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新课标高考物理一轮复习精编解析版复习资料(16)二力合成法与正交分解法 连接体问题doc高中物理

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2022新课标高考物理一轮复习精编解析版复习资料(16)--二力合成法与正交分解法 连接体问题第4课时 二力合成法与正交分解法 连接体问题1.(2022·芜湖市模拟)如图7所示,放在粗糙水平面上的物块A、B用轻质弹簧秤相连,两物块与水平面间的动摩擦因数均为μ.今对物块A施加一水平向左的恒力F,使A、B一起向左匀加速图7运动,设A、B的质量分别为m、M,那么弹簧秤的示数为( A )A.        B.C.MD.M解析取AB整体分析:F-μ(M+m)g=(M+m)a①取B分析:F′-μMg=Ma②由①②解得F′=F,故A项正确.2.如图8所示,倾斜索道与水平面夹角为37°,当载人车厢沿钢索匀加速向上运动时,车厢的人对厢底的压力为其重量的1.25倍,那么车厢对人的摩擦力为其体重的( B )A.B.C.倍D.倍图8解析当车厢沿钢索方向匀加速向上运动时,人与车厢具有相同的加速度为a,将a分解为水平方向分量a1和竖直方向分量a2,如右图所示,那么a1=acos37°=a①a2=asin37°=a②对人受力分析如右图所示.对人分别在水平方向和竖直方向应用牛顿第二定律列方程得:水平:Ff=ma1③竖直:FN-mg=ma2④由①③解得:Ff=ma⑤将④式代入数据得:1.25mg-mg=ma⑥由⑤⑥解得:=10/10\n3.(2022·海南·9)如图9所示,水平地面上有一楔形物体b,b的斜面上有一小物块a,a与b之间、b与地面之间均存在摩擦.已知楔形物体b静止时,a静止在b的斜面上.现给a和b一个共同的向左的初速度,与a和b都静止时相比,此时可能( BC )A.a与b之间的压力减小,且a相对b向下滑动图9B.a与b之间的压力增大,且a相对b向上滑动C.a与b之间的压力增大,且a相对b静止不动D.b与地面之间的压力不变,且a相对b向上滑动解析原来a受力如图那么FNsinθ-Ffcosθ=0①FNcosθ=mg-Ffsinθ②现给a与b共同向左的初速度后,由于地面的摩擦,b有向右的加速度,a不可能沿斜面下滑,A错.假设a相对b向上滑动,那么a受到向下的摩擦力,那么此时FN′cosθ>mg+Ff′sinθ,与②式比较得出此时a、b间压力增大;b与地面的压力也增大,B对,D错.假设a、b相对静止,a有向右的加速度a,那么有FN′sinθ-Ffcosθ=ma与①式比较得出a、b间压力增大,C对.4.如图10所示,在光滑的水平面上放着紧靠在一起的A、B两物体,B的质量是A的2倍,B受到向右的恒力FB=2N,A受到的水平力FA=(9-2t)N(t的单位是s).从t=0开场计时,那么( ABD )图10A.A物体在3s末时刻的加速度是初始时刻的B.t>4s后,B物体做匀加速直线运动C.t=4.5s时,A物体的速度为零D.t>4.5s后,A、B的加速度方向相反解析对于A、B整体根据牛顿第二定律有FA+FB=(mA+mB)a,开场时合力为11N,3秒末合力为5N,故A正确.设A、B间的作用力为FN,那么对B进展分析,由牛顿第二定律可得FN+FB=mBa,解得FN=mB-FB=N.当t=4s时,FN=0,A、B两物体开场别离,此后B做匀加速直线运动,故B正确;而A做加速度逐渐减小的加速运动,当t=4.5s时,A物体的加速度为零而速度不为零,故C错误.t>4.5s后,A所受合外力反向,即A、B的加速度方向相反,故D正确.当t<4s时,A、B的加速度均为a=.综上所述,选项A、B、D正确.5.如以下图,车厢里悬挂着两个质量不同的小球,上面的球比下面的球质量大,当车厢向右做匀加速运动时(空气阻力不计),两个小球稳定后所处的位置在以下各图中正确的选项是( B )10/10\n解析两个小球稳定后与车厢一起向右做匀加速运动,它们的加速度相同,先使用整体法求得a=gtanθ,再使用隔离法研究B物体a=gtanθ,与竖直方向的角度相同,所以OA与AB在一条直线上,B正确.6.(2022·上海静安区月考)如图11所示,有一辆汽车满载西瓜在水平路面上向左匀速前进.突然发现意外情况,紧急刹车做匀减速运动,加速度大小为a,那么中间一质量为m的西瓜A受到其他西瓜对它的作用力的合力的大小和方向是( C )图11A.ma,水平向左B.ma,水平向右C.m,斜向右上方D.m,斜向左上方解析设其他西瓜对它的作用力竖直向上的分力为Fy,水平向右的分力为Fx,由牛顿第二定律知,Fx=ma,Fy=mg,所以其他西瓜对它的作用力的大小为F==m,方向斜向右上方,应选C.7.如图12所示,物体的质量m=4kg,与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2,在倾角为37°、大小为10N的恒力F的作用下,由静止开场加速运动,(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).