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题型:简答题
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简答题 · 6 分

某探究小组设计了“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,将一个小球和一个滑块用细绳连接,跨在斜面上端.开始时小球和滑块均静止,剪断细绳后,小球自由下落,滑块沿斜面下滑,可先后听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,保持小球和滑块释放的位置不变,调整挡板位置,重复以上操作,直到能同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音。用刻度尺测出小球下落的高度H、滑块释放点与挡板处的高度差h和沿斜面运动的位移X。(空气阻力对本实验的影响可以忽略)

9.滑块沿斜面运动的加速度与重力加速度的比值为_____________

10.滑块与斜面间的动摩擦因数为_____________

11.(多选)以下能引起实验误差的是____________

A滑块的质量

B当地重力加速度的大小

C长度测量时的读数误差

D小球落地和滑块撞击挡板不同时

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

(2分)

解析

由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,

由x=at2和H=gt2得:所以=

考查方向

探究影响摩擦力的大小的因素

解题思路

由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,由匀加速运动的位移时间公式和自由落体的位移时间公式即可求得加速度的比值;由牛顿第二定律及几何关系即可求得滑块与斜面间的动摩擦因数;由μ的数学表达式就可以知道能引起实验误差的因数,还要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差

易错点

本题考查了匀加速直线运动和自由落体运动的基本公式,要求同学们能学会对实验进行误差分析

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

 (2分)

解析

根据几何关系可知:sinα=,cosα=

对滑块由牛顿第二定律得:mgsinα﹣μmgcosα=ma,且a=

联立方程解得μ=

考查方向

探究影响摩擦力的大小的因素

解题思路

由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,由匀加速运动的位移时间公式和自由落体的位移时间公式即可求得加速度的比值;由牛顿第二定律及几何关系即可求得滑块与斜面间的动摩擦因数;由μ的数学表达式就可以知道能引起实验误差的因数,还要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差

易错点

本题考查了匀加速直线运动和自由落体运动的基本公式,要求同学们能学会对实验进行误差分析

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

C

解析

由μ得表达式可知,能引起实验误差的是长度x、h、H测量时的读数误差,同时要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差,故选cd.

考查方向

探究影响摩擦力的大小的因素

解题思路

由于同时听到小球落地和滑块撞击挡板的声音,说明小球和滑块的运动时间相同,由匀加速运动的位移时间公式和自由落体的位移时间公式即可求得加速度的比值;由牛顿第二定律及几何关系即可求得滑块与斜面间的动摩擦因数;由μ的数学表达式就可以知道能引起实验误差的因数,还要注意小球落地和滑块撞击挡板不同时也会造成误差

易错点

本题考查了匀加速直线运动和自由落体运动的基本公式,要求同学们能学会对实验进行误差分析

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题型: 单选题
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单选题 · 6 分

2..如图所示,质量为M=10kg的小车停放在光滑水平面上。在小车右端施加一个F=10N的水平恒力。当小车向右运动的速度达到2.8m/s时,在其右端轻轻放上一质量m=2.0kg的小黑煤块(小黑煤块视为质点且初速度为零),煤块与小车间动摩擦因数μ=0.20。假定小车足够长。则下列说法正确的是(  )

A煤块在整个运动过程中先做匀加速直线运动稳定后做匀速直线运动

B小车一直做加速度不变的匀加速直线运动

C煤块在3s内前进的位移为9m

D小煤块最终在小车上留下的痕迹长度为2.8m

正确答案

D

解析

小车与物体间的滑动摩擦力为,所以小车的加速度,后来两者一起相对静止共同加速度,所以,所以AB错

经过t秒两者达到共同速度,所以经过t=2s,煤块的位移,C错。同段时间内,小车的位移为,因此产生划痕为2.8m,D对

考查方向

整体法与隔离法的综合应用

解题思路

先通过受力分析求出两者的加速度,然后利用两者最后共同运动求解

易错点

判断物体和小车的加速度,以及划痕的含义的理解

知识点

匀变速直线运动规律的综合运用牛顿第二定律
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题型:简答题
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简答题 · 18 分

如图所示,某货场需将质量m1=50kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用光滑倾斜轨道SP、竖直面内弧形光滑轨道PQ,使货物由倾斜轨道顶端距底端高度h=1m处无初速度滑下.两轨道相切于P, 倾斜轨道与水平面夹角为θ=600, 弧形轨道半径R=2m,末端切线水平.地面上紧靠轨道依次排放两块完全相同的木板AB,长度均为l=4m,质量均为m2=50kg,木板上表面与弧形轨道末端Q相切.货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.12.(不考虑货物与各轨道相接处能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2)

17.求货物到达弧形轨道始、末端时对轨道的压力.

