牛顿第二定律_章节学习

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题型：简答题

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简答题

如图所示，一辆汽车A拉着装有集装箱的拖车B，以速度v1=30m/s进入向下倾斜的直车道．车道每100m下降2m．为使汽车速度在s=200m的距离内减到v2=10m/s，驾驶员必须刹车．假定刹车时地面的摩擦阻力是恒力，且该力的70%作用于拖车B，30%作用于汽车A．已知A的质量m1=2000kg，B的质量m2=6000kg．求汽车与拖车的连接处沿运动方向的相互作用力．取重力加速度g=10m/s2．

正确答案

解：汽车沿斜面作匀减速运动，用a表示加速度的大小，有v22-v12=-2as①

用F表示刹车时的阻力，根据牛顿第二定律有F-（m1+m2）gsinα=（m1+m2）a②

式中③

设刹车过程中地面作用于汽车的阻力为f，根据题意④

方向与汽车前进方向相反；用fN表示拖车作用于汽车的力，设其方向与汽车前进方向相同．以汽车为研究对象，由牛顿第二定律有f-fN-m1gsinα=m1a⑤

由②④⑤式得⑥

由①③⑥式，代入数据得fN=880N

答：汽车与拖车的连接处沿运动方向的相互作用力为880N．

解析

解：汽车沿斜面作匀减速运动，用a表示加速度的大小，有v22-v12=-2as①

用F表示刹车时的阻力，根据牛顿第二定律有F-（m1+m2）gsinα=（m1+m2）a②

式中③

设刹车过程中地面作用于汽车的阻力为f，根据题意④

方向与汽车前进方向相反；用fN表示拖车作用于汽车的力，设其方向与汽车前进方向相同．以汽车为研究对象，由牛顿第二定律有f-fN-m1gsinα=m1a⑤

由②④⑤式得⑥

由①③⑥式，代入数据得fN=880N

答：汽车与拖车的连接处沿运动方向的相互作用力为880N．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，质量分别为mA=3kg、mB=1kg的物块A、B置于足够长的水平面上，在F=13N的水平推山作用下，一起由静止开始向右做匀加速运动，已知A、B与水平而间的动摩擦因素分别为μA=0.1，μB=0.2，g=10m/s2

求：

（1）物块A、B-起做匀加速运动的加速度为多大？

（2）物块A对物块B的作用力为多大？

（3）若物块A、B-起运动的速度为v=10m/s时，撤去水平力F，求此后物块滑行的位移．

正确答案

解：（1）设物块A、B一起做匀加速运动的加速度为a，则

F-μAmAg-μBmBg=（mA+mB）a

代入数据解得 a=2m/s2

（2）设物块A对物块B的作用力大小为F′，则

F′-μBmBg=mBa

代入数据解得 F′=4N

（3）撤去水平力F后，由于μA＜μB，物块A、B不会分离，一起做减速运动，设滑行距离为x，则

-（μAmAg+μBmBg）x=0-（mA+mB）v2

代入数据解得 X=40m

答：（1）物块A、B一起做匀加速运动的加速度为2m/s2；

（2）物块A对物块B的作用力为4N；

（3）若物块A、B一起运动的速度v=10m/s时，撤去水平力F，此后物块B滑行位移为40m．

解析

解：（1）设物块A、B一起做匀加速运动的加速度为a，则

F-μAmAg-μBmBg=（mA+mB）a

代入数据解得 a=2m/s2

（2）设物块A对物块B的作用力大小为F′，则

F′-μBmBg=mBa

代入数据解得 F′=4N

（3）撤去水平力F后，由于μA＜μB，物块A、B不会分离，一起做减速运动，设滑行距离为x，则

-（μAmAg+μBmBg）x=0-（mA+mB）v2

代入数据解得 X=40m

答：（1）物块A、B一起做匀加速运动的加速度为2m/s2；

（2）物块A对物块B的作用力为4N；

（3）若物块A、B一起运动的速度v=10m/s时，撤去水平力F，此后物块B滑行位移为40m．

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题型：填空题

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填空题

一物体置于光滑水平的桌面上，受6N水平拉力的作用，加速度大小为12m/s2，则此物体的质量是______．

正确答案

0.5kg

解析

解：根据牛顿第二定律得：m===0.5kg；

故答案为：0.5kg；

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题型：单选题

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单选题

一间新房即将建成时要封顶，考虑到下雨时落至房顶的雨滴能尽快地淌离房顶，要设计好房顶的坡度，设雨滴沿房顶下淌时做无初速度、无摩擦的运动，那么，图中所示的四种情况中符合要求的是（　　）

