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所属成套资源:2021高考物理粤教版一轮复习学案
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2021届高考物理粤教版一轮学案:第三章专题1牛顿运动定律的综合应用
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专题1 牛顿运动定律的综合应用
动力学中的图象问题
1.常见的动力学图象及问题类型
2.解题策略——数形结合解决动力学图象问题
(1)在图象问题中,无论是读图还是作图,都应尽量先建立函数关系,进而明确“图象与公式”“图象与规律”间的关系;然后根据函数关系读取图象信息或描点作图。
(2)读图时,要注意图线的起点、斜率、截距、折点以及图线与横坐标轴包围的“面积”等所表示的物理意义,尽可能多地提取有效信息。
考向 动力学中的v-t图象
【例1】 (多选)(2015·全国Ⅰ卷,20)如图1甲,一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v-t图线如图乙所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出( )
图1
A.斜面的倾角
B.物块的质量
C.物块与斜面间的动摩擦因数
D.物块沿斜面向上滑行的最大高度
解析 由v-t图象可求物块沿斜面向上滑行时的加速度大小为a=,根据牛顿第二定律得mgsin θ+μmgcos θ=ma,即gsin θ+μgcos θ=。同理向下滑行时gsin θ-μgcos θ=,两式联立得sin θ=,μ=,可见能计算出斜面的倾斜角度θ以及动摩擦因数,选项A、C正确;物块滑上斜面时的初速度v0已知,向上滑行过程为匀减速直线运动,末速度为0,那么平均速度为,所以沿斜面向上滑行的最远距离为s=t1,根据斜面的倾斜角度可计算出向上滑行的最大高度为ssin θ=t1×=,选项D正确;仅根据v-t图象无法求出物块的质量,选项B错误。
答案 ACD
考向 动力学中的F-t图象
【例2】 (多选)(2019·全国Ⅲ卷,20)如图2(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4 s时撤去外力。细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取10 m/s2。由题给数据可以得出( )
图2
A.木板的质量为1 kg
B.2 s~4 s内,力F的大小为0.4 N
C.0~2 s内,力F的大小保持不变
D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.2
解析 木板和实验台间的摩擦忽略不计,由题图(b)知,2 s后物块和木板间的滑动摩擦力大小F摩=0.2 N。
由题图(c)知,2~4 s内,
木板的加速度大小a1= m/s2=0.2 m/s2,
撤去外力F后的加速度大小a2= m/s2=0.2 m/s2
设木板质量为m,根据牛顿第二定律
对木板有:
2~4 s内:F-f=ma1
4~5 s内:f=ma2
且知f=μmg=0.2 N
解得m=1 kg,F=0.4 N,μ=0.02,选项A、B正确,D错误;
0~2 s内,由题图(b)知,F是均匀增加的,选项C错误。
答案 AB
考向 动力学中的F-s图象
【例3】 (2018·全国Ⅰ卷,15)如图3,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上,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F与x之间关系的图象可能正确的是( )
图3
解析 假设物块静止时弹簧的压缩量为x0,则由力的平衡条件可知kx0=mg,在弹簧恢复原长前,当物块向上做匀加速直线运动时,由牛顿第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma,由以上两式解得F=kx+ma,显然F和x为一次函数关系,且在F轴上有截距,则A正确,B、C、D错误。
答案 A
考向 动力学中的F-a图象
【例4】 一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始,物块受到一方向不变的水平拉力作用,假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以a表示物块的加速度大小,F表示水平拉力的大小。能正确描述F与a之间的关系的图象是( )
解析 当拉力F小于最大静摩擦力时,物块静止不动,加速度为零,当F大于最大静摩擦力时,根据F-f=ma知,随F的增大,加速度a线性增大,故选项C正确。
答案 C
1.如图4所示,一竖直放置的轻弹簧下端固定于桌面,现将一物块放于弹簧上同时对物块施加一竖直向下的外力,并使系统静止,若将外力突然撤去,则物块在第一次到达最高点前的v-t图象(图中实线)可能是选项图中的( )
图4
解析 撤去外力后,物块先向上做加速度减小的加速运动,当重力与弹力相等时速度达到最大值,以后再做加速度增大的减速运动,当物块与弹簧分离后,再做竖直上抛运动,到最高点时速度为0,故A项正确。
答案 A
2.(多选)(2020·福建省三明市质检)水平地面上质量为1 kg的物块受到水平拉力F1、F2的作用,F1、F2随时间的变化如图5所示,已知物块在前2 s内以4 m/s的速度做匀速直线运动,取g=10 m/s2,则(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
图5
A.物块与地面间的动摩擦因数为0.2
B.3 s末物块受到的摩擦力大小为3 N
C.4 s末物块受到的摩擦力大小为1 N
D.5 s末物块的加速度大小为3 m/s2
解析 在0~2 s内物块做匀速直线运动,则摩擦力f=3 N,则μ===0.3,选项A错误;2 s后物块做匀减速直线运动,加速度a== m/s2=-2 m/s2,则经过t==2 s,即4 s末速度减为零,则3 s末物块受到的摩擦力大小为3 N,4 s末物块受到的摩擦力为静摩擦力,大小为6 N-5 N=1 N,选项B、C正确;物块停止后,因两个力的差值小于最大静摩擦力,则物块不再运动,则5 s末物块的加速度为零,选项D错误。
答案 BC
动力学中的连接体问题
1.两个或多个物体相连组成的物体系统叫做连接体,连接体问题是高考中的常考点。命题特点如下:
(1)通过轻绳、轻杆、轻弹簧关联:一般考查两物体或多物体的平衡或共同运动,要结合绳、杆、弹簧特点分析。
(2)两物块叠放:叠放问题一般通过摩擦力的相互作用关联,考查共点力平衡或牛顿运动定律的应用。
(3)通过滑轮关联:通过滑轮关联的两个或多个物体组成的系统,一般是物体加速度大小相同、方向不同,可分别根据牛顿第二定律建立方程,联立求解。
2.解决连接体问题的两种方法
考向 相对静止类
【例5】 (多选)(2015·全国Ⅱ卷,20)在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着车厢以大小为a的加速度向西行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为( )
A.8 B.10
C.15 D.18
解析 设挂钩P、Q西边有n节车厢,每节车厢的质量为m,则挂钩P、Q西边车厢的质量为nm,以西边这些车厢为研究对象,有F=nma①
P、Q东边有k节车厢,以东边这些车厢为研究对象,有
F=km·a②
联立①②得3n=2k,
