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类型最新高考物理牛顿运动定律练习题及答案(DOC 10页).doc

  • 上传人(卖家):2023DOC
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    最新高考物理牛顿运动定律练习题及答案DOC 10页 最新 高考 物理 牛顿 运动 定律 练习题 答案 DOC 10 下载 _各科综合_高中
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    1、最新高考物理牛顿运动定律练习题及答案一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1如图所示,在倾角为 = 37的足够长斜面上放置一质量M = 2kg 、长度L = 1.5m的极薄平板 AB ,在薄平板的上端A处放一质量m=1kg的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放。已知小滑块与薄平板之间的动摩擦因数为1=0.25、薄平板与斜面之间的动摩擦因数为2=0.5,sin37=0.6,cos37=0.8,取g=10m/s2。求:(1)释放后,小滑块的加速度al和薄平板的加速度a2;(2)从释放到小滑块滑离薄平板经历的时间t。【答案】(1),;(2)【解析】【详解】(1)设释放后,滑块会相对于平板

    2、向下滑动,对滑块:由牛顿第二定律有:其中,解得:对薄平板,由牛顿第二定律有:其中,解得:,假设成立,即滑块会相对于平板向下滑动。设滑块滑离时间为,由运动学公式,有:,解得:2如图所示,在光滑的水平面上有一足够长的质量M=4kg的长木板,在长木板右端有一质量m=1kg的小物块,长木板与小物块间的动擦因数=0.2,开始时长木板与小物块均静止现用F=14N的水平恒力向石拉长木板,经时间t=1s撤去水平恒力F,g=10m/s2求(1)小物块在长木板上发生相对滑幼时,小物块加速度a的大小;(2)刚撤去F时,小物块离长木板右端的距离s;(3)撒去F后,系统能损失的最大机械能E【答案】(1)2m/s2(2)

    3、0.5m(3)0.4J【解析】【分析】(1)对木块受力分析,根据牛顿第二定律求出木块的加速度;(2)先根据牛顿第二定律求出木板的加速度,然后根据匀变速直线运动位移时间公式求出长木板和小物块的位移,二者位移之差即为小物块离长木板右端的距离;(3)撤去F后,先求解小物块和木板的速度,然后根据动量守恒和能量关系求解系统能损失的最大机械能E【详解】(1)小物块在长木板上发生相对滑动时,小物块受到向右的滑动摩擦力,则:mg=ma1,解得a1=g=2m/s2(2)对木板,受拉力和摩擦力作用,由牛顿第二定律得,F-mg=Ma2,解得:a2= 3m/s2小物块运动的位移:x1=a1t2=212m=1m,长木板

    4、运动的位移:x2=a2t2=312m=1.5m,则小物块相对于长木板的位移:x=x2-x1=1.5m-1m=0.5m(3)撤去F后,小物块和木板的速度分别为:vm=a1t=2m/s v=a2t=3m/s小物块和木板系统所受的合外力为0,动量守恒: 解得 从撤去F到物体与木块保持相对静止,由能量守恒定律: 解得E=0.4J【点睛】该题考查牛顿第二定律的应用、动量守恒定律和能量关系;涉及到相对运动的过程,要认真分析物体的受力情况和运动情况,并能熟练地运用匀变速直线运动的公式3如图甲所示,一长木板静止在水平地面上,在时刻,一小物块以一定速度从左端滑上长木板,以后长木板运动图象如图所示已知小物块与长木

    5、板的质量均为,小物块与长木板间及长木板与地面间均有摩擦,经1s后小物块与长木板相对静止,求:小物块与长木板间动摩擦因数的值;在整个运动过程中,系统所产生的热量【答案】(1)0.7(2)40.5J【解析】【分析】小物块滑上长木板后,由乙图知,长木板先做匀加速直线运动,后做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律求出长木板加速运动过程的加速度,木板与物块相对静止时后木板与物块一起匀减速运动,由牛顿第二定律和速度公式求物块与长木板间动摩擦因数的值对于小物块减速运动的过程,由牛顿第二定律和速度公式求得物块的初速度,再由能量守恒求热量【详解】长木板加速过程中,由牛顿第二定律,得;木板和物块相对静止,共同减速过程

