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    2020-2021学年【新教材】人教版(2019)高中物理必修一专题:牛顿运动定律综合应用同步练习

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    这是一份人教版 (2019)必修 第一册全册综合优质导学案,共12页。

    牛顿运动定律综合应用同步练习

    牛顿运动定律综合应用(一)同步练习

    (答题时间:30分钟)

     

    1. 如图所示,一质量M3kg、倾角为α45°的斜面体放在光滑水平地面上,斜面体上有一质量为m1 kg的光滑楔形物体。用一水平向左的恒力F作用在斜面体上,系统恰好保持相对静止地向左运动。重力加速度为g10 m/s2,下列判断正确的是  

    A. 系统做匀速直线运动

    B. F40 N

    C. 斜面体对楔形物体的作用力大小为5N

    D. 增大力F,楔形物体将相对斜面体沿斜面向上运动

    2. 如图所示,倾角为θ的斜面体C置于粗糙水平面上,物块B置于斜面上,已知BC间的动摩擦因数为μtan θB通过细绳跨过光滑的定滑轮与物块A连接,连接B的一段细绳与斜面平行,AB的质量分别为mM。现给B一初速度,使B沿斜面下滑,C始终处于静止状态,重力加速度为g,则在B下滑的过程中,下列说法正确的是  

    A. 不论AB的质量大小关系如何,B一定减速下滑

    B. A运动的加速度大小为a

    C. 水平面对C一定有摩擦力,摩擦力的方向可能水平向左

    D. 水平面对C的支持力与BC的总重力大小相等

    3. 如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为  

    A. 物块先向左运动,再向右运动

    B. 物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动

    C. 木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动

    D. 木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零

    4. 如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上的质量为m的物体A接触A与弹簧未连接,质量为m的物体B紧挨A放置,此时弹簧水平且无形变,用水平力F缓慢推动物体B,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0,此时物体AB静止,已知物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,物体B与水平面间的摩擦不计,撤去F后,物体AB开始向左运动,A运动的最大距离为4x0,重力加速度大小为g。则  

    A. 物体AB先做匀加速运动,再做匀减速运动

    B. 物体刚向左运动时的加速度大小为

    C. 物体AB运动后分离

    D. 物体AB运动x0后分离

    5. 质量为2 kg的木板B静止在水平面上,可视为质点的物块A从木板的左侧沿木板上表面水平冲上木板,如图甲所示AB经过1 s达到同一速度,之后共同减速直至静止,ABvt如图乙所示,重力加速度g10 m/s2,求:

    1AB上表面之间的动摩擦因数μ1

    2B与水平面间的动摩擦因数μ2

    3A的质量

     

     


    牛顿运动定律综合应用(一)同步练习参考答案

     

    1. BD 

    解析对整体受力分析如图甲所示,由牛顿第二定律有

    FMma,对楔形物体受力分析如图乙所示。

    由牛顿第二定律有mgtan 45°ma,可得F40 Na10 m/s2A错误,B正确;斜面体对楔形物体的作用力FN2mg10NC错误;外力F增大,则斜面体加速度增加,楔形物体不能获得那么大的加速度,将会相对斜面体沿斜面上滑,D正确。

    2. ABD

    解析BC间的动摩擦因数为μtan θ,故如果物块B不受细绳的拉力作用,沿斜面方向受力平衡,即Mgsin θμMgcos θ,若给B一初速度,物块B将匀速下滑。但是细绳对B有沿斜面向上的拉力,故物块B一定减速下滑,选项A正确;对AB分别进行受力分析,由牛顿第二定律可知TμMgcos θMgsin θMamgTma,解得a,选项B正确;设水平地面对C的静摩擦力方向水平向左,则斜面C的受力分析如图所示。

    由于斜面体始终静止不动,故有:FfFfcos θFN2sin θFN1GFfsin θFN2cos θ,又因为FfMgsin θFN2Mgcos θ,联立可得:Ff0FN1GMg,故选项C错误,D正确。

