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2020屆高三物理一輪復習 第三章 第2講 牛頓第二定律 兩類動力學問題課時作業(yè)(含解析)

上傳人:Sc****h 文檔編號:100310281 上傳時間:2022-06-02 格式:DOC 頁數(shù):8 大?。?.98MB
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1、牛頓第二定律 兩類動力學問題 一、單項選擇題 1.在國際單位制(簡稱SI)中,力學和電學的基本單位有:m(米)、kg(千克)、s(秒)、A(安培).導出單位V(伏特)用上述基本單位可表示為(  ) A.m2·kg·s-4,A-1   B.m2·kg·s-3·A-1 C.m2·kg·s-2·A-1 D.m2·kg·s-1·A-1 解析:根據(jù)P=UI、P=Fv、F=ma可導出U=,即V==m2·kg·s-3·A-1,B項正確. 答案:B 2.(2019·山東臨沂檢測)如圖所示,在傾角為θ=30°的光滑斜面上,物塊A、B質(zhì)量分別為m和2m.物塊A靜止在輕彈簧上面,物塊B用細線與斜面頂

2、端相連,A、B挨在一起但A、B之間無彈力.已知重力加速度為g,某時刻把細線剪斷,當細線剪斷瞬間,下列說法正確的是(  ) A.物塊A的加速度為0 B.物塊A的加速度為 C.物塊B的加速度為0 D.物塊B的加速度為 解析:剪斷細線前,彈簧的彈力:F彈=mgsin 30°=mg,細線剪斷的瞬間,彈簧的彈力不變,仍為F彈=mg;剪斷細線瞬間,對A、B系統(tǒng),加速度為:a==,即A和B的加速度均為,故選B. 答案:B 3.(2019·湖北襄陽模擬)在歡慶節(jié)日的時候,人們會在夜晚燃放美麗的焰火.按照設計,某種型號的裝有焰火的禮花彈從專用炮筒中射出后,在4 s末到達離地面100 m的最高

3、點時炸開,構(gòu)成各種美麗的圖案.假設禮花彈從炮筒中豎直射出時的初速度是v0,上升過程中所受的平均阻力大小始終是自身重力的k倍,那么v0和k分別等于(重力加速度g取10 m/s2)(  ) A.25 m/s 1.25 B.40 m/s 0.25 C.50 m/s 0.25 D.80 m/s 1.25 解析:根據(jù)h=at2,解得a=12.5 m/s2,所以v0=at=50 m/s;上升過程禮花彈所受的平均阻力Ff=kmg,根據(jù)牛頓第二定律得a==(k+1)g=12.5 m/s2,解得k=0.25,故選項C正確. 答案:C 4.乘坐“空中纜車”飽覽大自然的美景是旅游者絕妙的選擇.若某一纜

4、車沿著坡度為30°的山坡以加速度a上行,如圖所示.在纜車中放一個與山坡表面平行的斜面,斜面上放一個質(zhì)量為m的小物塊,小物塊相對斜面靜止(設纜車保持豎直狀態(tài)運行),則(  ) A.小物塊受到的摩擦力方向平行斜面向上 B.小物塊受到的摩擦力方向平行斜面向下 C.小物塊受到的滑動摩擦力為mg+ma D.小物塊受到的靜摩擦力為ma 解析:小物塊相對斜面靜止,因此小物塊與斜面間的摩擦力是靜摩擦力.纜車以加速度a上行,小物塊的加速度也為a,以物塊為研究對象,則有Ff-mgsin 30°=ma,F(xiàn)f=mg+ma,F(xiàn)f為靜摩擦,方向平行斜面向上,故A正確,B、C、D均錯誤. 答案:A 5.(

5、2019·湖北重點中學聯(lián)考)據(jù)國外媒體報道,歐洲最大的直升機公司計劃研制一款X3型高速直升機.該公司已完成X3型直升機原型機的首次試飛.設X3型直升機原型機的質(zhì)量為m,某次試飛時,主旋翼提供大小為2mg向上的升力,每個向前螺旋推進器提供大小為mg、方向向前的推力.不考慮空氣的阻力影響,下列說法正確的是(  ) A.該直升機原型機可能處于平衡狀態(tài) B.該直升機原型機以加速度g做勻加速直線運動 C.空氣對直升機原型機的作用力為2mg D.空氣對直升機原型機的作用力為4mg 解析:直升機原型機的受力如圖所示,所受合外力大小為mg,方向斜向右上方,加速度大小為g,故選項A、B均錯誤;空氣

6、對直升機原型機的作用力為=2mg,故選項C正確,D錯誤.本題也可以由水平方向的加速度ax=2g和豎直方向的加速度ay=g合成得到原型機的加速度a==g. 答案:C 二、多項選擇題 6.(2019·安徽馬鞍山三校聯(lián)考)氫氣球下系一小重物G,重物只在重力和繩的拉力作用下做直線運動,重物運動的方向如圖中箭頭所示虛線方向,圖中氣球和重物G在運動中所處的位置可能是(  ) 解析:重物只在重力和繩的拉力作用下做直線運動,故合力為零或者與速度共線,可能做勻速直線運動,故A正確;可能做勻減速直線運動,故B正確;可能做勻加速直線運動,故C正確;重力和繩的拉力的合力與速度必須共線,故D錯誤. 答

