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题型:简答题
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简答题

如图所示,两半径为60cm的转盘固定在间距可以调整的竖直平面上,转盘固在电动机带动下均以5rad/s的角速度向相反方向转动.在竖直方向上一有质量为2kg,长为2m的直杆,其顶端刚好被两转盘夹住.现直杆从静止开始在转盘作用下向上运动,已知直杆与转盘间的动摩擦因数μ=0.1,两转盘分别对木杆两侧的垂直压力为110N,g=10m/s2.求:

(1)转盘边缘的线速度;

(2)直杆向上穿过转盘的时间.

正确答案

解:(1)由题意知:R=60cm=0.6m,ω=5rad/s

转盘边缘的线速度:v=ωR=5×0.6=3m/s;

(2)直杆加速过程中,由牛顿第二定律得:2μN-mg=ma,

代入数据解得:a=1m/s2

当直杆的速度与转盘边缘线速度相等时,直杆的位移为:

s===4.5m>2m,

则直杆没有达到匀速时已经穿过圆盘,由匀变速直线运动的位移公式:s=at2

得时间为:t===2s;

答:(1)转盘边缘的线速度为3m/s;

(2)直杆向上穿过转盘的时间为2s.

解析

解:(1)由题意知:R=60cm=0.6m,ω=5rad/s

转盘边缘的线速度:v=ωR=5×0.6=3m/s;

(2)直杆加速过程中,由牛顿第二定律得:2μN-mg=ma,

代入数据解得:a=1m/s2

当直杆的速度与转盘边缘线速度相等时,直杆的位移为:

s===4.5m>2m,

则直杆没有达到匀速时已经穿过圆盘,由匀变速直线运动的位移公式:s=at2

得时间为:t===2s;

答:(1)转盘边缘的线速度为3m/s;

(2)直杆向上穿过转盘的时间为2s.

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题型:简答题
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简答题

如图所示,质量m0=8kg的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻放上一个大小不计、质量m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,物块始终没有离开小车,g取10m/s2,求:

(1)小物块在小车上滑动的时间.

(2)从小物块被放上小车开始,经过t=2s小物块通过的位移大小.

(3)要使物块始终没有离开小车,小车至少多长?

正确答案

解:(1)对物块:μmg=ma1∴a1=μg=2m/s2

对小车:F-μmg=m0a2

∴a2=0.5m/s2

物块在小车上停止相对滑动时,速度相同

则有:a1t10+a2t1

∴t1=

(2)经过时间t1物块位移x1=

t1时刻物块速度υ1=a1t1=2m/s

t1后,m0、m有相同的加速度,对M,m 整体有:F=(m0+m)a3

∴a3=0.8m/s2

∴x21(t-t1)+=2.4m

∴2S内物块位移x=x1+x2=3.4m 

(3)当物块与小车速度相等时,物块没有离开小车,以后就不会离开,则

速度相等时,小车的位移为:

小车的最小长度L=s1-x1=0.75m

答:(1)经多1s物块停止在小车上相对滑动;

    (2)小物块从放在车上开始,经过t=2.0s,通过的位移是3.4m.

    (3)要使物块始终没有离开小车,小车至少0.75m长.

解析

解:(1)对物块:μmg=ma1∴a1=μg=2m/s2

对小车:F-μmg=m0a2

∴a2=0.5m/s2

物块在小车上停止相对滑动时,速度相同

则有:a1t10+a2t1

∴t1=

(2)经过时间t1物块位移x1=

t1时刻物块速度υ1=a1t1=2m/s

t1后,m0、m有相同的加速度,对M,m 整体有:F=(m0+m)a3

∴a3=0.8m/s2

∴x21(t-t1)+=2.4m

∴2S内物块位移x=x1+x2=3.4m 

(3)当物块与小车速度相等时,物块没有离开小车,以后就不会离开,则

速度相等时,小车的位移为:

小车的最小长度L=s1-x1=0.75m

答:(1)经多1s物块停止在小车上相对滑动;

    (2)小物块从放在车上开始,经过t=2.0s,通过的位移是3.4m.

    (3)要使物块始终没有离开小车,小车至少0.75m长.

