精选04 牛顿运动定律(解析版)-2020年高考物理108所名校押题精选

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高考物理牛顿运动定律题20套(带答案)含解析

高考物理牛顿运动定律题20套(带答案)含解析

高考物理牛顿运动定律题20套(带答案)含解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.如图所示,质量为M=0.5kg 的物体B 和质量为m=0.2kg 的物体C ,用劲度系数为k=100N/m 的竖直轻弹簧连在一起.物体B 放在水平地面上,物体C 在轻弹簧的上方静止不动.现将物体C 竖直向下缓慢压下一段距离后释放,物体C 就上下做简谐运动,且当物体C 运动到最高点时,物体B 刚好对地面的压力为0.已知重力加速度大小为g=10m/s 2.试求:①物体C 做简谐运动的振幅;②当物体C 运动到最低点时,物体C 的加速度大小和此时物体B 对地面的压力大小. 【答案】①0.07m ②35m/s 2 14N 【解析】 【详解】①物体C 放上之后静止时:设弹簧的压缩量为0x . 对物体C ,有:0mg kx = 解得:0x =0.02m设当物体C 从静止向下压缩x 后释放,物体C 就以原来的静止位置为平衡位置上下做简谐运动,振幅A =x当物体C 运动到最高点时,对物体B ,有:0()Mg k A x =- 解得:A =0.07m②当物体C 运动到最低点时,设地面对物体B 的支持力大小为F ,物体C 的加速度大小为a .对物体C ,有:0()k A x mg ma +-= 解得:a =35m/s 2对物体B ,有:0()F Mg k A x =++ 解得:F =14N所以物体B 对地面的压力大小为14N2.如图,质量分别为m A =1kg 、m B =2kg 的A 、B 两滑块放在水平面上,处于场强大小E=3×105N/C 、方向水平向右的匀强电场中,A 不带电,B 带正电、电荷量q=2×10-5C .零时刻,A 、B 用绷直的细绳连接(细绳形变不计)着,从静止同时开始运动,2s 末细绳断开.已知A 、B 与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.1,重力加速度大小g=10m/s 2.求:(1)前2s 内,A 的位移大小; (2)6s 末,电场力的瞬时功率. 【答案】(1) 2m (2) 60W 【解析】 【分析】 【详解】(1)B 所受电场力为F=Eq=6N ;绳断之前,对系统由牛顿第二定律:F-μ(m A +m B )g=(m A +m B )a 1 可得系统的加速度a 1=1m/s 2; 由运动规律:x=12a 1t 12 解得A 在2s 内的位移为x=2m ;(2)设绳断瞬间,AB 的速度大小为v 1,t 2=6s 时刻,B 的速度大小为v 2,则v 1=a 1t 1=2m/s ;绳断后,对B 由牛顿第二定律:F-μm B g=m B a 2 解得a 2=2m/s 2;由运动规律可知:v 2=v 1+a 2(t 2-t 1) 解得v 2=10m/s电场力的功率P=Fv ,解得P=60W3.如图所示,水平地面上固定着一个高为h 的三角形斜面体,质量为M 的小物块甲和质量为m 的小物块乙均静止在斜面体的顶端.现同时释放甲、乙两小物块,使其分别从倾角为α、θ的斜面下滑,且分别在图中P 处和Q 处停下.甲、乙两小物块与斜面、水平面间的动摩擦因数均为μ.设两小物块在转弯处均不弹起且不损耗机械能,重力加速度取g.求:小物块(1)甲沿斜面下滑的加速度; (2)乙从顶端滑到底端所用的时间;(3)甲、乙在整个运动过程发生的位移大小之比. 【答案】(1) g(sin α-()2sin sin cos hg θθμθ-【解析】 【详解】(1) 由牛顿第二定律可得F 合=Ma 甲Mg sin α-μ·Mg cos α=Ma 甲 a 甲=g(sin α-μcos α)(2) 设小物块乙沿斜面下滑到底端时的速度为v ,根据动能定理得W 合=ΔE k mgh -μmgcos θ·θsin h=212mv v=cos 21sin gh θμθ⎛⎫- ⎪⎝⎭a 乙=g (sin θ-μcos θ) t =()2sin sin cos hg θθμθ-(3) 如图,由动能定理得Mgh -μ·Mg cos α·sin hα-μ·Mg (OP -cos sin h αα)=0mgh -μmg cos θ·θsin h-μmg (OQ -cos sin h θθ)=0 OP=OQ根据几何关系得222211x h OP x h OQ ++甲乙4.