- 牛顿第二定律
- 共448题
如图所示,某货场需将质量m1=50kg的货物(可视为质点)从高处运送至地面,为避免货物与地面发生撞击,现利用光滑倾斜轨道SP、竖直面内弧形光滑轨道PQ,使货物由倾斜轨道顶端距底端高度h=1m处无初速度滑下.两轨道相切于P, 倾斜轨道与水平面夹角为θ=600, 弧形轨道半径R=2m,末端切线水平.地面上紧靠轨道依次排放两块完全相同的木板A、B,长度均为l=4m,质量均为m2=50kg,木板上表面与弧形轨道末端Q相切.货物与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数μ2=0.12.(不考虑货物与各轨道相接处能量损失,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取g=10m/s2)
17.求货物到达弧形轨道始、末端时对轨道的压力.
18.若货物滑上木板A时,木板不动,而滑上木板B时,木板B开始滑动,求μ1应满足的条件。
19.若μ1=0.30,求货物滑上木板后与木板系统所能产生的热量.
正确答案
750N(2分)和1500N(2分),方向竖直向下(1分)
解析
设货物滑到弧形轨道始、末端时的速度分别为vP、vQ,对货物的下滑过程中根据机械能守恒定律得:
设货物滑到弧形轨道始、末端所受支持力的大小分别为NP、NQ,根据牛顿第二定律得:
联立以上各式并代入数据得NP=750N, NQ=1500N
根据牛顿第三定律,货物到达圆轨道始、末端时对轨道的压力大小分别为750N和1500N,方向竖直向下.…………………………⑤
考查方向
解题思路
物体下滑的过程中,机械能守恒,根据机械能守恒可以得出到达底端时的速度,再由向心力的公式可以求得物体受到的支持力的大小,根据牛顿第三定律可以得到货物到达圆轨道末端时对轨道的压力大小;
易错点
考查了机械能守恒、圆周运动和牛顿运动定律的应用,特别需要注意的是货物在水平面上运动时木板的运动状态,由于是两块木板,所以货物运到到不同的地方时木板的受力不一样
正确答案
0.24<μ1≤0.36(6分)
解析
若滑上木板A时,木板不动,由受力分析得:
μ1m1g≤μ2(m1+2m2)g ……………………⑥
若滑上木板B时,木板B开始滑动,由受力分析得:μ1m1g>μ2(m1+m2)g ………⑦
联立并代入数据得0.24<μ1≤0.36.…………………………………………⑧
考查方向
解题思路
货物滑上木板A时,木板不动,说明此时货物对木板的摩擦力小于或等于地面对木板的摩擦力的大小,而滑上木板B时,木板B开始滑动,说明此时货物对木板的摩擦力大于地面对木板B的摩擦力的大小,由此可以判断摩擦因数的范围.
易错点
考查了机械能守恒、圆周运动和牛顿运动定律的应用,特别需要注意的是货物在水平面上运动时木板的运动状态,由于是两块木板,所以货物运到到不同的地方时木板的受力不一样
正确答案
解析
μ1=0.3,由上问可得,货物在木板A上滑动时,木板不动,设货物在木板A上做减速运动时的加速度大小为a1,由牛顿第二定律得μ1m1g=m1a1 ……………………⑨
设货物滑到木板A末端时的速度为v1,由运动学公式得:v-
联立并代入数据得v1=4m/s ………………⑾
货物滑过木板A系统产生的热量Q1=μ1m1gl=600J……………………⑿
设货物滑上木板B经过时间t,货物与木板B达到共同速度v2,木板B的加速度为a2,由运动学公式和牛顿第二定律,有:v2=a2t……………………⒀
v2= v1-a1t……………………⒁
μ1m1g-(m1+m2)g=m2a2………………………………⒂
木板运动位移x2=
货物运动位移x1=
货物相对木板B位移
联立以上各式并代入数据得:
货物与木板B系统产生的热量Q2=μ1m1g
∴货物滑上木板系统所产生的热量Q=Q1+Q2=
考查方向
解题思路
由匀变速直线运动的规律可以求得.
易错点
考查了机械能守恒、圆周运动和牛顿运动定律的应用,特别需要注意的是货物在水平面上运动时木板的运动状态,由于是两块木板,所以货物运到到不同的地方时木板的受力不一样
16.某物体以初速度v0从固定斜面的底端沿斜面上滑,斜面足够长,斜面与物体间的动摩擦因数μ=0.5,其动能Ek随离开斜面底端的距离s变化的图线如图所示,g取10m/s2,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
正确答案
解析
A、B、D、设斜面的倾角是θ,物体的质量是m,物体向上运动的过程中受到重力、支持力和向下的摩擦力;物体向下滑动的过程中受到重力.支持力和向上的摩擦力,由图象可知物体向上滑动的过程中,EK1=25J,EK2=0J,位移x=5m,下滑回到原位置时的动能,EK3=5J向上滑动的过程中,由动能定理得:EK2﹣EK1=﹣mgsinθ•x﹣fx,向下滑动的过程中,由动能定理得:EK3﹣EK2=mgsinθ•x﹣fx,代入数据解得f=2N
mgsinθ=3N又:f=μmgcosθ,所以:
考查方向
解题思路
对物体进行受力分析,得出物体向上滑动的过程中的受力与物体下滑的过程中的受力,运用动能定理把动能和位移的关系表示出来.
