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2025高考物理一轮总复习第3章运动和力的关系专题强化3动力学中的三类典型问题提能训练
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这是一份2025高考物理一轮总复习第3章运动和力的关系专题强化3动力学中的三类典型问题提能训练,共7页。
题组一 连接体问题
1.(2023·北京卷)如图所示,在光滑水平地面上,两相同物块用细线相连,两物块质量均为1 kg,细线能承受的最大拉力为2 N。若在水平拉力F作用下,两物块一起向右做匀加速直线运动。则F的最大值为( C )
A.1 N B.2 N
C.4 N D.5 N
[解析] 对两物块整体做受力分析有F=2ma,再对于后面的物块有FTmax=ma,FTmax=2 N,联立解得F=4 N,故选C。
2.(多选)质量分别为M和m的物块A和B形状、大小均相同,将它们通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,如图甲所示,绳子平行于倾角为α的斜面,A恰好静止在斜面上,不考虑A、B与斜面之间的摩擦,若互换两物块位置,按图乙放置,然后释放A,斜面仍保持静止,则下列说法正确的是( ACD )
A.轻绳的拉力等于mg
B.轻绳的拉力等于Mg
C.A运动的加速度大小为(1-sin α)g
D.A运动的加速度大小为eq \f(M-m,M)g
[解析] 第一次放置时A静止,则由平衡条件可得Mgsin α=mg;第二次按图乙放置时,对A,Mg-FT=Ma;对B,FT-mgsin α=ma,联立解得a=(1-sin α)g=eq \f(M-m,M)g,FT=mg,故A、C、D正确,B错误。
题组二 临界问题和极值问题
3.(多选)如图所示,在光滑水平面上有一静止的质量M=2 kg的木板,木板上静止放置一质量m=1 kg的物体,物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2。现用水平恒力F拉物体m,下列关于拉力F的大小及物体加速度a可能的是( BD )
A.F=1 N时a=1 m/s2
B.F=2 N时a=eq \f(2,3) m/s2
C.F=3 N时a=1.5 m/s2
D.F=4 N时a=2 m/s2
[解析] 当物体和木板刚要相对滑动时,M的加速度最大aMm=eq \f(μmg,M)=eq \f(0.2×10,2) m/s2=1.0 m/s2,此时二者加速度可认为相等,对整体F=(m+M)a=3 N,故C错误;当F小于3 N时,物体和木板相对静止一起向右加速,对二者组成的整体,当F=1 N时,a1=eq \f(F1,M+m)=eq \f(1,3) m/s2,当F=2 N时a2=eq \f(F2,M+m)=eq \f(2,3) m/s2,故A错误,B正确;当F超过3 N时,物体和木板相对滑动,当F=4 N时,对物体a3=eq \f(F3-μmg,m)=eq \f(4-2,1) m/s2=2 m/s2,故D正确。
4.(2021·全国甲卷)如图,将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P处,上部架在横杆上。横杆的位置可在竖直杆上调节,使得平板与底座之间的夹角θ可变。将小物块由平板与竖直杆交点Q处静止释放,物块沿平板从Q点滑至P点所用的时间t与夹角θ的大小有关。若θ由30°逐渐增大至60°,物块的下滑时间t将( D )
A.逐渐增大 B.逐渐减小
C.先增大后减小 D.先减小后增大
[解析] 对小物块受力分析,小物块受到重力和长平板的支持力作用,根据牛顿第二定律有mgsin θ=ma,小物块的加速度大小为a=gsin θ;设铁架台底边的长度为d,根据几何关系,可知小物块的位移大小为eq \f(d,cs θ);根据运动学公式eq \f(d,cs θ)=eq \f(1,2)at2,联立可得t=eq \r(\f(4d,gsin 2θ)),θ由30°逐渐增大至60°,物块的下滑时间t将先减小后增大,D项正确。
5.(多选)(2024·四川高三模拟)卡车沿平直公路运输质量为m的匀质圆筒状工件,将工件置于两光滑斜面之间,如图所示。两斜面Ⅰ、Ⅱ固定在车上,倾角分别为30°和60°,重力加速度为g,圆筒对斜面Ⅰ、Ⅱ压力的大小分别为F1、F2。则( AD )
