物体的加速度?提示:斜率表示加速度。(2)从vt图象中能得到物体在一段时间内的位移吗?提示:能,vt图象和时间轴围成的面积表示位移。(3)两车恰好不发生碰撞的条件是什么?提示:甲、乙两车恰好不发生碰撞的条件是速度相等时乙刚好追上甲。解析行进中两车恰好没有发生碰撞,说明t10 s时刻两车恰好相遇,则t0时刻两车间距等于两车在前10 s的位移之差,为s10(3020) m50 m,故A正确;根据vt图象与时间

19、轴围成的“面积”表示位移可知,甲的刹车距离为x甲2020 m200 m,而乙的刹车距离为x乙3015 m225 m,两车都停止运动时的距离ssx甲x乙25 m,故B错误;根据vt图象与时间轴围成的“面积”表示位移,可知在515 s内两车通过的位移相等,所以t5 s时两车间距等于t15 s时两车间距,故C错误;根据vt图象的斜率表示加速度,甲的加速度大小为a1 m/s21 m/s2,乙的加速度大小为a22 m/s2,故乙车的加速度大小是甲车加速度大小的2倍,D错误。答案A 图象问题要“四看一注意”(1)看坐标轴:看清坐标轴所表示的物理量,明确因变量(纵轴表示的量)与自变量(横轴表示的量)之间的制

20、约关系。(2)看图象:识别两个相关量的变化趋势,从而分析具体的物理过程。(3)看纵坐标、“斜率”和“面积”:vt图象中根据坐标值、“斜率”和“面积”可分析速度、加速度和位移的大小、方向特点;xt图象中根据坐标值、“斜率”可分析位移、速度的大小、方向特点。(4)看交点:明确图线与图线的交点、图线与坐标轴的交点的物理意义。在xt图象中,两图线的交点表示两物体相遇;在vt图象中,两图线的交点表示两物体速度相同,此时相对速度为零,相对位移出现极值,是相距最远、最近、是否碰撞的关键时刻。(5)一注意:利用vt图象分析两个物体的运动时,要注意两个物体的出发点,即注意它们是从同一位置出发,还是从不同位置出发

21、。若从不同位置出发,要注意出发时两者的距离。3(2019河南六市高三第二次联考)在平直公路上行驶的甲车和乙车,其位移时间图象分别为图中直线和曲线所示,图中t1对应x1,则()At1到t3时间内,乙车的运动方向始终不变B在t1时刻,甲车的速度大于乙车的速度Ct1到t2时间内,某时刻两车的速度相同Dt1到t2时间内,甲车的平均速度小于乙车的平均速度答案C解析根据xt图线的斜率表示速度可知,t1到t3时间内,乙图线切线斜率先为正值,然后为负值,则乙车的运动方向发生变化,故A错误;根据xt图象的斜率表示速度,可知在t1时刻,甲车的速度小于乙车的速度,故B错误;t1到t2时间内,乙图线的切线斜率在某时刻

22、与甲相同,该时刻两车的速度相同,故C正确;t1到t2时间内,两车的位移相同,时间相同,则平均速度相同,故D错误。4(2019广东广州二模)李大妈买完菜后乘电梯上楼回家,其乘坐的电梯运行情况如图所示,可知()A李大妈家所在楼层离地高度约40 mB03 s内电梯的加速度大小为0.5 m/s2C017 s内电梯的平均速度大小为0.75 m/sD电梯加速运动的距离等于减速运动的距离答案B解析李大妈家所在楼层离地高度约为:h(1017)1.5 m20.25 m,A错误;03 s内电梯的加速度大小为:a m/s20.5 m/s2,B正确;017 s内电梯的平均速度大小为: m/s1.2 m/s,C错误;因

23、图线与时间轴围成的面积等于位移,由图象可知,电梯加速运动的距离为:s11.53 m2.25 m,减速运动的距离为:s2(1713)1.5 m3 m,s1s2,故D错误。高考考向3牛顿运动定律的应用例3(2019四川雅安三诊)如图所示,质量为1 kg的物体静止于水平地面上,用大小为6.5 N的水平恒力F作用在物体上,使物体由静止开始运动50 m后撤去拉力F,此时物体的速度为20 m/s,物体继续向前滑行直至停止,g取10 m/s2。求:(1)物体与地面间的动摩擦因数;(2)物体运动的总位移;(3)物体运动的总时间。(1)物体做什么运动?提示:先做初速度为零的匀加速直线运动,再做匀减速直线运动直到