高铁的开通给出行的人们带来了全新的旅行感受,大大方便了人们的工作与生活.高铁每列车组由七节车厢组成,除第四节车厢为无动力车厢外,其余六节车厢均具有动力系统,设每节车厢的质量均为m ,各动力车厢产生的动力相同,经测试,该列车启动时能在时间t 内将速度提高到v ,已知运动阻力是车重的k 倍.求: (1)列车在启动过程中,第五节车厢对第六节车厢的作用力;(2)列车在匀速行驶时,第六节车厢失去了动力,若仍要保持列车的匀速运动状态,则第五节车厢对第六节车厢的作用力变化多大? 【答案】(1)13m (v t +kg ) (2)1415kmg 【解析】 【详解】(1)列车启动时做初速度为零的匀加速直线运动,启动加速度为a =vt① 对整个列车,由牛顿第二定律得:F -k ·7mg =7ma ②设第五节对第六节车厢的作用力为T ,对第六、七两节车厢进行受力分析,水平方向受力如图所示,由牛顿第二定律得26F+T -k ·2mg =2ma , ③ 联立①②③得T =-13m (vt+kg ) ④ 其中“-”表示实际作用力与图示方向相反,即与列车运动相反. (2)列车匀速运动时,对整体由平衡条件得F ′-k ·7mg =0 ⑤设第六节车厢有动力时,第五、六节车厢间的作用力为T 1,则有:26F '+T 1-k ·2mg =0 ⑥ 第六节车厢失去动力时,仍保持列车匀速运动,则总牵引力不变,设此时第五、六节车厢间的作用力为T 2, 则有:5F '+T 2-k ·2mg =0, ⑦ 联立⑤⑥⑦得T 1=-13kmg T 2=35kmg 因此作用力变化ΔT =T 2-T 1=1415kmg5.在水平长直的轨道上,有一长度为L 的平板车在外力控制下始终保持速度v 0做匀速直线运动.某时刻将一质量为m 的小滑块轻放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数为μ,此时调节外力,使平板车仍做速度为v 0的匀速直线运动.(1)若滑块最终停在小车上,滑块和车之间因为摩擦产生的内能为多少?(结果用m ,v 0表示)(2)已知滑块与车面间动摩擦因数μ=0.2,滑块质量m =1kg ,车长L =2m ,车速v 0=4m/s ,取g =10m/s 2,当滑块放到车面中点的同时对该滑块施加一个与车运动方向相同的恒力F ,要保证滑块不能从车的左端掉下,恒力F 大小应该满足什么条件? 【答案】(1)2012m v (2)6F N ≥【解析】解:根据牛顿第二定律,滑块相对车滑动时的加速度mga g mμμ==滑块相对车滑动的时间:0v t a=滑块相对车滑动的距离2002v s v t g=-滑块与车摩擦产生的内能Q mgs μ= 由上述各式解得2012Q mv =(与动摩擦因数μ无关的定值) (2)设恒力F 取最小值为1F ,滑块加速度为1a ,此时滑块恰好达到车的左端,则: 滑块运动到车左端的时间011v t a = 由几何关系有:010122v t Lv t -= 由牛顿定律有:11F mg ma μ+= 联立可以得到:10.5s t=,16F N =则恒力F 大小应该满足条件是:6F N ≥.6.某天,张叔叔在上班途中沿人行道向一公交车站走去,发现一辆公交车正从身旁的平直公路驶过,此时,张叔叔的速度是1m/s ,公交车的速度是15m/s ,他们距车站的距离为50m .假设公交车在行驶到距车站25m 处开始刹车.刚好到车站停下,停车10s 后公交车又启动向前开去.张叔叔的最大速度是6m/s ,最大起跑加速度为2.5m/s 2,为了安全乘上该公交车,他用力向前跑去,求:(1)公交车刹车过程视为匀减速运动,其加速度大小是多少. (2)分析张叔叔能否在该公交车停在车站时安全上车. 【答案】(1)4.5m/s 2 (2)能 【解析】试题分析:(1)公交车的加速度221110 4.5/2v a m s x -==- 所以其加速度大小为24.5/m s (2)汽车从相遇处到开始刹车时用时:11153x x t s v -==汽车刹车过程中用时:1210103v t s a -== 张叔叔以最大加速度达到最大速度用时:32322v v t s a -== 张叔叔加速过程中的位移:2323·72v v x t m +== 以最大速度跑到车站的时间243437.26x x t s s v -==≈ 因341210t t t t s +<++,张叔叔可以在汽车还停在车站时安全上车. 考点:本题考查了牛顿第二定律、匀变速直线运动的规律.7.2019年1月3日10时26分.中国嫦娥四号探测器成功着陆在月球背面南极艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑内。