    3. BC

    解析由题知道:当物块相对木板滑动了一段距离仍有相对运动时撤掉拉力,此时物块的速度小于木板的速度,两者之间存在滑动摩擦力,物块受到木板的滑动摩擦力方向向右,与其速度方向相同,向右做加速运动,而木板受到物块的滑动摩擦力方向向左,与其速度方向相反,向右做减速运动,当两者速度相等时一起向右做匀速直线运动,BC正确

    4. D

    解析撤去F后,在物体A离开弹簧的过程中,弹簧弹力是变力,物体A先做变加速运动,当弹簧弹力小于摩擦力后,物体A做变减速运动,离开弹簧之后A做匀减速运动,A项错误;撤去F瞬间,以AB整体为研究对象,根据牛顿第二定律得a,故B项错误;当AB分离时,AB的加速度为零,速度最大,此时弹簧弹力Fμmgkx1x1,所以物体AB一起开始向左运动xx0后分离,C项错误,D项正确。

    5. 10.2 20.1 36 kg

    解析1图像可知,A01s内的加速度

    a1=-2 m/s2

    A由牛顿第二定律得,

    μ1mgma1

    解得μ10.2.

    2图像知,AB13s内的加速度

    a3=-1 m/s2

    AB由牛顿第二定律得,

    μ2MmgMma3

    解得μ20.1

    3图像可知B01s内的加速度a22m/s2

    B由牛顿第二定律得,μ1mgμ2MmgMa2

    代入数据解得m6kg

     

     


    牛顿运动定律综合应用(二)同步练习

    (答题时间:30分钟)

     

    1. 如图所示,一足够长的木板,上表面与木块之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,木板与水平面成θ角,让小木块从木板的底端以大小恒定的初速率v0沿木板向上运动。随着θ的改变,小木块沿木板向上滑行的距离x将发生变化,当θ角为何值时,小木块沿木板向上滑行的距离最小,并求出此最小值。

    2. 如图所示,质量为m的滑块在水平面上撞向弹簧,当滑块将弹簧压缩了x0时速度减小为0,然后弹簧又将滑块向右推开。已知弹簧的劲度系数为k,滑块与水平面间的动摩擦因数为μ,整个过程弹簧未超过弹性限度,则下列说法正确的是  

    A. 滑块向左运动过程中,加速度先减小后增大

    B. 滑块向右运动过程中,始终做加速运动

    C. 滑块与弹簧接触过程中,最大加速度为

    D. 滑块向右运动过程中,当滑块离开弹簧时,滑块的速度最大

    3. 如图所示,水平地面上有一轻质弹簧,下端固定,上端与物体A相连接,整个系统处于平衡状态。现用一竖直向下的力压物体A,使A竖直向下做匀加速直线运动一段距离,整个过程中弹簧一直处在弹性限度内。下列关于所加力F的大小和运动距离x之间关系图像正确的是(  )

    4. 一次演习中,一空降特战兵实施空降,飞机悬停在高空某处后,空降特战兵从机舱中跳下,设空降特战兵沿直线运动,其速度时间图像如图a所示,当速度减为零时特战兵恰好落到地面。已知空降特战兵的质量为60 kg。设降落伞用8根对称的绳悬挂空降特战兵,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图b所示。不计空降特战兵所受的阻力。则空降特战兵sin 37°0.6cos 37°0.8)(  

    A. 2 s处于超重状态

    B. 200 m高处开始跳下

    C. 落地前瞬间降落伞的每根绳对特战兵的拉力大小为125 N

    D. 整个运动过程中的平均速度大小为10 m/s

    5. 如图所示,细线的一端固定在倾角为45°的光滑楔形滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球重力加速度为g)。

    1当滑块至少以多大的加速度向右运动时,线对小球的拉力刚好等于零?

    2当滑块至少以多大的加速度向左运动时,小球对滑块的压力等于零?

    3当滑块以a2g的加速度向左运动时,线上的拉力为多大?


