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    2011-2018年高考物理试卷分类汇编专题8.牛顿运动定律及其应用12682.pdf

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    2011-2018年高考物理试卷分类汇编专题8.牛顿运动定律及其应用12682.pdf

    2011-2018 年高考物理试卷分类汇编专题 第 8 节 牛顿运动定律及其应用 1.2014 年物理上海卷 21.牛顿第一定律表明,力是物体 发生变化的原因;该定律引出的一个重要概念是 。【答案】运动状态;惯性【解析】力的作用效果是改变物体的运动状态或使物体产生形变;牛顿第一定律通过实验总结出了力是改变物体运动状态的原因;从而引出一切物体都有保持原来运动状态的属性,即惯性。2.2012 年物理江苏卷 4.将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比.下列描绘皮球在上升过程中加速度大小 a与时间 t 关系的图象,可能正确的是 【答案】C【解析】加速度mkvga,随着v的减小,a减小,但最后不等于 0。选项 B、D 错;加速度越小,速度减小得越慢,所以选 C.3.2012 年理综安徽卷 17.如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一竖直向下的恒力F,则 A.物块可能匀速下滑 B.物块仍以加速度a匀速下滑 C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑 D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑 答:C 解析:起初sincosmgmgma,加上一个力以后,()sin()cosmgFmgFma,所以 a 增大。F a m 4.2013 年新课标 II 卷 14一物块静止在粗糙的水平桌面上。从某时刻开始,物块受到一方向不变的水平拉力作用。假设物块与桌面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。以 a表示物块的加速度大小,F 表示水平拉力的大小。能正确描述 F 与 a 之间的关系的图像是 答:C 解析:由于物块与水平桌面间有摩擦,由牛顿第二定律得Fagm,当拉力 F 从 0 开始增加,Fmg时物块静止不动,加速度为 0;在Fmg之后,加速度与 F 成线性关系,C项正确。5.2013 年新课标 II 卷 15如图,在固定斜面上的一物块受到一外力 F的作用,F 平行于斜面上。若要物块在斜面上保持静止,F 的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为 F1和 F2(F20)。由此可求出 A物块的质量 B斜面的倾角 C物块与斜面间的最大静摩擦力 D物块对斜面的正压力 答:C 解析:物块在斜面上受到四个力的作用,如图所示,其中斜面静摩擦力可沿斜面向下或向上,由平衡条件得1msinFmgf,2msinFmgf,其中mf为物块与斜面间最大静摩擦力,方程组中有 m、g、和mf四个未知数,显然不能计算物块的质量 m、当地重力加速度 g和斜面倾角,但可将sinmg当作整体则可求得最大静摩擦力mf,C 项正确;由于 m、g、均未知,物块对斜面的压力不可求,D错。6.2013 年安徽卷 14.如图所示,细线的一端系一质量为 m的小球,另一端固定在倾角为 的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行。在斜面体以加速度 a水平向右做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力 T和斜面的支持力为 Fn分别为(重力加速度为 g)A.T=m(gsin+acos)Fn=m(gcos-asin)B.T=m(gsin+acos)Fn=m(gsin-acos)a F O a F O a F O a F O A B D C FmgNFfFO F x A O F x B O F x C O F x D F P C.T=m(acos-gsin)Fn=m(gcos+asin)D.T=m(asin-gcos)Fn=m(gsin+acos)答案:A 解析:小球受重力 mg,细线的拉力 T 和垂直斜面向上的支持力 Fn,在斜面体以加速度 a 水平向右做匀加速直线运动的过程中,得 Tcos-Fnsin=ma,Fncos+Tsin=mg,解之得 T=m(gsin+acos)Fn=m(gcos-asin),故 A 对,B、C、D错。