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2020高考物理一轮复习学案:第三章第2讲牛顿第二定律的应用
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第2讲 牛顿第二定律的应用
主干梳理 对点激活
知识点 牛顿第二定律的应用 Ⅱ
1.动力学的两类基本问题
(1)已知受力情况求物体的运动情况;
(2)已知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运动定律列方程求解,具体逻辑关系如图:
知识点 超重和失重 Ⅰ
1.实重与视重
(1)实重:物体实际所受的重力,与物体的运动状态无关。
(2)视重:①当物体挂在弹簧测力计下或放在水平台秤上时,弹簧测力计或台秤的示数称为视重。
②视重大小等于弹簧测力计所受物体的拉力或台秤所受物体的压力。
2.超重、失重和完全失重的比较
一 思维辨析
1.超重就是物体的重力变大的现象。( )
2.物体处于完全失重状态时,重力消失。( )
3.减速上升的升降机内的物体,物体对地板的压力大于重力。( )
4.根据物体处于超重或失重状态,可以判断物体运动的速度方向。( )
5.物体处于超重或失重状态,由加速度的方向决定,与速度方向无关。( )
6.物体所受合力发生突变,加速度也会相应突变。( )
答案 1.× 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.√
二 对点激活
1.(人教版必修1·P87·T1改编)(多选)一个原来静止的物体,质量是2 kg,受到两个大小都是50 N且互成120°角的力的作用,此外没有其他的力,关于该物体,下列说法正确的是( )
A.物体受到的合力为50 N
B.物体的加速度为25 m/s2
C.3 s末物体的速度为75 m/s
D.3 s内物体发生的位移为125 m
答案 AC
解析 两个夹角为120°的50 N的力,其合力仍为50 N,加速度a==25 m/s2,3 s末速度v=at=75 m/s,3 s内位移x=at2=112.5 m,故A、C正确,B、D错误。
2.(多选)用力传感器悬挂一钩码,一段时间后,钩码在拉力作用下沿竖直方向由静止开始运动。如图所示中实线是传感器记录的拉力大小的变化情况,则( )
A.钩码的重力约为4 N
B.钩码的重力约为2 N
C.A、B、C、D四段图线中,钩码处于超重状态的是A、D,失重状态的是B、C
D.A、B、C、D四段图线中,钩码处于超重状态的是A、B,失重状态的是C、D
答案 AC
解析 开始钩码静止,由图象知拉力约为4 N,由于开始时拉力大小等于重力大小,所以钩码的重力约为4 N,A正确,B错误。A、D段拉力大于重力,处于超重状态,B、C段拉力小于重力,处于失重状态,C正确,D错误。
3.(人教版必修1·P86·例题2改编)如图所示,截面为直角三角形的木块置于粗糙的水平地面上,其倾角θ=30°,斜面长为7 m。现木块上有一质量为m=1.0 kg的滑块从斜面顶端下滑,测得滑块在0.40 s内速度增加了1.4 m/s,且知滑块滑行过程中木块处于静止状态,重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)滑块滑行过程中受到的摩擦力大小;
(2)滑块滑到木块底部时的速度大小。
答案 (1)1.5 N (2)7 m/s
解析 (1)由题意可知,滑块滑行的加速度
a== m/s2=3.5 m/s2,
对滑块受力分析,如图所示,根据牛顿第二定律得:
mgsinθ-Ff=ma,解得Ff=1.5 N。
(2)根据v2=2ax得
v= m/s=7 m/s。
考点细研 悟法培优
考点1 牛顿第二定律的瞬时性问题
1.两种模型
加速度与合外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,具体可简化为以下两种模型:
2.求解瞬时加速度的一般思路
⇒⇒
例1 如图所示,两个质量均为m的小球A、B用轻质弹簧连接,小球A的另一端用轻绳系在O点,放置在倾角为θ=30°的光滑斜面上,斜面固定不动。系统静止时,弹簧与轻绳均平行于斜面,在轻绳被剪断的瞬间,设小球A、B的加速度大小分别为aA、aB,重力加速度大小为g,则( )
A.aA=g,aB=0 B.aA=0,aB=g
C.aA=g,aB=g D.aA=0,aB=g
解题探究 (1)剪断轻绳前,弹簧的弹力如何求得?
提示:以B为研究对象利用平衡条件求解。
(2)剪断轻绳后,弹簧上的力突变吗?
提示:不突变。
尝试解答 选A。
轻绳被剪断前,对小球B进行受力分析,由平衡条件可知,轻弹簧的拉力F=mgsin30°,轻绳被剪断的瞬间,轻弹簧的长度还没有来得及发生变化,轻弹簧的弹力不变,小球B的受力情况没有发生变化,仍然处于静止状态,加速度为零。在剪断轻绳的瞬间,小球A受到轻弹簧沿斜面向下的拉力和重力沿斜面的分力,对小球A,由牛顿第二定律有F+mgsin30°=maA,解得aA=g,A正确。
总结升华
求解瞬时加速度问题时应抓住“两点”
(1)物体的受力情况和运动情况是时刻对应的,当外界因素发生变化时,需要重新进行受力分析和运动分析。如例题中突然剪断轻绳,就要重新进行受力分析和运动分析,同时注意哪些力发生突变。
(2)加速度随着力的突变而突变,而速度的变化需要一个过程的积累,不会发生突变。
[变式1-1] (2018·山东六校联考)(多选)如图所示,原长为l0、劲度系数为k的轻质弹簧一端与质量为m的小球相连,另一端固定在竖直墙壁上,小球用倾角为30°的光滑木板AB托住,当弹簧水平时小球恰好处于静止状态。重力加速度为g。则( )
A.弹簧的长度为l0+
B.木板AB对小球的支持力为mg
C.若弹簧突然断开,断开后小球的加速度大小为g
D.若突然把木板AB撤去,撤去瞬间小球的加速度大小为g
答案 AC
解析 小球处于静止状态,设此时弹簧长为l,由平衡条件有:k(l-l0)=mgtan30°,代入数据可得此时弹簧的长度为l=l0+,A项正确;对小球受力分析,小球受到重力、木板对小球的支持力、弹簧的拉力,由小球受力平衡可知木板对小球的支持力为FN==mg,B项错误;弹簧断开后,小球受重力和支持力作用,由牛顿第二定律有mgsin30°=ma,得a=g,C项正确;若突然把木板撤去,小球受重力和弹簧弹力作用,由于弹簧弹力不会发生突变,则此时小球所受合外力为mg,小球的加速度大小为g,D项错误。
[变式1-2] (2018·海南五校模拟)如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在升降机天花板的O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻质弹簧,已知重力加速度为g,当升降机以加速度a=竖直向上加速运动时,两根细线之间的夹角为θ=60°,在运动过程中O、A间的细线被剪断瞬间,下列关于A、B两球的加速度的说法正确的是( )
A.A球的加速度大小为g,方向竖直向下
B.B球的加速度大小为g,方向竖直向上
C.A球的加速度大小为g,方向斜向左下方
D.A球的加速度大小为g,方向沿OA方向
答案 C
解析 O、A间的细线被剪断前,对小球A受力分析如图所示,根据牛顿第二定律有F2cos30°-mg=ma,F2sin30°-F1=0,解得F1=kx=mg,在O、A间的细线被剪断瞬间,F2突然消失,但F1不突变,所以A球有水平向左的加速度aAx==g,竖直向下的加速度aAy=g,则A球的加速度大小为aA==g,方向斜向左下方;而B球的加速度仍为a=,方向竖直向上,C正确。
考点2 动力学的两类基本问题
动力学的两类基本问题的解题步骤
例2 (2018·陕西摸底)如图所示,质量为m=1.0 kg的物体在水平力F=5 N的作用下,以v0=10 m/s向右匀速运动。倾角为θ=37°的斜面与水平面在A点用极小的光滑圆弧相连。物体与水平面、斜面间的动摩擦因数相同,物体到达A点后撤去水平力 F,再经过1.5 s物体到达B点。g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求A、B两点间的距离sAB。
解题探究 (1)如何确定物体与水平面、斜面间的动摩擦因数?
提示:由物体在水平面上匀速运动F=μmg求出μ。
(2)1.5 s时物体一定处于沿斜面上升阶段吗?
