最新高考物理一轮复习课时试题解析 第3章 试题解析13

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高考物理一轮总复习(固考基+抓细节+重落实)133 核反应和核能课件(含13高考、14模拟)

高考物理一轮总复习(固考基+抓细节+重落实)133 核反应和核能课件(含13高考、14模拟)


考 点.
求出释放的核能 ΔE=Δmc2 .


课 时 作 业


菜单
高三一轮总复习·物理

固 考
1.(多选)(2014·甘肃省五市联考)关于核电站和核辐射,
考 向
基.
.
教 下列说法中正确的是( )



梳 理
A.核反应堆发生的是轻核聚变反应
集 训
B.核反应堆发生的是重核裂变反应
析 考 点. 重 难
考 向
基.
.
教 材
奖.
两 级



(1)宇宙射线中高能量的中子碰到空气中的氮原子后,会 训
形成很不稳定的146C,它很容易发生衰变,放出 β 射线变成一
析 考 点. 重 难 突
个新核,其半衰期为 5 730 年.试写出此核反应方程.
课 时

(2)若测得一古生物遗骸中的146C 含量只有活体中的 25%, 业


核子结合为原子核时 释放 的能量或原子核分解为核子 作

突 破
时 吸收 的能量,叫做原子核的结合能,亦称核能.
菜单
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基.
.
教 材
3.质能方程、质量亏损
两 级



爱因斯坦质能方程 E= mc2 ,原子核的质量必然比组成 训
它的核子的质量和要小 Δm,这就是质量亏损.由质量亏损可
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2.原子核的衰变

(1)原子核放出 α 粒子或 β 粒子,变成另一种原子核的变

2020高考物理一轮总复习课时冲关十三圆周运动含解析新人教版

2020高考物理一轮总复习课时冲关十三圆周运动含解析新人教版

第3讲 圆周运动[A 级-基础练]1.科技馆的科普器材中常有如图所示的匀速率的传动装置:在大齿轮盘内嵌有三个等大的小齿轮.若齿轮的齿很小,大齿轮的半径(内径)是小齿轮半径的3倍,则当大齿轮顺时针匀速转动时,下列说法正确的是( )A .小齿轮逆时针转动B .小齿轮每个齿的线速度均相同C .小齿轮的角速度是大齿轮角速度的3倍D .大齿轮每个齿的向心加速度大小是小齿轮的3倍解析:C [大齿轮、小齿轮在转动过程中,两者的齿的线速度大小相等,当大齿轮顺时针转动时,小齿轮也顺时针转动,选项A 错误;速度是矢量,具有方向,所以小齿轮每个齿的线速度不同,选项B 错误;根据v =ωr ,且线速度大小相等,角速度与半径成反比,选项C 正确;根据向心加速度a =v 2r,线速度大小相等,向心加速度与半径成反比,选项D 错误.]2.如图所示,一偏心轮绕垂直纸面的轴O 匀速转动,a 和b 是轮上质量相等的两个质点,则偏心轮转动过程中a 、b 两质点( )A .角速度大小相同B .线速度大小相同C .向心加速度大小相同D .向心力大小相同解析:A [同轴转动角速度相等,A 正确;由于两者半径不同,根据公式v =ωr 可得两点的线速度大小不同,B 错误;根据公式a =ω2r ,角速度相同,半径不同,所以向心加速度大小不同,C 错误;根据公式F =ma ,质量相同,但是加速度大小不同,所以向心力大小不同,D 错误.]3.2018年11月7日,首届FAI 世界无人机锦标赛在深圳圆满落幕.无人机携带货物正在空中水平面内转弯,其运动可看做匀速圆周运动,若其转弯半径为r ,转弯速度为v ,货物质量为m ,此时无人机对货物的作用力大小为( )A .m v 2rB .mgC .m v 2r+mgD .mg 2+v 4r2解析:D [根据牛顿第二定律有:F 合=m v 2r,根据平行四边形定则,如图.无人机对货物的作用力F = mg2+⎝ ⎛⎭⎪⎫m v 2r 2=m g 2+v 4r2,选项D 正确.]4.如图是摩托车比赛转弯时的情形,转弯处路面常是外高内低,摩托车转弯有一个最大安全速度,若超过此速度,摩托车将发生滑动.若摩托车发生滑动,则下列论述正确的是( )A .摩托车一直受到沿半径方向向外的离心力作用B .摩托车所受合外力提供的向心力小于所需要的向心力C .摩托车将沿其线速度的方向沿直线滑出去D .摩托车将沿其半径方向沿直线滑出去解析:B [摩托车做圆周运动需要向心力,不受到沿半径方向向外的离心力作用,故A 错误;若摩托车发生滑动,摩托车做离心运动是因为所受外力的合力小于所需的向心力,故B 正确;摩托车受到与速度方向垂直的摩擦力的作用,即使该摩擦力小于需要的向心力,但仍然能够改变车的运动的方向,使车不会沿其线速度的方向沿直线滑出去,故C 错误;摩托车做圆周运动的线速度沿半径的切线方向,不可能会沿其半径方向沿直线滑出去,故D 错误.]5.(2019·吉安模拟)如图所示,一根细线下端拴一个金属小球P ,细线的上端固定在金属块Q 上,Q 放在带小孔(小孔光滑)的水平桌面上,小球在某一水平面内做匀速圆周运动(圆锥摆).现使小球改到一个更高一些的水平面上做匀速圆周运动(图中P ′位置),两次金属块Q 都静止在桌面上的同一点,则后一种情况与原来相比较,下面的判断正确的是( )A.细线所受的拉力变小B.小球P运动的角速度变大C.Q受到桌面的静摩擦力变小D.Q受到桌面的支持力变小解析:B [设OP长度为l,与水平面的夹角为θ,竖直方向平衡,有F sin θ=mg,水平方向由牛顿第二定律得F cos θ=mω2l cos θ,由以上方程分析可得,随θ角减小,F增大,A错误;结合Q的受力平衡得Q受到桌面的静摩擦力变大,受到的桌面的支持力不变,C、D错误;F=mω2l,ω随F的增大而增大,B正确.] 6.如图所示,“旋转秋千”中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上.不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,下列说法正确的是( )A.A的速度比B的大B.A与B的向心加速度大小相等C.悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等D.悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小解析:D [在转动过程中,A、B两座椅的角速度相等,但由于B座椅的半径比较大,故B座椅的速度比较大,向心加速度也比较大,A、B项错误;A、B两座椅所需向心力不等,而重力相同,故缆绳与竖直方向的夹角不等,C 项错误;根据F=mω2r判断A座椅的向心力较小,所受拉力也较小,D项正确.]7.(2019·衡阳模拟)轻杆一端固定有质量为m=1 kg的小球,另一端安装在水平轴上,转轴到小球的距离为50 cm,转轴固定在三角形的带电动机(电动机没画出来)的支架上,在电动机作用下,轻杆在竖直面内做匀速圆周运动,如图所示.若转轴达到某一恒定转速n时,在最高点,杆受到小球的压力为2 N,重力加速度g取10 m/s2.则( )A.小球运动到最高点时,小球需要的向心力为12 NB.小球运动到最高点时,线速度v=1 m/sC.小球运动到图示水平位置时,地面对支架的摩擦力为8 ND.把杆换成轻绳,同样转速的情况下,小球仍能通过图示的最高点解析:C [小球运动到最高点时,杆受到小球的压力为2 N ,由牛顿第三定律可知杆对小球的支持力F N =2 N ,在最高点,小球需要的向心力由重力和杆的支持力的合力提供,为F =mg -F N =8 N ,故A 错误;在最高点,由F =m v 2r 得,v =Fr m =8×0.51m/s =2 m/s ,故B 错误;小球运动到图示水平位置时,设杆对小球的拉力为F T ,则有F T =m v 2r =F =8 N ,则小球对杆的拉力F T ′=F T =8 N ,据题意知支架处于静止状态,由平衡条件可知地面对支架的摩擦力F f =F T ′=8 N ,故C 正确;把杆换成轻绳,设小球通过最高点的最小速度为v 0,由mg =m v 20r得,v 0=gr =10×0.5 m/s = 5 m/s >v ,所以在同样转速的情况下,小球不能通过图示的最高点,故D 错误.]8.如图所示的杂技演员在表演“水流星”的节目时,盛水的杯子经过最高点杯口向下时水也不洒出来,对于杯子经过最高点时水的受力情况,下列说法正确的是( )A .水处于失重状态,不受重力的作用B .水受平衡力的作用,合力为零C .由于水做圆周运动,因此必然受到重力和向心力的作用D .杯底对水的作用力可能为零解析:D [失重状态是物体对支持物(或绳)的弹力小于重力,但物体所受重力不变,选项A 错误;水受力不平衡,有向心加速度,选项B 错误;向心力不是性质力,本题中向心力由重力和弹力的合力提供,选项C 错误;当重力恰好提供水做圆周运动的向心力时,杯底对水的作用力为零,选项D 正确.]9.(2019·浙江模拟)有关圆周运动的基本模型,下列说法不正确的是( )A .如图甲,汽车通过拱桥的最高点处于失重状态B .如图乙所示是一圆锥摆,增大θ,若保持圆锥的高不变,则圆锥摆的角速度不变C .如图丙,同一小球在光滑而固定的圆锥筒内的A 、B 位置先后分别做匀速圆周运动,则在A 、B 两位置小球的角速度及所受筒壁的支持力大小相等D .火车转弯超过规定速度行驶时,外轨对火车轮缘会有挤压作用解析:C [A 项,汽车在最高点mg -F N =mv 2r知F N <mg ,故处于失重状态,故A 项正确;B 项,如题图乙所示是一圆锥摆,重力和拉力的合力F =mg tan θ=m ω2r ;r =h tan θ,知ω=gh,故增大θ,但保持圆锥的高不变,角速度仍不变,故B 项正确;C 项,根据受力分析知两球受力情况相同,即向心力相同,由F =m ω2r 知r 不同,角速度不同,故C 项错误;D 项,火车转弯超过规定速度行驶时,重力和支持力的合力不足以提供向心力,则外轨对轮缘会有挤压作用,故D 项正确.][B 级—能力练]10.(2019·杭州四中统测)有一长度为L =0.50 m 的轻质细杆OA ,A 端有一质量为m =3.0 kg 的小球,如图所示,小球以O 点为圆心在竖直平面内做圆周运动,通过最高点时小球的速度是2.0 m/s ,g 取10 m/s 2,则此时细杆OA 受到( )A .6.0 N 的拉力B .6.0 N 的压力C .24 N 的拉力D .24 N 的压力解析:B [设杆对小球的作用力为F N ,方向竖直向下,如图所示,由向心力公式得F N +mg =m v 2L,则F N =m v 2L -mg =⎝ ⎛⎭⎪⎫3.0×2.020.50-3.0×10N =-6 N. 负号说明F N 的方向与假设方向相反,即竖直向上. 由牛顿第三定律知应选B.]11.(多选)如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r =0.4 m ,最低点处有一小球(半径比r 小很多),现给小球一水平向右的初速度v 0,则要使小球不脱离圆轨道运动,v 0应当满足(g =10 m/s 2)( )A .v 0≥0B .v 0≥4 m/sC .v 0≥2 5 m/sD .v 0≤2 2 m/s解析:CD [解决本题的关键是全面理解“小球不脱离圆轨道运动”所包含的两种情况: (1)小球通过最高点并完成圆周运动;(2)小球没有通过最高点,但小球没有脱离圆轨道.对于第(1)种情况,当v 0较大时,小球能够通过最高点,这时小球在最高点处需要满足的条件是mg ≤mv 2r,又根据机械能守恒定律有mv 22+2mgr =mv 202,可求得v 0≥2 5 m/s ,故选项C 正确;对于第(2)种情况,当v 0较小时,小球不能通过最高点,这时对应的临界条件是小球上升到与圆心等高位置处,速度恰好减为零,根据机械能守恒定律有mgr =mv 202,可求得v 0≤2 2 m/s ,故选项D 正确.]12.(2016·全国卷Ⅱ)小球P 和Q 用不可伸长的轻绳悬挂在天花板上,P 球的质量大于Q 球的质量,悬挂P 球的绳比悬挂Q 球的绳短.将两球拉起,使两绳均被水平拉直,如图所示.将两球由静止释放.在各自轨迹的最低点( )A .P 球的速度一定大于Q 球的速度B .P 球的动能一定小于Q 球的动能C .P 球所受绳的拉力一定大于Q 球所受绳的拉力D .P 球的向心加速度一定小于Q 球的向心加速度解析:C [A.小球摆动至最低点由动能定理:mgL =12mv 2,可得:v =2gL ,因L P <L Q ,故v P <v Q ,选项A 错误;B.由E k =mgL ,而m P >m Q ,则动能无法比较,选项B 错误;C.在最低点,F T -mg =m v 2L ,可得F T =3mg ,选项C 正确;D.a =v 2L=2g ,两球的向心加速度相等,选项D 错误,故选C.]13.(2019·定州市模拟)如图所示,圆筒的内壁光滑,一端B 固定在竖直转轴OO ′上,圆筒可随轴转动,它与水平面的夹角始终为30°,在筒内有一个用轻质弹簧连接的小球A (小球直径略小于圆筒内径),A 的质量为m ,弹簧的另一端固定在圆筒的B 端,弹簧原长为32L ,当圆筒静止时A 、B 之间的距离为L (L 远大于小球直径).现让圆筒开始转动,其角速度从0开始缓慢增大,当角速度增大到某一值时保持匀速转动,此时小球A 、B 之间的距离为2L ,重力加速度大小为g ,求圆筒保持匀速转动时的角速度ω0.解析:当圆筒静止时A 、B 之间的距离为L ,可知弹簧的形变量Δx =L2,根据平衡有mg sin 30°=k ·L2.当圆筒转动,AB 间距离为2L 时,受力如图,在竖直方向上,有N cos 30°=k L2sin 30°+mg ,水平方向上,有k L2cos 30°+N sin 30°=m ·2L sin 60°ω20, 联立解得ω0=2g 3L. 答案:2g 3L14.(2019·河南洛阳一中月考)某实验小组做了如下实验,装置如图甲所示.竖直平面内的光滑轨道由倾角为θ的斜面轨道AB 和圆弧轨道BCD 组成,将质量m =0.1 kg 的小球,从轨道AB 上高H 处的某点静止滑下,用压力传感器测出小球经过圆弧最高点D 时对轨道的压力F ,改变H 的大小,可测出相应的F 大小,F 随H 的变化关系如图乙所示.g =10 m/s 2.求:(1)圆轨道的半径R ;(2)若小球从D 点水平飞出后又落到斜面上,其中最低的位置与圆心O 等高,求θ值.解析:(1)小球经过D 点时,满足竖直方向的合力提供圆周运动向心力即:F +mg =m v 2R从A 到D 的过程中只有重力做功,根据动能定理有:mg (H -2R )=12mv 2 联立解得:F =m v 2R-mg=2mg H -2RR-mg =2mgRH -5mg由题图乙中给出的F -H 图象知斜率k =5-01.0-0.5 N/m =10 N/m 即2mgR=10 N/m所以可得R =0.2 m.(2)小球离开D 点做平抛运动,根据几何关系知,小球落地点越低平抛的射程越小,即题设中小球落地点位置最低对应小球离开D 点时的速度最小.根据临界条件知,小球能通过D 点时的最小速度为v = gR小球落地点在斜面上与圆心等高,故可知小球平抛时下落的距离为R ,所以小球平抛的射程s =vt =v2Rg=gR ×2Rg=2R由几何关系可知,角θ=45°. 答案:(1)0.2 m (2)45°。

