(浙江專版)2022屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 第3章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 6 第二節(jié) 牛頓第二定律 兩類動(dòng)力學(xué)問題課后達(dá)標(biāo)能力提升 新人教版
《(浙江專版)2022屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 第3章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 6 第二節(jié) 牛頓第二定律 兩類動(dòng)力學(xué)問題課后達(dá)標(biāo)能力提升 新人教版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專版)2022屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 第3章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 6 第二節(jié) 牛頓第二定律 兩類動(dòng)力學(xué)問題課后達(dá)標(biāo)能力提升 新人教版(8頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、(浙江專版)2022屆高考物理一輪復(fù)習(xí) 第3章 牛頓運(yùn)動(dòng)定律 6 第二節(jié) 牛頓第二定律 兩類動(dòng)力學(xué)問題課后達(dá)標(biāo)能力提升 新人教版 一、單項(xiàng)選擇題 1.2013年6月我國航天員在“天宮一號(hào)”中進(jìn)行了我國首次太空授課活動(dòng),其中演示了太空“質(zhì)量測(cè)量?jī)x”測(cè)質(zhì)量的實(shí)驗(yàn),助教聶海勝將自己固定在支架一端,王亞平將連接運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)的彈簧拉到指定位置;松手后,彈簧凸輪機(jī)構(gòu)產(chǎn)生恒定的作用力,使彈簧回到初始位置,同時(shí)用光柵測(cè)速裝置測(cè)量出支架復(fù)位時(shí)的速度和所用時(shí)間;這樣,就測(cè)出了聶海勝的質(zhì)量為74 kg.下列關(guān)于“質(zhì)量測(cè)量?jī)x”測(cè)質(zhì)量的說法正確的是( ) A.測(cè)量時(shí)儀器必須水平放置 B.其測(cè)量原理是根據(jù)牛頓第二定
2、律 C.其測(cè)量原理是根據(jù)萬有引力定律 D.測(cè)量時(shí)儀器必須豎直放置 解析:選B.“質(zhì)量測(cè)量?jī)x”是先通過光柵測(cè)速裝置測(cè)量出支架復(fù)位時(shí)的速度和所用時(shí)間,則能算出加速度a=,然后根據(jù)牛頓第二定律F=ma,求解質(zhì)量,所以工作原理為牛頓第二定律.由于在太空中處于完全失重狀態(tài),所以測(cè)量?jī)x器不論在什么方向上,彈簧凸輪機(jī)構(gòu)產(chǎn)生恒定的作用力都是人所受的合力,故B正確. 2.物體以一定的初速度豎直向上拋出,已知空氣對(duì)物體的阻力大小與速度大小成正比,則下列關(guān)于此物體加速度大小的說法正確的是( ) A.上升過程加速度增大,下降過程加速度減小 B.上升過程加速度增大,下降過程加速度也增大 C.上升過程加速
3、度減小,下降過程加速度也減小 D.上升過程加速度減小,下降過程加速度增大 解析:選C.上升過程中,受到豎直向下的重力,豎直向下的阻力,即mg+kv=ma,做減速運(yùn)動(dòng),所以加速度在減小,下降過程中,受到豎直向下的重力,豎直向上的阻力,即mg-kv=ma,速度在增大,所以加速度在減小,故C正確. 3. “兒童蹦極”中,拴在腰間左右兩側(cè)的是懸點(diǎn)等高、完全相同的兩根橡皮繩.如圖所示,質(zhì)量為m的小明靜止懸掛時(shí),兩橡皮繩的夾角為60°,則( ) A.每根橡皮繩的拉力為mg B.若將懸點(diǎn)間距離變小,則每根橡皮繩所受拉力將變小 C.若此時(shí)小明左側(cè)橡皮繩在腰間斷裂,則小明此時(shí)加速度a=g
