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。二十二用牛顿运动定律解决问题(二)【基础全面练】(25分钟60分)一、选择题(本题共6小题,每题5分,共30分)1某屋顶为半球形,一人在半球形屋顶上向上缓慢爬行(如图所示),他在向上爬的过程中()A.屋顶对他的支持力不变B屋顶对他的支持力变大C屋顶对他的摩擦力不变D屋顶对他的摩擦力变大【解析】选B。以人为研究对象,作出受力分析图。设此人的重力为G,根据平衡条件得:屋顶对他的摩擦力:fG sin 屋顶对他的支持力:NG cos 人在半球形屋顶上向上缓慢爬行的过程中,坡角减小
2、,则f减小,N增大。即屋顶对他的摩擦力减小,屋顶对他的支持力增大。故选B。【加固训练】如图所示,挡板垂直于斜面固定在斜面上,一滑块m放在斜面上,其上表面呈弧形且左端最薄,一球M搁在挡板与弧形滑块上,一切摩擦均不计,用平行于斜面的拉力F拉住弧形滑块,使球与滑块均静止,现将滑块平行于斜面向上拉过一较小的距离,球仍搁在挡板与滑块上且仍处于静止状态,则与原来相比()A.挡板对球的弹力增大B滑块对球的弹力增大C斜面对滑块的弹力不变D拉力F减小【解析】选C。以球为研究对象,球受重力、挡板沿斜面向上的支持力和滑块对它的支持力作用。当滑块被平行于斜面向上拉过一小段距离的过程中,球始终处于平衡状态,三个力合力始
3、终为零。当向上拉动滑块时,滑块对球的支持力的方向发生变化,挡板对球的支持力方向不变,如图所示,由图解法可知挡板对球的支持力变小,滑块对球的支持力也变小,所以A、B错误;以球和滑块进行整体受力分析:整体重力不变,所以斜面对滑块的支持力N1(mM)g cos 不变;挡板沿斜面向上的支持力N2减小,根据(mM)g sin FN2不变,所以拉力F增大,所以C正确,D错误。2(2021青岛高一检测)2020年2月16日,我国选手在蹦床世界杯系列赛巴库站女子网上个人决赛中英勇夺冠。若将弹簧床等效为竖直轻弹簧,某运动员在一次蹦床过程中从最低点由静止竖直向上运动过程中的v t图像如图所示,其中t0.5 s后为
4、直线,其他部分为曲线。不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是()A.t0.3 s时,弹簧处于原长状态Bt0.6 s时,运动员到达最高处C00.3 s内,运动员处于失重状态Dt0.1 s时,运动员的加速度大小为g【解析】选D。由v t图像,可知t0.3 s时,运动员的速度达到最大,此时运动员受到弹簧的弹力与重力平衡,弹簧处于压缩状态,并非原长状态,故A错误;由于t0.5 s后为直线,表明运动员在t0.5 s时离开弹簧,此时速率为v13 m/s,根据运动学公式得:0v1gt,可得:t s0.3 s,即t0.5 s0.3 s0.8 s时,运动员到达最高处,故B错误;00.3 s内,运动员在竖
5、直方向上做加速直线运动,加速度竖直向上,处于超重状态,故C错误;由对称性可知,运动员在t0.1 s和t0.5 s时刻的斜率的绝对值相等,即运动员加速度大小相等,由于运动员在t0.5 s时离开弹簧,只受重力,所以有ag,则t0.1 s时,运动员的加速度大小为g,故D正确。3(多选)在一电梯的地板上有一压力传感器,其上放一物块,如图甲所示,当电梯运行时,传感器示数大小随时间变化的关系图象如图乙,根据图象分析得出的结论中正确的是()A.从时刻t1到t2,物块处于失重状态B从时刻t3到t4,物块处于失重状态C电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层D电梯可能开始停在
6、高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层【解析】选B、C。从Ft图象可以看出,0t1,Fmg,电梯可能处于静止状态或匀速运动状态;t1t2,Fmg,电梯具有向上的加速度,物块处于超重状态,可能加速向上运动或减速向下运动;t2t3,Fmg,可能静止或匀速运动;t3t4,F重力;555 s时间内,电梯处于匀速上升过程,拉力重力;5560 s时间内,电梯处于失重状态,拉力重力;综上所述,选项B、C错误;因at图线与t轴所围的“面积”代表速度改变量,而题图中横轴上方的“面积”与横轴下方的“面积”相等,则电梯的速度在t60 s时为零,选项D正确。二、计算题(本题共2小题,共30分。要
7、有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要标明单位)7(14分)一物体以25 m/s的初速度做竖直上抛运动,求:(1)经过2 s位移大小是多少?速度是多少?(2)经过4 s产生的位移大小是多少?路程是多少?(g取10 m/s2)【解析】(1)物体以25 m/s的初速度做竖直上抛运动,根据位移时间关系公式,有:xv0tgt2252 m1022 m30 m根据速度时间关系公式,有:vv0gt25 m/s102 m/s5 m/s,方向竖直向上。(2)物体上升的时间为t0 s2.5 s上升的高度为Hgt102.52 m31.25 m下降的位移为hg(t1t0)210(42.5)2 m11.25 m故位