人教版高考物理一轮总复习课后习题 第三章 牛顿运动定律 单元质检三

人教版高考物理一轮总复习课后习题 第三章 牛顿运动定律 单元质检三

单元质检三牛顿运动定律(时间:45分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共5小题,每小题6分,共30分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.下列关于惯性的各种说法中,你认为正确的是( )A.材料不同的两个物体放在地面上,用一个相同的水平力分别推它们,则难以推动的物体惯性大B.在完全失重的情况下,物体的惯性将消失C.把手中的球由静止释放后,球能竖直加速下落,说明力是改变物体惯性的原因D.抛出去的标枪、手榴弹等是靠惯性向远处运动的2.(广东顺义高三一模)为检测某公路湿沥青混凝土路面与汽车轮胎的动摩擦因数μ,测试人员让汽车在该公路水平直道行驶,当汽车速度表显示40 km/h时紧急刹车(车轮抱死),车上人员用手机测得汽车滑行3.70 s后停下来,g取10 m/s2,则测得μ约为( )A.0.2B.0.3C.0.4D.0.53.如图,站在滑轮车上的甲、乙两人原来静止不动,甲、乙相互猛推一下后分别向相反方向运动,滑轮车与地面间的动摩擦因数相同。

甲在水平地面上滑行的距离比乙远,这是因为( )A.在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B.在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间C.在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度D.在分开后,甲的加速度大小小于乙的加速度大小4.如图所示,6月17日9时22分,我国神舟十二号载人飞船正式发射升空。

英雄出征,穿云破日!对于神舟十二号飞船在加速上升的过程中,下列说法正确的是( )A.飞船仅受到重力、升力的作用B.飞船的合力方向竖直向下C.飞船的重力与空气对飞船的作用力是一对平衡力D.在升力与空气阻力不变下,飞船的质量越大,其加速度值越小5.(北京延庆高三一模)如图所示,将一个质量为m=2 kg的小球与弹簧相连,弹簧的另一端与箱子顶端连接,小球的下端用细绳与箱子下面连接,整个装置放在升降机上。

当升降机以加速度a=0.5 m/s2加速上升时细绳的拉力恰好为F=5 N,若此时将细绳剪断,则剪断的瞬间小球的加速度大小为( )A.0.5 m/s2B.2 m/s2C.2.5 m/s2D.3 m/s2二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。

新人教版高考物理一轮复习题及答案解析 选修3-3

新人教版高考物理一轮复习题及答案解析 选修3-3

选考题专练卷[选修3-3]1.(1)以下说法正确的是________。

A.晶体一定具有规则形状,且有各向异性的特征B.液体的分子势能与液体的体积有关C.水的饱和汽压不随温度变化D.组成固体、液体、气体的物质分子依照一定的规律在空间整齐地排列成“空间点阵”(2)如图1所示,在内径均匀两端开口、竖直放置的细U形管中,两边都灌有水银,底部封闭一段空气柱,长度如图所示,左右两侧管长均为h=50 cm,现在大气压强为p0=75 cmHg,气体温度是t1=27 ℃,现给空气柱缓慢加热到t2=237 ℃,求此时空气柱的长度。

图12.(1)下列有关热学知识的论述正确的是________。

A.两个温度不同的物体相互接触时,热量既能自发地从高温物体传给低温物体,也可以自发地从低温物体传给高温物体B.无论用什么方式都不可能使热量从低温物体向高温物体传递C.第一类永动机违背能量的转化和守恒定律,第二类永动机不违背能量的转化和守恒定律,随着科技的进步和发展,第二类永动机可以制造出来D.物体由大量分子组成,其单个分子的运动是无规则的,但大量分子的运动却是有规律的(2)如图2所示,可自由滑动的活塞将圆筒形汽缸分成A和B两部分,汽缸底部通过阀门K与另一密封容器C相连,活塞与汽缸顶部间连一弹簧,当A、B两部分真空,活塞位于汽缸底部时,弹簧恰无形变。

现将阀门K关闭,B内充入一定质量的理想气体,A、C内均为真空,B部分的高度L1=0.10 m,此时B与C的体积正好相等,弹簧对活塞的作用力恰等于活塞的重力。

若把阀门K打开,平衡后将整个装置倒置,当达到新的平衡时,B部分的高度L2是多少?(设温度保持不变)图2[选修3-4]1.(1)一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形图如图3甲所示,波此时恰好传播到M点。

