牛顿第二定律_章节学习

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题型：单选题

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单选题

如图所示，光滑水平面上放置一质量为mA=1kg的木板A，其上有一质量为mB=2kg的物体B，A、B之间摩擦因数为0.3，现将一水平拉力F=9N作用于B物体上，下列说法正确的是（　　）

AA的加速度为6m/s2

BB的加速度为1.5m/s2

CA受到的摩擦力为3N

DB受到的摩擦力为6N

正确答案

C

解析

解：A、B、设A、B恰好发生相对滑动时的加速度为a0．拉力大小为F0．根据牛顿第二定律得：

对A：μmBg=mAa0；

对AB整体：F0=（mA+mB）a0；

联立解得：F0=（mA+mB）•=（1+2）×N=18N

因F＜F0，所以A、B之间不会发生相对滑动．

根据牛顿第二定律得：

对A：f=mAa；

对AB整体：F=（mA+mB）a；

联立解得：a===3m/s2；f=mAa=1×3N=3N，则A受到的摩擦力为3N．

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

一滑块经水平轨道AB，进入竖直平面内的四分之一圆弧轨道BC．已知滑块的质量m=0.6kg，在A点的速度vA=8m/s，AB长x=5m，滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15，圆弧轨道的半径R=2m，滑块离开C点后竖直上升h=0.2m，取g=10m/s2．（不计空气阻力）求：

（1）滑块经过B点时速度的大小；

（2）滑块冲到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力；

（3）滑块在圆弧轨道BC段克服摩擦力所做的功．

正确答案

解：（1）滑块从A到B，做匀减速直线运动，摩擦力f=μmg，

由牛顿第二定律可知，加速度大小为：

由运动学公式有：，

联立上式，代入数据解得：vB=7m/s．

（2）滑块冲到圆弧轨道最低点B时有：，

代入数据解得，滑块对轨道的压力为：FN′=FN=20.7N

方向竖直向下

（3）滑块离开C点后做竖直上抛运动，由运动学公式有：

从B到C的过程中，克服摩擦力做功W克f，由动能定理有：

，

联立上式，代入数据解得：W克=1.5J．

答：（1）滑块经过B点时速度的大小为7m/s；

（2）滑块冲到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为20.7N；

（3）滑块在圆弧轨道BC段克服摩擦力所做的功为1.5J．

解析

解：（1）滑块从A到B，做匀减速直线运动，摩擦力f=μmg，

由牛顿第二定律可知，加速度大小为：

由运动学公式有：，

联立上式，代入数据解得：vB=7m/s．

（2）滑块冲到圆弧轨道最低点B时有：，

代入数据解得，滑块对轨道的压力为：FN′=FN=20.7N

方向竖直向下

（3）滑块离开C点后做竖直上抛运动，由运动学公式有：

从B到C的过程中，克服摩擦力做功W克f，由动能定理有：

，

联立上式，代入数据解得：W克=1.5J．

答：（1）滑块经过B点时速度的大小为7m/s；

（2）滑块冲到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力为20.7N；

（3）滑块在圆弧轨道BC段克服摩擦力所做的功为1.5J．

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题型：简答题

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简答题

如图甲所示，在风洞实验室里，一根足够长且固定在竖直平面的均匀细直杆与水平方向成37°角，质量m=2kg的小球穿在细杆上且静止于距细杆底端O较远的某处．开启送风装置，有水平向左的恒定风力F作用于小球上，在t1=2.5s时刻送风停止．小球沿细杆运动的部分v-t同学如图乙所示，已知送风时，小球第直杆仍然有垂直于直杆向下的压力作用，g取10m/s2，sin37°=0.8．求：

（1）小球与细杆间的动摩擦因数μ；

（2）水平风力F的大小．

正确答案

解：（1）由速度图象可知，在2.5s以后，小球做匀速运动，由平衡条件有：

mgsinθ-μmgcosθ=0，

代入数据解得：μ=0.75．

（2）由牛顿第二定律有：

mgsinθ+Fcosθ-μFN=ma，

FN+Fsinθ-mgcosθ=0，

由图象知，小球在加速阶段的加速度大小为：a=，

代入数据解得：F=22.4N．

答：（1）小球与细杆间的动摩擦因数μ为0.75；

（2）水平风力F的大小为22.4N

解析

解：（1）由速度图象可知，在2.5s以后，小球做匀速运动，由平衡条件有：

mgsinθ-μmgcosθ=0，

代入数据解得：μ=0.75．

（2）由牛顿第二定律有：

mgsinθ+Fcosθ-μFN=ma，

FN+Fsinθ-mgcosθ=0，

由图象知，小球在加速阶段的加速度大小为：a=，

代入数据解得：F=22.4N．

答：（1）小球与细杆间的动摩擦因数μ为0.75；

（2）水平风力F的大小为22.4N

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题型：简答题

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简答题

如图所示质量为4kg的物体静止于水平面上，物体与水平面之间的动摩擦因数为0.5，现用一F=20N的恒力与水平方向成30°角斜向上拉物体，经过3s，该物体的位移为多少？（g=10m/s2）

