高中物理人教版 (新课标)必修17 用牛顿定律解决问题(二)同步测试题
展开一、选择题(本题共10个小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有错选或不答的得0分)
1.一个物体保持静止或匀速直线运动状态不变,这是因为( )
A.物体一定没有受到任何力
B.物体一定受一对平衡力的作用
C.物体所受合外力一定为零
D.物体可能受一对平衡力的作用
解析:选CD.物体不受任何力作用的状态是不存在的,物体保持静止或匀速直线运动状态,物体受到的合外力一定为零,合外力可能是两个或多个外力的合力,故C、D项正确.
2.下列说法正确的是( )
A.起重机用钢索加速吊起货物时,钢索对货物的力大于货物对钢索的力
B.子弹能射入木块是因为子弹对木块的力大于木块对子弹的阻力
C.大人与小孩相撞时,大人对小孩的撞击力大于小孩对大人的撞击力
D.将图钉按入木板,图钉对木板的力和木板对图钉的力大小是相等的
解析:选D.四个选项中所说的两个力都是一对相互作用力,故D对.
图4-22
3.如图4-22所示,吊篮P悬挂在天花板上,与吊篮质量相等的物体Q被固定在篮中的轻弹簧托住,当悬挂的细绳烧断的瞬间,吊篮P与Q的加速度大小是( )
A.aP=aQ=g B.aP=2g aQ=g
C.aP=2g aQ=0 D.aP=g aQ=2g
答案:C
图4-23
4.(2008年高考宁夏理综卷)一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连.小球在某时刻处于如图4-23所示的状态,设斜面对小球的支持力为FN,细绳对小球的拉力为FT,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是( )
A.若小车向左运动,FN可能为零
B.若小车向左运动,FT可能为零
C.若小车向右运动,FN不可能为零
D.若小车向右运动,FT不可能为零
解析:选AB.当加速度向左时拉力FT可能为零,向右时支持力FN可能为零,两种可能均与小车运动方向无关,故A、B正确,C、D错误.
5.(2009年高考广东理基卷)搬运工人沿粗糙斜面把一个物体拉上卡车,当力沿斜面向上,大小为F时,物体的加速度为a1;若保持力的方向不变,大小变为2F时,物体的加速度为a2,则( )
A.a1=a2 B.a1
解析:选D.设总的阻力为F′,第一次推时F-F′=ma1,式子两边同乘以2,得2F-2F′=m·2a1第二次推时,2F-F′=ma2,比较两个式子可以看出a2>2a1,所以D正确.
6.图4-24
(2008年高考海南卷)如图4-24所示,质量为M的楔形物块静置在水平地面上,其斜面的倾角为θ.斜面上有一质量为m的小物块,小物块与斜面之间存在摩擦.用恒力F沿斜面向上拉小物块,使之匀速上滑.在小物块运动的过程中,楔形物块始终保持静止.地面对楔形物块的支持力为( )
A.(M+m)g
B.(M+m)g-F
C.(M+m)g+Fsinθ
D.(M+m)g-Fsinθ
解析:选D.匀速上滑的小物块和静止的楔形物块都处于平衡状态,可将二者看作一个处于平衡状态的整体.由竖直方向上受力平衡可得(M+m)g=FN+F·sinθ,因此,地面对楔形物块的支持力FN=(M+m)g-Fsinθ,D选项正确.
7.图4-25
如图4-25所示,A为电磁铁,C为胶木托盘,C上放一质量为M的铁片B,A和C(包括支架)的总质量为m,整个装置用轻绳悬挂于O点.当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,轻绳上拉力F的大小( )
A.F=mg
B.mg<F<(M+m)g
C.F=(M+m)g
D.F>(M+m)g
解析:选D.当电磁铁A没有通电时,整个装置处于静止状态,轻绳对装置向上的拉力等于(M+m)g.当电磁铁A通电后,由于磁铁的吸引作用,使铁片B加速上升.
对B而言,设A对B的引力为FT,由牛顿第二定律可知FT>Mg.由牛顿第三定律可知B对A向下的引力FT′=FT>Mg.取A和C的整体为研究对象,由平衡条件可得F=mg+FT′,故F>(M+m)g.正确选项为D.
图4-26
8.(2010年哈尔滨高一期末)如图4-26所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定在框架上,下端固定一个质量为m的小球,小球上下振动时,框架始终没有跳起,当框架对地面压力为零的瞬间,小球的加速度大小为( )
A.g B.eq \f(M-m,m)g
C.0 D.eq \f(M+m,m)g
解析:选D.以整体为研究对象,所受合外力为(M+m)g,根据牛顿第二定律:(M+m)g=Ma′+ma
因M始终没有运动,所以a′=0,故a=eq \f(M+m,m)g,所以D对.
图4-27
9.如图4-27所示,两个质量相同的物体A、B紧靠在光滑的水平面上,它们分别受到F1和F2两力的作用.已知F1>F2,则A、B之间的相互作用力的大小为( )
A.F1 B.F2
C.(F1+F2)/2 D.(F1-F2)/2
解析:选C.本题中对整体而言,有a=eq \f(F1-F2,m+m),隔离A物体分析可得a=eq \f(F1-F,m),F即A、B两物体间作用力的大小.由以上两式可得F=eq \f(F1+F2,2),即C正确.
