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c单元牛顿运动定律c1 牛顿第一定律、牛顿第三定律14c12012课标全国卷 伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是()a物体抵抗运动状态变化的性质是惯性b没有力的作用,物体只能处于静止状态c行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性d运动物体如果没有受到力的作用,将继续以同一速度沿同一直线运动14ad解析 惯性是物体抵抗运动状态变化而保持静止或匀速直线运动状态的性质,a正确;没有力的作用,物体将处于静止或匀速直线运动状态,b错误;行星在圆形轨道上保持匀速率运动的原因是行星受到地球的万有引力作用,不是由于惯性,c错误;运动物体如果没有受到力的作用,将一直匀速直线运动下去,d正确c2 牛顿第二定律 单位制21c2、d1、e22012福建卷 如图,用跨过光滑定滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边已知拖动缆绳的电动机功率恒为p,小船的质量为m,小船受到的阻力大小恒为f,经过a点时的速度大小为v0,小船从a点沿直线加速运动到b点经历时间为t1,a、b两点间距离为d,缆绳质量忽略不计求:(1)小船从a点运动到b点的全过程克服阻力做的功wf;(2)小船经过b点时的速度大小v1;(3)小船经过b点时的加速度大小a.21解析 (1)小船从a点运动到b点克服阻力做功wffd(2)小船从a点运动到b点,电动机牵引绳对小船做功wpt1由动能定理有wwfmvmv由式解得v1(3)设小船经过b点时绳的拉力大小为f,绳与水平方向夹角为,电动机牵引绳的速度大小为u,则pfuuv1cos由牛顿第二定律有fcosfma由式解得a17c22012安徽卷 如图4所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力f,图4则()a物块可能匀速下滑b物块仍以加速度a匀加速下滑c物块将以大于a的加速度匀加速下滑d物块将以小于a的加速度匀加速下滑17c 解析 不施加f时,由牛顿第二定律有:mgsinmgcosma,解得agsingcos;施加f后,相当于物体的重力增加了f,而质量无变化,又由牛顿第二定律有:(fmg)sin(fmg)cosma,解得a(gsingcos),所以加速度变大,c正确 c3 超重和失重 c4 实验:验证牛顿定律23c42012全国卷 图6为验证牛顿第二定律的实验装置示意图图中打点计时器的电源为50 hz的交流电源,打点的时间间隔用t表示在小车质量未知的情况下,某同学设计了一种方法用来探究“在外力一定的条件下,物体的加速度与其质量间的关系”图6(1)完成下列实验步骤中的填空:平衡小车所受的阻力:小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列_的点按住小车,在小盘中放入适当质量的物块,在小车中放入砝码打开打点计时器电源,释放小车,获得带有点列的纸带,在纸带上标出小车中砝码的质量m.按住小车,改变小车中砝码的质量,重复步骤.在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点测量相邻计数点的间距s1,s2,.求出与不同m相对应加速度a.以砝码的质量m为横坐标,为纵坐标,在坐标纸上作出m关系图线若加速度与小车和砝码的总质量成反比,则与m应成_关系(填“线性”或“非线性”)(2)完成下列填空:()本实验中,为了保证在改变小车中砝码的质量时,小车所受的拉力近似不变,小吊盘和盘中物块的质量之和应满足的条件是_()设纸带上三个相邻计数点的间距为s1、s2和s3.a可用s1、s3和t表示为a_.图7为用米尺测量某一纸带上的s1、s3的情况,由图可读出s1_mm,s3_mm,由此求得加速度的大小 a_m/s2.图7图8()图8为所得实验图线的示意图设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,若牛顿定律成立,则小车受到的拉力为_,小车的质量为_23答案 (1)等间距线性(2)()远小于小车和砝码的总质量(“远小于小车的质量”)()24.2(23.924.5)47.3(47.047.6)1.16(1.131.19)()解析 (1)若小车匀速运动,则在相等的时间内运动的位移相等,所以打下的点是均匀的小车和砝码受到的拉力等于小盘和物块的重力,根据牛顿第二定律,小车和砝码的加速度a,m,可见m图象是一条过原点的直线(2)()设绳子拉力为t,据牛顿第二定律,对于小盘和重物:m0gtm0a,对于小车和砝码:t(mm)a,联立解得t,只有当mmm0时,tm0g,绳子的拉力才是常数()根据逐差法,s2s1sa(5t)2,s3s2sa(5t)2,所以s3s12s2a(5t)2,得a.()从关系式m可以看出,m图象的斜率k,所以绳子拉力m0g,图象纵轴截距的意义是b,则m.21.c42012安徽卷 图10为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图砂和砂桶的质量为 m,小车和砝码的总质量为m.