A

B

C

D

正确答案

C

解析

解：设屋檐的底角为θ，底边为L，注意底边长度是不变的，雨滴下滑时有：

所以：，因此当θ=45°时，时间最短，故ABD错误，C正确．

故选：C

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题型：简答题

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简答题

如图传送带与水平方向夹角37°，在皮带轮带动下，以v0=2m/s的速度沿逆时针方向转向．可视为质点的小物块无初速度放在传送带A点，物块与传送带间的动摩擦因数为0.5，两皮带轮间的距离L=3.2m．小物块在皮带上滑过后会留下痕迹，求小物体离开皮带后，皮带上痕迹的长度．

（sin37°=0.6，g取10m/s2）

正确答案

解：

对物块受力分析有：

则有牛顿第二定律：

mgsinθ+f=ma

又：

f=μmgcosθ

解得：a=10m/s2

物块和皮带速度相等时有

v0=at

解得：

t=0.2s

此时皮带的位移为：

s1=v0t=0.4m

物块的位移为：

s2==0.2m

则相对运动位移为：

△x1=s2-s1=0.2m

此后物块速度大于传送带的速度，摩擦力变为沿传送带向上

此时距离底端的距离为：x=3.2m-0.2m=3m

由牛顿第二定律：

mgsinθ-μmgcosθ=ma′

解得：

a′=2m/s2

故物块到达底端的时间t′由：

解得：

t′=1s

此段时间内传送带的位移为：

s3=v0 （t′+t）=2.4m

物块与传送带的相对位移为：

△x2=3.2m-2.4m=0.8m

故传送带上的痕迹为：

△x=△x1+△x2=0.2m+0.8m=1m

答：

小物体离开皮带后，皮带上痕迹的长度为1m

解析

解：

对物块受力分析有：

则有牛顿第二定律：

mgsinθ+f=ma

又：

f=μmgcosθ

解得：a=10m/s2

物块和皮带速度相等时有

v0=at

解得：

t=0.2s

此时皮带的位移为：

s1=v0t=0.4m

物块的位移为：

s2==0.2m

则相对运动位移为：

△x1=s2-s1=0.2m

此后物块速度大于传送带的速度，摩擦力变为沿传送带向上

此时距离底端的距离为：x=3.2m-0.2m=3m

由牛顿第二定律：

mgsinθ-μmgcosθ=ma′

解得：

a′=2m/s2

故物块到达底端的时间t′由：

解得：

t′=1s

此段时间内传送带的位移为：

s3=v0 （t′+t）=2.4m

物块与传送带的相对位移为：

△x2=3.2m-2.4m=0.8m

故传送带上的痕迹为：

△x=△x1+△x2=0.2m+0.8m=1m

答：

小物体离开皮带后，皮带上痕迹的长度为1m

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题型：简答题

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简答题

一质量为m=40kg的学生站在竖直方向运动的电梯内的体重计上．电梯从t=0时刻由静止开始上升，在0到6s内体重计示数F的变化如图所示．试问：在这段时间内电梯上升的高度是多少？（重力加速度g取10m/s2）

正确答案

解：由图可知，在t=0到t1=2s的时间内，体重计的示数大于mg，故电梯应做向上的加速运动．设在这段时间内体重计作用于学生的力为f1，电梯及学生的加速度为a1，根据牛顿第二定律，得：

f1-mg=ma1

在这段时间内电梯上升的高度

h1=a1t2

在t1=2s到t2=5s的时间内，体重计的示数等于mg，故电梯应做匀速上升运动，速度为t1时刻的电梯的速度，即v1=a1t1

在这段时间内电梯上升的高度h2=v1t2

在t2到t=t3=6s的时间内，体重计的示数小于mg，故电梯应做减速上升运动．设这段时间内体重计作用于小孩的力为f2，电梯及学生的加速度为a2，由牛顿第二定律，得：

mg-f2=ma2

在这段时间内电梯上升的高度

h3=v1（t3-t2）-a2（t3-t2）2

电梯上升的总高度

h=h1+h2+h3

由以上各式，利用题文及题图中的数据，解得 h=49m

答：在这段时间内电梯上升的高度是为49m．

解析

解：由图可知，在t=0到t1=2s的时间内，体重计的示数大于mg，故电梯应做向上的加速运动．设在这段时间内体重计作用于学生的力为f1，电梯及学生的加速度为a1，根据牛顿第二定律，得：

f1-mg=ma1

在这段时间内电梯上升的高度

h1=a1t2

在t1=2s到t2=5s的时间内，体重计的示数等于mg，故电梯应做匀速上升运动，速度为t1时刻的电梯的速度，即v1=a1t1

在这段时间内电梯上升的高度h2=v1t2

在t2到t=t3=6s的时间内，体重计的示数小于mg，故电梯应做减速上升运动．设这段时间内体重计作用于小孩的力为f2，电梯及学生的加速度为a2，由牛顿第二定律，得：