试求:图12(1)物体运动的加速度大小a.(2)假设t1=5s时,撤去恒力F,物体还能继续滑行的距离和时间.答案(1)0.3m/s2 (2)0.5625m 0.75s解析(1)物体在加速运动时,受力分析如以下图,由牛顿第二定律得:Fcos37°-Ff=maFsin37°+FN=mgFf=μFN由以上三式可得:a=0.3m/s2(2)撤去F时,物体的速度v=at1=1.5m/s撤去F后,物体减速的加速度a′=g,由0=v-a′t2得:t2=0.75s由x2=·t2得,x2=0.5625m.8.如图13所示,在倾角为θ=30°的固定斜面上,跨过定滑轮的轻绳一端系在小车的前端,另一端被坐在10/10\n小车上的人拉住.已知人的质量为60kg,小车的质量为10kg,绳及滑轮的质量、滑轮与绳间的摩擦均不计,斜面图13对小车的摩擦阻力为人和小车总重力的0.1倍,取重力加速度g=10m/s2,当人以280N的力拉绳时,试求(斜面足够长):(1)人与车一起运动的加速度大小.(2)人所受摩擦力的大小和方向.(3)某时刻人和车沿斜面向上的速度为3m/s,此时人松手,那么人和车一起滑到最高点所用时间为多少?答案(1)2m/s2 (2)140N 方向沿斜面向上(3)0.5s解析 (1)以人和小车为整体,沿斜面应用牛顿第二定律得:2F-(M+m)gsinθ-k(M+m)g=(M+m)a将F=280N,M=60kg,m=10kgk=0.1代入上式得a=2m/s2(2)设人受到小车的摩擦力大小为Ff人,方向沿斜面向下,对人应用牛顿第二定律得:F-Mgsinθ-Ff人=Ma,可得:Ff人=-140N因此,人受到的摩擦力大小为140N,方向沿斜面向上(3)人松手后,设人和车一起上滑的加速度大小为a1,方向沿斜面向下,由牛顿第二定律得:(M+m)gsinθ+k(M+m)g=(M+m)a1那么a1=6m/s2,由v=a1t1可得t1==0.5s【反思总结】一、选择题(此题共10小题,每题6分,共60分)1.(2022·宁夏、辽宁·20)如图1所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静止在木板上,木板和物块间有摩擦.现用水平力向右拉木板,当物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此后木板和物块相对于水平面的运动情况为(  )10/10\n图1A.物块先向左运动,再向右运动B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动C.木板向右运动,速度逐渐变小,直到做匀速运动D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零解析 物块相对于木板滑动,说明物块的加速度小于木板的加速度,撤掉拉力后木板向右的速度大于物块向右的速度,所以它们之间存在滑动摩擦力,使物块向右加速,木板向右减速,直至到达向右相同的速度,所以B、C正确.答案 BC2.(2022·北京·18)如图2所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.假设滑块与斜面之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,那么(  )图2A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ解析 假设有mgsinθ=μmgcosθ,那么μ=tanθ,滑块恰好平衡;假设μ>tanθ,那么mgsinθ<μmgcosθ,由静止释放,滑块不下滑;假设μ<tanθ,即mgsinθ>μmgcosθ,给滑块一向下的初速度,滑块将加速下滑;用平行于斜面的力向上拉滑块向上匀速运动,假设μ=tanθ,拉力为2mgsinθ;用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速运动,拉力为零,故C正确.答案 C3.(2022·全国Ⅱ·20)以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物块.假定物块所受的空气阻力Ff大小不变.已知重力加速度为g,那么物块上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为(  )A.和v0B.和v0C.和v0D.和v0解析 设上升的最大高度为h,返回原抛出点的速率为v,根据动能定理,有10/10\n-(mg+f)h=0-mv①-2fh=mv2-mv②由①②式联立解得h=v=v0所以选项A正确.答案 A4.(2022·广东中山四校联考)如图3所示,质量为m的球置于斜面上,被一个竖直挡板挡住.现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的选项是(  )图3A.