24、速度为零。(2)物体两段运动过程的联系是什么?提示:两段运动过程衔接处的速度相同。解析(1)在拉力F作用下,物体的加速度大小为:a1对物体,由牛顿第二定律有:Fmgma1,联立解得:0.25。(2)撤掉拉力F后的加速度大小为:a2g2.5 m/s2撤掉拉力F后的位移为:x280 m全程总位移为:xx1x250 m80 m130 m。(3)物体加速运动的时间为:t15 s减速运动的时间为:t28 s物体运动的总时间:tt1t213 s。答案(1)0.25(2)130 m(3)13 s 1.解决动力学两类基本问题的思路受力分析加速度运动状态2动力学基本问题的解题步骤(1)明确研究对象:根据问题的需

25、要和解题的方便,选择某个物体或某系统作为研究对象。(2)受力分析:画好受力示意图,选择适当的处理方法求出合力或合力的表达式。合成法:合成法适用于受力个数较少(2个)的情况。正交分解法:正交分解法适用于各种情况,尤其是物体的受力个数较多(3个或3个以上)时。(3)运动情况分析:画出运动示意图,明确物体的运动性质和运动过程,求出或设出物体的加速度。(4)根据牛顿第二定律和运动学规律列式求解。3瞬时加速度的两种模型(1)刚性绳(或接触面):不发生明显形变就能产生弹力的物体,剪断(或脱离)后,其弹力立即消失,不需要形变恢复时间。(2)弹簧(或橡皮绳):两端同时连接(或附着)有物体的弹簧(或橡皮绳),特

26、点是形变量大,其形变恢复需要较长时间,在瞬时性问题中,其弹力的大小通常可以看做保持不变。4处理多过程动力学问题的“二分析一关键”(1)“二分析”分析研究对象在每个过程的受力情况,并画出受力分析图;分析研究对象在每个阶段的运动特点。(2)“一关键”前一个过程的结束时刻和状态就是后一个过程的开始时刻和状态,明确两个过程的交接点速度不变往往是解题的关键。5(2019湖南衡阳三模)如图所示,质量分别为m和2m的A、B两物块,用一轻弹簧相连,将A用轻绳悬挂于天花板上,用一木板托住物块B。调整木板的位置,当系统处于静止状态时,悬挂A物块的悬绳恰好伸直且没有拉力,此时轻弹簧的形变量为x,突然撤去木板,重力加

27、速度为g,物块运动过程中,弹簧始终在弹性限度内,则下列说法正确的是()A撤去木板瞬间,B物块的加速度大小为gB撤去木板瞬间,B物块的加速度大小为0.5gC撤去木板后,B物块向下运动3x时速度最大D撤去木板后,B物块向下运动2x时速度最大答案C解析当系统处于静止状态时,悬挂A物块的悬绳恰好伸直且没拉力,则弹簧处于压缩状态,且弹簧弹力大小T1mg。撤去木板瞬间,B物块受到的合力为T12mg3mg,由牛顿第二定律可知:aB1.5g,故A、B错误;当B物块受到的合外力为零时,速度最大,此时弹簧弹力向上,且大小为T22mgkx,又T1mgkx,所以弹簧此时的伸长量x2x,即B物块向下运动3x时速度最大,

28、故C正确,D错误。6(2019黑龙江哈尔滨三中二模)水平路面上质量为30 kg 的小车,在60 N水平推力作用下由静止开始以1.5 m/s2的加速度做匀加速直线运动。2 s后撤去该推力,则()A小车2 s末的速度是4 m/sB小车受到的阻力大小是15 NC撤去推力后小车的加速度大小是1 m/s2D小车运动的总时间为6 s答案B解析小车2 s末的速度是:vat1.52 m/s3 m/s,故A错误;根据牛顿第二定律得:Ffma,解得:fFma60 N301.5 N15 N,故B正确;撤去推力后,根据牛顿第二定律:fma1,解得:a10.5 m/s2,故C错误;撤去推力后运动的时间为:t1 s6 s

