十年(2011-2020)高考真题物理分项详解03 牛顿运动定律【解析版】.doc
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1、十年高考分类汇编专题十年高考分类汇编专题03牛顿运动定律牛顿运动定律 (20112020) 目录目录 题型一、板块模型及其拓展问题的综合应用 . 1 题型二、弹簧模型弹力的不可突变性 . 9 题型三、整体法与隔离法的综合使用 . 9 题型四、两类动力学问题的综合应用 . 13 题型一、板块模型及其拓展问题的综合应用题型一、板块模型及其拓展问题的综合应用 1.(2020 全国 2).如图,一竖直圆管质量为 M,下端距水平地面的高度为 H,顶端塞有一质量为 m 的小球。圆管由静止自由下落,与地面发生多次弹性碰撞,且每次碰撞时间均极短;在运动过程中,管始终保持竖直。已知 M =4m,球和管之间的滑动
2、摩擦力大小为 4mg, g为重力加速度的大小,不计空气阻力。 (1)求管第一次与地面碰撞后的瞬间,管和球各自的加速度大小; (2)管第一次落地弹起后,在上升过程中球没有从管中滑出,求管上升的最大高度; (3)管第二次落地弹起的上升过程中,球仍没有从管中滑出,求圆管长度应满足的条件。 【考点】运动分析、牛二定律、整体法、隔离法、摩擦力 【答案】(1)a1=2g,a2=3g;(2)11325HH;(3)152125LH 【解析】(1)管第一次落地弹起的瞬间,小球仍然向下运动。设此时管的加速度大小为 a1,方向向下;球的加速度大小为 a2,方向向上;球与管之间的摩擦力大小为 f,由牛顿运动定律有 M
3、a1=Mg+f ma2= f mg 联立式并代入题给数据,得 a1=2g,a2=3g (2)管第一次碰地前与球的速度大小相同。由运动学公式,碰地前瞬间它们的速度大小均为 02vgH 方向均向下。管弹起的瞬间,管的速度反向,球的速度方向依然向下。 设自弹起时经过时间 t1,管与小球的速度刚好相同。取向上为正方向,由运动学公式 v0a1t1= v0+a2t1 联立式得 1225Htg 设此时管下端的高度为 h1,速度为 v。由运动学公式可得: 210 11 112hv ta t 01 1vvat 由式可判断此时 v0。此后,管与小球将以加速度 g减速上升 h2,到达最高点。由运动学公式有: 222
4、vhg 设管第一次落地弹起后上升的最大高度为 H1,则 H1= h1+ h2 联立式可得 11325HH (3)设第一次弹起过程中球相对管的位移为 x1。在管开始下落到上升 H1这一过程中,由动能定理有 Mg(HH1)+mg(HH1+x1)4mgx1=0 联立式并代入题给数据得 145xH 同理可推得,管与球从再次下落到第二次弹起至最高点的过程中,球与管的相对位移 x2为 2145xH 设圆管长度为 L。管第二次落地弹起后的上升过程中,球不会滑出管外的条件是 x1+ x2L 联立式,L应满足条件为 152125LH 2.(2019 全国 3)如图(a),物块和木板叠放在实验台上,物块用一不可伸
5、长的细绳与固定在实验台上的力传感器相连,细绳水平。t=0 时,木板开始受到水平外力 F 的作用,在 t=4s时撤去外力。细绳对物块的拉力 f随时间 t变化的关系如图(b)所示,木板的速度 v与时间 t的关系如图(c)所示。木板与实验台之间的摩擦可以忽略。重力加速度取 g=10m/s2。由题给数据可以得出 A. 木板的质量为 1kg B. 2s4s内,力 F 的大小为 0.4N C. 02s内,力 F 的大小保持不变 D. 物块与木板之间的动摩擦因数为 0.2 【考点】:运动学图像分析、牛二定律 、隔离法、 摩擦力 【答案】A、B 【解析】:结合图 c 可知 0-2s 木板未发生运动,所以在 A
6、B 之间产生的摩擦力为静摩擦力,结合图 b 可得外力 F 在不断增大,故 C 选项错误; 结合图 c, 可知在 4s5s 之间木板的加速度大小为 0.2m/s2此时木板只受木块给的滑动摩擦力大小为 0.2N,结合牛尔定律可求得木板的质量为 1kg;故 A 选项正确; 结合图 c 可知 2s-4s 物体的加速度大小为 0.2m/s2,对木板受力分析:F-f=Ma;代入参数可得:F=0.4N ,故 B 正确;f=umg,在本题中物块的质量未知故无法求得 u 的大小;故 D 错误; 3. (2019江苏)如图所示,质量相等的物块A和B叠放在水平地面上,左边缘对齐A与B、B 地面间的动摩擦因数均为。先