提示:①判断在斜面上速度减为零的时间;②判断μ与tanθ的关系。
尝试解答 4.75_m
物体在水平面上匀速运动时有F=μmg
物体沿斜面上滑时,根据牛顿第二定律有
mgsinθ+μmgcosθ=ma1
若物体减速到零,则有0=v0-a1t1
解得t1=1.0 s<1.5 s
x1=t1
由于mgsinθ>μmgcosθ,故物体将沿斜面下滑,
根据牛顿第二定律有mgsinθ-μmgcosθ=ma2
x2=a2t
根据题意有t1+t2=1.5 s,sAB=x1-x2
联立解得sAB=4.75 m。
总结升华
解决两类动力学问题的两个关键点
(1)把握“两个分析”“一个桥梁”
两个分析:物体的受力情况分析和运动过程分析。
一个桥梁:加速度是联系物体运动和受力的桥梁。
(2)画草图寻找多过程运动问题中各过程间的相互联系。如例题中第一个过程的末速度就是下一个过程的初速度。
[变式2-1] 如图所示,一物体以v0=2 m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1 s。已知斜面长度L=1.5 m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2。求:
(1)物体滑到斜面底端时的速度大小;
(2)物体沿斜面下滑的加速度大小和方向;
(3)物体与斜面间的动摩擦因数。
答案 (1)1 m/s (2)1 m/s2 方向沿斜面向上
(3)
解析 (1)设物体滑到斜面底端时速度为v,则有:
L=t,代入数据解得:v=1 m/s。
(2)因v
(3)物体沿斜面下滑时,受力分析如图所示。
由牛顿第二定律得:
Ff-mgsinθ=ma
FN=mgcosθ
Ff=μFN
联立解得:μ=,
代入数据解得:μ=。
[变式2-2] 如图甲所示是一倾角为θ=37°的足够长的斜面,将一质量为m=1 kg的物体无初速度在斜面上释放,同时给物体施加一沿斜面向上的拉力,拉力随时间变化的关系图象如图乙所示,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.25。g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)2 s末物体的速度大小;
(2)前16 s内物体发生的位移。
答案 (1)5 m/s (2)30 m,方向沿斜面向下
解析 (1)分析可知物体在前2 s内沿斜面向下做初速度为零的匀加速直线运动,设物体的加速度大小为a1,由牛顿第二定律可得
mgsinθ-F1-μmgcosθ=ma1
v1=a1t1
解得v1=5 m/s。
(2)设物体在前2 s内发生的位移为x1,则
x1=a1t=5 m
当拉力为F2=4.5 N时,设物体的加速度大小为a2,由牛顿第二定律可得F2+μmgcosθ-mgsinθ=ma2
设物体经过t2时间速度减为0,则
v1=a2t2,t2=10 s
设t2时间内发生的位移为x2,则
x2=a2t=25 m
由于mgsinθ-μmgcosθ
1.常见的动力学图象
vt图象、at图象、Ft图象、Fa图象等。
2.图象问题的类型
(1)已知物体受的力随时间变化的图象,要求分析物体的运动情况。
(2)已知物体的速度、加速度随时间变化的图象,要求分析物体的受力情况。
(3)由已知条件确定某物理量的变化图象。
3.解题策略
(1)分清图象的类别:即分清横、纵坐标所代表的物理量,明确其物理意义,掌握物理图象所反映的物理过程,会分析临界点。
(2)注意图象中的特殊点、斜率、面积所表示的物理意义:图线与横、纵坐标的交点,图线的转折点,两图线的交点,图线的斜率,图线与坐标轴或图线与图线所围面积等。
(3)明确能从图象中获得的信息:把图象与具体的题意、情景结合起来,应用物理规律列出与图象对应的函数方程式,进而明确“图象与公式”“图象与物体”间的关系,以便对有关物理问题作出准确判断。
例3 (2018·郑州质量预测)为研究运动物体所受的空气阻力,某研究小组的同学找来一个倾角为θ、表面平整且足够长的斜面体和一个滑块,并在滑块上固定一个高度可升降的风帆,如图甲所示。让带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,下滑过程帆面与滑块运动方向始终垂直。假设滑块和风帆总质量为m。滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度g取10 m/s2,帆受到的空气阻力与帆的运动速率成正比,即Ff=kv。
(1)写出滑块下滑的最大速度的表达式;
(2)若m=3 kg,斜面倾角θ=37°,滑块从静止下滑的速度图象如图乙所示,图中的斜线为t=0时vt图线的切线,由此求出μ、k的值。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
解题探究 (1)什么时候滑块下滑的速度最大?
提示:a=0时。
(2)t=0时风帆受到的空气阻力是多少?
提示:由Ff=kv知,t=0时,v=0,Ff=0。
尝试解答 (1)vm=
(2)0.375 4.5 kg/s
(1)对滑块和风帆由牛顿第二定律有:
mgsinθ-μmgcosθ-kv=ma
当a=0时速度最大,即vm=。
(2)由题图乙可知,当v=0时,
a0=gsinθ-μgcosθ=3 m/s2
解得μ=0.375
由vm==2 m/s
解得k=4.5 kg/s。
总结升华
解决图象综合问题的思路
图象反映了两个变量之间的函数关系,必要时需要根据物理规律进行推导,得到函数关系后结合图线的斜率、截距、面积、交点、拐点的物理意义对图象及运动过程进行分析。
[变式3-1] (2019·百师联盟七调)(多选)在光滑水平面上,a、b两小球沿水平面相向运动。当小球间距小于或等于L时,受到大小相等、方向相反的恒定的相互排斥力作用。小球间距大于L时,相互排斥力为零。小球在相互作用区间运动时始终未接触,两小球运动时速度v随时间t的变化关系图象如图所示,由图可知( )
A.a球质量大于b球质量
B.在t1时刻两小球间距最小
C.在0~t2时间内两小球间距逐渐减小
D.在0~t3时间内b球所受排斥力方向始终与运动方向相反
答案 AC
解析 从速度—时间图象可以看出b球速度—时间图象的斜率绝对值较大,所以b球的加速度较大,两小球之间的排斥力为一对相互作用力,大小相等,根据a=知,加速度大的质量小,所以b球质量较小,故A正确;开始时二者做相向运动,当速度相同时距离最近,即t2时刻两小球最近,之后距离又开始逐渐变大,故B错误,C正确;b球在0~t1时间内匀减速,所以在0~t1时间内排斥力与运动方向相反,而在t1~t3时间内匀加速,排斥力与运动方向相同,D错误。
[变式3-2] (2018·福州四校联考)(多选)一个物块放在粗糙的水平面上,现用一个很大的水平推力推物块,并且推力不断减小,结果物块运动的加速度a随推力F变化的图象如图所示。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2。下列说法正确的是( )
A.物块的质量为0.5 kg
B.物块与水平面间的动摩擦因数为0.2
C.当推力F减小为2 N时,物块的速度最大
D.当推力F减小为0时,物块的速度为零
答案 BC
解析 由物块运动的加速度a随推力F变化的图象可知,当推力F=2 N时,加速度为零,运用牛顿第二定律可得F-μmg=0;当F=0时,加速度a=-2 m/s2,运用牛顿第二定律,-μmg=ma,联立解得μ=0.2,m=1.0 kg,即物块与水平面间的动摩擦因数为0.2,物块的质量为1.0 kg,A错误,B正确。用一个很大的水平力推物块,并且推力不断减小,物块做加速度逐渐减小的加速运动,当推力F减小为2 N时加速度为零,物块的速度最大,C正确。当推力F减小为0时,物块做减速运动,物块的速度不为零,D错误。
考点4 超重和失重的理解
1.超重和失重的理解
(1)不论超重、失重或完全失重,物体的重力都不变,只是“视重”改变。
(2)物体超重或失重多少由物体的质量m和竖直加速度a共同决定,其大小等于ma。
(3)在完全失重的状态下,一切由重力产生的物理现象都会完全消失。
(4)尽管物体的加速度不是竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量,物体就会处于超重或失重状态。
(5)尽管整体没有竖直方向的加速度,但只要整体的一部分具有竖直方向的分加速度,整体也会出现超重或失重现象。
2.判断超重和失重的方法
(1)从受力的角度判断
当物体受向上的拉力(或支持力)大于重力时处于超重状态,小于重力时处于失重状态,等于零时处于完全失重状态。
(2)从加速度的角度判断
当物体具有向上的加速度时处于超重状态,具有向下的加速度时处于失重状态,向下的加速度为重力加速度时处于完全失重状态。
(3)从速度变化角度判断
①物体向上加速或向下减速时,超重;
②物体向下加速或向上减速时,失重。
例4 (2018·合肥质检)合肥市滨湖游乐场里有一种大型娱乐器械,可以让人体验超重和失重。其环形座舱套在竖直柱子上,先由升降机送上70多米的高处,然后让座舱由静止自由落下,落到离地30米高的位置时,制动系统启动,座舱做减速运动,到地面时刚好停下。若舱中某人用手托着一个重力为50 N的铅球。不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.当座舱落到离地面45米高的位置时,球对手的压力为0
B.当座舱落到离地面45米高的位置时,手对球有支持力
C.当座舱落到离地面20米高的位置时,球对手的压力为0
D.当座舱落到离地面20米高的位置时,手对球的支持力小于50 N
解题探究 (1)当座舱落到离地面45米高的位置时,是自由落体阶段吗?