29、,所以小车运动的总时间为:t总(26) s8 s,故D错误。高考考向4动力学的连接体问题和临界问题例4(2019湖南怀化三模)(多选)如图甲所示,物块A叠放在木板B上,且均处于静止状态,已知水平地面光滑,A、B间的动摩擦因数0.2,现对A施加一水平向右的拉力F,测得B的加速度a与拉力F的关系如图乙所示,下列说法正确的是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g10 m/s2)()A当F24 N时,A、B都相对地面静止B当F24 N时,A相对B发生滑动CA的质量为4 kgDB的质量为24 kg(1)图象中B的加速度达到4 m/s2后为什么会保持不变?提示:B受到的静摩擦力达到了最大值,之后A和B开始相

30、对滑动。(2)A和B相对滑动的临界条件是什么?提示:A和B之间的摩擦力达到最大静摩擦力,此时A和B的加速度仍相等。(3)如何求使A和B发生相对滑动所对应的临界外力F?提示:先隔离B分析,再对A或整体分析。解析当A与B间的摩擦力达到最大静摩擦力后,A、B会发生相对滑动,由图可知,B的最大加速度为4 m/s2,即拉力F24 N时,A相对B发生滑动,当F24 N时,A与B保持相对静止,一起相对地面做加速直线运动,故A错误,B正确;F24 N时,B达到最大加速度,此时A与B的加速度大小相等,对B,根据牛顿第二定律得,aB4 m/s2,对A,根据牛顿第二定律得,aA4 m/s2,解得mA4 kg,mB2

31、 kg,故C正确,D错误。答案BC 解决连接体问题应注意的问题(1)整体法与隔离法的使用条件当连接体中各物体具有共同的加速度时,一般采用整体法;当系统内各物体的加速度不同时,一般采用隔离法。求连接体内各物体间的相互作用力时必须用隔离法。(2)两物体分离或相对滑动的条件叠加体类连接体:两物体间刚要发生相对滑动时物体间的静摩擦力达到最大值。靠在一起的连接体:分离时相互作用力为零,但此时两物体的加速度仍相同。(3)用滑轮连接的连接体的处理方法通过滑轮连接的两个物体:加速度大小相同。加速度不为零时,轻绳的拉力不等于所悬挂物体的重力。7. (2019四川教考联盟三诊)(多选)如图,在水平面上固定一倾角为

32、30的光滑斜面,斜面底部有一垂直于斜面的固定挡板,A和B用轻弹簧相连,A靠在挡板上,C靠在B上,A、B、C三者质量均为m,力F作用在C上使弹簧处于压缩状态。现撤去F,弹簧弹开,最后使A和挡板恰无弹力,重力加速度为g,在这个过程中以下说法正确的是()A当B速度最大时,B、C间弹力为0B当B和C分离时,A对挡板的压力为mgC当B和C分离时,它们的速度相等且达到最大D当B的速度最大时,A对挡板的压力为mg答案BD解析B和C分离瞬间,加速度相等且弹力消失,分离后的瞬间C的加速度为gsin30,则B的加速度也为gsin30,由此推知B和C在弹簧原长时分离,此时,它们的加速度不为0,即速度不是最大,速度最

33、大出现在分离之前,故A、C错误;当B和C分离时弹簧处于原长,此时A对挡板的压力等于A重力沿斜面方向的分力,即mg,故B正确;当B的速度达到最大时,C的速度也最大,它们受弹簧的弹力等于二者重力沿斜面方向的分力,即2mgsin30mg,弹簧另一端的弹力大小也是mg,所以此时A对挡板的压力为mg,D正确。8(2019西安高三第三次质检)如图甲所示,质量为m的物块A放在足够高的平台上,平台表面光滑。质量也为m的物块B放在水平地面上,物块B与劲度系数为k的轻质弹簧相连,弹簧与物块A用绕过定滑轮的轻绳相连,轻绳刚好绷紧。现给物块A施加水平向右的拉力F(未知),使物块A做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为