图乙是质点N(x=3 m)的振动图像,则Q点(x=10 m)开始振动时,振动方向为________,从t=0开始,终过________s,Q点第一次到达波峰。

最新高考物理一轮复习课时试题解析 第13章 试题解析60

最新高考物理一轮复习课时试题解析 第13章 试题解析60

第十三章动量守恒定律波粒二象性原子结构与原子核学案60 动量守恒定律验证动量守恒定律一、概念规律题组1.关于物体的动量,下列说法中正确的是()A.运动物体在任一时刻的动量方向,一定是该时刻的速度方向B.物体的加速度不变,其动量一定不变C.动量越大的物体,其速度一定越大D.物体的动量越大,其惯性也越大2.下列论述中错误的是()A.相互作用的物体,如果所受合外力为零,则它们的总动量保持不变B.动量守恒是指相互作用的各个物体在相互作用前后的动量不变C.动量守恒是相互作用的各个物体组成的系统在相互作用前的动量之和与相互作用之后的动量之和是一样的D.动量守恒是相互作用的物体系在相互作用过程中的任何时刻动量之和都是一样的图13.如图1所示,物体A的质量是B的2倍,中间有一压缩弹簧,放在光滑水平面上,由静止同时放开两物体后一小段时间内()A.A的速度是B的一半B.A的动量大于B的动量C.A受的力大于B受的力D.总动量为零二、思想方法题组图24.如图2所示,两辆质量相同的小车置于光滑的水平面上,有一人静止站在A车上,两车静止.若这个人自A车跳到B车上,接着又跳回A车,静止于A车上,则A车的速率()A.等于零B.小于B车的速率C.大于B车的速率D.等于B车的速率图35.如图3所示,水平面上有两个木块,两木块的质量分别为m1、m2,且m2=2m1.开始两木块之间有一根用轻绳缚住的已压缩的轻弹簧,烧断细绳后,两木块分别向左、右运动.若两木块m1和m2与水平面间的动摩擦因数为μ1、μ2,且μ1=2μ2,则在弹簧伸长的过程中,两木块()A.动量大小之比为1∶1B.速度大小之比为2∶1C.通过的路程之比为2∶1D.通过的路程之比为1∶1一、动量是否守恒的判断动量是否守恒的判断方法有两个1.根据动量守恒的条件,由系统所受的合外力是否为零来判断系统的动量是否守恒.2.根据物理情景研究初、末动量,直接判断动量是否守恒.有时第2种方法比第1种方法简捷得多.图4【例1】木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上.在b上施加向左的水平力F使弹簧压缩,如图4所示.当撤去外力F后,下列说法中正确的是()A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒C.a离开墙壁后,a、b组成的系统动量守恒D.a离开墙壁后,a、b组成的系统动量不守恒[规范思维]二、动量守恒定律的应用应用动量守恒定律的解题步骤1.明确研究对象(系统包括哪几个物体);2.进行受力分析,判断系统动量是否守恒(或某一方向上是否守恒);3.规定正方向,确定初、末状态动量;4.由动量守恒定律列式求解;5.必要时进行讨论.【例2】图5)一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图5所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc为一光滑斜面,斜面和水平面通过与ab与bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接.现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P相对静止.重力加速度为g.求:(1)木块在ab段受到的摩擦力f;(2)木块最后距a点的距离s.[规范思维]三、多过程问题分析由三个或三个以上物体组成的系统在相互作用的过程中会出现多个作用过程,有的过程系统动量守恒,有的过程系统动量不守恒,有的全过程动量守恒,有的整体动量守恒,有的部分物体动量守恒.因此要合理地选择过程和过程的初、末状态,抓住初、末状态的动量守恒.【例3】图6)如图6所示,A、B、C三个木块的质量均为m,置于光滑的水平桌面上,B、C之间有一轻质弹簧,弹簧的两端与木块接触而不固连.将弹簧压紧到不能再压缩时用细线把B 和C紧连,使弹簧不能伸展,以至于B、C可视为一个整体.现A以初速v0沿B、C的连线方向朝B运动,与B相碰并粘合在一起.以后细线突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离.已知C离开弹簧后的速度恰为v0.求弹簧释放的势能.四、实验:验证动量守恒定律【实验目的】1.验证一维碰撞中的动量守恒.2.探究一维弹性碰撞的特点.【实验原理】在一维碰撞中,测出物体的质量和碰撞前后物体的速度,找出碰撞前的动量p=m1v1+m2v2及碰撞后的动量p′=m1v1′+m2v2′,看碰撞前后动量是否守恒.【实验器材】方案一:气垫导轨、光电计时器、天平、滑块(两个)、重物、弹簧片、细绳、弹性碰撞架、胶布、撞针、橡皮泥.方案二:带细线的摆球(两套)、铁架台、天平、量角器、坐标纸、胶布等.方案三:光滑长木板、打点计时器、纸带、小车(两个)、天平、撞针、橡皮泥.【实验步骤】方案一:利用气垫导轨完成一维碰撞实验1.测质量:用天平测出滑块质量.2.安装:正确安装好气垫导轨.3.实验:接通电源,利用配套的光电计时装置测出两滑块各种情况下碰撞前后的速度4.改变实验条件:①改变滑块的质量.②改变滑块的初速度大小和方向,重复实验.5.验证:一维碰撞中的动量守恒.方案二:利用等长悬线悬挂等大小球完成一维碰撞实验1.测质量:用天平测出两小球的质量m1、m2.2.安装:把两个等大小球用等长悬线悬挂起来.3.实验:一个小球静止,拉起另一个小球,放下时它们相碰.4.测速度:可以测量小球被拉起的角度,从而算出碰撞前对应小球的速度,测量碰撞后小球摆起的角度,算出碰撞后对应小球的速度.5.改变条件:改变碰撞条件,重复实验.6.验证:一维碰撞中的动量守恒.方案三:在桌面上两车碰撞完成一维碰撞实验1.测质量:用天平测出两小车的质量.2.将长木板的一端垫高,以平衡摩擦力.3.安装:将打点计时器固定在长木板的一端,把纸带穿过打点计时器,连在小车的后面,在两小车的碰撞端分别装上撞针和橡皮泥.4.实验:接通电源,让小车A运动,小车B静止,两车碰撞时撞针插入橡皮泥中,把两小车连接成一体运动.5.测速度:通过纸带上两计数点间的距离及时间由v=ΔxΔt算出它们碰撞前后的速度.6.改变条件:改变碰撞条件,重复实验.7.验证:一维碰撞中的动量守恒【误差分析】1.系统误差:主要来源于装置本身是否符合要求,即:(1)碰撞是否为一维碰撞.(2)实验是否满足动量守恒的条件:如气垫导轨是否水平,两球是否等大,是否平衡掉摩擦力.2.偶然误差:主要来源于质量m和速度v的测量.3.改进措施:(1)设计方案时应保证碰撞为一维碰撞,且尽量满足动量守恒的条件.(2)采取多次测量求平均值的方法减小偶然误差.【注意事项】1.前提条件:碰撞的两物体应保证“水平”和“正碰”.2.方案提醒:(1)若利用气垫导轨进行实验,调整气垫导轨时,注意利用水平仪确保导轨水平.(2)若利用摆球进行实验,两小球静放时球心应在同一水平线上,用等长悬线悬挂后两小球刚好接触,摆线竖直,将小球拉起后,两条摆线应在同一竖直面内.(3)若利用长木板进行实验,可在长木板下垫一小木片用来平衡摩擦力.3.探究结论:寻找的不变量必须在各种碰撞情况下都不改变.【例4】某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验,气垫导轨装置如图7甲所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.在空腔导轨的两个工作面上均匀分布着一定数量的小孔,向导轨空腔内不断通入压缩空气,空气会从小孔中喷出,使滑块稳定地漂浮在导轨上,这样就大大减小了因滑块和导轨之间的摩擦而引起的误差.图7(1)下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨空腔内通入压缩空气;③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器和弹射架并固定在滑块1的左端,调节打点计时器的高度,直至滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;⑤把滑块2放在气垫导轨的中间,已知碰后两滑块一起运动;⑥先________,然后________,让滑块带动纸带一起运动;⑦取下纸带,重复步骤④⑤⑥,选出较理想的纸带如图乙所示;⑧测得滑块1(包括撞针)的质量310 g,滑块2(包括橡皮泥)的质量为205 g.试着完善实验步骤⑥的内容.(2)已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,两滑块相互作用前质量与速度的乘积之和为________kg·m/s;两滑块相互作用以后质量与速度的乘积之和为______ kg·m/s(保留三位有效数字)(3)试说明(2)问中两结果不完全相等的主要原因是[规范思维]【基础演练】1.下列说法中正确的是()A.一个质点在一个过程中如果其动量不变,其动能也一定不变B.一个质点在一个过程中如果其动能不变,其动量也一定不变C.几个物体组成的物体系统在一个过程中如果动量守恒,其机械能也一定守恒D.几个物体组成的物体系统在一个过程中如果机械能守恒,其动量也一定守恒2.如图8所示,图8光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中正确的是()A.两手同时放开后,系统总动量始终为零B.先放开左手,后放开右手,动量不守恒C.先放开左手,后放开右手,总动量向左D.无论何时放手,只要两手放开后在弹簧恢复原长的过程中,系统总动量都保持不变,但系统的总动量不一定为零3.图9将一个质量为3 kg的木板置于光滑水平面上,另一质量为1 kg的物块放在木板上.已知物块和木板间有摩擦,而木板足够长,若两者都以大小为4 m/s的初速度向相反方向运动,如图9所示,则当木板的速度为2.4 m/s时,物块正在()A.水平向左匀减速运动B.水平向右匀加速运动C.水平方向做匀速运动D.处于静止状态4.在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B,质量都为m.现B球静止,A球向B球运动,发生正碰.已知碰撞过程中总机械能守恒,两球压缩最紧时的弹性势能为Ep,则碰前A球的速度等于()A.Ep mB.2EpmC .2Ep mD .22Epm5.A 、B 两物体在一水平长直气垫导轨上相碰,碰撞前物体A 做匀速直线运动,B 静止不动,频闪照相机每隔0.1 s 闪光一次,连续拍照5次,拍得如图10所示的照片,不计两物体的大小及两物体碰撞过程所用的时间,则由此照片可判断( )图10A .第四次拍照时物体A 在100 cm 处B .第四次拍照时物体A 在80 cm 处C .m A ∶m B =3∶1D .m A ∶m B =2∶16.有一条捕鱼小船停靠在湖边码头,小船又窄又长(估计一吨左右).一位同学想用一个卷尺粗略测定它的质量.他进行了如下操作:首先将船平行码头自由停泊,轻轻从船尾上船,走到船头后停下来,而后轻轻下船,用卷尺测出船后退的距离为d ,然后用卷尺测出船长L ,已知他自身的质量为m ,则渔船的质量M 为( )A.mL dB.m (L -d )dC.m (L +d )dD.md (L -d ) 题号 1 2 3 4 5 6 答案7.)如图11,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.图11①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.A .小球开始释放高度hB .小球抛出点距地面的高度HC .小球做平抛运动的射程②图11中O 点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m 1多次从斜轨上S 位置静止释放,找到其平均落地点的位置P ,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m 2静置于轨道的水平部分,再将入射球m 1从斜轨上S 位置静止释放,与小球m 2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是________.(填选项前的符号) A .用天平测量两个小球的质量m 1、m 2 B .测量小球m 1开始释放的高度hC.测量抛出点距地面的高度HD.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、NE.测量平抛射程OM、ON③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________(用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为__________(用②中测量的量表示).④经测定,m1=45.0 g,m2=7.5 g,小球落地点的平均位置距O点的距离如图12所示.碰撞前、后m1的动量分别为p1与p1′,则p1∶p1′=________∶11;若碰撞结束时m2的动量为p2′,则p1′∶p2′=11∶________.图12实验结果说明,碰撞前、后总动量的比值p1p1′+p2′为________.⑤有同学认为,在上述实验中仅更换两个小球的材质,其他条件不变,可以使被碰小球做平抛运动的射程增大,请你用④中已知的数据,分析和计算出被碰小球m2平抛运动射程ON的最大值为________cm.8.如图13所示,图13质量均为2m的完全相同的长木板A、B并排静止放置在光滑水平面上.一个质量为m 的铁块C以v0=1.8 m/s的水平速度从左端滑到长木板A的上表面,并最终停留在长木板B 上.已知B、C最终的共同速度为v=0.4 m/s.求:(1)长木板A的最终速度v1;(2)铁块C刚离开长木板A时的瞬时速度v2.9.(海南省海师附中2010届高三月考)图14如图14所示,光滑半圆轨道竖直放置,半径为R,一水平轨道与圆轨道相切,在水平光滑轨道上停着一个质量为M=0.99 kg的木块,一颗质量为m=0.01 kg 的子弹,以v0=400 m/s的水平速度射入木块中,然后一起运动到轨道最高点水平抛出,当圆轨道半径R多大时,平抛的水平距离最大?最大值是多少?(g取10 m/s2)学案60 动量守恒定律 验证动量守恒定律【课前双基回扣】 1.A 2.B 3.AD4.B [两车和人组成的系统位于光滑的水平面上,因而该系统在水平方向上动量守恒.设人的质量为m 1,车的质量为m 2,A 、B 车的速率分别为v 1、v 2,则由动量守恒定律得(m 1+m 2)v 1-m 2v 2=0,所以有v 1=m 2m 1+m 2v 2,m 2m 1+m 2<1,故v 1<v 2,所以B 正确.]5.ABC [以两木块及弹簧为研究对象,绳断开后,弹簧将对两木块有推力作用,这可以看成是内力;水平面对两木块有方向相反的滑动摩擦力,且F 1=μ1m 1g ,F 2=μ2m 2g.因此系统所受合外力F 合=μ1m 1g -μ2m 2g =0,即满足动量守恒定律的条件.设弹簧伸长过程中某一时刻,两木块速度大小分别为v 1、v 2.由动量守恒定律有(以向右为正方向):-m 1v 1+m 2v 2=0, 即m 1v 1=m 2v 2.即两物体的动量大小之比为1∶1,故A 项正确.则两物体的速度大小之比为v 1v 2=m 2m 1=21,故B 项正确.由于木块通过的路程正比于其速度,两木块通过的路程之比s 1s 2=v 1v 2=21,故C项正确,D 项错误.]思维提升1.动量是矢量,其方向与速度方向相同.动能是状态量,描述物体的运动状态,动能与动量的大小关系为p 2=2mE k .2.动量守恒定律的表达式(1)p ′=p ,系统相互作用前总动量p 等于相互作用后的总动量p ′.(2)m 1v 1+m 2v 2=m 1v 1′+m 2v 2′,相互作用的两个物体组成的系统,作用前的动量和等于作用后的动量和.(3)Δp =0,系统总动量的增量为零. 3.动量守恒定律的适用条件 (1)不受外力或所受外力的合力为零.(2)近似适用条件:系统内各物体间相互作用的内力远大于它所受到的外力. (3)如果系统在某一方向上所受外力的合力为零,则在这一方向上动量守恒. 【核心考点突破】例1 BC [在a 离开墙壁前、弹簧伸长的过程中,对a 和b 构成的系统,由于受到墙给a 的弹力作用,所以a 、b 构成的系统动量不守恒,因此B 选项正确,A 选项错误;a 离开墙壁后,a 、b 构成的系统所受合外力为零,因此动量守恒,故C 选项正确,D 选项错误.][规范思维] 在同一物理过程中,系统的动量是否守恒,与系统的选取密切相关.因此,在利用动量守恒定律解决问题时,一定要明确在哪一过程中哪些物体组成的系统动量守恒,即要明确研究对象和研究过程.例2 (1)mv 20-3mgh 3L (2)v 20L -6ghL v 20-3gh解析 木块m 和物体P 组成的系统在相互作用过程中遵守动量守恒、能量守恒. (1)以木块开始运动至在斜面上上升到最大高度为研究过程,当木块上升到最高点时两者具有相同的速度,根据动量守恒,有mv 0=(2m +m)v ① 根据能量守恒,有12mv 20=12(2m +m)v 2+fL +mgh ②联立①②得f =mv 203L -mgh L =mv 20-3mgh 3L③ (2)以木块开始运动至最后与物体P 在水平面ab 上相对静止为研究过程,木块与物体P 相对静止,两者具有相同的速度,根据动量守恒,有mv 0=(2m +m)v ④根据能量守恒,有12mv 20=12(2m +m)v 2+f(L +L -s)⑤ 联立③④⑤得s =v 20L -6ghL v 20-3gh[规范思维] 解答本题首先判断系统满足动量守恒的条件;然后根据要求量合理地选择初、末状态,再根据动量守恒定律列方程.例3 13mv 20 解析 设碰后A 、B 和C 的共同速度的大小为v ,由动量守恒定律得3mv =mv 0①设C 离开弹簧时,A 、B 的速度大小为v 1,由动量守恒定律得3mv =2mv 1+mv 0②设弹簧的弹性势能为Ep ,从细线断开到C 与弹簧分开的过程中机械能守恒,有12(3m)v 2+Ep =12(2m)v 21+12mv 20③ 由①②③式得弹簧所释放的势能为Ep =13mv 20④ 例4 (1)接通打点计时器的电源 放开滑块1(2)0.620 0.618 (3)纸带与打点计时器的限位孔之间有摩擦解析 作用前滑块1的速度v 1=0.20.1m/s =2 m/s ,其质量与速度的乘积为0.31 kg ×2 m/s =0.620 kg·m/s ,作用后滑块1和滑块2具有相同的速度v =0.1680.14m/s =1.2 m/s ,其质量与速度的乘积之和为(0.310 kg +0.205 kg)×1.2 m/s =0.618 kg·m/s.[规范思维]由纸带分别求出碰撞前后的速度大小(碰前速度大),由p=mv分别求出碰撞前后动量的大小,然后进行比较.思想方法总结1.判断动量是否守恒,首先要弄清所研究的对象和过程,即哪个系统的哪个过程,常见的判断方法是:(1)分析系统在所经历过程中的受力情况,看合外力是否为零.(2)直接分析系统在某一过程的初、末状态的动量,看它们是否大小相等、方向相同.2.对于多个物体组成的系统,当利用动量守恒和能量守恒等物理规律分析解决时,应注意以下几个方面.(1)灵活选取系统的构成,根据题目的特点可选取其中动量守恒或能量守恒的几个物体为一个研究对象,不一定是所有的物体为一个研究对象.(2)灵活选取物理过程.在综合题目中,物体运动常有几个不同过程.根据题目的已知、未知灵活地选取物理过程来研究.列方程前要注意鉴别判断所选过程动量、机械能的守恒情况.3.整体法是解多个物体组成的系统动量守恒问题的一个重要方法.即把两个或两个以上物体的独立物体视为系统进行考虑,也可以把几个过程合为一个过程来处理,如用动量守恒定律解决比较复杂的运动.4.守恒方法:利用物理过程中的某些守恒关系,根据守恒条件,利用相应的守恒定律来解决物理问题的方法.守恒是变中的不变,是事物转化中的一种恒定性.我们学习的有动量守恒定律、机械能守恒定律、能量守恒定律等.运用守恒定律给我们的解题带来方便,对于物理结构或物理过程较为复杂的问题,优先考虑守恒定律.【课时效果检测】1.A 2.ACD 3.B 4.C 5.A 6.B7.①C②ADE或DEA或DAE③m1·OM+m2·ON=m1·OP,m1·OM2+m2·ON2=m1·OP2④14 2.91(1~1.01均可)⑤76.88.(1)0.3 m/s方向与v0同向(2)0.6 m/s方向与v0同向解析(1)由动量守恒定律,知mv0=2mv1+(m+2m)v解得v1=0.3 m/s,方向与v0同向(2)铁块刚离开A时,A、B具有相同的速度,此时由动量守恒定律有mv0=mv2+4mv1解得v2=0.6 m/s,方向与v0同向9.0.2 m0.8 m解析对子弹和木块组成的系统应用动量守恒定律,设它们共同运动的速度为v,有mv0=(m+M)v1,所以v1=4 m/s对子弹、木块组成的系统由水平轨道到最高点应用机械能守恒定律,取水平面为零势能面,设木块到最高点时的速度为v2,有12(m+M)v 21=12(m+M)v22+(m+M)g·2R所以v2=16-40R由平抛运动规律有:2R=12gt2,x=v2t解①、②两式有x=4·-10R2+4R10=4-R2+410R=4-(R-210)2+4100所以,当R=0.2 m时水平距离最大最大值x max=0.8 m.易错点评1.在第2题中,由于不能理解动量的矢量性,往往漏选A.对B项由于理解的歧义,往往造成选择错误,B项应理解成:先放左手,后放右手,之后由于系统外力为零,动量守恒,所以B项错误.C项中,由于思维定势,许多同学把“后放右手”,理解为“系统受力往右”,漏选C.2.在第4题中,一定要记住当两球压缩最紧时,速度肯定相等,弹性势能最大.3.在第5题中,由于看不透题给图示的意义,造成思维障碍,无法解题.4.对于第8题,由于不能理解A、B、C运动过程,找不出关键条件,不会分段或整体列动量守恒方程,导致出错.。

