高考物理专题汇编物理牛顿运动定律的应用(一)及解析一、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θ=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v 0=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/s 2.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μ; (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 【解析】 【分析】 【详解】(1)滑块受到水平推力F . 重力mg 和支持力F N 而处于平衡状态,由平衡条件可知,水平推力F=mg tan θ, 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 =212mv 解得v 2gh ;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:μmgL =2201122mv mv 代入数据得:μ=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=v 0t对物体有:v 0=v −atma=μmg滑块相对传送带滑动的位移为:△x =L−x相对滑动产生的热量为:Q=μmg △x代值解得:Q =0.5J 【点睛】对滑块受力分析,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,质量分别为m A =2kg 、m B =4kg 的A 、B 小球由轻绳贯穿并挂于定滑轮两侧等高H =25m 处,两球同时由静止开始向下运动,已知两球与轻绳间的最大静摩擦力均等于其重力的0.5倍,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力.两侧轻绳下端恰好触地,取g =10m/s 2,不计细绳与滑轮间的摩擦,求:,(1)A 、B 两球开始运动时的加速度. (2)A 、B 两球落地时的动能. (3)A 、B 两球损失的机械能总量.【答案】(1)25m/s A a =27.5m/s B a = (2)850J kB E = (3)250J【解析】 【详解】(1)由于是轻绳,所以A 、B 两球对细绳的摩擦力必须等大,又A 得质量小于B 的质量,所以两球由静止释放后A 与细绳间为滑动摩擦力,B 与细绳间为静摩擦力,经过受力分析可得:对A :A A A A m g f m a -= 对B :B B B B m g f m a -=A B f f = 0.5A A f m g =联立以上方程得:25m/s A a = 27.5m/s B a =(2)设A 球经t s 与细绳分离,此时,A 、B 下降的高度分别为h A 、h B ,速度分别为V A 、V B ,因为它们都做匀变速直线运动则有:212A A h a t =212B B h a t = A B H h h =+ A A V a t = B B V a t = 联立得:2s t =,10m A h =,15m B h =,10m/s A V =,15m/s B V =A 、B 落地时的动能分别为kA E 、kB E ,由机械能守恒,则有:21()2kA A A A A E m v m g H h =+- 400J kA E = 21()2kB B B B B E m v m g H h =+- 850J kB E =(3)两球损失的机械能总量为E ∆,()A B kA kB E m m gH E E ∆=+-- 代入以上数据得:250J E ∆= 【点睛】(1)轻质物体两端的力相同,判断A 、B 摩擦力的性质,再结合受力分析得到. (2)根据运动性质和动能定理可得到. (3)由能量守恒定律可求出.3.如图所示为货场使用的传送带的模型,传送带倾斜放置,与水平面夹角为37θ=︒,传送带AB 足够长,传送带以大小为2m/s υ=的恒定速率顺时针转动。