7、敲击A,A立即获得水平向右的初速度,在B上滑动距离L后停下。接着敲击B,B立即获得水平向右的初速度,A、B都向右运动,左边缘再次对齐时恰好相对静止,此后两者一起运动至停下最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g求: (1)A 被敲击后获得的初速度大小 vA; (2)在左边缘再次对齐的前、后,B 运动加速度的大小 aB、aB; (3)B 被敲击后获得的初速度大小 vB 【考点】运动分析、牛二定律 【答案】(1)2AvgL(2)2 2BvgL 【解析】 (1)由牛顿运动定律知,A加速度的大小aA=g,匀变速直线运动 2aAL=vA2 解得2AvgL (2)设A、B的质量均为m,对齐前,B所受合外
8、力大小F=3mg,由牛顿运动定律F=maB,得 aB=3g 对齐后,A、B所受合外力大小F=2mg由牛顿运动定律F=2maB,得aB=g (3)经过时间t,A、B达到共同速度v,位移分别为xA、xB,A加速度的大小等于aA则v=aAt,v=vBaBt 221122AABBBxa txv ta t, 且xBxA=L 解得2 2BvgL 4.(2015 全国 2)下暴雨时,有时会发生山体滑坡或泥石流等地质灾害。某地有一倾角为=37(sin37=53)的山坡C,上面有一质量为m的石板B,其上下表面与斜坡平行;B上有一碎石堆A(含有大量泥土),A和B均处于静止状态, 如图所示。 假设某次暴雨中,A浸透
9、雨水后总质量也为m(可视为质量不变的滑块) ,在极短时间内,A、B间的动摩擦因数1减小为83,B、C间的动摩擦因数2减小为 0.5,A、B开始运动,此时刻为计时起点;在第 2s 末,B的上表面突然变为光滑,2保持不变。已知A开始运动时,A离B下边缘的距离l=27m,C足够长,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取重力加速度大小 g=10m/s2。求: (1)在 02s 时间内A和B加速度的大小 (2)A在B上总的运动时间 【考点】牛二定律、受力分析、运动分析 【答案】:3m/s2 1m/s2 4s 【解析】: 选择 0-2s 作为研究过程分别对 A、B 进行受力分析: 隔离 A:) 1.(cossi
10、n11mamgmg 隔离 B:)2.(cos2cossin221mamgmgmg 解得:./1;/32221smasma 选择 0-2s 作为研究过程对物体进行运动分析: 分别对 A、B 进行运动分析:设 2s 末 A 的速度大小为 v1,B 的速度大小为 v2,在 0-2s 时间里 A 走的位移大小为 x1,B 走的位移大小为 x2。 smvatv/6).4.(11 smvtav/2).5.(222 mxtax6).6.(211211 mxtax2).7.(212222 )8.(4211mxxx 选择 2 后分别对 A、B 受力分析: 隔离 A:233/6).9.(sinsmamamg 隔离
11、 B:2442/2).10(cos2sinsmamamgmg 选择 2s 后对 A、B 进行运动分析: 对 A:smvtavv/12).11.(3313 对 B:sttav1).12.(042 求得 B 停止前,A、B 各自的位移大小。 对 A:mxtvvx9).13.(.23313 对 B:mxtvx1).14.(2424 mxxx8432; 故在B停止前即0- 3s的过程中, A相对B走的位移大小为mxx124821。 A距B地底端还剩15m。 选择 3s 后进行运动分析:此时 B 已经停止。 所以:sttatv1.2115/2/33 A 在 B 上运动的总时间未 t=2+1+1=4s.(
12、18) 5.(2015 新课标 1)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为,如图(a)所示。时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后时间内小物块的图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的 15 倍,重力加速度大小 g 取。求 (1)木板与地面间的动摩擦因数及小物块与木板间的动摩擦因数; (2)木板的最小长度; (3)木板右端离墙壁的最终距离。 【考向】牛顿运动定律;受力分析、运动分析 【答案】 (1)1 = 0.1