34、a,重力加速度为g,A、B均可视为质点。(1)当物块B刚好要离开地面时,拉力F的大小及物块A的速度大小分别为多少;(2)若将物块A换成物块C,拉力F的方向与水平方向成37角,如图乙所示,开始时轻绳也刚好绷紧,要使物块B离开地面前,物块C一直以大小为a的加速度做匀加速运动,则物块C的质量应满足什么条件?(sin370.6,cos370.8)答案(1)mamg (2)mC解析(1)当物块B刚好要离开地面时,设弹簧的伸长量为x,物块A的速度大小为v,对物块B受力分析有:mgkx,得:x,根据v22ax,解得:v 对物块A:FTma,又:Tkxmg,解得:Fmamg。(2)设某时刻弹簧的伸长量为x1。

35、对物块C,水平方向:FcosT1mCa,其中T1kx1mg,故Fmax,竖直方向:FsinmCg,故有:sinmCg,解得:mC。易错警示 整体法与隔离法在连接体问题中的应用例(2019河北衡水中学三模)(多选)如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A。木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的aF图象,已知g取10 m/s2,则()A滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1B当F10 N时木板B的加速度为4 m/s2C木板B的质量为1 kgD滑块A的质量为4 kg分析与解由图乙可知,当F8 N时,A、B恰不发生相对滑动,加速度为:

36、a2 m/s2,对A、B整体,由牛顿第二定律有:F(mAmB)a,代入数据解得:mAmB4 kg;当F大于8 N时,A、B发生相对滑动,对B,根据牛顿第二定律得:aF,由图象可知,图线的斜率:k1,解得:mB1 kg,故滑块A的质量为:mA3 kg;由方程aF,可知当a0时,F6 N,代入数据解得0.2,故A、D错误,C正确。F10 N8 N时,滑块与木板相对滑动,B的加速度为:aBa m/s24 m/s2,故B正确。答案BC易错警示本题是牛顿第二定律与图象的综合题,明确滑块和木板在不同拉力作用下的运动规律是解决本题的关键,通过分析滑块和木板的运动状态是否相同来选用整体法或隔离法。配套作业限时

37、:50分钟满分:100分一、选择题(本题共8小题,每小题8分,共64分,其中第14题为单选题,第58题为多选题)1(2019湖南三湘名校教育联盟三模)甲、乙两辆汽车在平直公路上,从同一地点同时同向均做匀加速直线运动,甲、乙速度的平方随位移变化的图象如图所示,则()A甲车的加速度比乙车的加速度小B在x0.5 m处甲、乙两车的速度均为2 m/sC在t2 s末甲、乙两车相遇D在x4 m处甲、乙两车不相遇答案C解析根据匀变速直线运动速度与位移的关系式v2v2ax,得v22axv,可知图象的斜率k2a,由图可知,甲的斜率大于乙的斜率,故甲车的加速度比乙车的加速度大,故A错误;由图可知,在x0.5 m处甲

38、、乙两车速度的平方均为2 m2/s2,速度均为 m/s,故B错误;由v2v2ax可知,甲车做初速度为0、加速度为2 m/s2的匀加速直线运动,乙车做初速度为1 m/s、加速度为1 m/s2的匀加速直线运动,根据匀变速直线运动规律可得两车相遇时:xa甲t2v0ta乙t2,得t2 s,相遇时的位移为 x4 m,故C正确,D错误。2(2019贵阳一模)一伞兵从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,2 s时开启降落伞,其跳伞过程中的vt图象如图所示,根据图象可知该伞兵()A在02 s内做自由落体运动B在26 s内加速度方向先向上后向下C在014 s内先处于失重状态后处于超重状态D在024 s内先匀加速再匀

39、减速最终匀速直线运动答案C解析由图象可知,该伞兵在02 s内做匀加速直线运动,但加速度小于重力加速度,不是自由落体运动,故A错误;由图可知,26 s内该伞兵先做加速运动,后做减速运动,故加速度方向先向下后向上,故B错误;014 s内该伞兵先做加速运动,后做减速运动,故加速度方向先向下后向上,先失重后超重,故C正确;在024 s内,212 s内的加速度大小发生变化,故该伞兵不做匀变速运动,D错误。3(2019重庆三诊)如图所示,在倾角为30的光滑斜面上,质量相等的甲、乙物体通过弹簧连接,乙物体通过轻绳与斜面顶端相连。已知轻弹簧、轻绳均与斜面平行,重力加速度大小为g。剪断轻绳的瞬间,下列说法正确的

