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2021-2022学年高一人教版物理必修1练习:单元形成性评价第四章 牛顿运动定律 WORD版含解析.doc

1、温馨提示: 此套题为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例,答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。单元形成性评价(四)(第四章)(90分钟100分)第卷(选择题共48分)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。其中19题为单选,1012题为多选)1.(2021朝阳区高一检测)太空中测量质量的原理是依据牛顿运动定律:航天员在轻质支架上被另一航天员拉离平衡位置,如图所示,松手后,该航天员在大小为120 N的恒定合力作用下,经0.5 s复位,测得复位瞬间速度为1 m/s,则被测航天员的质量为()A65 kgB60 kgC70 kg D75 kg【解析】选B。航天员

2、静止到复位过程看作匀加速直线运动,其加速度为a2 m/s2,根据牛顿第二定律可得m60 kg,故选项B正确。2.某同学想利用所学力学知识研究地铁列车的运动情况,他把一根细绳的下端绑着一支圆珠笔,细绳的上端用电工胶布临时固定在地铁列车车厢的竖直扶手上。在地铁列车运动的某段过程中,他观察到细绳偏离了竖直方向,并相对车厢保持静止。他用手机拍摄了当时情景,如图所示, 拍摄方向跟地铁列车运动方向垂直。根据这张照片,你能推断出这段过程中()A地铁列车加速度方向B地铁列车速度方向C地铁列车匀速运动D地铁列车一定加速运动【解析】选A。圆珠笔相对车厢保持静止,在水平方向做直线运动,圆珠笔受重力和细绳斜向左上方的

3、拉力,则圆珠笔的加速度方向水平向左,所以地铁列车加速度方向水平向左,地铁列车可能向左做加速运动也可能向右做减速运动,故选项A正确,B、C、D错误。3.(2021金昌高一检测)如图所示,站在做匀加速直线运动的车厢内的人向前推车壁,人的质量为m,车厢的加速度大小为a,则下列说法中正确的是()A车厢对此人的作用力的合力方向水平向左B车厢对此人的作用力的合力方向水平向右C车厢对此人的作用力的合力的大小为maD车厢对此人的作用力的合力的大小为m【解析】选D。人和车厢一起向右加速运动,由牛顿第二定律可知,车厢对人在水平方向上有向右的合力ma,同时在竖直方向上还有对人的支持力mg,所以车厢对人的合力为m,所

4、以D正确。4.2020年7月9日20时11分0秒,我国用长征三号乙运载火箭成功发射亚太6D卫星,发射重量约5 550 kg,通信总容量达到50Gbps,在轨服务寿命15年,该卫星在载荷重量、通信容量等方面,刷新了国内同类通信卫星的纪录。在这则新闻中涉及了质量、时间和通信总容量及其单位,以下判断正确的是()A新闻中涉及的单位“年”是国际单位制中的导出单位B“千克米每二次方秒”被定义为“牛顿”,“牛顿”是国际单位制中的导出单位C秒是国际单位制中力学三个基本物理量之一D所有的物理量都有单位【解析】选B。“年”是时间的一个单位,但不是国际单位制中的单位,选项A错误;“千克米每二次方秒”是由Fma推导出

5、来的,是国际单位制中的导出单位,为了纪念牛顿把它定义为牛顿,选项B正确;国际单位制中力学三个基本物理量是:长度、质量、时间,而秒只是时间的单位,选项C错误:有单位的物理量要注明单位,但并不是所有物理量都有单位,如前面学过的动摩擦因数就没有单位,选项D错误。5.(2020山东等级考)一质量为m的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移s与时间t的关系图象如图所示。乘客所受支持力的大小用FN表示,速度大小用v表示。重力加速度大小为g。以下判断正确的是()A0t1时间内,v增大,FNmgBt1t2 时间内,v减小,FNmgCt2t3 时间内,v增大,FNmg【解析】选D。由st图象的斜率表示速度可知,在0t1时

6、间内速度增加,即乘客加速下降,乘客的加速度竖直向下,所以乘客处于失重状态,则FNmg,C错误、D正确。故选D。6.(2021沈阳高一检测)如图所示,运动员牵拉着速度伞在锻炼体能。以下判断正确的是()A运动员在加速跑步时,人对速度伞的拉力大于速度伞对人的拉力B运动员在匀速跑步时,人对速度伞的拉力与速度伞对人的拉力是一对平衡力C运动员在跑步时,人对速度伞的拉力大小始终等于速度伞对人的拉力大小D运动员在跑步时,人对速度伞的拉力要比速度伞对人的拉力先产生【解析】选C。根据作用力与反作用力总是等大反向可知,运动员在加速跑步时,人对速度伞的拉力等于速度伞对人的拉力,故A错误;运动员在匀速跑步时,人对速度伞