【全优课堂】高考物理第一轮总复习 13

【全优课堂】高考物理第一轮总复习 13

从上表可以看出,区分单晶体和多晶体看有没有规则的几何 外形;区分晶体和非晶体看有没有确定的熔点.
(双选)甲、乙、丙三种固体薄片上涂上蜡, 由烧热的针接触其上一点,蜡熔化的范围如图甲、乙、丙所示, 而甲、乙、丙三种液体在熔解过程中温度随加热时间变化的关 系如图丁所示,下列说法正确的是( )
如右图所示,在大气中的一个汽缸中封闭有一定的
所以有:p=p0+mg/S=1.1×105Pa.
(2010·广东理综)如下图所示,某种自动洗衣机进水 时,与洗衣缸相连的细管中会封闭一定质量的空气,通过压力 传感器感知管中的空气压力,从而控制进水量.设温度不变, 洗衣缸内水位升高,则细管中被封闭的空气( )
A.体积不变,压强变小 B.体积变小,压强变大 C.体积不变,压强变大 D.体积变小,压强变小
•11、凡为教者必期于达到不须教。对人以诚信,人不欺我;对事以诚信,事无不成。 •12、首先是教师品格的陶冶,行为的教育,然后才是专门知识和技能的训练。 •13、在教师手里操着幼年人的命运,便操着民族和人类的命运。2022/1/162022/1/16January 16, 2022 •14、孩子在快乐的时候,他学习任何东西都比较容易。 •15、纪律是集体的面貌,集体的声音,集体的动作,集体的表情,集体的信念。 •16、一个人所受的教育超过了自己的智力,这样的人才有学问。 •17、好奇是儿童的原始本性,感知会使儿童心灵升华,为其为了探究事物藏下本源。2022年1月2022/1/162022/1/162022/1/161/16/2022 •18、人自身有一种力量,用许多方式按照本人意愿控制和影响这种力量,一旦他这样做,就会影响到对他的教育和对他发生作用的环境。 2022/1/162022/1/16
(2)液晶的特性. ①液晶分子既保持排列有序而显示各向异性,又可以自由 移动位置,保持了液体的流动性. ②液晶分子的位置无序使它像液体,排列有序使它像晶 体. ③液晶分子的排列从某个方向看比较整齐,从另一个方向 看则是杂乱无章的. ④液晶的物理性质很容易在外界的影响下发生改变.

高考物理一轮复习(新高考版2(粤冀渝湘)适用) 第3章 实验四 验证牛顿运动定律

高考物理一轮复习(新高考版2(粤冀渝湘)适用) 第3章 实验四 验证牛顿运动定律
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解析 平衡摩擦力时,应不挂沙桶, 只让小车拖着纸带在木板上做匀速 运动,选项A错误; 平衡摩擦力时,小车后面应固定一条纸带,纸带穿过打点计时器,选 项B正确; 小车释放前应靠近打点计时器,且先接通打点计时器的电源后释放小 车,选项C错误;
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(2)将沙和沙桶的总重力 mg 近似地当成小车所受的拉力 F 会给实验带来 系统误差.设小车所受拉力的真实值为 F 真,为了使系统误差mgF-真F真<5%, 小车和砝码的总质量是 M,则 M 与 m 应当满足的条件是Mm<__0_._0_5___.
6.误差分析 (1)实验原理不完善:本实验用槽码的总重力m′g代替小车的拉力,而实 际上小车所受的拉力要小于槽码的总重力. (2)平衡摩擦阻力不准确、质量测量不准确、计数点间距离测量不准确、 纸带和细绳不严格与木板平行都会引起误差.
02
考点一 教材原型实验
例1 (2020·山东模拟)某同学利用如图2甲所示的装置探究加速度与物体 受力、物体质量的关系.实验时,把数据记录在表格中,数据是按加速度 大小排列的,第8组数据中小车质量和加速度数据漏记.
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解析 在本实验中认为细线的拉力 F 等于沙和沙桶的总重力 mg,由此造 成的误差是系统误差,对小车,根据牛顿第二定律得:a=FM真,对整体, 根据牛顿第二定律得:a=Mm+gm,且mgF-真F真<5%,解得:Mm<0.05.
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(3)在完成实验操作后,用图象法处理数据,得到小车的加速度倒数
1 a
m 图象.
4.数据处理
(1)利用逐差法或v-t图象法求a.
(2)以a为纵坐标,F为横坐标,描点、画线,如果该线为过原点的直线,
说明a与F成正比. (3)以a为纵坐标,m1 为横坐标,描点、画线,如果该线为过原点的直线, 就能判定a与m成反比.

2022版高考物理一轮复习第三章牛顿运动定律第3讲牛顿运动定律的综合应用作业含解析新人教版

2022版高考物理一轮复习第三章牛顿运动定律第3讲牛顿运动定律的综合应用作业含解析新人教版

第3讲牛顿运动定律的综合应用[A组基础题组]一、单项选择题1.质量为m=60 kg的同学,双手抓住单杠做引体向上,他的重心的速率随时间变化的图象如图所示。

取g=10 m/s2。

由图象可知( )A.t=0.5 s时,他的加速度为3 m/s2B.t=0.4 s时,他处于超重状态C.t=1.1 s时,他受到单杠的作用力的大小是620 ND.t=1.5 s时,他处于超重状态解析:根据速度图象的斜率表示加速度可知,t=0.5 s时他的加速度为0.3 m/s2,选项A错误。

t=0.4 s时他向上加速运动,加速度方向向上,他处于超重状态,选项B正确。

t=1.1 s 时他的加速度为0,他受到单杠的作用力的大小等于重力600 N,选项C错误。

t=1.5 s时他向上做减速运动,加速度方向向下,他处于失重状态,选项D错误。

答案:B2.(2020·高考江苏卷)中欧班列在欧亚大陆开辟了“生命之路”,为国际抗疫贡献了中国力量。

某运送防疫物资的班列由40节质量相等的车厢组成,在车头牵引下,列车沿平直轨道匀加速行驶时,第2节对第3节车厢的牵引力为F。

若每节车厢所受摩擦力、空气阻力均相等,则倒数第3节对倒数第2节车厢的牵引力为( )A.F B.19F 20C.F19D.F20解析:设列车的加速度为a,每节车厢的质量为m,每节车厢受的阻力为f,对后38节车厢,由牛顿第二定律得F-38f=38ma;设倒数第3节车厢对倒数第2节车厢的牵引力为F1,对后2节车厢,由牛顿第二定律得F1-2f=2ma,联立解得F1=F19,故C正确。

答案:C3.(2021·安徽皖江名校联盟高三联考)质量为m的光滑小球恰好放在质量也为m的圆弧槽内,它与槽左右两端的接触处分别为A点和B点,圆弧槽的半径为R,OA与水平线AB成60°角。

槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C相连,细线始终处于水平状态。

通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出,则重物C的最大质量为( )A.233m B.2mC.(3-1)m D.(3+1)m解析:小球恰好能滚出圆弧槽时,圆弧槽对小球的支持力的作用点在A点,小球受到重力和A点的支持力,合力为mgtan 60°,对小球运用牛顿第二定律可得mgtan 60°=ma,解得小球的加速度a=gtan 60°,对整体分析可得m C g=(m+m+m C)a,联立解得m C=(3+1)m,故D正确,A、B、C错误。

2021届高考物理一轮复习第3章第1课牛顿第一定律牛顿第三定律课时作业(含解析)

2021届高考物理一轮复习第3章第1课牛顿第一定律牛顿第三定律课时作业(含解析)

