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    五年2018-2022高考物理真题按知识点分类汇编3-牛顿运动动定律(牛顿第二定律)(含解析)

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    这是一份五年2018-2022高考物理真题按知识点分类汇编3-牛顿运动动定律(牛顿第二定律)(含解析),共21页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    五年2018-2022高考物理真题按知识点分类汇编3-牛顿运动动定律(牛顿第二定律)(含解析)

    一、单选题
    1.(2022·广东·高考真题)图是滑雪道的示意图。可视为质点的运动员从斜坡上的M点由静止自由滑下,经过水平NP段后飞入空中,在Q点落地。不计运动员经过N点的机械能损失,不计摩擦力和空气阻力。下列能表示该过程运动员速度大小v或加速度大小a随时间t变化的图像是(  )

    A. B.
    C. D.
    2.(2022·山东·统考高考真题)我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭。如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空。从火箭开始运动到点火的过程中(    )

    A.火箭的加速度为零时,动能最大
    B.高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能
    C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
    D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
    3.(2022·江苏·高考真题)高铁车厢里的水平桌面上放置一本书,书与桌面间的动摩擦因数为0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度。若书不滑动,则高铁的最大加速度不超过(  )
    A. B. C. D.
    4.(2022·重庆·高考真题)在测试汽车的安全气囊对驾乘人员头部防护作用的实验中,某小组得到了假人头部所受安全气囊的作用力随时间变化的曲线(如图)。从碰撞开始到碰撞结束过程中,若假人头部只受到安全气囊的作用,则由曲线可知,假人头部(   )

    A.速度的变化量等于曲线与横轴围成的面积 B.动量大小先增大后减小
    C.动能变化正比于曲线与横轴围成的面积 D.加速度大小先增大后减小
    5.(2022·北京·高考真题)“雪如意”是我国首座国际标准跳台滑雪场地。跳台滑雪运动中,裁判员主要根据运动员在空中的飞行距离和动作姿态评分。运动员在进行跳台滑雪时大致经过四个阶段:①助滑阶段,运动员两腿尽量深蹲,顺着助滑道的倾斜面下滑;②起跳阶段,当进入起跳区时,运动员两腿猛蹬滑道快速伸直,同时上体向前伸展;③飞行阶段,在空中运动员保持身体与雪板基本平行、两臂伸直贴放于身体两侧的姿态;④着陆阶段,运动员落地时两腿屈膝,两臂左右平伸。下列说法正确的是(  )

    A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与滑道之间的摩擦力
    B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是为了增加向上的速度
    C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了增加水平方向速度
    D.着陆阶段,运动员两腿屈膝是为了减少与地面的作用时间
    6.(2021·浙江·高考真题)2021年5月15日,天问一号着陆器在成功着陆火星表面的过程中,经大气层的减速,速度从减为;打开降落伞后,经过速度进一步减为;与降落伞分离,打开发动机减速后处于悬停状态;经过对着陆点的探测后平稳着陆。若打开降落伞至分离前的运动可视为竖直向下运动,则着陆器(  )

    A.打开降落伞前,只受到气体阻力的作用
    B.打开降落伞至分离前,受到的合力方向竖直向上
    C.打开降落伞至分离前,只受到浮力和气体阻力的作用
    D.悬停状态中,发动机喷火的反作用力与气体阻力是平衡力
    7.(2021·北京·高考真题)某同学使用轻弹簧、直尺钢球等制作了一个“竖直加速度测量仪”。如图所示,弹簧上端固定,在弹簧旁沿弹簧长度方向固定一直尺。不挂钢球时,弹簧下端指针位于直尺20cm刻度处;下端悬挂钢球,静止时指针位于直尺40cm刻度处。将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上,就可用此装置直接测量竖直方向的加速度。取竖直向上为正方向,重力加速度大小为g。下列说法正确的是(   )