押题精选04 牛顿运动定律-2021年高考物理108所名校押题精选(解析版)

押题精选04 牛顿运动定律-2021年高考物理108所名校押题精选(解析版)

押题精选04 相互作用1.西汉时期的一本著作《春秋纬•考灵曜》中论述的地恒动不止,而人不知,譬如人在大舟中,闭牖而坐,舟行(而人)不觉也.”提出了哪个观点?A.物体具有惯性B.力是改变物体运动状态的原因C.物体运动具有相对性D.能量转化过程存在守恒关系【答案】C【详解】文中的描述内容主要研究物体运动状态与参考系的选择有关,物体运动具有相对性.A. 物体具有惯性,与结论不相符,选项A错误;B. 力是改变物体运动状态的原因,与结论不相符,选项B错误;C. 物体运动具有相对性,与结论相符,选项C正确;D. 能量转化过程存在守恒关系,与结论不相符,选项D错误;2.如图所示,底部均有4个轮子的行李箱a竖立、b平卧放置在公交车上,箱子四周有一定空间。

当公交车()A.缓慢起动时,两只行李箱一定相对车子向后运动B.急刹车时,行李箱a一定相对车子向前运动C.缓慢转弯时,两只行李箱一定相对车子向外侧运动D.急转弯时,行李箱b一定相对车子向内侧运动【答案】B【详解】A.有题意可知当公交车缓慢启动时,两只箱子与公交车之间的有可能存在静摩擦使箱子与公交车一起运动,故A错误;B.急刹车时,由于惯性,行李箱a一定相对车子向前运动,故B正确;C.当公交车缓慢转弯时,两只箱子与车之间的摩擦力可能提供向心力,与车保持相对静止,故C错误;D.当公交车急转弯时,由于需要向心力大,行李箱一定相对车子向外侧运动,故D错误。

故选B。

3.如图为广泛应用于“双11”的智能快递分拣机器人简化图,派件员在分拣场内将包裹放在机器人的水平托盘上后,机器人可以将不同类别的包裹自动送至不同的位置,则下列说法正确的是()A.包裹随着机器人一起做匀速直线运动时,包裹不受摩擦力的作用B.包裹随着机器人一起做匀速直线运动时,包裹没有惯性C.包裹随着机器人一起做匀加速直线运动时,包裹对机器人的压力和机器人对包裹的支持力是一对平衡力D.包裹随着机器人一起做匀加速直线运动时,机器人对包裹的作用力等于包裹的重力【答案】A【详解】A.包裹随着机器人一起做匀速直线运动时,包裹受重力和支持力作用,水平方向不受摩擦力的作用,A正确;B.一切物体在任何情况下都有惯性,惯性是物体的一个基本属性,B错误;C.包裹对机器人的压力和机器人对包裹的支持力是一对相互作用力,C错误;D.包裹随着机器人一起做匀加速直线运动时,机器人对包裹的作用力有竖直方向的支持力和水平方向的摩擦力,只有竖直方向的支持力与包裹的重力大小相等,因此机器人对包裹的作用力不等于包裹的重力,D 错误。

高考物理牛顿运动定律题20套(带答案)含解析

高考物理牛顿运动定律题20套(带答案)含解析

高考物理牛顿运动定律题20套(带答案)含解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.如图所示,倾角θ的足够长的斜面上,放着两个相距L 0、质量均为m 的滑块A 和B ,滑块A 的下表面光滑,滑块B 与斜面间的动摩擦因数tan μθ=.由静止同时释放A 和B ,此后若A 、B 发生碰撞,碰撞时间极短且为弹性碰撞.已知重力加速度为g ,求:(1)A 与B 开始释放时,A 、B 的加速度A a 和B a ;(2)A 与B 第一次相碰后,B 的速率B v ;(3)从A 开始运动到两滑块第二次碰撞所经历的时间t .【答案】(1)sin A a g θ=;0B a =(202sin gL θ3)023sin L g θ【解析】【详解】解:(1)对B 分析:sin cos B mg mg ma θμθ-= 0B a =,B 仍处于静止状态对A 分析,底面光滑,则有:mg sin A ma θ=解得:sin A a g θ=(2) 与B 第一次碰撞前的速度,则有:202A A v a L = 解得:02sin A v gL θ=所用时间由:1v A at =,解得:012sin L g t θ=对AB ,由动量守恒定律得:1A B mv mv mv =+ 由机械能守恒得:2221111222A B mv mv mv =+ 解得:100,2sin B v v gL θ==(3)碰后,A 做初速度为0的匀加速运动,B 做速度为2v 的匀速直线运动,设再经时间2t 发生第二次碰撞,则有:2212A A x a t =22B x v t =第二次相碰:A B x x = 解得:0222sin L t g θ= 从A 开始运动到两滑块第二次碰撞所经历的的时间:12t t t =+解得:023sin L t g θ=2.如图所示,足够长的木板与水平地面间的夹角θ可以调节,当木板与水平地面间的夹角为37°时,一小物块(可视为质点)恰好能沿着木板匀速下滑.若让该物块以大小v 0=10m/s 的初速度从木板的底端沿木板上滑,随着θ的改变,物块沿木板滑行的距离x 将发生变化.取g =10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求物块与木板间的动摩擦因数μ;(2)当θ满足什么条件时,物块沿木板向上滑行的距离最小,并求出该最小距离.【答案】(1) 0.75(2) 4m【解析】【详解】(1)当θ=37°时,设物块的质量为m ,物块所受木板的支持力大小为F N ,对物块受力分析,有:mg sin37°=μF NF N -mg cos37°=0解得:μ=0.75(2)设物块的加速度大小为a ,则有:mg sin θ+μmg cos θ=ma设物块的位移为x ,则有:v 02=2ax解得:()202sin cos v x g θμθ=+ 令tan α=μ,可知当α+θ=90°,即θ=53°时x 最小最小距离为:x min =4m3.我国的动车技术已达世界先进水平,“高铁出海”将在我国“一带一路”战略构想中占据重要一席.所谓的动车组,就是把带动力的动力车与非动力车按照预定的参数组合在一起.某中学兴趣小组在模拟实验中用4节小动车和4节小拖车组成动车组,总质量为m=2kg ,每节动车可以提供P 0=3W 的额定功率,开始时动车组先以恒定加速度21/a m s =启动做匀加速直线运动,达到额定功率后保持功率不变再做变加速直线运动,直至动车组达到最大速度v m =6m/s 并开始匀速行驶,行驶过程中所受阻力恒定,求:(1)动车组所受阻力大小和匀加速运动的时间;(2)动车组变加速运动过程中的时间为10s ,求变加速运动的位移.【答案】(1)2N 3s (2)46.5m【解析】(1)动车组先匀加速、再变加速、最后匀速;动车组匀速运动时,根据P=Fv 和平衡条件求解摩擦力,再利用P=Fv 求出动车组恰好达到额定功率的速度,即匀加速的末速度,再利用匀变速直线运动的规律即可求出求匀加速运动的时间;(2)对变加速过程运用动能定理,即可求出求变加速运动的位移.(1)设动车组在运动中所受阻力为f ,动车组的牵引力为F ,动车组以最大速度匀速运动时:F=动车组总功率:m P Fv =,因为有4节小动车,故04P P =联立解得:f=2N设动车组在匀加速阶段所提供的牵引力为Fʹ,匀加速运动的末速度为v '由牛顿第二定律有:F f ma '-=动车组总功率:P F v ='',运动学公式:1v at '=解得匀加速运动的时间:13t s =(2)设动车组变加速运动的位移为x ,根据动能定理:221122m Pt fx mv mv =-'- 解得:x=46.5m4.如图甲所示,光滑水平面上有一质量为M = 1kg 的足够长木板。