2021届高考物理一轮复习第3章第1课牛顿第一定律牛顿第三定律课时作业(含解析)第一单元牛顿运动定律第1课牛顿第一定律牛顿第三定律一、单项选择题1.关于物体的惯性,下列说法中正确的是( )A.运动速度大的物体不能专门快停下来,是因为物体速度越大,惯性也越大B.静止的火车启动时,速度变化慢,是因为静止时物体惯性大的缘故C.乒乓球能够快速抽杀,是因为乒乓球惯性小的缘故D.物体受到的外力大,则惯性小;受到的外力小,则惯性就大解析:惯性的大小只取决于物体的质量,质量大其惯性就大,质量小其惯性就小,与其他因素无关,故C项正确.答案:C2.一物体受绳的拉力作用由静止开始前进,先做加速运动,然后改做匀速运动,最后改做减速运动,则下列说法中正确的是( )A.加速前进时,绳拉物体的力大于物体拉绳的力B.减速前进时,绳拉物体的力小于物体拉绳的力C.只有在匀速前进时,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小才相等D.不管物体如何前进,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小总是相等解析:“绳”与“物”是一对相互作用的物体,绳与物之间的作用力与反作用力遵守牛顿第三定律,与相互作用的性质、物体的运动状态均无关系,总是等大、反向、作用在不同物体上且在同一条直线上.故D选项正确.答案:D3.在向前行驶的客车内,某时刻驾驶员和乘客的躯体姿势如图所示,则对客车运动情形的判定正确的是( )A.客车一定做匀加速直线运动B.客车一定做匀速直线运动C.客车可能是突然减速D.客车可能是突然加速解析:客车突然减速或由静止状态突然倒车都会显现图中情形,故选C.答案:C4.有人设计了一种交通工具,如图所示,在平板车内装了一个电风扇,风扇转动时吹出的风全部打到竖直固定在小车中间的风帆上,靠风帆受力而向前运动.对这种设计,下列分析中正确的是( )A.依照牛顿第二定律,这种设计能使小车运行B.依照牛顿第三定律,这种设计能使小车运行C.这种设计不能使小车运行,因为它违反了牛顿第二定律D.这种设计不能使小车运行,因为它违反了牛顿第三定律解析:风扇吹出的风吹到风帆上时,依照牛顿第三定律,风会给风扇一个反向的反作用力,因此关于整个装置而言,作用力和反作用力是内力,小车可不能运行,故选D.答案:D5.下面是摘自上个世纪美国报纸上的一篇小文章:阿波罗登月火箭在脱离地球飞向月球的过程中,飞船内宇航员通过无线电与在家中上小学的亲小孩汤姆通话.宇航员:“汤姆,我们现在已关闭火箭上所有发动机,正向月球飞去.”汤姆:“你们关闭了所有发动机,那么靠什么力量推动火箭向前运动?”宇航员犹疑了半天,说:“我想大致是伽利略在推动火箭向前运动吧.”若不计星球对火箭的作用力,由上述材料可知下列说法不正确的是( ) A.汤姆问话所表达的物理思想是“力是坚持物体运动的缘故”B.宇航员答话所表达的物理思想是“力是坚持物体运动的缘故”C.宇航员答话所表达的物理思想是“物体运动不需要力来坚持”D.宇航员答话的真实意思是火箭正在依靠惯性飞行解析:由于汤姆对物理知识了解的不全面,只能依据生活体会认为物体的运动要靠力来坚持,而宇航员的回答表达了物体靠惯性向前运动,不需要外力坚持.选项A、C、D正确.答案:B二、不定项选择题6.第二十二届世界大学生冬季运动会自由滑竞赛中,中国小将张丹、张昊毫无争议地再夺第一名,为中国队夺得第一枚本届大冬会金牌.花样滑冰表演刚开始时他们静止不动,随着优美的音乐响起,他们在相互猛推一下后分别向相反方向运动,假定两人的冰刀和冰面间的动摩擦因数相同,已知张丹在冰面上滑行的距离比张昊滑行得远,这是由于( ) A.在推的过程中,张丹推张昊的力小于张昊推张丹的力B.在推的过程中,张丹推张昊的时刻等于张昊推张丹的时刻C.在刚分开时,张丹的初速度等于张昊的初速度D.在分开后,张丹的加速度的大小小于张昊的加速度的大小解析:在推的过程中,相互的推力大小相等,动摩擦因数相同,他们的加速度均为a=μg,张丹滑行距离远,是因为在刚分开时,张丹的初速度较大.答案:B7.如图所示,将两相同的木块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳固定于墙壁.开始时a、b均静止.弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受摩擦力F fa≠0,b所受摩擦力F fb=0,现将右侧细绳剪断,则剪断瞬时( )A .F fa 大小不变B .F fa 方向改变C .F fb 仍旧为零D .F fb 方向向右解析:剪断绳瞬时,弹簧的弹力不变,因此a 的受力不变,F fa 大小不变,F fb 方向向右,选项A 、D 正确.答案:AD8.质量为m 的物体,在F 1、F 2、F 3三个共点力的作用下做匀速直线运动,保持F 1、F 2不变,仅将F 3的方向改变90°(大小不变)后,物体可能做( )A .加速度大小为F 3m的匀变速直线运动 B .加速度大小为2F 3m 的匀变速直线运动 C .加速度大小为2F 3m的匀变速曲线运动 D .匀速直线运动解析:由牛顿第二定律得:a =F 0m =2F 3m.明显a 恒定,应为匀变速运动.若a 的方向与v 的方向在一条直线上,则是匀变速直线运动,否则是匀变速曲线运动.答案:BC9.一个单摆悬挂在小车内,随小车沿斜面下滑.图中虚线①垂直于斜面,虚线②平行于斜面,虚线③沿竖直方向.下列说法中正确的是( )A .假如斜面是光滑的,摆线将与虚线①重合B .假如斜面是光滑的,摆线将与虚线③重合C .假如斜面粗糙且μ<tan θ摆线将位于②③之间D .假如斜面粗糙且μ>tan θ摆线将位于②③之间解析:假如斜面是光滑的,对整体知a =gsin θ而重力沿斜面向下的分力产生的加速度正好是gsin θ现在绳沿斜面方向不产生加速度,绳与斜面应垂直,选项A 正确,选项B 错误;当μ=tan θ时,a =0,摆线将与虚线③重合;假如斜面粗糙且μ<tan θ对整体知a =gsin θ-μg cos θ>0,合力方向沿斜面向下,摆线将位于①③之间;假如斜面粗糙且μ>tan θ对整体知a =gsin θ-μg cos θ<0,合力方向沿斜面向上,摆线将位于②③之间,因为垂直斜面方向没有加速度,摆线不能越过②.故选项C 错误,选项D 正确.答案:AD10.如图所示,重球系于易断的线CD 下端,重球下再系一根同样的线AB ,下面说法中正确的是( )A .在线的A 端慢慢增加拉力,结果CD 线被拉断B .在线的A 端慢慢增加拉力,结果AB 线被拉断C .在线的A 端突然猛力一拉,结果AB 线被拉断D .在线的A 端突然猛力一拉,结果CD 线被拉断解析:缓慢增加拉力时,CD 上的力较大,故CD 先断,快速猛力一拉,重球惯性较大,速度变化慢,CD 上的拉力瞬时几乎没变,故AB 先断,因此选项A 、C 正确.答案:AC三、非选择题11.一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环,箱与杆的质量为M ,环的质量为m ,如图所示.已知环沿杆匀加速下滑时,环与杆间的摩擦力大小为F f ,则现在箱对地面的压力大小为多少?解析:环在竖直方向上受力情形如图甲所示,受重力mg 和箱子的杆给它的竖直向上的摩擦力F f ,依照牛顿第三定律,环应给杆一个竖直向下的摩擦力F f ,故箱子在竖直方向上受力如图乙所示,受重力Mg ,地面对它的支持力F N ,及环给它的摩擦力F f ,由于箱子处于平稳状态,可得:F N =F f +Mg.依照牛顿第三定律,箱子对地面的压力大小等于地面对箱子的弹力.答案:F f +Mg12.如图所示,一辆卡车后面用轻绳拖着质量为m 的物体A ,A与地面的摩擦不计.(1)当卡车以a 1=12g 的加速度运动时,绳的拉力为56mg ,则A对地面的压力为多大?(2)当卡车的加速度a 2=g 时,绳的拉力为多大?解析:(1)卡车和A 的加速度一致.由图知绳的拉力的分力使A 产生了加速度,故有:56mgcos α=m·12g , 解得:cos α=35,sin α=45. 设地面对A 的支持力为F N ,则有:F N =mg -56mg ·sin α=13mg , 由牛顿第三定律得:A 对地面的压力为13mg. (2)设地面对A 弹力为零时,物体的临界加速度为a 0,则a 0=g ·cot θ=34g ,故当a 2=g>a 0时,物体已飘起.现在物体所受合力为mg ,则由三角形知识可知,拉力F 2=(mg )2+(mg )2=2mg.答案:(1)13mg (2)2mg 13.如图所示,质量M =1 kg 的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=,在木板的左端放置一个质量m =1 kg 、大小可忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=,g 取10 m/s 2.(1)若木板长L =1 m ,在铁块上加一个水平向右的恒力F =8 N ,通过多长时刻铁块运动到木块的右端?(2)若在铁块右端施加一个从零开始连续增大的水平向右的力F ,假设木板足够长,在图中画出铁块受到木板的摩擦力f 2随拉力F 大小的变化而变化的图象.解析:(1)假设铁块和木板以及木板和地面都有相对滑动,则铁块的加速度大小a 1=F -μ2mg m =4 m/s 2,木块的加速度大小a 2=μ2mg -μ1(M +m )g M=2 m/s 2,由a 2>0可见,假设成立.设通过时刻t 铁块运动到木块的右端,则有:12a 1t 2-12a 2t 2=L ,解得t =1 s. (2)①当F≤μ1(M +m)g =2 N 时,m 、M 相对静止且对地静止,f 2=F ;②设F =F 1时,m 、M 恰保持相对静止,现在系统的加速度为a =a 2=2 m/s 2.以系统为研究对象,据牛顿第二定律有:F 1-μ1(M +m)g =(M +m)a ,解得F 1=6 N ,因此,当2 N<F ≤6 N 时,m 、M 相对静止,系统向右做匀加速运动,其加速度a =F -μ1(M +m )g M +m,以M 为研究对象,据牛顿第二定律有:f 2-μ1(M +m)g =Ma ,解得f 2=F 2+1 N ;③当F>6 N 时,m 、M 发生相对运动,f 2=μ2mg =4 N ,因此,f 2随拉力F 大小的变化而变化的图象如图所示.答案:(1)1 s (2)见解析图。

高考物理一轮总复习第3章专题强化4传送带模型和“滑块_木板”模型提能训练(含答案)

高考物理一轮总复习第3章专题强化4传送带模型和“滑块_木板”模型提能训练(含答案)

高考物理一轮总复习提能训练:第三章 专题强化四基础过关练题组一 传送带模型1.(多选)为保障市民安全出行,有关部门规定:对乘坐轨道交通的乘客所携带的物品实施安全检查。

如图甲所示为乘客在进入地铁站乘车前,将携带的物品放到水平传送带上通过检测仪接受检查时的情景。

如图乙所示为水平传送带装置示意图。

紧绷的传送带ab 始终以1 m/s 的恒定速率运行,乘客将一质量为1 kg 的小包(可视为质点)无初速度地放在传送带左端的a 点,设行李与传送带之间的动摩擦因数为0.1,a 、b 间的距离为2 m ,g 取10 m/s 2。

下列速度—时间(v -t )图像和位移—时间(x -t )图像中,可能正确反映行李在a 、b 之间的运动情况的有(除C 中0~1 s 为曲线外,其余均为直线段)( AC )[解析] 行李放到传送带上,由μmg =ma 可得a =1 m/s 2,则由v =at ,得t =1 s ,可知行李在0~1 s 内做匀加速直线运动,与传送带共速后做匀速直线运动,故A 正确,B 错误;行李在t =1 s 时的位移x =12at 2=0.5 m ,行李在0~1 s 内做匀加速直线运动,x -t图像为抛物线,之后做匀速直线运动,x -t 图像为直线,故C 正确,D 错误。

2.如图所示,水平传送带A 、B 两端相距s =3.5 m ,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1。

工件滑上A 端瞬时速度v A =4 m/s ,到达B 端的瞬时速度设为v B ,则下列说法不正确的是( D )A .若传送带不动,则vB =3 m/sB .若传送带以速度v =4 m/s 逆时针匀速转动,v B =3 m/sC .若传送带以速度v =2 m/s 顺时针匀速转动,v B =3 m/sD .若传送带以速度v =2 m/s 顺时针匀速转动,v B =2 m/s[解析] 若传动带不动或逆时针匀速转动,则工件水平方向受水平向左的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律,得μmg =ma ,由匀变速运动的规律可知v 2B -v 2A =-2as ,代入数据解得vB =3 m/s ,A 、B 正确;若传送带以速度v =2 m/s 顺时针匀速转动,假设工件在到达B 端前速度降至2 m/s ,则工件水平方向受水平向左的滑动摩擦力作用,设加速度大小为a ,由牛顿第二定律,得μmg =ma ,工件滑上传送带先做匀减速直线运动,当速度减小到2 m/s时所经过的位移x =v 2A -v22a =16-42m =6 m>3.5 m ,所以假设不成立,所以工件一直做匀减速运动,由匀变速运动的规律可知v 2B -v 2A =-2as ,代入数据解得vB =3 m/s ,D 错误,C 正确。

2021高考物理一轮复习第3章牛顿运动定律第1讲牛顿三定律的理解课时作业含解析

2021高考物理一轮复习第3章牛顿运动定律第1讲牛顿三定律的理解课时作业含解析

第1讲牛顿三定律的理解1.飞机在迫降前应该把机载的燃油放空;消防车在跑道上喷出了一条泡沫带,下列说法中正确的是( )A.放空燃油除了防止起火爆炸,同时也增加了飞机的惯性B.放空燃油除了防止起火爆炸,同时也减小了飞机的惯性C.喷出了一条泡沫带是为了减小飞机所受的合力D.喷出了一条泡沫带是为了减小飞机所受的阻力B[惯性的大小只跟质量有关,质量越小,惯性越小,放空燃油除了防止起火爆炸,同时也减小了飞机的惯性,选项A错误,B正确;泡沫带是给飞机降温的,没有减小飞机的合力或阻力,选项C、D错误。

]2.(2020·浙江模拟)将木块放在小车上,使木块与小车一起向右匀速运动,当小车被挡板挡住时,下列实验现象正确的是( )A.假设小车表面光滑,木块将如图甲所示向前倾倒B.假设小车表面光滑,木块将如图乙所示向前滑动C.假设小车表面足够粗糙,木块将如图丙所示向后倾倒D.假设小车表面足够粗糙,木块将如图乙所示向前滑动B[当小车遇到挡板时,小车将停下。

如果小车上表面光滑,则木块下部不受摩擦力,此时整个木块都将由于惯性而保持向右的匀速直线运动状态,如图乙所示,A错误,B正确;如果小车表面足够粗糙,则木块上部由于惯性将继续向右运动,木块下部虽然也要继续向右运动,但下部受到一个向左的摩擦力,使得下部的运动状态发生改变,很快停止,故此时木块将向右倾倒,如图甲所示,C、D错误。

]3.如图,顶端固定着小球的直杆固定在小车上,当小车向右做匀加速运动时,球所受合外力的方向沿图中的( )A.OA方向B.OB方向C.OC方向D.OD方向D[据题意可知,小车向右做匀加速直线运动,由于球固定在杆上,而杆固定在小车上,则三者属于同一整体,根据整体法和隔离法的关系分析可知,球和小车的加速度相同,所以球的加速度也应该向右,即沿OD方向,根据牛顿第二定律知球所受合外力方向沿OD方向,故选项D正确。

]4.甲、乙两人参加拔河比赛时的场景如图所示。

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题13牛顿运动定律的运用(解析版)

2023届高考物理一轮复习知识点精讲与2022高考题模考题训练专题13牛顿运动定律的运用(解析版)

2023高考一轮知识点精讲和最新高考题模拟题同步训练第三章牛顿运动定律专题13 牛顿第二定律的应用第一部分知识点精讲1. 瞬时加速度问题(1)两类模型(2). 在求解瞬时加速度时应注意的问题(i)物体的受力情况和运动情况是时刻对应的,当外界因素发生变化时,需要重新进行受力分析和运动分析。

(ii)加速度可以随着力的突变而突变,而速度的变化需要一个积累的过程,不会发生突变。

(3)求解瞬时加速度的步骤2.动力学的两类基本问题第一类:已知受力情况求物体的运动情况。

第二类:已知运动情况求物体的受力情况。

不管是哪一类动力学问题,受力分析和运动状态分析都是关键环节。

(1)解决两类基本问题的方法以加速度为“桥梁”,由运动学公式和牛顿第二定律列方程求解,具体逻辑关系如图:作为“桥梁”的加速度,既可能需要根据已知受力求解,也可能需要根据已知运动求解。

(2)动力学两类基本问题的解题步骤(3)掌握动力学两类基本问题的“两个分析”“一个桥梁”,以及在多个运动过程之间建立“联系”。

(i )把握“两个分析”“一个桥梁”(ii)找到不同过程之间的“联系”,如第一个过程的末速度就是下一个过程的初速度,若过程较为复杂,可画位置示意图确定位移之间的联系。