    牛顿运动定律综合应用(二)同步练习参考答案

     

    1. 60° 

    解析θ变化时,设沿斜面向上为正方向,木块的加速度为a,则木块沿木板斜面方向列牛顿第二定律方程:

    mgsin θμmgcos θma

    木块的位移为x,有0v2ax

    根据数学关系知木块加速度最大时位移最小,根据式有a=-gsin θμcos θ

    根据数学关系有sin θμcos θsinθα,其中tan αμ,则α30°

    要使加速度a最大,则有θα90°时取最大值g

    所以有θ90°α60°时,加速度取最大值为a=-

    代入可得xmin

    2. C

    解析滑块向左接触弹簧的运动过程中,在水平方向上受到向右的弹簧的弹力和向右的摩擦力,在此过程中弹簧的弹力是逐渐增大的,弹力和摩擦力的合力与运动方向始终相反,滑块做减速运动,加速度大小一直增大,选项A错误;滑块向右接触弹簧的运动是从弹簧压缩量最大时开始的,此时受到水平向右的弹力和向左的摩擦力,开始时弹簧的弹力大于摩擦力,但当弹簧伸长到一定程度,弹力和摩擦力大小相等,此后摩擦力大于弹力,所以滑块向右接触弹簧的运动过程中,是先加速,后减速,选项B错误;由对A的分析可知,当弹簧的压缩量为x0时,水平方向的合力为Fkx0μmg,此时合力最大,由牛顿第二定律有amax,选项C正确;在滑块向右接触弹簧的运动中,当弹簧的形变量为x时,由胡克定律可得fkxμmg,此时弹力和摩擦力大小相等,方向相反,在水平方向上合外力为零,此时速度最大,之后滑块开始做减速运动,选项D错误。

    3. D

    析:由于弹簧弹力与弹簧压缩量成正比,由牛顿第二定律得,Fkxma,解得Fkxma,故所加力F的大小和运动距离x之间关系图像正确的是图D

    4. C

    解析vt图可知,降落伞在前2 s内加速下降,中间5 s 匀速下降,最后6 s减速下降,故前2 s失重,选项A错误;由vt图面积x×513×20 m180 m,选项B错误;落地前瞬间am/s2=-m/s2,对特战兵,由牛顿第二定律,8T·cos 37°mgm|a|T125 N,选项C正确;全程平均速度vm/s10 m/s,选项D错误。

    5. 1g 2g 3mg

    解析1FT0时,小球受重力mg和斜面支持力FN作用,如图甲,则

    FNcos 45°mgFNsin 45°ma

    解得ag.故当向右运动的加速度为g时线上的拉力为0.

    2假设滑块具有向左的加速度a1时,小球受重力mg、线的拉力FT1和斜面的支持力FN1作用,如图乙所示由牛顿第二定律得

    水平方向:FT1cos 45°FN1sin 45°ma1

    竖直方向:FT1sin 45°FN1cos 45°mg0.

    由上述两式解得FN1FT1

    由此可以看出,当加速度a1增大时,球所受的支持力FN1减小,线的拉力FT1增大

    a1g时,FN10,此时小球虽与斜面接触但无压力,处于临界状态,这时绳的拉力为FT1mg.所以滑块至少以a1g的加速度向左运动时小球对滑块的压力等于零

    3当滑块加速度大于g时,小球将离斜面而只受线的拉力和球的重力的作用,如图丙所示,此时细线与水平方向间的夹角α<45°.由牛顿第二定律得FT′cos αmaFT′sin αmg,解得FTmmg

     


    牛顿运动定律综合应用(同步练习

    (答题时间:30分钟)

     

    1. 如图所示,倾角为θ的传送带沿逆时针方向以加速度a加速转动时,小物体A与传送带相对静止,重力加速度为g.    )。

    A. 只有a>gsinθa才受沿传送带向上的静摩擦力作用

    B. 只有a<gsinθa才受沿传送带向上的静摩擦力作用

    C. 只有agsinθa才受沿传送带向上的静摩擦力作用

    D. 无论a为多大,a都受沿传送带向上的静摩擦力作用

    2. 如图所示,足够长的水平传送带以v02 m/s 的速度匀速运行。t0时,在最左端轻放一个小滑块,t2 s时,传送带突然制动停下。已知滑块与传送带之间的动摩擦因数为μ0.2,取g10 m/s2。在下图中,关于滑块相对地面运动的v­t图像正确的是(   