总车厢数为N=n+k,由此式可知n只能取偶数,
当n=2时,k=3,总节数为N=5
当n=4时,k=6,总节数为N=10
当n=6时,k=9,总节数为N=15
当n=8时,k=12,总节数为N=20,故选项B、C正确。
答案 BC
考向 相对运动类
【例6】 (多选)(2019·江苏七市三调)如图6甲所示,物块A、B静止叠放在水平地面上,B受到大小从零开始逐渐增大的水平拉力F的作用,A、B间的摩擦力f1、B与地面间的摩擦力f2随水平拉力F变化的情况如图乙所示。已知物块A的质量m=3 kg,取g=10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
图6
A.两物块间的动摩擦因数为0.2
B.当0<F<4 N时,A、B保持静止
C.当4 N<F<12 N时,A、B发生相对运动
D.当F>12 N时,A的加速度随F的增大而增大
解析 根据题图乙可知,发生相对滑动时,A、B间滑动摩擦力为6 N,所以A、B之间的动摩擦因数μ==0.2,选项A正确;当0<F<4 N时,根据题图乙可知,f2还未达到B与地面间的最大静摩擦力,此时A、B保持静止,选项B正确;当4 N<F<12 N时,根据题图乙可知,此时A、B间的摩擦力还未达到最大静摩擦力,所以没有发生相对滑动,选项C错误;当F>12 N时,根据题图乙可知,此时A、B发生相对滑动,对A物体有a==2 m/s2,加速度不变,选项D错误。
答案 AB
1.(2019·天津十二重点中学二模)如图7所示,光滑水平面上的小车,在水平拉力F的作用下向右加速运动时,物块与竖直车厢壁相对静止,不计空气阻力。若作用在小车上的水平拉力F增大,则( )
图7
A.物块受到的摩擦力不变
B.物块受到的合力不变
C.物块可能相对于车厢壁滑动
D.物块与车厢壁之间的最大静摩擦力不变
解析 物块受力如图所示,根据牛顿第二定律,对物块有FN=ma,对物块和小车整体有F=(M+m)a,联立可得a=,FN=F,水平拉力F增大时,加速度a增大,车厢壁对物块的弹力FN增大,物块与车厢壁之间的最大静摩擦力增大,物块相对于车厢壁仍然保持静止,选项C、D均错误;物块在竖直方向受力平衡,则f=mg,即物块受到的摩擦力不变,选项A正确;物块受到的合力等于FN,FN随F的增大而增大,选项B错误。
答案 A
2.(多选)在上题中,若已知物块与车厢壁间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,小车质量为M,物块质量为m,则小车运动一段时间后,下列说法正确的是( )
A.若将力F大小变为(M+m)g,物块将沿车厢壁下滑
B.若将力F大小变为(M+m)g,物块将沿车厢壁下滑
C.若将力F撤去,物块将受到三个力的作用
D.若将力F撤去,物块将做平抛运动
解析 设F的大小为F0时物块恰好与车厢壁相对静止,则F0=(M+m)a,物块与车厢壁之间的弹力大小为FN=ma,μFN=mg,联立解得F0=(M+m)g,由于(M+m)g>F0,故物块仍然与车厢壁相对静止,选项A错误;由于(M+m)g<F0,物块将沿车厢壁下滑,选项B正确;将力F撤去后,物块只受重力作用,向右做平抛运动,选项D正确,C错误。
答案 BD
3.(2019·广东惠州第二次调研)如图8所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为2m和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ。重力加速度为g。要使纸板相对砝码运动,所需拉力的大小至少应为( )
图8
A.3μmg B.4μmg
C.5μmg D.6μmg
解析 当纸板相对砝码运动时,设砝码的加速度大小为a1,纸板的加速度大小为a2,则有f1=μ·2mg=2ma1
得a1=μg
设桌面对纸板的摩擦力为f2,由牛顿第三定律可知砝码对纸板的摩擦力f1′=f1,则F-f1-f2=ma2
发生相对运动需要纸板的加速度大于砝码的加速度,
即a2>a1
所以F=f1+f2+ma2>f1+f2+ma1=μ·2mg+μ·3mg+μmg=6μmg
即F>6μmg,故选D。
答案 D
动力学中的临界和极值问题
1.临界或极值问题的关键词
(1)“刚好”“恰好”“正好”“取值范围”等,表明题述的过程存在临界点。
(2)“最大”“最小”“至多”“至少”等,表明题述的过程存在极值。
2.产生临界值和极值的条件
(1)两物体脱离的临界条件:相互作用的弹力为零,加速度相等。
(2)绳子松弛(断裂)的临界条件:绳中张力为零(最大)。
(3)两物体发生相对滑动的临界条件:静摩擦力达到最大值。
(4)加速度最大的条件:合外力最大。
(5)速度最大的条件:应通过运动过程分析,很多情况下当加速度为零时速度最大。
3.临界或极值问题的分析方法
(1)假设分析法。
(2)数学极值法。
例7 一轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为2m的小物块A相连,质量为m的小物块B紧靠A静止在斜面上,如图9所示,此时弹簧的压缩量为x0,从t=0时开始,对B施加沿斜面向上的外力,使B始终做加速度为a的匀加速直线运动。经过一段时间后,物块A、B分离。弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为g。若θ、m、x0、a均已知,下面说法正确的是( )
图9
A.物块A、B分离时,弹簧的弹力恰好为零
B.物块A、B分离时,A、B之间的弹力恰好为零
C.物块A、B分离后,物块A开始减速
D.从开始到物块A、B分离所用的时间t=2
解析 物块A、B开始分离时二者之间的弹力为零,A、B有相同的加速度,弹簧的弹力不为零,物块A、B分离后,A开始做加速度逐渐减小的加速运动。
开始时受力平衡,根据平衡条件可得
kx0=3mgsin θ,解得k=
物块A、B开始分离时二者之间的弹力为零,选项A、C错误,B正确;
对A,根据牛顿第二定律kx-2mgsin θ=2ma,
则得x==·x0,
根据x0-x=at2可得物块A、B分离的时间
t=,选项D错误。
答案 B
1.倾角为θ=45°、外表面光滑的楔形滑块M放在水平面AB上,在滑块M的顶端O处固定一细线,细线的另一端拴一小球,已知小球的质量为m= kg,当滑块M以a=2g的加速度向右运动时,细线拉力的大小为(g取10 m/s2)( )
图10
A.10 N B.5 N
C. N D. N
解析 当滑块向右运动的加速度为某一临界值时,斜面对小球的支持力恰好为零,此时小球受到重力和线的拉力的作用,如图甲所示。
根据牛顿第二定律,有FTcos θ=ma0,FTsin θ-mg=0,其中θ=45°,解得a0=g,则知当滑块向右运动的加速度a=2g时,小球已“飘”起来了,此时小球受力如图乙所示,则有FT′cos α=m·2g,FT′sin α-mg=0,又cos2α+sin2α=1,联立解得FT′=10 N,故选项A正确。
答案 A
2.如图11所示,一质量m=0.40 kg、可视为质点的小物块,在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿斜面向上做匀加速运动,经t=2 s的时间物块由A点运动到B点,物块在A点的速度为v0=2 m/s,A、B之间的距离L=10 m。已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面之间的动摩擦因数μ=。重力加速度g取10 m/s2。
图11
(1)求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小;
(2)拉力F与斜面夹角为多大时,拉力F最小?拉力F的最小值是多少?