一包货物以012m/s υ=的初速度从A 端滑上倾斜传送带,货物与传送带之间的动摩擦因数0.5μ=,且可将货物视为质点。
(g 取210m/s ,已知sin370.6︒=,cos370.8︒=)(1)货物刚滑上传送带时加速度为多大?(2)当货物的速度和传送带的速度相同时用了多少时间?这时货物相对于地面沿传送带方向运动了多远?(3)从货物滑上传送带开始计时,到货物再次滑回A 端共用了多少时间? 【答案】(1)210m/s (2)1s 7m (3)(222s + 【解析】 【分析】由题意可知考查牛顿第二定律的应用,根据牛顿第二定律、运动学公式分析计算可得。
【详解】(1)设货物刚滑上传送带时加速度大小为1a ,货物相对传送带向上运动,所以货物受到的摩擦力沿传送带向下,货物受力如图所示。
根据牛顿第二定律得1sin f mg F ma θ+=cos 0N F mg θ-=又f N F F μ=,解得()21sin cos 10m/s a g θμθ=+=。
(2)货物速度从0υ减至与传送带速度υ相同所用时间111t s a υυ-==-位移大小22117m 2x a υυ-==-。
(3)过了11t s =后货物所受摩擦力沿传送带向上,设此时货物的加速度大小为2a ,同理可得()22sin cos 2m/s a g θμθ=-=方向沿传送带向下。
设货物再经时间2t ,速度减为零,则2201s t a υ-==-。
沿传送带向上滑动的位移大小2222002m 1m 222x a υ--===--⨯,上滑的总距离为128m x x x =+=。
货物到达最高点再次下滑时的加速度大小为2a ,设下滑时间为3t ,由22312x a t =,解得322t =s则货物从A 端滑上传送带到再次滑回A 端的总时间为(123222s t t t t =++=+。
另解:过了1t 时刻,货物的加速度大小变为2a ,设从1t 到货物滑回A 端的过程所用时间为4t ,则2142412x t a t υ-=-,代入数值,解得()4122t s =+货物从A 端滑上传送带到再次滑回A 端的总时间为()14222t t t s =+=+。
【点睛】分阶段来分析,物体先向上做匀减速运动,和皮带达到共速后,因最大静摩擦力小于重力沿斜面向下的分力,物体继续向上做匀减速运动,速度减为零后,沿斜面向下做匀加速运动,计算时间可以分阶段计算,也可以用整体法计算。
4.如图所示,一质量M =40kg 、长L =2.5m 的平板车静止在光滑的水平地面上. 一质量m =10kg 可视为质点的滑块,以v 0=5m/s 的初速度从左端滑上平板车,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.4,取g =10m/s 2.(1)分别求出滑块在平板车上滑行时,滑块与平板车的加速度大小; (2)计算说明滑块能否从平板车的右端滑出. 【答案】(1) ,(2)恰好不会从平板车的右端滑出.【解析】根据牛顿第二定律得 对滑块,有 , 解得对平板车,有,解得.设经过t 时间滑块从平板车上滑出滑块的位移为:.平板车的位移为:.而且有 解得:此时,所以,滑块到达小车的右端时与小车速度相等,恰好不会从平板车的右端滑出.答:滑块与平板车的加速度大小分别为和.滑块到达小车的右端时与小车速度相等,恰好不会从平板车的右端滑出.点睛:对滑块受力分析,由牛顿第二定律可求得滑块的加速度,同理可求得平板车的加速度;由位移关系可得出两物体位移间相差L时的表达式,则可解出经过的时间,由速度公式可求得两车的速度,则可判断能否滑出.5.滑雪运动中当滑雪板压在雪地时会把雪内的空气逼出来,在滑雪板和雪地之间形成暂时的“气垫”从而减小雪地对滑雪板的摩擦,然后当滑雪板的速度较小时,与雪地接触时间超过某一时间就会陷下去,使得它们间的摩擦阻力增大.假设滑雪者的速度超过4m/s时,滑雪板与雪地间的动摩擦因数就会从0.25变为0.125.一滑雪者从倾角为θ=37°斜坡雪道的某处A由静止开始自由下滑,滑至坡底B处(B处为一长度可忽略的光滑小圆弧)后又滑上一段水平雪道,最后停在水平雪道BC之间的某处.