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    江苏版高考物理一轮复习第3章第2节牛顿第二定律、两类动力学问题课时学案

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    江苏版高考物理一轮复习第3章第2节牛顿第二定律、两类动力学问题课时学案

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    这是一份江苏版高考物理一轮复习第3章第2节牛顿第二定律、两类动力学问题课时学案,共30页。试卷主要包含了牛顿第二定律,超重与失重,动力学两类基本问题等内容,欢迎下载使用。


    (对应学生用书第52页)
    一、牛顿第二定律、单位制
    1.牛顿第二定律
    (1)内容
    物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,跟它的质量成反比。加速度的方向与作用力的方向相同。
    (2)表达式a=eq \f(F,m)或F=ma。
    (3)适用范围
    ①只适用于惯性参考系(相对地面静止或做匀速直线运动的参考系)。
    ②只适用于宏观物体(相对于分子、原子)、低速运动(远小于光速)的情况。
    2.单位制
    (1)单位制由基本单位和导出单位组成。
    (2)基本单位
    基本量的单位。力学中的基本量有三个,它们分别是质量、时间、长度,它们的国际单位分别是千克、秒、米。
    (3)导出单位
    由基本量根据物理关系推导出的其他物理量的单位。
    二、超重与失重
    1.实重和视重
    (1)实重:物体实际所受的重力,与物体的运动状态无关,在地球上的同一位置是不变的。
    (2)视重:当物体在竖直方向上有加速度时,物体对弹簧测力计的拉力或对台秤的压力将不等于物体的重力。此时弹簧测力计的示数或台秤的示数即为视重。
    2.超重、失重和完全失重的比较
    三、动力学两类基本问题
    1.两类动力学问题
    (1)已知物体的受力情况求物体的运动情况。
    (2)已知物体的运动情况求物体的受力情况。
    2.解决两类基本问题的方法
    以加速度为“桥梁”,由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解,具体逻辑关系如下:
    一、易错易误辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)
    (1)牛顿第二定律的表达式F=ma在任何情况下都适用。(×)
    (2)物体只有在受力的前提下才会产生加速度,因此,加速度的产生要滞后于力的作用。(×)
    (3)物理公式不仅确定了物理量之间的数量关系,同时也确定了物理量间的单位关系。(√)
    (4)失重说明物体的重力减小了。(×)
    (5)物体超重时,加速度向上,速度也一定向上。(×)
    (6)研究动力学两类问题时,做好受力分析和运动分析是关键。(√)
    二、教材习题衍生
    1.(牛顿第二定律的理解)下列说法不正确的是( )
    A.对静止在光滑水平面上的物体施加一个水平力,当力刚作用瞬间,物体立即获得加速度
    B.物体由于做加速运动,所以才受合外力作用
    C.F=ma是矢量式,a的方向与F的方向相同,与速度方向无关
    D.物体所受合外力减小,加速度一定减小,而速度不一定减小
    B [由于物体的加速度和合外力是瞬时对应关系,由此可知当力作用瞬间,物体会立即产生加速度,A正确;根据因果关系,合外力是产生加速度的原因,即物体由于受合外力作用,才会产生加速度,B错误;牛顿第二定律F=ma是矢量式,a的方向与F的方向相同,与速度方向无关,C正确;由牛顿第二定律可知物体所受合外力减小,加速度一定减小,如果物体做加速运动,其速度会增大,如果物体做减速运动,速度会减小,D正确。]
    2.(牛顿第二定律的基本应用)一物体重为50 N,与水平桌面间的动摩擦因数为0.2,现加上如图所示的水平力F1和F2,若F2=15 N时,物体做匀加速直线运动,则F1的值不可能是(g取10 m/s2)( )
    A.3 N B.25 N
    C.30 N D.50 N
    B [若物体向左做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知F2-F1-μG=ma>0,解得F1<5 N,A正确;若物体向右做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律可知F1-F2-μG=ma>0,解得F1>25 N,C、D正确。]
    3.(超失重的理解)一名乘客乘坐竖直电梯上楼,其位移x与时间t的图像如图所示,其中t1到t2时间段图像为直线。则以下说法正确的是( )
    A.t1~t2时间内,乘客的速度一直增大