mg-f2=ma2

在这段时间内电梯上升的高度

h3=v1（t3-t2）-a2（t3-t2）2

电梯上升的总高度

h=h1+h2+h3

由以上各式，利用题文及题图中的数据，解得 h=49m

答：在这段时间内电梯上升的高度是为49m．

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题型：简答题

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简答题

如图甲所示，质量m=l kg的物块在平行斜面向上的拉力F作用下从静止开始沿斜面向上运动，t=0.5s时撤去拉力，利用速度传感器得到其速度随时间的变化关系图象（v-t图象）如图乙所示，g取10m/s2，求：沿斜面向上运动两个阶段加速度大小a1、a2和拉力F的大小及物块在斜面上运动所受摩擦力f的大小．

正确答案

解：速度图象的斜率等于加速度，由图乙知，沿斜面向上运动两个阶段加速度的大小分别为：

a1=||==4m/s2

a2=||==0.5m/s2

设斜面倾角为θ，斜面对物块的摩擦力为f，根据牛顿第二定律

0.5～1.0s内 f+mgsinθ=ma1；

1.0～2.0s内 mgsinθ-f=ma2；

联立解得：f=1.75N；

答：沿斜面向上运动两个阶段加速度大小a1、a2分别为4m/s2和0.5m/s2．摩擦力f的大小为1.75N．

解析

解：速度图象的斜率等于加速度，由图乙知，沿斜面向上运动两个阶段加速度的大小分别为：

a1=||==4m/s2

a2=||==0.5m/s2

设斜面倾角为θ，斜面对物块的摩擦力为f，根据牛顿第二定律

0.5～1.0s内 f+mgsinθ=ma1；

1.0～2.0s内 mgsinθ-f=ma2；

联立解得：f=1.75N；

答：沿斜面向上运动两个阶段加速度大小a1、a2分别为4m/s2和0.5m/s2．摩擦力f的大小为1.75N．

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题型：简答题

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简答题

质量为M=1kg的长木板锁定在光滑水平地面上，质量为 m=1kg的物块始终在水平拉力F=6N作用下由静止开始从木板的左端向右滑行，M与m间动摩擦因数μ=0.4．木板长L=10m．当物块在木板上滑行4m时木板接触锁定可自由滑动．则：