A.当卡车匀速行驶时F1=eq \f(\r(3),2)mg
B.当卡车匀速行驶时F2=eq \f(\r(3),2)mg
C.卡车安全启动的最大加速度为eq \r(3)g
D.卡车安全刹车的最大加速度为eq \r(3)g
[解析] 当卡车匀速行驶时,圆筒处于平衡状态,将重力进行分解如图所示
根据几何关系可得F1=mgcs 30°=eq \f(\r(3),2)mg,F2=mgsin 30°=eq \f(1,2)mg,故A正确,B错误;当匀质圆筒状工件对斜面Ⅱ压力为0时,启动加速度最大,根据牛顿第二定律则有mgtan30°=ma,得a=eq \f(\r(3),3)g,故C错误;当匀质圆筒状工件对斜面Ⅰ压力为0时,刹车加速度最大,根据牛顿第二定律则有mgtan60°=ma′,得a′=eq \r(3)g,故D正确。
题组三 图像问题
6.橡皮筋弹弓夜光飞箭是一种常见的小玩具,它利用橡皮筋将飞箭弹射升空,再徐徐下落,如图(a)所示,其运动可简化为如下过程:飞箭以初速度v0竖直向上射出,在t2时刻恰好回到发射点,其速度随时间的变化关系如图(b)所示。则下列关于飞箭运动的描述中正确的是( D )
A.上升和下落过程运动时间相等
B.上升和下落过程中平均速度大小相等
C.0~t2过程中加速度先减小后增大
D.0~t2过程中所受阻力先减小后增大
[解析] 由图像可知,0~t1时间为上升过程,t1~t2时间为下落过程,由图可知(t2-t1)>(t1-0),上升和下落过程运动时间不相等,A错误;上升和下落过程中,位移大小相等,但所用时间不等,故平均速度的大小不相等,B错误;v-t图像的斜率表示加速度,根据图像可知,0~t2过程中加速度一直减小,C错误;根据牛顿第二定律,结合图像可知,0~t1过程中mg+f=ma1,飞箭向上运动加速度减小,故阻力减小;t1~t2过程中mg-f=ma2,飞箭向下运动加速度减小,故阻力增大,综上所述:0~t2过程中所受阻力先减小后增大,D正确。
7.(多选)如图甲所示,一个质量为2 kg的物体在水平力F作用下由静止开始沿粗糙水平面做直线运动,t=1 s时撤去外力。物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示。则( BCD )
A.F的大小为8 N
B.0~1 s和1~3 s内物体加速度的方向相反
C.t=3 s时,物体离出发位置最远
D.3 s末物体的速度为0
[解析] 由图乙可知t=1 s时撤去外力,物体在摩擦阻力作用下,加速度大小变为2 m/s2,由牛顿第二定律可得摩擦阻力大小为Ff=ma2=2×2 N=4 N,在0~1 s时间内,物体的加速度为4 m/s2,由牛顿第二定律可得F-Ff=ma1,则F=Ff+ma1=4 N+2×4 N=12 N,A错误;由图乙可知,0~1 s加速度为正方向,1~3 s内物体加速度为负方向,所以0~1 s和1~3 s内物体加速度的方向相反,B正确;t=1 s时,物体的速度v=a1t1=4×1 m/s=4 m/s物体做减速运动的时间t2=eq \f(v,a2)=eq \f(4,2) s=2 s,即物体在t=3 s时速度为零,物体离出发位置最远,C、D正确。
8.(2024·云南省玉溪高三检测)如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不拴接),初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示(g=10 m/s2),则正确的结论是( D )
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.弹簧的劲度系数为7.5 N/cm
C.物体的质量为3 kg
D.物体的加速度大小为5 m/s2
[解析] 物体与弹簧分离时,二者没有相互作用力,所以弹簧处于原长,A错误;物体与弹簧一起向上匀加速时,根据牛顿第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma,可知题图乙中图线斜率表示劲度系数,可得k=5 N/cm,B错误;根据牛顿第二定律有10 N=ma,30 N-mg=ma,联立解得m=2 kg,a=5 m/s2,C错误,D正确。
能力综合练
