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人教版高考物理一轮复习第3章牛顿运动定律第2讲牛顿第二定律的基本应用课时练含答案
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这是一份人教版高考物理一轮复习第3章牛顿运动定律第2讲牛顿第二定律的基本应用课时练含答案,共9页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
第2讲 牛顿第二定律的基本应用一、选择题(本题共8小题,1~5题为单选,6~8题为多选)1.物块在1 N的合外力作用下沿x轴做匀变速直线运动,如图所示为其位置坐标和速率的二次方的关系图线,则关于该物块的有关物理量大小的判断正确的是( D )A.质量为1 kgB.经过坐标原点时速度为2 m/sC.加速度为1 m/s2D.加速度为0.5 m/s2[解析] 本题根据xv2图像考查根据受力情况分析运动情况。根据图像求出解析式为x=v2-2,与v2-v=2ax对比可得a=0.5 m/s2,由F=ma可得m=2 kg,由图像可看出x=0时,v=2 m2/s2,则v0= m/s,D正确。2.(2018·全国卷Ⅰ,15)如图,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和x之间关系的图像可能正确的是( A ) A B C D[解析] 设弹簧原长为L,物块P静止时,弹簧的长度为x0,物块P受重力mg、弹簧弹力k(l-x0-x)及力F,根据牛顿第二定律,得F+k(l-x0-x)-mg=ma且k(l-x0)=mg故F=kx+ma根据数学知识知Fx图像是截距为ma的一次函数图像。A正确。3.(2020·河北衡水中学调研)如图所示,吊篮A、物体B、物体C的质量均为m,B、C分别固定在竖直弹簧两端,弹簧的质量不计,整个系统在轻绳悬挂下处于静止状态,现将悬挂吊篮的轻绳剪断,在轻绳刚被剪断的瞬间( D )A.物体B的加速度大小为gB.物体C的加速度大小为2gC.吊篮A的加速度大小为gD.吊篮A与物体C间的弹力大小为0.5mg[解析] 本题考查牛顿第二定律的瞬时性。轻绳被剪断瞬间,弹簧弹力不能突变,物体B的加速度为0,A错误;吊篮A和物体C的加速度相同,取吊篮A和物体C为整体,则有a==1.5g,B、C错误;取吊篮A为研究对象,则有a==1.5g,解得N=0.5mg,D正确。4.如图所示,在倾角为θ的斜面上方的A点处斜放一光滑的木板AB,B端刚好在斜面上,木板与竖直方向AC所成角度为α,一小物块由A端沿木板由静止滑下,要使物块滑到斜面的时间最短,则α与θ角的大小关系为( B )A.α=θ B.α=C.α=2θ D.α=[解析] 如图所示,在竖直线AC上选取一点O,以适当的长度为半径画圆,使该圆过A点,且与斜面相切于D点。由等时圆模型的特点知,由A点沿斜面滑到D点所用时间比由A点到达斜面上其他各点所用时间都短。故将木板下端B点与D点重合即可,而∠COD=θ,则α=。5.(2021·河南开封质检)某实验小组设计了一个模型火箭,由测力计测得其重力为G。通过测量计算得此火箭发射时可提供大小为F=2G的恒定推力,且持续时间为t。随后该小组又对设计方案进行了改进,采用二级推进的方式,即当火箭飞行时,火箭丢弃一半的质量,剩余时间内,火箭推动剩余部分继续飞行。若采用原来的方式,火箭可上升的高度为H,则改进后火箭最高可上升的高度为(不考虑燃料消耗引起的质量变化)( C )A.1.5H B.2HC.2.75H D.3.25H[解析] 本题考查由受力求解运动的问题。采用原来的方式时,模型火箭加速上升过程中,由牛顿第二定律得F-G=ma,解得a=g,故火箭加速上升的高度h1=gt2,t时刻火箭的速度大小v=at=gt,失去推力后,火箭做竖直上抛运动,火箭上升的高度h2===gt2,则H=h1+h2=gt2。改为二级推进的方式后,火箭在前时间内加速上升过程中,由牛顿第二定律得F-G=ma1,解得a1=g,时间内火箭加速上升的高度H1=a1·2=gt2,时刻火箭的速度v1=a1·=g;丢弃一半的质量后,由牛顿第二定律得F-G=ma2,解得a2=3g,后时间内火箭加速上升的高度H2=v1·+a22=gt2,t时刻火箭的速度v2=v1+a2=2gt,失去推力后,火箭做竖直上抛运动,上升的高度H3===2gt2,则H′=H1+H2+H3=gt2+gt2+2gt2=gt2=H=2.75H,故C正确。6.如图所示,建设房屋时,保持底边L不变,要设计好屋顶的倾角θ,以便下雨时落在屋顶的雨滴能尽快地滑离屋顶,雨滴下滑时可视为小球做无初速度、无摩擦的运动。下列说法正确的是( AC )A.倾角θ越大,雨滴下滑时的加速度越大B.倾角θ越大,雨滴对屋顶压力越大C.倾角θ越大,雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的速度越大D.倾角θ越大,雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的时间越短[解析] 设屋顶的坡面长度为x,雨滴下滑时加速度为a,对雨滴受力分析如图所示,受重力mg和屋顶对雨滴的支持力FN,垂直于屋顶方向:mgcos θ=FN,平行于屋顶方向:ma=mgsin θ。