    A.30cm刻度对应的加速度为 - 0.5g B.40cm刻度对应的加速度为g
    C.50cm刻度对应的加速度为2g D.各刻度对应加速度的值是不均匀的
    8.(2021·湖南·高考真题)“复兴号”动车组用多节车厢提供动力,从而达到提速的目的。总质量为的动车组在平直的轨道上行驶。该动车组有四节动力车厢,每节车厢发动机的额定功率均为,若动车组所受的阻力与其速率成正比(,为常量),动车组能达到的最大速度为。下列说法正确的是(  )
    A.动车组在匀加速启动过程中,牵引力恒定不变
    B.若四节动力车厢输出功率均为额定值,则动车组从静止开始做匀加速运动
    C.若四节动力车厢输出的总功率为,则动车组匀速行驶的速度为
    D.若四节动力车厢输出功率均为额定值,动车组从静止启动,经过时间达到最大速度,则这一过程中该动车组克服阻力做的功为
    9.(2021·海南·高考真题)公元前4世纪末,我国的《墨经》中提到“力,形之所以奋也”,意为力是使有形之物突进或加速运动的原因。力的单位用国际单位制的基本单位符号来表示,正确的是(  )
    A. B. C. D.
    10.(2021·浙江·统考高考真题)如图所示,电动遥控小车放在水平长木板上面,当它在长木板上水平向左加速运动时,长木板保持静止,此时(  )

    A.小车只受重力、支持力作用
    B.木板对小车的作用力方向水平向左
    C.木板对小车的作用力大于小车对木板的作用力
    D.木板对小车的作用力与小车对木板的作用力大小一定相等
    11.(2018·江苏·高考真题)如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端连接一小物块,O点为弹簧在原长时物块的位置.物块由A点静止释放,沿粗糙程度相同的水平面向右运动,最远到达B点.在从A到B的过程中,物块(    )

    A.加速度逐渐减小
    B.经过O点时的速度最大
    C.所受弹簧弹力始终做正功
    D.所受弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功
    12.(2019·浙江·高考真题)如图所示,A、B、C为三个实心小球,A为铁球,B、C为木球.A、B两球分别连在两根弹簧上,C球连接在细线一端,弹簧和细线的下端固定在装水的杯子底部,该水杯置于用绳子悬挂的静止吊篮内.若将挂吊篮的绳子剪断,则剪断的瞬间相对于杯底(不计空气阻力,ρ木<ρ水<ρ铁)

    A.A球将向上运动,B、C球将向下运动
    B.A、B球将向上运动,C球不动
    C.A球将向下运动,B球将向上运动,C球不动
    D.A球将向上运动,B球将向下运动,C球不动
    13.(2018·海南·高考真题)如图,一绝缘光滑固定斜面处于匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于斜面向上,通有电流I的金属细杆水平静止在斜面上.若电流变为0.5I,磁感应强度大小变为3B,电流和磁场的方向均不变,则金属细杆将(    )

    A.沿斜面加速上滑
    B.沿斜面加速下滑
    C.沿斜面匀速上滑
    D.仍静止在斜面上

    二、多选题
    14.(2022·全国·高考真题)如图,质量相等的两滑块P、Q置于水平桌面上,二者用一轻弹簧水平连接,两滑块与桌面间的动摩擦因数均为。重力加速度大小为g。用水平向右的拉力F拉动P,使两滑块均做匀速运动;某时刻突然撤去该拉力,则从此刻开始到弹簧第一次恢复原长之前(  )

    A.P的加速度大小的最大值为
    B.Q的加速度大小的最大值为
    C.P的位移大小一定大于Q的位移大小
    D.P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小
    15.(2022·湖南·高考真题)球形飞行器安装了可提供任意方向推力的矢量发动机,总质量为。飞行器飞行时受到的空气阻力大小与其速率平方成正比(即,为常量)。当发动机关闭时,飞行器竖直下落,经过一段时间后,其匀速下落的速率为;当发动机以最大推力推动飞行器竖直向上运动,经过一段时间后,飞行器匀速向上的速率为。重力加速度大小为,不考虑空气相对于地面的流动及飞行器质量的变化,下列说法正确的是(  )
    A.发动机的最大推力为
    B.当飞行器以匀速水平飞行时,发动机推力的大小为
    C.发动机以最大推力推动飞行器匀速水平飞行时,飞行器速率为
    D.当飞行器以的速率飞行时,其加速度大小可以达到

    三、实验题
    16.(2022·辽宁·高考真题)某同学利用如图所示的装置测量重力加速度,其中光栅板上交替排列着等宽度的遮光带和透光带(宽度用d表示)。实验时将光栅板置于光电传感器上方某高度,令其自由下落穿过光电传感器。光电传感器所连接的计算机可连续记录遮光带、透光带通过光电传感器的时间间隔。