    B.t2~t3时间内,乘客的速度一直增大
    C.t1~t2时间内,乘客对电梯的压力大于乘客重力
    D.t2~t3时间内,乘客对电梯的压力小于乘客重力
    D [根据x-t图像的斜率表示速度可知,0~t1时间内v增大,t2~t3时间内v减小,t1~t2时间内v不变,故A、B错误;t1~t2时间内,乘客匀速运动,FN=mg;t2~t3时间内,速度逐渐减小,加速度向下,处于失重状态,则FN 牛顿第二定律的理解
    (对应学生用书第54页)
    1.(对牛顿第二定律的理解)根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是( )
    A.物体加速度的大小跟它的质量和速度大小的乘积成反比
    B.物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度
    C.物体加速度的大小跟它所受作用力中的任一个力的大小成正比
    D.当物体质量改变但其所受合力的水平分力不变时,物体水平加速度大小与其质量成反比
    D [由牛顿第二定律a=eq \f(F,m)可知,物体加速度的大小跟它的质量成反比,跟速度没有直接关系,A错误;物体所受合外力不为0时就产生加速度,B错误;物体加速度的大小跟物体所受的合外力成正比,与所受作用力中的任一个力没有必然关系,C错误;加速度是矢量,在某一个方向上的加速度,与这个方向上的合外力成正比,与其质量成反比,D正确。]
    2.(力与运动关系问题定性分析)(2023·常州高级中学质量检测)关于速度、加速度、合力的关系,下列说法不正确的是( )
    A.原来静止在光滑水平面上的物体,受到水平推力的瞬间,物体立刻获得加速度
    B.加速度的方向与合力的方向总是一致的,但与速度的方向可能相同,也可能不同
    C.在初速度为0的匀加速直线运动中,速度、加速度与合力的方向总是一致的
    D.合力变小,物体的速度一定变小
    D [加速度与力同时产生、同时消失、同时变化,选项A正确;加速度的方向由合力方向决定,但与速度方向无关,选项B正确;在初速度为0的匀加速直线运动中,合力方向决定加速度方向,加速度方向决定末速度方向,选项C正确;合力变小,物体的加速度一定变小,但速度不一定变小,选项D错误。]
    合力、加速度、速度间的决定关系
    (1)物体所受合力的方向决定了其加速度的方向,只要合力不为零,不管速度是大是小,或是零,物体都有加速度,只有合力为零时,加速度才为零。一般情况下,合力与速度无必然的联系。
    (2)合力与速度同向时,物体做加速运动;合力与速度反向时,物体做减速运动。
    (3)a=eq \f(Δv,Δt)是加速度的定义式,a与Δv、Δt无直接关系;a=eq \f(F,m)是加速度的决定式,a∝F,a∝eq \f(1,m)。
    超重和失重
    (对应学生用书第54页)
    1.(根据运动情况判断超、失重)如图所示,用轻质弹簧将篮球拴在升降机底板上,此时弹簧竖直,篮球恰好与光滑的侧壁和光滑的倾斜天花板接触,在篮球与侧壁之间装有压力传感器,当升降机沿竖直方向运动时,压力传感器的示数逐渐增大,某同学对此现象给出了下列分析与判断,其中可能正确的是( )
    A.升降机正在匀加速上升
    B.升降机正在匀减速上升
    C.升降机失重,正在加速下降,且加速度越来越大
    D.升降机正在减速下降,且加速度越来越大
    C [
    由题意知,升降机静止时,篮球处于平衡状态,只受重力和弹簧弹力,有FT=mg;在竖直方向运动时,侧壁的弹力增大,受力分析如图所示,有FNsin θ=F,FNcs θ+mg-FT=ma,解得a=eq \f(F,mtan θ),加速度方向向下,大小在增大,可能的运动情况是失重——加速下降或减速上升,故只有C正确。]
    2.(根据超、失重判断运动状态)如图是某同学站在压力传感器上做下蹲—起立的动作时传感器记录的压力随时间变化的图线,纵坐标为压力,横坐标为时间。由图线可知,该同学的体重约为650 N,除此以外,还可以得到以下信息( )
    A.1 s时人处在下蹲的最低点
    B.2 s时人处于下蹲静止状态
    C.0~4 s内该同学做了2次下蹲—起立的动作
    D.下蹲过程中人始终处于失重状态
    B [人在下蹲的过程中,先加速向下运动,此时加速度方向向下,人处于失重状态,到达一个最大速度后再减速向下运动,此时加速度方向向上,人处于超重状态,故下蹲过程中人先失重后超重,选项D错误;在1 s时人向下的加速度最大,故此时人并没有静止,它不是下蹲的最低点,选项A错误;2 s时人已经历了失重和超重两个过程,故此时处于下蹲静止状态,选项B正确;该同学在前2 s时是下蹲过程,后2 s是起立的过程,所以共做了1次下蹲—起立的动作,选项C错误。]
    3.(完全失重)图甲是某人站在接有传感器的力板上做下蹲、起跳和回落动作的示意图,图中的小黑点表示人的重心。图乙是力板所受压力随时间变化的图像,重力加速度g取10 m/s2。根据图像分析可知( )