3.物体在五类光滑斜面上运动时间的比较第一类:等高斜面(如图1所示)由L =12 at 2,a =g sin θ,L =h sin θ可得t =1sin θ 2h g, 可知倾角越小,时间越长,图1中t 1>t 2>t 3。

第二类:同底斜面(如图2所示)由L =12 at 2,a =g sin θ,L =d cos θ可得t = 4d g sin 2θ, 可见θ=45°时时间最短,图2中t 1=t 3>t 2。

第三类:圆周内同顶端的斜面(如图3所示)在竖直面内的同一个圆周上,各斜面的顶端都在竖直圆周的最高点,底端都落在该圆周上。

由2R ·sin θ=12·g sin θ·t 2,可推得t 1=t 2=t 3。

2020高考物理一轮复习第三章第3讲牛顿运动定律综合应用学案(含解析)(2021-2022学年)

2020高考物理一轮复习第三章第3讲牛顿运动定律综合应用学案(含解析)(2021-2022学年)

第3讲牛顿运动定律综合应用主干梳理对点激活知识点连接体问题Ⅱ1.连接体多个相互关联的物体连接(叠放、并排或由绳子、细杆联系)在一起构成的错误!未定义书签。

物体系统称为连接体.2.外力与内力(1)外力:系统错误!之外的物体对系统的作用力。

(2)内力:系统错误!内各物体间的相互作用力。

3.整体法和隔离法(1)整体法:把错误!加速度相同的物体看做一个整体来研究的方法。

(2)隔离法:求错误!系统内物体间的相互作用时,把一个物体隔离出来单独研究的方法。

知识点临界极值问题Ⅱ1.临界或极值条件的标志(1)有些题目中有“刚好”“恰好”“正好”等字眼,即表明题述的过程存在着错误!临界点。

(2)若题目中有“取值范围”“多长时间"“多大距离”等词语,表明题述的过程存在着“起止点”,而这些起止点往往对应错误!未定义书签。

临界状态。

(3)若题目中有“最大”“最小”“至多”“至少"等字眼,表明题述的过程存在着极值,这个极值点往往是临界点。

(4)若题目要求“最终加速度”“稳定速度”等,即是求收尾加速度或收尾速度。

2.四种典型的临界条件(1)接触与脱离的临界条件:两物体相接触或脱离,临界条件是错误!未定义书签。

弹力F N=0。

(2)相对滑动的临界条件:两物体相接触且相对静止时,常存在着静摩擦力,则相对滑动的临界条件是错误!静摩擦力达到最大值.ﻬ(3)绳子断裂与松弛的临界条件:绳子所能承受的张力是有限度的,绳子断与不断的临界条件是绳中张力等于错误!它所能承受的最大张力,绳子松弛的临界条件是错误!F T=0.(4)加速度变化时,速度达到最值的临界条件:速度达到最大的临界条件是错误!未定义书签。

a=0,速度为0的临界条件是a达到错误!未定义书签。

最大。

知识点多过程问题Ⅱ1.多过程问题很多动力学问题中涉及物体有两个或多个连续的运动过程,在物体不同的运动阶段,物体的错误!运动情况和错误!受力情况都发生了变化,这类问题称为牛顿运动定律中的多过程问题。

人教版高考物理一轮总复习课后习题 第十三章 光学 电磁波 相对论 单元质检十三

人教版高考物理一轮总复习课后习题 第十三章 光学 电磁波 相对论 单元质检十三

单元质检十三光学电磁波相对论(时间:90分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.5G是“第五代移动通信网络”的简称,5G网络使用的无线电波通信频率在3.0 GHz以上的超高频段和极高频段,比目前4G及以下网络(通信频率在0.3~3.0 GHz间的特高频段)拥有更大的带宽和更快的传输速率。

未来5G网络的传输速率(指单位时间传送的数据量大小)可达10 Gbps,是4G 网络的50~100倍。

与4G网络使用的无线电波相比,5G网络使用的无线电波( )A.在真空中的传播速度更快B.在真空中的波长更长C.衍射的本领更强D.频率更高,相同时间传递的信息量更大答案:D解析:无线电波(电磁波)在真空中的传播速度与光速相同,保持不变,其速,频率变大,波长变度与频率没有关系,故A错误;由公式c=λf可知,λ=cf短,衍射本领变弱,故B、C错误;无线电波(电磁波)频率越高,周期越小,相同时间内可承载的信息量越大,故D正确。

2.(上海杨浦调研)如图所示,把酒精灯放在肥皂液膜前,从薄膜上可看到明暗相间的条纹,能解释这一现象的示意图是(图中实线、虚线为光照射到液膜上时,从膜的前后表面分别反射形成的两列波)( )答案:C解析:肥皂液膜上薄下厚,波峰与波峰、波谷与波谷叠加处,出现明条纹,波峰与波谷叠加处,出现暗条纹,故C正确。

3.红外线和紫外线相比较( )A.红外线的光子能量比紫外线的大B.真空中红外线的波长比紫外线的长C.真空中红外线的传播速度比紫外线的大D.红外线能发生偏振现象,而紫外线不能答案:B解析:红外线的频率比紫外线小,根据E=hν,可知红外线光子的能量比紫外线的小,A错误;波长λ=c,红外线的频率低,波长长,B正确;所有电磁波ν在真空中的速度都一样大,都是c=3.0×108m/s,C错误;红外线和紫外线都是横波,都可以发生偏振现象,D错误。

2022年高考一轮复习 第3章 牛顿运动定律 第3课时 动力学的两类基本问题

2022年高考一轮复习 第3章 牛顿运动定律 第3课时 动力学的两类基本问题

时间。下列关系正确的是
()
A.t1=t2
B.t2>t3
C.t1<t2
D.t1=t3
[解析] 设想还有一根光滑固定细杆 ca,则 ca、Oa、da 三 细杆交于圆的最低点 a,三杆顶点均在圆周上,根据等时圆模型 可知,由 c、O、d 无初速度释放的小滑环到达 a 点的时间相等, 即 tca=t1=t3;而由 c→a 和由 O→b 滑动的小滑环相比较,滑行 位移大小相同,初速度均为零,但加速度 aca>aOb,由 x=12at2 可 知,t2>tca,故选项 A 错误,B、C、D 均正确。
[典例] 新能源环保汽车在设计阶段要对各项性能进行测 试。某次新能源汽车性能测试中,如图甲显示的是牵引力传感器 传回的实时数据,但由于机械故障,速度传感器只传回了第 25 s 以后的数据,如图乙所示。已知汽车质量为 1 500 kg,若测试平 台是水平的,且汽车由静止开始做直线运动,所受阻力恒定。求:
考点二 动力学的图像问题 1.常见的动力学图像及问题类型
2.解题策略 (1)问题实质是力与运动的关系,解题的关键在于弄清图像 斜率、截距、交点、拐点、面积的物理意义。 (2)应用物理规律列出与图像对应的函数方程式,进而明确 “图像与公式”“图像与物体”间的关系,以便对有关物理问 题作出准确判断。
[解析] (1)由题图所示 v-t 图像可知, 加速度:a=ΔΔvt =84 m/s2=2 m/s2; 加速时间:t1=4 s, 加速位移:x1=v2t1=82×4 m=16 m, 匀速位移:x2=x-x1=100 m-16 m=84 m, 匀速时间:t2=xv2=884 s=10.5 s, 跑完 100 m 时间 t=t1+t2=14.5 s。
(1)运动员加速过程中的加速度大小 a 及跑完 100 m 所用的时间 t; (2)在加速阶段绳子对轮胎的拉力大小 T 及运动员与地面间的摩 擦力大小 f 人。

高考物理一轮复习 课时练13 万有引力定律及其应用(含解析)新人教版

高考物理一轮复习 课时练13 万有引力定律及其应用(含解析)新人教版

学习资料万有引力定律及其应用1。

(多选)(开普勒定律)下列说法正确的是()A。

关于公式r3r2=k中的常量k,它是一个与中心天体有关的常量B。

开普勒定律只适用于太阳系,对其他恒星系不适用C.已知金星绕太阳公转的周期小于地球绕太阳公转的周期,则可判定金星到太阳的距离小于地球到太阳的距离D。

发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是开普勒、伽利略2.(对万有引力定律的理解)万有引力定律和库仑定律都满足距离平方反比规律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比.例如电场中引入电场强度来反映电场的强弱,其定义为E=rr,在引力场中可以用一个类似的物理量来反映引力场的强弱.设地球质量为M,半径为R,地球表面处重力加速度为g,引力常量为G。

如果一个质量为m的物体位于距地心2R处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是()A。

G rr(2r)2B.G r(2r)2C.G r(2r)2D.r23.(求天体的质量)(2020山东济南月考)嫦娥一号是我国首次发射的探月卫星,它在距月球表面高度为200 km的圆形轨道上运行,运行周期为127分钟。

已知引力常量G=6.67×10—11 N·m2/kg2,月球的半径为1。

74×103 km.利用以上数据估算月球的质量约为()A。

8。

1×1010 kg B.7。

4×1013 kgC.5.4×1019 kgD.7。

4×1022 kg4。

(对黑洞的理解)理论上可以证明,天体的第二宇宙速度是第一宇宙速度的√2倍,这个关系对于天体普遍适用.若某“黑洞”的半径约为45 km,逃逸速度可近似认为是真空中的光速。

已知引力常量G=6.67×10—11N·m2/kg2,真空中光速c=3×108 m/s.根据以上数据,估算此“黑洞”质量的数量级为()A.1031 kgB.1028 kgC.1023 kgD.1022 kg5。