    (1)除图中所用的实验器材外,该实验还需要___________(填“天平”或“刻度尺”);
    (2)该同学测得遮光带(透光带)的宽度为,记录时间间隔的数据如表所示,
    编号
    1遮光带
    2遮光带
    3遮光带


    73.04
    38.67
    30.00


    根据上述实验数据,可得编号为3的遮光带通过光电传感器的平均速度大小为___________(结果保留两位有效数字);
    (3)某相邻遮光带和透光带先后通过光电传感器的时间间隔为,则重力加速度___________(用d、表示);
    (4)该同学发现所得实验结果小于当地的重力加速度,请写出一条可能的原因:___________ 。
    17.(2021·福建·高考真题)某实验小组利用图(a)所示的实验装置探究空气阻力与速度的关系,实验过程如下:

    (1)首先将未安装薄板的小车置于带有定滑轮的木板上,然后将纸带穿过打点计时器与小车相连。
    (2)用垫块将木板一端垫高,调整垫块位置,平衡小车所受摩擦力及其他阻力。若某次调整过程中打出的纸带如图(b)所示(纸带上的点由左至右依次打出),则垫块应该___________(填“往左移”“往右移”或“固定不动”)。
    (3)在细绳一端挂上钩码,另一端通过定滑轮系在小车前端。
    (4)把小车靠近打点计时器,接通电源,将小车由静止释放。小车拖动纸带下滑,打出的纸带一部分如图(c)所示。已知打点计时器所用交流电的频率为,纸带上标出的每两个相邻计数点之间还有4个打出的点未画出。打出F点时小车的速度大小为___________(结果保留2位小数)。

    (5)保持小车和钩码的质量不变,在小车上安装一薄板。实验近似得到的某时刻起小车v-t图像如图(d)所示,由图像可知小车加速度大小___________(填“逐渐变大”“逐渐变小”或“保持不变”)。据此可以得到的实验结论是___________。

    四、解答题
    18.(2021·北京·高考真题)类比是研究问题的常用方法。
    (1)情境1:物体从静止开始下落,除受到重力作用外,还受到一个与运动方向相反的空气阻力(k为常量)的作用。其速率v随时间t的变化规律可用方程(①式)描述,其中m为物体质量,G为其重力。求物体下落的最大速率。
    (2)情境2:如图1所示,电源电动势为E,线圈自感系数为L,电路中的总电阻为R。闭合开关S,发现电路中电流I随时间t的变化规律与情境1中物体速率v随时间t的变化规律类似。类比①式,写出电流I随时间t变化的方程;并在图2中定性画出I - t图线。

    (3)类比情境1和情境2中的能量转化情况,完成下表。
    情境1
    情境2
    物体重力势能的减少量

    物体动能的增加量


    电阻R上消耗的电能


    19.(2020·全国·高考真题)我国自主研制了运-20重型运输机。飞机获得的升力大小F可用描写,k为系数;v是飞机在平直跑道上的滑行速度,F与飞机所受重力相等时的v称为飞机的起飞离地速度,已知飞机质量为时,起飞离地速度为66 m/s;装载货物后质量为,装载货物前后起飞离地时的k值可视为不变。
    (1)求飞机装载货物后的起飞离地速度;
    (2)若该飞机装载货物后,从静止开始匀加速滑行1 521 m起飞离地,求飞机在滑行过程中加速度的大小和所用的时间。
    20.(2018·江苏·高考真题)如图所示,钉子A、B相距5l,处于同一高度.细线的一端系有质量为M的小物块,另一端绕过A固定于B.质量为m的小球固定在细线上C点,B、C间的线长为3l.用手竖直向下拉住小球,使小球和物块都静止,此时BC与水平方向的夹角为53°.松手后,小球运动到与A、B相同高度时的速度恰好为零,然后向下运动.忽略一切摩擦,重力加速度为g,取sin53°=0.8,cos53°=0.6.求:

    (1)小球受到手的拉力大小F;
    (2)物块和小球的质量之比M:m;
    (3)小球向下运动到最低点时,物块M所受的拉力大小T

    参考答案:
    1.C
    【详解】设斜坡倾角为,运动员在斜坡MN段做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律

