高中物理试题精选-牛顿运动定律的应用(含答案)

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1、牛顿运动定律的应用知识点一——动力学的两类基本问题▲疑难导析1.在处理力和运动的两类基本问题时,关键在于加速度a,a是连接运动学公式和牛顿第二定律的桥梁。由于运动学和动力学中公共的物理量是加速度a,所以在处理力和运动的两类基本问题时,不论由受力确定运动还是由运动确定受力,关键在于加速度a,a是连接运动学公式和牛顿第二定律的桥梁。2.物体运动的性质、轨迹的形状是由物体所受的合外力及初速度共同决定的。1、如图所示,在水平桌面的边角处有一轻质光滑的定滑轮,一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮分别与物块A、B相连,细绳处于伸直状态,物块A和B的质量分别为mA=8kg和mB=2kg,物块A与水平桌面间的动摩

2、擦因数μ=0.1,物块B距地面的高度h=0.15m.桌面上部分的绳足够长.现将物块B从h高处由静止释放,直到A停止运动.求A在水平桌面上运动的时间.(g=10m/s2)[解析]对B研究,由牛顿第二定律得mBg-T=mBa1同理,对A:T-f=mAa1代入数值解得B做匀加速直线运;解得B落地后,A在摩擦力作用下做匀减速运动;解得:2、如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据。(重力加速度g=10m/s2)求:(1)斜面的倾角α;(2)物体与水平面之间

3、的动摩擦因数μ;(3)t=0.6s时的瞬时速度v。解:(1)由前三列数据可知物体在斜面上匀加速下滑时的加速度为:a1==5m/s2,mgsina=ma1,可得:a=30°,(2)由后二列数据可知物体在水平面上匀减速滑行时的加速度大小为:a2==2m/s2,mmg=ma2,可得:m=0.2(3)设物体运动的总时间为t由1.1-2(t-1.2)=0得:t=1.75S设物体在斜面上下滑的时间为t15t1=2(1.75-t1),解得t1=0.5s,即物体在斜面上下滑的时间为0.5s则t=0.6s时物体在水平面上,其速度为v=v1.2+a2t=2.3m/s。3、如图所示,传送带与地面倾角θ=37°,

4、从A到B长度为16m,传送带以10m/s的速率逆时针转动.在传送带上端A无初速度地放一个质量为0.5kg的物体,它与传送带之间的动摩擦因数为0.5.求物体从A运动到B需时间是多少?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)开始时:v带>v物,带给物体向下的滑动摩擦力,物体由静止开始加速,根据牛顿第二定律mgsinθ+μmgcosθ=ma1a1=10m/s2加速到v带=v物时,用时:t1=v/a1=1ss=a1t2/2=5m由于

5、2=1s共2s【变式】如图所示,一水平传送带以2m/s的速度做匀速直线运动,传送带上两端的距离为20m,将一物体轻轻地放在传送带的一端,物体由一端运动到另一端所经历的时间为11s,则物体与传送带之间的动摩擦因数是多少?(g=10m/s2)vt1+v(11-t1)=20μg=v/t1联立上两式,代值,解得:μ=0.1知识点二——超重与失重1.超重当物体具有竖直向上的加速度时(包括向上加速或向下减速两种情况),物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力大于自身重力的现象。2.失重物体具有竖直向下的加速度时(包括向下加速或向上减速两种情况),物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力小于自身重力的现象。3.完全

6、失重物体以加速度a=g向下竖直加速或向上减速时(自由落体运动、处于绕星球做匀速圆周运动的飞船里或竖直上抛时),物体对支持物的压力或对悬挂物的拉力等于零的现象。▲疑难导析1.超重与失重的产生因此超重、失重、完全失重三种情况的产生仅与物体的加速度有关,而与物体的速度大小和方向无关。“超重”不能理解成物体的重力增加了;“失重”也不能理解为物体的重力减不了;“完全失重”不能理解成物体的重力消失了,物体超重、失重以及完全失重时重力是不变的。2.重力与视重的区别和联系重力是由地球对物体的吸引而产生的。人们通常用竖直悬挂的弹簧秤或水平放置的台秤来测量物体的重力大小。用这种方法测得的重力大小常称为“视重”

7、,其实质是弹簧秤拉物体的力或台秤对物体的支持力。1、某人站在一台秤上,当他猛地下蹲的过程中,台秤读数(不考虑台秤的惯性)(C)A.先变大后变小,最后等于他的重力B.变大,最后等于他的重力C.先变小,后变大,最后等于他的重力D.变小,最后等于他的重力2、轻质弹簧的上端固定在电梯的天花板上,弹簧下端悬挂一个小铁球,电梯中有质量为50kg的乘客,如图所示,在电梯运行时,乘客发现弹簧的伸长量是电梯静止时轻质弹簧的伸长量的一半,这

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