高考物理总复习章节精练精析(第3章)(带答案与解析)解答解析、考点详解.doc

高考物理总复习章节精练精析(第3章)(带答案与解析)解答解析、考点详解.doc

高考物理总复习章节精练精析(第3章)(带答案与解析)的正确答案、解答解析、考点详解姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分1.【题文】(2011年金华一中检测)关于惯性,下列说法正确的是( )A.静止的火车启动时速度变化缓慢,是因为火车静止时惯性大B.战斗机投入战斗时,必须抛掉副油箱,是要减少惯性,保证其运动的灵活性C.在绕地球运转的宇宙飞船内的物体处于失重状态,因而不存在惯性D.乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球惯性大的缘故【答案】选B.【解析】物体的质量是物体惯性大小的量度,物体的惯性是物体的固有属性,只与质量有关,与物体的运动状态无关,抛掉副油箱可以减小质量,故选B.2.【题文】吊在大厅天花板上的吊扇的总重力为G,静止时固定杆对吊环的拉力大小为F,当接通电源,让扇叶转动起来后,吊杆对吊环的拉力大小为F′,则有( )A.F=G,F′=FB.F=G,F′FC.F=G,F′GD.F′=G,F′F【答案】C【解析】略3.【题文】如图所示,物块P与木板Q叠放在水平地面上,木板Q对物块P的支持力的反作用力是( )A.物块P受到的重力B.地面对木板Q的弹力C.物块P对木板Q的压力D.地球对木板Q的吸引力【答案】选C.【解析】两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,所以Q对P 的支持力的反作用力是P对Q的压力.评卷人得分4.【题文】(思维创新题)如图所示,一只盛水的容器固定在一个小车上,在容器中分别悬挂和拴着一只铁球和一只乒乓球.容器中的水和铁球、乒乓球都处于静止状态.当容器随小车突然向右运动时,两球的运动状况是(以小车为参考系)( )A.铁球向左,乒乓球向右B.铁球向右,乒乓球向左C.铁球和乒乓球都向左D.铁球和乒乓球都向右【答案】A【解析】因为小车突然向右运动时,由于惯性,铁球和乒乓球都有向左运动趋势,但由于与同体积的“水球”相比铁球的质量大,惯性大,铁球的运动状态难改变,即速度变化慢,而同体积的水球的运动状态容易改变,即速度变化快,而且水和车一起加速运动,所以小车加速运动时,铁球相对于小车向左运动,同理由于与同体积的“水球”相比乒乓球的质量小,惯性小,乒乓球向右运动.故选A.5.【题文】(2011年山东潍坊模拟) 质量为60 kg的人站在水平地面上,用定滑轮装置将质量为m=40 kg 的重物送入井中.当重物以2 m/s2的加速度加速下落时,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则人对地面的压力大小为(g取10 m/s2)( )A.200 NB.280 NC.320 ND.920 N【答案】选B.【解析】根据牛顿第二定律有mg-F=ma,得绳子的拉力大小等于F=320 N,然后再对人进行受力分析,由物体的平衡知识得m0g=F+FN,得FN=280 N,根据牛顿第三定律可知人对地面的压力为280 N.B正确.6.【题文】如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,竿对“底人”的压力大小为( )A.(M+m)gB.(M+m)g-maC.(M+m)g+maD.(M-m)g【答案】选B.【解析】对竿上的人分析:受重力mg,摩擦力Ff,有mg-Ff=ma.竿对人有摩擦力,人对竿也有反作用力——摩擦力,且大小相等,方向相反.对竿分析:受重力Mg,摩擦力Ff,方向向下,支持力FN,Mg+Ff=FN,又因为竿对“底人”的压力和“底人”对竿的支持力是一对作用力与反作用力,由牛顿第三定律,得FN=(M+m)g-ma.7.【题文】(2011年慈溪中学月考)就一些实际生活中的现象,某同学试图从惯性角度加以解释,其中正确的是( )A.采用了大功率的发动机后,某些赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机的速度.这表明,可以通过科学进步使小质量的物体获得大惯性B.射出枪膛的子弹在运动相当长一段距离后连一件棉衣也穿不透,这表明它的惯性小了C.货运列车运行到不同的车站时,经常要摘下或加挂一些车厢,这会改变它的惯性D.摩托车转弯时,车手一方面要控制适当的速度,另一方面要将身体稍微向里倾斜,通过调控人和车的惯性达到急转弯的目的【答案】选C.【解析】A、采用了大功率的发动机后,一级方程式赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机的速度,不是由于使小质量的物体获得大惯性,是由于功率增大的缘故.故A错误.B、射出枪膛的子弹在运动一段距离后连一件棉衣也穿不透,是由于速度减小了,不是由于惯性减小,子弹的惯性没有变化.故B错误.C、货车运行到不同的车站时,经常要摘下或加挂一些车厢,质量改变了,会改变它的惯性.故C正确.D、摩托车转弯时,车手一方面要控制适当的速度,另一方面要将身体稍微向里倾斜,改变向心力,防止侧滑,而人和车的惯性并没有改变.故D错误.故选C8.【题文】(2010年高考广东卷)下列关于力的说法正确的是( )A.作用力和反作用力作用在同一物体上B.太阳系中的行星均受到太阳的引力作用C.运行的人造地球卫星所受引力的方向不变D.伽利略的理想实验说明了力不是维持物体运动的原因【答案】选BD.【解析】作用力和反作用力作用在两个不同的物体上,A错误;太阳系中的所有行星都要受到太阳的引力,且引力方向沿着两个星球的连线指向太阳,B正确,C错误;伽利略理想实验说明力不是维持物体运动的原因,D正确.9.【题文】(2011年台州模拟)“嫦娥二号”的成功发射,一方面表明中国航天事业已走在了世界的前列,另一方面“嫦娥二号”的发射也带动了高科技的发展.目前计算机的科技含量已相当高,且应用于各个领域或各个方面.如图是利用计算机记录的“嫦娥二号”发射时,火箭和地面的作用力和反作用力变化图线,根据图线可以得出的结论是( )A.作用力大时,反作用力小B.作用力和反作用力的方向总是相反的C.作用力和反作用力是作用在同一个物体上的D.牛顿第三定律在物体处于非平衡状态时不再适用【答案】选B.【解析】作用力与反作用力总是大小相等,方向相反,分别作用在两个物体上的,A、C错,B对.牛顿第三定律反映的规律与运动状态无关,D错.10.【题文】 2008年9月25日地处西北戈壁荒滩的酒泉卫星发射中心,“长征”号火箭第109次发射,将“神舟”七号载人航天飞船发射到太空,并成功完成了中国宇航员第一次太空行走.下面关于飞船与火箭起飞的情形,叙述正确的是( )A.火箭尾部向下喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力,从而让火箭获得了向上的推力B.火箭尾部喷出的气体对空气产生一个作用力,空气的反作用力使火箭获得飞行的动力C.火箭飞出大气层后,由于没有空气,火箭虽然向下喷气,但也无法获得前进的动力D.飞船进入运行轨道之后,与地球之间仍然存在一对作用力与反作用力【答案】选AD.【解析】火箭升空时,其尾部向下喷气,火箭箭体与被喷出的气体是一对相互作用的物体,火箭向下喷气时,喷出的气体同时对火箭产生向上的反作用力,即为火箭上升的推力,此动力并不是由周围的空气对火箭的反作用力提供的,因而与是否飞出大气层,是否在空气中飞行无关,因而B、C选项错误,A项正确;当飞船进入轨道后,飞船与地球之间依然存在着相互吸引力,即地球吸引飞船,飞船也吸引地球,这是一对作用力和反作用力,故D项正确.11.【题文】 (2009年高考安徽卷)在2008年北京残奥会开幕式上,运动员手拉绳索向上攀登,最终点燃了主火炬,体现了残疾运动员坚韧不拔的意志和自强不息的精神.为了探求上升过程中运动员与绳索和吊椅间的作用,可将过程简化.一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动员拉住,如图所示.设运动员质量为65 kg,吊椅的质量为15 kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦,重力加速度取g=10 m/s2,当运动员与吊椅一起以a=1 m/s2的加速度上升时,试求:(1)运动员竖直向下拉绳的力;(2)运动员对吊椅的压力.【答案】(1)440 N (2)275 N【解析】(1)设运动员和吊椅的质量分别为M和m,绳拉运动员的力为F.以运动员和吊椅整体为研究对象,受到重力的大小为(M+m)g,向上的拉力为2F,根据牛顿第二定律2F-(M+m)g=(M+m)aF=440 N根据牛顿第三定律,运动员拉绳的力大小为440 N,方向竖直向下.(2)以运动员为研究对象,运动员受到三个力的作用,重力大小Mg,绳的拉力F,吊椅对运动员的支持力FN.根据牛顿第二定律F+FN-Mg=MaFN=275 N根据牛顿第三定律,运动员对吊椅压力大小为275 N,方向竖直向下.12.【题文】如图所示,一辆卡车后面用轻绳拖着质量为m的物体A,A与地面的摩擦不计.(1)当卡车以a1=g的加速度运动时,绳的拉力为mg,则A 对地面的压力为多大?(2)当卡车的加速度a2=g时,绳的拉力为多大?【答案】(1)mg (2)mg【解析】(1)卡车和A的加速度一致.由图知绳的拉力的分力使A产生了加速度,故有:mgcosα=m·g解得cosα=,sinα=.设地面对A的支持力为FN,则有FN=mg-mg·sinα=mg由牛顿第三定律得:A对地面的压力为mg.(2)设地面对A弹力为零时,物体的临界加速度为a0,则a0=g·cotθ=g,故当a2=ga0时,物体已飘起.此时物体所受合力为mg,则由三角形知识可知,拉力F2==mg. 13.【题文】如图所示,车内绳AB与绳BC拴住一小球,BC水平,车由原来的静止状态变为向右加速直线运动,小球仍处于图中所示的位置,则( )A.AB绳、BC绳拉力都变大B.AB绳拉力变大,BC绳拉力变小C.AB绳拉力变大,BC绳拉力不变D.AB绳拉力不变,BC绳拉力变大【答案】选D.【解析】如图,车加速时,球的位置不变,则AB绳拉力沿竖直方向的分力仍为FT1cosθ,且等于重力G,即FT1=,故FT1不变.向右的加速度只能是由BC绳上增加的拉力提供,故FT2增加,所以D 正确.14.【题文】(2011年嘉兴模拟)一物块以某一初速度沿粗糙的斜面向上沿直线滑行,到达最高点后自行向下滑动,不计空气阻力,设物块与斜面间的动摩擦因数处处相同,下列图象能正确表示物块在这一过程中的速率与时间关系的是( )【答案】C【解析】由于整个过程当中摩擦力始终对物体做负功,故物体的机械能持续减小,所以物体回到出发点的速率小于开始运动时的初速度,故D错误.由于物体上升和下降过程中通过的路程相同,而上升时的平均速度大于下降时的平均速度,故物体上升的时间小于物体下降的时间.故AB错误,而C正确.故选C.15.【题文】(2011年北京西城区抽样测试)如图所示,倾角为θ的传送带沿逆时针方向以加速度a加速转动时,小物体A与传送带相对静止,重力加速度为g.则( )A.只有agsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用B.只有agsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用C.只有a=gsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用D.无论a为多大,A都受沿传送带向上的静摩擦力作用【答案】选B.【解析】A与传送带相对静止,倾角为θ的传送带沿逆时针方向以加速度a加速转动时,A有沿斜面向下的加速度a,对A受力分析可知只有agsinθ,A才受沿传送带向上的静摩擦力作用,B正确.16.【题文】如图所示,在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F作用下,以加速度a做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度为a1和a2,则( )A.a1=a2=0B.a1=a,a2=0C.a1=a,a2= aD.a1=a,a2=- a【答案】选D.【解析】首先研究整体,求出拉力F的大小F=(m1+m2)a.突然撤去F,以A为研究对象,由于弹簧在短时间内弹力不会发生突变,所以A物体受力不变,其加速度a1=a.以B为研究对象,在没有撤去F时有:F -F′=m2a,而F=(m1+m2)a,所以F′=m1a.撤去F则有:-F′=m2a2,所以a2=-a.D项正确.17.【题文】(2011年杭州模拟)如图所示,质量为m的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为( )A.0B.gC.gD.g【答案】选B.【解析】撤离木板时,小球所受重力和弹簧弹力没变,二者合力的大小等于撤离木板前木板对小球的支持力FN,由于FN==mg,所以撤离木板后,小球加速度大小为:a==g.B项正确.18.【题文】如图所示,放在光滑面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用而静止不动,现保持F1大小和方向不变,F2方向不变,使F2随时间均匀减小到零,再均匀增加到原来的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是( )【答案】A【解析】如图所示,放在光滑面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用而静止不动,现保持F1大小和方向不变,F2方向不变,使F2随时间均匀减小到零,再均匀增加到原来的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是A。