4、D.若拴在腰間左右兩側(cè)的是懸點(diǎn)等高、完全相同的兩根輕繩,則小明左側(cè)輕繩在腰間斷裂時(shí),小明的加速度a=g 解析:選B. 根據(jù)平行四邊形定則知,2Fcos 30°=mg,解得F=mg.故A錯(cuò)誤;根據(jù)共點(diǎn)力平衡得,2Fcos θ=mg,當(dāng)懸點(diǎn)間的距離變小時(shí),θ變小,cos θ變大,可知橡皮繩的拉力變小,故B正確;當(dāng)左側(cè)橡皮繩斷裂,斷裂的瞬間,右側(cè)彈性繩的拉力不變,則重力和右側(cè)橡皮繩拉力的合力與左側(cè)橡皮繩初始時(shí)的拉力大小相等,方向相反,合力大小為mg,加速度為g,故C錯(cuò)誤;當(dāng)兩側(cè)為輕繩時(shí),左側(cè)繩斷裂瞬間,右側(cè)繩上拉力發(fā)生突變,將重力沿繩方向和垂直于繩方向正交分解,合力為mgsin 30°,加速
5、度為g,方向沿垂直于右側(cè)繩的方向斜向下,故D錯(cuò)誤. 4. (2018·泰州檢測(cè))質(zhì)量為M的皮帶輪工件放置在水平桌面上,一細(xì)繩繞過皮帶輪的皮帶槽,一端系一質(zhì)量為m的重物,另一端固定在桌面上.如圖所示,工件與桌面、繩之間以及繩與桌子邊緣之間的摩擦都忽略不計(jì),則重物下落過程中,工件的加速度為( ) A. B. C. D. 解析:選C.相等時(shí)間內(nèi)重物下落的距離是工件運(yùn)動(dòng)距離的2倍,因此,重物的加速度也是工件加速度的2倍,設(shè)繩子上的拉力為F,根據(jù)牛頓第二定律=2·,解得F=,工件加速度a==,所以C正確. 5.(2018·揚(yáng)州中學(xué)月考) 如圖所示,物塊1、2
6、間用剛性輕質(zhì)桿連接,物塊3、4間用輕質(zhì)彈簧相連,物塊1、3質(zhì)量為m,2、4質(zhì)量為M,兩個(gè)系統(tǒng)均置于水平放置的光滑木板上,并處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)將兩木板沿水平方向突然抽出,設(shè)抽出后的瞬間,物塊1、2、3、4的加速度大小分別為a1、a2、a3、a4.重力加速度大小為g,則有( ) A.a(chǎn)1=a2=a3=a4=0 B.a(chǎn)1=a2=a3=a4=g C.a(chǎn)1=a2=g,a3=0,a4=g D.a(chǎn)1=g,a2=g,a3=0,a4=g 解析:選C.在抽出木板的瞬間,物塊1、2與剛性輕桿接觸處的形變立即消失,受到的合力均等于各自重力,所以由牛頓第二定律知a1=a2=g;而物塊3、4間的輕彈簧的形變還來
7、不及改變,此時(shí)彈簧對(duì)物塊3向上的彈力大小和對(duì)物塊4向下的彈力大小仍為mg,因此物塊3滿足mg=F,a3=0;由牛頓第二定律得物塊4滿足a4==g,所以C對(duì). 6.如圖所示,位于豎直平面內(nèi)的固定光滑圓環(huán)軌道與水平面相切于M點(diǎn),與豎直墻相切于A點(diǎn).豎直墻上另一點(diǎn)B與M的連線和水平面的夾角為60°,C是圓環(huán)軌道的圓心.已知在同一時(shí)刻a、b兩球分別由A、B兩點(diǎn)從靜止開始沿光滑傾斜直軌道AM、BM運(yùn)動(dòng)到M點(diǎn);c球由C點(diǎn)自由下落到M點(diǎn).則( ) A.a(chǎn)球最先到達(dá)M點(diǎn) B.b球最先到達(dá)M點(diǎn) C.c球最先到達(dá)M點(diǎn) D.b球和c球都可能最先到達(dá)M點(diǎn) 解析:選C. 如圖所示,令圓環(huán)半徑為R
8、,則c球由C點(diǎn)自由下落到M點(diǎn)用時(shí)滿足R=gt,所以tc= ;對(duì)于a球令A(yù)M與水平面成θ角,則a球下滑到M點(diǎn)用時(shí)滿足AM=2Rsin θ=gsin θ·t,即ta=2;同理b球從B點(diǎn)下滑到M點(diǎn)用時(shí)也滿足tb=2(r為過B、M且與水平面相切于M點(diǎn)的豎直圓的半徑,r>R).綜上所述可得tb>ta>tc,故選項(xiàng)C正確. 二、多項(xiàng)選擇題 7. 如圖所示,質(zhì)量為m2的物體2放在車廂底板上,用豎直細(xì)線通過定滑輪與質(zhì)量為m1的物體1連接,不計(jì)滑輪摩擦,車廂正在水平向右做加速直線運(yùn)動(dòng),連接物體1的細(xì)線與豎直方向成θ角,物體2仍在車廂底板上,則( ) A.細(xì)線拉力為m1gcos θ B.車廂的加速