正确答案

解：受力分析图如图所示．

按正交分解将F分解为Fy=Fsin30°=10 N，Fx=Fcos30°=17.3 N．

在y轴方向上合力为零，应有mg-Fy-FN=0

解得 FN=30 N

在x轴方向上，应用牛顿第二定律得：Fx-μFN=ma

解得 a=0.58 m/s2

根据运动学公式 x=at2

将a=0.58 m/s2，t=3 s代入，得x=2.61 m．

答：经过3s，该物体的位移为2.61 m．

解析

解：受力分析图如图所示．

按正交分解将F分解为Fy=Fsin30°=10 N，Fx=Fcos30°=17.3 N．

在y轴方向上合力为零，应有mg-Fy-FN=0

解得 FN=30 N

在x轴方向上，应用牛顿第二定律得：Fx-μFN=ma

解得 a=0.58 m/s2

根据运动学公式 x=at2

将a=0.58 m/s2，t=3 s代入，得x=2.61 m．

答：经过3s，该物体的位移为2.61 m．

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题型：简答题

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简答题

如图所示，轻质弹簧的劲度系数k=2000N/m，用其拉着一个重为200N的物体在水平面上运动，当弹簧的伸长量为4cm时，物体恰在水平面上做匀速直线运动．求：

（1）物体与水平面间的动摩擦因数？

（2）当弹簧的伸长量为6cm时，物体受到的水平拉力有多大？这时物体受到的摩擦力有多大？

（3）若物体做匀速运动时的速度为20m/s，在运动过程中突然撤去弹簧，物体在摩擦力的作用下做匀减速直线滑行，其加速度大小为5m/s2，则撤去弹簧后6s时间内物体的位移是多少？

正确答案

解：（1）物体匀速运动时，弹簧弹力F1=kx1=2000×0.04N=80N

由题意知，匀速运动时F1=μG

所以动摩擦因数

（2）当x2=6cm=0.06m时，水平拉力F=F2=kx2=2000×0.06N=120N

物体受到的摩擦力f=μG=0.4×200N=80N

（3）撤去弹簧后，物体在地面滑行的总时间

所以物体实际运动4s即停止，故物体在6s内的位移实为匀减速运动4s内的位移

故物体的位移为

答：（1）物体与水平面间的动摩擦因数为0.4；

（2）当弹簧的伸长量为6cm时，物体受到的水平拉力为120N，物体受到的摩擦力为80N；

（3）做匀速运动时的速度为20m/s，在运动过程中突然撤去弹簧，物体在摩擦力的作用下做匀减速直线滑行，其加速度大小为5m/s2，则撤去弹簧后6s时间内物体的位移是40m．

解析

解：（1）物体匀速运动时，弹簧弹力F1=kx1=2000×0.04N=80N

由题意知，匀速运动时F1=μG

所以动摩擦因数

（2）当x2=6cm=0.06m时，水平拉力F=F2=kx2=2000×0.06N=120N

物体受到的摩擦力f=μG=0.4×200N=80N

（3）撤去弹簧后，物体在地面滑行的总时间

所以物体实际运动4s即停止，故物体在6s内的位移实为匀减速运动4s内的位移

故物体的位移为

答：（1）物体与水平面间的动摩擦因数为0.4；

（2）当弹簧的伸长量为6cm时，物体受到的水平拉力为120N，物体受到的摩擦力为80N；

（3）做匀速运动时的速度为20m/s，在运动过程中突然撤去弹簧，物体在摩擦力的作用下做匀减速直线滑行，其加速度大小为5m/s2，则撤去弹簧后6s时间内物体的位移是40m．

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题型：单选题

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单选题

在光滑的水平桌面上有两个质量均为m的小球，由长度为2l的拉紧细线相连．以一恒力作用于细线中点，恒力大小为F，方向平行于桌面．两球开始运动时，细线与恒力方向垂直．在两球碰撞前瞬间，两球的速度在垂直于恒力方向的分量为（　　）

A

B

C2

D

正确答案

B

解析

解：方法一：

以两球开始运动时细线中点为坐标原点，恒力F方向为x轴正方向建立直角坐标系如图1，设开始到两球碰撞瞬间任一小球沿x方向的位移为s，根据对称性，在碰撞前瞬间两球的vx、vy、v大小均相等，对其中任一小球，在x方向做初速度为零的匀加速直线运动有：