把物理表达式与图象结合起来,根据图象中的数据求出未知物理量.
易错点
利用数学图象处理物理问题的方法就是把物理表达式与图象结合起来,根据图象中的数据求解.一般我们通过图象的特殊值和斜率进行求解
知识点
25.如图(a)所示,某同学在水平面上用水平力拉一质量为1kg的物块由静止开始运动。借助力传感器和位移传感器,该同学测得不同时刻物块的速度v和拉力F,并绘出v-1/F图像,见图(b),其中线段AB与v轴平行,所用时间为2s,线段BC的延长线过原点,所用时间为4s,v2为物块能达到的最大速度,此后物块的速度和拉力保持不变。不计空气阻力,则2s末(B点)拉力的功率为 W,这6s内物块的位移为 m。
正确答案
7.68 15.5 。
解析
C点速度最大,此时牵引力等于阻力,则:f=F=2N。AB阶段牵引力不变,物体做匀加速运动,则:a=
考查方向
解题思路
当速度取最大值时,牵引力等于阻力,求出阻力大小,线段AB与v轴平行,说明AB阶段牵引力不变,物体做匀加速运动,根据运动学基本公式可以求出加速度,再根据牛顿第二定律可以求牵引力,拉力的功率P=Fv.根据匀加速直线运动基本公式及动能定理即可求解6s内的位移.
易错点
考查了牛顿第二定律、运动学基本公式、牵引力与功率的关系,知道当牵引力等于阻力时,速度最大
知识点
如图所示,长为L、内壁光滑的直管与水平地面成30°角固定放置。将一质量为m的小球固定在管底,用一轻质光滑细线将小球与质量为M=km(k是已知常数)的小物块相连,小物块悬挂于管口。现将小球释放,一段时间后,小物块落地静止不动,小球继续向上运动,通过管口的转向装置后做平抛运动,小球在转向过程中速率不变。(重力加速度为g)
36.求小球从管口抛出时的速度大小;
37.试证明小球平抛运动的水平位移总小于
正确答案
解析
设M落地时的速度为v,
(解法二)或者从牛二出发
考查方向
解题思路
开始时小球沿斜面向上做匀加速,小物块向下也做匀加速,两者的加速度大小相等.对各自受力分析,运用牛顿第二定律列出等式,解出方程.
小物块落地静止不动,小球继续向上做匀减速运动,对其受力分析,运用牛顿第二定律解出此时的加速度(与前一阶段加速度不等),结合运动学公式求出小球从管口抛出时的速度大小.
运用平抛运动的规律表示出小球平抛运动的水平位移,利用数学知识证明问题.
易错点
考查牛顿第二定律,匀加速运动的公式及平抛运动规律.
要注意分M落地前和落地后两段计算,因为两段的m加速度不相等.
正确答案
见解析
解析
平抛运动
考查方向
解题思路
开始时小球沿斜面向上做匀加速,小物块向下也做匀加速,两者的加速度大小相等.对各自受力分析,运用牛顿第二定律列出等式,解出方程.
小物块落地静止不动,小球继续向上做匀减速运动,对其受力分析,运用牛顿第二定律解出此时的加速度(与前一阶段加速度不等),结合运动学公式求出小球从管口抛出时的速度大小.
运用平抛运动的规律表示出小球平抛运动的水平位移,利用数学知识证明问题.
易错点
考查牛顿第二定律,匀加速运动的公式及平抛运动规律.
要注意分M落地前和落地后两段计算,因为两段的m加速度不相等.
1.如图,放在斜面上的物块,受到平行于光滑斜面向下的力F作用,沿斜面向下运动,斜
面保持静止。下列说法正确的是()
正确答案
解析
A、无论滑块下滑还是上滑,滑块对斜面体的压力不变,即垂直于斜面向下,所以斜面体受力不变,由斜面体所受各力保持平衡,故A错误;
B、无论滑块下滑还是上滑,滑块对斜面体的压力不变,即垂直于斜面向下,因此斜面受到地面水平向右的静摩擦力作用,故B正确.
CD、不论F增大,还是反向,物体对斜面的压力均不变,则地面对斜劈的摩擦力大小与方向均不变,故CD错误;
考查方向
解题思路
根据光滑斜面上物体对斜面只有压力,与物体运动状态,及运动方向无关,并依据摩擦力的方向与相对运动趋势方向相反,即可求解
易错点
掌握整体法与隔离法的应用,注意斜面是光滑的,结合受力分析的内容,
知识点
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