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学案13 牛顿第二定律及应用(二)超重与失重瞬时问题一、概念规律题组1.关于牛顿第二定律,下列说法中不正确的是()A.加速度和力是瞬时对应关系,即a与F是同时产生、同时变化、同时消失B.物体只有受到力作用时,才有加速度,也一定有速度C.任何情况下,加速度的方向总与合外力的方向相同,但与速度的方向不一定相同D.当物体受到几个力作用时,可以把物体的加速度看作是各个力单独作用时产生的各个加速度的合成2.给静止在光滑水平面上的物体,施加一个水平拉力,当拉力刚开始作用的瞬间,下列说法正确的是()A.物体同时获得速度和加速度B.物体立即获得加速度,但速度仍为零C.物体立即获得速度,但加速度仍为零D.物体的速度和加速度均为零3.跳水运动员从10 m跳台腾空跃起,先向上运动一段距离达到最高点后,再自由下落进入水池,不计空气阻力,关于运动员在空中上升过程和下落过程以下说法正确的有()A.上升过程处于超重状态,下落过程处于失重状态B.上升过程处于失重状态,下落过程处于超重状态C.上升过程和下落过程均处于超重状态D.上升过程和下落过程均处于完全失重状态4.在完全失重的状态下,下列物理仪器还能使用的是()A.天平B.水银气压计C.电流表D.弹簧测力计二、思想方法题组图15.如图1所示,A、B两物块叠放在一起,当把A、B两物块同时竖直向上抛出时(不计空气阻力),则()A.A的加速小于gB.B的加速度小于gC.A、B的加速度均为gD.A、B间的弹力不为零图26.如图2所示,轻弹簧下端固定在水平面上,一个小球从弹簧正上方某一高度处由静止开始自由下落,接触弹簧后把弹簧压缩到一定程度后停止下落.在小球下落的这一全过程中,下列说法中正确的是()A.小球刚接触弹簧瞬间速度最大B.从小球接触弹簧起加速度变为竖直向上C.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的速度先增大后减小D.从小球接触弹簧到到达最低点,小球的加速度先增大后减小一、超重与失重1.超重与失重超重失重完全失重定义物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的现象物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的现象物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)等于零的现象产生条件物体有向上的加速度物体有向下的加速度a=g,方向竖直向下视重F=m(g+a) F=m(g-a) F=0(1)当出现超重、失重时,物体的重力并没变化.(2)物体处于超重状态还是失重状态,只取决于加速度方向向上还是向下,而与速度无关.(3)物体超重或失重的大小是ma.(4)当物体处于完全失重状态时,平常一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如单摆停摆、天平失效、浸在水中的物体不再受浮力,液柱不再产生向下的压强等.【例1】图3如图3所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).下列说法正确的是()A.在上升和下降过程中A对B的压力一定为零B.上升过程中A对B的压力大于A物体受到的重力C.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力D.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力[规范思维][针对训练1]下列实例属于超重现象的是()A.汽车驶过拱形桥顶端B.荡秋千的小孩通过最低点C.跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动D.火箭点火后加速升空二、瞬时加速度问题分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析瞬时前后的瞬时作用力.1.中学物理中的“线”和“绳”是理想化模型,具有以下几个特性:(1)轻:其质量和重力均可视为等于零,且一根绳(或线)中各点的张力大小相等.(2)不可伸长:即无论绳子受力多大,绳子的长度不变,由此特点可知,绳子中的张力可以突变.2.中学物理中的“弹簧”和“橡皮绳”也是理想化模型,具有以下几个特性:(1)轻:其质量和重力均可视为等于零,同一弹簧两端及其中间各点的弹力大小相等.(2)弹簧既能承受拉力,也能承受压力;橡皮绳只能承受拉力,不能承受压力.(3)由于弹簧和橡皮绳受力时,要恢复形变需要一段时间,所以弹簧和橡皮绳中的力不能突变.图4【例2】 如图4所示,轻弹簧上端与一质量为m 的木块1相连,下端与另一质量为M 的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,木块1、2的加速度大小分别为a 1、a 2.重力加速度大小为g.则有( )A .a 1=0,a 2=gB .a 1=g ,a 2=gC .a 1=0,a 2=m +M M gD .a 1=g ,a 2=m +M Mg [规范思维]【例3】 在动摩擦图5因数μ=0.2的水平面上有一个质量为m =1 kg 的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,如图5所示.此时小球处于静止平衡状态,且水平面对小球的弹力恰好为零,当剪断轻绳的瞬间,取g =10 m /s 2.求:(1)此时轻弹簧的弹力大小;(2)小球的加速度大小和方向;(3)在剪断弹簧的瞬间小球的加速度大小.[规范思维][针对训练2]如图6甲所示,一质量为m的物体系于长度分别为L1、L2的两根细线上,L1的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为θ,L2水平拉直,物体处于平衡状态.求解下列问题:图6(1)现将线L2剪断,求剪断L2的瞬间物体的加速度.(2)若将图甲中的细线L1换成长度相同,质量不计的轻弹簧,如图乙所示,其他条件不变,求剪断L2的瞬间物体的加速度.【基础演练】1.在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,晓敏同学站在体重计上,体重计示数为50 kg,电梯运动过程中,某一段时间内晓敏同学发现体重计示数如图7所示.在这段时间内下列说法中正确的是()图7A.晓敏同学所受的重力变小了B.晓敏对体重计的压力小于体重计对晓敏的支持力C.电梯一定在竖直向下运动D.电梯的加速度大小为g/5,方向一定竖直向下2.如图8所示,图8在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F 作用下,以加速度a做匀加速直线运动,某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度为a1和a2,则()A.a1=a2=0B.a1=a,a2=0C.a1=m1m1+m2a,a2=m2m1+m2aD .a 1=a ,a 2=-m 1m 2a 3.图9图9是我国“美男子”长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景.宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是( )A .火箭加速上升时,宇航员处于失重状态B .飞船加速下落时,宇航员处于超重状态C .飞船落地前减速,宇航员对座椅的压力大于其重力D .火箭上升的加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力小于其重力4.在电梯中,把一重物置于台秤上,台秤与力传感器相连,当电梯从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动,传感器的屏幕上显示出其受到的压力与时间的关系图象如图10所示,则( )图10A.电梯在启动阶段约经历了2.5秒的加速上升过程B.电梯在启动阶段约经历了4秒的加速上升过程C.电梯的最大加速度约为6.7 m /s 2D.电梯的最大加速度约为16.7 m /s 25.某人在地面上用弹图11簧秤称得体重为490 N .他将弹簧秤移至电梯内称其体重,t 0至t 3时间段内,弹簧秤的示数如图11所示,电梯运行的v -t 图可能是(取电梯向上运动的方向为正)( )6.(山东高考题)直升机悬停在空中向图12地面投放装有救灾物资的箱子,如图12所示.设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态.在箱子下落过程中,下列说法正确的是( )A .箱内物体对箱子底部始终没有压力B .箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大C .箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大D .若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来” 7.图13利用传感器和计算机可以研究力的大小变化情况,实验时让某同学从桌子上跳下,自由下落H 后双脚触地,他顺势弯曲双腿,他的重心又下降了h.计算机显示该同学受到地面支持力F 随时间变化的图象如图13所示.根据图象提供的信息,以下判断不正确的是( )A .在0至t 2时间内该同学处于失重状态B .在t 2至t 3时间内该同学处于超重状态C .t 3时刻该同学的加速度为零D .在t 3至t 4时间内该同学的重心继续下降【能力提升】图148.如图14所示,质量为m 的小球用水平轻弹簧系住,并用倾角为30°的光滑木板AB 托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB 突然向下撤离的瞬间,小球的加速度大小为( )A .0B .233gC .gD .33g 9.如图15所示,图15A 、B 两小球分别连在弹簧两端,B 端用细线固定在倾角为30°光滑斜面上,若不计弹簧质量,在线被剪断瞬间,A 、B 两球的加速度分别为( )A .都等于g 2B .g 2和0 C .M A +M B M B ·g 2和0 D .0和M A +M B M B ·g 2题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9答案10.图16站在竖直向上运动着的升降机底板上.他看到升降机上挂着一个带有重物的弹簧测力计,其示数为40 N ,如图16所示,该重物的质量为5 kg ,这时人对升降机底板的压力是多大?(g 取10 m /s 2)11.如图17甲所示为学校操场上一质量不计的竖直滑杆,滑杆上端固定,下端悬空.为了研究学生沿杆的下滑情况,在杆顶部装有一拉力传感器,可显示杆顶端所受拉力的大小.现有一学生(可视为质点)从上端由静止开始滑下,5 s 末滑到杆底时的速度恰好为零.以学生开始下滑时刻为计时起点,传感器显示的拉力随时间变化的情况如图乙所示,g 取10 m /s 2.求:图17(1)该学生下滑过程中的最大速率;(2)滑杆的长度.学案13牛顿第二定律及应用(二)超重与失重瞬时问题【课前双基回扣】1.ABCD2.B[根据牛顿第二定律,力和加速度是瞬时对应关系,拉力刚开始作用的瞬间,物体立刻获得一个加速度,但速度仍为零,因为速度的增加需要时间,B正确.]3.D[跳水运动员在空中时无论是上升还是下降,加速度方向均向下,由于不计空气阻力,故均为完全失重,故选D.]4.CD 5.CD6.CD[小球的加速度大小决定于小球受到的合外力.从接触弹簧到到达最低点,弹力从零开始逐渐增大,所以合力先减小后增大,因此加速度先减小后增大.当合力与速度同向时小球速度增大,所以当小球所受弹力和重力大小相等时速度最大.]思维提升1.(1)由牛顿第二定律可知,合力与加速度之间具有瞬时对应的关系,合力与加速度可同时发生突变,但速度不能.(2)合力增大,加速度一定增大,但速度不一定增大.(3)加速度的方向与物体所受合力方向一致,但速度方向与加速度和合力的方向不一定共线.2.物体的加速度方向向上则超重;加速度方向向下则失重,与物体运动的速度方向无关.3.当物体处于自由落体或竖直上抛运动状态时由于物体的加速度均为重力加速度,故物体处于完全失重状态.此时物体对水平支持物的压力或对竖直悬挂物的拉力等于零.【核心考点突破】例1 A[对于A、B整体只受重力作用,做竖直上抛运动,处于完全失重状态,不论上升过程还是下降过程.A对B均无压力,只有A项正确.][规范思维]物体处于超重和失重状态,仅取决于加速度,而与速度无关.本题中若物体斜向上抛出、水平抛出、斜向下抛出,A对B的压力都为零.例2 C[木板抽出前,由平衡条件可知弹簧被压缩产生的弹力大小为mg.木板抽出后瞬间,弹簧弹力保持不变,仍为mg.由平衡条件和牛顿第二定律可得a1=0,a2=m+MM g.][规范思维]解本题的关键是分析清楚木板抽出前、后的受力情况,然后由F合=ma求解a.注意弹簧弹力不能瞬间发生变化,因为弹簧弹力与形变紧密联系,在瞬间形变可认为不变.例3 (1)10 N(2)8 m/s2,向左(3)0解析(1)小球在绳没有断时,水平面对小球的弹力为零,球受到绳的拉力F T、自身重力G 与弹簧的弹力F 作用而处于平衡状态,依据平衡条件得竖直方向有:F T cos θ=mg水平方向有:F T sin θ=F解得弹簧的弹力为F =mg tan θ=10 N剪断轻绳瞬间弹簧弹力不变,仍为10 N(2)剪断绳后小球在竖直方向仍平衡,水平面支持力平衡重力F N =mg水平方向上由牛顿第二定律得小球的加速度为a =F -μF N m=8 m/s 2,方向向左. (3)当剪断弹簧的瞬间,小球立即受地面支持力和重力,且二力平衡,加速度为0.[规范思维] 利用牛顿第二定律求瞬时加速度时,关键是分析此时物体的受力情况,同时注意细绳和弹簧的区别:在其它力变化时,弹簧的弹力不会在瞬间发生变化,而细绳的拉力可以在瞬间发生突变.[针对训练]1.BD [当加速度向上时,物体处于超重状态;加速度向下时,物体处于失重状态.在汽车驶过拱形桥顶端时,向心加速度向下,失重;荡秋千的小孩通过最低点时,向心加速度向上,超重;跳水运动员离开跳板向上运动时,完全失重;火箭点火加速升空,加速度向上,超重.]2.(1)a =g sin θ,垂直L 1斜向下方(2)a =g tan θ,水平向右解析 (1)当线L 2被剪断的瞬间,因细线L 2对球的弹力突然消失,而引起L 1上的张力发生突变,使物体的受力情况改变,瞬时加速度沿垂直L 1的方向斜向下方,为a =g sin θ.(2)当线L 2被剪断时,细线L 2对球的弹力突然消失,而弹簧的形变还来不及变化(变化要有一个过程,不能突变),因而弹簧的弹力不变,它与重力的合力与细线L 2对球的弹力是一对平衡力,等值反向,所以线L 2剪断时的瞬时加速度为a =g tan θ,方向水平向右.【课时效果检测】1.D2.D [首先研究整体,求出拉力F 的大小F =(m 1+m 2)a .突然撤去F ,以A 为研究对象,由于弹簧在短时间内弹力不会发生突变,所以A 物体受力不变,其加速度a 1=a .以B 为研究对象,在没有撤去F 时有:F -F ′=m 2a ,而F =(m 1+m 2)a ,所以F ′=m 1a ,撤去F 则有-F ′=m 2a 2,所以a 2=-m 1m 2a .] 3.BC [加速上升或减速下降,加速度均是向上,处于超重状态;加速下降或减速上升,加速度均是向下,处于失重状态,由此知选项B 、C 正确.]4.BC [由图可知,在0~4 s 内台秤对物体的支持力大于物体的重力,所以0~4 s 内物体一直加速上升.由图线知,物体的重力为30 N ,即质量约为3 kg ,台秤对物体的最大作用力为50 N ,物体所受的最大合力为20 N ,所以物体的最大加速度约为6.7 m/s 2.]5.AD [在t 0~t 1时间段内,人失重,应向上减速或向下加速,B 、C 错;t 1~t 2时间段内,人匀速或静止,t 2~t 3时间段内,人超重,应向上加速或向下减速,A 、D 都有可能对.]6.C [因为下落速度不断增大,而阻力f ∝v 2,所以阻力逐渐增大,当f =mg 时,物体开始匀速下落.以箱和物体为整体:(M +m )g -f =(M +m )a ,f 增大则加速度a 减小.对物体:Mg -F N =ma ,加速度减小,则支持力F N 增大.所以物体后来受到的支持力比开始时要增大,不可能“飘起来”.]7.ABD8.B [撤离木板时,小球所受重力和弹簧弹力没变,二者合力大小等于撤离木板前木板对小球的支持力F N 大小,由于F N =mg cos 30°=233mg ,所以撤离木板后,小球加速度大小为:a =F N m =233g .] 9.D [当线断的瞬间,弹簧的伸长状态不变,A 受合外力还是0,A 的加速度仍为0,对B 进行分析:线断前:F 线=M B g sin θ+F 弹 F 弹=M A g sin θ.当线断时:B 受合力为F 合=M B g sin θ+F 弹=M B a B所以a B =M A +M B M B ·g sin θ=M A +M B M B ·g 2选项D 正确.] 10.400 N解析 以重物为研究对象,重物受向下的重力mg ,向上的弹簧拉力F ,重物随升降机一起以加速度a 向上运动,由于重物的重力mg 大于弹簧测力计的示数,因此可知升降机的加速度方向应向下,即升降机减速上升,由牛顿第二定律有mg -F =ma所以a =mg -F m =50-405m/s 2=2 m/s 2. 再以人为研究对象,人受到重力Mg ,底板的支持力F N ,由牛顿第二定律有 Mg -F N =Ma 得F N =Mg -Ma =50×(10-2) N =400 N由牛顿第三定律知,人对升降机底板的压力大小为400 N ,方向竖直向下.11.(1)2.4 m/s (2)6.0 m解析 (1)根据图象可知0~1 s 内,人向下做匀加速运动,人对滑杆的作用力为380 N ,方向竖直向下,所以滑杆对人的作用力F 1的大小为380 N ,方向竖直向上. 以人为研究对象,根据牛顿第二定律有mg -F 1=ma 1① 5 s 后静止,m =G g =50010kg =50 kg 1 s 末人的速度为:v 1=a 1t 1②根据图象可知1 s 末到5 s 末,人做匀减速运动,5 s 末速度为零,所以人1 s 末速度达到最大值.由①②代入数值解得:v 1=2.4 m/s ,所以最大速率v m =2.4 m/s.(2)滑杆的长度等于人在滑杆加速运动和减速运动通过的位移之和.加速运动的位移x 1=0+v m 2t 1=0+2.42×1 m =1.2 m 减速运动的位移x 2=0+v m 2t 2=2.4+02×4 m =4.8 m 滑杆的总长度L =x 1+x 2=1.2 m +4.8 m =6.0 m易错点评1.物体超重或失重时,只是物体对悬挂物的拉力或对水平支持物的压力发生了变化,而物体本身所受的重力并没有改变.2.对于任何抛体,若不计空气阻力,则完全失重;若考虑空气阻力,则部分失重.3.对于弹簧、橡皮绳等发生明显形变而产生的弹力,不能发生突变;而对于轻绳、桌面等发生不明显形变而产生的弹力,能够发生突变.解题中应注意区别.。

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