7、的拉力与速度伞对人的拉力是一对作用力与反作用力,故B错误;根据作用力与反作用力总是等大反向,可知运动员在跑步时,人对速度伞的拉力大小始终等于速度伞对人的拉力大小,故C正确;根据作用力与反作用力总是同时产生同时消失,可知运动员在跑步时,人对速度伞的拉力和速度伞对人的拉力同时产生,故D错误。【加固训练】下列说法正确的是()A若物体受到的合外力为零,则物体一定处于静止状态B羽毛球可以被快速抽杀,是因为它质量小,惯性小,运动状态容易改变C甲、乙两队进行拔河比赛,甲队获胜,其原因是甲队拉绳的力比乙队拉绳的力大D牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上通过推理而概括出来的,所以牛顿第一定律可以通过实验进行验证

8、【解析】选B。若物体受到的合外力为零,则物体处于静止或匀速直线运动状态,A错误;质量是惯性大小的量度,质量小,惯性小,运动状态容易改变,所以羽毛球可以被快速抽杀,是因为它质量小,惯性小,运动状态容易改变,B正确;根据牛顿第三定律,知甲队对绳子的拉力等于乙队对绳子的拉力,C错误;牛顿第一定律不是实验得出的,是在大量实验事实的基础上通过推理而概括出来的,不能通过实验进行验证,D错误。7.如图所示为运送粮袋的传送装置,已知AB间长度为L,传送带与水平方向的夹角为,工作时运行速度为v,粮袋与传送带间的动摩擦因数为,正常工作时工人在A点将粮袋放到运行中的传送带上,关于粮袋从A到B的运动(设最大静摩擦力等

9、于滑动摩擦力),以下说法正确的是()A粮袋到达B点的速度小于vB粮袋开始运动的加速度为g(sin cos ),若L足够大,则以后将以速度v做匀速运动C若tan ,则粮袋从A到B一直做加速运动D不论大小如何,粮袋从A到B一直做匀加速运动,且agsin 【解析】选C。粮袋在传送带上可能一直做匀加速运动,到达B点时的速度小于v;可能先匀加速运动,当速度与传送带相同后,做匀速运动,到达B点时速度与v相同;也可能先做加速度较大的匀加速运动,当速度与传送带相同后做加速度较小的匀加速运动,到达B点时的速度大于v,故A错误;粮袋开始时受到沿斜面向下的滑动摩擦力,大小为mg cos ,根据牛顿第二定律得,加速度

10、ag(sin cos ),故B错误;若tan ,则重力的下滑分力大于滑动摩擦力,故a的方向一直向下,粮袋从A到B一直是做加速运动,可能是一直以g(sin cos )的加速度匀加速;也可能先以g(sin cos )的加速度匀加速,后以g(sin cos )匀加速,故C正确;由以上分析可知,粮袋从A到B不一定一直做匀加速运动。故D错误。8.如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量分别为m、3m、2m。B和C分别固定在弹簧两端,弹簧的质量不计。B和C在吊篮的水平底板上处于静止状态。将悬挂吊篮的轻绳剪断的瞬间()A吊篮A的加速度大小为gB物体B的加速度大小为gC物体C的加速度大小为2gDA、B、C的加速

11、度大小都等于g【解析】选C。弹簧开始的弹力F3mg,剪断轻绳的瞬间,弹力不变,B的合力仍然为零,则B的加速度为0;将C和A看成一个整体,根据牛顿第二定律,得aAC2g,即A、C的加速度均为2g。故选项A、B、D错误,C正确。【总结提升】求解此类问题时,一定要找准临界点,从临界点入手分析物体的受力情况和运动情况,看哪些量达到了极值,然后对临界状态应用牛顿第二定律结合整体法、隔离法求解即可。【加固训练】如图所示,吊篮P悬挂在天花板上,与吊篮质量相等的物体Q被固定在篮中的轻弹簧托住,当悬挂的细绳烧断的瞬间,吊篮P与Q的加速度大小可能是()AaPaQgBaP2g,aQgCaP2g,aQ0DaPg,aQ