雨滴的加速度为:a=gsin θ,则倾角θ越大,雨滴下滑时的加速度越大,A正确;雨滴对屋顶的压力大小FN′=FN=mgcos θ,则倾角θ越大,雨滴对屋顶压力越小,B错误;根据三角关系判断,屋顶坡面的长度x=,由x=gsin θ·t2,可得t= ,可见当θ=45°时,用时最短,D错误;由v=gsin θ·t可得v=,可见θ越大,雨滴从顶端O下滑至屋檐M时的速度越大,C正确。7.如图所示为跳伞者在下降过程中竖直速度v随时间t变化的示意图。根据示意图,判定下列说法正确的是( AD )A.0~t1时间内速度越大,空气阻力越大B.伞在水平方向上越飞越远C.tan θ=g(g为当地的重力加速度)D.在t1和t2之间,跳伞者处于超重状态[解析] 本题借助vt图像考查超重和失重问题。vt图像斜率代表加速度,0~t1时间内图像斜率变小,则加速度变小,由f=mg-ma知,空气阻力变大,故A正确;图像反映的是竖直方向上的运动情况,无法观察水平运动情况,故B错误;斜率代表加速度,在加速下降过程有ma=mg-f,加速度小于等于g,则tan θ≤g,故C错误;t1~t2时间内跳伞者减速下降,加速度向上,处于超重状态,故D正确。8.(2020·广东佛山月考)如图甲所示,物体置于一固定的斜面上,与斜面间的动摩擦因数为μ。对物体施加水平向右、大小变化的外力F,保持物体沿斜面向下做加速运动,加速度a随外力F变化的关系如图乙所示。物体不脱离斜面的条件是F≤20 N,若重力加速度g取10 m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,根据图乙中所提供的信息,经过分析计算可以求出( ABD )A.物体的质量B.斜面倾角的正弦值C.物体运动6 s时经过的位移D.加速度为6 m/s2时物体对斜面的压力[解析] 本题考查受力分析和牛顿第二定律的应用。对物体受力分析如图所示,设斜面的倾角为θ,当F=0时,mgsin θ-μmgcos θ=ma1,a1=2 m/s2;当F=20 N时,Ff=0,Fcos θ+mgsin θ=ma2,a2=m/s2,FN=0,Fsin θ=mgcos θ,联立解得μ=,m=kg,sin θ=,故A、B正确;由于物体的初速度及F随时间的变化情况未知,因此无法求解物体运动6 s时经过的位移,故C错误;当a=6 m/s2时,可求得F=N,由FN+Fsin θ=mgcos θ ,可得物体所受的支持力FN=N,则物体对斜面的压力F′N=N,故D正确。二、非选择题9.国产大飞机C919逃生系统打开后是一条倾斜的滑道,为了不造成二次伤害,乘客滑到地面的最大速度不能超过5m/s。假设逃生口距地面的高度为4 m,人与滑道之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2。求滑道打开后滑道的最小长度。[答案] 5 m[解析] 本题可以看成斜面模型,如图:设滑道最短长度为x,此时滑道倾角为θ,乘客滑到地面时的速度v=5m/s,则有:sin θ=,cos θ=设乘客质量为m,对沿滑道下滑的乘客受力分析可得:mgsin θ-μmgcos θ=ma对乘客的运动过程进行分析可得:v2=2ax联立以上各式并代入数据可得x=5 m。10.如图所示,一质量为1 kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角θ为30°。现小球在F=20 N的竖直向上的拉力作用下,从A点静止出发向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数为,g取10 m/s2。试求:(1)小球运动的加速度大小;(2)若F作用1.2 s后撤去,求小球上滑过程中距A点最大距离。[答案] (1)2.5 m/s2 (2)2.4 m[解析] (1)在力F作用下,由牛顿第二定律得(F-mg)sin 30°-μ(F-mg)cos 30°=ma1解得a1=2.5 m/s2。(2)刚撤去F时,小球的速度v1=a1t1=3 m/s小球的位移x1=t1=1.8 m撤去力F后,小球上滑时,由牛顿第二定律得mgsin 30°+μmgcos 30°=ma2解得a2=7.5 m/s2小球上滑时间t2==0.4 s上滑位移x2=t2=0.6 m则小球上滑的最大距离为xm=x1+x2=2.4 m。11.(2021·山东高考模拟)如图甲所示,在高速公路的连续下坡路段通常会设置避险车道,供发生紧急情况的车辆避险使用,本题中避险车道是主车道旁的一段上坡路面。一辆货车在行驶过程中刹车失灵,以v0=90 km/h的速度驶入避险车道,如图乙所示。设货车进入避险车道后牵引力为零,货车与路面间的动摩擦因数μ=0.30,取重力加速度大小g=10 m/s2。(1)为了防止货车在避险车道上停下后发生溜滑现象,该避险车道上坡路面的倾角θ应该满足什么条件?设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果用θ的正切值表示。(2)若避险车道路面倾角为15°,求货车在避险车道上行驶的最大距离。(已知sin 15°=0.26,cos 15°=0.97,结果保留2位有效数字)。[答案] (1)tan θ≤0.30 (2)57 m[解析] (1)当货车在避险车道停下后,有fm≥mgsin θ货车所受的最大摩擦力fm=μN=μmgcos θ联立可解得tan θ≤0.30。(2)货车在避险车道上行驶时a==5.51 m/s2货车的初速度v0=25 m/s则货车在避险车道上行驶的最大距离为x=≈57 m。
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