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新教材2021-2022学年人教版物理必修第一册课时检测:4-4 牛顿运动定律的应用 WORD版含解析.doc

1、课时跟踪检测(十九) 牛顿运动定律的应用1用30 N的水平外力F,拉一个静止在光滑水平面上的质量为20 kg的物体,力F作用3 s后消失。则第5 s末物体的速度和加速度的大小分别是()Av45 m/s,a15 m/s2Bv75 m/s,a15 m/s2Cv45 m/s,a0Dv75 m/s,a0解析:选C力F作用下a m/s215 m/s2,3 s 末的速度vat45 m/s,3 s后撤去拉力后F0,a0,物体做匀速运动,故C正确。2竖直上抛物体受到的空气阻力Ff大小恒定,物体上升到最高点所需时间为t1,从最高点再落回抛出点所需时间为t2,上升时加速度大小为a1,下降时加速度大小为a2,则()

2、Aa1a2,t1a2,t1t2Ca1a2,t1t2 Da1t2解析:选A上升过程中,由牛顿第二定律,得mgFfma1设上升高度为h,则ha1t12下降过程,由牛顿第二定律,得mgFfma2ha2t22由得,a1a2,t1t2,A正确。3多选如图所示,总质量为460 kg的热气球,从地面刚开始竖直上升时的加速度为05 m/s2,当热气球上升到180 m时,以5 m/s的速度向上匀速运动。若离开地面后热气球所受浮力保持不变,上升过程中热气球总质量不变,重力加速度g10 m/s2。关于热气球,下列说法正确的是()A所受浮力大小为4 830 NB加速上升过程中所受空气阻力保持不变C从地面开始上升10

3、s后的速度大小为5 m/sD以5 m/s匀速上升时所受空气阻力大小为230 N解析:选AD热气球从地面刚开始竖直上升时v0,空气阻力Ff0。由F浮mgma,得F浮m(ga)4 830 N,故选项A正确;最终热气球匀速上升,说明热气球加速运动的过程中空气阻力逐渐增大,故选项B错误;热气球做加速度减小的加速运动,故热气球上升10 s后的速度小于5 m/s,选项C错误;匀速上升时F浮mgFf0,计算得Ff230 N,选项D正确。4如图所示,圆柱形的仓库内有三块长度不同的滑板aO、bO、cO,其下端都固定于底部圆心O,而上端则搁在仓库侧壁上,三块滑板与水平面的夹角依次是30、45、60。若有三个小孩同

4、时从a、b、c处开始下滑(忽略阻力),则()Aa处小孩最先到O点Bb处小孩最后到O点Cc处小孩最先到O点Da、c处小孩同时到O点解析:选D当滑板与水平面的夹角为时,小孩从滑板顶端滑下的过程,有gt2sin ,解得t2,当45时,t最小,当30和60时,sin 2的值相同,故只有D项正确。5用相同材料做成的A、B两木块的质量之比为32,初速度之比为23,它们在同一粗糙水平面上同时开始沿直线滑行,直至停止,则它们()A滑行中的加速度之比为23B滑行的时间之比为11C滑行的距离之比为49D滑行的距离之比为32解析:选C根据牛顿第二定律可得mgma,所以滑行中的加速度大小ag,所以加速度之比为11,A

5、错误;根据公式t,可得,B错误;根据公式v22ax可得,C正确,D错误。6如图所示,一条足够长且不可伸长的轻绳跨过光滑轻质定滑轮,绳的右端与一质量为12 kg的重物相连,重物静止于地面上,左侧有一质量为10 kg的猴子,从绳子的另一端沿绳子以大小为5 m/s2的加速度竖直向上爬,取g10 m/s2,则下列说法正确的是()A绳上的拉力大小为50 NB重物不会离开地面C2 s末重物上升的高度为5 mD重物的加速度大小为32 m/s2解析:选C对猴子受力分析,受到重力和绳子的拉力,根据牛顿第二定律可得Fmgma,解得Fmamg10(510)N150 N,故A错误。对重物受力分析可知,绳子对重物的拉力

6、150 N大于自身的重力120 N,所以重物要离开地面,故B错误。对重物由牛顿第二定律可得FMgMa,解得a m/s225 m/s2,D错误。2 s末重物上升的高度hat22522 m5 m,C正确。7多选如图所示,质量为m10 kg的物体在水平力F5 N的作用下,以v010 m/s的速度向右匀速运动,倾角为37的斜面与水平面在A点用极小的光滑圆弧相连。物体与水平面、斜面间的动摩擦因数相同,物体到达A点后撤去水平力F,再经过一段时间物体到达最高点B点。g取10 m/s2,sin 3706,cos 3708。则()AA、B两点间的距离为5 mBA、B两点间的距离为6 mC从A点算起,经1 s物体

7、到达最高点D从A点算起,经2 s物体到达最高点解析:选AC物体匀速运动时,Fmg解得05在斜面上上滑的加速度agsin 37gcos 3710 m/s2则A、B两点间的距离为xAB m5 m选项A正确,选项B错误;从A点算起,经t s1 s,物体到达最高点,选项C正确,选项D错误。8如图所示,楼梯口一倾斜的天花板与水平地面成37角。一装潢工人手持木杆绑着刷子粉刷天花板,工人所持木杆对刷子的作用力始终保持竖直向上,大小为10 N,刷子的质量为m05 kg,刷子可视为质点,刷子与天花板间的动摩擦因数05,天花板长为L4 m,sin 3706,cos 3708,g取10 m/s2。试求:(1)刷子沿

