题目列表(包括答案和解析)
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一、选择题
1、B 2、C 3、AC 4、D 5、BC 6BC
7、A 解析:由题意知,地面对物块A的摩擦力为0,对物块B的摩擦力为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image286.gif)
。
对A、B整体,设共同运动的加速度为a,由牛顿第二定律有:
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image288.gif)
对B物体,设A对B的作用力为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image290.gif)
,同理有
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image292.gif)
联立以上三式得:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image294.gif)
8、B 9、A 10、B
二、实验题
11、⑴ 不变 ⑵ AD ⑶ABC ⑷某学生的质量
三、计算题
12、解析:由牛顿第二定律得:mg-f=ma
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image296.gif)
抛物后减速下降有:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image298.gif)
Δv=a/Δt
解得:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image300.gif)
13、解析:人相对木板奔跑时,设人的质量为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image302.gif)
,加速度为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image304.gif)
,木板的质量为M,加速度大小为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image306.gif)
,人与木板间的摩擦力为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image308.gif)
,根据牛顿第二定律,对人有:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image310.gif)
;
(2)设人从木板左端开始距到右端的时间为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image312.gif)
,对木板受力分析可知:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image314.gif)
故%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image316.gif)
,方向向左;
由几何关系得:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image318.gif)
,代入数据得:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image320.gif)
(3)当人奔跑至右端时,人的速度%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image322.gif)
,木板的速度%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image324.gif)
;人抱住木柱的过程中,系统所受的合外力远小于相互作用的内力,满足动量守恒条件,有:
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image326.gif)
(其中%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image328.gif)
为二者共同速度)
代入数据得%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image330.gif)
,方向与人原来运动方向一致;
以后二者以为初速度向右作减速滑动,其加速度大小为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image333.gif)
,故木板滑行的距离为%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image335.gif)
。
14. 解析:(1)从图中可以看出,在t=2s内运动员做匀加速直线运动,其加速度大小为
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image337.gif)
=
设此过程中运动员受到的阻力大小为f,根据牛顿第二定律,有mg-f=ma
得 f=m(g-a)=80×(10-8)N=160N
(2)从图中估算得出运动员在14s内下落了
39.5×2×
根据动能定理,有%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image339.gif)
所以有 %20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image341.gif)
=(80×10×158-%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image343.gif)
×80×62)J≈1.25×105J
(3)14s后运动员做匀速运动的时间为
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image345.gif)
s=57s
运动员从飞机上跳下到着地需要的总时间
t总=t+t′=(14+57)s=71s
15. 13、解析:(1)取竖直向下的方向为正方向。
球与管第一次碰地前瞬间速度%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image347.gif)
,方向向下。
碰地的瞬间管的速度%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image349.gif)
,方向向上;球的速度%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image351.gif)
,方向向下,
球相对于管的速度%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image353.gif)
,方向向下。
碰后,管受重力及向下的摩擦力,加速度a管=
球受重力及向上的摩擦力,加速度a球=
球相对管的加速度a相=
取管为参照物,则球与管相对静止前,球相对管下滑的距离为:
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image355.gif)
要满足球不滑出圆管,则有%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image357.gif)
。
(2)设管从碰地到它弹到最高点所需时间为t1(设球与管在这段时间内摩擦力方向不变),则:%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image359.gif)
设管从碰地到与球相对静止所需时间为t2,%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image361.gif)
因为t1 >t2,说明球与管先达到相对静止,再以共同速度上升至最高点,设球与管达到相对静止时离地高度为h’,两者共同速度为v’,分别为:
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image363.gif)
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image365.gif)
然后球与管再以共同速度v’作竖直上抛运动,再上升高度h’’为
%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image367.gif)
因此,管上升最大高度H’=h’+h’’=%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image369.gif)
(3)当球与管第二次共同下落时,离地高为,球位于距管顶%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image371.gif)
处,同题(1)可解得在第二次反弹中发生的相对位移。
16. 解析:(1)小球最后静止在水平地面上,在整个运动过程中,空气阻力做功使其机械能减少,设小球从开始抛出到最后静止所通过的路程S,有 fs=mv02/2 已知 f =0.6mg 代入算得: s= 5
v02/(
(2)第一次上升和下降:设上升的加速度为a11.上升所用的时间为t11,上升的最大高度为h1;下降的加速度为a12,下降所用时间为t12.
上升阶段:F合=mg+f =1.6 mg
由牛顿第二定律:a11 =
根据:vt=v0-a11t11, vt=0
得:v0=l.6gt11, 所以t11= 5 v0/(
下降阶段:a12=(mg-f)/m=
由h1= a11t112/2 和 h2= a12t122/2 得:t12=2t11=5 v0/(
所以上升和下降所用的总时间为:T1=t11+t12=3t11= 15 v0/(
第二次上升和下降,以后每次上升的加速度都为a11,下降的加速度都为a12;设上升的初速度为v2,上升的最大高度为h2,上升所用时间为t21,下降所用时间为t22
由v22=
上升阶段:v2=a11t21 得:t21= v2/
a11= 5 v0/(
下降阶段: 由 h2= a11t212/2 和h2= a12t222/2 得t22=2t21
所以第二次上升和下降所用总时间为:T2=t21+t22=3t21=15 v0/(
第三次上升和下降,设上升的初速度为v3,上升的最大高度为h3,上升所用时间为t31,下降所用时间为t32
由 v32=
上升阶段:v3=a11t
下降阶段:由 h3= a11t312/2 和h3= a12t322/2 得:t32=2t31
所以第三次上升和下降所用的总时间为:T3=t31+t32=3t31=15 v0/(
同理,第n次上升和下降所用的总时间为: Tn=%20牛顿定律在直线运动中的应用.files/image373.gif)
所以,从抛出到落地所用总时间为: T=15 v0/(
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