【复习指导】2020年高考物理重点试题分项版汇编系列专题04牛顿运动定律含解析

【复习指导】2020年高考物理重点试题分项版汇编系列专题04牛顿运动定律含解析

8,但两石块捆在一起会更重,下落速度应当等于
8,
这样得出了相互矛盾的结论,伽利略认为,重物体与轻的物体下落一样快;所以运用归谬推理否定了亚里士多德
关于重的物体下落快、轻的物体下落慢的错误论断,故
A 正确;伽利略提出“自由落体”是一种最简单的直线运
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动 --- 匀加速直线运动,故 B 错误;为“冲淡”重力,伽利略设计用斜面来研究小球在斜面上运动的情况;故
θ:
由题知竖直方向平衡: mg=T+Tcoθs
设水平方向上加速度为 a,由牛顿第二定律得: Tsin θ=ma xk.w
由于 0°<θ< 90°,得: T= mg < mg,加速度方向水平向右;故杆和小环向右做加速度的匀加速或向左匀 1 cos
减速运动,由上分析,可知,故 ABD错误, C正确;故选 C.
7.如图所示,水平传送带在电动机带动下始终保持以速度
v 匀速运动,某时刻质量为 m 的物块无初速地放在传
送带的左端, 经过一段时间物块能与传送带保持相对静止。 已知物块与传送带间的动摩擦因数为 μ。若当地的重
力加速度为 g,对于物块放上传送带到物块与传送带相对静源自的过程,下列说法中正确的是()
A. 物块所受摩擦力的方向水平向左
【答案】 D
【解析】因为电梯匀速时,弹簧被压缩了
x,由此可以知道, mg=kx,
某时刻后观察到弹簧又被继续压缩了 x , 弹簧的弹力变 大了,由受力情况和牛顿第二定律可得: 10
11x
1
k
mg ma 解得 a
g ,方向向上。
10
10
物体可能以 a
1 g 加速上升,也可能以 a
1 g 减速下降。

2020届高考物理专练牛顿运动定律及答案解析(8页)

2020届高考物理专练牛顿运动定律及答案解析(8页)