18.若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ1应满足的条件。

19.若μ1=0.30,求货物滑上木板后与木板系统所能产生的热量.

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

750N(2分)和1500N(2分),方向竖直向下(1分)

解析

设货物滑到弧形轨道始、末端时的速度分别为vPvQ,对货物的下滑过程中根据机械能守恒定律得:……………①

………………②

设货物滑到弧形轨道始、末端所受支持力的大小分别为NPNQ,根据牛顿第二定律得:…………………③

…………………………④

联立以上各式并代入数据得NP=750N, NQ=1500N

根据牛顿第三定律,货物到达圆轨道始、末端时对轨道的压力大小分别为750N和1500N,方向竖直向下.…………………………⑤

考查方向

机械能守恒定律;牛顿第二定律

解题思路

物体下滑的过程中,机械能守恒,根据机械能守恒可以得出到达底端时的速度,再由向心力的公式可以求得物体受到的支持力的大小,根据牛顿第三定律可以得到货物到达圆轨道末端时对轨道的压力大小;

易错点

考查了机械能守恒、圆周运动和牛顿运动定律的应用,特别需要注意的是货物在水平面上运动时木板的运动状态,由于是两块木板,所以货物运到到不同的地方时木板的受力不一样

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

0.24<μ1≤0.36(6分)

解析

若滑上木板A时,木板不动,由受力分析得:

μ1m1gμ2(m1+2m2)g ……………………⑥

若滑上木板B时,木板B开始滑动,由受力分析得:μ1m1gμ2(m1m2)g ………⑦

联立并代入数据得0.24<μ1≤0.36.…………………………………………⑧

考查方向

机械能守恒定律;牛顿第二定律

解题思路

货物滑上木板A时,木板不动,说明此时货物对木板的摩擦力小于或等于地面对木板的摩擦力的大小,而滑上木板B时,木板B开始滑动,说明此时货物对木板的摩擦力大于地面对木板B的摩擦力的大小,由此可以判断摩擦因数的范围.

易错点

考查了机械能守恒、圆周运动和牛顿运动定律的应用,特别需要注意的是货物在水平面上运动时木板的运动状态,由于是两块木板,所以货物运到到不同的地方时木板的受力不一样

第(3)小题正确答案及相关解析

正确答案

J≈933.3J(7分)

解析

μ1=0.3,由上问可得,货物在木板A上滑动时,木板不动,设货物在木板A上做减速运动时的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得μ1m1gm1a1 ……………………⑨

设货物滑到木板A末端时的速度为v1,由运动学公式得:v=-2a1l ………⑩

联立并代入数据得v1=4m/s ………………⑾

货物滑过木板A系统产生的热量Q1=μ1m1gl=600J……………………⑿

设货物滑上木板B经过时间t,货物与木板B达到共同速度v2,木板B的加速度为a2,由运动学公式和牛顿第二定律,有:v2=a2t……………………⒀

v2= v1a1t……………………⒁

μ1m1g-(m1m2)g=m2a2………………………………⒂

木板运动位移x2=………………⒃

货物运动位移x1=………………⒄

货物相对木板B位移=x1x2

联立以上各式并代入数据得:m…………………⒅

l=4m,可见:货物与木板B达共同速度后,由于μ1μ2,故两者整体在水平面做匀减速运动直至停止,

货物与木板B系统产生的热量Q2=μ1m1g=J………………………⒆

∴货物滑上木板系统所产生的热量Q=Q1+Q2=J≈933.3J……………⒇

考查方向

机械能守恒定律;牛顿第二定律

解题思路

由匀变速直线运动的规律可以求得.