提示:是,a=g。
(2)当座舱落到离地面20米高的位置时,加速度方向?
提示:加速度方向竖直向上。
尝试解答 选A。
由题意可知座舱从最高处下落到离地30 m高处的过程中做自由落体运动,手与球之间的作用力为零,A正确,B错误;座舱在距离地面30 m处开始制动,制动后向下做减速直线运动,加速度方向竖直向上,铅球处于超重状态,手对球的支持力大于50 N,C、D错误。
总结升华
(1)超重并不是重力增加了,失重并不是重力减小了,完全失重也不是重力完全消失了。在发生这些现象时,物体的重力依然存在,且不发生变化,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)发生变化。
(2)在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强等。
[变式4-1] (2018·东北三省四市模拟)如图所示,物体A、B由跨过定滑轮且不可伸长的轻绳连接,从静止开始释放,在物体A加速下降的过程中,下列判断正确的是( )
A.物体A和物体B均处于超重状态
B.物体A和物体B均处于失重状态
C.物体A处于超重状态,物体B处于失重状态
D.物体A处于失重状态,物体B处于超重状态
答案 D
解析 物体A加速下降,物体B必然加速上升,物体A的加速度方向竖直向下,处于失重状态,物体B的加速度方向竖直向上,处于超重状态,D正确。
[变式4-2] (2018·广州测试)(多选)如图a,用力传感器研究橡皮绳中拉力随时间的变化。向下拉小球然后释放,小球沿竖直方向运动,某段时间内采集到的信息如图b所示,则( )
A.t2~t3时间内小球向下运动,处于超重状态
B.t3~t4时间内小球向上运动,处于失重状态
C.t4~t5时间内小球向下运动,处于失重状态
D.t5~t6时间内小球向上运动,处于超重状态
答案 BC
解析 根据题图b可知,t1~t2时间内传感器示数大于小球重力,且示数逐渐增大,则小球加速度方向向上,处于超重状态,向下做减速运动,t2~t3时间内传感器示数大于小球重力,且示数逐渐减小,则小球加速度方向向上,处于超重状态,向上做加速运动,A错误;t3~t4时间内传感器示数小于小球重力,且示数逐渐减小,则小球加速度方向向下,处于失重状态,向上做减速运动,B正确;t4~t5时间内传感器示数小于小球重力,且示数逐渐增大,则小球加速度方向向下,处于失重状态,向下做加速运动,C正确;t5~t6时间内传感器示数大于小球重力,且示数逐渐增大,则小球加速度方向向上,处于超重状态,向下做减速运动,D错误。
高考模拟 随堂集训
1.(2018·全国卷Ⅰ)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之间关系的图象可能正确的是( )
答案 A
解析 物块静止时受到向上的弹力和向下的重力,处于平衡状态,有:kx0=mg,施加拉力F后,物块向上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律有:F+k(x0-x)-mg=ma,所以F=ma+kx,A正确。
2.(2015·全国卷Ⅰ)(多选)如图a,一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的vt图线如图b所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出( )
A.斜面的倾角
B.物块的质量
C.物块与斜面间的动摩擦因数
D.物块沿斜面向上滑行的最大高度
答案 ACD
解析 由vt图线可求出物块向上滑行的加速度和返回向下滑行的加速度,对上升时和返回时分析受力,运用牛顿第二定律可分别列出方程,联立两个方程可解得斜面倾角和物块与斜面之间的动摩擦因数,选项A、C正确;根据运动的vt图线与时间轴所围面积表示位移可求出物块向上滑行的最大位移,斜面倾角已知,则可求得物块向上滑行的最大高度,选项D正确;由已知条件不能求出物块质量,选项B错误。
3.(2015·海南高考)(多选)如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O,整个系统处于静止状态。现将细线剪断。将物块a的加速度的大小记为a1,S1和S2相对于原长的伸长分别记为Δl1和Δl2,重力加速度大小为g。在剪断的瞬间( )
A.a1=3g B.a1=0
C.Δl1=2Δl2 D.Δl1=Δl2
答案 AC
解析 剪断细线前,把a、b、c看成整体,细线上的拉力为T=3mg。因在剪断细线瞬间,弹簧未发生突变,因此a、b、c之间的作用力与剪断细线之前相同。将细线剪断瞬间,对a隔离进行受力分析,由牛顿第二定律得:3mg=ma1得a1=3g,A正确,B错误。由胡克定律知:2mg=kΔl1,mg=kΔl2,所以Δl1=2Δl2,C正确,D错误。
4.(2015·海南高考)(多选)如图,升降机内有一固定斜面,斜面上放一物块。开始时,升降机做匀速运动,物块相对于斜面匀速下滑。当升降机加速上升时,( )
A.物块与斜面间的摩擦力减小
B.物块与斜面间的正压力增大
C.物块相对于斜面减速下滑
D.物块相对于斜面匀速下滑
答案 BD
解析 当升降机匀速运动,物块相对于斜面匀速下滑时有:mgsinθ=μmgcosθ,则μ=tanθ(θ为斜面倾角),当升降机加速上升时,设加速度为a;物块处于超重状态,超重ma。物块“重力”变为G′=mg+ma,支持力变为N′=(mg+ma)cosθ>mgcosθ,B正确。“重力”沿斜面向下的分力G下′=(mg+ma)sinθ,沿斜面摩擦力变为f′=μN′=μ(mg+ma)cosθ>μmgcosθ,A错误。f′=μ(mg+ma)·cosθ=tanθ(mg+ma)cosθ=(mg+ma)sinθ=G下′,所以物块仍沿斜面匀速运动,D正确,C错误。
5.(2018·安徽A10联盟联考)如图甲所示,一个可视为质点的物块从倾角为θ=30°的固定斜面顶端由静止开始下滑,从此时开始计时,物块的速度为v,到斜面顶端的距离为x,其xv2图象如图乙所示。已知g=10 m/s2,斜面足够长,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.物块的加速度大小为8 m/s2
B.物块在t=1 s时的速度大小为8 m/s
C.物块在t=4 s时处于斜面上x=24 m的位置
D.物块与斜面间的动摩擦因数为μ=
答案 D
解析 物块由静止沿斜面做匀加速直线运动,有v2=2ax,再结合图乙可得加速度为a=4 m/s2,由v=at得t=1 s时物块速度大小为4 m/s,A、B错误;由x=at2知t=4 s时,x=32 m,C错误;由牛顿第二定律有:mgsin30°-μmgcos30°=ma,解得μ=,D正确。
配套课时作业
时间:45分钟 满分:100分
一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中1~6为单选,7~10为多选)
1.为了研究超重和失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,他站在体重计上随电梯运动,并观察体重计示数的变化情况,表中记录了几个特定时刻体重计的示数(表内时间没有先后顺序),若已知t0时刻电梯静止,则( )
A.t2时刻电梯不可能向上运动
B.t3时刻电梯一定处于静止状态
C.t1和t2时刻电梯的加速度方向一定相反
D.t1和t2时刻电梯运动的加速度大小相等,运动方向一定相反
答案 C
解析 由表格数据可知t1时刻压力大于重力,该同学处于超重状态,加速度向上,电梯可能向上加速,也可能向下减速,t2时刻压力小于重力,该同学处于失重状态,加速度向下,电梯可能向上减速,也可能向下加速,A、D错误,C正确;t3时刻压力等于重力,电梯处于静止或者匀速运动状态,加速度为零,B错误。
2.(2018·襄阳模拟)在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火。按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4 s末到达离地面100 m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案。假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v0和k分别等于(重力加速度g取10 m/s2)( )
A.25 m/s,1.25 B.40 m/s,0.25
C.50 m/s,0.25 D.80 m/s,1.25
答案 C
解析 根据h=at2,解得a=12.5 m/s2,所以v0=at=50 m/s;上升过程礼花弹所受的平均阻力Ff=kmg,根据牛顿第二定律得a==(k+1)g=12.5 m/s2,解得k=0.25,故C正确。
3.(2018·南昌模拟)如图所示,物体从倾角为α的斜面顶端由静止释放,它滑到底端时速度大小为v1;若它由斜面顶端沿竖直方向自由落下,末速度大小为v,已知v1=kv,且k<1。物体与斜面间的动摩擦因数为( )
A.(1-k)sinα B.(1-k)cosα