8、天花板向上运动时的加速度大小;(2)工人把刷子从天花板底端推到顶端所用的时间。解析:(1)以刷子为研究对象,受力分析如图所示设杆对刷子的作用力为F,天花板对刷子的滑动摩擦力为Ff,弹力为FN,刷子所受重力为mg,由牛顿第二定律得(Fmg)sin 37(Fmg)cos 37ma代入数据解得a2 m/s2。(2)由运动学公式得Lat2代入数据解得t2 s。答案:(1)2 m/s2(2)2 s9飞船返回地球时,为了保证宇航员的安全,靠近地面时会放出降落伞进行减速。若返回舱离地面5 km时,放出降落伞,此时返回舱速度方向竖直向下,大小为250 m/s,要使返回舱最安全、最理想着陆,则放出降落伞后返回舱

9、应获得的加速度及降落伞产生的阻力与返回舱重力的比值分别为(设放出降落伞后返回舱做匀减速运动,竖直向下为正方向,g取10 m/s2)()A625 m/s21625B2 m/s212C4 m/s214D8 m/s218解析:选A飞船返回时,放出降落伞,以飞船为研究对象,受到竖直向下的重力mg和降落伞产生的阻力Ff的作用。最理想、最安全着陆是末速度v0,才不至于因着地时与地面碰撞而使人受到伤害。设减速过程的加速度为a,由运动学公式得2ax0v02,变形得a625 m/s2;由牛顿第二定律得mgFfma,Ff1625mg,则阻力与返回舱重力的比值为1625。因此A正确。10质量为08 kg的物体在一水

10、平面上运动。如图所示,a、b分别表示物体不受拉力作用和受到水平拉力作用时的vt图像,则拉力和摩擦力之比为()A98 B32C21 D43解析:选B由题可知,题图中图线a表示的为仅受摩擦力时的运动图线,加速度大小a115 m/s2;图线b表示的为受水平拉力和摩擦力的运动图线,加速度大小为a2075 m/s2。由牛顿第二定律得Ffma1,FFfma2,解得FFf32,B正确。11多选放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块的速度v与时间t的关系分别如图甲、乙所示。取重力加速度g10 m/s2。由甲、乙两图可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数分

11、别为()Am05 kg Bm15 kgC04 D解析:选AC由题图可知46 s时物块做匀速运动,有FfF2 N。在24 s内物块做匀加速运动,加速度a2 m/s2,由牛顿第二定律得FFfma,将F3 N,Ff2 N及a2 m/s2代入解得m05 kg,由滑动摩擦力公式得04,所以A、C正确,B、D错误。12某校物理课外小组为了研究不同物体在水下运动的特征, 使用质量m005 kg的流线型人形模型进行模拟实验。实验时,让模型从h08 m高处自由下落进入水中。假设模型入水后受到大小恒为Ff03 N的阻力和F10 N的恒定浮力,模型的位移大小远大于模型长度,忽略模型在空气中运动时的阻力,试求模型(1

12、)落到水面时速度v的大小;(2)在水中能到达的最大深度H;(3)从开始下落到返回水面所需时间t。解析:(1)把模型入水时的速度记为v,自由下落的阶段加速度记为a1,则a1g,v22a1h解得v4 m/s。(2)模型入水后向下运动时,设向下为正方向,其加速度记为a2,则mgFfFma2解得a216 m/s2所以最大深度 H05 m。(3)自由落体阶段 t104 s在水中下降t2025 s在水中上升FmgFfma3解得a340 m/s2所以 t305 s总时间tt1t2t3115 s。答案:(1)4 m/s(2)05 m(3)115 s13总质量为m75 kg的滑雪者以初速度v08 m/s沿倾角为

13、37的斜面向上自由滑行,已知雪橇与斜面间的动摩擦因数025,假设斜面足够长。sin 3706,cos 3708,g取10 m/s2,不计空气阻力。试求:(1)滑雪者沿斜面上滑的最大距离;(2)若滑雪者滑行至最高点后掉转方向向下自由滑行,求他滑到起点时的速度大小。解析:(1)上滑过程中,对滑雪者进行受力分析,如图甲所示。滑雪者受重力mg、支持力FN、摩擦力Ff作用,设滑雪者的加速度大小为a1。根据牛顿第二定律有mgsin Ffma1,a1方向沿斜面向下。在垂直于斜面方向有FNmgcos ,又摩擦力FfFN,由以上各式解得a1g(sin cos )8 m/s2,滑雪者沿斜面向上做匀减速直线运动,速度减为零时的位移x4 m,即滑雪者沿斜面上滑的最大距离为4 m。(2)滑雪者沿斜面下滑时,对其受力分析如图乙所示。滑雪者受到重力mg、支持力FN及沿斜面向上的摩擦力Ff,设加速度大小为a2。根据牛顿第二定律有mgsin Ffma2,a2方向沿斜面向下。在垂直于斜面方向有FNmgcos ,又摩擦力FfFN,由以上各式解得a2g(sin cos )4 m/s2,滑雪者沿斜面向下做初速度为零的匀加速直线运动,滑到出发点时的位移大小为4 m,速度大小为v4 m/s。答案:(1)4 m(2)4 m/s

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