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题型: 多选题
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多选题

如图所示,质量不等的木块A和B的质量分别为m1和m2,置于光滑的水平面上.当水平力F作用于左端A上,两物体一起作匀加速运动时,A、B间作用力大小为F1.当水平力F作用于右端B上,两物体一起作匀加速运动时,A、B间作用力大小为F2,则(  )

A在两次作用过程中,物体的加速度的大小相等

B在两次作用过程中,F1+F2<F

C在两次作用过程中,F1+F2=F

D在两次作用过程中,

正确答案

A,C

解析

解:A、对整体分析,整体的加速度都为:a=.故A正确.

BC、隔离分析,第一种情况,A对B的作用力为:F1=m2a=

第二中情况,A对B的作用力为:F2=m1a=

则有:F1+F2=F.故B错误,C正确.

D、以上数据可知,=.故D错误.

故选:AC.

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题型:填空题
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填空题

一个物体,置于水平面上,在0~4s内受水平力F和摩擦力作用,在4~10s内仅受摩擦力作用,其v一t图线如图所示,取重力加速度g=10m/s2,则在0~4s内物体的加速度大小为______ m/s2,物体与水平面间的动摩擦因数为______

正确答案

3

0.2

解析

解:0~4s内物体的加速度大小

匀减速直线运动的加速度大小

根据牛顿第二定律得,,解得μ=0.2.

故答案为:3,0.2.

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题型:简答题
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简答题

如图,质量为2m的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为3m的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态.一条不可伸长的轻绳绕过定滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩.开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向.现在挂钩上挂一质量为2.5m的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升,已知重力加速度为g.试求:

(1)物体C在最低点时,轻绳的拉力是大于、等于或小于2.5mg?

(2)物体C下降的最大距离;

(3)物体C下降到速度最大时,地面对B的支持力多大?

正确答案

解:(1)当挂一质量为2.5m的物体C时,恰好能使B离开地面但不继续上升,表示此时A和C的速度为零,说明C先做加速运动,后做减速运动,到达最低点时加速度方向向上,根据牛顿第二定律可知C物体的合力方向向上,所以绳子的拉力大于重力2.5mg;

(2)开始时,A、B静止,设弹簧压缩量为x1,有

kx1=mlg=2mg    

挂C并释放后,C向下运动,B向上运动,设B刚要离地时弹簧伸长量为x2,有

kx2=m2g=3mg    

B不再上升,表示此时A和C的速度为零,C已降到其最低点.

所以

(3)③物体C下降到速度最大时,C的加速度等于零,此时绳子的拉力等于C的重力,即F=2.5mg

此时 aA=0,则F=T-2mg=0.5mg

对B受力分析得:F+FN=3mg

解得:FN=2.5mg

答:(1)物体C在最低点时,轻绳的拉力大于2.5mg;

(2)物体C下降的最大距离为

(3)物体C下降到速度最大时,地面对B的支持力为2.5mg.

解析

解:(1)当挂一质量为2.5m的物体C时,恰好能使B离开地面但不继续上升,表示此时A和C的速度为零,说明C先做加速运动,后做减速运动,到达最低点时加速度方向向上,根据牛顿第二定律可知C物体的合力方向向上,所以绳子的拉力大于重力2.5mg;

(2)开始时,A、B静止,设弹簧压缩量为x1,有

kx1=mlg=2mg    

挂C并释放后,C向下运动,B向上运动,设B刚要离地时弹簧伸长量为x2,有

kx2=m2g=3mg    

B不再上升,表示此时A和C的速度为零,C已降到其最低点.

所以

(3)③物体C下降到速度最大时,C的加速度等于零,此时绳子的拉力等于C的重力,即F=2.5mg

此时 aA=0,则F=T-2mg=0.5mg

对B受力分析得:F+FN=3mg

解得:FN=2.5mg

答:(1)物体C在最低点时,轻绳的拉力大于2.5mg;

(2)物体C下降的最大距离为

(3)物体C下降到速度最大时,地面对B的支持力为2.5mg.