2020届高考物理专练牛顿运动定律及答案解析一、选择题1、在滑冰场上,甲、乙两个穿着溜冰鞋的小孩原来静止不动,在猛推一下后分别向相反方向运动。

假定两板与冰面间的动摩擦因数相同。

已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于()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2、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,某些一级方程式赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机,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,这表明它的惯性变小了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转弯的目的3、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住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4、(多选)如图,物块a 、b 和c 的质量相同,a 和b 、b 和c 之间用完全相同的轻弹簧S 1和S 2相连,通过系在a 上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断,将物块a 的加速度的大小记为a 1,S 1和S 2相对于原长的伸长分别记为Δl 1和Δl 2,重力加速度大小为g.在剪断的瞬间( )A .a 1=3gB .a 1=0C .Δl 1=2Δl 2D .Δl 1=Δl 25、“儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是悬点等高、完全相同的两根橡皮绳.如图所示,质量为m 的小明静止悬挂时,两橡皮绳的夹角为60°,则( )A .每根橡皮绳的拉力为12mgB .若将悬点间距离变小,则每根橡皮绳所受拉力将变小C .若此时小明左侧橡皮绳在腰间断裂,则小明此时加速度a =gD .若拴在腰间左右两侧的是悬点等高、完全相同的两根轻绳,则小明左侧轻绳在腰间断裂时,小明的加速度a =g6、(多选)如图所示,在山体下的水平地面上有一静止长木板,某次山体滑坡,有石块从山坡上滑下后,恰好以速度v 1滑上长木板,石块与长木板、长木板与水平地面之间都存在摩擦.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力的大小,且石块始终未滑出长木板.下面给出了石块在长木板上滑行的v -t 图象,其中可能正确的是()7、如图所示,质量均为m的A、B两物块置于光滑水平地面上,A、B接触面光滑,倾角为θ,现分别以水平恒力F作用于A物块上,保持A、B相对静止共同运动,则下列说法中正确的是()A.采用甲方式比采用乙方式的最大加速度大B.两种情况下获取的最大加速度相同C.两种情况下所加的最大推力相同D.采用乙方式可用的最大推力大于甲方式的最大推力8、如图所示,有两个穿着溜冰鞋的人站在冰面上,当其中一个人A从背后轻轻推另一个人B时,两个人都会向相反方向运动,这是因为A推B时()A.A与B之间有相互作用力B.A对B的作用在先,B对A的作用在后C.B对A的作用力小于A对B的作用力D.A对B的作用力和B对A的作用力是一对平衡力9、如图,在匀强电场中,悬线一端固定于地面,另一端拉住一个带电小球,使之处于静止状态.忽略空气阻力,当悬线断裂后,小球将做()A.曲线运动B.匀速直线运动C.匀加速直线运动D.变加速直线运动10、(多选)如图所示,绷紧的长为6 m的水平传送带,沿顺时针方向以恒定速率v1=2 m/s运行.一小物块从与传送带等高的光滑水平台面滑上传送带,其速度大小为v2=5 m/s.若小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10 m/s2,下列说法中正确的是()A.小物块在传送带上先向左做匀减速直线运动,然后向右做匀加速直线运动B.若传送带的速度为5 m/s,小物块将从传送带左端滑出C.若小物块的速度为4 m/s,小物块将以2 m/s的速度从传送带右端滑出D.若小物块的速度为1 m/s,小物块将以2 m/s的速度从传送带右端滑出9、解析:选C.本题考查力与运动的关系.在悬线断裂前,小球受重力、电场力二、非选择题利用阿特伍德机可以研究超重和失重现象,其研究步骤如下:如图所示,原来定滑轮左右两侧都悬挂质量为2m的物块,弹簧秤示数为2mg.若在右侧悬挂的物块上再增加质量为m的物块,左侧物块将获得向上的加速度,可观察到弹簧秤上的示数变大,左侧物块处于超重状态;若将右侧物块的质量减小到m,左侧物块将向下做加速运动,可观察到弹簧秤上的示数变小,左侧物块处于失重状态.请问:左侧物块处于超重状态时,弹簧秤的读数是多少?左侧物块处于失重状态时,弹簧秤的读数又是多少?(不计连接物块的细线和弹簧秤的质量)1、参考答案C解析在推的过程中,作用力与反作用力大小相等,相互作用时间相同,故A、B均错;分开后,两者滑动摩擦力分别为F f1=μm1g,F f2=μm2g,则各自的加速度分别为a1==μg,a2==μg,两者做匀减速直线运动的加速度大小相等,则根据v2=2ax,可知,因为x1>x2,则v1>v2,故C对、D错。

高考物理牛顿运动定律试题(有答案和解析)

高考物理牛顿运动定律试题(有答案和解析)

高考物理牛顿运动定律试题(有答案和解析)一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.如图所示,在倾角为θ = 37°的足够长斜面上放置一质量M = 2kg 、长度L = 1.5m 的极薄平板 AB ,在薄平板的上端A 处放一质量m =1kg 的小滑块(视为质点),将小滑块和薄平板同时无初速释放。

已知小滑块与薄平板之间的动摩擦因数为μ1=0.25、薄平板与斜面之间的动摩擦因数为μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s 2。

求:(1)释放后,小滑块的加速度a l 和薄平板的加速度a 2; (2)从释放到小滑块滑离薄平板经历的时间t 。

【答案】(1)24m/s ,21m/s ;(2)1s t = 【解析】 【详解】(1)设释放后,滑块会相对于平板向下滑动,对滑块m :由牛顿第二定律有:011sin 37mg f ma -=其中01cos37N F mg =,111N f F μ= 解得:00211sin 37cos374/a g g m s μ=-=对薄平板M ,由牛顿第二定律有:0122sin 37Mg f f Ma +-= 其中002cos37cos37N F mg Mg =+,222N f F μ=解得:221m/s a =12a a >,假设成立,即滑块会相对于平板向下滑动。

设滑块滑离时间为t ,由运动学公式,有:21112x a t =,22212x a t =,12x x L -= 解得:1s t =2.某物理兴趣小组设计了一个货物传送装置模型,如图所示。

