- 牛顿第二定律
- 共12933题
一光滑斜面全长18米,一小球自斜面顶端由静止开始释放,经3秒到达斜面底端,若在该球释放的同时,有第二个球以一定的初速度沿斜面从底端向上运动,在滚动一段距离后再向下滚动,结果与第一个球同时到达斜面底端,求第二个小球上滚时的初速度.
正确答案
解:根据x=
得:a=
第二个小球上滑和下滑的时间相等,可知第二个小球上滑的时间为1.5s,
则初速度:v=at=4×1.5=6m/s
答:第二个小球上滚的初速度为6m/s.
解析
解:根据x=
得:a=
第二个小球上滑和下滑的时间相等,可知第二个小球上滑的时间为1.5s,
则初速度:v=at=4×1.5=6m/s
答:第二个小球上滚的初速度为6m/s.
正确答案
15.6
解析
解:(1)当小车加速时有可能小球飘起,临界加速度为0,
tan=0,
0=10m/s2,
现0,故小球没有飘起,BC受力,
sin=,
cos=,
=
(2)若小车以a=-12m/s2的加速度向右水平行驶
现0,故小球飘起,AB不受力
现>0,故小球飘起,BC不受力,
sin′=,
cos′=,
=15.6N
故答案为:
(1)物体A运动过程中,物块B受到的摩擦力大小.
(2)要使物块A、B相碰,物块A的初速度v0应满足的条件.
正确答案
解:(1)设A在C板上滑动时,B相对于C板不动,则对B、C有
μmg=2ma
a=
又B依靠摩擦力能获得的最大加速度为 am=
因为am>a
所以B未相对C滑动而随木板C向右做加速运动
B受到的摩擦力fb=ma=
(2)要使物块A刚好与物块B发生碰撞,物块A运动到物块B处时,A、B的速度相等,即v1=v0-μgt=
得v1=
设木板C在此过程中的位移为x1,则物块A的位移为x1+x,由动能定理
-μmg(x1+x)=
μmgx1=
联立上述各式解得v0=
要使物块A、B发生相碰的条件是v0>
答:(1)物体A运动过程中,物块B受到的摩擦力为
(2)要使物块A、B相碰,物块A的初速度v0应满足的条件为v0>
解析
解:(1)设A在C板上滑动时,B相对于C板不动,则对B、C有
μmg=2ma
a=
又B依靠摩擦力能获得的最大加速度为 am=
因为am>a
所以B未相对C滑动而随木板C向右做加速运动
B受到的摩擦力fb=ma=
(2)要使物块A刚好与物块B发生碰撞,物块A运动到物块B处时,A、B的速度相等,即v1=v0-μgt=
得v1=
设木板C在此过程中的位移为x1,则物块A的位移为x1+x,由动能定理
-μmg(x1+x)=
μmgx1=
联立上述各式解得v0=
要使物块A、B发生相碰的条件是v0>
答:(1)物体A运动过程中,物块B受到的摩擦力为
(2)要使物块A、B相碰,物块A的初速度v0应满足的条件为v0>
(1)撤去拉力后再经过多少时间物体停止
(2)通过的总路程是多少?
正确答案
解:根据牛顿第二定律得:a1=
物体做匀减速直线运动的加速度:a2=
前4s内的位移:x1=
4s末的速度:v=a1t=20m/s
减速时间:
则物体做匀减速直线运动的位移:
x2=
则总路程:s=x1+x2=80m.
答:(1)撤去拉力后再经过4s时间物体停止;
(2)通过的总路程是80m.
解析
解:根据牛顿第二定律得:a1=
物体做匀减速直线运动的加速度:a2=
前4s内的位移:x1=
4s末的速度:v=a1t=20m/s
减速时间:
则物体做匀减速直线运动的位移:
x2=
则总路程:s=x1+x2=80m.
答:(1)撤去拉力后再经过4s时间物体停止;
(2)通过的总路程是80m.