    6、中,由牛顿第二定律得;由图象可知,联立解得小物块减速过程中,有:;在整个过程中,由系统的能量守恒得联立解得【点睛】本题考查了两体多过程问题,分析清楚物体的运动过程是正确解题的关键,也是本题的易错点,分析清楚运动过程后,应用加速度公式、牛顿第二定律、运动学公式即可正确解题4如图所示.在距水平地面高h=0.80m的水平桌面一端的边缘放置一个质量m=0.80kg的木块B,桌面的另一端有一块质量M=1.0kg的木块A以初速度v0=4.0m/s开始向着木块B滑动,经过时间t=0.80s与B发生碰撞,碰后两木块都落到地面上,木块B离开桌面后落到地面上的D点设两木块均可以看作质点,它们的碰撞时间极短,且已知

    7、D点距桌面边缘的水平距离s=0.60m,木块A与桌面间的动摩擦因数=0.25,重力加速度取g=10m/s2求:(1)木块B离开桌面时的速度大小;(2)两木块碰撞前瞬间,木块A的速度大小;(3)两木块碰撞后瞬间,木块A的速度大小【答案】(1) (2) (3) 【解析】【详解】(1)木块离开桌面后均做平抛运动,设木块B离开桌面时的速度大小为,在空中飞行的时间为t根据平抛运动规律有:,解得:(2)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动,根据牛顿第二定律,木块A的加速度:设两木块碰撞前A的速度大小为v,根据运动学公式,得(3)设两木块碰撞后木块A的速度大小为,根据动量守恒定律有:解得:.5如图所

    8、示,质量为M=0.5kg的物体B和质量为m=0.2kg的物体C,用劲度系数为k=100N/m的竖直轻弹簧连在一起物体B放在水平地面上,物体C在轻弹簧的上方静止不动现将物体C竖直向下缓慢压下一段距离后释放,物体C就上下做简谐运动,且当物体C运动到最高点时,物体B刚好对地面的压力为0已知重力加速度大小为g=10m/s2试求:物体C做简谐运动的振幅;当物体C运动到最低点时,物体C的加速度大小和此时物体B对地面的压力大小【答案】0.07m35m/s2 14N【解析】【详解】物体C放上之后静止时:设弹簧的压缩量为对物体C,有: 解得:=0.02m 设当物体C从静止向下压缩x后释放,物体C就以原来的静止位

    9、置为平衡位置上下做简谐运动,振幅A=x 当物体C运动到最高点时,对物体B,有: 解得:A=0.07m 当物体C运动到最低点时,设地面对物体B的支持力大小为F,物体C的加速度大小为a.对物体C,有: 解得:a=35m/s2 对物体B,有: 解得:F=14N所以物体B对地面的压力大小为14N6如图,质量分别为mA=1kg、mB=2kg的A、B两滑块放在水平面上,处于场强大小E=3105N/C、方向水平向右的匀强电场中,A不带电,B带正电、电荷量q=2105C零时刻,A、B用绷直的细绳连接(细绳形变不计)着,从静止同时开始运动,2s末细绳断开已知A、B与水平面间的动摩擦因数均为=0.1,重力加速度大

    10、小g=10m/s2求:(1)前2s内,A的位移大小;(2)6s末,电场力的瞬时功率【答案】(1) (2) 【解析】【分析】【详解】(1)B所受电场力为F=Eq=6N;绳断之前,对系统由牛顿第二定律:F-(mA+mB)g=(mA+mB)a1可得系统的加速度a1=1m/s2;由运动规律:x=a1t12解得A在2s内的位移为x=2m;(2)设绳断瞬间,AB的速度大小为v1,t2=6s时刻,B的速度大小为v2,则v1=a1t1=2m/s;绳断后,对B由牛顿第二定律:F-mBg=mBa2解得a2=2m/s2;由运动规律可知:v2=v1+a2(t2-t1)解得v2=10m/s电场力的功率P=Fv,解得P=

    11、60W7如图所示,传送带水平部分xab=0.2m,斜面部分xbc=5.5m,bc与水平方向夹角=37,一个小物体A与传送带间的动摩擦因数=0.25,传送带沿图示方向以速率v=3m/s运动,若把物体A轻放到a处,它将被传送带送到c点,且物体A不脱离传送带,经b点时速率不变(取g=10m/s2,sin37=0.6)求:(1)物块从a运动到b的时间;(2)物块从b运动到c的时间【答案】(1)0.4s;(2)1.25s【解析】【分析】根据牛顿第二定律求出在ab段做匀加速直线运动的加速度,结合运动学公式求出a到b的运动时间到达b点的速度小于传送带的速度,根据牛顿第二定律求出在bc段匀加速运动的加速度,求

