热门试卷

X 查看更多试卷
1
题型:填空题
|
填空题

如图所示,某工厂用水平传送带传送零件,设两轮子圆心的距离为S,传送带与零件间的动摩擦因数为μ,传送带的速度恒为V,在P点轻放一质量为m的零件,并使被传送到右边的Q处.设零件运动的后一段与传送带之间无滑动,则传送所需时间为______,摩擦力对零件做功为______

正确答案

解析

解:(1)根据题意可知:物在摩擦力的作用下先做匀加速运动,后做匀速运动,

根据牛顿第二定律得:a=

则匀加速运动的时间

匀加速运动的位移为x=

所以匀速运动的位移为:x′=S-

则匀速运动的时间

所以总时间为t=

整个过程运用动能定理得:

故答案为:

1
题型:简答题
|
简答题

(2016•浦东新区一模)斜面ABC中AB段粗糙,BC段长为1.6m且光滑,如图(a)所示.质量为1kg的小物块以初速度v0=12m/s沿斜面向上滑行,到达C处速度恰好为零,小物块沿斜面上滑的v-t图象如图(b)所示.已知在AB段的加速度是BC段加速度的两倍,g=10m/s2.(vB,t0未知)求:

(1)小物块沿斜面向上滑行通过B点处的速度vB

(2)斜面AB段的长度;

(3)小物块沿斜面向下滑行通过BA段的时间.

正确答案

解:(1)由v-t图象可知,小物块沿斜面向上滑行的初速度vA=12m/s,

由aAB=2aBC可得:

解得:vB=4m/s             

(2)在上滑过程:对AB段有

在上滑过程:对BC段有

由上两式解得:

即:

解得:sAB=6.4m

(3)上滑时aAB=2aBC

由牛顿运动定律可知:f+mgsinθ=2mgsinθ,即f=mgsinθ,

所以下滑通过AB段时小物块做匀速运动,其速度为vB=4m/s,

因此

答:(1)小物块沿斜面向上滑行通过B点处的速度vB为4m/s;

(2)斜面AB段的长度为6.4m;

(3)小物块沿斜面向下滑行通过BA段的时间为1.6s.

解析

解:(1)由v-t图象可知,小物块沿斜面向上滑行的初速度vA=12m/s,

由aAB=2aBC可得:

解得:vB=4m/s             

(2)在上滑过程:对AB段有

在上滑过程:对BC段有

由上两式解得:

即:

解得:sAB=6.4m

(3)上滑时aAB=2aBC

由牛顿运动定律可知:f+mgsinθ=2mgsinθ,即f=mgsinθ,

所以下滑通过AB段时小物块做匀速运动,其速度为vB=4m/s,

因此

答:(1)小物块沿斜面向上滑行通过B点处的速度vB为4m/s;

(2)斜面AB段的长度为6.4m;

(3)小物块沿斜面向下滑行通过BA段的时间为1.6s.

1
题型:填空题
|
填空题

水平力F使物体从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v时撤掉F,物体在水平面上滑行直到停止,物体的速度-时间图象如图所示,则撤掉F前的加速度a1和撤掉F后的加速度a2的比为a1:a2=______,物体在水平面上的摩擦力为f,则F:f=______

正确答案

3:1

4:1

解析

解:在0~2s内物体的加速度a1==2m/s2…①

根据牛顿第二定律有F-f=ma1…②

在2~8s内物体的加速度a2==-m/s2

故有-f=ma2

故f=m…④

F=

故a1:a2=3:1,F:f=4:1

故答案为:3:1; 4:1

1
题型:简答题
|
简答题

如图所示,水平转盘的中心有一竖直的小圆筒,质量为m的物体A放在转盘上,A到竖直筒中心的距离为r,物体A通过轻绳跨过无摩擦的滑轮与物体B相连,B与A的质量相同,物体A与转盘间的最大静摩擦力是正压力的μ(μ<1)倍,重力加速度为g,则转盘转动的角速度ω在什么范围内,物体A才能随转盘转动?

正确答案

解:取物体A为研究对象,物体A随转盘转动的向心力应由绳的拉力和摩擦力提供,摩擦力可能为零,可能指向圆心,也可能背离圆心,

绳的拉力F总等于B物体的重力mg.