    甲 乙
    A.人的重力可由b点读出,约为300 N
    B.b到c的过程中,人先处于超重状态再处于失重状态
    C.人在双脚离开力板的过程中,处于完全失重状态
    D.人在b点对应时刻的加速度大于在c点对应时刻的加速度
    C [开始时人处于平衡状态,人对传感器的压力约为900 N,人的重力也约为900 N,故A错误;b到c的过程中,人先处于失重状态再处于超重状态,故B错误;双脚离开力板的过程中只受重力的作用,处于完全失重状态,故C正确;b点弹力与重力的差值要小于c点弹力与重力的差值,则人在b点的加速度要小于在c点的加速度,故D错误。]
    超重和失重的判断方法
    (1)若物体加速度已知,看加速度的方向,方向向上则超重,方向向下则失重。
    (2)若拉力或压力已知,看拉力或压力与重力的大小关系,大于重力则超重,小于重力则失重。
    (3)物体超重、失重与运动状态的关系
    动力学中的两类问题
    (对应学生用书第55页)
    1.求解两类问题的思路,可用下面的框图来表示
    2.解决动力学两类问题的两个关键点
    3.动力学基本问题的力的处理方法
    (1)合成法:在物体受力个数较少(2个或3个)时一般采用“合成法”。
    (2)正交分解法:若物体的受力个数较多(3个或3个以上),则采用“正交分解法”。
    [典例] 一质量为m=2 kg的滑块能在倾角为θ=30°的足够长的斜面上以a=2.5 m/s2的加速度匀加速下滑,如图所示。若用一水平向右的恒力F作用于滑块,使之由静止开始在t=2 s内沿斜面运动位移x=4 m。求:(g取10 m/s2)
    (1)滑块和斜面之间的动摩擦因数μ;
    (2)恒力F的大小。
    审题指导:解此题关键有两点
    (1)选取滑块为研究对象,正确作出受力分析。
    (2)根据运动过程求出加速度,结合牛顿第二定律求恒力F。
    [解析] (1)以滑块为研究对象受力分析如图甲所示,
    根据牛顿第二定律可得
    mgsin 30°-μmgcs 30°=ma
    解得μ=eq \f(\r(3),6)。
    (2)使滑块沿斜面做匀加速直线运动,有加速度向上和向下两种可能。
    根据题意可得x=eq \f(1,2)a1t2,得a1=2 m/s2
    当加速度沿斜面向上时,受力分析如图乙所示,
    则Fcs 30°-mgsin 30°-μ(Fsin 30°+mgcs 30°)=ma1
    代入数据得F=eq \f(76\r(3),5) N
    甲 乙 丙
    当加速度沿斜面向下时,受力分析如图丙所示,
    则mgsin 30°-Fcs 30°-μ(Fsin 30°+mgcs 30°)=ma1
    代入数据得F=eq \f(4\r(3),7) N。
    [答案] (1)eq \f(\r(3),6) (2)eq \f(76\r(3),5) N或eq \f(4\r(3),7) N
    动力学问题的解题步骤
    [跟进训练]
    已知受力情况求运动情况
    1.(2023·南京模拟)如图所示,在海滨游乐场里有一种滑沙运动。某人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底端B点后,沿水平的滑道再滑行一段距离到C点停下来。若人和滑板的总质量m=60.0 kg,滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.50,斜坡的倾角θ=37°(sin 37°=0.6,cs 37°=0.8),斜坡与水平滑道间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度g取10 m/s2。
    (1)求人从斜坡上滑下的加速度的大小;
    (2)若AB的长度为25 m,求BC的长度为多少。
    [解析]
    (1)人在斜坡上受力如图所示,建立图示坐标系,
    设人在斜坡上滑下的加速度大小为a1,由牛顿第二定律有mgsin θ-Ff1=ma1
    FN1-mgcs θ=0
    又Ff1=μFN1
    联立解得a1=g(sin θ-μcs θ)
    代入数据得a1=2.0 m/s2。
    (2)人滑到B点时,由veq \\al(2,B)=2a1xAB得
    vB=eq \r(2a1xAB)=10 m/s
    在水平滑道上运动时有Ff2=ma2,Ff2=μmg
    得a2=μg=5 m/s2
    由veq \\al(2,C)-veq \\al(2,B)=-2a2xBC
    得xBC=eq \f(v\\al(2,B),2a2)=10 m。
    [答案] (1)2.0 m/s2 (2)10 m
