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高考物理经典习题:第3章运动和力的关系 热点强化练3 牛顿运动定律的综合应用(含解析)

1、热点强化练3 牛顿运动定律的综合应用(时间:25分钟)1.(多选)建筑工人利用轻质动滑轮提升建筑材料的情景如图1甲所示。绕过轻滑轮的轻绳一端固定,通过拉动另一端使水桶由静止开始竖直上升,两侧轻绳始终保持竖直,水桶的加速度a随水桶上升的高度h的变化关系图像如图乙所示。已知水桶及桶内材料的总质量为5 kg,重力加速度g10 m/s2,不计一切阻力及摩擦,以下说法正确的是()图1A.水桶上升4 m时的速度大小为 m/sB.水桶上升4 m时的速度大小为2 m/sC.水桶上升4 m时,人对绳的拉力大小为55 ND.水桶上升4 m时,人对绳的拉力大小为27.5 N答案AD解析由初速为零的匀加速直线运动规律

2、可知v22ah,结合图像面积可求得水桶上升4 m时的速度大小v m/s m/s,故A正确,B错误;由牛顿第二定律可知2Fmgma,即F27.5 N,故C错误,D正确。2.(多选)如图2所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上。一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。小球从开始下落到小球第一次运动到最低点的过程中,下列关于小球的速度v、加速度a随时间t变化的图像中符合实际情况的是()图2答案AD解析在小球下落的开始阶段,小球做自由落体运动,加速度为g;接触弹簧后,开始时重力大于弹力,加速度方向向下,随着小球的不断下降,弹力逐渐变大,故小球做加速度减小

3、的加速运动,某时刻加速度可减小到零,此时速度最大;小球继续下落时,弹力大于重力,加速度方向变为向上,且加速度逐渐变大,直到速度减小到零,到达最低点,由对称知识可知,到达最低点的加速度大于g,故A、D正确。3.(2020合肥一中4月月考)如图3所示,自身重力不计的定滑轮固定在天花板上,跨过定滑轮的轻绳两端分别与A、B两物体相连,物体A质量为m,物体B质量为3m。重力加速度为g,现由静止释放物体A、B,在物体A上升、B下降的运动过程中,定滑轮对天花板的拉力为()图3A.1.5mg B.2mgC.3mg D.4mg答案C解析法一隔离法根据牛顿第二定律,对A有:Fmgma,对B有:3mgF3ma,联立

4、解得加速度a0.5g,F1.5mg,因定滑轮自身重力不计,则根据平衡条件得,定滑轮对天花板的拉力FT2F21.5mg3mg,选项C正确,A、B、D错误(也可从超重或失重的角度分析)。法二整体法沿轻绳方向,对A、B组成的系统应用牛顿第二定律,则有3mgmg4ma,对A有:Fmgma,联立解得F1.5mg,则根据平衡条件有FT2F,解得定滑轮对天花板的拉力FT3mg(也可以将A、B及定滑轮视为系统,对系统应用牛顿第二定律,则有4mgFT3mama,解得FT3mg),选项C正确。4.(2020天津市滨海七所重点学校联考)一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶。在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固

5、定。上一层只有一只桶C,自由地摆放在A、B之间,和汽车一起保持静止,如图4所示,当C与车共同向左加速时()图4A. A对C的支持力变大B.B对C的支持力不变C.当向左的加速度达到g时,C将脱离AD.当向左的加速度达到g时,C将脱离A答案D解析对C进行受力分析,如图所示,设B对C的支持力与竖直方向的夹角为,根据几何关系可得sin ,所以30;同理可得,A对C的支持力与竖直方向的夹角也为30;原来C处于静止状态,根据平衡条件可得FNBsin 30FNAsin 30;令C的加速度为a,根据正交分解以及牛顿第二定律有FNBsin 30FNAsin 30ma,可见A对C的支持力减小、B对C的支持力增大,