水平面左端A 处有一固定挡板,连接一轻弹簧,右端B 处与一倾角37o θ=的传送带平滑衔接。

传送带BC 间距0.8L m =,以01/v m s =顺时针运转。

两个转动轮O 1、O 2的半径均为0.08r m =,半径O 1B 、O 2C 均与传送带上表面垂直。

用力将一个质量为1m kg =的小滑块(可视为质点)向左压弹簧至位置K ,撤去外力由静止释放滑块,最终使滑块恰好能从C 点抛出(即滑块在C 点所受弹力恰为零)。

精选04 牛顿运动定律(原卷版) -2020年高考物理108所名校押题精选

精选04 牛顿运动定律(原卷版) -2020年高考物理108所名校押题精选
A.货车速度增加的越来越快
B.货车相邻两.石块 B 对与它接触物体的作用力方向水平向左
D.与 B 接触的物体对 B 的作用力大小为 m a2 g 2
3.如图所示,蹦床运动员从空中落到床面上,运动员从接触床面下降到最低点为第一过程, 从最低点上升到离开床面为第二过程,运动员
A.在第一过程中始终处于失重状态
B.在第二过程中始终处于超重状态 C.在第一过程中先处于失重状态,后处于超重状态 D.在第二过程中先处于超重状态,后处于失重状态 4.如图所示,左图为大型游乐设施跳楼机,如图为其结构简图。跳楼机由静止开始从 a 位 置自由下落到 b 位置,再从 b 位置开始以恒力制动竖直下落到 c 位置停下。已知跳楼机和游 客的总质量为 m,ab 高度差为 2h,bc 高度差为 h,重力加速度为 g,忽略空气阻力。则
A.推力 F 变大 B.小球 a 对 OP 的压力变大 C.小球 b 对 OQ 的压力变大 D.杆上的弹力减小 6. 2019 世界机器人论坛 ܹ ‫ ݋ ݉ ݋ ܹ ݋ ݉ ݑ ݎ ݋ ݀݋ ݎ ݋‬于 2019 年 8 月 21 日 月 23 日在北京举办,大会主题“智能新生态开发新时代”。某机器人研究小组自制的机器车
A.在 ݉~ 的过程中,物体向上运动 B.在 ݉~ 的过程中,物体的加速度一直增大 C.在 ~ 的过程中,物体的速度大小不变 D.在 ݉~ ͵的过程中,物体的速度方向先沿斜面向上再沿斜面向下
8.为了研究超重和失重现象,某同学站在力传感器上做“下蹲”和“站起”的动作,力传感器 将采集到的数据输入计算机,可以绘制出压力随时间变化的图线。某次实验获得的图线如图 所示,a、b、c 为图线上的三点,有关图线的说法可能正确的是
A9..如图,‫ݎ‬将质量为为一m次“下8k蹲g”的过重程物用轻绳 OA 、OB 挂于竖直方向运行的电梯内。其中 OA 处于水平方向, OB 与竖直方向夹角为 37 ,且此时轻绳 OB 中的张力为 50N 。则此时站 立在升降电梯中质量为 60kg 的人(图中未画出),人对升降电梯的压力为(取重力加速度 大小 g 10m/s2 )

2022年高考真题和模拟题物理分项汇编专题04 牛顿运动定律(解析版)

2022年高考真题和模拟题物理分项汇编专题04 牛顿运动定律(解析版)
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】设A的质量为 ,B的质量为 ,AB间的动摩擦因数为 ,B与地面间的动摩擦因数为 ,则
当 ,AB处于静止状态,加速度都为0;
当 ,AB开始一起加速运动,设当 ,AB刚好要发生相对运动,以AB为整体,由牛顿第二定律
以B为对象,由牛顿第二定律
联立解得
则当 ,AB一起做匀加速直线运动,加速度为
【答案】A
【解析】AB.速度
根据牛顿第二定律得
根据运动学公式

联立解得
司机从发现前方路障到停止所需时间约为
故A正确,B错误;
CD.若下雨天车轮与路面的动摩擦因数为0.2,根据牛顿第二定律
解得
根据运动学公式
解得
司机反应时间不变,汽车仍以100km/h的速度行驶时
应保持的安全距离至少
故CD错误。故选A。
专题04牛顿运动定律
1、(2022·湖南卷·T9)球形飞行器安装了可提供任意方向推力的矢量发动机,总质量为 。飞行器飞行时受到的空气阻力大小与其速率平方成正比(即 , 为常量)。当发动机关闭时,飞行器竖直下落,经过一段时间后,其匀速下落的速率为 ;当发动机以最大推力推动飞行器竖直向上运动,经过一段时间后,飞行器匀速向上的速率为 。重力加速度大小为 ,不考虑空气相对于地面的流动及飞行器质量的变化,下列说法正确的是( )
CD.猛拉时,细线2上拉力突然变大,作用时间极短,由于惯性,小球位置几乎不变,细线1的拉力增加几乎为零,故细线2断裂,因此断裂前细线2的拉力大于细线1,因此合力
故加速度大于重力加速度,故C正确,D错误。故选C。
3.(2022·江苏如皋市高三下学期一调)如图甲所示,A、B两物块静止叠放在水平地面上.水平拉力F作用在A上,且F从0开始逐渐增大,B的加速度 与F的关系图像如图乙所示,则A的加速度 与F的关系图像可能正确的是( )
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精选04 牛顿运动定律1.2019年央视春晚加入了非常多的科技元素,在舞台表演中还出现了无人机。