12、2g【解析】选C。绳断瞬间,弹簧弹力未变,Q受力未变,故aQ0,而吊篮P受重力mg和弹簧给吊篮P的弹力,大小等于mg,根据牛顿第二定律,其加速度为2g,故C正确,A、B、D错误。9.蹦极是一种极限体育项目,可以锻炼人的胆量和意志。运动员从高处跳下,弹性绳被拉展前做自由落体运动,弹性绳被拉展后在弹性绳的缓冲作用下,运动员下落一定高度后速度减为零。在这下降的全过程中,下列说法中正确的是()A弹性绳拉展前运动员处于失重状态,弹性绳拉展后运动员处于超重状态B弹性绳拉展后运动员先处于失重状态,后处于超重状态C弹性绳拉展后运动员先处于超重状态,后处于失重状态D运动员一直处于失重状态【解析】选B。弹性绳拉展

13、前运动员只受重力,处于完全失重状态,弹性绳拉展后,开始拉力小于重力,加速度方向向下,还处于失重状态,当拉力大于重力,运动员加速度方向向上,运动员处于超重状态所以弹性绳拉展后运动员先处于失重状态,后处于超重状态,故A、C、D错误,B正确。10.(2021滨州高一期末)如图所示,传送带的水平部分长为L,传动速率为v,在其左端无初速放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为。重力加速度为g。则木块从左端运动到右端的时间t正确的是()A若,则tB若,则tC若,则tD若,则t【解析】选A、D。木块做加速运动时根据牛顿第二定律有mgma。若先加速后匀速,则满足:v22aL,即。匀加速运动的时间t1,匀速运

14、动的时间t2,则总时间tt1t2,故选项A正确、B错误;若木块沿着传送带的运动是一直加速,根据牛顿第二定律,有mgma,且有满足:v22aL,即。根据位移时间公式,有Lat2,解得t,故选项C错误、D正确。11(2021天水高一检测)如图,在光滑的水平面上放置着质量为M的木板,在木板的左端有一质量为m的木块,在木块上施加一水平向右的恒力F,木块与木板由静止开始运动,经过时间t分离。下列说法正确的是()A若仅增大木板的质量M,则时间t增大B若仅增大木块的质量m,则时间t增大C若仅增大恒力F,则时间t增大D若仅增大木块与木板间的动摩擦因数,则时间t增大【解析】选B、D。根据牛顿第二定律得,m的加速

15、度a1g,M的加速度a2,根据La1t2a2t2,t。若仅增大木板的质量M,m的加速度不变,M的加速度减小,则时间t减小,故A错误;若仅增大木块的质量m,则m的加速度减小,M的加速度增大,则t增大,故B正确;若仅增大恒力F,则m的加速度变大,M的加速度不变,则t减小,故C错误;若仅增大木块与木板间的动摩擦因数,则m的加速度减小,M的加速度增大,则t增大,故D正确。【加固训练】如图所示,一长木板在水平地面上运动,初速度为v0,在某时刻(t0)将一相对于地面静止的物块轻放到木板上,已知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木

16、板上。在物块放到木板上之后,木板运动的速度时间图象可能是图中的()【解析】选A。放上物块后,长木板受到物块施加的向左的滑动摩擦力和地面向左的滑动摩擦力,在两力的共同作用下减速,物块受到向右的滑动摩擦力作用,做匀加速运动,当两者速度相等后,可能以共同的加速度一起减速,直至速度为零,共同减速时的加速度小于木板刚开始运动时的加速度,故A正确,B、C错误;由于水平地面有摩擦,故两者不可能一起匀速运动,D错误。12.如图所示,A、B两物体用细绳连接后放在斜面上,如果两物体与斜面间的摩擦因数都为,则它们下滑的过程中()A它们的加速度ag sin B它们的加速度ag sin C细绳中的张力FT0D细绳中的张

17、力FTmAg(sin cos )【解析】选B、C。对A、B组成的系统整体运用牛顿第二定律有(mAmB)g sin (mAmB)g cos (mAmB)a,得a(sin cos )gg sin ,A错误,B正确;对A进行隔离,运用牛顿第二定律有mAg sin mAg cos FTmAa,得FT0,C正确,D错误。【加固训练】(多选)质量为2m的物块A和质量为m的物块B相互接触放在水平面上,如图所示,若对A施加水平推力F,则两物块沿水平方向做加速运动。关于A对B的作用力,下列说法中正确的是()A若水平地面光滑,物块A对B的作用力大小为FB若水平地面光滑,物块A对B作用力大小为C若物块A与地面间无摩