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题型:简答题
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简答题

成都“欢乐谷”大型的游乐性主题公园,园内有一种大型游戏机叫“跳楼机”.让人体验短暂的“完全失重”,非常刺激.参加游戏的游客被安全带固定在座椅上,由电动机将座椅沿光滑的竖直轨道提升到离地面50m高处,然后由静止释放.为研究方便,认为人与座椅沿轨道做自由落体运动2s后,开始受到恒定阻力而立即做匀减速运动,且下落到离地面5m高处时速度刚好减小到零.然后再让座椅以相当缓慢的速度稳稳下落,将游客送回地面.(取g=10m/s2

求:(1)座椅在自由下落结束时刻的速度是多大?

(2)在匀减速阶段,座椅对游客的作用力大小是游客体重的多少倍?

正确答案

解:(1)自由下落2s速度v=gt    …①

代入数据得:v=20m/s…②

(2)自由下落2s高度:…③

设H=50m,h2=5m,

匀减速高度:h=H-h1-h2…④

由:v2=2ah   …⑤

设座椅对游客作用力N,由牛顿第二定律有

N-mg=ma  …⑥

联立③④⑤⑥得:

代入数据得: 

答::(1)座椅在自由下落结束时刻的速度是20m/s;

(2)在匀减速阶段,座椅对游客的作用力大小是游客体重的1.8倍.

解析

解:(1)自由下落2s速度v=gt    …①

代入数据得:v=20m/s…②

(2)自由下落2s高度:…③

设H=50m,h2=5m,

匀减速高度:h=H-h1-h2…④

由:v2=2ah   …⑤

设座椅对游客作用力N,由牛顿第二定律有

N-mg=ma  …⑥

联立③④⑤⑥得:

代入数据得: 

答::(1)座椅在自由下落结束时刻的速度是20m/s;

(2)在匀减速阶段,座椅对游客的作用力大小是游客体重的1.8倍.

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题型:简答题
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简答题

水上滑梯可简化成如图所示的模型:倾角为θ=37°斜滑道AB和水平滑道BC平滑连接,起点A距水面的高度H=7.0m,BC长d=2.0m,端点C距水面的高度h=1.0m.一质量m=50kg的运动员从滑道起点A点无初速地自由滑下,运动员与AB、BC间的动摩擦因数均为μ=0.10,(cos37°=0.8,sin37°=0.6,运动员在运动过程中可视为质点)求:

(1)运动员沿AB下滑时加速度的大小a;

(2)运动员从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W和到达C点时速度的大小υ;

(3)保持水平滑道端点在同一竖直线上,调节水平滑道高度h和长度d到图中B′C′位置时,运动员从滑梯平抛到水面的水平位移最大,求此时滑道B′C′距水面的高度h′.

正确答案

解:(1)运动员沿AB下滑时,受力情况如图所示

Ff=μFN=μmgcosθ

根据牛顿第二定律:mgsinθ-μmgcosθ=ma

得运动员沿AB下滑时加速度的大小为:

   a=gsinθ-μgcosθ=5.2 m/s2 

(2)运动员从A滑到C的过程中,克服摩擦力做功为:

W=μmgcosθ()+μmgd=μmg[d+(H-h)cotθ]=500J

由动能定理得  mg(H-h)-W=

得运动员滑到C点时速度的大小  v=10 m/s    

(3)在从C点滑出至落到水面的过程中,运动员做平抛运动的时间为t,

由h′=,得 

下滑过程中克服摩擦做功保持不变  W=500J

根据动能定理得:

   mg(H-h′)-W=

解得  v=

运动员在水平方向的位移:

  x=vt==

当h′=时,水平位移最大 

答:

( 1)运动员沿AB下滑时加速度的大小a是5.2 m/s2

(2)运动员从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W为500J,到达C点时速度的大小υ为10m/s;

(3)滑道B′C′距水面的高度h′为3m时,水平位移最大.