C.(1-k2)tanα D.(1-k2)cotα
答案 C
解析 物体沿斜面下滑,由牛顿第二定律有,mgsinα-μmgcosα=ma,解得加速度大小a=gsinα-μgcosα,设斜面高度为h,则斜面长度L=,由匀变速直线运动规律有,v1==;物体从斜面顶端开始做自由落体运动,有v=且v1=kv,联立解得μ=(1-k2)tanα,C正确。
4.(2018·厦门月考)如图所示,一倾角为θ=37°的足够长的斜面固定在水平地面上。当t=0时,滑块以初速度v0=10 m/s沿斜面向上运动,已知滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是( )
A.滑块上滑的距离小于5 m
B.t=1 s时,滑块速度减为零,然后静止在斜面上
C.t=2 s时,滑块恰好又回到出发点
D.t=3 s时,滑块的速度大小为4 m/s
答案 D
解析 设滑块上滑时的加速度大小为a1,由牛顿第二定律可得mgsinθ+μmgcosθ=ma1,解得a1=10 m/s2,上滑时间为t1==1 s,上滑的距离为x1=v0t1=5 m,因mgsinθ>μmgcosθ,滑块上滑到速度为零后,向下运动,A、B错误;设滑块下滑时的加速度大小为a2,由牛顿第二定律可得mgsinθ-μmgcosθ=ma2,解得a2=2 m/s2,经1 s,滑块下滑的距离为x2=a2t=1 m<5 m,滑块未回到出发点,C错误;t=3 s时,滑块沿斜面向下运动,此时的速度v=a2(t-t1)=4 m/s,D正确。
5.如图所示,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中,A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻质杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,轻弹簧、轻杆均与斜面平行,则在突然撤去挡板的瞬间有( )
A.两图中两球加速度均为gsinθ
B.两图中A球的加速度均为零
C.图乙中轻杆的作用力一定不为零
D.图甲中B球的加速度是图乙中B球加速度的2倍
答案 D
解析 撤去挡板前,挡板对B球的弹力大小为2mgsinθ,因弹簧弹力不能突变,而杆的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中A球所受合力为零,加速度为零,B球所受合力为2mgsinθ,加速度为2gsinθ;图乙中杆的弹力突变为零,A、B球所受合力均为mgsinθ,加速度均为gsinθ,可知只有D正确。
6.(2019·四省八校双教研联盟联考)将质量为m=0.1 kg的小球竖直向上抛出,初速度v0=20 m/s,已知小球在运动中所受空气阻力与速率的关系为f=kv,且k=0.1 kg/s,其速率随时间变化规律如图所示,取g=10 m/s2,则以下说法正确的是( )
A.小球在上升阶段的平均速度大小为10 m/s
B.小球在t1时刻到达最高点,此时加速度为零
C.小球抛出瞬间的加速度大小为20 m/s2
D.小球落地前做匀速运动,落地速度大小v1=10 m/s
答案 D
解析 小球在上升阶段做加速度逐渐减小的减速运动,其平均速度小于初、末速度的平均值,即小于10 m/s,A错误;小球在t1时刻到达最高点,此时速度为零,只受重力,加速度为g,B错误;小球抛出瞬间,受到重力mg=1.0 N,空气阻力f=kv0=0.1×20 N=2.0 N,所受合外力F=mg+f=3.0 N,由牛顿第二定律有F=ma0,解得小球抛出瞬间的加速度大小为a0=30 m/s2,C错误;小球落地前做匀速运动,由mg=kv1,解得v1=10 m/s,D正确。
7.如图,A、B球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为θ的斜面光滑,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,下列说法正确的是( )
A.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθ
B.B球的受力情况未变,瞬时加速度为零
C.A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsinθ
D.弹簧有收缩的趋势,B球的瞬时加速度沿斜面向上,A球的瞬时加速度沿斜面向下,瞬时加速度都不为零
答案 BC
解析 系统静止时,根据平衡条件可知:对B球F弹=mgsinθ,对A球F绳=F弹+mgsinθ,细线被烧断的瞬间,细线的拉力立即减为零,但弹簧的弹力不发生改变,则B球受力情况未变,瞬时加速度为零,对A球根据牛顿第二定律得a===2gsinθ,方向沿斜面向下,故A、D错误,B、C正确。
8.如图所示,一小车上有一个固定的水平横杆,横杆左边固定有一轻杆与竖直方向成θ角,轻杆下端连接一小球,横杆右边用一根细线吊一小球,当小车向右做加速运动时,细线保持与竖直方向成α角,若θ<α,则下列说法正确的是( )
A.轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上
B.轻杆对小球的弹力方向与细线平行
C.轻杆对小球的弹力方向既不与细线平行,也不沿着轻杆方向
D.此时小车的加速度为gtanα
答案 BD
解析 由于两小球加速度相同,轻杆对小球的弹力方向与细线平行,小球受力如图所示,由牛顿第二定律得mgtanα=ma,解得a=gtanα,故小车的加速度为gtanα,选项B、D正确。
9.(2018·盐城一模)如图所示,E为斜面的中点,斜面上半段光滑,下半段粗糙,一个小物体由顶端静止释放,沿斜面下滑到底端时速度为零。以沿斜面向下为正方向,则物体下滑过程中的位移x、速度v、合力F、加速度a与时间t的关系图象可能正确的是( )
答案 BD
解析 设斜面与水平面夹角为θ,斜面长为2L,在斜面上半段a1=gsinθ,v=2a1L,在斜面下半段0-v=-2a2L,故加速度大小a1=a2,故B、D正确,C错误;在斜面上半段x=a1t2,xt图应开口向上,故A错误。
10.(2018·南昌模拟)图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为150 kg的建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,g取10 m/s2,下列判断正确的是( )
A.前10 s悬线的拉力恒为1500 N
B.46 s末材料离地面的距离为22 m
C.0~10 s材料处于超重状态
D.在30~36 s钢索最容易发生断裂
答案 BC
解析 由图乙可知前10 s内材料的加速度a=0.1 m/s2,由F-mg=ma可知悬线的拉力为1515 N,A错误;由图象面积可得整个过程上升高度是28 m,下降的高度为6 m,46 s末材料离地面的距离为22 m,B正确;因30~36 s材料加速度向下,材料处于失重状态,Fmg,故在0~10 s钢索最容易发生断裂,C正确,D错误。
二、非选择题(本题共2小题,共30分)
11.(2018·德州模拟)(14分)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匀加速下滑。如图所示,若用一水平向右恒力F作用于滑块,使之由静止开始在t=2 s内能沿斜面运动位移x=4 m。(g取10 m/s2)求:
(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数μ;
(2)恒力F的大小。
答案 (1) (2) N或 N
解析 (1)根据牛顿第二定律可得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
代入数据得μ=。
(2)使滑块沿斜面做匀加速直线运动,有加速度沿斜面向上和向下两种可能。
由x=a1t2,得a1=2 m/s2。
当加速度沿斜面向上时,有
Fcos30°-mgsin30°-μFN=ma1
Fsin30°+mgcos30°=FN
联立并代入数据得F= N;
当加速度沿斜面向下时,有
mgsin30°-Fcos30°-μFN=ma1
Fsin30°+mgcos30°=FN
联立并代入数据得F= N。
12.(2018·湖南株洲诊断)(16分)滑雪运动是运动员把滑雪板装在靴底在雪地上进行的滑行、跳跃的竞赛运动。当滑雪板相对雪地速度较大时,会把雪内的空气逼出来,在滑雪板与雪地间形成一个暂时的“气垫”,从而大大减小雪地对滑雪板的摩擦。然而当滑雪板相对雪地速度较小时,与雪地接触的时间超过某一值,滑雪板就会下陷,使得与雪地间的摩擦力增大。假设速度超过8 m/s 时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由μ1=0.25变为μ2=0.125。一运动员从倾角θ=37°的坡顶A处由静止开始自由下滑,滑至坡底B(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平地面,最后停在C处,如图所示。不计空气阻力,已知坡长l=24.1 m,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求运动员从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间;