6、故A、B错误;当A对C的支持力为零时,根据牛顿第二定律可得mgtan 30ma,解得ag,则C错误,D正确。5.如图5甲所示,某人通过动滑轮将质量为m的货物提升到一定高处,动滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与竖直向上的拉力T之间的函数关系如图乙所示。则下列判断正确的是()图5A.图线与纵轴的交点的绝对值为gB.图线的斜率在数值上等于货物的质量mC.图线与横轴的交点N的值mgD.图线的斜率在数值上等于货物质量的倒数答案A解析对货物受力分析,受重力mg和拉力2T,根据牛顿第二定律,有2Tmgma,即aTg,当T0时,ag,即图线与纵轴交点M的值aMg,所以图线与纵轴的交点的绝对值为g,故

7、A正确;图线的斜率表示,故B、D错误;当a0时,T,即图线与横轴交点N的值为mg,故C错误。6.(多选)(2020四川宜宾市上学期一诊)如图6(a),质量m1 kg 的物体沿倾角37的固定粗糙斜面由静止开始向下运动,风对物体的作用力沿水平方向向右,其大小与风速v成正比,比例系数用k表示,物体加速度a与风速v的关系如图(b)所示,g取10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8,下列说法正确的是()图6A.物体沿斜面做匀变速运动B.当风速v5 m/s时,物体沿斜面下滑的速度最大C.物体与斜面间的动摩擦因数为0.25D.比例系数k为 kg/s答案BCD解析由图可知,物体的加速度逐渐减小,

8、所以物体沿斜面不是匀加速运动,故A错误;由图可知,速度为5 m/s时加速度为零,速度最大,故B正确;对初始时刻,没有风的作用,物体的加速度大小为a04 m/s2,对物体受力分析,根据牛顿第二定律沿斜面的方向mgsin mgcos ma0解得0.25,故C正确;对末时刻加速度为零,受力分析可得mgsin FNkvcos 0又FNmgcos kvsin ,由b图可以读出,此时v5 m/s代入式解得k kg/s,故D正确。7. (2020湖南衡阳市第一次联考)倾角为的斜面固定在水平面上,在斜面上放置一“”形长木板,木板与斜面之间的动摩擦因数为。平行于斜面的力传感器(不计传感器的重力)上端连接木板,下

9、端连接一质量为m的光滑小球,如图7所示,当木板固定时,传感器的示数为F1,现由静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,传感器的示数为F2。则下列说法正确的是()图7A.若0,则F1F2B.若0,则F2mgsin C.若0,则D.若0,则答案D解析当木板固定时,对小球分析,根据共点力平衡有F1mgsin ,静止释放木板,木板沿斜面下滑的过程中,若0,则整体沿斜面下滑时根据牛顿第二定律可得Mgsin Ma,解得agsin ,再以小球为研究对象,则有mgsin F2ma,解得F20,故A、B错误;当木板沿斜面下滑时,若0,对整体分析,根据牛顿第二定律可得加速度为agsin gcos ,隔离对小球分析有

10、mgsin F2ma,解得F2mgcos ,则有F1F2mgsin mgcos tan ,解得,故C错误,D正确。8.(多选)(2020江苏南京市六校联合体5月联考)如图8甲所示,在光滑水平面上叠放着甲、乙两物体。现对甲施加水平向右的拉力F,通过传感器可测得甲的加速度a随拉力F变化的关系如图乙所示。已知重力加速度g10 m/s2,由图线可知()图8A.乙的质量m乙6 kgB.甲、乙的总质量m总8 kgC.甲、乙间的动摩擦因数0.3D.甲、乙间的动摩擦因数0.1答案BD解析由图像可知,当力F24 N时加速度较小,所以甲、乙相对静止。采用整体法,当F124 N时a13 m/s2根据牛顿第二定律有F1m总a1即图像中直线较小斜率的倒数等于甲、乙质量之和,因此可得出m总8 kg当F24 N时,甲的加速度较大,采用隔离法,由牛顿第二定律可得F2m甲gm甲a2即图像中较大斜率倒数等于甲的质量,较大斜率直线的延长线与纵轴的截距为g1因此可以得出m甲6 kg因此m乙m总m甲2 kg0.1故A、C错误,B、D正确。