假设加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零B.假设加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零C.斜面和挡板对球的弹力的合力等于maD.斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值解析 设球的质量为m,斜面倾角为θ,斜面给球的弹力为F1,竖直挡板给球的弹力为F2.对球受力分析,如以下图.由牛顿第二定律得:F1cosθ-mg=0,F2-F1sinθ=ma解得F1=,F2=mgtanθ+ma是定值,故A、B错,D正确;球所受斜面、挡板以及重力的合力为ma,故C错.答案 D5.(2022·浙江台州调考)在光滑水平面上有一质量为m的物块受到水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的劲度系数为k的轻质弹簧,如图4所示.当物块与弹簧接触且向右运动的图4过程中,以下说法正确的选项是(  )A.物块在接触弹簧的过程中一直做减速运动B.物块接触弹簧后先加速后减速,当弹力等于F时其速度最大C.当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度等于F/mD当物块的速度为零时,弹簧的压缩量等于F/k解析 物块接触弹簧后,弹簧形变量逐渐增大,开场一段时间弹力小于F,所以物块会继续向右加速,直到弹力等于F,此时加速度为0,但速度到达最大;物块继续向右运动,弹簧形变量继续增大,弹力大于了F10/10\n,加速度方向变为向左,开场减速,直到速度为零,故A错,B对;由于无法得到物块接触弹簧时的速度,弹簧的最大形变量无法得知,故加速度不能确定,故C错;物块速度为零时,弹簧压缩量必大于F/k,故D错.答案 B6.(2022·江苏镇江第三次调研)传送带以v1的速度匀速运动,物体以v2的速度滑上传送带,物体速度方向与传送带运行方向相反,如图5所示.已知传送带长度为L,物体与图5传送带之间的动摩擦因数为μ,那么以下判断正确的选项是(  )A.当v2、μ、L满足一定条件时,物体可以从A端离开传送带,且物体在传送带上运动的时间与v1无关B.当v2、μ、L满足一定条件时,物体可以从B端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能大于v1C.当v2、μ、L满足一定条件时,物体可以从B端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能等于v1D.当v2、μ、I满足一定条件时,物体可以从B端离开传送带,且物体离开传送带时的速度可能小于v1解析 物体在传送带上受摩擦力向右,物体首先向左做减速运动,当v>2μgL时,物体从A端离开传送带,且所用时间t<v2/μg,与v1无关,故A对;当v<2μgL,物体减速至零再返回,从B端离开传送带,且离开时速度一定小于等于v1,故B错,C、D对.答案 ACD7.(2022·江苏淮安、宿迁、徐州、连云港调研)如图6所示,质量为m的物体用细绳拴住放在水平粗糙传送带上,物体距传送带左端距离为L,稳定时绳与水平方向的夹角为θ,当传送带分别以v1、v2的速度做逆时针转动时(v1<v2),绳中的拉力分别为图6F1、F2;假设剪断细绳时,物体到达左端的时间分别为t1、t2,那么以下说法正确的选项是(  )A.F1<F2      B.F1=F2C.t1一定大于t2D.t1可能等于t2解析 无论传送带速度是否相同,物体均静止,故受力情况相同,F1=F2,故A错,B对;如果物体两次到达左端时速度均小于传送带的速度,那么t1=t2,故C错,D对.答案 BD8.(2022·江苏泰州联考)如图7甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示.两物体在力F作用下由静止开场运动,且始终相对静止,那么(  )图710/10\nA.两物体做匀变速直线运动B.两物体沿直线做往复运动C.B物体所受摩擦力的方向始终与力F的方向相同D.t=2s到t=3s这段时间内两物体间的摩擦力逐渐减小解析 把A、B作为整体来研究,受力分析由牛顿第二定律得,F=(mA+mB)a,F为变力那么a也变化,故A错;0~2s内,两物体由静止开场先沿正方向做加速度越来越大的加速运动,后做加速度越来越小的加速运动,由于力的对称性,在2s~4s内,两物体接着沿正方向做加速度越来越大的减速运动,又做加速度越来越小的减速运动,4s末速度恰减为0,此后重复以上两个过程,整个过程速度的方向没变,故B错;对B物体受力分析由牛顿第二定律可得,B物体受到的摩擦力Ff=mBa,由以上两式可知,Ff与F同向同变化,故C对,D错.答案 C9.