《【全程复习方略】福建省高三物理 3.3牛顿运动定律的综合应用课时提能演练 鲁科版》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【全程复习方略】福建省高三物理 3.3牛顿运动定律的综合应用课时提能演练 鲁科版(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、【全程复习方略】福建省2014届高三物理 3.3牛顿运动定律的综合应用课时提能演练 鲁科版2014届高三物理(鲁科版-福建)全程复习方略课时提能演练:3.3牛顿运动定律的综合应用 (40分钟 100分)一、选择题(本大题共8小题,每小题9分,共72分.每小题只有一个选项正确) 1.(2012宁德模拟)美国纽约一对热爱太空的情侣乘坐一架改装飞机,举行了人类首次“零重力婚礼”,飞机首先爬升到1.1万米的高度,再做15次如同“过山车”般抛物线式的俯冲,来到7 300米的高度,从而每次让飞机内的乘客感受短短30秒的失重状态.关于飞机上“零重力”的产生,下列说法不正确或设想原理上不可行的是( )A.飞机
2、在匀速爬升时处于完全失重状态产生“零重力”B.飞机在经过爬升到达弧形轨道最高点前后的一段时间内的运动,可视为是在竖直平面内的圆周运动,所以这段时间是“零重力”的产生阶段C.设想飞机通过最高点瞬间关闭发动机、收起机翼,忽略空气阻力,让飞机做平抛运动而产生“零重力”D.设想飞机竖直爬升时关闭发动机、收起机翼,忽略空气阻力,让飞机做竖直上抛运动而产生“零重力”2.(创新题)如图所示,一个重力G=4 N的物体放在倾角为30的光滑斜面上,斜面放在台秤上,当烧断细线后,物块正在下滑的过程中与稳定时比较,台秤示数( )A.减小2 NB.减小1 NC.增大2 ND.增大1 N3.在2011年8月19日深圳第2
3、6届大运会女子撑杆跳高决赛中,俄罗斯选手基里亚绍娃以4米65的成绩夺得冠军,如图为基里亚绍娃的杆上英姿,若不计空气阻力,则她在这次撑杆跳高中( )A.起跳时杆对她的弹力等于她的重力B.起跳时杆对她的弹力小于她的重力C.起跳以后的下落过程中她处于超重状态D.起跳以后的下落过程中她处于失重状态4.(易错题)如图甲所示,用同种材料制成的倾角为30的斜面和长水平面,斜面和水平面之间由光滑圆弧连接,斜面长为2.4 m且固定.一小物块从斜面顶端以沿斜面向下的初速度v0开始自由下滑.当v02 m/s时,经过0.8 s后小物块停在斜面上.多次改变v0的大小,记录下小物块从开始运动到最终停下的时间t,作出t-v
4、0图象如图乙所示,g取10 m/s2,则( )A.小物块与该种材料间的动摩擦因数为0.25B.小物块与该种材料间的动摩擦因数为C.若小物块初速度为1 m/s,则根据图象可知小物块运动时间为0.2 sD.若小物块初速度为4 m/s,则根据图象可知小物块运动时间为1.6 s5.(2012 海口模拟)五个质量相等的物体置于光滑的水平面上,如图所示,现向右施加大小为F、方向水平向右的恒力,则第2个物体对第3个物体的作用力等于( )A.B.C.D.6.如图所示是一架直升机悬停在空中在向灾区地面投放装有救灾物资的箱子,设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持
5、图示姿态.在箱子下落过程中,下列说法正确的是( )A.箱内物体对箱子底部始终没有压力B.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大D.若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”7.(2012南京模拟)如图所示,一固定光滑杆与水平方向夹角为,将一质量为m1的小环套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m2的小球,静止释放后,小环与小球保持相对静止以相同的加速度a一起下滑,此时绳子与竖直方向夹角为,则下列说法正确的是( )A.杆对小环的作用力大于m1g+m2gB.m1不变,则m2越大,越小C.,与m1、m2无关D.若杆不光滑,可能大于
6、8.(易错题)原来静止的物体受到外力F的作用,如图所示为力F随时间变化的图线,则与F-t图象对应的v-t图象是( )二、非选择题(本大题共2小题,共28分,要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)9.(创新题)(12分)考驾照需要进行路考,路考中有一项是定点停车.路旁可以竖一标志杆,若车以v0的速度匀速行驶,当距标志杆的距离为s时,考官命令考员到标志杆停下,考员立即刹车,车在恒定滑动摩擦力作用下做匀减速运动,已知车(包括车内的人)的质量为M,车与路面间的动摩擦因数为.车视为质点,求车停下时距标志杆的距离s(说明s、v0与s、g的关系).10.(预测题)(16分)航模兴趣小组设计出