解析 (1)设物块加速度的大小为a,到达B点时速度的大小为v,由运动学公式得
L=v0t+at2,v=v0+at
联立两式,代入数据得
a=3 m/s2,v=8 m/s。
(2)设物块所受支持力为FN,所受摩擦力为f,拉力与斜面的夹角为α,受力分析如图所示,
由牛顿第二定律得
Fcos α-mgsin θ-f=ma,
Fsin α+FN-mgcos θ=0,
又f=μFN,
联立解得F=,
由数学知识得
cos α+sin α=sin (60°+α),
可知对应F最小时F与斜面的夹角α=30°,
联立并代入数据得F的最小值为Fmin= N。
答案 (1)3 m/s2 8 m/s (2)30° N
课时作业
(时间:30分钟)
基础巩固练
1.物体A、B放在光滑的水平地面上,其质量之比mA∶mB=2∶1。现用水平3 N的拉力作用在物体A上,如图1所示,则A对B的拉力大小等于( )
图1
A.1 N B.1.5 N
C.2 N D.3 N
解析 设B物体的质量为m,A对B的拉力为FAB,对A、B 整体,根据牛顿第二定律得F=(mA+mB)a,则a=,对B有FAB=ma,所以FAB=1 N。
答案 A
2.如图2所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动(m1在光滑地面上,m2在空中)。已知力F与水平方向的夹角为θ。则m1的加速度大小为( )
图2
A. B.
C. D.
解析 把m1、m2看成一个整体,在水平方向上加速度相同,由牛顿第二定律可得:Fcos θ=(m1+m2)a,所以a=,选项A正确。
答案 A
3.如图3,滑块以初速度v0沿表面粗糙且足够长的固定斜面,从顶端下滑,直至速度为零。对于该运动过程,若用h、s、v、a分别表示滑块的下降高度、位移、速度和加速度的大小,t表示时间,则下列图象最能正确描述这一运动规律的是( )
图3
解析 滑块以初速度v0沿粗糙斜面下滑直至停止,可知滑块做匀减速直线运动。对滑块受力分析易得a=μgcos θ-gsin θ,方向沿斜面向上,选项C、D错误;s=v0t-at2,h=ssin θ,由图象规律可知选项A错误,B正确。
答案 B
4.一次演习中,一空降特战兵实施空降,飞机悬停在高空某处后,空降特战兵从机舱中跳下,设空降特战兵沿直线运动,其速度—时间图象如图4甲所示,当速度减为零时特战兵恰好落到地面。已知空降特战兵的质量为60 kg。设降落伞用8根对称的绳悬挂空降特战兵,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图乙所示。不计空降特战兵所受的阻力。则空降特战兵(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)( )
图4
A.前2 s处于超重状态
B.从200 m高处开始跳下
C.落地前瞬间降落伞的每根绳对特战兵的拉力大小为125 N
D.整个运动过程中的平均速度大小为10 m/s
解析 由v-t图可知,降落伞在前2 s内加速下降,中间5 s 匀速下降,最后6 s减速下降,故前2 s失重,选项A错误;由v-t图象与横轴面积的物理意义知s=×(5+13)×20 m=180 m,选项B错误;落地前瞬间a== m/s2=- m/s2,对特战兵,由牛顿第二定律,8FT·cos 37°-mg=m|a|,FT=125 N,选项C正确;全程平均速度v== m/s>10 m/s,选项D错误。
答案 C
5.(2020·云南昆明4月质检)如图5所示,质量为M的滑块A放置在光滑水平地面上,A的左侧面有一个圆心为O、半径为R的光滑四分之一圆弧面。当用一水平向左的恒力F作用在滑块A上时,一质量为m的小球B(可视为质点)在圆弧面上与A保持相对静止,且B距圆弧面末端Q的竖直高度H=。已知重力加速度大小为g,则力F的大小为( )
图5
A.Mg B.Mg
C.(M+m)g D.(M+m)g
解析 相对静止的两个物体具有相同的加速度,即A、B整体的加速度方向水平向左,根据牛顿第二定律知,小球受到的重力和支持力FN的合力方向水平向左。设FN与竖直方向的夹角为θ,如图所示,则cos θ==,sin θ==,则tan θ=,根据牛顿第二定律,对小球有mgtan θ=ma,解得小球的加速度a=g,对A、B整体有F=(M+m)a,解得F=(M+m)g,选项D正确。
答案 D
6.(2019·西安二模)如图6所示,在光滑水平面上有一辆小车A,其质量为mA=2.0 kg,小车上放一个物体,其质量为mB=1.0 kg,如图甲所示,给B一个水平推力F,当F增大到稍大于3.0 N时,A、B开始相对滑动。如果撤去F,对A施加一水平推力F′,如图乙所示。要使A、B不相对滑动,则F′的最大值Fm为( )
图6
A.2.0 N B.3.0 N
C.6.0 N D.9.0 N
解析 根据题图甲所示,设A、B间的静摩擦力达到最大值fmax时,系统的加速度为a,根据牛顿第二定律,对A、B整体有F=(mA+mB)a,对A有fmax=mAa,代入数据解得fmax=2.0 N。根据题图乙所示情况,设A、B刚好相对滑动时系统的加速度为a′,根据牛顿第二定律得:以B为研究对象有fmax=mBa′,以A、B整体为研究对象,有Fmax=(mA+mB)a′,代入数据解得Fmax=6.0 N,故C项正确。
答案 C
7.如图7甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=4 kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移s减小的图象如图乙所示。已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10 m/s2。则:
图7
(1)运动过程中物体的最大加速度为多少?