9、度為gtan θ C.底板對(duì)物體2的支持力為m2g- D.底板對(duì)物體2的摩擦力為零 解析:選BC.以物體1為研究對(duì)象,水平方向有FTsin θ=m1a,豎直方向有FTcos θ=m1g,解得a=gtan θ,F(xiàn)T=,選項(xiàng)A錯(cuò)誤,B正確;以物體2為研究對(duì)象,水平方向有Ff=m2a,豎直方向有FT+FN=m2g,解得Ff=m2gtan θ,F(xiàn)N=m2g-,選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤. 8. (2018·南京二中月考)如圖所示,總質(zhì)量為460 kg的熱氣球,從地面剛開始豎直上升時(shí)的加速度為0.5 m/s2,當(dāng)熱氣球上升到180 m時(shí),以5 m/s的速度向上勻速運(yùn)動(dòng),若離開地面后熱氣球所受浮力保
10、持不變,上升過程中熱氣球總質(zhì)量不變,重力加速度g=10 m/s2.關(guān)于熱氣球,下列說法正確的是( ) A.所受浮力大小為4 830 N B.加速上升過程中所受空氣阻力保持不變 C.從地面開始上升10 s后的速度大小為5 m/s D.以5 m/s勻速上升時(shí)所受空氣阻力大小為230 N 解析:選AD.剛開始上升時(shí),空氣阻力為零,F(xiàn)?。璵g=ma,解得F?。絤(g+a)=4 830 N,A正確;加速上升過程,若保持加速度不變,則熱氣球上升到180 m時(shí),速度v==6 m/s>5 m/s,所以熱氣球做加速度減小的加速直線運(yùn)動(dòng),上升10 s后的速度v′<at=5 m/s,C錯(cuò)誤;再由F?。璅
11、阻-mg=ma可知空氣阻力F阻增大,B錯(cuò)誤;勻速上升時(shí),F(xiàn)?。紽阻+mg,所以F阻=F?。璵g=230 N,D正確. 9. 如圖所示,兩輕質(zhì)彈簧a、b懸掛一質(zhì)量為m的小球,整體處于平衡狀態(tài),彈簧a與豎直方向成30°,彈簧b與豎直方向成60°,彈簧a、b的形變量相等,重力加速度為g,則( ) A.彈簧a、b的勁度系數(shù)之比為 ∶1 B.彈簧a、b的勁度系數(shù)之比為 ∶2 C.若彈簧a下端松脫,則松脫瞬間小球的加速度大小為g D.若彈簧b下端松脫,則松脫瞬間小球的加速度大小為 解析:選AD.由題可知,兩個(gè)彈簧相互垂直,對(duì)小球受力分析,如圖所示,設(shè)彈簧的伸長(zhǎng)量都是x,由受力分析圖
12、知,彈簧a中彈力Fa=mgcos 30°=mg,根據(jù)胡克定律可知彈簧a的勁度系數(shù)為k1==,彈簧b中的彈力Fb=mgcos 60°=mg,根據(jù)胡克定律可知彈簧b的勁度系數(shù)為k2==,所以彈簧a、b的勁度系數(shù)之比為∶1,A正確,B錯(cuò)誤;彈簧a中的彈力為mg,若彈簧a的下端松脫,則松脫瞬間彈簧b的彈力不變,故小球所受重力和彈簧b彈力的合力與Fa大小相等、方向相反,小球的加速度a==g,C錯(cuò)誤;彈簧b中彈力為mg,若彈簧b的下端松脫,則松脫瞬間彈簧a的彈力不變,故小球所受重力和彈簧a彈力的合力與Fb大小相等、方向相反,故小球的加速度a′==g,D正確. 10.(2018·揚(yáng)州質(zhì)檢)如圖(a)所示,
13、質(zhì)量為5 kg的小物塊以初速度v0=11 m/s從θ=53°固定斜面底端先后兩次滑上斜面,第一次對(duì)小物塊施加一沿斜面向上的恒力F.第二次無恒力F.圖(b)中的兩條線段a、b分別表示存在恒力F和無恒力F時(shí)小物塊沿斜面向上運(yùn)動(dòng)的v-t圖線.不考慮空氣阻力,g=10 m/s2,(sin 53°=0.8、cos 53°=0.6)下列說法中正確的是( ) A.恒力F的大小為5 N B.恒力F的大小為10 N C.物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為 D.物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5 解析:選AD.由題圖可得:a=; 有恒力F時(shí):a1== m/s2=10 m/s2; 無恒力F時(shí):a2== m