10.(2010年广东广州模拟)图4-28
如图4-28所示,AC是上端带定滑轮的固定竖直杆,质量不计的轻杆BC一端通过铰链固定在C点,另一端B悬挂一重为G的重物,且B端系有一根轻绳并绕过定滑轮A.用力F拉绳,开始时∠BCA>90°,现使∠BCA缓慢变小,直到杆BC接近竖直杆AC.此过程中,杆BC所受的力( )
A.大小不变
B.逐渐增大
C.先减小后增大
D.先增大后减小
解析:选A.对B点进行受力分析,如右图所示,B点受到三个力的作用,由于BC缓慢移动,所以,三个力一直处于平衡状态,则有两个力的合力与第三个力等大反向,它们组成△BDE,△ACB∽△BDE,则有eq \f(lBC,FN)=eq \f(lAC,G),由于lAC、lBC、G都不变,因此BC杆受到的力FN也不变.
二、实验题(本题共2小题,每小题8分,共16分.将答案填在题中的横线上或按题目要求作答)
11.(2010年广州八校联考)某同学在探究加速度与力、质量的关系的实验中,测得小车的加速度a和拉力F的数据如下表所示
(1)根据表中的数据在坐标图4-29上作出a-F图象.
图4-29
(2)实验中所得a-F图线不通过坐标原点,原因是_____________
________________________________________________________________________.
答案:(1)如下图所示
(2)平衡摩擦力时,木板的倾角过小或没有平衡摩擦力
12.在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如图4-30所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.
图4-30
(1)当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.
(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地观测加速度a与质量M的关系,应该做a与________的图象.
图4-31
(3)乙、丙同学用同一装置做实验,画出了各自得到的a-eq \f(1,M)图线如图4-31所示,两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同?
解析:(1)只有M与m满足M≫m才能使绳对小车的拉力近似等于盘及盘中砝码的重力.
(2)由于a∝eq \f(1,M),所以a-eq \f(1,M)图象应是一条过原点的直线,所以数据处理时,常作出a与eq \f(1,M)的图象.
(3)两小车及车上的砝码的总质量相等时,由图象知乙的加速度大,故乙的拉力F大(或乙中盘及盘中砝码的质量大).
答案:见解析
三、计算题(本题包括4小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
13.(10分)水平桌面上质量为1 kg的物体受到2 N的水平拉力,产生1.5 m/s2的加速度,若水平拉力增至4 N,则物体将获得多大的加速度?(g取10 m/s2)
解析:物体受力如图
当拉力为2 N时:
2-Ff=ma1①
当拉力为4 N时:
4-Ff=ma2②
联立①②代入数据解得:
a2=3.5 m/s2.
答案:3.5 m/s2
图4-32
14.(10分)用力F提拉用细绳连在一起的A、B两物体,以5 m/s2的加速度匀加速竖直上升如图4-32所示,已知A、B的质量分别为1 kg和2 kg,绳子所能承受的最大拉力是35 N,(g=10 m/s2)求:
(1)力F的大小是多少?
(2)为使绳不被拉断,加速上升的最大加速度为多少?
解析:(1)整体法求F
由牛顿第二定律得:
F-(mA+mB)g =(mA+mB)a
∴F=(mA+mB)(g+a)=(1+2)×(10+5) N=45 N.
(2)绳恰好不被拉断时,绳对B的拉力为F′=35 N,此时加速度最大
对B由牛顿第二定律得:
F′-mBg=mam
∴am=eq \f(F′-mBg,mB)=eq \f(35-2×10,2) m/s2=7.5 m/s2.
答案:(1)45 N (2)7.5 m/s2
15.(12分)(2010年济南高一检测)科研人员乘气球进行科学考察.气球、座舱、压舱物和科研人员的总质量为900 kg,在空中停留一段时间后,科研人员发现气球因漏气而下降,及时堵住.堵住时气球下降速度为1 m/s,且做匀加速运动,4 s内下降了12 m.若空气阻力和泄漏气体的质量均可忽略,重力加速度g=10 m/s2,求至少抛掉多重的压舱物才能阻止气球加速下降.
解析:设漏气后气球所受浮力为F,匀加速下降的加速度为a.
由x=v0t+eq \f(1,2)at2得:
a=eq \f(2(x-v0t),t2)=1 m/s2
由牛顿第二定律得:mg-F=ma
F=m(g-a)=8100 N
抛掉的压舱物的重量为
G=mg-F=ma=900 N.
答案:900 N
16.(12分)图4-33
(2010年北京丰台区测试)如图4-33所示,物体的质量m=4 kg,与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2,在倾角为37°、F=10 N的恒力作用下,由静止开始加速运动,当t=5 s时撤去F,求:
(1)物体做加速运动时的加速度a;
(2)撤去F后,物体还能滑行多长时间?(g=10 m/s2,sin37°=0.6,cs37°=0.8)
解析:(1)物体在力F作用下做初速度为零的加速运动,受力如图
水平方向有:Fcs37°-Ff=ma,
竖直方向有:Fsin37°+FN-mg=0,Ff=μFN.代入数据解得a=0.3 m/s2.
(2)撤去外力F后,物体在滑动摩擦力作用下做匀减速运动.v=at,0=v-a′t2,a′=μg,
代入数据解得t2=0.75 s.
答案:(1)0.3 m/s2 (2)0.75 s
F/N
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
a/(m·s-2)
0.11
0.19
0.29
0.40
0.51
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