(2)距出发点多远时物体的速度达到最大?
(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?
解析 (1)由牛顿第二定律,得F-μmg=ma
当推力F=100 N时,物体所受的合力最大,加速度最大,
代入数值解得a=-μg=20 m/s2。
(2)由题图可得推力F是随位移s减小的,当推力等于摩擦力时,加速度为0,速度最大
则F=μmg=20 N
由题图得到F与s的函数关系式F=100-25s
则得到s=3.2 m。
(3)由题图得到推力对物体做的功等于F-s图线与s轴所围“面积”,得推力做功W=200 J
根据动能定理W-μmgsm=0
代入数据得sm=10 m。
答案 (1)20 m/s2 (2)3.2 m (3)10 m
综合提能练
8.(多选)如图8甲所示,物块的质量m=1 kg,初速度v0=10 m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g取10 m/s2。下列选项中正确的是( )
图8
A.2 s末到3 s末物块做匀减速运动
B.在t=1 s时刻,恒力F反向
C.物块与水平面间的动摩擦因数为0.3
D.恒力F大小为10 N
解析 物块做匀减速直线运动的加速度大小为a1==10 m/s2,物块做匀减速直线运动的时间为t1== s=1 s,即在t=1 s末恒力F反向,物块做匀加速直线运动,故A项错误,B项正确;物块匀加速直线运动的加速度大小a2==4 m/s2,根据牛顿第二定律得F+Ff=ma1,F-Ff=ma2,联立解得F=7 N,Ff=3 N,由Ff=μmg,得μ=0.3,故C项正确,D项错误。
答案 BC
9.(2019·广东广州天河区二模)水平面上放置一个斜面足够长的斜劈A,倾角为α,小物块B静止在斜面上,如图9所示。现对B施加一个沿斜面向上的拉力F,F的大小从零随时间均匀增大,斜劈A一直处于静止状态。设A、B之间的摩擦力大小为f1,A与地面之间的摩擦力大小为f2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则整个过程中摩擦力大小随时间变化的图象可能正确的是( )
图9
解析 由题可知物体原来处于静止状态,故有μmgcos α≥mgsin α,有外力F后,F=kt(k>0)。以B为研究对象,A对B的摩擦力先沿斜面向上,由平衡条件得F+f1=mgsin α,得f1=mgsin α-kt,知f1随时间均匀减小。当F=mgsin α时,得f1=0。之后,A对B的摩擦力沿斜面向下,由平衡条件得F=f1+mgsin α,得f1=kt-mgsin α,知f1随时间均匀增大。当F增大到小物块B开始相对于斜劈A运动时,f1=μmgcos α保持不变,且不小于最初的摩擦力大小,故A、B错误;A、B均不动时,以A、B组成的整体为研究对象,由平衡条件得f2=Fcos α=ktcos α,则f2与t成正比。当B相对A向上运动后,A的受力情况与有相对运动之前瞬间相同,f2不变,故C错误,D正确。
答案 D
10.(多选)如图10所示,a、b、c为三个质量均为m的物块,物块a、b通过水平轻绳相连后放在水平面上,物块c放在b上。现用水平拉力作用于a,使三个物块一起水平向右匀速运动。各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
图10
A.该水平拉力大于轻绳的弹力
B.物块c受到的摩擦力大小为μmg
C.当该水平拉力增大为原来的1.5倍时,物块c受到的摩擦力大小为0.5μmg
D.剪断轻绳后,在物块b向右运动的过程中,物块c受到的摩擦力大小为μmg
解析 三物块一起做匀速直线运动,由平衡条件得,对a、b、c系统:F=3μmg,对b、c系统:FT=2μmg,则F>FT,即水平拉力大于轻绳的弹力,故A正确;c做匀速直线运动,处于平衡状态,则c不受摩擦力,故B错误;当水平拉力增大为原来的1.5倍时,F′=1.5F=4.5μmg,由牛顿第二定律得,对a、b、c系统F′-3μmg=3ma,对c:f=ma,解得f=0.5μmg,故C正确;剪断轻绳后,b、c一起做匀减速直线运动,对b、c系统,由牛顿第二定律得2μmg=2ma′,对c:f′=ma′,解得f′=μmg,故D正确。
答案 ACD
11.如图11所示,倾角为θ=53°、质量为M=2 kg的光滑斜面体A上有一个m=0.5 kg的小球B,斜面体放在光滑的水平桌面上,斜面体与一平行于桌面的细绳相连,绳的另一端跨过一不计摩擦的轻质定滑轮挂一个质量为m0的物块C,桌子固定于水平地面上,将物块由静止释放(已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g取10 m/s2)。
图11
(1)若小球与斜面恰好没有弹力,此时小球与斜面体向右运动的加速度a为多大?
(2)若小球与斜面恰好没有弹力,m0为多少?
(3)m0为多少时,小球与斜面之间的弹力为1.5 N?
