1、第二节牛顿第二定律的基本应用考点一瞬时问题1求解思路:求解物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是明确该时刻物体的受力情况或运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度。2两种模型3注意问题(1)物体的受力情况和运动情况是时刻对应的,当外界因素发生变化时,需要重新进行受力分析和运动分析。(2)加速度可以随着力的突变而突变,而速度的变化需要一个积累的过程,不会发生突变。(2020山东六地市3月在线大联考)如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定在框架上,下端固定一个质量为m的小球,小球上下振动时框架始终没有跳起,当框架对地面压力为零的瞬间,小球的加速度大小为()AgBC.D解析当框架对地面
2、压力为零的瞬间,弹簧对框架向上的作用力等于框架重力,则小球受到向下的合力等于mgMg,对小球由牛顿第二定律可得mgMgma,解得小球的加速度大小为a。答案D【对点练1】如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为45的光滑木板AB托住小球恰好处于静止状态。已知重力加速度大小为g,当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为()Ag B0C.g D.解析:选C。木板撤离前,小球处于平衡状态,由受力平衡可知:FNsin 450,Ncos 45G0;木板AB撤离瞬间,支持力消失,重力和拉力不变,合力的大小等于支持力N,方向与N反向,即垂直于木板向下。由牛顿第二定律得,此时小球的加速度大小
3、为:a。联立以上各式解得ag,方向垂直于木板向下,故C正确。【对点练2】如图所示,倾角为的光滑斜面固定在水平地面上,斜面上有三个小球A、B、C,上端固定在斜面顶端的轻绳a,下端与A相连,A、B间由轻绳b连接,B、C间由一轻杆相连。初始时刻系统处于静止状态,轻绳a、轻绳b与轻杆均平行于斜面。已知A、B、C的质量分别为m、2m、3m,重力加速度大小为g。现将轻绳b烧断,则烧断轻绳b的瞬间,下列说法正确的是()A轻绳a的拉力大小为6mgsin BB的加速度大小为gsin ,方向沿斜面向下CC的加速度为0D杆的弹力为mgsin 解析:选B。轻绳b被烧断的瞬间,A受力平衡,合力为零,则轻绳a的拉力大小F
4、Tmgsin ,A错误;轻绳b被烧断的瞬间,B、杆与C的加速度相同,对B、杆和C整体进行受力分析,并根据牛顿第二定律有(2m3m)gsin (2m3m)a0,解得a0gsin ,方向沿斜面向下,可知B正确,C错误;对B进行受力分析并根据牛顿第二定律有2mgsin F2ma0,解得杆对B的弹力F0,D错误。考点二超重和失重现象1对超重和失重的理解(1)不论超重、失重或完全失重,物体的重力都不变,只是“视重”改变。(2)在完全失重的状态下,一切由重力产生的物理现象都会完全消失。(3)尽管物体的加速度方向不是竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量,物体就会处于超重或失重状态。(4)尽管整体没有竖
5、直方向的加速度,但只要物体的一部分具有竖直方向的分加速度,整体也会处于超重或失重状态。2判断超重和失重的方法从受力的角度判断当物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力时,物体处于超重状态;小于重力时,物体处于失重状态;等于零时,物体处于完全失重状态从加速度的角度判断当物体具有向上的加速度时,物体处于超重状态;具有向下的加速度时,物体处于失重状态;向下的加速度等于重力加速度时,物体处于完全失重状态从速度变化的角度判断(1)物体向上加速或向下减速时,超重(2)物体向下加速或向上减速时,失重在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产