40、是()A甲、乙的加速度大小均为B甲的加速度为零,乙的加速度大小为C甲的加速度为g,乙的加速度大小为零D甲的加速度为零,乙的加速度大小为g答案D解析剪断轻绳前,对甲、乙、弹簧组成的整体分析知轻绳对乙球的弹力大小为2mgsin30,因弹簧弹力不能突变,而绳子的弹力会突变,所以剪断轻绳瞬间,甲球所受合力为零,加速度为零;乙球所受合力为2mgsin30,加速度为2gsin30g,故A、B、C错误,D正确。4. (2019广东惠州二模)如图所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为2m和m,各接

41、触面间的动摩擦因数均为,重力加速度为g。要使纸板相对砝码运动,所需拉力的大小至少应为()A3mg B4mg C5mg D6mg答案D解析当纸板相对砝码运动时,设砝码的加速度为a1,纸板的加速度为a2,则根据牛顿第二定律得:对砝码有:f12mg2ma1,得:a1g,对纸板有 Ff1f2ma2,纸板与砝码发生相对运动需要纸板的加速度不小于砝码的加速度,即:a2a1,所以:Ff1f2ma2f1f2ma12mg3mgmg6mg,即:F6mg,选D。5(2019湖北七市州教研协作体高三联合模拟)在粗糙水平面上,有一质量未知的物体做直线运动,在t0时刻受一与运动方向相反的恒力F4 N的作用,经一段时间后撤

42、去力F,物体运动的vt图象如图所示,已知g10 m/s2,下列说法正确的是()A物体与水平面的动摩擦因数为0.2B物体最后回到t0时刻的位置CF的作用时间为1 sD物体的质量为1 kg答案AD解析由于物体在01 s内沿正向做减速运动,12 s内沿负向做加速运动,2 s后沿负方向做减速运动,则拉力F是在2 s末撤去的,拉力F的作用时间为2 s,在 23 s内物体的加速度大小为a2 m/s2,摩擦力大小为mg,且mgma,解得0.2,故A正确,C错误;由图知,01 s内物体沿正向运动,位移大小x161 m3 m,13 s内沿负向运动,位移大小x2(31)2 m2 m,则知3 s末与出发点距离为xx

43、1x21 m,故B错误;在01 s内物体沿正向运动,根据图象可得加速度大小a1 m/s26 m/s2,根据牛顿第二定律可得:Fmgma1,解得物体的质量m1 kg,故D正确。6(2019山东滨州二模)如图所示,小车分别以加速度a1、a2、a3、a4向右做匀加速运动,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M穿在杆上,M通过线悬吊着小物体m,m在小车的水平底板上,加速度为a1、a2时,细线在竖直方向上,全过程中M始终未相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,M受到的摩擦力大小分别为f1、f2、f3、f4,则以下结论正确的是()A若, B若,C若, D若,答案CD解析甲、乙两图中,M水平方向只受摩擦力

44、作用,根据牛顿第二定律得:f1Ma1,f2Ma2;丙、丁两图中,对M和m组成的系统分析,根据牛顿第二定律可知:f3(Mm)a3,f4(Mm)a4。如果a1a212,解得:f1f212,故A错误;如果a2a312,则f2f3M2(Mm)12,故B错误;若a3a412,则f3f412,故C正确;对m受力分析可知tan,tan,若a3a412,可得:tantan12,故D正确。7(2019陕西咸阳三模)如图甲所示,用粘性材料粘在一起的A、B两物块静止于光滑水平面上,两物块的质量分别为mA1 kg、mB2 kg,当A、B之间产生拉力且大于0.3 N时A、B将会分离。t0时刻开始对物块A施加一水平推力F

45、1,同时对物块B施加同一方向的拉力F2,使A、B从静止开始运动,运动过程中F1、F2方向保持不变,F1、F2的大小随时间变化的规律如图乙所示。则下列关于A、B两物块受力及运动情况的分析,正确的是()At2.0 s时刻A、B之间作用力大小为0.6 NBt2.0 s时刻A、B之间作用力为零Ct2.5 s时刻A对B的作用力方向向左D从t0时刻到A、B分离,它们运动的位移为5.4 m答案AD解析设t时刻A、B分离,由图象可知,分离之前A、B共同做匀加速运动,设加速度为a,以整体为研究对象,则有:a m/s21.2 m/s2,分离时:F2F拉mBa,得F2F拉mBa0.3 N21.2 N2.7 N,结合