9.(多选)如图甲,一个物块放在水平面上,在两个恒力F1、F2作用下做匀速直线运动。t=0时刻,其中某个力发生变化,大小随时间的变化关系如图乙所示,在0~t0时间内( BD )
A.若变化的是F1,物块运动的加速度可能均匀减小
B.若变化的是F1,地面对物块的摩擦力可能先不变后均匀减小
C.若变化的是F2,物块可能做匀加速直线运动
D.若变化的是F2,地面对物块的摩擦力均匀减小
[解析] F1减小时,摩擦力不变应该减速,合力为摩擦力减F1,合力增大,因此加速度增大,故A错误;当速度减小为0后摩擦力为静摩擦力,等于F1,逐渐减小,故B正确;若变化的是F2,物块的加速度会发生变化,地面对物块的摩擦力均匀减小,故C错误,D正确。故选BD。
10.(多选)如图甲所示,足够长的轨道固定在水平桌面上,一条跨过光滑定滑轮的轻质细绳两端分别连接物块P和Q。改变物块P的质量,可以得到物块Q运动的加速度a和绳中拉力F的关系图像如图乙所示。关于此运动的分析,下列说法正确的是( BC )
A.绳中拉力大小等于物块P的重力大小
B.轨道不可能是水平的
C.物块Q的质量为0.5 kg
D.物块Q受到轨道的摩擦力大小为1 N
[解析] 物块P有向下的加速度,根据牛顿第二定律可知,绳对P的拉力大小小于物块P的重力大小,故A错误;从a-F图像看出,当拉力等于零时,物块Q的加速度大小为2 m/s2,说明轨道不是水平的,故B正确;设物块Q的质量为m,Q在运动方向上除了拉力F,设其他力合力大小为F1,根据牛顿第二定律得F+F1=ma,变形得a=eq \f(1,m)F+eq \f(F1,m),图线的斜率k=eq \f(1,m)=2 kg-1,解得m=0.5 kg,故C正确;由图线与纵轴的交点可知F1=ma1=0.5 kg×2 m/s2=1 N,结合B项分析可知,此1 N并非物块Q受到的摩擦力,故D错误。故选BC。
11.(2024·河北百校联盟联考)如图甲所示,有一倾角θ=37°的足够长斜面,将一质量m=1 kg的物体无初速度在斜面上释放,同时施加一沿斜面向上的拉力,拉力随时间变化的关系图像如图乙所示,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
(1)2 s末物体的速度;
(2)前16 s内物体发生的位移。
[答案] (1)5 m/s,方向沿斜面向下 (2)30 m,方向沿斜面向下
[解析] (1)对物体分析可知,其在前2 s内沿斜面向下做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得
mgsin θ-F1-μmgcs θ=ma1
2 s末物体的速度v1=a1t1
代入数据解得
a1=2.5 m/s2,方向沿斜面向下
v1=5 m/s,方向沿斜面向下。
(2)设物体在前2 s内发生的位移为x1,则
x1=eq \f(1,2)a1teq \\al(2,1)=5 m,方向沿斜面向下
当拉力为F2=4.5 N时,
由牛顿第二定律可得F2+μmgcs θ-mgsin θ=ma2
代入数据解得a2=0.5 m/s2,方向沿斜面向上物体经过时间t2速度减为0,则v1=a2t2
得t2=10 s
设t2时间内发生的位移为x2,则
x2=eq \f(1,2)a2teq \\al(2,2)=25 m,方向沿斜面向下
由于mgsin θ-μmgcs θ故物体在前16 s内发生的位移x=x1+x2=30 m,方向沿斜面向下。
12.(2023·河南漯河高一统考期末)如图所示,现有一倾角为θ=60°的斜坡,一滑撬自斜坡顶端无初速度下滑并开始计时。滑撬的顶端有一轻质细线悬挂的小球,在滑撬下滑过程中细线与虚线(垂直于斜坡方向)的夹角为α=30°,已知滑撬前端与坡底的高度差为h=10 m,滑撬与斜坡间的动摩擦因数处处相同。g取10 m/s2,试求:
(1)滑撬与斜坡间的动摩擦因数;
(2)滑撬前端到达坡底需要的时间。
[答案] (1)eq \f(\r(3),3) (2)2 s
[解析] (1)设小球的质量为m,滑撬和小球整体的质量为M,对小球进行受力分析:细线的拉力为FT,小球的加速度为a,由牛顿第二定律得
mgsin θ-FTsin α=ma
FTcs α=mgcs θ
对滑撬和小球整体进行分析:设斜坡对滑撬的弹力为FN,斜坡与滑撬的动摩差因数为μ,摩擦力为Ff,由牛顿第二定律得
Mgsin θ-Ff=Ma
FN=Mgcs θ
Ff=μFN
