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    2021高考物理沪科版新课程一轮复习关键能力·题型突破3.2 牛顿第二定律 两类动力学问题
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    2021高考物理沪科版新课程一轮复习关键能力·题型突破3.2 牛顿第二定律 两类动力学问题

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    关键能力·题型突破

    考点一 对牛顿第二定律的理解

    【典例1下列关于速度、加速度、合外力之间的关系正确的是 世纪金榜导学号(  )

    A.物体的速度越大则加速度越大所受的合外力也越大

    B.物体的速度为0则加速度为0所受的合外力也为0

    C.物体的速度为0但加速度可能很大所受的合外力也可能很大

    D.物体的速度很大但加速度可能为0所受的合外力也可能很大

    【通型通法】

    1.题型特征:分析速度、加速度、合外力特点。

    2.思维导引:

    瞬时速度加速度合外力

    【解析】C。物体的速度大小和加速度大小没有必然联系一个很大另一个可以很小甚至为0物体所受合外力的大小决定加速度的大小同一物体所受合外力越大加速度一定也越大故选项C正确。

    【多维训练】根据牛顿第二定律下列叙述正确的是(  )

    A.物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比

    B.物体所受合力必须达到某一定值时才能使物体产生加速度

    C.物体加速度的大小跟它所受作用力中的任一个的大小成正比

    D.当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时物体水平加速度大小与其质量成反比

    【解析】D。加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积无必然关系A错误合力与加速度是同时产生的B错误物体加速度的大小与其所受合力的大小成正比C错误根据加速度的独立性D项正确。

    1.牛顿第二定律的性质

    2.动力学中三个决定关系

    (1)力与物体的质量决定加速度。

    (2)加速度与时间决定速度变化量。

    (3)速度方向与加速度方向(或合力方向)决定物体的运动性质。

    【加固训练】

    (多选)下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解正确的是

     (  )

    A.F=ma可知物体所受的合力与物体的质量成正比与物体的加速度成反比

    B.m=可知物体的质量与其所受合力成正比与其运动的加速度成反比

    C.a=可知物体的加速度与其所受合力成正比与其质量成反比

    D.m=可知物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受的合力求出

    【解析】CD。牛顿第二定律的表达式F=ma表明了各物理量之间的数量关系即已知两个量可求第三个量。但物体的质量是由物体本身决定的与受力无关作用在物体上的合力是由和它相互作用的其他物体作用产生的与物体的质量和加速度无关。故排除ABCD

    考点二 动力学的两类基本问题

       已知受力情况求运动情况

    【典例2(2020年山东新高考模拟)如图甲所示,在高速公路的连续下坡路段通常会设置避险车道,供发生紧急情况的车辆避险使用,本题中避险车道是主车道旁的一段上坡路面。一辆货车在行驶过程中刹车失灵,v0=90 km/h的速度驶入避险车道,如图乙所示。设货车进入避险车道后牵引力为零,货车与路面间的动摩擦因数μ=0.30,取重力加速度大小g=10 m/s2世纪金榜导学号

    (1)为了防止货车在避险车道上停下后发生溜滑现象,该避险车道上坡路面的倾角θ应该满足什么条件?设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果用θ的正切值表示。

    (2)若避险车道路面倾角为15°,求货车在避险车道上行驶的最大距离。(已知sin15°=0.26,cos15°=0.97,结果保留2位有效数字)

    【解析】(1)当货车在避险车道停下后,

    fmmgsinθ

    货车所受的最大摩擦力fm=μN=μmgcosθ

    联立可解得tanθ0.30

    (2)货车在避险车道上行驶时

    a==5.51 m/s2

    货车的初速度

    v0=25 m/s则货车在避险车道上行驶的最大距离为x=57 m

    答案:(1)tanθ0.30  (2)57 m

    已知运动情况求受力情况

    【典例3如图载货车厢通过悬臂固定在缆绳上缆绳与水平方向夹角为θ当缆绳带动车厢以加速度a斜向上做匀加速运动时货物在车厢中与车厢相对静止则货物与车厢间的动摩擦因数至少为(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度为g)              世纪金榜导学号(  )

    A.      B.

    C.     D.

    【通型通法】

    1.题型特征:已知加速度的情况求动摩擦因数。

    2.思维导引:

    【解析】B。将加速度分解为水平和竖直两个方向,以货物为研究对象,在水平方向有f=max=macosθ,在竖直方向有N-mg=may=masinθ,f=μN,联立解得μ=