解析 (1)对小球进行受力分析,
由牛顿第二定律可知=ma
代入数据解得a=7.5 m/s2。
(2)对小球和斜面体组成的整体进行受力分析,
有F=(m+M)a
对物块进行受力分析,有m0g-F=m0a
联立方程并代入数据解得m0=7.5 kg。
(3)如图所示,对小球进行受力分析,由牛顿第二定律,有
FT′cos θ-FN′sin θ=ma′
FN′cos θ+FT′sin θ=mg
联立方程并代入数据解得
a′=3.75 m/s2
对小球与斜面体组成的整体进行受力分析,有F′=(m+M)a′
对物块,有m0g-F′=m0a′
联立方程并代入数据解得m0=1.5 kg。
答案 (1)7.5 m/s2 (2)7.5 kg (3)1.5 kg
专题1 牛顿运动定律的综合应用
动力学中的图象问题
1.常见的动力学图象及问题类型
2.解题策略——数形结合解决动力学图象问题
(1)在图象问题中,无论是读图还是作图,都应尽量先建立函数关系,进而明确“图象与公式”“图象与规律”间的关系;然后根据函数关系读取图象信息或描点作图。
(2)读图时,要注意图线的起点、斜率、截距、折点以及图线与横坐标轴包围的“面积”等所表示的物理意义,尽可能多地提取有效信息。
考向 动力学中的v-t图象
【例1】 (多选)(2015·全国Ⅰ卷,20)如图1甲,一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v-t图线如图乙所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出( )
图1
A.斜面的倾角
B.物块的质量
C.物块与斜面间的动摩擦因数
D.物块沿斜面向上滑行的最大高度
解析 由v-t图象可求物块沿斜面向上滑行时的加速度大小为a=,根据牛顿第二定律得mgsin θ+μmgcos θ=ma,即gsin θ+μgcos θ=。同理向下滑行时gsin θ-μgcos θ=,两式联立得sin θ=,μ=,可见能计算出斜面的倾斜角度θ以及动摩擦因数,选项A、C正确;物块滑上斜面时的初速度v0已知,向上滑行过程为匀减速直线运动,末速度为0,那么平均速度为,所以沿斜面向上滑行的最远距离为s=t1,根据斜面的倾斜角度可计算出向上滑行的最大高度为ssin θ=t1×=,选项D正确;仅根据v-t图象无法求出物块的质量,选项B错误。
答案 ACD
考向 动力学中的F-t图象
【例2】 (多选)(2019·全国Ⅲ卷,20)如图2(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。t=0时,木板开始受到水平外力F的作用,在t=4 s时撤去外力。细绳对物块的拉力f随时间t变化的关系如图(b)所示,木板的速度v与时间t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取10 m/s2。由题给数据可以得出( )
图2
A.木板的质量为1 kg
B.2 s~4 s内,力F的大小为0.4 N
C.0~2 s内,力F的大小保持不变
D.物块与木板之间的动摩擦因数为0.2
解析 木板和实验台间的摩擦忽略不计,由题图(b)知,2 s后物块和木板间的滑动摩擦力大小F摩=0.2 N。
由题图(c)知,2~4 s内,
木板的加速度大小a1= m/s2=0.2 m/s2,
撤去外力F后的加速度大小a2= m/s2=0.2 m/s2
设木板质量为m,根据牛顿第二定律
对木板有:
2~4 s内:F-f=ma1
4~5 s内:f=ma2
且知f=μmg=0.2 N
解得m=1 kg,F=0.4 N,μ=0.02,选项A、B正确,D错误;
0~2 s内,由题图(b)知,F是均匀增加的,选项C错误。
答案 AB
考向 动力学中的F-s图象
【例3】 (2018·全国Ⅰ卷,15)如图3,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上,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F与x之间关系的图象可能正确的是( )
图3
解析 假设物块静止时弹簧的压缩量为x0,则由力的平衡条件可知kx0=mg,在弹簧恢复原长前,当物块向上做匀加速直线运动时,由牛顿第二定律得F+k(x0-x)-mg=ma,由以上两式解得F=kx+ma,显然F和x为一次函数关系,且在F轴上有截距,则A正确,B、C、D错误。
答案 A
考向 动力学中的F-a图象
【例4】 一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始,物块受到一方向不变的水平拉力作用,假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以a表示物块的加速度大小,F表示水平拉力的大小。能正确描述F与a之间的关系的图象是( )
解析 当拉力F小于最大静摩擦力时,物块静止不动,加速度为零,当F大于最大静摩擦力时,根据F-f=ma知,随F的增大,加速度a线性增大,故选项C正确。
答案 C
1.如图4所示,一竖直放置的轻弹簧下端固定于桌面,现将一物块放于弹簧上同时对物块施加一竖直向下的外力,并使系统静止,若将外力突然撤去,则物块在第一次到达最高点前的v-t图象(图中实线)可能是选项图中的( )
图4
解析 撤去外力后,物块先向上做加速度减小的加速运动,当重力与弹力相等时速度达到最大值,以后再做加速度增大的减速运动,当物块与弹簧分离后,再做竖直上抛运动,到最高点时速度为0,故A项正确。
答案 A
2.(多选)(2020·福建省三明市质检)水平地面上质量为1 kg的物块受到水平拉力F1、F2的作用,F1、F2随时间的变化如图5所示,已知物块在前2 s内以4 m/s的速度做匀速直线运动,取g=10 m/s2,则(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )
图5
A.物块与地面间的动摩擦因数为0.2
B.3 s末物块受到的摩擦力大小为3 N
C.4 s末物块受到的摩擦力大小为1 N
D.5 s末物块的加速度大小为3 m/s2
解析 在0~2 s内物块做匀速直线运动,则摩擦力f=3 N,则μ===0.3,选项A错误;2 s后物块做匀减速直线运动,加速度a== m/s2=-2 m/s2,则经过t==2 s,即4 s末速度减为零,则3 s末物块受到的摩擦力大小为3 N,4 s末物块受到的摩擦力为静摩擦力,大小为6 N-5 N=1 N,选项B、C正确;物块停止后,因两个力的差值小于最大静摩擦力,则物块不再运动,则5 s末物块的加速度为零,选项D错误。
答案 BC
动力学中的连接体问题
1.两个或多个物体相连组成的物体系统叫做连接体,连接体问题是高考中的常考点。命题特点如下:
(1)通过轻绳、轻杆、轻弹簧关联:一般考查两物体或多物体的平衡或共同运动,要结合绳、杆、弹簧特点分析。
(2)两物块叠放:叠放问题一般通过摩擦力的相互作用关联,考查共点力平衡或牛顿运动定律的应用。
(3)通过滑轮关联:通过滑轮关联的两个或多个物体组成的系统,一般是物体加速度大小相同、方向不同,可分别根据牛顿第二定律建立方程,联立求解。
2.解决连接体问题的两种方法
考向 相对静止类
【例5】 (多选)(2015·全国Ⅱ卷,20)在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩连接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢以大小为a的加速度向东行驶时,连接某两相邻车厢的挂钩P和Q间的拉力大小为F;当机车在西边拉着车厢以大小为a的加速度向西行驶时,P和Q间的拉力大小仍为F。不计车厢与铁轨间的摩擦,每节车厢质量相同,则这列车厢的节数可能为( )