正确答案
解:设将力F撤去后3s内物体通过的位移是s.当物体匀速向上运动时,物体受力如图1所示,则有:
mg•sin37°+F2=F,F2=μF1
所以:F2=F-mgsin37°=8-10×0.6N=2N
F1=mgcos37°=8N
则得到μ═0.25.
设物体速度减为零所需时间为t,由牛顿第二定律有:F合=mgsinθ+μmgcosθ=ma1
则:a1=g(sinθ+μcosθ)=10(0.6+0.25×0.8)m/s2=8m/s2
由a1t=v得:t=2s
所以经过2s后物体的速度减为零,这段时间内位移为:
s1=
此后物体向下加速运动,此时受力如图2所示,根据牛顿第二定律,有:
mgsim37°-μmgcos37°=ma2
得,物体下滑的加速度为:a2=g(sin37°-μcos37°)=4m/s2.
最后1s运动的位移为:s2=
所以总位移为:s=s1+s2═16-2m=14m,方向向上
所以将力撤去3s内物体的位移是14m,方向沿斜面向上.
答:将力F撤去后3s内物体通过的位移是14m,方向沿斜面向上.
解析
解:设将力F撤去后3s内物体通过的位移是s.当物体匀速向上运动时,物体受力如图1所示,则有:
mg•sin37°+F2=F,F2=μF1
所以:F2=F-mgsin37°=8-10×0.6N=2N
F1=mgcos37°=8N
则得到μ═0.25.
设物体速度减为零所需时间为t,由牛顿第二定律有:F合=mgsinθ+μmgcosθ=ma1
则:a1=g(sinθ+μcosθ)=10(0.6+0.25×0.8)m/s2=8m/s2
由a1t=v得:t=2s
所以经过2s后物体的速度减为零,这段时间内位移为:
s1=
此后物体向下加速运动,此时受力如图2所示,根据牛顿第二定律,有:
mgsim37°-μmgcos37°=ma2
得,物体下滑的加速度为:a2=g(sin37°-μcos37°)=4m/s2.
最后1s运动的位移为:s2=
所以总位移为:s=s1+s2═16-2m=14m,方向向上
所以将力撤去3s内物体的位移是14m,方向沿斜面向上.
答:将力F撤去后3s内物体通过的位移是14m,方向沿斜面向上.
(1)若F=5N,物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离;
(2)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件.
正确答案
解:(1)物体A滑上木板B以后,作匀减速运动,
有µmg=maA得aA=µg=2 m/s2
木板B作加速运动,有F+µmg=MaB,
代入数据解得:aB=14 m/s2
两者速度相同时,有V0-aAt=aBt,
代入数据解得:t=0.25s
A滑行距离:SA=V0t-
B滑行距离:SB=
最大距离:△s=SA-SB=0.5m.
(2)物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度v1,则:
又:
再代入F+µmg=MaB得:F=m2aB-µmg=1N
若F<1N,则A滑到B的右端时,速度仍大于B的速度,于是将从B上滑落,所以F必须大于等于1N.
当F较大时,在A到达B的右端之前,就与B具有相同的速度,之后,A必须相对B静止,才不会从B的左端滑落.即有:F=(m+M)a,µm1g=m1a
所以:F=3N
若F大于3N,A就会相对B向左滑下.
综上所述,力F应满足的条件是:1N≤F≤3N
答:(1)物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离为0.5m.(2)拉力F大小应满足的条件为1N≤F≤3N.
解析
解:(1)物体A滑上木板B以后,作匀减速运动,
有µmg=maA得aA=µg=2 m/s2
木板B作加速运动,有F+µmg=MaB,
代入数据解得:aB=14 m/s2
两者速度相同时,有V0-aAt=aBt,
代入数据解得:t=0.25s
A滑行距离:SA=V0t-
B滑行距离:SB=
最大距离:△s=SA-SB=0.5m.
(2)物体A不滑落的临界条件是A到达B的右端时,A、B具有共同的速度v1,则:
又:
再代入F+µmg=MaB得:F=m2aB-µmg=1N
若F<1N,则A滑到B的右端时,速度仍大于B的速度,于是将从B上滑落,所以F必须大于等于1N.