(2)求运动员到达B处时的速度大小;
(3)若滑雪板与水平地面间的动摩擦因数μ3=0.5,求运动员在水平地面上运动的最大距离。
答案 (1)2 s (2)15 m/s (3)22.5 m
解析 (1)由牛顿第二定律得,mgsinθ-μ1mgcosθ=ma1,有a1=gsinθ-μ1gcosθ=4 m/s2
运动员从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间t1==2 s
位移x1=a1t=8 m。
(2)由牛顿第二定律得,mgsinθ-μ2mgcosθ=ma2,有
a2=gsinθ-μ2gcosθ=5 m/s2
由v=v2+2a2(l-x1)
代入数据解得vB=15 m/s。
(3)根据牛顿第二定律得,a3=μ3g=5 m/s2
在水平面滑行的距离x3==22.5 m。
主干梳理 对点激活
知识点 牛顿第二定律的应用 Ⅱ
1.动力学的两类基本问题
(1)已知受力情况求物体的运动情况;
(2)已知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运动定律列方程求解,具体逻辑关系如图:
知识点 超重和失重 Ⅰ
1.实重与视重
(1)实重:物体实际所受的重力,与物体的运动状态无关。
(2)视重:①当物体挂在弹簧测力计下或放在水平台秤上时,弹簧测力计或台秤的示数称为视重。
②视重大小等于弹簧测力计所受物体的拉力或台秤所受物体的压力。
2.超重、失重和完全失重的比较
一 思维辨析
1.超重就是物体的重力变大的现象。( )
2.物体处于完全失重状态时,重力消失。( )
3.减速上升的升降机内的物体,物体对地板的压力大于重力。( )
4.根据物体处于超重或失重状态,可以判断物体运动的速度方向。( )
5.物体处于超重或失重状态,由加速度的方向决定,与速度方向无关。( )
6.物体所受合力发生突变,加速度也会相应突变。( )
答案 1.× 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.√
二 对点激活
1.(人教版必修1·P87·T1改编)(多选)一个原来静止的物体,质量是2 kg,受到两个大小都是50 N且互成120°角的力的作用,此外没有其他的力,关于该物体,下列说法正确的是( )
A.物体受到的合力为50 N
B.物体的加速度为25 m/s2
C.3 s末物体的速度为75 m/s
D.3 s内物体发生的位移为125 m
答案 AC
解析 两个夹角为120°的50 N的力,其合力仍为50 N,加速度a==25 m/s2,3 s末速度v=at=75 m/s,3 s内位移x=at2=112.5 m,故A、C正确,B、D错误。
2.(多选)用力传感器悬挂一钩码,一段时间后,钩码在拉力作用下沿竖直方向由静止开始运动。如图所示中实线是传感器记录的拉力大小的变化情况,则( )
A.钩码的重力约为4 N
B.钩码的重力约为2 N
C.A、B、C、D四段图线中,钩码处于超重状态的是A、D,失重状态的是B、C
D.A、B、C、D四段图线中,钩码处于超重状态的是A、B,失重状态的是C、D
答案 AC
解析 开始钩码静止,由图象知拉力约为4 N,由于开始时拉力大小等于重力大小,所以钩码的重力约为4 N,A正确,B错误。A、D段拉力大于重力,处于超重状态,B、C段拉力小于重力,处于失重状态,C正确,D错误。
3.(人教版必修1·P86·例题2改编)如图所示,截面为直角三角形的木块置于粗糙的水平地面上,其倾角θ=30°,斜面长为7 m。现木块上有一质量为m=1.0 kg的滑块从斜面顶端下滑,测得滑块在0.40 s内速度增加了1.4 m/s,且知滑块滑行过程中木块处于静止状态,重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)滑块滑行过程中受到的摩擦力大小;
(2)滑块滑到木块底部时的速度大小。
答案 (1)1.5 N (2)7 m/s
解析 (1)由题意可知,滑块滑行的加速度
a== m/s2=3.5 m/s2,
对滑块受力分析,如图所示,根据牛顿第二定律得:
mgsinθ-Ff=ma,解得Ff=1.5 N。
(2)根据v2=2ax得
v= m/s=7 m/s。
考点细研 悟法培优
考点1 牛顿第二定律的瞬时性问题
1.两种模型
加速度与合外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,具体可简化为以下两种模型:
2.求解瞬时加速度的一般思路
⇒⇒
例1 如图所示,两个质量均为m的小球A、B用轻质弹簧连接,小球A的另一端用轻绳系在O点,放置在倾角为θ=30°的光滑斜面上,斜面固定不动。系统静止时,弹簧与轻绳均平行于斜面,在轻绳被剪断的瞬间,设小球A、B的加速度大小分别为aA、aB,重力加速度大小为g,则( )
A.aA=g,aB=0 B.aA=0,aB=g
C.aA=g,aB=g D.aA=0,aB=g
解题探究 (1)剪断轻绳前,弹簧的弹力如何求得?
提示:以B为研究对象利用平衡条件求解。
(2)剪断轻绳后,弹簧上的力突变吗?
提示:不突变。
尝试解答 选A。
轻绳被剪断前,对小球B进行受力分析,由平衡条件可知,轻弹簧的拉力F=mgsin30°,轻绳被剪断的瞬间,轻弹簧的长度还没有来得及发生变化,轻弹簧的弹力不变,小球B的受力情况没有发生变化,仍然处于静止状态,加速度为零。在剪断轻绳的瞬间,小球A受到轻弹簧沿斜面向下的拉力和重力沿斜面的分力,对小球A,由牛顿第二定律有F+mgsin30°=maA,解得aA=g,A正确。
总结升华
求解瞬时加速度问题时应抓住“两点”
(1)物体的受力情况和运动情况是时刻对应的,当外界因素发生变化时,需要重新进行受力分析和运动分析。如例题中突然剪断轻绳,就要重新进行受力分析和运动分析,同时注意哪些力发生突变。
(2)加速度随着力的突变而突变,而速度的变化需要一个过程的积累,不会发生突变。
[变式1-1] (2018·山东六校联考)(多选)如图所示,原长为l0、劲度系数为k的轻质弹簧一端与质量为m的小球相连,另一端固定在竖直墙壁上,小球用倾角为30°的光滑木板AB托住,当弹簧水平时小球恰好处于静止状态。重力加速度为g。则( )
A.弹簧的长度为l0+
B.木板AB对小球的支持力为mg
C.若弹簧突然断开,断开后小球的加速度大小为g
D.若突然把木板AB撤去,撤去瞬间小球的加速度大小为g
答案 AC
解析 小球处于静止状态,设此时弹簧长为l,由平衡条件有:k(l-l0)=mgtan30°,代入数据可得此时弹簧的长度为l=l0+,A项正确;对小球受力分析,小球受到重力、木板对小球的支持力、弹簧的拉力,由小球受力平衡可知木板对小球的支持力为FN==mg,B项错误;弹簧断开后,小球受重力和支持力作用,由牛顿第二定律有mgsin30°=ma,得a=g,C项正确;若突然把木板撤去,小球受重力和弹簧弹力作用,由于弹簧弹力不会发生突变,则此时小球所受合外力为mg,小球的加速度大小为g,D项错误。
[变式1-2] (2018·海南五校模拟)如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在升降机天花板的O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻质弹簧,已知重力加速度为g,当升降机以加速度a=竖直向上加速运动时,两根细线之间的夹角为θ=60°,在运动过程中O、A间的细线被剪断瞬间,下列关于A、B两球的加速度的说法正确的是( )
A.A球的加速度大小为g,方向竖直向下
B.B球的加速度大小为g,方向竖直向上
C.A球的加速度大小为g,方向斜向左下方
D.A球的加速度大小为g,方向沿OA方向
答案 C
解析 O、A间的细线被剪断前,对小球A受力分析如图所示,根据牛顿第二定律有F2cos30°-mg=ma,F2sin30°-F1=0,解得F1=kx=mg,在O、A间的细线被剪断瞬间,F2突然消失,但F1不突变,所以A球有水平向左的加速度aAx==g,竖直向下的加速度aAy=g,则A球的加速度大小为aA==g,方向斜向左下方;而B球的加速度仍为a=,方向竖直向上,C正确。
考点2 动力学的两类基本问题
动力学的两类基本问题的解题步骤
例2 (2018·陕西摸底)如图所示,质量为m=1.0 kg的物体在水平力F=5 N的作用下,以v0=10 m/s向右匀速运动。倾角为θ=37°的斜面与水平面在A点用极小的光滑圆弧相连。物体与水平面、斜面间的动摩擦因数相同,物体到达A点后撤去水平力 F,再经过1.5 s物体到达B点。g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求A、B两点间的距离sAB。
解题探究 (1)如何确定物体与水平面、斜面间的动摩擦因数?
提示:由物体在水平面上匀速运动F=μmg求出μ。
(2)1.5 s时物体一定处于沿斜面上升阶段吗?