    ,选项B正确。

    【多维训练】

    如图风靡全球的《蜘蛛侠》电影中蜘蛛侠利用蜘蛛丝粘住墙体产生的阻力来拯救一列质量为106 kg速度为360 km/h飞驰的失去制动能力的列车使列车在其正前方400断轨处刚好停止。若铁轨和空气的阻力为车重的0.25列车的运动可视为匀减速直线运动则蜘蛛丝对列车产生的平均阻力为

     (  )

    A.1×105 N   B.1×106 N

    C.1×107 N   D.1×108 N

    【解析】C。根据运动学公式v2-=2ax可得加速度的大小为a=12.5 m/s2根据牛顿第二定律则有kmg+f=ma解得蜘蛛丝对列车产生的平均阻力为f=1×107 N选项C正确。

    1.解决两类基本问题的方法

    以加速度为桥梁由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解具体逻辑关系如图所示。

    2.两类动力学问题的解题步骤

    【加固训练】

    1.一质量为m=2 kg的滑块能在倾角为θ=30°的足够长的斜面上以a=2.5 m/s2匀加速下滑。如图所示若用一水平向右恒力F作用于滑块使之由静止开始在t=2 s内能沿斜面运动位移x=4 m。求(g10 m/s2)

    (1)滑块和斜面之间的动摩擦因数μ

    (2)恒力F的大小。

    【解析】(1)根据牛顿第二定律可得:

    mgsin 30°-μmgcos 30°=ma

    解得:μ=

    (2)使滑块沿斜面做匀加速直线运动,有加速度向上和向下两种可能。

    由x=a1t2,得a1=2 m/s2

    当加速度沿斜面向上时,Fcos 30°-mgsin 30°-μ(Fsin 30°+mgcos 30°)=ma1

    代入数据得:F= N

    当加速度沿斜面向下时:mgsin 30°-Fcos 30°-μ(Fsin 30°+mgcos 30°)=ma1

    代入数据得:F= N。

    答案:(1) (2) N或 N

    2.一个质量为4 kg的物体静止在足够大的水平地面上物体与地面间的动摩擦因数μ=0.2。从t=0开始物体受到一个大小和方向呈周期性变化的水平力F作用F随时间t变化的规律如图所示。g10 m/s2。求

    (1)24 s时间内物体从减速运动到停止不动所经历的时间。

    (2)6 s内物体的位移大小。

    【解析】(1)0~2 s,由牛顿第二定律知

    F1-f=ma1,

    f=μmg,

    v1=a1t1

    解得v1=2 m/s

    2 s以后,物体的加速度大小

    a2==3 m/s2,方向与v1的方向相反。

    v2-v1=-a2t2,减速到停止所用时间

    t2== s

    (2)02 s内物体的位移x1==2 m

    24 s内物体的位移x2== m

    由周期性可知46 s内和02 s内位移相等。

    所以6 s内物体的位移

    x=2x1+x2= m

    答案:(1) s (2) m

    考点三 动力学的图象问题

    v-t图象

    【典例4受水平外力F作用的物体在粗糙水平面上做直线运动v-t图线如图所示              (  )

    世纪金榜导学号

    A.0t1外力F大小不断增大

    B.0t1外力F大小不断减小直至为零

    C.t1t2外力F大小可能不断增大

    D.t1t2外力F大小可能先减小后增大

    【通型通法】

    1.题型特征:v-t图象。

    2.思维导引:

    【解析】Dv-t图线的斜率表示加速度所以在0t1加速度为正并不断减小根据加速度a=所以外力F大小不断减小F的最小值等于摩擦力AB错误t1t2加速度为负并且不断变大根据加速度的大小a=外力F大小不断减小C错误如果在F先减小一段时间后的某个时刻F的方向突然反向根据加速度的大小a=F后增大因为v-t图线后一段的斜率比前一段大所以外力F大小可能先减小后增大D正确。

    a-t图象

    【典例5(多选)(2019·福州模拟)一个物块放在粗糙的水平面上现用一个很大的水平推力推物块并且推力不断减小结果物块运动的加速度a随推力F变化的图象如图所示。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力重力加速度g

    10 m/s2。下列说法正确的是 (  )

