牛顿运动定律的应用练习题含答案(共14页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上牛顿运动定律的应用练习题含答案一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律的应用1如图,质量为m=lkg的滑块,在水平力作用下静止在倾角为=37的光滑斜面上,离斜面末端B的高度h=0. 2m,滑块经过B位置滑上皮带时无机械能损失,传送带的运行速度为v0=3m/s,长为L=1m今将水平力撤去,当滑块滑 到传送带右端C时,恰好与传送带速度相同g取l0m/s2.求:(1)水平作用力F的大小;(已知sin37=0.6 cos37=0.8)(2)滑块滑到B点的速度v和传送带的动摩擦因数;(3)滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量【答案】(1)7.5N(2)0.25(3)0.5J【解
2、析】【分析】【详解】(1)滑块受到水平推力F. 重力mg和支持力FN而处于平衡状态,由平衡条件可知,水平推力F=mgtan,代入数据得:F=7.5N.(2)设滑块从高为h处下滑,到达斜面底端速度为v,下滑过程机械能守恒,故有:mgh=解得v=2m/s; 滑块滑上传送带时的速度小于传送带速度,则滑块在传送带上由于受到向右的滑动摩擦力而做匀加速运动;根据动能定理有:mgL=代入数据得:=0.25(3)设滑块在传送带上运动的时间为t,则t时间内传送带的位移为:x=v0t对物体有:v0=vatma=mg滑块相对传送带滑动的位移为:x=Lx相对滑动产生的热量为:Q=mgx代值解得:Q=0.5J【点睛】对
3、滑块受力分析,由共点力的平衡条件可得出水平作用力的大小;根据机械能守恒可求滑块滑上传送带上时的速度;由动能定理可求得动摩擦因数;热量与滑块和传送带间的相对位移成正比,即Q=fs,由运动学公式求得传送带通过的位移,即可求得相对位移2如图所示为某种弹射装置的示意图,该装置由三部分组成,传送带左边是足够长的光滑水平面,一轻质弹簧左端固定,右端连接着质量M=6.0kg的物块A。装置的中间是水平传送带,它与左右两边的台面等高,并能平滑对接。传送带的皮带轮逆时针匀速转动,使传送带上表面以u=2.0m/s匀速运动。传送带的右边是一半径R=1.25m位于竖直平面内的光滑圆弧轨道。质量m=2.0kg的物块B从圆
4、弧的最高处由静止释放。已知物块B与传送带之间的动摩擦因数=0.1,传送带两轴之间的距离l=4.5m。设第一次碰撞前,物块A静止,物块B与A发生碰撞后被弹回,物块A、B的速度大小均等于B的碰撞前的速度的一半。取g=10m/s2。求:(1)物块B滑到圆弧的最低点C时对轨道的压力;(2)物块B与物块A第一次碰撞后弹簧的最大弹性势能;(3)如果物块A、B每次碰撞后,物块A再回到平衡位置时弹簧都会被立即锁定,而当它们再次碰撞前锁定被解除,求物块B经第一次与物块A碰撞后在传送带上运动的总时间。【答案】(1)60N,竖直向下(2)12J(3)8s【解析】【详解】(1) 设物块B沿光滑曲面下滑到水平位置时的速
5、度大小为v0,由机械能守恒定律得:代入数据解得:v0=5m/s在圆弧最低点C,由牛顿第二定律得:代入数据解得:F=60N由牛顿第三定律可知,物块B对轨道的压力大小:F=F=60N,方向:竖直向下;(2) 在传送带上,对物块B,由牛顿第二定律得:mg=ma设物块B通过传送带后运动速度大小为v,有 代入数据解得:v=4m/s由于vu=2m/s,所以v=4m/s即为物块B与物块A第一次碰撞前的速度大小,设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为v2、v1,两物块碰撞过程系统动量守恒,以向左为正方向,由动量守恒定律得:mv=mv1+Mv2由机械能守恒定律得: 解得: 物块A的速度为零时弹簧压缩量最大,弹簧弹
6、性势能最大,由能量守恒定律得:(3) 碰撞后物块B沿水平台面向右匀速运动,设物块B在传送带上向右运动的最大位移为l,由动能定理得 解得:l=2m4.5m所以物块B不能通过传送带运动到右边的曲面上,当物块B在传送带上向右运动的速度为零后,将会沿传送带向左加速运动,可以判断,物块B运动到左边台面时的速度大小为v1=2m/s,继而与物块A发生第二次碰撞。设第1次碰撞到第2次碰撞之间,物块B在传送带运动的时间为t1。由动量定理得:解得: 设物块A、B第一次碰撞后的速度分别为v4、v3,取向左为正方向,由动量守恒定律和能量守恒定律得: 代入数据解得: 当物块B在传送带上向右运动的速度为零后,将会沿传送带