（1）解除锁定时物块的速度是多大？

（2）计算讨论物块能否从木板上滑出？

（3）物块若能从木板上滑出求滑出时m、M的速度各是多少？物块若不能从木板上滑出求物块最终距木板左端的最大距离是多少？m、M最终加速度各是多少？

正确答案

解：（1）对m，由牛顿第二定律可得：

F-μmg=ma，代入数据解得：a=2m/s2，

由匀变速运动的速度位移公式：v02=2ax1得：

m的速度：v0===4m/s；

（2）解除锁定后，m的加速度：a=2m/s2，

对M由牛顿第二定律得：μmg=MaM，解得：aM=4m/s2，

设经过时间t，M、m的速度相等，由速度公式得：

v0+at=aMt，即：4+2t=4t，解得：t=2s，

由位移公式可知，m的位移：xm=v0t+at2=4×2+×2×22=12m，

M的位移：xM=aMt2=×4×22=8m，

m与M的相对位移：△x=x1+xm-xM=4+12-8=8m＜L，

m不会从M上滑下去；

（3）M、m速度相等后，假设两者相对于静止，

由牛顿第二定律得：a′===3m/s2，

对M由牛顿第二定律得：f=Ma′=1×3=3N＜μmg=0.4×1×10=4N，

M、m相对静止，假设正确，M、m速度相等后，两者一起做匀加速直线运动，

m不会从M上滑出，块最终距木板左端的最大距离：△x=8m；

答：（1）解除锁定时物块的速度为4m/s；

（2）物块不能从木板上滑出；

（3）物块最终距木板左端的最大距离是8m，m、M最终加速度都是3m/s2．

解析

解：（1）对m，由牛顿第二定律可得：

F-μmg=ma，代入数据解得：a=2m/s2，

由匀变速运动的速度位移公式：v02=2ax1得：

m的速度：v0===4m/s；

（2）解除锁定后，m的加速度：a=2m/s2，

对M由牛顿第二定律得：μmg=MaM，解得：aM=4m/s2，

设经过时间t，M、m的速度相等，由速度公式得：

v0+at=aMt，即：4+2t=4t，解得：t=2s，

由位移公式可知，m的位移：xm=v0t+at2=4×2+×2×22=12m，

M的位移：xM=aMt2=×4×22=8m，

m与M的相对位移：△x=x1+xm-xM=4+12-8=8m＜L，

m不会从M上滑下去；

（3）M、m速度相等后，假设两者相对于静止，

由牛顿第二定律得：a′===3m/s2，

对M由牛顿第二定律得：f=Ma′=1×3=3N＜μmg=0.4×1×10=4N，

M、m相对静止，假设正确，M、m速度相等后，两者一起做匀加速直线运动，

m不会从M上滑出，块最终距木板左端的最大距离：△x=8m；

答：（1）解除锁定时物块的速度为4m/s；

（2）物块不能从木板上滑出；

（3）物块最终距木板左端的最大距离是8m，m、M最终加速度都是3m/s2．

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题型：多选题

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多选题

竖直放置的塑料细管中卡有一个塞子A，它与管壁间的最大静摩擦力Ff=1.2N，一个劲度系数为k=10N/m的弹簧将一个质量为m=0.1Kg的小球与塞子连在一起．在弹簧处于自然长度时将小球释放，我们可以认为弹簧从自然长度开始伸长x的过程中平均弹力为=．不计塞子和弹簧的质量，管子的下端足够长，滑动摩擦力等于最大静摩擦力，g=10m/s2．在小球第一次运动到最低点的过程中，下列说法正确的是（　　）

A弹簧的最大伸长量为0.1m

B小球的最大速度是1m/s

C塞子的最大速度是1m/s

D塞子在管中滑行的距离为0.24m

正确答案

B,D

解析

解：A、当弹力等于重力时速度最大，此时有；mg=kx

解得：x=0.1m

根据动能定理有：（mg-）x=

解得：v=1m/s

所以小球的最大速度是1m/s，故B正确；

此时弹力小于塞子最大静摩擦力，不能拉动塞子．

小球继续向下减速运动（弹力大于重力）当弹力等于1.2N时塞子被拉动，此时弹簧处于最大伸长量，

kx′=1.2N

解得：x′=0.12m，故A错误；

C、当弹力等于1.2N时塞子被拉动．塞子立刻达到与小球同速（加速不需时间第三个过程是塞子质量不计，加速度无穷大），

此时速度即塞子最大速度，根据根据动能定理有：（mg-′）x′=

解得：v′=m/s，故C错误；

D、整个系统向下做减速运动直至为零，根据动能定理得：

mgs-Ffs=0-

解得：s=0.24m

故D正确．

故选BD

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题型：简答题

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简答题

如图所示，倾角为θ=37°、足够长的斜面体固定在水平地面上，小木块在沿斜面向上的恒定外力F作用下，从斜面上的A点由静止开始向上作匀加速运动，前进了4.0m抵达B点时，速度为8m/s．已知木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5，木块质量m=1kg．（g=10m/s2，取sin37°≈0.6，cos37°≈0.8）．

（1）木块所受的外力F多大？

（2）若在木块到达B点时撤去外力F，求木块还能沿斜面上滑的距离S和返回B点的速度．

正确答案

解：（1）根据速度位移公式得，木块上滑的加速度，

根据牛顿第二定律得，F-mgsin37°-μmgcos37°=ma1，

解得F=mgsin37°+μmgcos37°+ma1=10×0.6+0.5×10×0.8+1×8N=18N．

（2）物块匀减速上滑的加速度大小=gsin37°+μgcos37°=10×0.6+0.5×10×8=10m/s2，

所以还能沿斜面上滑的距离s=．

物块向下做匀加速运动的加速度=gsin37°-μgcos37°=10×0.6-0.5×10×0.8=2m/s2．

则返回B点的速度=m/s

答：（1）木块所受的外力F为18N；

（2）木块还能沿斜面上滑的距离为3.2m，返回B点的速度为m/s．

解析

解：（1）根据速度位移公式得，木块上滑的加速度，

根据牛顿第二定律得，F-mgsin37°-μmgcos37°=ma1，

解得F=mgsin37°+μmgcos37°+ma1=10×0.6+0.5×10×0.8+1×8N=18N．

（2）物块匀减速上滑的加速度大小=gsin37°+μgcos37°=10×0.6+0.5×10×8=10m/s2，

所以还能沿斜面上滑的距离s=．

物块向下做匀加速运动的加速度=gsin37°-μgcos37°=10×0.6-0.5×10×0.8=2m/s2．

则返回B点的速度=m/s

答：（1）木块所受的外力F为18N；

（2）木块还能沿斜面上滑的距离为3.2m，返回B点的速度为m/s．

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