如图所示,不计空气阻力,已知AB长14.8m,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)滑雪者从静止开始到动摩擦因数发生变化时(即速度达到4m/s)所经历的时间;(2)滑雪者到达B处的速度;(3)滑雪者在水平雪道上滑行的最大距离.【答案】(1)1s;(2)12m/s;(3)54.4m.【解析】【分析】(1)根据牛顿第二定律求出滑雪者在斜坡上从静止开始加速至速度v1=4m/s期间的加速度,再根据速度时间公式求出运动的时间.(2)再根据牛顿第二定律求出速度大于4m/s时的加速度,球心速度为4m/s之前的位移,从而得出加速度变化后的位移,根据匀变速直线运动的速度位移公式求出滑雪者到达B处的速度.(3)分析滑雪者的运动情况,根据牛顿第二定律求解每个过程的加速度,再根据位移速度关系求解.【详解】(1)滑雪者从静止开始加速到v1=4m/s过程中:由牛顿第二定律得:有:mgsin37°-μ1mgcos37°=ma1;解得:a1=4m/s2;由速度时间关系得 t 1=11va =1s (2)滑雪者从静止加速到4m/s 的位移:x 1=12a 1t 2=12×4×12=2m 从4m/s 加速到B 点的加速度:根据牛顿第二定律可得:mgsin37°-μ2mgcos37°=ma 2; 解得:a 2=5m/s 2;根据位移速度关系:v B 2−v 12=2a 2(L −x 1) 计算得 v B =12m/s(3)在水平面上第一阶段(速度从12m/s 减速到v=4m/s ):a 3=−μ2g =−1.25m /s 222223341251.222 1.25B v v x m a --===-⨯ 在水平面上第二阶段(速度从4m/s 减速到0)a 4=−μ1g =−2.5m /s 2,2443.22vx m a -== 所以在水平面上运动的最大位移是 x=x 3+x 4=54.4m 【点睛】对于牛顿第二定律的综合应用问题,关键是弄清楚物体的运动过程和受力情况,利用牛顿第二定律或运动学的计算公式求解加速度,再根据题目要求进行解答;知道加速度是联系静力学和运动学的桥梁.6.如图所示,地面上有一固定的斜面体ABCD ,其AB 边的长度2S m =,斜面倾角为370.光滑水平地面上有一块质量3M kg =的足够长的木板紧挨着斜面体静止放置.质量为1m kg =物体由A 点静止滑下,然后从B 点滑上长木板(由斜面滑至长木板时速度大小不变),已知物体与斜面体的动摩擦因数为0.25,物体与长木板的动摩擦因数为0.3,210/g m s =,0370.6sin =,0370.8cos =.求:(1)物体到达斜面底端B 点时的速度大小;(2)物体从B 点滑上长木板时,物体和长木板的加速度大小; (3)物体在长木板上滑行的最大距离.【答案】(1)4/m s (2)213/a m s = ;221/a m s = (3)2m【解析】 【分析】该题是应用牛顿第二定律解决运动问题中的物体在粗糙斜面上滑行问题和板块模型的结合题.分别根据两种题型的解答思路和方法, 求解即可.【详解】(1)对沿斜面下滑的物体受力分析,据牛顿第二定律得:0013737mgsin mgcos ma μ-=解得:物体沿斜面下滑的加速度24/a m s =对物块沿斜面下滑的过程,应用速度位移公式得:202B v aS -=解得:物体到达斜面底端B 点时的速度4B m v s= (2)物体刚滑上长木板,对物体受力分析,由牛顿第二定律可得:21mg ma μ=解得:物体滑上长木板后物体的加速度213/a m s =,方向水平向左物体刚滑上长木板,对长木板受力分析,由牛顿第二定律可得:22mg Ma μ=解得:物体滑上长木板后长木板的加速度221/a m s =,方向水平向右(3)设经过时间t ,物体和长木板的速度相等,则:12B v a t a t -= 解得:1t s =这段时间内物体的位移2211114131 2.522B x v t a t m m =-=⨯-⨯⨯= 这段时间内长木板的位移222211110.522x a t m m ==⨯⨯= 物体在长木板上滑行的最大距离122d x x m =-=7.