13、1 = 0.1 (2)木板的最小长度应为 6.0m (3)最终距离为 6.5m 【解析】(1) (7 分) 规定向右为正方向,木板与墙壁相碰前,小物块和木板一起向右做匀变速运动,设加速度为 a1,小物块和木板的质量分别为 m 和 M,由牛顿第二定律有: - 1 (m+M)g = (m+M)a1 1 由图可知。木板与墙壁碰前瞬间的速度 v1= 4m/s ,由运动学公式得: V1 = v0 + a1t1 2 S0 = v0t1 +21 a1t123 式中 t1=1s , s0 = 4.5m 是木板碰前的位移,v0是小物块和木板开始运动时的速度。 联立123式和题给条件得:1 = 0.14 在木板与
14、墙壁碰撞后,木板以- v1的初速度向左做匀变速运动,小物块以 v1的初速度向右做匀变速运动。设小物块的加速度为 a2 ,由牛顿第二定律有: - 2mg = ma25 由图可得:a2 = 6 式中 t2 = 2s , v2 = 0 ,联立56式和题给条件得:2 = 0.4 7 (2) (8 分)设碰撞后木板的加速度为 a3 ,经过时间t ,木板和小物块刚好具有共同速度 v3 ,由牛顿第二定律及运动学公式得: 2mg +1 (m+M)g = (m+M)a1 = Ma38 V3 = - v1 + a3t 9 V3 = v1 + a2t10 碰撞后至木板和小物块刚好达到共同速度的过程中,木板运动的位移
15、为: s1 = t11 小物块运动的位移为: s2 = t12 小物块相对木板的位移为:s = s2 s1 13 联立68910111213式,并代入数值得:s = 6.0m 14 因为运动过程中小物块没有脱离木板,所以木板的最小长度应为 6.0m。 (3) 在小物块和木板具有共同速度后,两者向左做匀变速运动直到停止,高加速度为 a4 ,此过程中小物块和木板运动的位移为 s3 ,由牛顿第二定律及运动学公式得: 1 (m+M)g = (m+M)a415 0 v32 = 2a4s3 16 磁碰后木板运动的位移为: s = s1 + s3 17 联立6891011151617式,并代入数值得: S
16、= - 6.5m 18 木板右端离墙壁的最终距离为 6.5m 。 6.(2013 年全国 2) 一长木板在水平地面上运动,在=0 时刻将一相对于地面精致的物块轻放到木板上,以后木板运动的速度时间图像如图所示。己知物块与木板的质量相等,物块与木板间及木板与地面间均有摩擦.物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上。取重力加速度的大小 g求: (1) 物块与木板间;木板与地面间的动摩擦因数: (2) 从时刻到物块与木板均停止运动时,物块相对于木板的位移的大小. 【考点】牛二定律、受力分析、运动分析 【答案】:0.2 0.3 0.75 【解析】: (1)从 t=0 时开始,木板与物
17、块之间的摩擦力使物块加速,使木板减速,此过程一直持续到物块和木板具有共同速度为止 由图可知,在 t1=0.5 s 时,物块和木板的速度相同设 t=0 到 t=t1时间间隔内,物块和木板的加速度大小分别为 a1和 a2,则有: 111tva 1102tvva 式中 v0=5 m/s、v1=1 m/s 分别为木板在 t=0、t=t1时速度的大小设物块和木板的质量均为 m,物块和木板间、木板与地面间的动摩擦因数分别为1、2,由牛顿第二定律得 1mg=ma1 2212mamg )( 联立式得: 0.201 0.302 (2)0.5s 后两个物体都做匀减速运动,假设两者相对静止,一起做匀减速运动,加速度
18、大小为 a=2g 由于物块的最大静摩擦力1mg2mg,所以物块与木板不能相对静止 根据牛顿第二定律可知,物块匀减速运动的加速度大小等于2112/2smgmmga 0.5s 后物块对木板的滑动摩擦力方向与速度方向相同,则木板的加速度大小为:212/1/42 .smmmgmga 则木板速度减为零需要的时间为:savt25. 0/12 则有:t=0.5+0.25=0.75s,即木板在 t=0.75s 时停止运动 题型二、弹簧模型弹力的不可突变性题型二、弹簧模型弹力的不可突变性 7.(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