当F较大时,在A到达B的右端之前,就与B具有相同的速度,之后,A必须相对B静止,才不会从B的左端滑落.即有:F=(m+M)a,µm1g=m1a
所以:F=3N
若F大于3N,A就会相对B向左滑下.
综上所述,力F应满足的条件是:1N≤F≤3N
答:(1)物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离为0.5m.(2)拉力F大小应满足的条件为1N≤F≤3N.
质量为M=2kg、长为L=5m的薄木板,在水平向右的力F=10N作用下,以v0=6m/s的速度匀速运动.某时刻将质量为m=1kg的铁块(可看成质点)轻轻地放在木板的最右端,水平拉力F不变,木板与铁块的动摩擦因数为μ1=0.1.(g=10m/s2.)
(1)木板与地面的动摩擦因数μ2
(2)刚放上铁块后铁块的加速度a1、木板的加速度a2.
(3)通过计算判断铁块是否会从木板上掉下去,若不掉下去计算木板从放上铁块后到停止运动的总时间.
正确答案
解:(1)木板匀速运动,由平衡条件可得:
F=μ2Mg
解得:μ2=0.5
(2)放上铁块后,铁块的加速度为:a1=μ1g=1m/s2铁块将向右加速运动.
木板的加速度为:
(3)若铁块不掉下去,当二者速度相同时有:V=a1t=v0+a2t
解得:t=1.5s V=1.5m/s
相对位移为:
以后M的加速度为:
m的加速度为:a4=-μ1g=-1m/s2M减速到0.
总时间t+t‘=2.25s
答:(1)木板与地面的动摩擦因数μ2为0.5;
(2)刚放上铁块后铁块的加速度a1为1m/s2,木板的加速度a2为-3m/s2;
(3)不会掉下去,木板从放上铁块后到停止运动的总时间为2.25s.
解析
解:(1)木板匀速运动,由平衡条件可得:
F=μ2Mg
解得:μ2=0.5
(2)放上铁块后,铁块的加速度为:a1=μ1g=1m/s2铁块将向右加速运动.
木板的加速度为:
(3)若铁块不掉下去,当二者速度相同时有:V=a1t=v0+a2t
解得:t=1.5s V=1.5m/s
相对位移为:
以后M的加速度为:
m的加速度为:a4=-μ1g=-1m/s2M减速到0.
总时间t+t‘=2.25s
答:(1)木板与地面的动摩擦因数μ2为0.5;
(2)刚放上铁块后铁块的加速度a1为1m/s2,木板的加速度a2为-3m/s2;
(3)不会掉下去,木板从放上铁块后到停止运动的总时间为2.25s.
正确答案
解析
解:A、B、C、由牛顿第二定律,得 μmg=ma得 a=1m/s2.设行李做匀加速运动的时间为t,行李加速运动的末速度为v=1m/s.由v=at1 代入数值,得t1=1s,匀加速运动的位移大小为
x=
而乘客一直做匀速运动,从A到B的时间为t人=
D、若行李一直做匀加速运动时,运动时间最短.由L=
故选D.
一物块从倾角为θ、长为s的斜面的顶端由静止开始下滑,物块与斜面间的动摩擦因数为μ,求物块滑到斜面底端所需的时间.
正确答案
mgsinθ-f=ma,
N-mgcosθ=0,
f=μN,
联立三式解得 a=gsinθ-μgcosθ
由 s=
解析
mgsinθ-f=ma,
N-mgcosθ=0,
f=μN,
联立三式解得 a=gsinθ-μgcosθ
由 s=
A
B
C
D
正确答案
解析
解:A、B、0-5s,拉力为10N,小于重力,物体不动,故加速度为零;
5-10s,拉力等于重力,加速度为零,物体保持静止;
10-15s内,加速度为:a2=
15s到20s,拉力逐渐减小,物体先做加速运动后减速前进;
20s-25s,物体做竖直上抛运动,加速度为-g;
故A正确,B错误;
C、D、由于△v=a•△t,故a-t图象与坐标轴包围的面积表示速度变化,故25s速度恰好减为零,故C正确,D错误;
故选:AC.
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