7.2011 年理综北京卷 18“蹦极”就是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节处,从几十米高处跳下的一种极限运动。某人做蹦极运动,所受绳子拉力 F 的大小随时间 t变化的情况如图所示。将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,重力加速度为 g。据图可知,此人在蹦极过程中最大加速度约为 Ag B2g C3g D4g 答:B【解析】由题图可知:绳子拉力 F 的最大值为 9F0/5,从图中可以看出,最后绳子拉力稳定不变,表明人已经静止不动,此时绳子的拉力等于重力,最终静止时绳子拉力为 3F0/5mg,根据牛顿第二定律,最大加速度 gmmgmFmmgFmFa222.18.100max合,所以 B正确,A、C、D错误。8.2018 年全国卷 I、15如图,轻弹簧的下端固定在水平桌面上,上端放有物块 P,系统处于静止状态。现用一竖直向上的力 F 作用在 P 上,使其向上做匀加速直线运动。以 x 表示 P 离开静止位置的位移,在弹簧恢复原长前,下列表示 F和 x之间关系的图像可能正确的是 (A )A 解析:由牛顿运动定律maFmgF弹-,mgkxxxkF00),(弹 联立解得kxmaF,对比题给的四个图像,可能正确的是图像 A。9.2012 年物理上海卷 30(10分)如图,将质量 m=0.1kg 的圆环套在固定的水平直杆上。环F O 2F0 t0 nt0 t F0 F 的直径略大于杆的截面直径。环与杆间动摩擦因数=0.8。对环施加一位于竖直平面内斜向上,与杆夹角=53的拉力 F,使圆环以 a=4.4m/s2的加速度沿杆运动,求F 的大小。解析:令 Fsin53mg,F1.25N,当 F1.25N 时,杆对环的弹力向上,受力如答图 a 由牛顿定律 FcosFNma,FNFsinmg,得 F1N,当 F1.25N 时,杆对环的弹力向下,受力如答图 b 由牛顿定律 FcosFNma,FsinmgFN,解得 F9N,10.2014 年理综重庆卷 5以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比。下列用虚线和实线描述两物体运动的 v-t图象可能正确的是 【答案】D【解析】竖直上抛运动不受空气阻力,做向上匀减速直线运动至最高点再向下自由落体运动,v-t图象是倾斜向下的直线,四个选项(虚线)均正确表示;有阻力 Ff=kv的上抛运动,上升时:mkvmga上,随着 v减小,加速度减小,对应的 v-t图线的斜率减小,A错误;下落时:mkvmga-下,随着 v增大,加速度减小,故在最高点时 v=0,a=g,对应的 v-t图线与 t轴的交点,其斜率应该等于 g,即过交点的切线应该与竖直上抛运动的直线(虚线)平行,选项 D正确。F FN Ff mg F FN Ff mg 答图a 答图b t v O A t v O B t v O C t v O D 11.2015 年海南卷 8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 S1和 S2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。现将细绳剪断,将物块 a的加速度记为 a1,S1和 S2相对原长的伸长分别为l1和l2,重力加速度大小为 g,在剪断的瞬间 (AC)Aa1=3g Ba1=0 Cl1=2l2 Dl1=l2 解析:设物体的质量为 m,在剪断绳子的瞬间,绳子的拉力消失,弹簧的弹力还没有来得及改变,所以剪断绳子的瞬间 a受到重力和弹簧 S1的拉力 T1,剪断前对 b、c 和弹簧组成的整体分析可知 T1=2mg,故 a 受到的合力 F=mg+T1=3mg,故加速度gmFa31,选项 A正确B错误;设弹簧 S2的拉力为 T2,则 T2=mg,根据胡克定律 F=kx 可得 l1=2l2,C正确 D错误。