A.8 B.10
C.15 D.18
解析 设挂钩P、Q西边有n节车厢,每节车厢的质量为m,则挂钩P、Q西边车厢的质量为nm,以西边这些车厢为研究对象,有F=nma①
P、Q东边有k节车厢,以东边这些车厢为研究对象,有
F=km·a②
联立①②得3n=2k,
总车厢数为N=n+k,由此式可知n只能取偶数,
当n=2时,k=3,总节数为N=5
当n=4时,k=6,总节数为N=10
当n=6时,k=9,总节数为N=15
当n=8时,k=12,总节数为N=20,故选项B、C正确。
答案 BC
考向 相对运动类
【例6】 (多选)(2019·江苏七市三调)如图6甲所示,物块A、B静止叠放在水平地面上,B受到大小从零开始逐渐增大的水平拉力F的作用,A、B间的摩擦力f1、B与地面间的摩擦力f2随水平拉力F变化的情况如图乙所示。已知物块A的质量m=3 kg,取g=10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
图6
A.两物块间的动摩擦因数为0.2
B.当0<F<4 N时,A、B保持静止
C.当4 N<F<12 N时,A、B发生相对运动
D.当F>12 N时,A的加速度随F的增大而增大
解析 根据题图乙可知,发生相对滑动时,A、B间滑动摩擦力为6 N,所以A、B之间的动摩擦因数μ==0.2,选项A正确;当0<F<4 N时,根据题图乙可知,f2还未达到B与地面间的最大静摩擦力,此时A、B保持静止,选项B正确;当4 N<F<12 N时,根据题图乙可知,此时A、B间的摩擦力还未达到最大静摩擦力,所以没有发生相对滑动,选项C错误;当F>12 N时,根据题图乙可知,此时A、B发生相对滑动,对A物体有a==2 m/s2,加速度不变,选项D错误。
答案 AB
1.(2019·天津十二重点中学二模)如图7所示,光滑水平面上的小车,在水平拉力F的作用下向右加速运动时,物块与竖直车厢壁相对静止,不计空气阻力。若作用在小车上的水平拉力F增大,则( )
图7
A.物块受到的摩擦力不变
B.物块受到的合力不变
C.物块可能相对于车厢壁滑动
D.物块与车厢壁之间的最大静摩擦力不变
解析 物块受力如图所示,根据牛顿第二定律,对物块有FN=ma,对物块和小车整体有F=(M+m)a,联立可得a=,FN=F,水平拉力F增大时,加速度a增大,车厢壁对物块的弹力FN增大,物块与车厢壁之间的最大静摩擦力增大,物块相对于车厢壁仍然保持静止,选项C、D均错误;物块在竖直方向受力平衡,则f=mg,即物块受到的摩擦力不变,选项A正确;物块受到的合力等于FN,FN随F的增大而增大,选项B错误。
答案 A
2.(多选)在上题中,若已知物块与车厢壁间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,小车质量为M,物块质量为m,则小车运动一段时间后,下列说法正确的是( )
A.若将力F大小变为(M+m)g,物块将沿车厢壁下滑
B.若将力F大小变为(M+m)g,物块将沿车厢壁下滑
C.若将力F撤去,物块将受到三个力的作用
D.若将力F撤去,物块将做平抛运动
解析 设F的大小为F0时物块恰好与车厢壁相对静止,则F0=(M+m)a,物块与车厢壁之间的弹力大小为FN=ma,μFN=mg,联立解得F0=(M+m)g,由于(M+m)g>F0,故物块仍然与车厢壁相对静止,选项A错误;由于(M+m)g<F0,物块将沿车厢壁下滑,选项B正确;将力F撤去后,物块只受重力作用,向右做平抛运动,选项D正确,C错误。
答案 BD
3.(2019·广东惠州第二次调研)如图8所示,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若砝码和纸板的质量分别为2m和m,各接触面间的动摩擦因数均为μ。重力加速度为g。要使纸板相对砝码运动,所需拉力的大小至少应为( )
图8
A.3μmg B.4μmg
C.5μmg D.6μmg
解析 当纸板相对砝码运动时,设砝码的加速度大小为a1,纸板的加速度大小为a2,则有f1=μ·2mg=2ma1
得a1=μg
设桌面对纸板的摩擦力为f2,由牛顿第三定律可知砝码对纸板的摩擦力f1′=f1,则F-f1-f2=ma2
发生相对运动需要纸板的加速度大于砝码的加速度,
即a2>a1
所以F=f1+f2+ma2>f1+f2+ma1=μ·2mg+μ·3mg+μmg=6μmg
即F>6μmg,故选D。
答案 D
动力学中的临界和极值问题
1.临界或极值问题的关键词
(1)“刚好”“恰好”“正好”“取值范围”等,表明题述的过程存在临界点。
(2)“最大”“最小”“至多”“至少”等,表明题述的过程存在极值。
2.产生临界值和极值的条件
(1)两物体脱离的临界条件:相互作用的弹力为零,加速度相等。
(2)绳子松弛(断裂)的临界条件:绳中张力为零(最大)。
(3)两物体发生相对滑动的临界条件:静摩擦力达到最大值。
(4)加速度最大的条件:合外力最大。
(5)速度最大的条件:应通过运动过程分析,很多情况下当加速度为零时速度最大。
3.临界或极值问题的分析方法
(1)假设分析法。
(2)数学极值法。
例7 一轻弹簧的一端固定在倾角为θ的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为2m的小物块A相连,质量为m的小物块B紧靠A静止在斜面上,如图9所示,此时弹簧的压缩量为x0,从t=0时开始,对B施加沿斜面向上的外力,使B始终做加速度为a的匀加速直线运动。经过一段时间后,物块A、B分离。弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为g。若θ、m、x0、a均已知,下面说法正确的是( )
图9
A.物块A、B分离时,弹簧的弹力恰好为零
B.物块A、B分离时,A、B之间的弹力恰好为零
C.物块A、B分离后,物块A开始减速
D.从开始到物块A、B分离所用的时间t=2
解析 物块A、B开始分离时二者之间的弹力为零,A、B有相同的加速度,弹簧的弹力不为零,物块A、B分离后,A开始做加速度逐渐减小的加速运动。
开始时受力平衡,根据平衡条件可得
kx0=3mgsin θ,解得k=
物块A、B开始分离时二者之间的弹力为零,选项A、C错误,B正确;
对A,根据牛顿第二定律kx-2mgsin θ=2ma,
则得x==·x0,
根据x0-x=at2可得物块A、B分离的时间
t=,选项D错误。
答案 B
1.倾角为θ=45°、外表面光滑的楔形滑块M放在水平面AB上,在滑块M的顶端O处固定一细线,细线的另一端拴一小球,已知小球的质量为m= kg,当滑块M以a=2g的加速度向右运动时,细线拉力的大小为(g取10 m/s2)( )
图10
A.10 N B.5 N
C. N D. N
解析 当滑块向右运动的加速度为某一临界值时,斜面对小球的支持力恰好为零,此时小球受到重力和线的拉力的作用,如图甲所示。
根据牛顿第二定律,有FTcos θ=ma0,FTsin θ-mg=0,其中θ=45°,解得a0=g,则知当滑块向右运动的加速度a=2g时,小球已“飘”起来了,此时小球受力如图乙所示,则有FT′cos α=m·2g,FT′sin α-mg=0,又cos2α+sin2α=1,联立解得FT′=10 N,故选项A正确。
答案 A
2.如图11所示,一质量m=0.40 kg、可视为质点的小物块,在与斜面成某一夹角的拉力F作用下,沿斜面向上做匀加速运动,经t=2 s的时间物块由A点运动到B点,物块在A点的速度为v0=2 m/s,A、B之间的距离L=10 m。已知斜面倾角θ=30°,物块与斜面之间的动摩擦因数μ=。重力加速度g取10 m/s2。
图11
(1)求物块加速度的大小及到达B点时速度的大小;
(2)拉力F与斜面夹角为多大时,拉力F最小?拉力F的最小值是多少?