①

②

③

细线不计质量，F对细线所做的功等于细线对物体所做的功，故对整体全过程由动能定理有：

F（s+l）=2×mv2 ④

由①②②式解得：

vx= ⑤

由③④⑤三式解得：

vy=

故选：B．

方法二：

整体的加速度：a=；

根据相对论的相对性假设，等效成系统受向左的恒力，为：F′=ma=；

根据动能定理，有：

F′•L=

解得：

v=

v为相对悬点的速度，即vy；

故选：B

1

题型：单选题

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单选题

一个物体在10N合外力的作用下，产生了5m/s2的加速度，若使该物体产生8m/s2的加速度，所需合外力的大小是（　　）

A12 N

B14 N

C16 N

D18 N

正确答案

C

解析

解：根据牛顿第二定律得，物体的质量m===2kg．

由牛顿第二定律知：若使该物体产生8m/s2的加速度，所需合外力的大小是F′=ma′=2×8=16N．

故ABD错误，C正确．

故选：C．

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题型：填空题

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填空题

如图所示，质量分别为mA=mB=mC=1kg的A、B、C三物体叠放在粗糙的水平地面上，各物体间及C物体与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1．不计滑轮和绳的质量及其摩擦，若要用力将C物体匀速抽出，则所需拉力的最小值为______N．

正确答案

8

解析

解：以A为研究对象，要用力将C拉动，绳的拉力至少等于AB间的最大静摩擦力，则拉力的最小值为 T=μmAg=1N

再以三个物体整体为研究对象，整体受向右2T的拉力和地面对C向右的滑动摩擦力，由平衡条件得拉力的最小值为

F=2T+μ（mA+mB+mC）g=8N

故答案为：8N

1

题型：单选题

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单选题

如图所示，一质量为M的木块与水平面接触，木块上方固定有一根直立的轻质弹簧，弹簧上端系一带电且质量为m的小球（弹簧不带电），在竖直方向上振动．当加上竖直方向的匀强电场后，在弹簧正好恢复到原长时，小球具有最大速度．在木块对水平面压力为零时，小球的加速度大小是（　　）

A

B

C

D

正确答案

C

解析

解：在弹簧正好恢复到原长时，小球具有最大速度，此时小球的加速度为零，所以此时小球的合外力等于0，所以mg=qE．

当木块对水平面压力为零时，知弹簧的弹力为Mg，由于电场力与重力的合力为零，小球所受的合力为Mg，根据牛顿第二定律有：a=．故C正确，A、B、D错误．

故选：C．

1

题型：简答题

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简答题

2014年4月10日，南海舰队372潜艇在远航巡逻中，遭遇海水密度突变造成的“断崖”掉深，该潜艇急速下沉，全艇官兵在能见度几乎为零的水雾环境中，关闭了近百个阀门和开关，操纵了几十种仪器，成功将险情化解，创下了同类潜艇大深度自救成功的新纪录！假设总质量为M=3.45×106kg的潜艇正在深度为h1=150m、密度为p1=1.029×103kg/m3的水下缓慢水平潜航，突然进入密度为p2=1.008×103kg/m3区域发生“断崖”，潜艇沿竖直方向从静止开始匀加速下沉，经一系列操作在很短的时间排出一定量的水后，潜艇转为匀减速下沉，当速度减为0时到达最大深度h2=330m，整个过程历时t=90s．设潜艇在下沉中只受重力与浮力的作用，忽略排水的时间及潜艇体积的变化，取g=9.8m/s2，求：

（1）潜艇匀加速下沉的时间；

（2）紧急排出水的质量．

正确答案

解：（1）设潜艇下沉的最大速度为vm，则：

代入数据得：vm=4m/s

设潜艇向下加速的时间是t1，加速度的大小是a1，则：vm=a1t1

设潜艇的体积为V，为排水时：ρ1Vg=Mg

水的密度变化后：Mg-ρ2Vg=Ma1

联立以上方程，代入数据得：t1=20s

（2）设向下减速时的加速度的大小为a2，紧急排出水的质量为m，则排水后：

vm=a1（t-t1）

ρ2Vg-（M-m）g=（M-m）a2

代入数据解得：m=9.0×104kg

答：（1）潜艇匀加速下沉的时间是20s；（2）紧急排出水的质量9.0×104kg．

解析

解：（1）设潜艇下沉的最大速度为vm，则：

代入数据得：vm=4m/s

设潜艇向下加速的时间是t1，加速度的大小是a1，则：vm=a1t1

设潜艇的体积为V，为排水时：ρ1Vg=Mg

水的密度变化后：Mg-ρ2Vg=Ma1

联立以上方程，代入数据得：t1=20s

（2）设向下减速时的加速度的大小为a2，紧急排出水的质量为m，则排水后：

vm=a1（t-t1）

ρ2Vg-（M-m）g=（M-m）a2

代入数据解得：m=9.0×104kg

答：（1）潜艇匀加速下沉的时间是20s；（2）紧急排出水的质量9.0×104kg．

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