实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行接下来还需要进行的一项操作是()图10a将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动b将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动c将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动(2)实验中要进行质量m和m的选取,以下最合理的一组是()am200 g,m10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 gbm200 g,m20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 gcm400 g,m10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 gdm400 g,m20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g(3)图11是实验中得到的一条纸带,a、b、c、d、e、f、g为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出量出相邻的计数点之间的距离分别为:sab4.22 cm、sbc4.65 cm、scd5.08 cm、sde5.49 cm、sef5.91 cm、sfg6.34 cm.已知打点计时器的工作频率为50 hz,则小车的加速度a_m/s2(结果保留2位有效数字)图1121.答案 (1)b(2)c(3)0.42 解析 (1)本实验应先平衡摩擦力,将长木板一端垫起适当的高度,轻推小车后,小车能匀速运动即说明摩擦力已平衡,同时判断小车的运动是否是匀速运动时,应根据纸带上的打点情况,而不能靠用眼观察小车运动(2)本实验应保证砂和砂桶的总质量m远远小于小车和砝码的总质量m,所以c项最符合题意(3)采用逐差法求解,可得a0.42 m/s2. c5 牛顿运动定律综合8c52012天津卷 如图甲所示,静止在水平地面的物块a,受到水平向右的拉力f作用,f与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面的静摩擦力最大值fm与滑动摩擦力大小相等,则()甲乙a0t1时间内f的功率逐渐增大bt2时刻物块a的加速度最大ct2时刻后物块a做反向运动dt3时刻物块a的动能最大8bd解析 0t1时间内拉力f小于最大静摩擦力fm,物块处于静止状态,f的功率为零,选项a错误;t1t2时间拉力f逐渐增大,物块的加速度a也逐渐增大,t2时刻物块的加速度最大,选项b正确;t2t3时间内,虽然拉力f逐渐减小,但仍然大于fm,所以物块继续沿f的方向做加速运动(加速度逐渐减小),选项c错误;t3时刻之后拉力f小于滑动摩擦力fm,物块从t3时刻开始做减速运动,选项d正确4c52012江苏卷 将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比下列描绘皮球在上升过程中加速度大小a与时间t关系的图象,可能正确的是()abcd图24c解析 皮球在上升过程中做减速运动,速度越来越小,所受的阻力越来越小,因此受到的合外力越来越小,加速度越来越小,速度减小到0,而加速度大小减小到重力加速度g,c图正确5c52012江苏卷 如图所示,一夹子夹住木块,在力f作用下向上提升夹子和木块的质量分别为m、m,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f.若木块不滑动,力f的最大值是()图3a.b.c.(mm)gd.(mm)g5a解析 当木块所受的摩擦力最大时加速度最大,力f最大,对木块分析可得2fmgma,对夹子和木块两个物体的整体进行分析可得f(mm)g(mm)a,联立两式可求得f,a项正确23c52012浙江卷 为了研究鱼所受水的阻力与其形状的关系,小明同学用石蜡做成两条质量均为m、形状不同的“a鱼”和“b鱼”,如图所示在高出水面h处分别静止释放“a鱼”和“b鱼”,“a鱼”竖直下潜ha后速度减为零,“b鱼”竖直下潜hb后速度减为零“鱼”在水中运动时,除受重力外,还受浮力和水的阻力已知“鱼”在水中所受浮力是其重力的倍,重力加速度为g,“鱼”运动的位移值远大于“鱼”的长度假设“鱼”运动时所受水的阻力恒定,空气阻力不计求:(1)“a鱼”入水瞬间的速度va1;(2)“a鱼”在水中运动时所受阻力fa.(3)“a鱼”与“b鱼”在水中运动时所受阻力之比fafb.23解析 (1)“a鱼”在入水前做自由落体运动,有v02gh得:va1(2)“a鱼”在水中运动时受重力、浮力和阻力的作用,做匀减速运动,设加速度为aa,有f合f浮famgf合maa0v2aaha由题意:f浮mg综合上述各式,得famg(3)考虑到“b鱼”的受力、运动情况与“a鱼”相似,有fbmg解得25c52012重庆卷 某校举行托乒乓球跑步比赛,赛道为水平直道,比赛距离为s.比赛时某同学将球置于球拍中心,以大小为a的加速度从静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v0时,再以v0做匀速直线运动跑至终点整个过程中球一直保持在球拍中心不动比赛中,该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为0,如图所示,设球在运动中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比,方向与运动方向相反,不计球与球拍之间的摩擦,球的质量为m,重力加速度为g.