    可得

    运动员在水平段做匀速直线运动,加速度

    运动员从点飞出后做平抛运动,加速度为重力加速度

    设在点的速度为,则从点飞出后速度大小的表达式为

    由分析可知从点飞出后速度大小与时间的图像不可能为直线,且

    C正确,ABD错误。
    故选C。
    2.A
    【详解】A.火箭从发射仓发射出来,受竖直向下的重力、竖直向下的空气阻力和竖直向上的高压气体的推力作用,且推力大小不断减小,刚开始向上的时候高压气体的推力大于向下的重力和空气阻力之和,故火箭向上做加速度减小的加速运动,当向上的高压气体的推力等于向下的重力和空气阻力之和时,火箭的加速度为零,速度最大,接着向上的高压气体的推力小于向下的重力和空气阻力之和时,火箭接着向上做加速度增大的减速运动,直至速度为零,故当火箭的加速度为零时,速度最大,动能最大,故A正确;
    B.根据能量守恒定律,可知高压气体释放的能量转化为火箭的动能、火箭的重力势能和内能,故B错误;
    C.根据动量定理,可知合力冲量等于火箭动量的增加量,故C错误;
    D.根据功能关系,可知高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭机械能的增加量,故D错误。
    故选A。

    3.B
    【详解】书放在水平桌面上,若书相对于桌面不滑动,则最大静摩擦力提供加速度

    解得

    书相对高铁静止,故若书不动,高铁的最大加速度。
    故选B。
    4.D
    【详解】AB.由题知假人的头部只受到安全气囊的作用,则F—t图像的面积即合外力的冲量,再根据动量定理可知F—t图像的面积也是动量的变化量,且图线一直在t轴的上方,由于头部有初动量,由图可知,动量变化越来越大,则动量的大小一直减小到再合假人头静止,动量变化最大,AB错误;
    C.根据动量与动能的关系有,而F—t图像的面积是动量的变化量,则动能的变化量与曲线与横轴围成的面积不成正比,C错误;
    D.由题知假人的头部只受到安全气囊的作用,则根据牛顿定律可知a∝F,即假人头部的加速度先增大后减小,D正确。
    故选D。
    5.B
    【详解】A.助滑阶段,运动员深蹲是为了减小与空气之间的摩擦力,A错误;
    B.起跳阶段,运动员猛蹬滑道主要是通过增大滑道对人的作用力,根据动量定理可知,在相同时间内,为了增加向上的速度,B正确;
    C.飞行阶段,运动员所采取的姿态是为了减小水平方向的阻力,从而减小水平方向的加速度,C错误;
    D.着陆阶段,运动员两腿屈膝下蹲可以延长落地时间,根据动量定理可知,可以减少身体受到的平均冲击力,D错误。
    故选B。
    6.B
    【详解】A.打开降落伞前,在大气层中做减速运动,则着陆器受大气的阻力作用以及火星的引力作用,选项A错误;
    B.打开降落伞至分离前做减速运动,则其加速度方向与运动方向相反,加速度方向向上,则合力方向竖直向上,B正确;
    C.打开降落伞至分离前,受到浮力和气体的阻力以及火星的吸引力作用,选项C错误;
    D.悬停状态中,发动机喷火的反作用力是气体对发动机的作用力,由于还受到火星的吸引力,则与气体的阻力不是平衡力,选项D错误。
    故选B。
    7.A
    【分析】由题知,不挂钢球时,弹簧下端指针位于直尺20cm刻度处,则弹簧的原长l0 = 0.2m;下端悬挂钢球,静止时指针位于直尺40cm刻度处,则根据受力平衡有
    mg = k(l - l0)
    可计算出
    k =
    【详解】A.由分析可知,在30cm刻度时,有
    F弹 - mg = ma(取竖直向上为正方向)
    代入数据有
    a =  - 0.5g
    A正确;
    B.由分析可知,在40cm刻度时,有
    mg = F弹
    则40cm刻度对应的加速度为0,B错误;
    C.由分析可知,在50cm刻度时,有
    F弹 - mg = ma(取竖直向上为正方向)
    代入数据有
    a = 0.5g
    C错误;
    D.设刻度对应值为x,结合分析可知
    ,Dx = (取竖直向上为正方向)
    经过计算有
    a = (x > 0.2)或a = (x < 0.2)
    根据以上分析,加速度a与刻度对应值为x成线性关系,则各刻度对应加速度的值是均匀的,D错误。
    故选A。
    8.C
    【详解】A.对动车由牛顿第二定律有