解析 (1)设物块加速度的大小为a,到达B点时速度的大小为v,由运动学公式得
L=v0t+at2,v=v0+at
联立两式,代入数据得
a=3 m/s2,v=8 m/s。
(2)设物块所受支持力为FN,所受摩擦力为f,拉力与斜面的夹角为α,受力分析如图所示,
由牛顿第二定律得
Fcos α-mgsin θ-f=ma,
Fsin α+FN-mgcos θ=0,
又f=μFN,
联立解得F=,
由数学知识得
cos α+sin α=sin (60°+α),
可知对应F最小时F与斜面的夹角α=30°,
联立并代入数据得F的最小值为Fmin= N。
答案 (1)3 m/s2 8 m/s (2)30° N
课时作业
(时间:30分钟)
基础巩固练
1.物体A、B放在光滑的水平地面上,其质量之比mA∶mB=2∶1。现用水平3 N的拉力作用在物体A上,如图1所示,则A对B的拉力大小等于( )
图1
A.1 N B.1.5 N
C.2 N D.3 N
解析 设B物体的质量为m,A对B的拉力为FAB,对A、B 整体,根据牛顿第二定律得F=(mA+mB)a,则a=,对B有FAB=ma,所以FAB=1 N。
答案 A
2.如图2所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动(m1在光滑地面上,m2在空中)。已知力F与水平方向的夹角为θ。则m1的加速度大小为( )
图2
A. B.
C. D.
解析 把m1、m2看成一个整体,在水平方向上加速度相同,由牛顿第二定律可得:Fcos θ=(m1+m2)a,所以a=,选项A正确。
答案 A
3.如图3,滑块以初速度v0沿表面粗糙且足够长的固定斜面,从顶端下滑,直至速度为零。对于该运动过程,若用h、s、v、a分别表示滑块的下降高度、位移、速度和加速度的大小,t表示时间,则下列图象最能正确描述这一运动规律的是( )
图3
解析 滑块以初速度v0沿粗糙斜面下滑直至停止,可知滑块做匀减速直线运动。对滑块受力分析易得a=μgcos θ-gsin θ,方向沿斜面向上,选项C、D错误;s=v0t-at2,h=ssin θ,由图象规律可知选项A错误,B正确。
答案 B
4.一次演习中,一空降特战兵实施空降,飞机悬停在高空某处后,空降特战兵从机舱中跳下,设空降特战兵沿直线运动,其速度—时间图象如图4甲所示,当速度减为零时特战兵恰好落到地面。已知空降特战兵的质量为60 kg。设降落伞用8根对称的绳悬挂空降特战兵,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图乙所示。不计空降特战兵所受的阻力。则空降特战兵(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)( )
图4
A.前2 s处于超重状态
B.从200 m高处开始跳下
C.落地前瞬间降落伞的每根绳对特战兵的拉力大小为125 N
D.整个运动过程中的平均速度大小为10 m/s
解析 由v-t图可知,降落伞在前2 s内加速下降,中间5 s 匀速下降,最后6 s减速下降,故前2 s失重,选项A错误;由v-t图象与横轴面积的物理意义知s=×(5+13)×20 m=180 m,选项B错误;落地前瞬间a== m/s2=- m/s2,对特战兵,由牛顿第二定律,8FT·cos 37°-mg=m|a|,FT=125 N,选项C正确;全程平均速度v== m/s>10 m/s,选项D错误。
答案 C
5.(2020·云南昆明4月质检)如图5所示,质量为M的滑块A放置在光滑水平地面上,A的左侧面有一个圆心为O、半径为R的光滑四分之一圆弧面。当用一水平向左的恒力F作用在滑块A上时,一质量为m的小球B(可视为质点)在圆弧面上与A保持相对静止,且B距圆弧面末端Q的竖直高度H=。已知重力加速度大小为g,则力F的大小为( )
图5
A.Mg B.Mg
C.(M+m)g D.(M+m)g
解析 相对静止的两个物体具有相同的加速度,即A、B整体的加速度方向水平向左,根据牛顿第二定律知,小球受到的重力和支持力FN的合力方向水平向左。设FN与竖直方向的夹角为θ,如图所示,则cos θ==,sin θ==,则tan θ=,根据牛顿第二定律,对小球有mgtan θ=ma,解得小球的加速度a=g,对A、B整体有F=(M+m)a,解得F=(M+m)g,选项D正确。
答案 D
6.(2019·西安二模)如图6所示,在光滑水平面上有一辆小车A,其质量为mA=2.0 kg,小车上放一个物体,其质量为mB=1.0 kg,如图甲所示,给B一个水平推力F,当F增大到稍大于3.0 N时,A、B开始相对滑动。如果撤去F,对A施加一水平推力F′,如图乙所示。要使A、B不相对滑动,则F′的最大值Fm为( )
图6
A.2.0 N B.3.0 N
C.6.0 N D.9.0 N
解析 根据题图甲所示,设A、B间的静摩擦力达到最大值fmax时,系统的加速度为a,根据牛顿第二定律,对A、B整体有F=(mA+mB)a,对A有fmax=mAa,代入数据解得fmax=2.0 N。根据题图乙所示情况,设A、B刚好相对滑动时系统的加速度为a′,根据牛顿第二定律得:以B为研究对象有fmax=mBa′,以A、B整体为研究对象,有Fmax=(mA+mB)a′,代入数据解得Fmax=6.0 N,故C项正确。
答案 C
7.如图7甲所示,在水平地面上放置一个质量为m=4 kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移s减小的图象如图乙所示。已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10 m/s2。则:
图7
(1)运动过程中物体的最大加速度为多少?