若A物体随转盘转动的角速度较大,则A要沿转盘外滑,此时绳的拉力与最大静摩擦力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:mg+μmg=mrω12

解得

若A物体随转盘转动的角速度较小,则A要向圆心滑动,此时静摩擦力的方向背离圆心,由牛顿第二定律得:mg-μmg=mrω22

解得

要使A随转盘一起转动,则角速度ω应满足的关系是:

答:转盘转动的角速度ω在范围内,物体A能随转盘转动.

解析

解:取物体A为研究对象,物体A随转盘转动的向心力应由绳的拉力和摩擦力提供,摩擦力可能为零,可能指向圆心,也可能背离圆心,

绳的拉力F总等于B物体的重力mg.

若A物体随转盘转动的角速度较大,则A要沿转盘外滑,此时绳的拉力与最大静摩擦力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:mg+μmg=mrω12

解得

若A物体随转盘转动的角速度较小,则A要向圆心滑动,此时静摩擦力的方向背离圆心,由牛顿第二定律得:mg-μmg=mrω22

解得

要使A随转盘一起转动,则角速度ω应满足的关系是:

答:转盘转动的角速度ω在范围内,物体A能随转盘转动.

1
题型:简答题
|
简答题

我国自行研制的歼-15S型双座双发重型舰载战斗机已经于2012年11月3日上午在我国首艘航空母舰“辽宁号”上成功试飞,标志着我国舰载机的研发取得重大突破.如图所示,设某航空母舰上的起飞跑道由长度为l1=1.6×102 m 的水平跑道和长度为l2=20m的倾斜跑道两部分组成.水平跑道与倾斜跑道末端的高度差h=4.0m.一架质量为m=2.0×104 kg的飞机,其喷气发动机的推力大小恒为F=1.2×105N,方向与速度方向相同,在运动过程中飞机受到的平均阻力大小为飞机重力的0.1倍.假设航母处于静止状态,飞机质量视为不变并可看成质点,取g=10m/s2

(1)求飞机在水平跑道运动的时间及到达倾斜跑道末端时的速度大小;

(2)为了使飞机在倾斜跑道的末端达到起飞速度100m/s,外界还需要在整个水平轨道对飞机施加助推力,求助推力F的大小.

正确答案

解:(1)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力与阻力作用,设加速度大小为a1、末速度大小为v1,有:

F=F-Ff=ma1       

解得:

根据公式,代入已知数据可得:

v1=40 m/s

加速时间:

飞机在倾斜跑道上运动时,沿倾斜跑道受到推力、阻力与重力沿斜面分力作用,设沿斜面方向的加速度大小为a2、末速度大小为v2,沿斜面方向有

F′=F-Ff-FGx=ma2

            

a2=3.0 m/s2

 

(2)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力、助推力与阻力作用,设加速度大小为a´1、末速度大小为v´1,有

F″=F+F-Ff=ma1′⑨

v12-v02=2a1′l1

飞机在倾斜跑道上运动时,沿倾斜跑道受到推力、阻力与重力沿斜面分力作用没有变化,加速度大小仍有a´2=3.0 m/s2

v22-v12=2a2′l2

根据题意,v´2=100 m/s,代入数据解得

F=5.2×105N

故助推力F的大小为5.2×105N.

答:(1)飞机在水平跑道运动的时间及到达倾斜跑道末端时的速度大小41.3m/s;

(2)为了使飞机在倾斜跑道的末端达到起飞速度100m/s,外界还需要在整个水平轨道对飞机施加助推力,助推力F的大小为5.2×105N.

解析

解:(1)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力与阻力作用,设加速度大小为a1、末速度大小为v1,有:

F=F-Ff=ma1       

解得:

根据公式,代入已知数据可得:

v1=40 m/s

加速时间:

飞机在倾斜跑道上运动时,沿倾斜跑道受到推力、阻力与重力沿斜面分力作用,设沿斜面方向的加速度大小为a2、末速度大小为v2,沿斜面方向有

F′=F-Ff-FGx=ma2

            

a2=3.0 m/s2

 

(2)飞机在水平跑道上运动时,水平方向受到推力、助推力与阻力作用,设加速度大小为a´1、末速度大小为v´1,有

F″=F+F-Ff=ma1′⑨

v12-v02=2a1′l1

飞机在倾斜跑道上运动时,沿倾斜跑道受到推力、阻力与重力沿斜面分力作用没有变化,加速度大小仍有a´2=3.0 m/s2

v22-v12=2a2′l2

根据题意,v´2=100 m/s,代入数据解得

F=5.2×105N

故助推力F的大小为5.2×105N.