    世纪金榜导学号

    A.物块的质量为0.5 kg

    B.物块与水平面间的动摩擦因数为0.2

    C.当推力F减小为2 N物块的速度最大

    D.当推力F减小为0物块的速度为零

    【解析】BC。由物块运动的加速度a随推力F变化的图象可知当推力

    F=2 N加速度为零运用牛顿第二定律可得F-μmg=0F=0加速度a=-2 m/s2运用牛顿第二定律-μmg=ma联立解得μ=0.2m=1.0 kg。即物块与水平面间的动摩擦因数为0.2物块的质量为1.0 kg选项A错误B正确。用一个很大的水平力推物块并且推力不断减小物块做加速度逐渐减小的加速运动当推力F减小为2 N时加速度为零物块的速度最大选项C正确。由于是一个很大的推力F所以当推力F减小为0物块做减速运动物块的速度不为零选项D错误。

    F-t图象

    【典例6 (2018·全国卷Ⅰ)如图轻弹簧的下端固定在水平桌面上上端放有物块P系统处于静止状态现用一竖直向上的力F作用在P使其向上做匀加速直线运动。以x表示P离开静止位置的位移在弹簧恢复原长前下列表示Fx之间关系的图象可能正确的是              世纪金榜导学号(  )

    【解析】A。设弹簧的最大压缩量为l根据胡克定律有kl=mg。物块P做匀加速直线运动根据牛顿第二定律有F+k(l-x)-mg=ma解得F=ma+kx则可能正确的是A

    举一反三例题中若物块P与弹簧不拴接定性画出弹簧恢复原长后Fx之间关系的图象若物块P与弹簧拴接定性画出弹簧恢复原长后Fx之间关系的图象。

    【解析】若物块P与弹簧不拴接,弹簧恢复原长后,

    根据牛顿第二定律:F-mg=ma

    所以:F=mg+ma

    F和x之间关系的图象如图所示

    若物块P与弹簧拴接,弹簧恢复原长后,

    根据牛顿第二定律:F-mg-k(x-x0)=ma

    又因为:kx0=mg

    所以:F=kx+ma

    F和x之间关系的图象如图所示

    答案见解析

    1.常见的图象v-t图象a-t图象F-t图象F-s图象F-a图象等。

    2.图象的应用

    (1)已知物体在一过程中所受的某个力随时间变化的图线分析物体的运动情况。

    (2)已知物体在一运动过程中速度、加速度随时间变化的图线分析物体的受力情况。

    (3)通过图象对物体的受力与运动情况进行分析。

    3.解题策略

    (1)弄清图象斜率、截距、交点、拐点的物理意义。

    (2)应用物理规律列出与图象对应的函数方程式进而明确图象与公式”“图象与情境间的关系以便对有关物理问题做出准确判断。

    【加固训练】

      1.如图所示,水平木板上有质量m=1.0 kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力f的大小。重力加速度g10 m/s2。下列判断正确的是              (  )

    A.5 s内拉力对物块做功为零

    B.4 s末物块所受合力大小为4.0 N

    C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.4

    D.69 s内物块的加速度大小为2.0 m/s2

    【解析】D。由题可得物块所受的最大静摩擦力为4 N滑动摩擦力为3 N物块在4 s末就开始运动了5 s 内拉力对物块做了功A项错误4 s末物块所受拉力为4 N所受最大静摩擦力也为4 N合力大小为0B项错误物块与木板之间的滑动摩擦力为3 N物块对木板的压力为10 N物块与木板之间的动摩擦因数为0.3C项错误69 s内拉力大小为5 N物块所受的滑动摩擦力为3 N合力为2 N由牛顿第二定律可得物块的加速度大小为2.0 m/s2D项正确。

    2.质量为0.1 kg的弹性球从空中某高度由静止开始下落该下落过程对应的v-t图象如图所示。球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的设球受到的空气阻力大小恒为fg10 m/s2

    (1)弹性球受到的空气阻力f的大小。

    (2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度h

    【解析】(1)设弹性球第一次下落过程中的加速度为a,由速度时间图象得

    a==8 m/s2

    根据牛顿第二定律得

    mg-f=ma,

    解得f=0.2 N

    (2)由速度时间图象可知,弹性球第一次到达地面的速度为v=4 m/s;

    则弹性球第一次离开地面时的速度大小为v=3 m/s

    离开地面后a==12 m/s2

    根据0-v2=-2ah;

    解得:h=0.375 m

    答案:(1)0.2 N  (2)0.375 m

     

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