解析

解:(1)运动员沿AB下滑时,受力情况如图所示

Ff=μFN=μmgcosθ

根据牛顿第二定律:mgsinθ-μmgcosθ=ma

得运动员沿AB下滑时加速度的大小为:

   a=gsinθ-μgcosθ=5.2 m/s2 

(2)运动员从A滑到C的过程中,克服摩擦力做功为:

W=μmgcosθ()+μmgd=μmg[d+(H-h)cotθ]=500J

由动能定理得  mg(H-h)-W=

得运动员滑到C点时速度的大小  v=10 m/s    

(3)在从C点滑出至落到水面的过程中,运动员做平抛运动的时间为t,

由h′=,得 

下滑过程中克服摩擦做功保持不变  W=500J

根据动能定理得:

   mg(H-h′)-W=

解得  v=

运动员在水平方向的位移:

  x=vt==

当h′=时,水平位移最大 

答:

( 1)运动员沿AB下滑时加速度的大小a是5.2 m/s2

(2)运动员从A滑到C的过程中克服摩擦力所做的功W为500J,到达C点时速度的大小υ为10m/s;

(3)滑道B′C′距水面的高度h′为3m时,水平位移最大.

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题型: 多选题
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多选题

如图甲所示,物块的质量m=1kg,初速度v0=10m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻后该力突然反向,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图乙所示,g=10m/s2.下列选项中正确的是(  )

A2~3 s内物块做匀减速运动

B在t=1 s时刻,恒力F反向

C物块与水平面间的动摩擦因数为0.3

D恒力F大小为10 N

正确答案

B,C

解析

解:物体匀减速直线运动的加速度大小为:

匀加速直线运动的加速度大小为:

根据牛顿第二定律得:

F+f=ma1,F-f=ma2

联立两式解得:F=7N,f=3N

则动摩擦因数为:

物体匀减速直线运动的时间为:

.即在0-1s内做匀减速直线运动,1s后恒力F反向,做匀加速直线运动.故B、C正确,A、D错误.

故选:BC.

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题型:简答题
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简答题

一辆质量为1.0×103 kg的汽车,经过10秒由静止加速到108km/h.求:

(1)汽车受到的合外力.

(2)如果关闭汽车的发动机油门,并制动汽车的后轮的转动后,汽车受到的阻力为6.0×103N,汽车由108km/h停下来所用的时间和通过的路程各为多少?

正确答案

解:(1)已知汽车在t=10s内速度由v0=0增加到v=108km/h=30m/s   

由匀变速直线运动的速度时间关系得:

v=v0+at

可得:a=3m/s2

由牛顿第二定律 F=ma=3.0×103N

(2)关闭汽车的发动机油门,汽车所受阻力f=6000N

由牛顿第二定律 F=ma   加速度大小a′==6m/s2-

汽车做匀减速直线运动,根据速度时间关系有:

v=v0-a′t

代入v=0,可得

根据匀减速直线运动的位移时间关系有

位移x===75m

答:(1)汽车受到的合外力为3.0×103N;

(2)如果关闭汽车的发动机油门,并制动汽车的后轮的转动后,汽车受到的阻力为6.0×103N,汽车由108km/h停下来所用的时间为5s,通过的路程为75m

解析

解:(1)已知汽车在t=10s内速度由v0=0增加到v=108km/h=30m/s   

由匀变速直线运动的速度时间关系得:

v=v0+at

可得:a=3m/s2

由牛顿第二定律 F=ma=3.0×103N

(2)关闭汽车的发动机油门,汽车所受阻力f=6000N

由牛顿第二定律 F=ma   加速度大小a′==6m/s2-

汽车做匀减速直线运动,根据速度时间关系有:

v=v0-a′t

代入v=0,可得

根据匀减速直线运动的位移时间关系有

位移x===75m

答:(1)汽车受到的合外力为3.0×103N;

(2)如果关闭汽车的发动机油门,并制动汽车的后轮的转动后,汽车受到的阻力为6.0×103N,汽车由108km/h停下来所用的时间为5s,通过的路程为75m

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题型: 多选题
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多选题

下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是(  )

A由F=ma可知,物体所受的合外力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比

B由m=可知,物体的质量与其所受合外力成正比,与其运动的加速度成反比

C由a=可知,物体的加速度与其所受合外力成正比,与其质量成反比

D由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合外力而求得

正确答案

C,D

解析

解:A、物体的合外力与物体的质量和加速度无关.故A错误;

    B、物体的质量与合外力以及加速度无关,由本身的性质决定.故B错误.

    C、根据牛顿第二定律a=可知,物体的加速度与其所受合外力成正比,与其质量成反比.故C正确.

    D、由可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受的合外力而求得.故D正确.

故选:CD.

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