7、案:ABC 7.一放在粗糙的水平面上的物體在一斜向上的拉力F的作用下沿水平面向右以加速度a做勻加速直線運動,力F在水平和豎直方向的分量分別為F1、F2,如圖所示.現(xiàn)將力F突然改為大小為F1、方向水平向右的恒力,則此后(  ) A.物體將仍以加速度a向右做勻加速直線運動 B.物體將可能向右做勻速直線運動 C.物體將可能以大于a的加速度向右做勻加速直線運動 D.物體將可能以小于a的加速度向右做勻加速直線運動 解析:設地面與物體間的動摩擦因數(shù)為μ,當在斜向上的拉力F的作用下運動時,加速度a=,將力F突然改為大小為F1、方向水平向右的恒力,則加速度a′=

8、度向右做勻加速直線運動,故A、C錯誤,D正確;若μmg=F1,則加速度為零,所以物體將可能向右做勻速直線運動,故B正確. 答案:BD 8.(2019·湖北黃石高三質(zhì)檢)如圖所示,輕彈簧兩端拴接質(zhì)量均為m的小球a、b,拴接小球的細線固定在天花板上,兩小球靜止,兩細線與水平方向的夾角α=30°,彈簧水平,重力加速度為g,則以下說法中正確的是(  ) A.細線拉力的大小為mg B.彈簧彈力的大小為mg C.剪斷左側(cè)細線的瞬間,小球a的加速度為2g D.剪斷左側(cè)細線的瞬間,小球b的加速度為零 解析:對小球a分析,由共點力平衡條件得,彈簧的彈力F=mg,細線的拉力為2mg,故A、B錯誤

9、;剪斷左側(cè)細線的瞬間,彈簧的彈力不變,小球a所受的合力F合=2mg,根據(jù)牛頓第二定律得,a=2g,小球b受力不變,合力仍然為零,所以加速度為零,故C、D正確. 答案:CD [能力題組] 一、選擇題 9.(多選)如圖所示,總質(zhì)量為460 kg的熱氣球,從地面剛開始豎直上升時的加速度為0.5 m/s2,當熱氣球上升到180 m時,以5 m/s的速度向上勻速運動.若離開地面后熱氣球所受浮力保持不變,上升過程中熱氣球總質(zhì)量不變,重力加速度g取10 m/s2.關(guān)于熱氣球,下列說法正確的是(  ) A.所受浮力大小為4 830 N B.加速上升過程中所受空氣阻力保持不變 C.從地面開

10、始上升10 s后的速度大小為5 m/s D.以5 m/s勻速上升時所受空氣阻力大小為230 N 解析:熱氣球從地面剛開始上升時,由牛頓第二定律有F合=F?。璵g=ma,得熱氣球所受的浮力F?。絤(g+a)=460×(10+0.5)N=4 830 N,則A項正確;氣球受重力、浮力和空氣阻力,若空氣阻力不變,合力不變,氣球應勻加速上升,與題矛盾,可知阻力是變化的,則B項錯誤;熱氣球以5 m/s的速度勻速上升時,由平衡條件知,所受的空氣阻力Ff=F?。璵g=4 830 N-460×10 N=230 N,則D項正確;熱氣球從地面上升10 s內(nèi),它做變加速運動,故10 s時其速度大小不是5 m/s,

11、則C項錯誤. 答案:AD 10.(2019·河南開封質(zhì)檢)某實驗小組設計了一個模型火箭,由測力計測得其重力為G.通過測量計算此火箭發(fā)射時刻提供大小為F=2G的恒定推力,且持續(xù)時間為t.隨后小明又對設計方案進行了改進(火箭的推力大小仍為2G),采用二級推進的方式,即當火箭飛行經(jīng)過時,火箭丟棄一半的質(zhì)量,剩余時間,火箭推動剩余的一半繼續(xù)飛行.若采用原來的方法火箭可上升的高度為H,則采用改進后方案火箭最高可上升的高度為(重力加速度取g,不考慮燃料消耗引起的質(zhì)量變化及空氣阻力的影響)(  ) A.1.5H B.2H C.2.75H D.3.25H 解析:原方案,加速上升過程,由牛頓運動定

12、律,有F-G=ma,解得a=g;加速上升高度h1=at2=gt2,t時刻向上的速度v=at=gt,失去推力后,做豎直上拋運動,上升高度h2===gt2,H=h1+h2=gt2.改為二級推進后,開始加速上升過程,由牛頓運動定律,有F-G=ma1,解得a1=g;時間加速上升高度H1=a1()2=gt2,時刻向上的速度v1==,丟棄一半質(zhì)量后,由牛頓運動定律,有F-G=ma2,解得a2=3g,時間加速上升高度H2=+a2()2=gt2,t時刻向上的速度v2=v1+=2gt,失去推力后,做豎直上拋運動,上升高度H3===2gt2,H′=H1+H2+H3=gt2+gt2+2gt2=gt2=H=2.75H