提示:①判断在斜面上速度减为零的时间;②判断μ与tanθ的关系。
尝试解答 4.75_m
物体在水平面上匀速运动时有F=μmg
物体沿斜面上滑时,根据牛顿第二定律有
mgsinθ+μmgcosθ=ma1
若物体减速到零,则有0=v0-a1t1
解得t1=1.0 s<1.5 s
x1=t1
由于mgsinθ>μmgcosθ,故物体将沿斜面下滑,
根据牛顿第二定律有mgsinθ-μmgcosθ=ma2
x2=a2t
根据题意有t1+t2=1.5 s,sAB=x1-x2
联立解得sAB=4.75 m。
总结升华
解决两类动力学问题的两个关键点
(1)把握“两个分析”“一个桥梁”
两个分析:物体的受力情况分析和运动过程分析。
一个桥梁:加速度是联系物体运动和受力的桥梁。
(2)画草图寻找多过程运动问题中各过程间的相互联系。如例题中第一个过程的末速度就是下一个过程的初速度。
[变式2-1] 如图所示,一物体以v0=2 m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1 s。已知斜面长度L=1.5 m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2。求:
(1)物体滑到斜面底端时的速度大小;
(2)物体沿斜面下滑的加速度大小和方向;
(3)物体与斜面间的动摩擦因数。
答案 (1)1 m/s (2)1 m/s2 方向沿斜面向上
(3)
解析 (1)设物体滑到斜面底端时速度为v,则有:
L=t,代入数据解得:v=1 m/s。
(2)因v
(3)物体沿斜面下滑时,受力分析如图所示。
由牛顿第二定律得:
Ff-mgsinθ=ma
FN=mgcosθ
Ff=μFN
联立解得:μ=,
代入数据解得:μ=。
[变式2-2] 如图甲所示是一倾角为θ=37°的足够长的斜面,将一质量为m=1 kg的物体无初速度在斜面上释放,同时给物体施加一沿斜面向上的拉力,拉力随时间变化的关系图象如图乙所示,物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.25。g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)2 s末物体的速度大小;
(2)前16 s内物体发生的位移。
答案 (1)5 m/s (2)30 m,方向沿斜面向下
解析 (1)分析可知物体在前2 s内沿斜面向下做初速度为零的匀加速直线运动,设物体的加速度大小为a1,由牛顿第二定律可得
mgsinθ-F1-μmgcosθ=ma1
v1=a1t1
解得v1=5 m/s。
(2)设物体在前2 s内发生的位移为x1,则
x1=a1t=5 m
当拉力为F2=4.5 N时,设物体的加速度大小为a2,由牛顿第二定律可得F2+μmgcosθ-mgsinθ=ma2
设物体经过t2时间速度减为0,则
v1=a2t2,t2=10 s
设t2时间内发生的位移为x2,则
x2=a2t=25 m
由于mgsinθ-μmgcosθ
1.常见的动力学图象
vt图象、at图象、Ft图象、Fa图象等。
2.图象问题的类型
(1)已知物体受的力随时间变化的图象,要求分析物体的运动情况。
(2)已知物体的速度、加速度随时间变化的图象,要求分析物体的受力情况。
(3)由已知条件确定某物理量的变化图象。
3.解题策略
(1)分清图象的类别:即分清横、纵坐标所代表的物理量,明确其物理意义,掌握物理图象所反映的物理过程,会分析临界点。
(2)注意图象中的特殊点、斜率、面积所表示的物理意义:图线与横、纵坐标的交点,图线的转折点,两图线的交点,图线的斜率,图线与坐标轴或图线与图线所围面积等。
(3)明确能从图象中获得的信息:把图象与具体的题意、情景结合起来,应用物理规律列出与图象对应的函数方程式,进而明确“图象与公式”“图象与物体”间的关系,以便对有关物理问题作出准确判断。
例3 (2018·郑州质量预测)为研究运动物体所受的空气阻力,某研究小组的同学找来一个倾角为θ、表面平整且足够长的斜面体和一个滑块,并在滑块上固定一个高度可升降的风帆,如图甲所示。让带有风帆的滑块从静止开始沿斜面下滑,下滑过程帆面与滑块运动方向始终垂直。假设滑块和风帆总质量为m。滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度g取10 m/s2,帆受到的空气阻力与帆的运动速率成正比,即Ff=kv。
(1)写出滑块下滑的最大速度的表达式;
(2)若m=3 kg,斜面倾角θ=37°,滑块从静止下滑的速度图象如图乙所示,图中的斜线为t=0时vt图线的切线,由此求出μ、k的值。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
解题探究 (1)什么时候滑块下滑的速度最大?
提示:a=0时。
(2)t=0时风帆受到的空气阻力是多少?
提示:由Ff=kv知,t=0时,v=0,Ff=0。
尝试解答 (1)vm=
(2)0.375 4.5 kg/s
(1)对滑块和风帆由牛顿第二定律有:
mgsinθ-μmgcosθ-kv=ma
当a=0时速度最大,即vm=。
(2)由题图乙可知,当v=0时,
a0=gsinθ-μgcosθ=3 m/s2
解得μ=0.375
由vm==2 m/s
解得k=4.5 kg/s。
总结升华
解决图象综合问题的思路
图象反映了两个变量之间的函数关系,必要时需要根据物理规律进行推导,得到函数关系后结合图线的斜率、截距、面积、交点、拐点的物理意义对图象及运动过程进行分析。
[变式3-1] (2019·百师联盟七调)(多选)在光滑水平面上,a、b两小球沿水平面相向运动。当小球间距小于或等于L时,受到大小相等、方向相反的恒定的相互排斥力作用。小球间距大于L时,相互排斥力为零。小球在相互作用区间运动时始终未接触,两小球运动时速度v随时间t的变化关系图象如图所示,由图可知( )
A.a球质量大于b球质量
B.在t1时刻两小球间距最小
C.在0~t2时间内两小球间距逐渐减小
D.在0~t3时间内b球所受排斥力方向始终与运动方向相反
答案 AC
解析 从速度—时间图象可以看出b球速度—时间图象的斜率绝对值较大,所以b球的加速度较大,两小球之间的排斥力为一对相互作用力,大小相等,根据a=知,加速度大的质量小,所以b球质量较小,故A正确;开始时二者做相向运动,当速度相同时距离最近,即t2时刻两小球最近,之后距离又开始逐渐变大,故B错误,C正确;b球在0~t1时间内匀减速,所以在0~t1时间内排斥力与运动方向相反,而在t1~t3时间内匀加速,排斥力与运动方向相同,D错误。
[变式3-2] (2018·福州四校联考)(多选)一个物块放在粗糙的水平面上,现用一个很大的水平推力推物块,并且推力不断减小,结果物块运动的加速度a随推力F变化的图象如图所示。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10 m/s2。下列说法正确的是( )
A.物块的质量为0.5 kg
B.物块与水平面间的动摩擦因数为0.2
C.当推力F减小为2 N时,物块的速度最大
D.当推力F减小为0时,物块的速度为零
答案 BC
解析 由物块运动的加速度a随推力F变化的图象可知,当推力F=2 N时,加速度为零,运用牛顿第二定律可得F-μmg=0;当F=0时,加速度a=-2 m/s2,运用牛顿第二定律,-μmg=ma,联立解得μ=0.2,m=1.0 kg,即物块与水平面间的动摩擦因数为0.2,物块的质量为1.0 kg,A错误,B正确。用一个很大的水平力推物块,并且推力不断减小,物块做加速度逐渐减小的加速运动,当推力F减小为2 N时加速度为零,物块的速度最大,C正确。当推力F减小为0时,物块做减速运动,物块的速度不为零,D错误。
考点4 超重和失重的理解
1.超重和失重的理解
(1)不论超重、失重或完全失重,物体的重力都不变,只是“视重”改变。
(2)物体超重或失重多少由物体的质量m和竖直加速度a共同决定,其大小等于ma。
(3)在完全失重的状态下,一切由重力产生的物理现象都会完全消失。
(4)尽管物体的加速度不是竖直方向,但只要其加速度在竖直方向上有分量,物体就会处于超重或失重状态。
(5)尽管整体没有竖直方向的加速度,但只要整体的一部分具有竖直方向的分加速度,整体也会出现超重或失重现象。
2.判断超重和失重的方法
(1)从受力的角度判断
当物体受向上的拉力(或支持力)大于重力时处于超重状态,小于重力时处于失重状态,等于零时处于完全失重状态。
(2)从加速度的角度判断
当物体具有向上的加速度时处于超重状态,具有向下的加速度时处于失重状态,向下的加速度为重力加速度时处于完全失重状态。
(3)从速度变化角度判断
①物体向上加速或向下减速时,超重;
②物体向下加速或向上减速时,失重。
例4 (2018·合肥质检)合肥市滨湖游乐场里有一种大型娱乐器械,可以让人体验超重和失重。其环形座舱套在竖直柱子上,先由升降机送上70多米的高处,然后让座舱由静止自由落下,落到离地30米高的位置时,制动系统启动,座舱做减速运动,到地面时刚好停下。若舱中某人用手托着一个重力为50 N的铅球。不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.当座舱落到离地面45米高的位置时,球对手的压力为0
B.当座舱落到离地面45米高的位置时,手对球有支持力
C.当座舱落到离地面20米高的位置时,球对手的压力为0
D.当座舱落到离地面20米高的位置时,手对球的支持力小于50 N
解题探究 (1)当座舱落到离地面45米高的位置时,是自由落体阶段吗?
提示:是,a=g。
(2)当座舱落到离地面20米高的位置时,加速度方向?