(2022·辽宁名校联考)如图8所示,不计绳的质量及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳B端挂一质量为m的物体时,物体A的加速度为a1,当在绳B端施以F=mg的竖直向下的拉力作用时,A的加速度为a2,那么a1与a2的大小关系是(  )图8A.a1=a2B.a1>a2C.a1<a2D.无法确定解析 以整体为研究对象,挂m物体时,mg=(m+M)a1,a1=g;用F=mg拉时,mg=Ma2,a2=g,那么C正确.答案 C10.(2022·海南海口期中)如图9甲所示,在粗糙程度相同的水平面上,物块A在水平向右的外力F作用下做直线运动,其速度—时间图象如图乙所示.以下判断正确的选项是(  )图9A.在0s~1s内,外力F不断增大B.在1s~3s内,外力F的大小恒定C.在3s~4s内,外力F不断减小D.在3s~4s内,外力F的大小恒定解析 从图象可得:第1s内物体做匀加速直线运动;第2s、第3s内做匀速运动;第4s内做匀减速运动.根据牛顿第二定律得F=ma+μmg(向右为正),故B、D正确.答案 BD10/10\n二、计算题(此题共2小题,每题20分,共40分)11.(2022·安徽·22)在2022年北京残奥会开幕式上,运发动手拉绳索向上攀登,最终点燃了主火炬,表达了残疾运发动坚韧不拔的意志和自强不息的精神.为了探求上升过程中运发动与绳索和吊椅间的作用,可将过程简化.一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运发动拉住,如图10所示.设运动员的质量为65kg,吊椅的质量为15kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦,重图10力加速度取g=10m/s2.当运发动与吊椅一起正以加速度a=1m/s2上升时,试求:(1)运发动竖直向下拉绳的力.(2)运发动对吊椅的压力.解析 解法一 (1)设运发动和吊椅的质量分别为M和m,绳拉运发动的力为F.当运发动和吊椅整体为研究对象,受到重力的大小为(M+m)g,向上的拉力为2F,根据牛顿第二定律有2F-(M+m)g=(M+m)a解得F=440N根据牛顿第三定律,运发动拉绳的力的大小为440N,方向竖直向下.(2)以运发动为研究对象,运发动受到三个力的作用,重力大小Mg,绳的拉力F,吊椅对运发动的支持力FN.根据牛顿第二定律:F+FN-Mg=Ma解得FN=275N根据牛顿第三定律,运发动对吊椅压力大小为275N,方向竖直向下.解法二 设运发动和吊椅的质量分别为M和m;运发动竖直向下的拉力大小为F,对吊椅的压力大小为FN.根据牛顿第三定律,绳对运发动的拉力大小为F,吊椅对运发动的支持力大小为FN.分别以运发动和吊椅为研究对象,根据牛顿第二定律F+FN-Mg=Ma①F-FN-mg=ma②由①②得 F=440NFN=275N答案 (1)运发动拉绳的力大小为440N,方向竖直向下.(2)运发动对吊椅压力大小为275N,方向竖直向下.12.(2022·山东青岛一检)如图11所示,质量M=20kg的木楔ABC静置于粗糙水平地面上,动摩擦因数μ=0.04.在木楔倾角θ=30°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开场沿斜面下滑.当物块滑行的距离x=2.8m时,它的速度v=2.8m/s,在图11这一过程中木楔没有动,重力加速度取g=10m/s2.求:(1)地面对木楔的摩擦力的大小和方向.10/10\n(2)地面对木楔的支持力的大小.解析 (1)由匀加速运动的公式v2=2ax得物块沿斜面下滑的加速度为a==m/s2=1.4m/s2由于a<gsin=5m/s2,可知物块受到摩擦力的作用.分析物块受力,它受三个力,如以下图.对于沿斜面的方向和垂直于斜面的方向,应用牛顿第二定律有mgsin-Ff1=mamgcos-FN1=0分析木楔受力,它受五个力作用,如以以下图所示.对于水平方向,由牛顿第二定律有Ff2+Ff1′cos-FN1′sin=0由此可解得地面作用于木楔的摩擦力,又因Ff1′=Ff1FN1′=FN1所以Ff2=FN1′sin-Ff1′cos=mgcossin-(mgsin-ma)cos=macos故Ff2=1×1.4×N=1.21N此力的方向与图中所设的一致(由C指向B的方向).(2)对于木楔在竖直方向,由平衡条件得FN2-Mg-FN1′cos-Ff1′sin=0故:FN2=Mg+FN1′cos+Ff1′sin=Mg+mgcoscos+(mgsin-ma)sin=(M+m)g-masin=(20+1)×10N-1×1.4×N=209.3N答案 (1)1.21N,方向由C指向B (2)209.3N10/10

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发布时间:2022-08-25 16:22:47 页数:10
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文章作者:U-336598

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