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2023版高考物理一轮总复习专题3牛顿运动定律第2讲牛顿第二定律两类动力学问题课后提能演练
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这是一份2023版高考物理一轮总复习专题3牛顿运动定律第2讲牛顿第二定律两类动力学问题课后提能演练,共4页。
A.3.8∶1B.38∶1
C.380∶1D.3 800∶1
【答案】C 【解析】沫蝉起跳时,由牛顿第二定律得FN-mg=ma,解得地面对沫蝉的支持力大小FN=381mg,由牛顿第三定律可知,它对地面的压力大小FN′=FN=381mg,则FN′∶G=381∶1,C正确.
2.(2021年济南模拟)(多选)如图所示,A球和天花板之间用轻弹簧相连,A球和B球之间用轻细线相连,整个系统保持静止.已知轻弹簧的劲度系数为k,A、B两球的质量分别为m和2m,重力加速度为g.现剪断轻细线,弹簧的变化始终在弹性限度内,下列说法正确的是( )
A.剪断瞬间,A球的加速度为0
B.剪断瞬间,A球的加速度为2g
C.剪断后,当A球上升到最高点时,弹簧的形变量为eq \f(mg,k)
D.剪断后,当A球上升到最高点时,弹簧的形变量为eq \f(2mg,k)
【答案】BC
3.一质量为m的乘客站在倾角为θ的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯一起以大小为a0的加速度加速上行,如图所示.重力加速度大小为g.该过程中,乘客对踏板的压力大小为( )
A.mgB.ma0sin θ
C.mg+ma0sin θD.mg-ma0sin θ
【答案】C
4.一质量为m的物块在倾角为θ的足够长固定斜面上匀减速下滑.现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示,则物块减速为零的时间将( )
A.变长B.变短
C.不变D.不能确定
【答案】B
5.中国载人深潜器“蛟龙”号7 000 m级海试中下潜深度达7 062 m,再创中国载人深潜纪录.设潜水器在下潜或上升的过程中只受重力、海水浮力和海水阻力作用,已知海水浮力大小为F,设海水阻力与潜水器的速率成正比.当潜水器的总质量为m时恰好匀速下降,若使潜水器以同样速率匀速上浮,则需要抛弃物体的质量为(重力加速度为g)( )
A.eq \f(2F,g)-m B.2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(m-\f(F,g)))
C.m-eq \f(F,g) D.2m-eq \f(F,g)
【答案】B
6.(多选)如图,小球在水平轻绳和轻弹簧拉力作用下静止,弹簧与竖直方向夹角为θ.设重力加速度为g,下列正确的是( )
A.剪断弹簧OA瞬间,小球的加速度大小为g,方向竖直向下
B.剪断弹簧OA瞬间,小球的加速度大小为eq \f(g,cs θ),方向与竖直方向成θ角斜向右下
C.剪断OB绳瞬间,小球的加速度大小为gsin θ,方向与OA垂直斜向左下
D.剪断OB绳瞬间,小球的加速度大小为gtan θ,方向水平向左
【答案】AD 【解析】剪断弹簧OA瞬间,绳的拉力变为零,小球只受重力,由牛顿第二定律得a=g,方向竖直向下,故A正确,B错误;以球为研究对象,由平衡条件得FOB-FOAsin θ=0,FOAcs θ-mg=0,联立解得FOB=mgtan θ.剪断轻绳OB瞬间,弹簧的弹力没有变化,小球所受的合外力是重力与弹力的合力,与原来细绳的拉力大小相等,方向相反,由牛顿第二定律得a=eq \f(mgtan θ,m)=gtan θ,方向水平向左,故C错误,D正确.
综合提升练
7.一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶.在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定.上一层只有一只桶C,自由地摆放在A、B之间,和汽车一起保持静止,如图所示,当C与车共同向左加速时( )
A.A对C的支持力变大
B.B对C的支持力不变
C.当向左的加速度达到eq \f(\r(3),2)g时,C将脱离A
D.当向左的加速度达到eq \f(\r(3),3)g时,C将脱离A
【答案】D 【解析】对C进行受力分析,如图所示.设B对C的支持力与竖直方向的夹角为θ,根据几何关系可得sin θ=eq \f(R,2R)=eq \f(1,2),所以θ=30°;同理可得,A对C的支持力与竖直方向的夹角也为30°.原来C处于静止状态,根据平衡条件可得NBsin 30°=NAsin 30°;令C的加速度为a,根据正交分解以及牛顿第二定律有NB′sin 30°-NA′sin 30°=ma,可见A对C的支持力减小、B对C的支持力增大,故A、B错误;当A对C的支持力为零时,根据牛顿第二定律可得mgtan 30°=ma,解得a=eq \f(\r(3),3)g,故C错误,D正确.
8.为研究运动物体所受的空气阻力,某研究小组的同学找来一个倾角可调、斜面比较长且表面平整的斜面体和一个滑块,并在滑块上固定一个高度可升降的风帆,如图甲所示.他们让带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,下滑过程帆面与滑块运动方向垂直.假设滑块和风帆总质量为m.滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,帆受到的空气阻力与帆的运动速率成正比,即Ff=kv.
(1)写出滑块下滑过程中加速度的表达式;
(2)求出滑块下滑的最大速度,并指出有哪些措施可以减小最大速度;
(3)若m=2 kg,斜面倾角θ=30°,g取10 m/s2,滑块从静止下滑的速度图像如图乙所示,图中的斜线为t=0时v-t图线的切线,由此求出μ、k的值.(结果保留2位有效数字)
,甲) ,乙)
解:(1)由牛顿第二定律,有
mgsin θ-μmgcs θ-kv=ma,
解得a=gsin θ-μgcs θ-eq \f(kv,m).
(2)当a=0时速度最大
vm=eq \f(mgsin θ-μcs θ,k),
减小最大速度的方法:适当减小斜面倾角θ(保证滑块能由静止下滑);风帆升起一些.
(3)当v=0时,
a=gsin θ-μgcs θ=3 m/s2,解得μ=eq \f(2\r(3),15)≈0.23.
最大速度vm=2 m/s,即vm=eq \f(mgsin θ-μcs θ,k)=2 m/s
解得k=3.0 N·s/m.
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