2022新课标高考物理一轮复习精编解析版复习资料(18)--牛顿运动定律章末总结1.有两个光滑固定斜面AB和BC,A和C两点在同一水平面上,斜面BC比斜面AB长,如图9所示.一个滑块自A点以速度vA上滑,到达B点时速度减小为零,紧接着沿BC滑下.设滑块从A点到C点的总时间是t0.那么以下选项中能正图9确表示滑块速率v随时间t变化的规律的图象是( C )解析设AB长为L1,倾角为α,BC长为L2,倾角为β.滑块沿AB上滑的加速度大小为a1=gsinα,滑块从A滑到B所用的时间为:t1==,由运动学公式得:v=2a1L1.又滑块从B滑到C时的加速度大小为:a2=gsinβ,滑到C点的速度为:vC=,从B滑到C所用的时间为:t2==,由几何关系可得,L1sinα=L2sinβ,联立解得:vC=vA,t1<t2,综合得出,正确选项为C.2.(2022·山东青岛15中质检)如图10所示,弹簧秤外壳质量为m0,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一质量为m的重物.现用一方向竖直向上的外力F拉着弹簧秤,使其向上做匀加速直线运动,那么弹簧秤的读数为( D )A.mg B.mgC.FD.F图10解析以弹簧和重物整体为研究对象,F-(m0+m)g=(m0+m)a,以重物为研究对象,F弹-mg=ma,得到弹簧秤的读数F弹=F,故D正确.3.如图11所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向运动,一物体以水平速度v2从右端滑上传送带后,经过一段时间又返回光滑水平面,此时速率为v2′,那么下图11列说法正确的选项是( AB )4/4\nA.假设v1<v2,那么v2′=v1B.假设v1>v2,那么v2′=v2C.不管v2多大,总有v2′=v2D.只有v1=v2时,才有v2′=v2解析设物体的质量为m,物体与传送带之间的滑动摩擦力大小为Ff,物体相对传送带滑动的加速度大小为a.物体在传送带上滑动,那么有:Ff=ma,物体在传送带上向左滑动的位移为:x=.速度减为零后,在滑动摩擦力的作用下开场向右匀加速运动,加速度大小仍为a,假设v1>v2,滑到传送带右端时的速度大小为:v2′=,比较可以得出,v2′=v2<v1;假设v1<v2,物体还没有运动到传送带的右端,速度就和传送带的速度相同,物体与传送带之间不再存在摩擦力,物体随传送带一起匀速运动,v2′=v1<v2.正确选项为A、B.4.如图12所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg.现用水平拉力FT图12拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,那么轻绳对m的最大拉力为( B )A.B.C.D.3μmg解析设绳中的最大拉力为F,共同运动的加速度为a,对右边的m应用牛顿第二定律得:μmg-FT=ma,对左边的两个物体应用牛顿第二定律得:FT=3ma,联立解得FT=,正确选项为B.5.(2022·江苏南通一中阶段测试)在探究摩擦力特点的实验中,将木块放在水平长木板上,如图13(a)所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开场逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块所受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力Ff随拉力F的变化图象,如图(b)所示.已知木块质量为0.78kg.取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.图13(1)求木块与长木板间的动摩擦因数.(2)假设木块在与水平方向成37°角斜向右上方的恒定拉力F作用下,以a=2.0m/s2的加速度从静止开场做匀变速直线运动,如图(c)所示.拉力大小应为多大?答案(1)0.4 (2)4.5N解析 (1)由题图(b)可知,木块所受到的滑动摩擦力4/4\nFf=3.12N由Ff=μFN,得μ====0.4(2)物体受重力G、支持力FN、拉力F和摩擦力Ff作用.将F分解为水平和竖直两方向,根据牛顿运动定律Fcosθ-Ff=maFsinθ+FN=mgFf=μFN联立各式可得F=4.5N6.如图14所示,一质量为M=5kg的斜面体放在水平地面上,斜面体与地面的动摩擦因数为μ1=0.5,斜面高度为h=0.45m,斜面体与小物块的动摩擦因数为μ2=0.8,小物块的质量为m=1kg,起初小物块在斜面的竖直面上的最高点.现在从静止开场在M上作用一水平恒力,并且同时释放m,取g=10m/s2,设小物块与斜面间最大静摩擦力等于它们之间的滑动摩擦力,小物块可视为质点.问:图14(1)要使M、m保持相对静止一起向右做匀加速运动,加速度至少多大?(2)此过程中水平恒力至少为多少?(3)当(1)问中水平恒力作用0.4s时,撤去F,求m落地时M相对于出发点的位移为多少?答案(1)12.5m/s2 (2)105N (3)2.275m解析 (1)以m为研究对象,竖直方向有:mg-Ff=0水平方向有:FN=ma,又Ff=μ2FN,得:a1=12.5m/s2(2)以小物块和斜面体为整体作为研究对象,由牛顿第二定律得:F-μ1(M+m)g=(M+m)a1水平恒力至少为:F=105N(3)撤去F后小物块做平抛运动下落的时间为:t2==0.3sF作用阶段,斜面体的位移为:x1=a1t=1m0.4s末的速度为:v1=a1t1=5m/s撤去F后,对斜面体应用牛顿第二定律得:μ1Mg=Ma2解得a2=5m/s2斜面体速度减为0所用的时间为:t==1s>t2=0.3s在t2时间内斜面体的位移为:x2=v1t2-a2t=1.275mm落地时M相对于出发点的位移为:x=x1+x2=2.275m7.如图15所示,绷紧的传送带与水平面的夹角θ=30°,传送带在电动机的带动下,始终保持v0=2m/s的速率运行.现把一质量为m=10kg的工件(可看为质4/4\n点)轻轻放在传送带的底端,经时间t=1.9s,工件被传图15送到h=1.5m的高处,并取得了与传送带相同的速度,取g=10m/s2.求:(1)工件与传送带之间的滑动摩擦力F1.(2)工件与传送带之间的相对位移Δx.答案(1)75N (2)0.8m解析 由题意高h对应的传送带长为L==3m工件速度到达v0之前,从静止开场做匀加速运动,设匀加速运动的时间为t1,位移为x1,有x1=t1=t1因工件最终取得了与传送带相同的速度,所以到达v0之后工件将匀速运动,有L-x1=v0(t-t1)解得:t1=0.8s,x1=0.8m所以匀加速运动阶段的加速度为a==2.5m/s2在加速运动阶段,根据牛顿第二定律,有F1-mgsinθ=ma解得:F1=75N(2)在时间t1内,传送带运动的位移为x=v0t1=1.6m所以在时间t1内,工件相对传送带的位移为Δx=x-x1=0.8m.4/4