    2.公路上行驶的两汽车之间应保持一定的安全距离。当前车突然停止时,后车司机可以采取刹车措施,使汽车在安全距离内停下而不会与前车相碰。通常情况下,人的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1 s。当汽车在晴天干燥沥青路面上以108 km/h的速度匀速行驶时,安全距离为120 m。设雨天时汽车轮胎与沥青路面间的动摩擦因数为晴天时的eq \f(2,5)。若要求安全距离仍为120 m,求汽车在雨天安全行驶的最大速度(g取10 m/s2)。
    [解析] 设路面干燥时,汽车与地面间的动摩擦因数为μ0,刹车时汽车的加速度大小为a0,安全距离为s,反应时间为t0,汽车的质量为m,刹车前的速度为v0,由牛顿第二定律和运动学公式得
    μ0mg=ma0
    s=v0t0+eq \f(v\\al(2,0),2a0)
    解得a0=5 m/s2,μ0=0.5
    设汽车在雨天行驶时,汽车与地面间的动摩擦因数为μ,汽车刹车的加速度大小为a,安全行驶的最大速度为v,依题意有μ=eq \f(2,5)μ0
    由牛顿第二定律和运动学公式得
    μmg=ma
    s=vt0+eq \f(v2,2a)
    解得v=20 m/s(v=-24 m/s不符合实际,舍去)。
    [答案] 20 m/s
    已知运动情况求受力情况
    3.如图所示,一倾角为θ=30°的上表面光滑的斜面上,有相距为L的A、B两点,质量为m=1 kg、可视为质点的物块(图中未画出),在F1=11 N、方向沿斜面向上的力的作用下,从A点由静止运动到B点,所经历时间t1=1 s,到B点时换成了沿斜面向下的力F2作用在物块上,经过时间t2=2 s后返回A点,斜面足够长,且始终静止不动,重力加速度取g=10 m/s2,求:
    (1)A、B两点之间的距离L;
    (2)力F2的大小。
    [解析] (1)物块从A点到达B点的过程中,有
    a1=eq \f(F1-mgsin θ,m),L=eq \f(1,2)a1teq \\al(2,1)
    代入数据解得a1=6 m/s2,L=3 m。
    (2)物块在B点的速度v1=a1t1=6 m/s
    物块从B点回到A点的过程中,有
    -L=v1t2-eq \f(1,2)a2teq \\al(2,2)
    解得a2=7.5 m/s2
    由a2=eq \f(F2+mgsin θ,m)
    解得F2=2.5 N。
    [答案] (1)3 m (2)2.5 N
    4.(2023·江苏南京高三开学考试)可爱的企鹅喜欢在冰面上玩游戏。如图所示,有一只企鹅在倾角为θ=37°的倾斜冰面上先以a=1.0 m/s2的加速度从冰面底部由静止开始沿直线向上“奔跑”,t=4 s时突然卧倒以肚皮贴着冰面向上滑行,最后退滑到出发点,完成一次游戏(企鹅在滑动过程中姿势保持不变)。若企鹅肚皮与冰面间的动摩擦因数为μ=0.25,已知sin 37°=0.60,cs 37°=0.80不计空气阻力,g取10 m/s2,试分析回答下列问题:
    (1)企鹅向上“奔跑”的位移大小;
    (2)企鹅在冰面向上滑行的加速度大小;
    (3)企鹅退滑到出发点时的速度大小。
    [解析] (1)企鹅向上“奔跑”的位移大小为
    x=eq \f(1,2)at2=8 m。
    (2)企鹅在冰面向上滑行的加速度大小
    a′=eq \f(mgsin 37°+μmgcs 37°,m)=gsin 37°+μgcs 37°=8 m/s2。
    (3)企鹅在冰面上滑时的初速度为v=at=4 m/s
    向上滑行的位移为x′=eq \f(v2,2a′)=1 m
    企鹅退滑到出发点时的位移大小为x″=x+x′=9 m
    加速度大小
    a″=eq \f(mgsin 37°-μmgcs 37°,m)=gsin 37°-μgcs 37°=4 m/s2
    所以企鹅退滑到出发点时的速度大小v=eq \r( 2a″x″)=eq \r(2×4×9) m/s=6eq \r(2) m/s。
    [答案] (1)8 m (2)8 m/s2 (3)6eq \r(2) m/s
    牛顿第二定律的瞬时性问题
    (对应学生用书第57页)
    1.两种模型
    加速度与合力具有瞬时对应关系,二者总是同时产生、同时变化、同时消失,在分析瞬时加速度时应注意两个基本模型的特点
    2.求解瞬时加速度的一般思路
    eq \x(\a\al(分析瞬时变化前后,物体的受力情况))⇒eq \x(\a\al(根据牛顿第二,定律列方程))⇒eq \x(\a\al(求瞬时,加速度))
    [典例] (一题多变)两个质量均为m的小球,用两条轻绳连接,处于平衡状态,如图所示。现突然迅速剪断轻绳OA,让小球下落,在剪断轻绳的瞬间,设小球A、B的加速度分别用a1和a2表示,则( )
    A.a1=g,a2=g B.a1=0,a2=2g
    C.a1=g,a2=0 D.a1=2g,a2=0
    A [由于绳子张力可以突变,故剪断OA后小球A、B只受重力,其加速度a1=a2=g。故选项A正确。]