解得a=eq \f(10\r(3),3) m/s2
μ=eq \f(\r(3),3)。
(2)设滑撬前端到达坡底的时间为t,有
eq \f(h,sin θ)=eq \f(1,2)at2
解得t=2 s。
题组一 连接体问题
1.(2023·北京卷)如图所示,在光滑水平地面上,两相同物块用细线相连,两物块质量均为1 kg,细线能承受的最大拉力为2 N。若在水平拉力F作用下,两物块一起向右做匀加速直线运动。则F的最大值为( C )
A.1 N B.2 N
C.4 N D.5 N
[解析] 对两物块整体做受力分析有F=2ma,再对于后面的物块有FTmax=ma,FTmax=2 N,联立解得F=4 N,故选C。
2.(多选)质量分别为M和m的物块A和B形状、大小均相同,将它们通过轻绳跨过光滑定滑轮连接,如图甲所示,绳子平行于倾角为α的斜面,A恰好静止在斜面上,不考虑A、B与斜面之间的摩擦,若互换两物块位置,按图乙放置,然后释放A,斜面仍保持静止,则下列说法正确的是( ACD )
A.轻绳的拉力等于mg
B.轻绳的拉力等于Mg
C.A运动的加速度大小为(1-sin α)g
D.A运动的加速度大小为eq \f(M-m,M)g
[解析] 第一次放置时A静止,则由平衡条件可得Mgsin α=mg;第二次按图乙放置时,对A,Mg-FT=Ma;对B,FT-mgsin α=ma,联立解得a=(1-sin α)g=eq \f(M-m,M)g,FT=mg,故A、C、D正确,B错误。
题组二 临界问题和极值问题
3.(多选)如图所示,在光滑水平面上有一静止的质量M=2 kg的木板,木板上静止放置一质量m=1 kg的物体,物体与木板之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10 m/s2。现用水平恒力F拉物体m,下列关于拉力F的大小及物体加速度a可能的是( BD )
A.F=1 N时a=1 m/s2
B.F=2 N时a=eq \f(2,3) m/s2
C.F=3 N时a=1.5 m/s2
D.F=4 N时a=2 m/s2
[解析] 当物体和木板刚要相对滑动时,M的加速度最大aMm=eq \f(μmg,M)=eq \f(0.2×10,2) m/s2=1.0 m/s2,此时二者加速度可认为相等,对整体F=(m+M)a=3 N,故C错误;当F小于3 N时,物体和木板相对静止一起向右加速,对二者组成的整体,当F=1 N时,a1=eq \f(F1,M+m)=eq \f(1,3) m/s2,当F=2 N时a2=eq \f(F2,M+m)=eq \f(2,3) m/s2,故A错误,B正确;当F超过3 N时,物体和木板相对滑动,当F=4 N时,对物体a3=eq \f(F3-μmg,m)=eq \f(4-2,1) m/s2=2 m/s2,故D正确。
4.(2021·全国甲卷)如图,将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P处,上部架在横杆上。横杆的位置可在竖直杆上调节,使得平板与底座之间的夹角θ可变。将小物块由平板与竖直杆交点Q处静止释放,物块沿平板从Q点滑至P点所用的时间t与夹角θ的大小有关。若θ由30°逐渐增大至60°,物块的下滑时间t将( D )
A.逐渐增大 B.逐渐减小
C.先增大后减小 D.先减小后增大
[解析] 对小物块受力分析,小物块受到重力和长平板的支持力作用,根据牛顿第二定律有mgsin θ=ma,小物块的加速度大小为a=gsin θ;设铁架台底边的长度为d,根据几何关系,可知小物块的位移大小为eq \f(d,cs θ);根据运动学公式eq \f(d,cs θ)=eq \f(1,2)at2,联立可得t=eq \r(\f(4d,gsin 2θ)),θ由30°逐渐增大至60°,物块的下滑时间t将先减小后增大,D项正确。
5.(多选)(2024·四川高三模拟)卡车沿平直公路运输质量为m的匀质圆筒状工件,将工件置于两光滑斜面之间,如图所示。两斜面Ⅰ、Ⅱ固定在车上,倾角分别为30°和60°,重力加速度为g,圆筒对斜面Ⅰ、Ⅱ压力的大小分别为F1、F2。则( AD )
A.当卡车匀速行驶时F1=eq \f(\r(3),2)mg
B.当卡车匀速行驶时F2=eq \f(\r(3),2)mg
C.卡车安全启动的最大加速度为eq \r(3)g
D.卡车安全刹车的最大加速度为eq \r(3)g