提示:加速度方向竖直向上。
尝试解答 选A。
由题意可知座舱从最高处下落到离地30 m高处的过程中做自由落体运动,手与球之间的作用力为零,A正确,B错误;座舱在距离地面30 m处开始制动,制动后向下做减速直线运动,加速度方向竖直向上,铅球处于超重状态,手对球的支持力大于50 N,C、D错误。
总结升华
(1)超重并不是重力增加了,失重并不是重力减小了,完全失重也不是重力完全消失了。在发生这些现象时,物体的重力依然存在,且不发生变化,只是物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)发生变化。
(2)在完全失重的状态下,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如天平失效、浸在水中的物体不再受浮力、液体柱不再产生压强等。
[变式4-1] (2018·东北三省四市模拟)如图所示,物体A、B由跨过定滑轮且不可伸长的轻绳连接,从静止开始释放,在物体A加速下降的过程中,下列判断正确的是( )
A.物体A和物体B均处于超重状态
B.物体A和物体B均处于失重状态
C.物体A处于超重状态,物体B处于失重状态
D.物体A处于失重状态,物体B处于超重状态
答案 D
解析 物体A加速下降,物体B必然加速上升,物体A的加速度方向竖直向下,处于失重状态,物体B的加速度方向竖直向上,处于超重状态,D正确。
[变式4-2] (2018·广州测试)(多选)如图a,用力传感器研究橡皮绳中拉力随时间的变化。向下拉小球然后释放,小球沿竖直方向运动,某段时间内采集到的信息如图b所示,则( )
A.t2~t3时间内小球向下运动,处于超重状态
B.t3~t4时间内小球向上运动,处于失重状态
C.t4~t5时间内小球向下运动,处于失重状态
D.t5~t6时间内小球向上运动,处于超重状态
答案 BC
解析 根据题图b可知,t1~t2时间内传感器示数大于小球重力,且示数逐渐增大,则小球加速度方向向上,处于超重状态,向下做减速运动,t2~t3时间内传感器示数大于小球重力,且示数逐渐减小,则小球加速度方向向上,处于超重状态,向上做加速运动,A错误;t3~t4时间内传感器示数小于小球重力,且示数逐渐减小,则小球加速度方向向下,处于失重状态,向上做减速运动,B正确;t4~t5时间内传感器示数小于小球重力,且示数逐渐增大,则小球加速度方向向下,处于失重状态,向下做加速运动,C正确;t5~t6时间内传感器示数大于小球重力,且示数逐渐增大,则小球加速度方向向上,处于超重状态,向下做减速运动,D错误。
高考模拟 随堂集训
1.(2018·全国卷Ⅰ)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之间关系的图象可能正确的是( )
答案 A
解析 物块静止时受到向上的弹力和向下的重力,处于平衡状态,有:kx0=mg,施加拉力F后,物块向上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律有:F+k(x0-x)-mg=ma,所以F=ma+kx,A正确。
2.(2015·全国卷Ⅰ)(多选)如图a,一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的vt图线如图b所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出( )
A.斜面的倾角
B.物块的质量
C.物块与斜面间的动摩擦因数
D.物块沿斜面向上滑行的最大高度
答案 ACD
解析 由vt图线可求出物块向上滑行的加速度和返回向下滑行的加速度,对上升时和返回时分析受力,运用牛顿第二定律可分别列出方程,联立两个方程可解得斜面倾角和物块与斜面之间的动摩擦因数,选项A、C正确;根据运动的vt图线与时间轴所围面积表示位移可求出物块向上滑行的最大位移,斜面倾角已知,则可求得物块向上滑行的最大高度,选项D正确;由已知条件不能求出物块质量,选项B错误。
3.(2015·海南高考)(多选)如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O,整个系统处于静止状态。现将细线剪断。将物块a的加速度的大小记为a1,S1和S2相对于原长的伸长分别记为Δl1和Δl2,重力加速度大小为g。在剪断的瞬间( )
A.a1=3g B.a1=0
C.Δl1=2Δl2 D.Δl1=Δl2
答案 AC
解析 剪断细线前,把a、b、c看成整体,细线上的拉力为T=3mg。因在剪断细线瞬间,弹簧未发生突变,因此a、b、c之间的作用力与剪断细线之前相同。将细线剪断瞬间,对a隔离进行受力分析,由牛顿第二定律得:3mg=ma1得a1=3g,A正确,B错误。由胡克定律知:2mg=kΔl1,mg=kΔl2,所以Δl1=2Δl2,C正确,D错误。
4.(2015·海南高考)(多选)如图,升降机内有一固定斜面,斜面上放一物块。开始时,升降机做匀速运动,物块相对于斜面匀速下滑。当升降机加速上升时,( )
A.物块与斜面间的摩擦力减小
B.物块与斜面间的正压力增大
C.物块相对于斜面减速下滑
D.物块相对于斜面匀速下滑
答案 BD
解析 当升降机匀速运动,物块相对于斜面匀速下滑时有:mgsinθ=μmgcosθ,则μ=tanθ(θ为斜面倾角),当升降机加速上升时,设加速度为a;物块处于超重状态,超重ma。物块“重力”变为G′=mg+ma,支持力变为N′=(mg+ma)cosθ>mgcosθ,B正确。“重力”沿斜面向下的分力G下′=(mg+ma)sinθ,沿斜面摩擦力变为f′=μN′=μ(mg+ma)cosθ>μmgcosθ,A错误。f′=μ(mg+ma)·cosθ=tanθ(mg+ma)cosθ=(mg+ma)sinθ=G下′,所以物块仍沿斜面匀速运动,D正确,C错误。
5.(2018·安徽A10联盟联考)如图甲所示,一个可视为质点的物块从倾角为θ=30°的固定斜面顶端由静止开始下滑,从此时开始计时,物块的速度为v,到斜面顶端的距离为x,其xv2图象如图乙所示。已知g=10 m/s2,斜面足够长,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.物块的加速度大小为8 m/s2
B.物块在t=1 s时的速度大小为8 m/s
C.物块在t=4 s时处于斜面上x=24 m的位置
D.物块与斜面间的动摩擦因数为μ=
答案 D
解析 物块由静止沿斜面做匀加速直线运动,有v2=2ax,再结合图乙可得加速度为a=4 m/s2,由v=at得t=1 s时物块速度大小为4 m/s,A、B错误;由x=at2知t=4 s时,x=32 m,C错误;由牛顿第二定律有:mgsin30°-μmgcos30°=ma,解得μ=,D正确。
配套课时作业
时间:45分钟 满分:100分
一、选择题(本题共10小题,每小题7分,共70分。其中1~6为单选,7~10为多选)
1.为了研究超重和失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,他站在体重计上随电梯运动,并观察体重计示数的变化情况,表中记录了几个特定时刻体重计的示数(表内时间没有先后顺序),若已知t0时刻电梯静止,则( )
A.t2时刻电梯不可能向上运动
B.t3时刻电梯一定处于静止状态
C.t1和t2时刻电梯的加速度方向一定相反
D.t1和t2时刻电梯运动的加速度大小相等,运动方向一定相反
答案 C
解析 由表格数据可知t1时刻压力大于重力,该同学处于超重状态,加速度向上,电梯可能向上加速,也可能向下减速,t2时刻压力小于重力,该同学处于失重状态,加速度向下,电梯可能向上减速,也可能向下加速,A、D错误,C正确;t3时刻压力等于重力,电梯处于静止或者匀速运动状态,加速度为零,B错误。
2.(2018·襄阳模拟)在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火。按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4 s末到达离地面100 m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案。假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v0,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v0和k分别等于(重力加速度g取10 m/s2)( )
A.25 m/s,1.25 B.40 m/s,0.25
C.50 m/s,0.25 D.80 m/s,1.25
答案 C
解析 根据h=at2,解得a=12.5 m/s2,所以v0=at=50 m/s;上升过程礼花弹所受的平均阻力Ff=kmg,根据牛顿第二定律得a==(k+1)g=12.5 m/s2,解得k=0.25,故C正确。
3.(2018·南昌模拟)如图所示,物体从倾角为α的斜面顶端由静止释放,它滑到底端时速度大小为v1;若它由斜面顶端沿竖直方向自由落下,末速度大小为v,已知v1=kv,且k<1。物体与斜面间的动摩擦因数为( )
A.(1-k)sinα B.(1-k)cosα
C.(1-k2)tanα D.(1-k2)cotα
答案 C
解析 物体沿斜面下滑,由牛顿第二定律有,mgsinα-μmgcosα=ma,解得加速度大小a=gsinα-μgcosα,设斜面高度为h,则斜面长度L=,由匀变速直线运动规律有,v1==;物体从斜面顶端开始做自由落体运动,有v=且v1=kv,联立解得μ=(1-k2)tanα,C正确。