    [变式1] 在[典例]中只将A、B间的轻绳换成轻质弹簧,其他不变,如图所示,则下列选项中正确的是( )
    A.a1=g,a2=g B.a1=0,a2=2g
    C.a1=g,a2=0 D.a1=2g,a2=0
    D [剪断轻绳OA的瞬间,由于弹簧弹力不能突变,故小球A所受合力为2mg,小球B所受合力为零,所以小球A、B的加速度分别为a1=2g,a2=0。故选项D正确。]
    [变式2] 在[变式1]中的题图放置在倾角为θ=30°的光滑斜面上,如图所示系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,则下列说法正确的是( )
    A.aA=0 aB=eq \f(1,2)g B.aA=g aB=0
    C.aA=g aB=g D.aA=0 aB=g
    B [细线被烧断的瞬间,小球B的受力情况不变,加速度为零。烧断前,分析整体受力可知线的拉力为FT=2mgsin θ,烧断瞬间,A受的合力沿斜面向下,大小为2mgsin θ,所以A球的瞬时加速度为aA=2gsin 30°=g,故选项B正确。]
    [变式3] 把[变式2]中的两小球改为三小球,并将弹簧和轻绳互换位置,如图所示,倾角为θ的斜面静置于地面上,斜面上表面光滑,A、B、C三球的质量分别为m、2m、3m,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连,A、B间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接。弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,现突然剪断细线。下列判断正确的是( )
    A.细线被剪断的瞬间,A、B、C三个小球的加速度均为零
    B.细线被剪断的瞬间,A、B之间杆的弹力大小为零
    C.细线被剪断的瞬间,A、B球的加速度沿斜面向上,大小为gsin θ
    D.细线被剪断的瞬间,A、B之间杆的弹力大小为mgsin θ
    C [剪断细线前,以A、B、C组成的系统为研究对象,系统静止,处于平衡状态,所受合力为零,则弹簧的弹力为F=(3m+2m+m)gsin θ=6mgsin θ 。以C为研究对象知,细线的拉力为3mgsin θ。剪断细线的瞬间,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,以A、B组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律得F-(m+2m)gsin θ=(m+2m)aAB,解得A、B两个小球的加速度为aAB=gsin θ,方向沿斜面向上;以B为研究对象,由牛顿第二定律得:FAB-2mgsin θ=2maAB,解得杆的拉力为FAB=4mgsin θ;以C为研究对象,由牛顿第二定律得aC=gsin θ,方向沿斜面向下,故C正确,A、B、D错误。]
    “两关键”“四步骤”巧解瞬时性问题
    (1)分析瞬时加速度的“两个关键”
    ①分析瞬时前、后的受力情况和运动状态。
    ②明确绳或杆类、弹簧或橡皮条类模型的特点。
    (2)“四个步骤”
    第一步:分析原来物体的受力情况。
    第二步:分析物体在突变时的受力情况。
    第三步:由牛顿第二定律列方程。
    第四步:求出瞬时加速度,并讨论其合理性。
    [跟进训练]
    1.如图所示,物块1、2间用刚性轻质杆连接,物块3、4间用轻质弹簧相连,物块1、3质量为m,2、4质量为M,两个系统均置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态。现将两木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,物块1、2、3、4的加速度大小分别为a1、a2、a3、a4。重力加速度大小为g,则有( )
    A.a1=a2=a3=a4=0
    B.a1=a2=a3=a4=g
    C.a1=a2=g,a3=0,a4=eq \f(m+M,M)g
    D.a1=g,a2=eq \f(m+M,M)g,a3=0,a4=eq \f(m+M,M)g
    C [在抽出木板的瞬间,物块1、2与刚性轻杆接触处的形变立即消失,受到的合力均等于各自重力,所以由牛顿第二定律知a1=a2=g;而物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变,此时弹簧对3向上的弹力大小和对物块4向下的弹力大小仍为mg,因此物块3满足mg=F,a3=0;由牛顿第二定律得物块4满足a4=eq \f(F+Mg,M)=eq \f(M+m,M)g,所以C正确。]
    2.如图所示,质量为m的小球被一根轻质橡皮筋AC和一根轻绳BC系住,当小球静止时,橡皮筋处在水平方向上。重力加速度为g,下列判断中正确的是( )
    A.在AC被突然剪断的瞬间,BC对小球的拉力不变