[解析] 当卡车匀速行驶时,圆筒处于平衡状态,将重力进行分解如图所示
根据几何关系可得F1=mgcs 30°=eq \f(\r(3),2)mg,F2=mgsin 30°=eq \f(1,2)mg,故A正确,B错误;当匀质圆筒状工件对斜面Ⅱ压力为0时,启动加速度最大,根据牛顿第二定律则有mgtan30°=ma,得a=eq \f(\r(3),3)g,故C错误;当匀质圆筒状工件对斜面Ⅰ压力为0时,刹车加速度最大,根据牛顿第二定律则有mgtan60°=ma′,得a′=eq \r(3)g,故D正确。
题组三 图像问题
6.橡皮筋弹弓夜光飞箭是一种常见的小玩具,它利用橡皮筋将飞箭弹射升空,再徐徐下落,如图(a)所示,其运动可简化为如下过程:飞箭以初速度v0竖直向上射出,在t2时刻恰好回到发射点,其速度随时间的变化关系如图(b)所示。则下列关于飞箭运动的描述中正确的是( D )
A.上升和下落过程运动时间相等
B.上升和下落过程中平均速度大小相等
C.0~t2过程中加速度先减小后增大
D.0~t2过程中所受阻力先减小后增大
[解析] 由图像可知,0~t1时间为上升过程,t1~t2时间为下落过程,由图可知(t2-t1)>(t1-0),上升和下落过程运动时间不相等,A错误;上升和下落过程中,位移大小相等,但所用时间不等,故平均速度的大小不相等,B错误;v-t图像的斜率表示加速度,根据图像可知,0~t2过程中加速度一直减小,C错误;根据牛顿第二定律,结合图像可知,0~t1过程中mg+f=ma1,飞箭向上运动加速度减小,故阻力减小;t1~t2过程中mg-f=ma2,飞箭向下运动加速度减小,故阻力增大,综上所述:0~t2过程中所受阻力先减小后增大,D正确。
7.(多选)如图甲所示,一个质量为2 kg的物体在水平力F作用下由静止开始沿粗糙水平面做直线运动,t=1 s时撤去外力。物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示。则( BCD )
A.F的大小为8 N
B.0~1 s和1~3 s内物体加速度的方向相反
C.t=3 s时,物体离出发位置最远
D.3 s末物体的速度为0
[解析] 由图乙可知t=1 s时撤去外力,物体在摩擦阻力作用下,加速度大小变为2 m/s2,由牛顿第二定律可得摩擦阻力大小为Ff=ma2=2×2 N=4 N,在0~1 s时间内,物体的加速度为4 m/s2,由牛顿第二定律可得F-Ff=ma1,则F=Ff+ma1=4 N+2×4 N=12 N,A错误;由图乙可知,0~1 s加速度为正方向,1~3 s内物体加速度为负方向,所以0~1 s和1~3 s内物体加速度的方向相反,B正确;t=1 s时,物体的速度v=a1t1=4×1 m/s=4 m/s物体做减速运动的时间t2=eq \f(v,a2)=eq \f(4,2) s=2 s,即物体在t=3 s时速度为零,物体离出发位置最远,C、D正确。
8.(2024·云南省玉溪高三检测)如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一物体(物体与弹簧不拴接),初始时物体处于静止状态,现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示(g=10 m/s2),则正确的结论是( D )
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.弹簧的劲度系数为7.5 N/cm
C.物体的质量为3 kg
D.物体的加速度大小为5 m/s2
[解析] 物体与弹簧分离时,二者没有相互作用力,所以弹簧处于原长,A错误;物体与弹簧一起向上匀加速时,根据牛顿第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma,可知题图乙中图线斜率表示劲度系数,可得k=5 N/cm,B错误;根据牛顿第二定律有10 N=ma,30 N-mg=ma,联立解得m=2 kg,a=5 m/s2,C错误,D正确。
能力综合练
9.(多选)如图甲,一个物块放在水平面上,在两个恒力F1、F2作用下做匀速直线运动。t=0时刻,其中某个力发生变化,大小随时间的变化关系如图乙所示,在0~t0时间内( BD )
A.若变化的是F1,物块运动的加速度可能均匀减小
B.若变化的是F1,地面对物块的摩擦力可能先不变后均匀减小