7、向左加速运动,可以判断,物块B运动到左边台面时的速度大小为v3=1m/s,继而与物块A发生第2次碰撞,则第2次碰撞到第3次碰撞之间,物块B在传送带运动的时间为t2由动量定理得: 解得: 同上计算可知:物块B与物块A第三次碰撞、第四次碰撞,第n次碰撞后物块B在传送带运动的时间为构成无穷等比数列,公比,由无穷等比数列求和公式 当n时,有物块B经第一次与物块A碰撞后在传送带运动的总时间为3如图所示,长木板B质量为m210 kg,静止在粗糙的水平地面上,长木板左侧区域光滑质量为m310 kg、可视为质点的物块C放在长木板的最右端质量m105 kg的物块A,以速度v09 ms与长木板发生正碰(时间极短)
8、,之后B、C发生相对运动已知物块C与长木板间的动摩擦因数101,长木板与地面间的动摩擦因数为202,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程物块C始终在长木板上,g取10 ms2(1)若A、B相撞后粘在一起,求碰撞过程损失的机械能(2)若A、B发生弹性碰撞,求整个过程物块C相对长木板的位移【答案】(1)13.5J (2)2.67m【解析】(1)若A、B相撞后粘在一起,由动量守恒定律得 由能量守恒定律得 解得损失的机械能 (2)A、B发生完全弹性碰撞,由动量守恒定律得由机械能守恒定律得 联立解得 , 之后B减速运动,C加速运动,B、C达到共同速度之前,由牛顿运动定律,对长木板: 对物块C: 设达到共
9、同速度过程经历的时间为t, 这一过程的相对位移为 B、C达到共同速度之后,因,二者各自减速至停下,由牛顿运动定律,对长木板: 对物块C: 这一过程的相对位移为 整个过程物块与木板的相对位移为 点睛:此题是多研究对象、多过程问题,过程复杂,分析清楚物体的运动过程,应用牛顿第二定律、运动学公式、动量守恒定律、机械能守恒定律即可正确解题4如图,光滑绝缘水平面上静置两个质量均为m、相距为x0的小球A和B,A球所带电荷量为+q,B球不带电。现在A球右侧区域的有限宽度范围内加上水平向右的匀强电场,电场强度为E,小球A在电场力作用下由静止开始运动,然后与B球发生弹性正碰,A、B碰撞过程中没有电荷转移,且碰撞
10、过程时间极短,求:(1)A球与B球发生第一次碰撞后B球的速度;(2)从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功;(3)要使A、B两球只发生三次碰撞,所加电场的宽度d应满足的条件。【答案】(1) (2)5qEx0(3)8x0d18x0【解析】【详解】(1)设A球与B球第一次碰撞前的速度为v0,碰撞后的速度分别为vA1、vB1。对A,根据牛顿第二定律得:qE=ma由运动学公式有:v02=2ax0。解得:v0= 对于AB碰撞过程,取向右为正方向,由动量守恒定律和机械能守恒定律得:mv0=mvA1+mvB1mv02=mvA12+mvB12。解得:vB1=v0=,vA1=0(2)设
11、第一次碰撞到第二次碰撞前经历的时间为t1有:xA1=vA1t1+at12=vB1t1从A球开始运动到两球在电场中发生第二次碰撞前电场力对A球所做的功为:W=qE(x0+xA1)解得:W=5qEx0。(3)设第二次碰撞前A的速度为vA1,碰撞后A、B的速度分别为vA2、vB2有:vA1=vA1+at1。第二次碰撞过程,有:mvA1+mvB1=mvA2+mvB2。mvA12+mvB12=mvA22+mvB22。第二次碰撞后,当A球速度等于B球速度vB2时,A球刚好离开电场,电场区域宽度最小,有:vB22-vA22=2ax1。A、B两球在电场中发生第三碰撞后,当A球速度等于B球速度时,A球刚好离开电
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- 牛顿 运动 定律 应用 练习题 答案 14
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