高考物理牛顿运动定律的应用技巧和方法完整版及练习题.docx

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1、高考物理牛顿运动定律的应用技巧和方法完整版及练习题一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律的应用1.如图所示,钉子A、B相距5l,处于同一高度.细线的一端系有质量为M的小物块,另一端绕过A固定于B.质量为m的小球固定在细线上C点,B、C间的线长为3l.用手竖直向下拉住小球,使小球和物块都静止,此时BC与水平方向的夹角为53°.松手后,小球运动到与A、B相同高度时的速度恰好为零,然后向下运动.忽略一切摩擦,重力加速度为g,取sin53=0°.8,cos53°=0.6.求:(1)小球受到手的拉力大小F;(2)物块和小球的质量之比M:m

2、;(3)小球向下运动到最低点时,物块M所受的拉力大小T【答案】(1)F5Mgmg(2)M6(3)T8mMg(T5mM3m5T8Mg)11【解析】【分析】【详解】(1)设小球受AC、BC的拉力分别为F1、F2F1sin53=F°2cos53°F+mg=F1cos53°+F2sin53且°F1=Mg解得F5Mgmg3(2)小球运动到与A、B相同高度过程中小球上升高度h1=3lsin53,°物块下降高度h2=2l机械能守恒定律mgh1=Mgh2解得M6m5(3)根据机械能守恒定律,小球回到起始点.设此时AC方向的加速度大小为到的拉力

3、为T牛顿运动定律Mg–T=Ma小球受AC的拉力T′=T牛顿运动定律T′mgcos53–°=ma解得T8mMg488(5m(Tmg或TMg)M)551148mg或55a,重物受【点睛】本题考查力的平衡、机械能守恒定律和牛顿第二定律.解答第(1)时,要先受力分析,建立竖直方向和水平方向的直角坐标系,再根据力的平衡条件列式求解;解答第(2)时,根据初、末状态的特点和运动过程,应用机械能守恒定律求解,要注意利用几何关系求出小球上升的高度与物块下降的高度;解答第(3)时,要注意运动过程分析,弄清小球加速度和物块加速度之间的关系,因小球

4、下落过程做的是圆周运动,当小球运动到最低点时速度刚好为零,所以小球沿AC方向的加速度(切向加速度)与物块竖直向下加速度大小相等.2.如图所示,质量为2kg的物体在与水平方向成37°角的斜向上的拉力F作用下由静止开始运动.已知力F的大小为5N,物体与地面之间的动摩擦因数μ为0.2,(sin37=0°.6,cos37°=0.8)求:(1)物体由静止开始运动后的加速度大小;(2)8s末物体的瞬时速度大小和8s时间内物体通过的位移大小;(3)若8s末撤掉拉力F,则物体还能前进多远?【答案】(1)a=0.3m/s2(2)x=9.6m(3

5、)x′=1.44m【解析】(1)物体的受力情况如图所示:根据牛顿第二定律,得:Fcos37°-f=maFsin37+F°N=mg又f=μFN联立得:a=Fcos37o(mgFsin37o)m代入解得a=0.3m/s2(2)8s末物体的瞬时速度大小v=at=0.3×8m/s=2.4m/s8s时间内物体通过的位移大小x1at29.6m2(3)8s末撤去力F后,物体做匀减速运动,根据牛顿第二定律得,物体加速度大小afmgg2.0m/s2mm由v2=2a′x′得:xv21.44m2a【点睛】本题关键是多次根据牛顿第二定律列式求解加速度

6、,然后根据运动学公式列式求解运动学参量.3.如图,光滑水平面上静置一长木板A,质量M=4kg,A的最前端放一小物块B(可视为质点),质量m=1kg,A与B间动摩擦因数μ=0.2.现对木板A施加一水平向右的拉力F,取g=10m/s2.则:(1)若拉力F1=5N,A、B一起加速运动,求A对B的静摩擦力f的大小和方向;(2)为保证A、B一起加速运动而不发生相对滑动,求拉力的最大值Fm(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等);(3)若拉力F2=14N,在力F2作用t=ls后撤去,要使物块不从木板上滑下,求木板的最小长度L【答案】(1)f=1

7、N,方向水平向右;(2)Fm=10N。(3)木板的最小长度L是0.7m。【解析】【详解】(1)对AB整体分析,由牛顿第二定律得:F1=(M+m)a1对B,由牛顿第二定律得:f=ma1联立解得f=1N,方向水平向右;(2)对AB整体,由牛顿第二定律得:Fm=(M+m)a2对B,有:μmg=ma2联立解得:F=10Nm(3)因为F2m,所以AB间发生了相对滑动,木块22。木板A>FB加速度为:a=μg=2m/s加速度为a32332。,则:F-μmg=Ma解得:a=3m/s1s末A的速度为:v=at=3m/sA3B的速度为:v=at

8、=2m/sB21s末A、B相对位移为:△l1=vAvBt=0.5m撤去F2后,t′s后A、B共速2对A:-μmg=Ma4可得:a4=-0.5m/s2。共速时有:vA+a4t′=vB+a2t′可得:t′=0s.4撤去F2后A、B相对位移为:△l2=vAvBt'=0.2m为使物块

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