如图所示为货场使用的传送带的模型,传送带倾斜放置,与水平面夹角为θ=37°,传送带AB 足够长,传送皮带轮以大小为v=2m/s 的恒定速率顺时针转动,一包货物以v 0=12m/s 的初速度从A 端滑上倾斜传送带,若货物与皮带之间的动摩擦因数μ=0.5,且可将货物视为质点.(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g 取10m/s 2)求:(1)货物刚滑上传送带时加速度的大小和方向;(2)经过多长时间货物的速度和传送带的速度相同?这时货物相对于地面运动了多远? (3)从货物滑上传送带开始计时,货物再次滑回A 端共用了多少时间? 【答案】(1)10m /s 2,方向沿传送带向下;(2)1s ;7m .(3)2)s . 【解析】 【分析】(1)货物刚滑上传送带时,受到重力、传送带的支持力和沿传送带向下的滑动摩擦力,根据牛顿第二定律求解加速度;(2)货物向上做匀减速运动,根据运动学公式求出货物的速度和传送带的速度相同经历的时间和上滑的位移;(3)货物的速度和传送带的速度相同后,继续向上做匀减速运动,滑动摩擦力方向沿传送带向上,由牛顿第二定律求出加速度,由运动学公式求出速度减至零的时间和位移,再求出上滑的总位移,货物到达最高点后将沿传送带匀加速下滑,由下滑位移大小与上滑总位移大小相等,求出下滑的时间,最后求出总时间; 【详解】(1)设货物刚滑上传送带时加速度为1a ,货物受力如图所示:沿传送带方向: 1f mgsin F ma θ+=垂直传送带方向: N mgcos F θ=,又f N F F μ=故货物刚滑上传送带时加速度大小2110/a m s =,方向沿传送带向下;(2)货物速度从0v 减至传送带速度v 所用时间设为1t ,位移设为1x , 则根据速度与时间关系有:011212110v v t s s a --===-- 根据平均速度公式可以得到位移为:01172v vx t m +== (3)当货物速度与传送带速度相等时,由于0.5tan μθ=<,即mgsin mgcos θμθ>,此后货物所受摩擦力沿传送带向上,设货物加速度大小为2a ,则有2mgsin mgcos ma θμθ-= 设货物再经时间2t ,速度减为零,则:2201vt s a -==- 沿传送带向上滑的位移:22012v x t m +== 则货物上滑的总距离为:128x x x m =+=货物到达最高点后将沿传送带匀加速下滑,下滑加速度等于2a ,设下滑时间为3t , 则22312x a t =,代入解得:322t s =. 所以货物从A 端滑上传送带到再次滑回A 端的总时间为:123222s t t t t =++=+(). 【点睛】本题考查了倾斜传送带上物体相对运动问题,分析判断物体的运动情况是难点.8.如图所示,光滑水平面上放有光滑直角斜面体,倾角θ=30°,质量M =2.5kg .平行于斜面的轻质弹簧上端固定,下端与质量m =1.5kg 的铁球相连,静止时弹簧的伸长量Δl 0=2cm.重力加速度g 取10m/s 2.现用向左的水平力F 拉着斜面体向左运动,铁球与斜面体保持相对静止,当铁球对斜面体的压力为0时,求:(1)水平力F 的大小; (2)弹簧的伸长量Δl .【答案】(1)403N (2)8cm 【解析】 【分析】斜面M 、物体m 在水平推力作用下一起加速,由牛顿第二定律可求出它们的加速度,然后结合质量可算出物体m 的合力,最后利用物体的重力与合力可求出F 和弹簧的弹力. 【详解】(1)当铁球与斜面体一起向左加速运动,对斜面体压力为0时,弹簧拉力为T ,铁球受力如图:由平衡条件、牛顿第二定律得:sin T mg θ=cos T ma θ=对铁球与斜面体整体,由牛顿第二定律得:F M m a =+() 联立以上两式并代入数据得:403F N = (2)铁球静止时,弹簧拉力为T 0,铁球受力如图:由平衡条件得: 0sin T mg θ= 由胡克定律得:00T k l =∆T k l =∆联立以上两式并代入数据得:8?cm l ∆= 【点睛】从整体与隔离两角度对研究对象进行受力分析,同时掌握运用牛顿第二定律解题方法.9.