(2)距出发点多远时物体的速度达到最大?
(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?
解析 (1)由牛顿第二定律,得F-μmg=ma
当推力F=100 N时,物体所受的合力最大,加速度最大,
代入数值解得a=-μg=20 m/s2。
(2)由题图可得推力F是随位移s减小的,当推力等于摩擦力时,加速度为0,速度最大
则F=μmg=20 N
由题图得到F与s的函数关系式F=100-25s
则得到s=3.2 m。
(3)由题图得到推力对物体做的功等于F-s图线与s轴所围“面积”,得推力做功W=200 J
根据动能定理W-μmgsm=0
代入数据得sm=10 m。
答案 (1)20 m/s2 (2)3.2 m (3)10 m
综合提能练
8.(多选)如图8甲所示,物块的质量m=1 kg,初速度v0=10 m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后恒力F突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g取10 m/s2。下列选项中正确的是( )
图8
A.2 s末到3 s末物块做匀减速运动
B.在t=1 s时刻,恒力F反向
C.物块与水平面间的动摩擦因数为0.3
D.恒力F大小为10 N
解析 物块做匀减速直线运动的加速度大小为a1==10 m/s2,物块做匀减速直线运动的时间为t1== s=1 s,即在t=1 s末恒力F反向,物块做匀加速直线运动,故A项错误,B项正确;物块匀加速直线运动的加速度大小a2==4 m/s2,根据牛顿第二定律得F+Ff=ma1,F-Ff=ma2,联立解得F=7 N,Ff=3 N,由Ff=μmg,得μ=0.3,故C项正确,D项错误。
答案 BC
9.(2019·广东广州天河区二模)水平面上放置一个斜面足够长的斜劈A,倾角为α,小物块B静止在斜面上,如图9所示。现对B施加一个沿斜面向上的拉力F,F的大小从零随时间均匀增大,斜劈A一直处于静止状态。设A、B之间的摩擦力大小为f1,A与地面之间的摩擦力大小为f2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则整个过程中摩擦力大小随时间变化的图象可能正确的是( )
图9
解析 由题可知物体原来处于静止状态,故有μmgcos α≥mgsin α,有外力F后,F=kt(k>0)。以B为研究对象,A对B的摩擦力先沿斜面向上,由平衡条件得F+f1=mgsin α,得f1=mgsin α-kt,知f1随时间均匀减小。当F=mgsin α时,得f1=0。之后,A对B的摩擦力沿斜面向下,由平衡条件得F=f1+mgsin α,得f1=kt-mgsin α,知f1随时间均匀增大。当F增大到小物块B开始相对于斜劈A运动时,f1=μmgcos α保持不变,且不小于最初的摩擦力大小,故A、B错误;A、B均不动时,以A、B组成的整体为研究对象,由平衡条件得f2=Fcos α=ktcos α,则f2与t成正比。当B相对A向上运动后,A的受力情况与有相对运动之前瞬间相同,f2不变,故C错误,D正确。
答案 D
10.(多选)如图10所示,a、b、c为三个质量均为m的物块,物块a、b通过水平轻绳相连后放在水平面上,物块c放在b上。现用水平拉力作用于a,使三个物块一起水平向右匀速运动。各接触面间的动摩擦因数均为μ,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
图10
A.该水平拉力大于轻绳的弹力
B.物块c受到的摩擦力大小为μmg
C.当该水平拉力增大为原来的1.5倍时,物块c受到的摩擦力大小为0.5μmg
D.剪断轻绳后,在物块b向右运动的过程中,物块c受到的摩擦力大小为μmg
解析 三物块一起做匀速直线运动,由平衡条件得,对a、b、c系统:F=3μmg,对b、c系统:FT=2μmg,则F>FT,即水平拉力大于轻绳的弹力,故A正确;c做匀速直线运动,处于平衡状态,则c不受摩擦力,故B错误;当水平拉力增大为原来的1.5倍时,F′=1.5F=4.5μmg,由牛顿第二定律得,对a、b、c系统F′-3μmg=3ma,对c:f=ma,解得f=0.5μmg,故C正确;剪断轻绳后,b、c一起做匀减速直线运动,对b、c系统,由牛顿第二定律得2μmg=2ma′,对c:f′=ma′,解得f′=μmg,故D正确。
答案 ACD
11.如图11所示,倾角为θ=53°、质量为M=2 kg的光滑斜面体A上有一个m=0.5 kg的小球B,斜面体放在光滑的水平桌面上,斜面体与一平行于桌面的细绳相连,绳的另一端跨过一不计摩擦的轻质定滑轮挂一个质量为m0的物块C,桌子固定于水平地面上,将物块由静止释放(已知sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,g取10 m/s2)。
图11
(1)若小球与斜面恰好没有弹力,此时小球与斜面体向右运动的加速度a为多大?
(2)若小球与斜面恰好没有弹力,m0为多少?
(3)m0为多少时,小球与斜面之间的弹力为1.5 N?
解析 (1)对小球进行受力分析,
由牛顿第二定律可知=ma
代入数据解得a=7.5 m/s2。
(2)对小球和斜面体组成的整体进行受力分析,
有F=(m+M)a
对物块进行受力分析,有m0g-F=m0a
联立方程并代入数据解得m0=7.5 kg。
(3)如图所示,对小球进行受力分析,由牛顿第二定律,有
FT′cos θ-FN′sin θ=ma′
FN′cos θ+FT′sin θ=mg
联立方程并代入数据解得
a′=3.75 m/s2
对小球与斜面体组成的整体进行受力分析,有F′=(m+M)a′
对物块,有m0g-F′=m0a′
联立方程并代入数据解得m0=1.5 kg。
答案 (1)7.5 m/s2 (2)7.5 kg (3)1.5 kg
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