12.2012 年理综安徽卷 22.(14分)质量为 0.1 kg 的弹性球从空中某高度由静止开始下落,该下落过程对应的 v-t图象如图所示。球与水平地面相碰后离开地面时的速度大小为碰撞前的 3/4。该球受到的空气阻力大小恒为 f,取g=10 m/s2,求:(1)弹性球受到的空气阻力 f的大小;(2)弹性球第一次碰撞后反弹的高度 h。答:(1)0.2N (2)0.375m 解析:由 v-t图像可得小球下落时的加速度为:a=8m/s2 由牛顿定律可得:mamgf,0.2fmgmaN(2)小球落地后反弹的速度为:v=3m/s 上升时:+mamg f,得:a=12m/s2,小球上升做匀减速运动 22vah 解得弹性球第一次碰撞后反弹的高度 h=0.375m 13.2011 年新课标版 21如图,在光滑水平面上有一质量为 m1的足够长的木板,其上叠放一质量为 m2的木块。假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等。现给木块施加一随时间 t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块加速度的大小分别为 a1和 a2,下列反映 a1和 a2变化的图线中正确的是 O t(s)v(m/s)4 0.5 F m2 m1 S1 O a b c S2 A B C D 答:A【解析】块和木板之间相对静止时,所受的摩擦力为静摩擦力。在达到最大静摩擦力前,木块和木板以相同加速度运动,根据牛顿第二定律2121mmktaa。木块和木板相对运动时,121mgma恒定不变,gmkta22。所以正确答案是 A。14.2016 年新课标 I 卷 18.一质点做匀速直线运动。现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则()A.质点速度的方向总是与该恒力的方向相同 B.质点速度的方向不可能总是与该恒力的方向垂直 C.质点加速度的方向总是与该恒力的方向相同 D.质点单位时间内速率的变化量总是不变 答案:BC 解析:质点一开始做匀速直线运动,处于平衡状态,施加恒力后,则该质点的合外力为该恒力 若该恒力方向与质点原运动方向不共线,则质点做曲线运动,质点速度方向时刻与恒力方向不同,故 A 错;若 F的方向某一时刻与质点运动方向垂直,之后质点作曲线运动,力与运动方向夹角会发生变化,例如平抛运动,故 B正确;由牛顿第二定律可知,质点加速度方向与其所受合外力方向相同;根据加速度的定义,相等时间内速度变化量相同,速率变化量不一定相同,故 D错。15.2016 年新课标卷 19两实心小球甲和乙由同一种材质制成,甲球质量大于乙球质量。两球在空气中由静止下落,假设它们运动时受到的阻力与球的半径成正比,与球的速率无关。若它们下落相同的距离,则 A甲球用的时间比乙球长 B甲球末速度的大小大于乙球末速度的大小 C甲球加速度的大小小于乙球加速度的大小 D甲球克服阻力做的功大于乙球克服阻力做的功【答案】BD a t O a1 a2 a t O a1 a2 a t O a1 a2 a t O a1 a2【解析】两球的质量334rm,对两球由牛顿第二定律233434rkgrkrgmfmga 可得 a甲a乙,由221gth 221gth 知甲球的运动时间较短,选项 A、C错误;由ghv2得v甲v乙,故选项B正确;因f甲f乙,由Wf=fh知,阻力对甲球做功较大,故选BD.16.2011年上海卷 19受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上作直线运动,其v-t 图线如图所示,则 A在0t1秒内,外力F大小不断增大 B在t1时刻,外力F为零 C在t1t2秒内,外力F大小可能不断减小 D在t1t2秒内,外力F大小可能先减小后增大 答案:CD 解析:本题考查 vt 图象、牛顿第二定律。