18、擦,B与地面的动摩擦因数为,则物块A对B的作用力大小为mgD若物块A与地面间无摩擦,B与地面的动摩擦因数为,则物块A对B的作用力大小为【解析】选B、D。若水平面光滑,则对整体受力分析可以知道:F(m2m)a,计算得出a,再对B分析,B水平方向只受A的作用力,由牛顿第二定律可得:Tma,故A错误,B正确;若B和地面有摩擦,对整体分析有:Fmg3ma,再对B分析有Tmgma,得出Tmg,故C错误,D正确。第卷(非选择题共52分)二、实验题(本题共2小题,共12分)13(4分)某探究学习小组的同学们要探究加速度与力、质量的关系,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固

19、定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接,另一端跨过定滑轮挂上砝码盘。实验时,调整轨道的倾角正好能平衡小车所受的摩擦力(图中未画出)。 (1)该实验中小车所受的合力_(选填“等于”或“不等于”)力传感器的示数,该实验是否需要满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?_(选填“需要”或“不需要”)。(2)实验获得以下测量数据:小车、力传感器和挡光板的总质量M,挡光板的宽度l,光电门1和光电门2的中心距离为x。某次实验过程:力传感器的读数为F,小车通过光电门1和光电门2的挡光时间分别为t1、t2(小车通过光电门2后,砝码盘才落地),已知重力加速度为g,则该实验要验证的关系式是_。【解析】(1)

20、由于力传感器显示拉力的大小,而拉力的大小就是小车所受的合力,故不需要让砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量。(2)由于挡光板的宽度l很小,故小车在光电门1处的速度v1,在光电门2处的速度为v2,由vv2ax,得a()。故验证的关系式为FMa()()。答案:(1)等于不需要(2)F()14(8分)(2021宝鸡高一检测)利用图示装置可以做力学中的许多实验。(1)利用此装置“研究匀变速直线运动”时,将打点计时器接到频率为50 Hz的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图所示,每相邻两个计数点间还有4个点未画出。图中标出的相邻两计数点的时间间隔T_s;计数点E对应小车的瞬时速度大小计算式为v

21、E_(时间间隔用T表示);为了充分利用记录数据并减小误差,小车加速度大小的计算式应为a_(时间间隔用T表示)。(2)某同学在利用此装置“探究小车的加速度a与所受拉力F的关系”时,保持小车质量一定,改变钩码个数,在轨道水平及倾斜两种情况下分别做了实验,得到了两条aF图线,如图所示。图线_(选填“”或“”)是在轨道倾斜情况下得到的,小车的质量M_ kg。【解析】(1)每相邻两个计数点间还有4个点未画出,一共5个间隔,每个间隔0.02 s,所以时间间隔为0.1 s。某点瞬时速度用它为中点的平均速度代替,所以可以为或。逐差法求加速度a。(2)图线与纵坐标的交点含义为没加外力但是有加速度,符合小车沿轨道

22、倾斜情况下滑。aF图线斜率为,所以M0.5 kg。答案:(1)0.1或(2)0.5【加固训练】打点计时器固定在斜面上某处,小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下,如图甲所示。图乙是打出的纸带的一段。(1)已知打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz,利用图乙给出的数据可求出小车下滑的加速度a_。(2)为了求出小车与斜面间的动摩擦因数,还需要测量的物理量有_。(3)用测得的量及加速度a表示小车与斜面间的动摩擦因数_。【解析】(1)由图乙中的纸带可知相邻的2个计数点间的时间间隔t20.02 s0.04 s,相邻两个计数点的距离分别为s15.12 cm,s25.74 cm,为了减小误差可用逐差法

23、求加速度:s9s45at2s8s35at2s7s25at2s6s15at2a4.00 m/s2。(2)(3)对小车进行受力分析,小车受重力、支持力、阻力。将重力沿斜面和垂直斜面分解,设斜面倾角为,根据牛顿第二定律得:F合mg sin fmafmg sin ma,由fFNmg cos 得所以我们要求出sin 和cos ,那么实际测量时,我们应该测出斜面上任意两点间距离L及这两点的高度差h来求sin 和cos ,即sin ,cos 所以。答案:(1)4.00 m/s2(2)斜面上任意两点间距离L和这两点间的高度差h(3)三、计算题(本题共4小题,共40分。要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的

24、要注明单位)15(8分)(2020浙江7月选考)如图1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2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(g取10 m/s2),求物件:(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)由图2可知026 s内物件匀速运动,2634 s物件匀减速运动,在匀减速运动过程根据牛顿第二定律有mgFTma,(2分)根据图2得此时FT1 975 N,(1分)则有ag0.