C.若变化的是F2,物块可能做匀加速直线运动
D.若变化的是F2,地面对物块的摩擦力均匀减小
[解析] F1减小时,摩擦力不变应该减速,合力为摩擦力减F1,合力增大,因此加速度增大,故A错误;当速度减小为0后摩擦力为静摩擦力,等于F1,逐渐减小,故B正确;若变化的是F2,物块的加速度会发生变化,地面对物块的摩擦力均匀减小,故C错误,D正确。故选BD。
10.(多选)如图甲所示,足够长的轨道固定在水平桌面上,一条跨过光滑定滑轮的轻质细绳两端分别连接物块P和Q。改变物块P的质量,可以得到物块Q运动的加速度a和绳中拉力F的关系图像如图乙所示。关于此运动的分析,下列说法正确的是( BC )
A.绳中拉力大小等于物块P的重力大小
B.轨道不可能是水平的
C.物块Q的质量为0.5 kg
D.物块Q受到轨道的摩擦力大小为1 N
[解析] 物块P有向下的加速度,根据牛顿第二定律可知,绳对P的拉力大小小于物块P的重力大小,故A错误;从a-F图像看出,当拉力等于零时,物块Q的加速度大小为2 m/s2,说明轨道不是水平的,故B正确;设物块Q的质量为m,Q在运动方向上除了拉力F,设其他力合力大小为F1,根据牛顿第二定律得F+F1=ma,变形得a=eq \f(1,m)F+eq \f(F1,m),图线的斜率k=eq \f(1,m)=2 kg-1,解得m=0.5 kg,故C正确;由图线与纵轴的交点可知F1=ma1=0.5 kg×2 m/s2=1 N,结合B项分析可知,此1 N并非物块Q受到的摩擦力,故D错误。故选BC。
11.(2024·河北百校联盟联考)如图甲所示,有一倾角θ=37°的足够长斜面,将一质量m=1 kg的物体无初速度在斜面上释放,同时施加一沿斜面向上的拉力,拉力随时间变化的关系图像如图乙所示,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8,求:
(1)2 s末物体的速度;
(2)前16 s内物体发生的位移。
[答案] (1)5 m/s,方向沿斜面向下 (2)30 m,方向沿斜面向下
[解析] (1)对物体分析可知,其在前2 s内沿斜面向下做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律可得
mgsin θ-F1-μmgcs θ=ma1
2 s末物体的速度v1=a1t1
代入数据解得
a1=2.5 m/s2,方向沿斜面向下
v1=5 m/s,方向沿斜面向下。
(2)设物体在前2 s内发生的位移为x1,则
x1=eq \f(1,2)a1teq \\al(2,1)=5 m,方向沿斜面向下
当拉力为F2=4.5 N时,
由牛顿第二定律可得F2+μmgcs θ-mgsin θ=ma2
代入数据解得a2=0.5 m/s2,方向沿斜面向上物体经过时间t2速度减为0,则v1=a2t2
得t2=10 s
设t2时间内发生的位移为x2,则
x2=eq \f(1,2)a2teq \\al(2,2)=25 m,方向沿斜面向下
由于mgsin θ-μmgcs θ
12.(2023·河南漯河高一统考期末)如图所示,现有一倾角为θ=60°的斜坡,一滑撬自斜坡顶端无初速度下滑并开始计时。滑撬的顶端有一轻质细线悬挂的小球,在滑撬下滑过程中细线与虚线(垂直于斜坡方向)的夹角为α=30°,已知滑撬前端与坡底的高度差为h=10 m,滑撬与斜坡间的动摩擦因数处处相同。g取10 m/s2,试求:
(1)滑撬与斜坡间的动摩擦因数;
(2)滑撬前端到达坡底需要的时间。
[答案] (1)eq \f(\r(3),3) (2)2 s
[解析] (1)设小球的质量为m,滑撬和小球整体的质量为M,对小球进行受力分析:细线的拉力为FT,小球的加速度为a,由牛顿第二定律得
mgsin θ-FTsin α=ma
FTcs α=mgcs θ
对滑撬和小球整体进行分析:设斜坡对滑撬的弹力为FN,斜坡与滑撬的动摩差因数为μ,摩擦力为Ff,由牛顿第二定律得
Mgsin θ-Ff=Ma
FN=Mgcs θ
Ff=μFN
解得a=eq \f(10\r(3),3) m/s2
μ=eq \f(\r(3),3)。
(2)设滑撬前端到达坡底的时间为t,有
eq \f(h,sin θ)=eq \f(1,2)at2
解得t=2 s。
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