19、 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,在剪断瞬间来源:学科网 A.a1=3g B.a1=0 C. l1=2l2 D. l1=l2 【考点】牛二定律、弹簧弹力不可突变的特点 【答案】:A C 【解析】本题考查的重点是弹簧弹力不可突变的特征,剪断前、后弹簧弹力的大小不变;弹簧的伸长量也不变;剪断前将 b、c 当作整体进行研究,可知弹簧 S1 的伸长量:kxmgl21 剪断前对 c 进行研究,可知弹簧 S2 的伸长量:kxmgl 2 故: 212 llC
20、 正确; 剪断前对 A 进行受力分析:mgTlkmg31; 剪断瞬间 T=0,A 只受重力与弹簧的弹力,对 A 受力分析得:mamg 3,ga3; 题型三、整体法与隔离法的综合使用题型三、整体法与隔离法的综合使用 8.(2020 年江苏).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. 1920F C. 19F D. 20F 【考点】牛二定律
21、、隔离法 【答案】C 【解析】 【详解】根据题意可知第 2 节车厢对第 3 节车厢的牵引力为 F,因为每节车厢质量相等,阻力相同,故第 2节对第 3节车厢根据牛顿第二定律有 3838Ffma-= 设倒数第 3 节车厢对倒数第 2节车厢的牵引力为 F1,则根据牛顿第二定律有 122Ffma-= 联立解得119FF =。 故选 C。 9.(2013 福建)质量为 M、长为 L 的杆水平放置,杆两端 A、B 系着长为 3L 的不可伸长且光滑的柔软轻绳,绳上套着一质量为 m 的小铁环。已知重力加速度为 g,不计空气影响。若杆与环保持相对静止,在空中沿AB 方向水平向右做匀加速直线运动,此时环恰好悬于
22、A 端的正下方,如图乙所示。 求此状态下杆的加速度大小 a; 为保持这种状态需在杆上施加一个多大的外力方向如何? 【考点】牛二定律、隔离法、整体法、正交分解、矢量三角形 【答案】: gaa331环杆)( (2)gMmF)(332与轻杆成 60 角 【解析】:因为圆环、轻杆整体无相对运动具有共同大小的加速度,所以只要求得圆环的加速度大小即可,圆环受力比轻杆简单,如图所示,对圆环受力分析,结合正交分解找到相应参数之间的关系: gamgTTmaT33);2(30sin.);1 (30cos.环环竖直:水平: 选择轻杆和圆环整体分析:整体之所以能够维持现有的运动状态,需要施加一个斜向右上方的外力 F,
23、假设该力与轻杆之间的夹角为 ,如图所示,对整体受力分析,结合矢量三角形法,将物体所受的外力与合外力放在一个封闭的三角形中,利用矢量三角法即可求得: gMmFFgMmgMmaMm)(332;)(60sin;.603)()(tan 10.(2017 年海南)如图,水平地面上有三个靠在一起的物块 P、Q 和 R,质量分别为 m、2m 和 3m,物块与地面间的动摩擦因数都为 。用大小为 F 的水平外力推动物块 P,记 R 和 Q 之间相互作用力与 Q 与 P 之间相互作用力大小之比为 k。下列判断正确的是 A若 0,则 k=56 B若 0 ,则35k C若 =0,则12k D若 =0,则35k 【考点
24、】:牛二定律、整体法、隔离法 【答案】:BD 【解析】:将 PQR 看成两部分,PQ 为一部分,R 为一部分,结合结论: QR 之间的力FF631 将 QR 看成一部分,P 看成一部分 PQ 之间的FF652力: 故53k,B 正确,又因为 PQR 与水平面间的摩擦因数相同,故 D 也正确; 11.(2015 全国 2) 在一东西向的水平直铁轨上,停放着一列已用挂钩链接好的车厢。当机车在东边拉着这列车厢一大小为 a 的加速度向东行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩 P 和 Q 间的拉力大小为 F;当机车在西边拉着这列车厢一大小为32a 的加速度向西行驶时,链接某两相邻车厢的挂钩 P 和 Q 间的拉力
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