25、125 m/s2,(1分)方向竖直向下。(2)结合图2根据运动学公式有vat20.125(3426) m/s1 m/s。(1分)(3)根据图象可知匀速上升的位移h1vt1126 m26 m,(1分)匀减速上升的位移h2t28 m4 m,(1分)匀加速上升的位移为总位移的,则匀速上升和减速上升的位移为总位移的,则有h1h2h,所以总位移为h40 m。(1分)答案:(1)0.125 m/s2竖直向下(2)1 m/s(3)40 m【加固训练】一个小球从静止开始沿如图所示的光滑斜面轨道AB匀加速下滑,然后进入水平轨道BC匀速滚动,之后靠惯性冲上斜面轨道CD,直到速度减为零。设小球经过水平面和两斜面的衔

26、接点B、C时速度的大小不变。下表是测出的不同时刻小球速度的大小,重力加速度g取10 m/s2,求:时刻t/s00.61.21.85.0101315速度v/(ms1)03.06.09.015159.03.0(1)斜面AB的倾角是多少?(2)小球从开始下滑直至在斜面CD上速度减为零通过的总路程是多少?【解析】(1)根据表中数据可知小球沿AB斜面下滑的加速度:a1 m/s25 m/s2,由牛顿运动定律得:mg sin ma1,解得:sin 0.5,解得,斜面AB段的倾角30(2)根据表中数据可知,小球在斜面AB上下滑时间:t1 s3 s,小球在斜面CD上做减速运动的加速度:a3 m/s23 m/s2

27、,从最大速度vm15 m/s减至速度为9 m/s用时:t3 s2 s,于是,小球在水平面上运动时间t2(13t1t3)s8 s故小球的总路程s vmt2,解得:s180 m答案:(1)30(2)180 m16.(10分)如图所示,一质量m0.4 kg的物块,以v02 m/s的初速度,在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿斜面向上做匀加速运动,经t2 s 的时间物块由A点运动到B点,A、B之间的距离L10 m。已知斜面倾角30,物块与斜面之间的动摩擦因数。重力加速度g取10 m/s2。(1)求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小。(2)拉力F与斜面夹角多大时,拉力F最小?拉力F的最小值是多少?【

28、解析】(1)由运动学方程得:Lv0tat2(1分)2aLvv(1分)代入数值解得:a3 m/s2,vB8 m/s。(1分)(2)对物块受力分析如图所示,设拉力F与斜面成角,在垂直斜面方向,根据平衡条件可得:F sin FNmg cos 30(1分)沿斜面方向,由牛顿第二定律可得F cos mg sin 30Ffma(1分)又,FfFN(1分)联立三式,代入数值解得:F cos F sin 5.2 N(1分)则F(2分)当30时,拉力F有最小值,且Fmin N。(1分)答案:(1)3 m/s28 m/s(2)30 N17.(10分)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

29、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,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(1分)由匀变速直线运动规律有2aALv解得vA(1分)(2)设A、B的质量均为m对齐前,B所受合外力大小F3mg(1分)由牛顿运动定律FmaB,得aB3g

30、(1分)对齐后,A、B所受合外力大小F2mg(1分)由牛顿运动定律F2maB,得aBg(1分)(3)设敲击B后经过时间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,vvBaBt(1分)xAaAt2,xBvBtaBt2(1分)且xBxAL(1分)解得vB2。(1分)答案:(1)(2)3gg(3)218(12分)如图所示,水平轨道AB段为粗糙水平面,BC段为一水平传送带,两段相切于B点,一质量为m1 kg的物块(可视为质点),静止于A点,AB距离为x2 m。已知物块与AB段和BC段的动摩擦因数均为0.5,g取10 m/s2。 (1)若给物块施加一水平拉力F11

31、N,使物块从静止开始沿轨道向右运动,到达B点时撤去拉力,物块在传送带静止情况下刚好运动到C点,求传送带的长度。(2)在(1)问中,若将传送带绕B点逆时针旋转37后固定(AB段和BC段仍平滑连接),要使物块仍能到达C端,则在AB段对物块施加拉力F应至少多大。【解析】(1)物块在AB段由牛顿第二定律:Fmgma1,(1分)a16 m/s2(1分)则到达B点时速度为vB,有vB2 m/s(1分)滑上传送带有mgma2, a25 m/s2(1分)刚好到达C点,有v2a2L,得传送带长度L2.4 m。(1分)(2)将传送带倾斜,物块滑上传送带有mg sin 37mg cos 37ma3,(1分)a310 m/s2(1分)物块仍能到C端,有vB22a3L,(1分)vB4 m/s(1分)在AB段,有vB22ax,(1分)Fmgma(1分)联立解得F17 N。(1分)答案:(1)2.4 m(2)17 N关闭Word文档返回原板块

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