     

    3. 如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行。初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的vt图像以地面为参考系如图乙所示。已知v2>v1,则   

    A. t2时刻,小物块离A处的距离达到最大

    B. t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大

    C. 0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左

    D. 0t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用

    4. 一水平传送带以4 m/s的速度逆时针传送,水平部分长L6 m,其左端与一倾角为θ30°的光滑斜面平滑相连,斜面足够长,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带最右端,已知物块与传送带间动摩擦因数μ0.2g10 m/s2.求物块从放到传送带上到第一次滑回传送带最远端所用的时间

    5. 如图所示,传送带长6 m,与水平方向的夹角为37°,以5 m/s的速度向上运动。一个质量为2 kg的物块(可视为质点),沿平行于传送带方向以10 m/s的速度滑上传送带,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ0.5(取g10 m/s2)。求:

    1)物块刚滑上传送带时的加速度大小;

    2)物块到达传送带顶端时的速度。

    6. 如图所示,水平传送带始终以v匀速运动,现将一质量为m的物体轻放于A端,物体与传送带之间的动摩擦因数为μAB长为LL足够长,重力加速度为g。问:

    1物体从AB做什么运动?

    2当物体的速度达到传送带速度v时,物体的位移多大?传送带的位移多大?

    3物体从AB运动的时间为多少?

    4什么条件下物体从AB所用时间最短?


    牛顿运动定律综合应用(三)同步练习参考答案

     

    1. B  解析A与传送带相对静止,倾角为θ的传送带沿逆时针方向以加速度a加速转动时,A有沿斜面向下的加速度a,对A受力分析可知只有a<gsinθA才受沿传送带向上的静摩擦力作用,B正确

    2. D  解析:小滑块放在传送带上后,做匀加速运动,其加速度aμg2 m/s2,经1 s小滑块和传送带速度相等,二者一起匀速运动;t2 s时,传送带制动停下,小滑块在传送带上做匀减速运动,加速度大小也为2 m/s2,再经1 s,即t3 s时,小滑块停止运动,D正确。

    3. B  解析t1时刻小物块向左运动到速度为零,离A处的距离达到最大,A错误;t1t2时间段,小物块对地向右加速,相对传送带仍向左运动,之后相对静止,B正确;0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向始终向右,C错误;t2t3时间内小物块随传送带一起向右匀速运动,不受摩擦力作用,D错误。

    4. 6.1 s

    解析根据牛顿第二定律得,μmgma

    解得aμg2m/s2

    设经过t时间物块的速度与传送带的速度相同,则有:vat1,解得t12s

    经过的位移x14m<6 m

    在传送带上匀速运动的时间t20.5s

    物块在斜面上的加速度agsin30°5 m/s2

    在斜面上的运动时间t31.6s

    返回传送带在传送带减速到零的时间t42s.

    tt1t2t3t46.1 s.

    5. 110  24

    解:(1)物块刚滑上传送带时,物块的加速度大小为a1,由牛顿第二定律mgsin 37°μmgcos 37°ma1

    解得a110 m/s2

    2)设物块速度减为5 m/s所用时间为t1,则

    v0va1t1

    解得t10.5 s

    通过的位移:x1t13.75 m<6 m

    μ<tan θ,此后物块继续减速上滑的加速度大小为a2,则

    mgsin 37°μmgcos 37°ma2

    解得a22 m/s2

    设物块到达最高点的速度为v1,则v22a2x2

    x2lx12.25 m

    解得v14 m/s

    6. 1先匀加速,后匀速 2   3

    4v

    解析1物体先做匀加速直线运动,当速度与传送带速度相同时,做匀速直线运动。

    2vataμg,解得t

    物体的位移x1at2

    传送带的位移x2vt

    3物体从AB运动的时间为

    t

    4当物体从AB一直做匀加速直线运动时,所用时间最短,所以要求传送带的速度满足v

     

     

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