14、/s2=11 m/s2 由牛頓第二定律得: 無恒力F時(shí):mgsin θ+μmgcos θ=ma2 解得:μ=0.5 有恒力F時(shí):mgsin θ+μmgcos θ-F=ma1 解得:F=5 N,故A、D正確,B、C錯(cuò)誤. 三、非選擇題 11. (2018·江蘇重點(diǎn)中學(xué)六校聯(lián)考)如圖所示,一個(gè)豎直固定在地面上的透氣圓筒,筒中有一勁度系數(shù)為k的輕彈簧,其下端固定,上端連接一質(zhì)量為m的薄滑塊,圓筒內(nèi)壁涂有一層新型智能材料——ER流體,它對(duì)滑塊的阻力可調(diào).滑塊靜止時(shí),ER流體對(duì)其阻力為零,此時(shí)彈簧的長(zhǎng)度為L(zhǎng).現(xiàn)有一質(zhì)量也為m(可視為質(zhì)點(diǎn))的物體在圓筒正上方距地面2L處自由下落,與滑塊
15、碰撞(碰撞時(shí)間極短)后黏在一起,并以物體碰前瞬間速度的一半向下運(yùn)動(dòng).ER流體對(duì)滑塊的阻力隨滑塊下移而變化,使滑塊做勻減速運(yùn)動(dòng),當(dāng)下移距離為d時(shí),速度減小為物體與滑塊碰撞前瞬間速度的四分之一.取重力加速度為g,忽略空氣阻力,試求: (1)物體與滑塊碰撞前瞬間的速度大??; (2)滑塊向下運(yùn)動(dòng)過程中的加速度大小; (3)當(dāng)下移距離為d時(shí),ER流體對(duì)滑塊的阻力大小. 解析:(1)設(shè)物體與滑塊碰撞前瞬間的速度大小為v0,由自由落體運(yùn)動(dòng)規(guī)律有v=2gL,解得v0=. (2)設(shè)滑塊做勻減速運(yùn)動(dòng)的加速度大小為a,取豎直向下為正方向,則有-2ax=v-v,x=d,v1=,v2=,解得a=.
16、 (3)設(shè)下移距離d時(shí)彈簧彈力為F,ER流體對(duì)滑塊的阻力為FER,對(duì)物體與滑塊組成的整體,受力分析如圖所示,由牛頓第二定律得 F+FER-2mg=2ma F=k(d+x0) mg=kx0 聯(lián)立解得FER=mg+-kd. 答案:(1) (2) (3)mg+-kd 12. (2018·淮安月考)小物塊以一定的初速度v0沿斜面(足夠長(zhǎng))向上運(yùn)動(dòng),由實(shí)驗(yàn)測(cè)得物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)的最大位移x與斜面傾角θ的關(guān)系如圖所示.取g=10 m/s2,空氣阻力不計(jì).可能用到的函數(shù)值:sin 30°=0.5,sin 37°=0.6.求: (1)物塊的初速度v0; (2)物塊與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ;
17、 (3)計(jì)算說明圖線中P點(diǎn)對(duì)應(yīng)的斜面傾角為多大?在此傾角條件下,小物塊能滑回斜面底端嗎?說明理由(設(shè)最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力相等). 解析:(1)當(dāng)θ=90°時(shí),物塊做豎直上拋運(yùn)動(dòng),末速度為0由題圖得上升最大位移為xm=3.2 m 由v=2gxm,得v0=8 m/s. (2)當(dāng)θ=0時(shí),物塊相當(dāng)于在水平面上做勻減速直線運(yùn)動(dòng),末速度為0 由題圖得水平最大位移為x=6.4 m 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:v=2ax 由牛頓第二定律得:μmg=ma,得μ=0.5. (3)設(shè)題圖中P點(diǎn)對(duì)應(yīng)的斜面傾角值為θ,物塊在斜面上做勻減速運(yùn)動(dòng),末速度為0 由題圖得物塊沿斜面運(yùn)動(dòng)的最大位移為x′=3.2 m 由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式有:v=2a′x′ 由牛頓第二定律有:mgsin θ+μmgcos θ=ma′ 得10sin θ+5cos θ=10,得θ=37°. 因?yàn)閙gsin θ=6m>μmgcos θ=4m,所以能滑回斜面底端. 答案:(1)8 m/s (2)0.5 (3)37° 能滑回底端 理由見解析
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