    若动车组在匀加速启动,即加速度恒定,但随速度增大而增大,则牵引力也随阻力增大而变大,故A错误;
    B.若四节动力车厢输出功率均为额定值,则总功率为4P,由牛顿第二定律有

    故可知加速启动的过程,牵引力减小,阻力增大,则加速度逐渐减小,故B错误;
    C.若四节动力车厢输出的总功率为,则动车组匀速行驶时加速度为零,有

    而以额定功率匀速时,有

    联立解得

    故C正确;
    D.若四节动力车厢输出功率均为额定值,动车组从静止启动,经过时间达到最大速度,由动能定理可知

    可得动车组克服阻力做的功为

    故D错误;
    故选C。
    9.B
    【详解】AB.根据牛顿第二定律的表达式可知力的单位为,A错误,B正确;
    C.根据压强的表达式可知力的单位可知力的单位为,但压强单位不是基本单位,C错误;
    D.根据做功的表达式可知力的单位为,但功的单位不是基本单位,D错误。
    故选B。
    10.D
    【详解】A.小车加速向左运动,受到自身的重力和电机的驱动力,受到长木板对小车的支持力和阻力,A错误;
    B.木板对小车的作用力包括竖直向上的支持力和水平方向的阻力,根据平行四边形定则可知合力方向一定不在水平方向,B错误;
    CD.木板对小车的作用力与小车对木板的作用力是一对相互作用力,等大反向,C错误,D正确。
    故选D。
    11.D
    【详解】由于水平面粗糙且O点为弹簧在原长时物块的位置,所以弹力与摩擦力平衡的位置在OA之间,加速度为零时弹力和摩擦力平衡,所以物块在从A到B的过程中加速度先减小后反向增大,A错误;物体在平衡位置处速度最大,所以物块速度最大的位置在AO之间某一位置,B错误;从A到O过程中弹力方向与位移方向相同,弹力做正功,从O到B过程中弹力方向与位移方向相反,弹力做负功,C错误;从A到B过程中根据动能定理可得,即,即弹簧弹力做的功等于克服摩擦力做的功,D正确.
    12.D
    【详解】开始时A球下的弹簧被压缩,弹力向上;B球下的弹簧被拉长,弹力向下;将挂吊篮的绳子剪断的瞬时,系统的加速度为g,为完全失重状态,此时水对球的浮力也为零,小球的重力也视为零,则A球将在弹力作用下相对于杯底向上运动,B球将在弹力作用下相对于杯底向下运动,C球相对于杯底不动;故选D.
    13.A
    【分析】本题是一道关于安培力的共点力的平衡问题及牛顿第二定律相关知识
    【详解】最初金属细杆受到三个力作用,且合力为零,如图所示

    由平衡可知,安培力

    若电流变为0.5I,磁感应强度大小变为3B,则安培力

    根据牛顿第二定律

    故金属细杆以

    的加速度沿着斜面加速上滑,故A正确,BCD错误。
    故选A。
    14.AD
    【详解】设两物块的质量均为m,撤去拉力前,两滑块均做匀速直线运动,则拉力大小为

    撤去拉力前对Q受力分析可知,弹簧的弹力为

    AB.从此刻开始到弹簧第一次恢复原长之前的过程中,以向右为正方向,撤去拉力瞬间弹簧弹力不变为,两滑块与地面间仍然保持相对滑动,此时滑块P的加速度为

    解得

    此刻滑块Q所受的外力不变,加速度仍为零,过后滑块P做减速运动,故PQ间距离减小,弹簧的伸长量变小,弹簧弹力变小。根据牛顿第二定律可知P减速的加速度减小,滑块Q的合外力增大,合力向左,做加速度增大的减速运动。
    故P加速度大小的最大值是刚撤去拉力瞬间的加速度为。
    Q加速度大小最大值为弹簧恢复原长时

    解得

    故滑块Q加速度大小最大值为,A正确,B错误;
    C.滑块PQ水平向右运动,PQ间的距离在减小,故P的位移一定小于Q的位移,C错误;
    D.滑块P在弹簧恢复到原长时的加速度为