如图所示,质量为m=1kg 的滑块,在水平力F 作用下静止在倾角为θ=30°的光滑斜面上,斜面的末端处与水平传送带相接(滑块经过此位置滑上皮带时无能量损失),传送带的运行速度为v0=3m/s,长为L=1.4m,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.滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2.求(1)水平作用力F的大小;(2)滑块开始下滑的高度h;(3)在第(2)问中若滑块滑上传送带时速度大于3m/s,求滑块在传送带上滑行的整个过程中产生的热量Q.【答案】(1)(2)0.1 m或0.8 m (3)0.5 J【解析】【分析】【详解】解:(1)滑块受到水平推力F、重力mg和支持力F N处于平衡,如图所示:水平推力①解得:②(2)设滑块从高为h处下滑,到达斜面底端速度为v下滑过程由机械能守恒有:,解得:③若滑块冲上传送带时的速度小于传送带速度,则滑块在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:④解得:⑤若滑块冲上传送带时的速度大于传送带的速度,则滑块由于受到向左的滑动摩擦力而做匀减速运动;根据动能定理有:⑥解得:⑦(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:s =v 0t 由机械能守恒有:⑧⑨ 滑块相对传送带滑动的位移⑩ 相对滑动生成的热量⑪ ⑫10.如图所示,倾角30θ=o 的光滑斜面的下端有一水平传送带,斜面和传送带相接处有一小段光滑圆弧物体经过A 点时,无论是从斜面到传送带还是从传送带到斜面,其速率都不发生变化.传送带以4/v m s =的速度顺时针转动,一个质量为1kg 的物体(可视为质点)从 1.8h m =高处由静止开始沿斜面下滑,物体与传送带间的动摩擦因数04μ=,传送带左右两端A 、B 间的距离7AB L m =,重力加速度210/.g m s =求:()1物体第一次由静止沿斜面下滑到斜面末端速度;()2物体在传送带上距B 点的最小距离;()3物体第一次从距B 点最近处运动到斜面上最高点所经历的时间.【答案】(1)16m /s v = (2) 2.5m x = (3)3 0.8s t = 【解析】【分析】(1)先根据牛顿第二定律求加速度,再由速度位移关系求到达斜面末端的速度;(2)先由牛顿第二定律求出物体在传送带上减速的加速度,再根据速度位移关系求出速度减为0时向右运动的位移,即可得出离B 最近的距离;(3)由前的分析可判断出物体先做匀加速运动,再做匀速运动,最后沿斜面向上做匀减速运动,求出加速度与速度,根据速度与时间关系及位移与时间的关系即可求时间.【详解】(1)物体沿光滑斜面下滑,由牛顿第二定律得:1sin mg ma θ=解得:215/a m s = 由几何关系沿光滑斜面下滑位移1cos h s θ=由运动学公式21112v a s =解得物体滑到斜面末端速度16/v m s =(2)物体在传送带上受到向右的滑动摩擦力而做匀减速直线运动,由牛顿第二定律得:2mg ma μ=代入数据解得:224/a m s =当物体速度减为0时物体距B 最近,有运动学公式可得:21222v a S =解得物体距B 点的最小距离:2AB x L S =-2.5x m =(3)物体返回时距A 点 2 4.5S m =,仍受到向右的摩擦力,从速度为0开始做匀加速直线运动,加速度大小为:2324/a a m s ==若物体一直做匀加速运动,有运动对称性可知到A 点时物体速度6/A v m s =大于传送带速度4/v m s =,故物体先做匀加速直线运动,达到速度v 后匀速运动,到达A 点速度4/A v v m s ==物体沿斜面上升过程中,加速度大小仍为1a物体做匀加速直线运动31v a t = 匀加速直线运动位移233112s a t =解得11t s = 32s m =匀速运动 232s s vt -=解得20.625t s =物体沿斜面匀减速上升13v a t =解得30.8t s =物体第一次从距B 点最近处运动到斜面上最高点所经历的时间: 123 2.425t t t t s =++=。