答:(1)飞机在水平跑道运动的时间及到达倾斜跑道末端时的速度大小41.3m/s;

(2)为了使飞机在倾斜跑道的末端达到起飞速度100m/s,外界还需要在整个水平轨道对飞机施加助推力,助推力F的大小为5.2×105N.

1
题型:简答题
|
简答题

如图所示,水平地面上有一质量m=2.3kg的金属块,其与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2.在与水平方向成θ=37°角斜向上的拉力F作用下,以v=2m/s的速度向右做匀速直线运动.已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2.求:

(1)拉力F的大小;

(2)若某时刻撤去拉力,金属块在地面上还能滑行多长时间.

正确答案

解:(1)设在拉力作用下金属块所受地面的支持力为N,滑动摩擦力为f,则根据平衡条件得:

Fcos37°=f

Fsin37°+N=mg

又f=μN

联立解得:

F=5N

(2)撤去拉力F后,金属块受到滑动摩擦力:

f′=μmg

根据牛顿第二定律,得加速度大小为:

a′==μg=2m/s2

则撤去F后金属块还能滑行的时间为:

t===1s

答:(1)拉力F的大小为5N;

(2)若某时刻撤去拉力,金属块在地面上还能滑行1s的时间.

解析

解:(1)设在拉力作用下金属块所受地面的支持力为N,滑动摩擦力为f,则根据平衡条件得:

Fcos37°=f

Fsin37°+N=mg

又f=μN

联立解得:

F=5N

(2)撤去拉力F后,金属块受到滑动摩擦力:

f′=μmg

根据牛顿第二定律,得加速度大小为:

a′==μg=2m/s2

则撤去F后金属块还能滑行的时间为:

t===1s

答:(1)拉力F的大小为5N;

(2)若某时刻撤去拉力,金属块在地面上还能滑行1s的时间.

1
题型:简答题
|
简答题

某学校的一个实验研究小组,以“保护鸡蛋”为题,要求制作一个装置,让鸡蛋从高处落到地面而不被摔坏.鸡蛋要不被摔坏,直接撞击地面的最大速度不能超过3.0m/s.现有一位同学设计了如图所示的一个装置:用A、B两块较粗糙的夹板夹住鸡蛋,鸡蛋夹放的位置离装置下端的距离s=0.4m,当鸡蛋相对夹板运动时,A、B夹板与鸡蛋之间的总摩擦力为鸡蛋重力的8倍,现将该装置从距地面某一高处自由落下,装置碰地后速度为0,且保持竖直不反弹.运动过程不计空气阻力,不计装置与地面作用时间.g=10m/s2

(1)如果没有保护,鸡蛋自由下落而不被摔坏的最大高度h;

(2)如果使用该装置保护,刚开始下落时装置的末端离地面的最大高度H.

正确答案

解:(1)没有保护时,鸡蛋自由下落不被摔坏,根据自由落体运动的速度位移公式得:

v2=2gh

代入数据解得:h=0.45m

(2)在装置开始下落到着地过程,对鸡蛋,分别对下落H过程运用动能定理,

mgH=m          

根据牛顿第二定律研究装置着地到鸡蛋撞地过程

f-mg=ma

根据运动学公式得                    

由以上各式得:H=3.25m

答:(1)如果没有保护,鸡蛋自由下落而不被摔坏的最大高度是0.45m;

(2)如果使用该装置保护,刚开始下落时装置的末端离地面的最大高度是3.25m.

解析

解:(1)没有保护时,鸡蛋自由下落不被摔坏,根据自由落体运动的速度位移公式得:

v2=2gh

代入数据解得:h=0.45m

(2)在装置开始下落到着地过程,对鸡蛋,分别对下落H过程运用动能定理,

mgH=m          

根据牛顿第二定律研究装置着地到鸡蛋撞地过程

f-mg=ma

根据运动学公式得                    

由以上各式得:H=3.25m

答:(1)如果没有保护,鸡蛋自由下落而不被摔坏的最大高度是0.45m;

(2)如果使用该装置保护,刚开始下落时装置的末端离地面的最大高度是3.25m.