    12、出速度相等经历的时间,以及位移的大小,根据牛顿第二定律求出速度相等后的加速度,结合位移时间公式求出速度相等后匀加速运动的时间,从而得出b到c的时间【详解】(1)物体A轻放在a处瞬间,受力分析由牛顿第二定律得:解得:A与皮带共速需要发生位移:故根据运动学公式,物体A从a运动到b:代入数据解得:(2)到达b点的速度:由牛顿第二定律得:且代入数据解得:物块在斜面上与传送带共速的位移是:代入数据解得:时间为:因为,物块继续加速下滑由牛顿第二定律得:,且代入数据解得:设从共速到下滑至c的时间为t3,由,得:综上,物块从b运动到c的时间为:85s后系统动量守恒,最终达到相同速度v,则 解得v=0.6m/s

    13、,即物块和木板最终以0.6m/s的速度匀速运动. (3)物块先相对木板向右运动,此过程中物块的加速度为a1,木板的加速度为a2,经t1时间物块和木板具有相同的速度v,对物块受力分析: 对木板:由运动公式: 解得: 此过程中物块相对木板前进的距离: 解得s=0.5m;t1后物块相对木板向左运动,这再经t2时间滑落,此过程中板的加速度a3,物块的加速度仍为a1,对木板:由运动公式: 解得 故经过时间 物块滑落.9如图所示,小红和妈妈利用寒假时间在滑雪场进行滑雪游戏。已知雪橇与水平雪道间的动摩擦因数为0.1,妈妈的质量为M60kg,小红和雪橇的总质量为m20kg。在游戏过程中妈妈用大小为F50N,与

    14、水平方向成37角的力斜向上拉雪橇。(,sin370.6,cos370.8)求:(1)小红的加速度大小和妈妈与雪道间的摩擦力大小;(2)若要使小红和雪橇从静止开始运动并能滑行到前面43m处,求妈妈拉力作用的最短距离。【答案】(1) , (2) 【解析】【分析】根据“妈妈用大小为F50N,与水平方向成37角的力斜向上拉雪橇”、“小红的加速度大小和妈妈与雪道间的摩擦力大小”、“若要使小红和雪橇从静止开始运动并能滑行到前面43m处,求妈妈拉力作用的最短距离”可知,本题考查牛顿第二定律和动能定理,根据牛顿第二定律和动能定理得规律,分别对小红和妈妈受力分析,列出牛顿第二定律方程和动能定理方程,求解即可。【

    15、详解】(1)对小红和雪橇受力分析如图甲所示,对妈妈受力分析如图乙所示。对于小红和雪橇由牛顿第二定律可得: (1) (2)联立解得: (3)对于妈妈由牛顿第二定律可得: (4)解得: (5)(2)由题意可得,当小红和雪橇到达前面刚好停止时,妈妈拉力作用的距离最短。对小红和雪橇由动能定理可得: (6)解得: (7)【点睛】分别对小红和妈妈受力分析,根据牛顿第二定律列出方程,联立求解即可;求妈妈拉力作用的最短距离,则到达43m处时,速度为零,根据动能定理列方程,求解即可。10功能关系贯穿整个高中物理(1)如图所示,质量为m的物体,在恒定外力F作用下沿直线运动,速度由v0变化到v时,发生的位移为x试从

    16、牛顿第二定律及运动学公式推导出动能定理上述推导的结果对于物体受变力作用、或者做曲线运动时是否成立?说明理由(2)如图所示,固定的水平光滑金属导轨,间距为L,右端接有阻值为R的电阻,处在方向竖直向外、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为m的导体棒与固定弹簧相连,放在导轨上,导轨与导体棒的电阻均可忽略初始时刻,弹簧恰处于自然长度现给导体棒一个水平向右的初速度v0,在沿导轨运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触导体棒速度第一次为零时,弹簧的弹性势能为Ep,则在这一过程中:直接写出弹簧弹力做功W弹与弹性势能变化DEp的关系,进而求W弹;用动能定理求安培力所做的功W安【答案】(1)动能定理无论物体所受力是否为恒力、运动轨迹是否为直线均适用简言之,动能定理是经典力学范围内的普适规律 (2) (3) 【解析】【详解】(1)由牛顿第二定律F=ma 及运动学公式可得当物体受变力作用、或者做曲线运动时,可以把过程分解成许多小段,认为物体在每小段运动中受到的是恒力、运动轨迹是直线,这样对每一段用动能定理,累加后也能得到同样的结果,所以动能定理无论物体所受力是否为恒力、运动轨迹是否为直线均适用简言之,动能定理是经典力学范围内的普适规律(2)进而.(3)由动能定理: 解得:

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