    B.在AC被突然剪断的瞬间,小球的加速度大小为gsin θ
    C.在BC被突然剪断的瞬间,小球的加速度大小为g
    D.在BC被突然剪断的瞬间,小球的加速度大小为gsin θ
    B [设小球静止时BC绳的拉力为F,AC橡皮筋的拉力为FT,由平衡条件可得Fcs θ=mg,Fsin θ=FT,解得F=eq \f(mg,cs θ),FT=mgtan θ,在AC被突然剪断的瞬间,AC的拉力突变为零,BC上的拉力F突变为mgcs θ,重力垂直于绳BC的分量提供加速度,即mgsin θ=ma,解得a=gsin θ,B正确,A错误;在BC被突然剪断的瞬间,橡皮筋AC的拉力不变,小球的合力大小与BC被剪断前拉力的大小相等,方向沿BC方向斜向下,故加速度a=eq \f(g,cs θ),C、D错误。]
    3.(2023·清江模拟)如图所示,在动摩擦因数μ=0.2的水平面上有一个质量m=1 kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零。在剪断轻绳的瞬间(g取10 m/s2),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
    A.小球受力个数不变
    B.小球将向左运动,且a=8 m/s2
    C.小球将向左运动,且a=10 m/s2
    D.若剪断的是弹簧,则剪断瞬间小球加速度的大小a=10eq \r(2) m/s2
    B [在剪断轻绳前,小球受重力、绳子的拉力以及弹簧的弹力处于平衡状态,根据共点力平衡得弹簧的弹力F=mgtan 45°=10×1 N=10 N,剪断轻绳的瞬间,弹簧的弹力仍然为10 N,小球此时受重力、支持力、弹簧弹力和摩擦力四个力作用。 小球的受力个数发生改变,故选项A错误;小球所受的最大静摩擦力为Ff=μmg=0.2×10 N=2 N,根据牛顿第二定律得小球的加速度为a=eq \f(F-Ff,m)=eq \f(10-2,1) m/s2=8 m/s2,合力方向向左,所以加速度向左,故选项B正确,C错误;剪断弹簧的瞬间,轻绳对小球的拉力瞬间为零,此时小球所受的合力为零,则小球的加速度为零,故选项D错误。]
    课时分层作业(八) 牛顿第二定律、两类动力学问题
    (对应学生用书第404页)
    题组一 牛顿第二定律的理解
    1.(2022·锡山高中一模)雨滴在空气中下落时会受到空气阻力的作用。假设阻力大小只与雨滴的速率成正比,所有雨滴均从相同高处由静止开始下落,到达地面前均达到最大速率。下列判断正确的是( )
    A.达到最大速率前,所有雨滴均做匀加速运动
    B.所有雨滴的最大速率均相等
    C.较大的雨滴最大速率也较大
    D.较小的雨滴在空中运动的时间较短
    C [设雨滴下落时受到的阻力为Ff=kv,根据牛顿第二定律:mg-kv=ma,则雨滴下落时,随着速率的增加,加速度逐渐减小,则达到最大速率前,所有雨滴均做加速度减小的变加速运动,选项A错误;当a=0时速率最大,则vm=eq \f(mg,k),质量越大,则最大速率越大,选项B错误,C正确;较小的雨滴在空中运动的最大速率较小,整个过程的平均速率较小,则在空中运动的时间较长,选项D错误。]
    2.如图所示,物体P以一定的初速度沿光滑水平面向右运动,与一个右端固定的轻质弹簧相撞,并被弹簧反向弹回。若弹簧在被压缩过程中始终遵守胡克定律,那么在P与弹簧发生相互作用的整个过程中( )
    A.P做匀变速直线运动
    B.P的加速度方向发生变化
    C.当加速度数值最大时,速度也最大
    D.有一段过程,P的加速度逐渐减小,速度逐渐增大
    D [在压缩弹簧的过程中,P水平方向只受到弹簧的弹力,方向与速度方向相反,而且弹力逐渐增大,加速度逐渐增大,P做加速度增大的变减速直线运动,故A错误;弹簧压缩过程中对P施加的弹力方向始终向左,根据牛顿第二定律知P的加速度方向保持不变,故B错误;压缩弹簧的过程中,当速度为零时弹簧被压缩至最短,此时弹力最大,故加速度数值最大,速度为零,故C错误;当弹簧被压缩至最短后将物体P向左弹出的过程中,弹簧弹力方向向左,物体P向左做加速运动,随着弹簧弹力的减小,物体P加速度逐渐减小,而速度逐渐增大,故D正确。]
    题组二 超重和失重问题
    3.如图所示,在上端开口的饮料瓶的侧面戳一个小孔,瓶中灌水,手持饮料瓶静止时,小孔中有水喷出,则下列说法正确的是( )
    A.将饮料瓶竖直向上抛出,上升过程饮料瓶处在超重状态
    B.将饮料瓶竖直向上抛出,下降过程饮料瓶处在超重状态
    C.将饮料瓶放在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船内,并与飞船保持相对静止,则水不流出
    D.饮料瓶静置于绕地球公转的月球表面,则水不流出