6、生压强等。 (2020济南市期末学习质量评估)在升降机底部安装一个压力传感器,其上放置了一个质量为m的小物块,如图甲所示。升降机从t0时刻开始竖直向上运动,压力传感器显示压力F随时间t的变化如图乙所示。取竖直向上为正方向,重力加速度为g,以下判断正确的是()A在02t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态B在t03t0时间内,物块先处于失重状态,后处于超重状态Ctt0时刻,物块所受的支持力大小为mgDt3t0时刻,物块所受的支持力大小为2mg解析由题图乙可知,在02t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态,A错误;由题图乙可知,在t03t0时间内,物块先处于超重状态,后处于失重状态
7、,B错误;由题图乙可知,tt0时刻,物块所受的支持力大小为mg,C正确;由题图乙可知,t3t0时刻,物块所受的支持力大小为mg,D错误。答案C【对点练3】(2020南通市5月第二次模拟)如图所示,蹦床运动员从空中落到床面上,运动员从接触床面下降到最低点为第一过程,从最低点上升到离开床面为第二过程,则运动员()A在第一过程中始终处于失重状态B在第二过程中始终处于超重状态C在第一过程中先处于失重状态,后处于超重状态D在第二过程中始终处于失重状态解析:选C。运动员刚接触床面时重力大于弹力,运动员向下做加速运动,运动员处于失重状态;随床面形变的增大,弹力逐渐增大,弹力大于重力时,运动员做减速运动,运动
8、员处于超重状态,故A错误,C正确;蹦床运动员在上升过程中和下落过程中是对称的,加速度方向先向上后向下,先处于超重状态,后处于失重状态,故B、D错误。【对点练4】(2020青岛市5月统一质量检测)某同学站在压力传感器上做下蹲起立的动作时传感器记录的压力随时间变化的图线如图所示,纵坐标为压力,横坐标为时间。由图线可知,该同学的体重约为650 N,除此以外,还可以得到以下信息()A1 s时人处在下蹲的最低点B2 s时人处于下蹲静止状态C该同学做了2次下蹲起立的动作D下蹲过程中人始终处于失重状态解析:选B。人在下蹲的过程中,先加速向下运动,后减速向下,加速度方向先向下后向上,最后人静止,故下半段是人减
9、速向下的过程,此时加速度方向向上,人处于超重状态,故下蹲过程中是先失重后超重,D错误;在1 s时向下的加速度最大,故此时人并没有静止,它不是下蹲的最低点,A错误;2 s时人经历了失重和超重两个过程,故此时处于下蹲静止状态,B正确;该同学在前2 s时是下蹲过程,后2 s是起立的过程,所以共做了1次下蹲起立的动作,C错误。考点三动力学的两类基本问题1解题步骤2两个关键点(2020山东省等级考试物理模拟卷)如图甲所示,在高速公路的连续下坡路段通常会设置避险车道,供发生紧急情况的车辆避险使用,本题中避险车道是主车道旁的一段上坡路面。一辆货车在行驶过程中刹车失灵,以v090 km/h的速度驶入避险车道,
10、如图乙所示。设货车进入避险车道后牵引力为零,货车与路面间的动摩擦因数0.30,重力加速度大小g取10 m/s2。(1)为了防止货车在避险车道上停下后发生溜滑现象,该避险车道上坡路面的倾角应该满足什么条件?设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果用的正切值表示。(2)若避险车道路面倾角为15,求货车在避险车道上行驶的最大距离。(已知sin 150.26,cos 150.97,结果保留2位有效数字)解析(1)对货车进行受力分析,可得货车的最大静摩擦力等于滑动摩擦力有fmgcos 而货车重力沿斜面的分量为Fmgsin 若要货车在避险车道上停下后不发生溜滑现象,则需要fF即mgsin mgcos 解得tan
11、 即当tan 时,货车在避险车道上停下后不会发生溜滑现象。(2)设货车在避险车道上的加速度为a,根据牛顿第二定律有F合mgsin mgcos ma解得a5.51 m/s2设货车在避险车道上行驶的最大距离为x根据匀变速直线运动位移公式0v2ax代入数据,解得x57 m。答案(1)tan (2)57 m【对点练5】如图甲所示,有一质量m200 kg的物件在电机的牵引下从地面竖直向上经加速、匀速、匀减速至指定位置。当加速运动到总位移的时开始计时,测得电机的牵引力随时间变化的Ft图线如图乙所示,t34 s末速度减为0时恰好到达指定位置。若不计绳索的质量和空气阻力,重力加速度g取10 m/s2,求物件:
12、(1)做匀减速运动的加速度大小和方向;(2)匀速运动的速度大小;(3)总位移的大小。解析:(1)对物体受力分析,由牛顿第二定律mgFTma得ag0.125 m/s2方向竖直向下。(2)物体做匀减速运动的时间t28 s,根据运动学公式vat21 m/s。(3)匀速上升的位移h1vt126 m匀减速上升的位移h2t24 m总位移大小满足hh1h2,解得h40 m。答案:(1)0.125 m/s2竖直向下(2)1 m/s(3)40 m【对点练6】(2019高考江苏卷)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立即获得水平向右的初速度,
13、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。解析:(1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小AAg匀变速直线运动2AALv解得vA。(2)设A、B的质量均为m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所受合外力大小F2mg由牛顿运动定律F2mAB,得ABg。(3)经过时间t,A、B达到共
14、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。答案:(1)(2)3gg(3)2(建议用时:40分钟)1(2020南通市模拟)在竖直运动的电梯地板上放置一台秤,将物体放在台秤上。电梯静止时台秤示数为N。在电梯运动的某段过程中,台秤示数大于N。在此过程中()A物体受到的重力增大B物体处于失重状态C电梯可能正在加速下降D电梯可能正在加速上升解析:选D。物体的视重变大,但是受到的重力没变,A错误;物体对台秤的压力变大,可知物体处于超重状态,B错误;物体超重,则加速度向上,则电梯可能正在加速上升或者减速下降,C错误,
15、D正确。2(2020盐城市模拟)某同学站在电梯的水平地板上,利用速度传感器研究电梯的升降过程。取竖直向上为正方向,电梯在某一段时间内速度的变化情况如图所示。根据图象提供的信息,下列说法正确的是()A在05 s内,电梯加速上升,该同学处于失重状态B在510 s内,该同学对电梯地板的压力小于其重力C在1020 s内,电梯减速上升,该同学处于超重状态D在2025 s内,电梯加速下降,该同学处于失重状态解析:选D。在05 s内,从速度时间图象可知,此时的加速度为正,说明电梯的加速度向上,此时人处于超重状态,故A错误;510 s内,该同学做匀速运动,故其对电梯地板的压力等于他所受的重力,故B错误;在10
16、20 s内,电梯向上做匀减速运动,加速度向下,该同学处于失重状态,故C错误;在2025 s内,电梯向下做匀加速运动,加速度向下,故该同学处于失重状态,故D正确。3. 如图所示,物块1、2 间用刚性轻质杆连接,物块3、4间用轻质弹簧相连,物块1、3质量为m,2、4质量为M,两个系统均置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态。现将两木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,物块1、2、3、4的加速度大小分别为a1、a2、a3、a4。重力加速度大小为g,则有()Aa1a2a3a40Ba1a2a3a4gCa1a2g,a30,a4gDa1g,a2g,a30,a4g解析:选C。在抽出木板的瞬间,物块1、2与
17、刚性轻杆接触处的形变立即消失,受到的合力均等于各自重力,所以由牛顿第二定律知a1a2g;而物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变,此时弹簧对物块3向上的弹力大小和对物块4向下的弹力大小仍为mg,因此物块3满足mgF,a30;由牛顿第二定律得物块4满足a4g,所以C正确。4(2020扬州市5月调研)如图所示的装置中,A、B两物块的质量分别为4 kg、1 kg,不计弹簧和细绳质量以及一切摩擦,重力加速度g取10 m/s2,先固定物块A使系统处于静止状态。释放A的瞬间,下列说法正确的是()A弹簧的弹力大小为30 NB弹簧的弹力大小为40 NCA的加速度大小为10 m/s2DB的加速度大小为0解析:选
18、D。开始时弹簧的弹力为FmBg10 N,释放A的瞬时,弹簧弹力不变,则弹簧的弹力大小仍为10 N,A的加速度aA m/s27.5 m/s2,物体B受力不变,则B的加速度为零,则A、B、C错误,D正确。5(2020泰州市模拟)某客机在高空水平飞行时,突然受到竖直气流的作用,使飞机在10 s内高度下降150 m,如果只研究飞机在竖直方向的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动,且在这段下降范围内重力加速度g取9 m/s2。(1)求飞机在竖直方向加速度的大小和方向。(2)乘客放在水平小桌上2 kg的水杯此时对餐桌的压力为多大?解析:(1)对下降过程根据hat2得a3 m/s2方向竖直向下;(2)对水杯