46、图象可知,分离时t4.0 s3 s,A、B两物块共同运动的位移为sat25.4 m,故D正确;当t2 s时,F21.8 N,F2TmBa,得TmBaF20.6 N,A正确,B错误;当t2.5 s时,F22.25 N,F2Tm2a,得Tm2aF20,故A对B的作用力方向向右,C错误。8(2019吉林模拟)如图所示,质量分别为3m和m的1、2两物块叠放在水平桌面上,物块2与桌面间的动摩擦因数为,物块1与物块2间的动摩擦因数为2。物块1和物块2的加速度大小分别用a1、a2表示,物块1与物块2间的摩擦力大小用f1表示,物块2与桌面间的摩擦力大小用f2表示,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当水平力F作用在物

47、块1上,下列反映a和f变化的图线正确的是()答案AC解析1、2这两个物块开始时均静止,当拉力逐渐增大时,由受力分析可知,开始时,f1f2F,a1a20;当拉力增大到Ff2max4mg4mg,整体开始滑动,根据牛顿第二定律Ff2max4ma,f14mgma,解得a1a2a,f13mg;当两物块间的摩擦力增大到f1max23mg6mg时,f1maxf2maxma2,a2a12g,Ff1max3ma1,拉力F12mg;当拉力F继续增大,物块1、2之间开始滑动,a1,a22g,物块2与桌面之间的摩擦力为f24mg不变,物块1与物块2之间相对滑动,摩擦力f16mg不变。结合图象分析可知A、C正确。二、计

48、算题(本题共2小题,共36分,须写出规范的解题步骤)9(2019安徽皖中名校联盟高三第一次模拟联考)(16分)一汽车在直线公路段上以54 km/h的速度匀速行驶,突然发现在其正前方14 m处有一辆自行车以5 m/s的速度同向匀速行驶。经过0.4 s的反应时间后,司机开始刹车,则:(1)为了避免相撞,汽车的加速度大小至少为多少?(2)若汽车刹车时的加速度只为4 m/s2,在汽车开始刹车的同时自行车开始以一定的加速度匀加速,则自行车的加速度至少为多大才能保证两车不相撞?答案(1)5 m/s2(2)1 m/s2解析(1)设汽车的加速度大小为a时两车恰不相撞,初速度v汽54 km/h15 m/s,设刹

49、车后汽车运动的时间为t时两车相遇,此时两车速度相等,则v自v汽at自行车的位移为:x自v自(tt)汽车的位移为:x汽v汽tv汽tat2x汽x自d联立解得:a5 m/s2。(2)设自行车加速度为a时,两车恰不相撞,刹车后汽车运动的时间为t时两车相遇,此时两车速度相等,则v自atv汽a汽t,自行车的位移为:x自v自tv自tat2汽车的位移为:x汽v 汽tv汽ta汽t2x汽x自d联立解得:a1 m/s2。10(2019贵州毕节二模)(20分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板右端放置一小物块,如图所示。木板与地面间的动摩擦因数10.1,物块与木板间的动摩擦因数20.4。t0时刻开始,小物块与木板一起以

50、共同速度向墙壁运动,当t1 s时,木板以速度v14 m/s与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反。运动过程中小物块第一次减速为零时恰好从木板上掉下。已知木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10 m/s2。求:(1)t0时刻木板的速度;(2)木板的长度。答案(1)5 m/s(2) m解析(1)设木板与物块一起以共同速度向墙壁运动时的加速度大小为a1,t0时刻木板速度为v0,则对木板和物块:1(Mm)g(Mm)a1由运动学公式:v1v0a1t代入数据求得:v05 m/s。(2)设木板与墙碰撞后至物块从木板上掉下过程中,物块的加速度大小为a2,木板的加速度大小为a3,经历时间为t1,物块的位移大小为x1,木板的位移大小为x2,则对物块:2mgma2x1,x1t1,对木板,由牛顿第二定律:2mg1(Mm)gMa3,其中M15m,解得a3a2,故物块速度减为0时木板速度还未减为0,x2v1t1a3t木板长度lx1x2,代入数据解得,l m。

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