    C [无论是竖直向上还是竖直向下抛出,抛出之后的物体都只受到重力的作用,加速度为g,处于完全失重状态,A、B错误;将饮料瓶放在绕地球做匀速圆周运动的宇宙飞船内,并与飞船保持相对静止,因飞船内的物体也是处于完全失重状态,可知水不流出,C正确;饮料瓶静置于绕地球公转的月球表面,不是完全失重状态,则水会流出,D错误。]
    4.(2023·江苏盐城模拟)建造大桥过程中最困难的莫过于沉管隧道的沉放和精确安装,每节沉管隧道重约G=8×108 N,相当于一艘中型航母的重量。通过缆绳送沉管到海底,若把该沉管的向下沉放过程看成是先加速后减速运动,且沉管仅受重力和缆绳的拉力,则拉力变化过程可能正确的是( )
    A B
    C D
    C [设沉管加速的加速度为a1,减速的加速度为a2,加速过程由牛顿第二定律得:G-F1=ma1,得:F1=G-ma1,F1<G;减速过程由牛顿第二定律得:F2-G=ma2,可得:F2=G+ma2,F2>G,故A、B、D错误,C正确。]
    题组三 瞬时问题
    5.如图所示,质量为2 kg的物体B和质量为1 kg的物体C用轻弹簧连接并竖直地静置于水平地面上。再将一个质量为3 kg的物体A轻放在B上的一瞬间,物体B的加速度大小为(取g=10 m/s2)( )
    A.0 B.15 m/s2
    C.6 m/s2 D.5 m/s2
    C [开始时弹簧的弹力等于B的重力,即F=mBg。放上A的瞬间,弹簧弹力不变,对整体分析,根据牛顿第二定律得:(mA+mB)g-F=(mA+mB)a,解得a=6 m/s2,故选项C正确。]
    6.(2023·江苏常熟期末)如图所示,质量为m的小球在细线A和轻弹簧B的共同作用下保持静止,其中细线A水平,左端固定于竖直墙壁,轻弹簧B上端固定于天花板,轴线与竖直方向的夹角为60°,已知轻弹簧B的劲度系数为k,重力加速度为g,则下列说法不正确的是( )
    A.细线A中拉力的大小FA为eq \r(3)mg
    B.轻弹簧B中拉力的大小FB为mg
    C.轻弹簧B的伸长量Δx为eq \f(2mg,k)
    D.突然剪短细线A的瞬间,小球的加速度a大小为eq \r(3)g
    B [
    对小球受力分析,如图所示。由平衡条件得tan 60°=eq \f(FA,mg),解得细线A中拉力的大小FA=eq \r(3)mg,故A正确;由三角函数关系得cs 60°=eq \f(mg,FB),解得FB=2mg,由胡克定律得FB=kΔx,可得Δx=eq \f(2mg,k),故B错误,C正确;弹簧的弹力不能突变,则突然剪断细线A的瞬间,仍有FB=2mg,由牛顿第二定律得eq \r(F\\al(2,B)-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(mg))2)=ma,解得a=eq \r(3)g,方向水平向右,故D正确。]
    题组四 动力学中的两类问题
    7.(2022·湖南卷)球形飞行器安装了可提供任意方向推力的矢量发动机,总质量为M。飞行器飞行时受到的空气阻力大小与其速率平方成正比(即F阻=kv2,k为常量)。当发动机关闭时,飞行器竖直下落,经过一段时间后,其匀速下落的速率为10 m/s;当发动机以最大推力推动飞行器竖直向上运动,经过一段时间后,飞行器匀速向上的速率为5 m/s。重力加速度大小为g,不考虑空气相对于地面的流动及飞行器质量的变化,下列说法正确的是( )
    A.发动机的最大推力为1.5Mg
    B.当飞行器以5m/s匀速水平飞行时,发动机推力的大小为eq \f(\r(15),4)Mg
    C.发动机以最大推力推动飞行器匀速水平飞行时,飞行器速率为5eq \r(3)m/s
    D.当飞行器以5 m/s的速率飞行时,其加速度大小可以达到3g
    C [当飞行器关闭发动机以速率v1=10 m/s匀速下落时,有Mg=kveq \\al(2,1),当飞行器以速率v2=5 m/s匀速向上运动时,有Mg+kveq \\al(2,2)=Fmax,联立解得Fmax=1.25 Mg,A项错误;当飞行器以速率v2=5 m/s匀速水平飞行时,飞行器受重力、推力和空气阻力作用而平衡,由平衡条件有F2=(Mg)2+(kveq \\al(2,2))2,解得F=eq \f(\r(17),4)Mg,B项错误;当飞行器以最大推力Fmax推动飞行器水平飞行时,由平衡条件有Feq \\al(2,max)-(Mg)2=(kveq \\al(2,3))2,解得v3=5eq \r(3) m/s,C项正确;当飞行器最大推力向下,飞行器以5 m/s的速率向上减速飞行时,其加速度向下达到最大值,由牛顿第二定律有Mg+Fmax+kveq \\al(2,2)=Mamax,解得amax=2.5g,D项错误。]
    8.(2023·江苏南京高三月考)如图所示,一质量为m的氢气球用细绳拴在地面上,地面上空风速水平且恒为v0,球静止时绳与水平方向夹角为α。某时刻绳突然断裂,氢气球飞走。已知氢气球在空气中运动时所受到的阻力Ff正比于其相对空气的速度v,可以表示为Ff=kv(k为已知的常数)。则
    (1)氢气球受到的浮力为多大?
    (2)绳断裂瞬间,氢气球加速度为多大?