4.(2018·厦门月考)如图所示,一倾角为θ=37°的足够长的斜面固定在水平地面上。当t=0时,滑块以初速度v0=10 m/s沿斜面向上运动,已知滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列说法正确的是( )
A.滑块上滑的距离小于5 m
B.t=1 s时,滑块速度减为零,然后静止在斜面上
C.t=2 s时,滑块恰好又回到出发点
D.t=3 s时,滑块的速度大小为4 m/s
答案 D
解析 设滑块上滑时的加速度大小为a1,由牛顿第二定律可得mgsinθ+μmgcosθ=ma1,解得a1=10 m/s2,上滑时间为t1==1 s,上滑的距离为x1=v0t1=5 m,因mgsinθ>μmgcosθ,滑块上滑到速度为零后,向下运动,A、B错误;设滑块下滑时的加速度大小为a2,由牛顿第二定律可得mgsinθ-μmgcosθ=ma2,解得a2=2 m/s2,经1 s,滑块下滑的距离为x2=a2t=1 m<5 m,滑块未回到出发点,C错误;t=3 s时,滑块沿斜面向下运动,此时的速度v=a2(t-t1)=4 m/s,D正确。
5.如图所示,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中,A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻质杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,轻弹簧、轻杆均与斜面平行,则在突然撤去挡板的瞬间有( )
A.两图中两球加速度均为gsinθ
B.两图中A球的加速度均为零
C.图乙中轻杆的作用力一定不为零
D.图甲中B球的加速度是图乙中B球加速度的2倍
答案 D
解析 撤去挡板前,挡板对B球的弹力大小为2mgsinθ,因弹簧弹力不能突变,而杆的弹力会突变,所以撤去挡板瞬间,图甲中A球所受合力为零,加速度为零,B球所受合力为2mgsinθ,加速度为2gsinθ;图乙中杆的弹力突变为零,A、B球所受合力均为mgsinθ,加速度均为gsinθ,可知只有D正确。
6.(2019·四省八校双教研联盟联考)将质量为m=0.1 kg的小球竖直向上抛出,初速度v0=20 m/s,已知小球在运动中所受空气阻力与速率的关系为f=kv,且k=0.1 kg/s,其速率随时间变化规律如图所示,取g=10 m/s2,则以下说法正确的是( )
A.小球在上升阶段的平均速度大小为10 m/s
B.小球在t1时刻到达最高点,此时加速度为零
C.小球抛出瞬间的加速度大小为20 m/s2
D.小球落地前做匀速运动,落地速度大小v1=10 m/s
答案 D
解析 小球在上升阶段做加速度逐渐减小的减速运动,其平均速度小于初、末速度的平均值,即小于10 m/s,A错误;小球在t1时刻到达最高点,此时速度为零,只受重力,加速度为g,B错误;小球抛出瞬间,受到重力mg=1.0 N,空气阻力f=kv0=0.1×20 N=2.0 N,所受合外力F=mg+f=3.0 N,由牛顿第二定律有F=ma0,解得小球抛出瞬间的加速度大小为a0=30 m/s2,C错误;小球落地前做匀速运动,由mg=kv1,解得v1=10 m/s,D正确。
7.如图,A、B球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为θ的斜面光滑,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,下列说法正确的是( )
A.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsinθ
B.B球的受力情况未变,瞬时加速度为零
C.A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsinθ
D.弹簧有收缩的趋势,B球的瞬时加速度沿斜面向上,A球的瞬时加速度沿斜面向下,瞬时加速度都不为零
答案 BC
解析 系统静止时,根据平衡条件可知:对B球F弹=mgsinθ,对A球F绳=F弹+mgsinθ,细线被烧断的瞬间,细线的拉力立即减为零,但弹簧的弹力不发生改变,则B球受力情况未变,瞬时加速度为零,对A球根据牛顿第二定律得a===2gsinθ,方向沿斜面向下,故A、D错误,B、C正确。
8.如图所示,一小车上有一个固定的水平横杆,横杆左边固定有一轻杆与竖直方向成θ角,轻杆下端连接一小球,横杆右边用一根细线吊一小球,当小车向右做加速运动时,细线保持与竖直方向成α角,若θ<α,则下列说法正确的是( )
A.轻杆对小球的弹力方向沿着轻杆方向向上
B.轻杆对小球的弹力方向与细线平行
C.轻杆对小球的弹力方向既不与细线平行,也不沿着轻杆方向
D.此时小车的加速度为gtanα
答案 BD
解析 由于两小球加速度相同,轻杆对小球的弹力方向与细线平行,小球受力如图所示,由牛顿第二定律得mgtanα=ma,解得a=gtanα,故小车的加速度为gtanα,选项B、D正确。
9.(2018·盐城一模)如图所示,E为斜面的中点,斜面上半段光滑,下半段粗糙,一个小物体由顶端静止释放,沿斜面下滑到底端时速度为零。以沿斜面向下为正方向,则物体下滑过程中的位移x、速度v、合力F、加速度a与时间t的关系图象可能正确的是( )
答案 BD
解析 设斜面与水平面夹角为θ,斜面长为2L,在斜面上半段a1=gsinθ,v=2a1L,在斜面下半段0-v=-2a2L,故加速度大小a1=a2,故B、D正确,C错误;在斜面上半段x=a1t2,xt图应开口向上,故A错误。
10.(2018·南昌模拟)图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为150 kg的建筑材料被吊车竖直向上提升过程的简化运动图象,g取10 m/s2,下列判断正确的是( )
A.前10 s悬线的拉力恒为1500 N
B.46 s末材料离地面的距离为22 m
C.0~10 s材料处于超重状态
D.在30~36 s钢索最容易发生断裂
答案 BC
解析 由图乙可知前10 s内材料的加速度a=0.1 m/s2,由F-mg=ma可知悬线的拉力为1515 N,A错误;由图象面积可得整个过程上升高度是28 m,下降的高度为6 m,46 s末材料离地面的距离为22 m,B正确;因30~36 s材料加速度向下,材料处于失重状态,F
二、非选择题(本题共2小题,共30分)
11.(2018·德州模拟)(14分)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匀加速下滑。如图所示,若用一水平向右恒力F作用于滑块,使之由静止开始在t=2 s内能沿斜面运动位移x=4 m。(g取10 m/s2)求:
(1)滑块和斜面之间的动摩擦因数μ;
(2)恒力F的大小。
答案 (1) (2) N或 N
解析 (1)根据牛顿第二定律可得:
mgsinθ-μmgcosθ=ma
代入数据得μ=。
(2)使滑块沿斜面做匀加速直线运动,有加速度沿斜面向上和向下两种可能。
由x=a1t2,得a1=2 m/s2。
当加速度沿斜面向上时,有
Fcos30°-mgsin30°-μFN=ma1
Fsin30°+mgcos30°=FN
联立并代入数据得F= N;
当加速度沿斜面向下时,有
mgsin30°-Fcos30°-μFN=ma1
Fsin30°+mgcos30°=FN
联立并代入数据得F= N。
12.(2018·湖南株洲诊断)(16分)滑雪运动是运动员把滑雪板装在靴底在雪地上进行的滑行、跳跃的竞赛运动。当滑雪板相对雪地速度较大时,会把雪内的空气逼出来,在滑雪板与雪地间形成一个暂时的“气垫”,从而大大减小雪地对滑雪板的摩擦。然而当滑雪板相对雪地速度较小时,与雪地接触的时间超过某一值,滑雪板就会下陷,使得与雪地间的摩擦力增大。假设速度超过8 m/s 时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会由μ1=0.25变为μ2=0.125。一运动员从倾角θ=37°的坡顶A处由静止开始自由下滑,滑至坡底B(B处为一光滑小圆弧)后又滑上一段水平地面,最后停在C处,如图所示。不计空气阻力,已知坡长l=24.1 m,g取10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求运动员从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间;
(2)求运动员到达B处时的速度大小;
(3)若滑雪板与水平地面间的动摩擦因数μ3=0.5,求运动员在水平地面上运动的最大距离。
答案 (1)2 s (2)15 m/s (3)22.5 m
解析 (1)由牛顿第二定律得,mgsinθ-μ1mgcosθ=ma1,有a1=gsinθ-μ1gcosθ=4 m/s2
运动员从静止开始到动摩擦因数发生变化所经历的时间t1==2 s
位移x1=a1t=8 m。
(2)由牛顿第二定律得,mgsinθ-μ2mgcosθ=ma2,有
a2=gsinθ-μ2gcosθ=5 m/s2
由v=v2+2a2(l-x1)
代入数据解得vB=15 m/s。
(3)根据牛顿第二定律得,a3=μ3g=5 m/s2
在水平面滑行的距离x3==22.5 m。
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