8、移为xHh31.25 m11.25 m20 m路程为sHh31.25 m11.25 m42.5 m。答案:(1)30 m5 m/s,方向竖直向上(2)20 m42.5 m8(16分)(2021酒泉高一检测)某人在地面上最多能举起60 kg的物体,而在一个加速下降的电梯里最多能举起80 kg的物体。(1)求此电梯的加速度。(2)若电梯以此加速度上升,则此人在电梯里最多能举起物体的质量是多少?【解析】(1)电梯加速下降,设加速度为a,在地面举起物体质量为m0,在下降电梯举起物体质量为m1则由牛顿第二定律:m1gm0gm1a解得:a m/s22.5 m/s2。(2)设加速上升时,举起物体质量为m2,
9、则由牛顿第二定律,得m0gm2gm2a,解得:m2 kg48 kg。答案:(1)2.5 m/s2(2)48 kg【综合突破练】(15分钟40分)9. (6分)(多选)如图是娱乐节目中设计的“导师战车”。当坐在战车中的导师按下按钮时,战车就由静止开始沿长10 m的倾斜直轨道向下加速运动;某时刻开始减速,到达站在轨道末端的学员面前时,恰好静止,整个过程历时4 s。将加速、减速过程分别视为匀变速直线运动,则()A战车运动过程中导师先失重后超重B战车运动过程中所受外力不变C战车加速过程中的加速度一定等于减速过程中的加速度D战车运动过程中的最大速度为5 m/s【解析】选A、D。“导师战车”沿倾斜直轨道先
10、加速后减速,战车上的导师先失重后超重,A正确;战车所受的合外力先沿倾斜直轨道向下后沿倾斜直轨道向上,外力不同,B错误;因不知加速和减速的时间关系,故不能判断两个过程中加速度的大小关系,C错误;设最大速度为vm,则整个过程的平均速度为,由tx可得vm5 m/s,D正确。10(6分)(多选)物体以初速度v0竖直上抛,经3 s到达最高点,空气阻力不计,g取10 m/s2,则下列说法正确的是()A物体上升的最大高度为45 mB物体速度改变量的大小为30 m/s,方向竖直向上C物体在第1 s内、第2 s内、第3 s内的平均速度之比为531D物体在1 s内、2 s内、3 s内的平均速度之比为941【解析】
11、选A、C。物体竖直上抛到最高点,速度为零,可以逆向看成自由落体运动,经3 s落地,根据运动学公式可以得出高度为45 m,初速度为30 m/s,所以A项正确,B项错误;根据初速度为零的匀加速直线运动的规律,可以知道C项正确,D项错误。11. (6分)(多选)游乐场中,一个可乘坐二十多个人的环形座舱套在竖直柱子上,由升降机送到离地78 m的高处,然后让座舱自由落下。当落到离地面26 m时,制动系统启动,座舱做匀减速运动,到地面时刚好停下。座舱中某人用手水平托着质量为0.36 kg的手机,重力加速度g取10 m/s2。则下列说法正确的是()A当座舱刚落到地面时,速度为零,座舱处于平衡状态B当座舱落到
12、离地面60 m的位置时,手机对手的压力为零,手机处于完全失重状态C当座舱落到离地15 m的位置时,手要用10.8 N的力才能托住手机D当座舱落到离地15 m的位置时,手要用5.4 N的力才能托住手机【解析】选B、C。当座舱刚落到地面时,速度为零,但是加速度不为零,座舱不是处于平衡状态,故选项A错误;当座舱落到离地面60 m的位置时,处于自由下落状态,加速度为向下的g,则手机对手的压力为零,手机处于完全失重状态,故选项B正确;座舱自由下落52 m时的速度v m/s m/s,当座舱落到离地15 m的位置时的加速度:a m/s220 m/s2,对手机由牛顿第二定律:Nmgma,解得N10.8 N,即
13、手要用10.8 N的力才能托住手机,故选项C正确,D错误。12(22分)在某次无人机竖直送货实验中,无人机的质量M1.5 kg,货物的质量 m1 kg,无人机与货物间通过轻绳相连。无人机以恒定动力F30 N从地面开始加速上升一段时间后关闭动力,当无人机到达h30 m处速度恰好为0。不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2。求:(1)无人机加速上升时的加速度大小a。(2)无人机上升时轻绳上的拉力大小FT。(3)无人机加速上升的时间t。【解析】(1)在加速上升过程中,根据牛顿第二定律可知F(Mm)g(Mm)a 解得a2 m/s2(2)对货物根据牛顿第二定律可知FTmgma解得FT12 N(3)在上升过程中,先加速后减速,总位移为hat2其中vat联立解得t5 s答案:(1)2 m/s2(2)12 N(3)5 s关闭Word文档返回原板块