    (3)一段时间后氢气球在空中做匀速直线运动,其水平方向上的速度与风速v0相等,求此时气球速度大小(设空气密度不发生变化,重力加速度为g)。
    [解析] (1)气球静止时受力如图所示,设细绳的拉力为T,由平衡条件得
    Tsin α+mg-F浮=0
    Tcs α=kv0
    解得T=eq \f(kv0,cs α)
    F浮=kv0tan α+mg。
    (2)细绳断裂瞬间,气球所受合力大小为T,则加速度大小为a=eq \f(F合,m)
    解得a=eq \f(kv0,mcs α)。
    (3)设气球匀速运动时,相对空气竖直向上速度vy,则有kvy+mg-F浮=0
    解得vy=v0tan α
    气球相对地面速度大小v′=eq \r(v\\al(2,0)+v\\al(2,y))
    解得v′=eq \f(v0,cs α)。
    [答案] (1)kv0tan α+mg (2)eq \f(kv0,mcs α) (3)eq \f(v0,cs α)
    9.(2023·宜兴中学期末)航模兴趣小组设计出一架遥控飞机,其质量m=2 kg,动力系统提供的恒定升力F=28 N。试飞时,飞机从地面由静止开始竖直上升。设飞机飞行时所受的阻力大小不变,恒为Ff=4 N,g取10 m/s2。某一次试飞过程中,飞机飞行t=6 s时遥控器出现故障,飞机立即失去升力。为使飞机落回地面时速度刚好为零,则飞机应在距离地面多高处恢复升力( )
    A.36 m B.30 m
    C.24 m D.18 m
    C [飞机失去升力前做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有F-mg-Ff=ma1,代入数据解得a1=2 m/s2,t=6 s时,速度v1=a1t=2×6 m/s=12 m/s,前6 s内的位移x1=eq \f(1,2)a1t2=eq \f(1,2)×2×62 m=36 m,6 s后失去升力,根据牛顿第二定律有mg+Ff=ma2,解得a2=12 m/s2,匀减速上升的位移x2=eq \f(v\\al(2,1),2a2)=eq \f(122,2×12) m=6 m,飞机能达到的最大高度h=x1+x2=36 m+6 m=42 m,飞机失去升力下降阶段做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律有mg-Ff=ma3,解得a3=8 m/s2,恢复升力后向下做匀减速直线运动,根据牛顿第二定律有F+Ff-mg=ma4,解得a4=6 m/s2,开始恢复升力的速度设为v,则eq \f(v2,2a3)+eq \f(v2,2a4)=h,解得v=12eq \r(2) m/s,此时飞机离地面的高度h1=eq \f(v2,2a4)=24 m,故C正确。]
    10.(2023·江苏南京高三月考)如图所示,木板与水平地面间的夹角θ可以随意改变,当θ=30°时,可视为质点的一小木块恰好能沿着木板匀速下滑。若让该小木块从木板的底端以大小恒定的初速率v0=10 m/s 的速度沿木板向上运动,随着θ的改变,小物块沿木板滑行的距离x将发生变化,重力加速度g=10 m/s2。(结果可用根号表示)
    (1)求小物块与木板间的动摩擦因数;
    (2)当θ角满足什么条件时,小物块沿木板滑行的距离最小,并求出此最小值。
    [解析] (1)当θ=30°时,对木块受力分析,根据平衡条件有
    mgsin θ=μFN,FN=mgcs θ
    联立解得μ=eq \f(\r(3),3)。
    (2)当θ变化时,木块的加速度为a,根据牛顿第二定律有
    mgsin θ+μmgcs θ=ma
    木块的位移为s,根据速度位移公式有veq \\al(2,0)=2as
    则有s=eq \f(v\\al(2,0),2gsin θ+μcs θ)
    令tan α=μ,则s=eq \f(v\\al(2,0)cs α,2gsinα+θ)
    当α+θ=90°时s最小,即θ=60°,s最小值为
    smin=eq \f(v\\al(2,0),2gsin 60°+μcs 60°)=eq \f(\r(3)v\\al(2,0),4g)=eq \f(5\r(3),2) m。
    [答案] (1)eq \f(\r(3),3) (2)60° eq \f(5\r(3),2) m
    11.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eq \f(\r(3),6),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。
    [解析] (1)在力F作用下,由牛顿第二定律得
    (F-mg)sin 30°-μ(F-mg)cs 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=eq \f(v1,2)t1=1.8 m
    撤去力F后,小球上滑时,由牛顿第二定律得
    mgsin 30°+μmgcs 30°=ma2
    解得a2=7.5 m/s2
    小球上滑时间t2=eq \f(v1,a2)=0.4 s
    上滑位移x2=eq \f(v1,2)t2=0.6 m
    则小球上滑的最大距离为
    xm=x1+x2=2.4 m。
    [答案] (1)2.5 m/s2 (2)2.4 m
    超重现象
    失重现象
    完全失重
    概念
    物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象
    物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象
    物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于零的现象
    产生
    条件
    物体的加速度方向向上
    物体的加速度方向向下
    物体的加速度方向向下,大小为a=g
    原理
    方程
    F-mg=ma
    F=m(g+a)
    mg-F=ma
    F=m(g-a)
    mg-F=mg
    F=0
    运动
    状态
    加速上升或
    减速下降
    加速下降或
    减速上升
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