    解得

    撤去拉力时,PQ的初速度相等,滑块P由开始的加速度大小为做加速度减小的减速运动,最后弹簧原长时加速度大小为;滑块Q由开始的加速度为0做加速度增大的减速运动,最后弹簧原长时加速度大小也为。分析可知P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小,D正确。
    故选AD。
    15.BC
    【详解】A.飞行器关闭发动机,以v1=匀速下落时,有

    飞行器以v2=向上匀速时,设最大推力为Fm

    联立可得

    A错误;
    B.飞行器以v3=匀速水平飞行时

    B正确;
    C.发动机以最大推力推动飞行器匀速水平飞行时

    解得

    C正确;
    D.当飞行器最大推力向下,以v5=的速率向上减速飞行时,其加速度向下达到最大值

    解得
    am=2.5g
    D错误。
    故选BC。
    16.     刻度尺     1.5          光栅板受到空气阻力的作用
    【详解】(1)[1]该实验测量重力加速度,不需要天平测质量;需要用刻度尺测量遮光带(透光带)的宽度,故需要刻度尺;
    (2)[2]根据平均速度的计算公式可知

    (3)[3]根据匀变速直线运动平均速度等于中间时刻的速度,有



    可得

    (4)[4]光栅板的长度明显,下落过程中受到空气阻力的影响,所以竖直向下的加速度小于重力加速度。
    17.     往右移     0.15     逐渐变小     空气阻力随速度增大而增大
    【详解】(2)[1]由题图(b)可知从左往右点间距逐渐增大,说明小车做加速运动,即平衡摩擦力过度,应减小木板的倾角,即将垫块往右移。
    (4)[2]打F点时小车的速度大小等于打E、G两点之间小车的平均速度大小,即

    (5)[3]v-t图像的斜率表示加速度,所以由图像可知小车加速度大小逐渐变小。
    [4]小车加速度随速度的增大而变小,根据牛顿第二定律可知小车和钩码组成的系统所受合外力F随速度的增大而变小。装上薄板后,设小车所受空气阻力大小为f,则

    而钩码重力mg不变,故由此得到的结论是空气阻力随速度增大而增大。
    18.(1);(2)a.,b.;(3)见解析
    【详解】(1)当物体下落速度达到最大速度时,加速度为零,有



    (2)a.由闭合电路的欧姆定理有

    b.由自感规律可知,线圈产生的自感电动势阻碍电流,使它逐渐变大,电路稳定后自感现象消失,I - t图线如答图2

    (3)各种能量转化的规律如图所示
    情境1
    情境2

    电源提供的电能

    线圈磁场能的增加量
    克服阻力做功消耗的机械能


    19.(1);(2)2m/s2,
    【详解】(1)空载起飞时,升力正好等于重力:

    满载起飞时,升力正好等于重力:

    由上两式解得:

    (2)满载货物的飞机做初速度为零的匀加速直线运动,所以

    解得:

    由加速的定义式变形得:

    解得:

    20.(1)    (2)    (3)(或)
    【详解】(1)设小球受AC、BC的拉力分别为F1、F2
    F1sin53°=F2cos53°  F+mg=F1cos53°+ F2sin53°且F1=Mg
    解得
    (2)小球运动到与A、B相同高度过程中
    小球上升高度h1=3lsin53°,物块下降高度h2=2l
    机械能守恒定律mgh1=Mgh2
    解得
    (3)根据机械能守恒定律,小球回到起始点.设此时AC方向的加速度大小为a,重物受到的拉力为T
    牛顿运动定律Mg–T=Ma  小球受AC的拉力T′=T
    牛顿运动定律T′–mgcos53°=ma
    解得()
    【点睛】本题考查力的平衡、机械能守恒定律和牛顿第二定律.解答第(1)时,要先受力分析,建立竖直方向和水平方向的直角坐标系,再根据力的平衡条件列式求解;解答第(2)时,根据初、末状态的特点和运动过程,应用机械能守恒定律求解,要注意利用几何关系求出小球上升的高度与物块下降的高度;解答第(3)时,要注意运动过程分析,弄清小球加速度和物块加速度之间的关系,因小球下落过程做的是圆周运动,当小球运动到最低点时速度刚好为零,所以小球沿AC方向的加速度(切向加速度)与物块竖直向下加速度大小相等.

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