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    课时分层作业(二十) 牛顿运动定律的三类典型问题
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    课时分层作业(二十) 牛顿运动定律的三类典型问题01
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    物理必修 第一册第三章 相互作用——力3 牛顿第三定律课堂检测

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    这是一份物理必修 第一册第三章 相互作用——力3 牛顿第三定律课堂检测,共3页。试卷主要包含了D错等内容,欢迎下载使用。

    课时分层作业(二十) 牛顿运动定律的三类典型问题

    基础达标练

    1.(多选)如图所示,质量分别为m11 kgm24 kgAB两物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧测力计连接,大小均为20 N的水平拉力F1F2分别作用在AB上,系统处于静止状态.下列说法正确的是(  )

     

    A.弹簧测力计的示数是0 N

    B.弹簧测力计的示数是20 N

    C.撤去F2的瞬间,B的加速度大小为5 m/s2

    D.撤去F1后,当AB加速度相同时,弹簧测力计的示数是16 N

    2.中欧班列在欧亚大陆开辟了生命之路,为国际抗疫贡献了中国力量.某运送防疫物资的班列由40节质量相等的车厢组成,在车头牵引下,列车沿平直轨道匀加速行驶时,第2节对第3节车厢的牵引力为F.若每节车厢所受摩擦力、空气阻力均相等,则倒数第3节对倒数第2节车厢的牵引力为(  )

    AF      B

    C    D

    3.在水平面上放着两个质量分别为2 kg3 kg的铁块mM,它们之间用一原长为10 cm、劲度系数为100 N/m的轻弹簧相连,铁块与水平面之间的动摩擦因数均为0.2.铁块M受到一大小为20 N的恒定水平外力F,两个铁块一起向右做匀加速直线运动,如图所示.这时两铁块之间弹簧的长度应为(重力加速度g10 m/s2)(  )

    A12 cm     B13 cm 

    C15 cm     D18 cm

    4[2022·河北开滦高二期末]

    质量为0.2 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v­t图线如图所示;球与水平地面相碰后反弹,离开地面时的速度大小为碰撞前的.该弹性球受到的空气阻力大小恒为fg10 m/s2,求:

    (1)弹性球受到的空气阻力f的大小;

    (2)弹性球能反弹到多高.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    素养提升练

    5.

    一弹簧一端固定在倾角为θ37°的光滑斜面的底端,另一端拴住质量为m14 kg的物块PQ为一重物,已知Q的质量为m28 kg,弹簧的质量不计,劲度系数k600 N/m,系统处于静止,如图所示,现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知在前0.2 s时间内,F为变力,0.2 s以后,F为恒力,求:力F的最大值与最小值.(sin 37°0.6g10 m/s2)

     

     

    课时分层作业(二十) 牛顿运动定律的三类典型问题

    1解析:A错,B对:两水平拉力作用下两物体受力平衡,根据平衡条件可知弹簧测力计的示数为T20 NC对:在突然撤去F2的瞬间,因为弹簧的弹力不能发生突变,所以m2的加速度大小为a m/s25 m/s2.D错:撤去F1后,当AB加速度相同时,加速度为a m/s24 m/s2,则弹簧测力计的示数为Tm1a4 N.

    答案:BC

    2解析:根据题意可知第2节车厢对第3节车厢的牵引力为F,因为每节车厢质量相等,阻力相同,以后面38节车厢为研究对象,根据牛顿第二定律有F38f38ma.设倒数第3节车厢对倒数第2节车厢的牵引力为F1,以最后两节车厢为研究对象,根据牛顿第二定律有F12f2ma,联立解得F1.

    答案:C

    3解析:mM整体为研究对象,由牛顿第二定律得:

    Fμ(Mm)g(Mm)a,代入数据解得加速度a2m/s2

    m为研究对象,由牛顿第二定律可得Fμmgma,解得F8 N

    Fkx可得,x0.08 m8 cmll0x18 cm,选项D正确.

    答案:D

    4解析:(1)根据图像得a m/s26 m/s2

    由牛顿第二定律mgfma

    代入数据得f0.8 N

    (2)由题意得反弹速度vv1 m/s

    又由牛顿第二定律mgfma

    a14 m/s2

    故反弹高度为h m.

    答案:(1)0.8 N (2) m

    5解析:从受力角度看,两物体分离的条件是两物体间的压力恰好为0,从运动学角度看,一起运动的两物体恰好分离时,两物体在沿斜面方向上的加速度和速度仍相等.设刚开始时弹簧压缩量为x0,则(m1m2)g sin θkx0

    因为在前0.2 s时间内,F为变力,0.2 s以后,F为恒力,所以在0.2 s时,PQ的作用力恰好为0,此时对P:由牛顿第二定律知kx1m1g sin θm1a

    QFm2g sin θm2a

    0.2 s时间内PQ向上运动的距离为x0x1at2

    ①②④式联立解得a3 m/s2

    PQ刚开始运动时拉力最小,此时有Fmin(m1m2)a36 N

    PQ分离时拉力最大,此时有Fmaxm2(ag sin θ)72 N

    答案:72 N 36 N

     

     

     

     

     

     

     

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