现通过传感器将某台无人机上升向前追踪拍摄的飞行过程转化为竖直向上的速度v y及水平方向速度v x 与飞行时间t的关系图象如图甲、图乙所示。

则下列说法正确的是A.无人机在t1时刻处于失重状态B.无人机在0~t2这段时间内沿曲线飞行C.无人机在t2时刻上升至最高点D.无人机在t2~t3时间内做匀变速运动【答案】BD【解析】A.依据图象可知,无人机在t1时刻,在竖直方向上匀加速直线运动,而水平方向则是匀减速直线运动,则无人机有竖直向上的加速度,那么处于超重状态,不是失重状态,故A错误;B.由图象可知,无人机在0~t2这段时间,竖直方向向上匀加速直线运动,而水平方向匀减速直线运动,那么合加速度与合初速度不共线,所以物体做曲线运动,即物体沿曲线上升,故B正确;C.无人机在竖直方向,先向上匀加速直线,后向上匀减速直线运动,因此在t2时刻没有上升至最高点,故C错误;D.无人机在t2~t3时间内,水平方向做匀速直线运动,而竖直向上方向做匀减速直线运动,因此合运动做匀变速运动,故D正确。

2.如图所示,一辆装满石块的货车在水平直道上以加速度a向右匀加速运动。

货箱中石块B的质量为m。

重力加速度为g。

下列说法正确的是()A.货车速度增加的越来越快B.货车相邻两个1s内的位移之差为1 2 aC.石块B对与它接触物体的作用力方向水平向左D .与B 接触的物体对B 的作用力大小为【答案】D【解析】A .由于货车做匀加速运动,所以货车速度均匀增加,故A 错误;B .做匀加速直线运动的物体相邻时间间隔内通过的位移之差等于2x aT a ∆==,故B 错误;C .对B 受力分析可知,重力、与它接触物体对B 的作用力,由于合力水平向右,则与它接触物体对B 的作用力方向斜向右上方,由牛顿第三定律可知,石块B 对与它接触物体的作用力斜向左下方,故C 错误;D .由平行四边形定则可知F ,故D 正确。

故选D 。

3.如图所示,蹦床运动员从空中落到床面上,运动员从接触床面下降到最低点为第一过程,从最低点上升到离开床面为第二过程,运动员A .在第一过程中始终处于失重状态B .在第二过程中始终处于超重状态C .在第一过程中先处于失重状态,后处于超重状态D .在第二过程中先处于超重状态,后处于失重状态【答案】CD【解析】运动员刚接触床面时重力大于弹力,运动员向下做加速运动,运动员处于失重状态;随床面的形变的增大,弹力逐渐增大,弹力大于重力时,运动员做减速运动,运动员处于超重状态.故A 错误,C 正确;蹦床运动员在上升过程中和下落过程中是对称的,加速度方向先向上后向下,先处于超重状态,后处于失重状态,故B 错误,D 正确.4.如图所示,左图为大型游乐设施跳楼机,如图为其结构简图。

跳楼机由静止开始从a 位置自由下落到b 位置,再从b 位置开始以恒力制动竖直下落到c 位置停下。

已知跳楼机和游客的总质量为m ,ab 高度差为2h ,bc 高度差为h ,重力加速度为g ,忽略空气阻力。

则A .从a 到b 与从b 到c 的运动时间之比为2:1B .从a 到b ,跳楼机座椅对游客的作用力与游客的重力大小相等C .从b 到c ,跳楼机受到的制动力大小等于2mgD .从a 到b ,跳楼机和游客总重力的冲量大小为【答案】A【解析】下落过程中,从a 到b 加速过程的平均速度与从b 到c 减速过程的平均速度相等,由h t v=,得:12::2:1ab bc t t h h ==,A 正确;由a 到b 为自由落体运动,座椅对游客的力为0,B 错误;由a 到b 的加速度为g ,则有222b v h g =,由b 到c 加速度为a ,则有:22b v h a=,联立解得:2a g =,方向向上,从b 到c ,根据牛顿第二定律有:F mg ma -=,得3F mg ma mg =+=,C 错误;根据自由落体运动规律222b v h g=,得b 点的速度大小为b v =根据动量定理得:跳楼机和游客总重力的冲量大小为2b I P mv =∆==D 错误。

5.如图所示,两块固定且相互垂直的光滑挡板POQ ,OP 竖直放置,OQ 水平,小球a 、b 固定在轻杆的两端,现有一个水平向左的推力,作用于b 上,使a 、b 紧靠挡板处于静止状态。

现用力F 推动小球b ,使之缓缓到达b '位置,则A .推力F 变大B .小球a 对OP 的压力变大C .小球b 对OQ 的压力变大D .杆上的弹力减小【答案】D【解析】BD .隔离a 分析受力,设此时ab 间作用力与水平方向上的夹角为θ,如图所示:由力的平衡条件可得:sin mg F θ'=,tan mg N θ= 将小球稍微向左水平移动一小段距离,当a 、b 重新处于静止状态时,由几何关系可知,θ增大,则sin θ、tan θ增大,mg 不变时F'减小,N 减小。

根据牛顿第三定律,小球a 对OP 的压力减小,故B 错误,D 正确;AC .对ab 的整体受力分析如下图所示:由共点力的平衡条件可知,a 、b 重新处于静止状态前后,OQ 面板对b 的支持力始终和a 、b 的重力相等保持不变,推力F =N 在减小,故A 错误,C 错误。

6. 2019世界机器人论坛(WorldforumonRobot2019,WFR2019)于2019年8月21日−8月23日在北京举办,大会主题“智能新生态开发新时代”。