易错点

考查了机械能守恒、圆周运动和牛顿运动定律的应用,特别需要注意的是货物在水平面上运动时木板的运动状态,由于是两块木板,所以货物运到到不同的地方时木板的受力不一样

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题型: 单选题
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单选题 · 3 分

16.某物体以初速度v0从固定斜面的底端沿斜面上滑,斜面足够长,斜面与物体间的动摩擦因数μ=0.5,其动能Ek随离开斜面底端的距离s变化的图线如图所示,g取10m/s2,不计空气阻力,则以下说法正确的是(   )

A物体的质量为m=1kg

B斜面与物体间的摩擦力大小f=4N

C物体在斜面上运动的总时间t=2s

D斜面的倾角θ=37o

正确答案

D

解析

A、B、D、设斜面的倾角是θ,物体的质量是m,物体向上运动的过程中受到重力、支持力和向下的摩擦力;物体向下滑动的过程中受到重力.支持力和向上的摩擦力,由图象可知物体向上滑动的过程中,EK1=25J,EK2=0J,位移x=5m,下滑回到原位置时的动能,EK3=5J向上滑动的过程中,由动能定理得:EK2﹣EK1=﹣mgsinθ•x﹣fx,向下滑动的过程中,由动能定理得:EK3﹣EK2=mgsinθ•x﹣fx,代入数据解得f=2N

mgsinθ=3N又:f=μmgcosθ,所以:N,,所以:θ=37°,kg.故AB错误, D正确;C、物体向上时的加速度m/s2,物体向下时的加速度:m/s2,物体的初速度:m/s=10m/s物体回到原点的速度:m/s,向上运动时间t1=s,向下运动的时间:s,物体在斜面上运动的总时间t=s.故C错误.

考查方向

功能关系;摩擦力的判断与计算;动能定理

解题思路

对物体进行受力分析,得出物体向上滑动的过程中的受力与物体下滑的过程中的受力,运用动能定理把动能和位移的关系表示出来.

把物理表达式与图象结合起来,根据图象中的数据求出未知物理量.

易错点

利用数学图象处理物理问题的方法就是把物理表达式与图象结合起来,根据图象中的数据求解.一般我们通过图象的特殊值和斜率进行求解

知识点

匀变速直线运动规律的综合运用牛顿第二定律动能 动能定理
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题型:简答题
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简答题 · 12 分

如图所示,上表面光滑下表面粗糙足够长且质量为M=10kg的木板,在F=50N的水平拉力作用下,沿水平地面向右匀加速运动,加速度a=2.5m/s2。某时刻当长木板的速度为v0=5m/s,将一个小铁块(可视为质点)无初速地放在木板最右端,这时木板恰好匀速运动,当木板运动了L=1.8m时,又将第二个同样的小铁块无初速地放在木板最右端,g取10 m/s2。求:

16.木板与地面间的动摩擦因数μ

17.放上第二个铁块后木板又运动L距离时的速度。

第(1)小题正确答案及相关解析

正确答案

μ为0.25;

解析

(1)木板做匀加速直线运动时,

由牛顿第二定律得: ①

代入数据得: μ=0.25  ②

考查方向

动能定理

解题思路

(1)未放上小铁块前,对木板运用牛顿第二定律,求出木板与地面间的动摩擦因数.

易错点

考查了牛顿第二定律、共点力平衡、动能定理的综合运用,根据牛顿第二定律和共点力平衡求出动摩擦因数和小铁块的质量是解决第二问的关键.

第(2)小题正确答案及相关解析

正确答案

4m/s.

解析

(2)每放一个小铁块,木板所受的摩擦力增加μmg,放上第一个小铁块后木板匀速运动,

由平衡条件得: ③

解得:m=10 kg    ④

设刚放第二块铁块时木板速度为v,对木板从放第一块铁块到刚放第二块铁块的过程,

由动能定理得:  ⑤

联立代入数据解得:v=4( m/s)  ⑥

考查方向

牛顿第二定律

解题思路

(2)放上第一个小铁块后木板匀速运动,结合平衡求出放上铁块的质量,每放一个小铁块,木板所受的摩擦力增加μmg,结合动能定理求出放上第二个铁块后木板又运动L距离时的速度.

易错点

考查了牛顿第二定律、共点力平衡、动能定理的综合运用,根据牛顿第二定律和共点力平衡求出动摩擦因数和小铁块的质量是解决第二问的关键.

下一知识点 : 匀变速直线运动的公式
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