2021高考物理一轮复习第3章牛顿运动定律专题四牛顿运动定律的综合应用课时作业含解析.doc

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1、专题四 牛顿运动定律的综合应用1.高跷运动是一项新型运动,图甲为弹簧高跷。当人抓住扶手用力蹬踏板压缩弹簧后,人就向上弹起,进而带动高跷跳跃,如图乙。则下列说法正确的是(  )A.人向上弹起的过程中,一直处于超重状态B.人向上弹起的过程中,踏板对人的作用力大于人对踏板的作用力C.弹簧压缩到最低点时,高跷对人的作用力大于人的重力D.弹簧压缩到最低点时,高跷对地的压力等于人和高跷的总重力C [人向上弹起的过程中,先加速向上,处于超重状态,然后减速向上,处于失重状态,选项A错误;踏板对人的作用力和人对踏板的作

2、用力是一对作用力和反作用力,大小相等,选项B错误;弹簧压缩到最低点时,人的加速度向上,人处于超重状态,所以高跷对人的作用力大于人的重力,高跷对地的压力大于人和高跷的总重力,选项C正确,D错误。]2.如图所示,质量分别为m1、m2的两个物体通过轻弹簧连接,在力F的作用下一起沿水平方向做匀加速直线运动(m1在光滑地面上,m2在空中)。已知力F与水平方向的夹角为θ。则m1的加速度大小为(  )A.       B.C.D.-9-A [把m1、m2看成一个整体,在水平方向上加速度相同,由牛顿第二定律可得Fco

3、sθ=(m1+m2)a,所以a=,选项A正确。]3.(多选)如图是我国“美男子”长征火箭把载人神舟飞船送上太空的情景,宇航员在火箭发射与飞船回收的过程中均要经受超重与失重的考验,下列说法正确的是(  )A.火箭加速上升时,宇航员处于失重状态B.飞船加速下落时,宇航员处于失重状态C.飞船落地前减速,宇航员对座椅的压力大于其重力D.火箭上升的加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力小于其重力BC [火箭加速上升时,加速度向上,对宇航员有FN-mg=ma,即FN=ma+mg>mg,所以宇航员处于超重状态,上升的

4、加速度逐渐减小时,宇航员对座椅的压力大于重力,加速下落时,加速度向下,对宇航员有mg-FN=ma,即FN=mg-ma

5、,加速度a随外力F变化的图象如图所示,g取10m/s2,则可以计算出(  )A.物体与水平面间的最大静摩擦力B.F为14N时物体的速度C.物体与水平面间的动摩擦因数D.物体的质量ACD [由题图可知,物体与水平面间的最大静摩擦力为7N,A正确;由F-μmg=ma,解得a=F-μg,将F1=7N,a1=0.5m/s2,F2=14N,a2=4m/s2代入上式可得m=2kg,μ=0.3,C、D正确;因物体做变加速运动,无法求出F为14N时物体的速度,B错误。]6.(2020·江苏盐城一模)如图所示,E为斜面

6、的中点,斜面上半段光滑,下半段粗糙,一个小物体由顶端静止释放,沿斜面下滑到底端时速度为零。以沿斜面向下为正方向,则物体下滑过程中的位移x、速度v、合力F、加速度a与时间t的关系图象可能正确的是(  )B [物体在光滑的斜面上做匀加速直线运动,位移—时间图象的开口向上,物体在粗糙的斜面上做匀减速直线运动,位移—-9-时间图象的开口向下,故选项A错误;物体在斜面上半段做匀加速直线运动,在下半段做匀减速直线运动,由于到达底端的速度为零,则物体在上半段和下半段的平均速度相等,位移也相等,故物体在上半段和下半段

7、的运动时间相等,物体做匀加速和匀减速直线运动的加速度大小相等,方向相反,故物体在上半段和下半段所受合外力大小相等,方向相反,选项B正确,C、D错误。]7.(2020·云南昆明市质检)如图所示,质量为M的滑块A放置在光滑水平地面上,A的左侧面有一个圆心为O、半径为R的光滑四分之一圆弧面。当用一水平向左的恒力F作用在滑块A上时,一质量为m的小球B(可视为质点)在圆弧面上与A保持相对静止,且B距圆弧面末端Q的竖直高度H=。已知重力加速度大小为g,则力F的大小为(  )A.MgB.MgC.(M+m)gD.(M

8、+m)gD [相对静止的两个物体具有相同的加速度,即A、B整体的加速度方向水平向左,根据牛顿第二定律知,小球受到的重力和支持力FN的合力方向水平向左。设FN与竖直方向的夹角为θ,如图所示,则cosθ==,sinθ==,则tanθ=,根据牛顿第二定律,对小球有mgtanθ=ma,解得小球的加速度a=g,对A、B整体有F=(M+-9-m)a,解得F=(M+m)g,选项D正确。]8.(2019·四川二诊)如图甲所示,质量m=1kg的物块在平行斜面向上的拉力F作

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