1
题型: 单选题
|
单选题

如图所示,套有光滑小铁环的细线在水平杆的两端A、B上,当杆沿水平方向运动时,小环恰好悬于A端的正下方并与杆保持相对静止,已知小环质量为m,重力加速度为g,下列分析正确的是(  )

A杆可能作匀速运动

B细线的张力可能等于mg

C杆一定向右作加速度大于g的匀加速运动

D杆可能向左作加速度小于g的匀减速运动

正确答案

D

解析

解:对小环受力分析:受绳的拉力和重力,如图,设细线夹角为θ:

由题知竖直方向平衡:mg=T+Tcosθ

设水平方向上加速度为a,由牛顿第二定律得:Tsinθ=ma

由于0°<θ<90°,得:T=<mg,a=>0,且a<g,方向水平向右;故杆和小环向右做加速度小于g的匀加速或匀减速运动,

故ABC错误,D正确;

故选:D.

1
题型:简答题
|
简答题

如图所示,竖直的圆弧滑道AB(半径为R=1.8m)与水平滑道BD相切于B点,轻弹簧的一端固定在水平滑道左端D处的墙上,另一端位于水平滑道的C点.已知BC段有摩擦,其长度L=2.5m,其余各处的摩擦不计,重力加速度取g=10m/s2.质量为m=0.5kg的小物块(可视为质点)从圆弧滑道顶端A点由静止滑下,小物块在CD段压缩弹簧的过程中,弹簧存储的最大弹性势能为EP=4J(取弹簧处于原长时的弹性势能为零).求:

(1)小物块将要到达圆弧滑道末端B点时对滑道压力的大小;

(2)小物块与BC段的动摩擦因数μ;

(3)小物块最后静止的位置距B点的距离.

正确答案

解:(1)物块从A到B过程,只有重力做功,机械能守恒,则得:mgR=mv2

解得:v=

物块经过B点时,由滑道的支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:

  FN-mg=m

由上两式解得:FN=3mg

根据牛顿第三定律,小球对滑道的压力大小为 FN′=FN=3mg=3×0.5×10N=15N,方向竖直向下.

(2)物块从A开始运动到弹簧被压缩至最短的过程中,由能量守恒定律得:

   mgR=μmgL+Ep

解得 μ=0.4

(3)物块只有在BC段运动时克服摩擦力做功,损失机械能,设小物块在BC段运动的路程为S,由能量守恒定律得:

  mgR=μmgS

解得:S==m=4.5m

所以小物块最后静止的位置距B点的距离△L=2L-S=2×2.5m-4.5m=0.5m

答:

(1)小物块将要到达圆弧滑道末端B点时对滑道压力的大小是15N;

(2)小物块与BC段的动摩擦因数μ是0.4;

(3)小物块最后静止的位置距B点的距离是0.5m.

解析

解:(1)物块从A到B过程,只有重力做功,机械能守恒,则得:mgR=mv2

解得:v=

物块经过B点时,由滑道的支持力和重力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律得:

  FN-mg=m

由上两式解得:FN=3mg

根据牛顿第三定律,小球对滑道的压力大小为 FN′=FN=3mg=3×0.5×10N=15N,方向竖直向下.

(2)物块从A开始运动到弹簧被压缩至最短的过程中,由能量守恒定律得:

   mgR=μmgL+Ep

解得 μ=0.4

(3)物块只有在BC段运动时克服摩擦力做功,损失机械能,设小物块在BC段运动的路程为S,由能量守恒定律得:

  mgR=μmgS

解得:S==m=4.5m

所以小物块最后静止的位置距B点的距离△L=2L-S=2×2.5m-4.5m=0.5m

答:

(1)小物块将要到达圆弧滑道末端B点时对滑道压力的大小是15N;

(2)小物块与BC段的动摩擦因数μ是0.4;

(3)小物块最后静止的位置距B点的距离是0.5m.

1
题型:填空题
|
填空题

一物体在空气中由静止下落,若物体下落时受到的空气阻力与它的速度平方成正比,即f=kv2.已知当物体的速度达到40m/s后就匀速下落,此时空气阻力______重力(填“大于”、“等于”或“小于”);当它的速度为10m/s时,则物体下落的加速度为______

正确答案

等于

9.375m/s2

解析

解:当物体匀速下落时,重力与空气阻力平衡,大小相等,

  即有 mg=kv12   ①

当物体的速度为10m/s时,空气阻力大小为kv22.由牛顿第二定律得

    mg-kv22=ma   ②

将①代入②得

   mg-=ma

得到  a=g(1-)=9.375m/s2故答案为:等于;9.375m/s2

下一知识点 : 力学单位制
百度题库 > 高考 > 物理 > 牛顿第二定律

扫码查看完整答案与解析

  • 上一题
  • 1/10
  • 下一题