某机器人研究小组自制的机器车能够自动识别障碍物上、下坡。

该机器车质量为m =20kg ,在水平路面AB 段以速度v 1=6m /s 匀速行驶,BC 段是一段陡坡。

机器车在BC 段仅用t =5s 就运动到了坡顶,且到达坡顶前机器车已经以速度v 2=3m/s 做匀速运动,已知整个过程中该机器车的输出功率保持不变,机器车在AB 段受到的阻力F f1=200N ,在BC 段所受阻力恒定,机器车经过B 点时无机械能损失,则下列说法正确的是( )A.该机器车的额定功率为400WB.该机器车经过B点后刚开始上坡的加速度大小为10m/s2C.该机器车速度减至4m/s时,其加速度大小为6m/s2D.BC段的长度为10.5m【答案】B【解析】A、该机器车在AB段匀速运动,则F=F f1,则额定功率:P=F f1v1=200×6W =1200W,故A错误;B、机器车到达坡顶之前,匀速运动,满足:P=(F f2+mgsinθ)v2,刚经过B点时,F−(F f2+ mgsinθ)=ma B,解得:a B=−10m/s2,即机器车经过B点后刚开始上坡的加速度大小为10m /s2,故B正确;C、该机器车速度减至4m/s时,根据牛顿第二定律可知,F′−(F f2+mgsinθ)=ma′,其中:P=F′v′,解得:a′=−5m/s2,即加速度大小为5m/s2,故C错误;D、设BC段长度为s,从B到C的过程中,根据动能定理:Pt−(mgsinθ+F f2)s=12mv C2−12mv B2,解得:s=15.675m,故D错误。

故选:B。

7.一质量为m的物体放在倾角为θ且足够长的光滑固定斜面上,初始位置如图甲所示。

在平行于斜面的力F的作用下由静止开始沿斜面运动,运动过程中物体的机械能E随位置x 的变化关系如图乙所示。

其中0~x1过程的图线是曲线,x1~x2过程的图线是平行于x轴的直线,x2~x3过程的图线是倾斜的直线,则下列说法正确的是()A.在0~x1的过程中,物体向上运动B.在0~x1的过程中,物体的加速度一直增大C.在x1~x2的过程中,物体的速度大小不变D.在0~x3的过程中,物体的速度方向先沿斜面向上再沿斜面向下【答案】B【解析】解:A、在0~x1过程中,物体的机械能在减小,知拉力对物体做负功,所以物体沿斜面向下运动,故A错误;B、根据功能关系得:△E=F⋅△x,得F=△E,知E−x图线的斜率表示拉力,在0~x1过程△x中,图线的斜率逐渐减小到零,知物体的拉力逐渐减小到零。

根据a=mgsinθ−F,可知,加m速度一直增大,故B正确;C、在x1~x2过程中,拉力F=0,物体的机械能守恒,物体向下运动,重力势能减小,动能增大,速度增大,做匀加速运动,故C错误;D、在0~x1过程中,加速度的方向与速度方向相同,都沿斜面向下,所以物体做加速运动;x1~x2过程中,F=0,物体做匀加速运动;x2~x3过程,由于惯性,物体继续沿斜面向下运动,其机械能增大,拉力做正功,拉力沿斜面向下,故物体继续向下做加速运动,即物体一直沿斜面向下运动,故D错误;故选:B。

根据功能关系:除重力以外其它力所做的功等于机械能的增量,可根据机械能的变化情况确定力F做功情况,从而判断物体的运动方向;机械能与位移图线的斜率表示拉力。

当机械能守恒时,拉力等于零,通过拉力的变化判断其加速度的变化。

解决本题的关键是要理解并掌握功能原理,通过图线的斜率确定出拉力的变化,然后根据牛顿第二定律判断出加速度的方向,根据加速度方向和速度的方向关系知道物体的运动规律。

8.为了研究超重和失重现象,某同学站在力传感器上做“下蹲”和“站起”的动作,力传感器将采集到的数据输入计算机,可以绘制出压力随时间变化的图线。

某次实验获得的图线如图所示,a、b、c为图线上的三点,有关图线的说法可能正确的是()【答案】A【解析】解:人下蹲动作分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重对应先失重再超重,起立对应先超重再失重,对应图象可知,a →b →c 为一次“下蹲”过程,故A 正确,BCD 错误。

故选:A 。

失重状态:当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;超重状态:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度。

人下蹲过程分别有失重和超重两个过程,先是加速下降失重,到达一个最大速度后再减速下降超重,起立也是如此。

本题考查物理知识与生活的联系,注意细致分析物理过程,仔细观察速度的变化情况,与超失重的概念联系起来加以识别。

9.(重庆市南开中学2020届高三第四次考试)如图,将质量为8kg m =的重物用轻绳OA 、OB 挂于竖直方向运行的电梯内。

其中OA 处于水平方向,OB 与竖直方向夹角为37︒,且此时轻绳OB 中的张力为50N 。

则此时站立在升降电梯中质量为60kg 的人(图中未画出),人对升降电梯的压力为(取重力加速度大小210m/s g =)A .200 NB .300 NC .400 ND .500 N【答案】B 【解析】对小球,由牛顿第二定律:OB T mg ma -=解得a =–5m/s 2,加速度的方向向下;则对人:m g N m a -'=',解得N =300N ,故选B 。

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