(1)求空气阻力大小与球速大小的比例系数k;(2)求在加速跑阶段球拍倾角随速度v变化的关系式;(3)整个匀速跑阶段,若该同学速度仍为v0,而球拍的倾角比0大了并保持不变,不计球在球拍上的移动引起的空气阻力变化,为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为r的下边沿掉落,求应满足的条件25解析 (1)在匀速运动阶段,有mgtan0kv0得k(2)加速阶段,设球拍对球的支持力为n,有nsinkvmancosmg得tantan0(3)以速度v0匀速运动时,设空气阻力与重力的合力为f,有f球拍倾角为0时,空气阻力与重力的合力不变,设球沿球拍面下滑的加速度大小为a,有fsinma设匀速跑阶段所用时间为t,有t球不从球拍上掉落的条件at2r得sin23c52012北京卷 摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米电梯的简化模型如图1所示考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的已知电梯在t0时由静止开始上升,at图象如图2所示电梯总质量m2.0103 kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10 m/s2.(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力f1和最小拉力f2;(2)类比是一种常用的研究方法对于直线运动,教科书中讲解了由vt图象求位移的方法请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图2所示的at图象,求电梯在第1 s内的速度改变量v1和第2 s末的速度v2;(3)求电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率p;再求在011 s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功w.图1图223解析 (1)由牛顿第二定律,有fmgma由at图象可知,f1和f2对应的加速度分别是a11.0 m/s2,a21.0 m/s2f1m(ga1)2.0103(101.0) n2.2104 nf2m(ga2)2.0103(101.0) n1.8104 n(2)类比可得,所求速度变化量等于第1 s内at图线下的面积v10.50 m/s同理可得v2v2v01.5 m/sv00,第2 s末的速率v21.5 m/s(3)由at图象可知,11 s30 s内速率最大,其值等于011 s内at图线下的面积,有vm10 m/s此时电梯做匀速运动,拉力f等于重力mg,所求功率pfvmmgvm2.01031010 w2.0105 w由动能定理,总功wek2ek1mv02.0103102 j1.0105 j12012河南联考在平直铁路上运动的火车上有装有某种液体的两端开口的u形玻璃管,粗细均匀,如图所示,若某时刻左侧竖直管中液柱高度为h1,右侧竖直管中液柱高度为h2,中间水平管中液柱长度为l,则关于火车运动情况的说法正确的是()a向右加速运动,加速度大小为gb向右减速运动,加速度大小为gc向左加速运动,加速度大小为gd向左加速运动,加速度大小为g1a解析 因左管液体高,所以火车向右加速运动或向左减速运动,以水平液柱为研究对象,设管的截面积为s,它在水平方向上受到左、右管液体的压力,由牛顿第二定律可得:gsh1gsh2sla,解得ag.22012丹东模拟如图所示,将质量为m0.1 kg的物体用两个完全一样的竖直弹簧固定在升降机内,当升降机以4 m/s2的加速度加速向上运动时,上面弹簧对物体的拉力为0.4 n;当升降机以8 m/s2的加速度加速向上运动时,上面弹簧的拉力为()a0.6 n b0.8 nc1.0 n d1.2 n2a解析 当升降机以4 m/s2的加速度加速向上运动时,由上面弹簧对物体的拉力为0.4 n可知,下面弹簧对物体一定为支持力,设为f下,根据牛顿第二定律可得f上mgf下ma1,解得f下1 n,f下f上0.6 n当升降机和物体都以8 m/s2的加速度加速向上运动时,f上mgf下ma2,f下f上0.6 n,解得f上0.6 n,选项a正确32012湖北调研图为某同学自制的加速度计构造如下:一根轻质细杆的下端固定一个小球,杆的上端与光滑水平轴相连接杆可在竖直平面内左右摆动硬质面板紧靠杆摆动的平面放置,并标有刻度线其中,刻度线c位于经过o的竖直线上 .刻度线b在bo连线上boc30.刻度线d在do连线上cod45.使用时,若约定加速度计的右侧为汽车前进的方向,速度v10 m/s,g取9.8 m/s2,汽车前进时()a若细杆稳定地指示在b处,则汽车加速度为4.9 m/s2b若细杆稳定地指示在d处,则0.5 s内汽车速度减小了4.9 m/sc若细杆稳定地指示在b处,则0.5 s内汽车速度增大了4.9 m/sd若细杆稳定地指示在c处,则5 s内汽车前进了100 m3b解析 若细杆稳定地指示在b处,对小球分析受力,画出受力分析图,求出沿水平方向所受合力为f合mgtan30,由牛顿第二定律f合ma1,则汽车加速度为a1gtan309.8 m/s25.66 m/s2,0.5 s内汽车速度增大了va1t5.660.5 m/s2.83 m/s,选项a、c错误;若细杆稳定地指示在d处,则汽车加速度为a2gtan459.8 m/s2,则0.5 s内汽车速度减小了va2t4.9 m/s,选项b正确;若细杆稳定地指示在c处,汽车匀速运动,则5 s内汽车前进了xvt105 m50 m,选项d错误42012运

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