0t1时间内,物体先做匀加速直线运动,然后做加速度减小的加速运动,由:F1fma1,a1先恒定后减小,可知外力先恒定后不断增大,A错;由图线斜率可知 t1时刻的加速度几乎为零,故外力大小等于摩擦力大小,B错;t1t2时间内,物体做加速度增大的减速运动,若外力方向向右,由:fF2ma2,a2减小,可知外力逐渐增大;若外力方向向左,由:fF3ma2,a2减小,可知外力逐渐减小,故外力大小可能不断增大,也可能不断减小,C对 D 错。17.2014 年物理上海卷 31.(12 分)如图,水平地面上的矩形箱子内有一倾角为 的固定斜面,斜面上放一质量为 m 的光滑球。静止时,箱子顶部与球接触但无压力。箱子由静止开始向右做匀加速运动,然后改做加速度大小为 a 的匀减速运动直至静止,经过的总路程为 s,运动过程中的最大速度为 v。(1)求箱子加速阶段的加速度大小 a。(2)若 ag tan,求减速阶段球受到箱子左壁和顶部的作用力。【答案】(1)222vasav;(2)0 m(acot-g)v t O t1 t2 【解析】(1)设加速过程中加速度为 a,由匀变速运动公式,avs221 ,avs222,avavsss222221 解得,vasava222(2)设球不受车厢作用,应满足 Nsin=ma,Ncos=mg,解得 a=gtan 减速时加速度由斜面支持力 N 与左壁支持力 P 共同决定,当 agtan 时 P0 球受力如图。由牛顿定律 Nsin=ma,Ncos-Q=mg,解得 Q=m(acot-g)18.2011 年理综福建卷 18如图,一不可伸长的轻质细绳跨过滑轮后,两端分别悬挂质量为 m1和 m2的物体 A 和 B。若滑轮有一定大小,质量为 m 且分布均匀,滑轮转动时与绳之间无相对滑动,不计滑轮与轴之间的摩擦。设细绳对 A和 B 的拉力大小分别为 T1和 T2。已知下列四个关于 T1的表达式中有一个是正确的,请你根据所学的物理知识,通过一定的分析,判断正确的表达式是 A.)mm(mgm)mm(T2112122 B.)(4)2(21211mmmgmmmT C.)(2)4(21121mmmgmmmT D.)(4)4(21211mmmgmmmT 答:C【解析】由于滑轮转动时与绳之间无相对滑动,所以滑轮转动时,可假设两物体的加速度大小均为 a,对 A,若 T1m1g=m1a,则对 B应有 m2gT2=m2a;上面两分别解出加速度的表达式为gmTa11和22mTga,所以有gmTmT22211,即有gmmTmTm2121122,根据题目所给选项可设)mm(ymgm)xmm(T21121,则根据 A、B地位对等关系应有)mm(ymgm)xmm(T12212,将 T1、T2的值代入gmmTmTm2121122可解得 x=2y。由此可判断 A 错 C正确。m m1 m2 A B T1 T2 N Q mg 若将 T1设为)()(2121mmymgmxmm,则结合gmmTmTm2121122可看出 A、B 的地位关系不再具有对等性,等式不可能成立,BD 错。19.2017 年海南卷 14(16分)一轻弹簧的一端固定在倾角为的固定光滑斜面的底部,另一端和质量为 m 的小物块 a 相连,如图所示。质量为35m的小物块 b 紧靠 a 静止在斜面上,此时弹簧的压缩量为 x0,从 t=0时开始,对 b施加沿斜面向上的外力,使 b始终做匀加速直线运动。经过一段时间后,物块 a、b分离;再经过同样长的时间,b距其出发点的距离恰好也为 x0。弹簧的形变始终在弹性限度内,重力加速度大小为 g。求(1)弹簧的劲度系数;(2)物块 b加速度的大小;(3)在物块 a、b分离前,外力大小随时间变化的关系式。解:(1)由平衡条件得gmmFsin)53(0,由胡克定律0kxF 得弹簧的劲度系数0005sin8xmgxFk(2)由匀变速运动的规律,可知两段相等时间内的位移分别是041x和043x,两物块 a、b分离处就在从开始位置上升041x处,此时 a、b之间没有相互作用力,对物体 a分析,在弹簧的弹力和重力的分力作用产生加速度,所以mamgkxsin430,解得sin51ga (3)从开始位置上升041xx 处,对 a、b两物块整体分析有,maxxkmgF58)-(sin580 解得)sin2sin25421sin258sin258202txgmgkatmgkxmgF(a b

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