19、,根据牛顿第二定律mgFNma解得FN12 N由牛顿第三定律可知水杯对餐桌的压力FN12 N。答案:(1)3 m/s2方向竖直向下(2)12 N6.如图所示,天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的质量相同的小球。两小球均保持静止。当突然剪断细绳时,上面的小球A与下面的小球B的加速度为()AaAg,aBgBaAg,aB0CaA2g,aB0 DaA0,aBg解析:选C。分别以A、B为研究对象,分析剪断前和剪断时的受力。剪断前A、B静止,A球受三个力:绳子的拉力FT、重力mg和弹簧弹力F,B球受两个力:重力mg和弹簧弹力F,如图甲。A球:FTmgF0B球:Fmg0,FF解得FT2mg,Fmg。剪断瞬间
20、,因为绳无弹性,瞬间拉力消失,而弹簧瞬间形状不可改变,弹力不变。如图乙,A球受重力mg、弹簧弹力F。同理B球受重力mg和弹力F。A球:mgFmaAB球:FmgmaB0,FF解得aA2g,aB0。7如图所示,航空母舰上的起飞跑道由长度为l11.6102 m的水平跑道和长度为l220 m的倾斜跑道两部分组成。水平跑道与倾斜跑道末端的高度差h4.0 m。一架质量为m2.0104 kg的飞机,其喷气发动机的推力大小恒为F1.2105 N,方向与速度方向相同,在运动过程中飞机受到的平均阻力大小为飞机重力的0.1。假设航母处于静止状态,飞机质量视为不变并可看成质点,取g10 m/s2。(1)求飞机在水平跑
21、道运动的时间及到达倾斜跑道末端时的速度大小;(2)为了使飞机在倾斜跑道的末端达到起飞速度100 m/s,外界还需要在整个水平跑道对飞机施加助推力,求助推力F推的大小。解析:(1)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力与阻力作用,设加速度大小为a1、末速度大小为v1,运动时间为t1,有FFfma1vv2a1l1v1a1t1注意到v00,Ff0.1mg,代入已知数据可得a15.0 m/s2,v140 m/s,t18.0 s飞机在倾斜跑道上运动时,沿倾斜跑道受到推力、阻力与重力沿斜面分力作用,设沿斜面方向的加速度大小为a2、末速度大小为v2,沿斜面方向有F合FFfmgsin ma2mgsin mg
22、vv2a2l2注意到v140 m/s,代入已知数据可得a23.0 m/s2,v2 m/s41.5 m/s。(2)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力、助推力与阻力作用,设加速度大小为a1、末速度大小为v1,有F推FFfma1v12v2a1l1飞机在倾斜跑道上运动时,沿倾斜跑道受到推力、阻力与重力沿斜面分力作用没有变化,加速度大小仍有a23.0 m/s2,v22v122a2l2根据题意,v2100 m/s,代入数据解得F推5.2105 N。答案:(1)8.0 s41.5 m/s(2)5.2105 N8(2020镇江市模拟)一个倾角为37的斜面固定在水平面上,一个质量为m1.0 kg的小物块(
23、可视为质点)以v08 m/s的初速度由底端沿斜面上滑。小物块与斜面的动摩擦因数0.25。若斜面足够长,已知tan 37,g取10 m/s2,求:(1)小物块沿斜面上滑时的加速度大小;(2)小物块上滑的最大距离;(3)小物块返回斜面底端时的速度大小。解析:(1)小物块沿斜面上滑时受力情况如图甲所示,其重力的分力分别为:F1mgsin F2mgcos 根据牛顿第二定律有FNF2F1Ffma又因为FfFN由式得agsin gcos (100.60.25100.8) m/s28 m/s2。(2)小物块沿斜面上滑做匀减速运动,到达最高点时速度为零,则有0v2(a)x得x m4 m。(3)小物块在斜面上下滑时受力情况如图乙所示,根据牛顿第二定律有FNF2F1Ffma由式得agsin gcos (100.60.25100.8) m/s24 m/s2有v22ax所以有v m/s4 m/s。答案:(1)8 m/s2(2)4 m(3)4 m/s