13、,選項C正確. 答案:C 11.某同學探究小球沿光滑斜面頂端下滑至底端的運動規(guī)律,現(xiàn)將兩質(zhì)量相同的小球同時從斜面的頂端釋放,在甲、乙圖的兩種斜面中,通過一定的判斷分析,你可以得到的正確結(jié)論是(  ) A.甲圖中小球在兩個斜面上運動的時間相同 B.甲圖中小球下滑至底端的速度大小與方向均相同 C.乙圖中小球在兩個斜面上運動的時間相同 D.乙圖中小球下滑至底端的速度大小相同 解析:小球在斜面上運動的過程中只受重力mg和斜面的支持力FN作用,做勻加速直線運動,設斜面傾角為θ,斜面高為h,底邊長為x,根據(jù)牛頓第二定律可知,小球在斜面上運動的加速度為a=gsin θ,根據(jù)勻變速直線運動規(guī)

14、律和圖中幾何關(guān)系有s=at2,s==,解得小球在斜面上的運動時間為t==,根據(jù)機械能守恒定律有mgh=mv2,解得小球下滑至底端的速度大小為v=,顯然,在甲圖中,兩斜面的高度h相同,但傾角θ不同,因此小球在兩個斜面上運動的時間不同,故選項A錯誤;在甲圖中,小球下滑至底端的速度大小相等,但沿斜面向下的方向不同,故選項B錯誤;在乙圖中,兩斜面的底邊長x相同,但高度h和傾角θ不同,因此小球下滑至底端的速度大小不等,故選項D錯誤;又由于在乙圖中兩斜面傾角θ的正弦與余弦的積相等,因此小球在兩個斜面上運動的時間相等,故選項C正確. 答案:C 二、非選擇題 12.(2019·廣西桂林高三月考)放在水平

15、地面上一質(zhì)量為m=2 kg的質(zhì)點,在水平恒定外力作用下由靜止開始沿直線運動,4 s內(nèi)通過8 m的距離,此后撤去外力,質(zhì)點又運動了2 s停止,質(zhì)點運動過程中所受阻力大小不變,求: (1)撤去水平恒定外力時質(zhì)點的速度大??; (2)質(zhì)點運動過程中所受到的阻力大?。? (3)質(zhì)點所受水平恒定外力的大?。? 解析:(1)質(zhì)點開始做勻加速直線運動x0=t1,解得v0==4 m/s. (2)質(zhì)點減速過程加速度a2==-2 m/s2 由牛頓第二定律有-Ff=ma2 解得Ff=4 N (3)設開始加速過程中加速度為a1,由運動學公式可得x0=a1t2,由牛頓第二定律有F-Ff=ma1 解得F=Ff

16、+ma1=6 N. 答案:(1)4 m/s (2)4 N (3)6 N 13.(2019·河南重點中學聯(lián)考)北京已獲得2022年冬奧會舉辦權(quán)!如圖所示,俯式冰橇是冬奧會的比賽項目之一,其賽道可簡化為起點和終點高度差為120 m、長度為1 200 m的斜坡.假設某運動員從起點開始,以平行賽道的恒力F=40 N推動質(zhì)量m=40 kg的冰橇開始沿斜坡向下運動,出發(fā)4 s內(nèi)冰橇發(fā)生的位移為12 m,8 s末迅速登上冰橇與冰橇一起沿直線運動直到終點.設運動員登上冰橇前后冰橇速度不變,不計空氣阻力,求:(g取10 m/s2,取賽道傾角的余弦值為1,正弦值按照題目要求計算) (1)出發(fā)4 s內(nèi)冰橇

17、的加速度大小; (2)冰橇與賽道間的動摩擦因數(shù); (3)比賽中運動員到達終點時的速度大?。? 解析:(1)設出發(fā)4 s內(nèi)冰橇的加速度為a1,出發(fā)4 s內(nèi)冰橇發(fā)生的位移為x1=a1t12 解得a1=1.5 m/s2. (2)由牛頓第二定律有F+mgsin θ-μmgcos θ=ma1 解得μ=0.05. (3)8 s后冰橇的加速度為a2,由牛頓第二定律有 (m+M)gsin θ-μ(m+M)gcos θ=(m+M)a2 8 s末冰橇的速度為v1=a1t2 出發(fā)8 s內(nèi)冰橇發(fā)生的位移為x2=a1t22=48 m 到達終點時速度最大,設最大速度為v2,則 v22-v12=2a2(x-x2) 解得v2=36 m/s. 答案:(1)1.5 m/s2 (2)0.05 (3)36 m/s 8

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