7、一架遥控飞行器,其质量m=2 kg,动力系统提供的恒定升力F28 N,试飞时,飞行器从地面由静止开始竖直上升,设飞行器飞行时所受的阻力大小不变,g取10 m/s2.(1)第一次试飞,飞行器飞行t18 s时到达高度H64 m,求飞行器所受阻力f的大小;(2)第二次试飞,飞行器飞行t26 s时遥控器出现故障,飞行器立即失去升力,求飞行器能达到的最大高度h;(3)为了使飞行器不致坠落到地面,求飞行器从开始下落到恢复升力的最长时间t3.答案解析1.【解析】选A.所谓“零重力”,即完全失重,当物体(或人)的加速度等于重力加速度g时处于完全失重状态.飞机在经过爬升到达弧形轨道最高点前后的一段时间内的运动,
8、可认为是在竖直平面内的圆周运动,所以这段时间内重力产生机内物体(或人)做圆周运动的向心加速度a,当a=g时,B可行;抛体运动在忽略阻力时,物体(或人)的加速度等于重力加速度g,处于完全失重状态,C、D可行;飞机匀速爬升时,物体(或人)的加速度等于零,不可能产生“零重力”,故A不可行.2.【解析】选B.本题可用整体法求解,属于超重、失重的定量计算:烧断细线后,物体匀加速下滑,下滑加速度a=gsin30=g,方向沿斜面向下(如图所示),其中竖直向下的分量为a=asin30=g,所以物块G失重,台秤示数减小量为ma=G=1 N.【总结提升】巧用超重、失重观点解题当物体的加速度不在竖直方向上,而具有向
9、上的分量a上或者具有向下的分量a下,则物体的视重与实重的关系为:(1)超重时:F视=mg+ma上 ,视重等于实重加上ma上,视重比实重大ma上.(2)失重时:F视=mg-ma下,视重等于实重减去ma下,视重比实重“失去”了ma下.3.【解析】选D.基里亚绍娃在起跳时,她在弹力的作用下向上加速,故此时杆对她的弹力大于她的重力,A、B错误,起跳以后的下落过程中,她只受重力作用而下落,所以处于失重状态,C错误,D正确.【变式备选】(2012泰州模拟)一名学生为了体验超重和失重的感觉,从一楼乘电梯到十五楼,又从十五楼下到一楼,他的感觉是( )A.上楼时先超重,然后正常B.上楼时先失重,然后正常,最后超
10、重C.下楼时先失重,然后正常D.下楼时先失重,然后正常,最后超重【解析】选D.上楼时,电梯先加速运动,然后匀速运动,最后减速运动,人对电梯的压力先大于重力,然后等于重力,最后小于重力,故上楼时先超重,然后正常,最后失重,A、B错误;下楼时,电梯先加速运动,然后匀速运动,最后减速运动,人对电梯的压力先小于重力,然后等于重力,最后大于重力,故下楼时先失重,然后正常,最后超重,C错误,D正确.4.【解析】选B.由t-v0图象可得.对小物块应用牛顿第二定律有mgcos30mgsin30ma,解得,则A项错,B项对.若v01 m/s,小物块仍在斜面上运动,由图象可知小物块运动时间为0.4 s,C项错.若
11、v04 m/s,由得,小物块已运动到水平面上,图象对小物块已不再成立,故D项错.5.【解析】选C.对五个物体整体由牛顿第二定律得F=5ma,对3、4、5三个物体由牛顿第二定律得F23=3ma,解以上两式得,C正确.6.【解析】选C.设整体加速度为a,则,当v0时,ag,当v0时,ag,设箱内物体质量为m,受支持力为FN,对箱内物体有mgFNma,当v0时,FN0;v0时,FN=m(ga)0,故选项A、B错误;因箱子下落过程为变加速运动,接近地面时,v最大,故a最小,由FNm(ga)可知物体受到的支持力最大,故选项C正确;若下落距离足够长,当FfM总g时,a0,箱子做匀速运动,此时FNmg,故选
12、项D错误.7.【解析】选C.对整体由牛顿第二定律得(m1+m2)gsin(m1+m2)a,设杆对小环的作用力大小为FN,据平衡条件得FN(m1+m2)gcos,故A错误;对小球由牛顿第二定律得m2gsinFTsin()m2a,解得,故C正确,B错误;若杆不光滑,分别对整体、小球用牛顿第二定律得,不可能大于,故D错误.8.【解析】选B.由F-t图象可知,在0t内物体的加速度,做匀加速直线运动;在t2t内物体的加速度,但方向与a1反向,做匀减速运动,故选项B正确.9.【解题指南】解答本题应明确以下三点:(1)刹车过程的摩擦力和加速度.(2)刹车距离、加速度、初速度三者的关系.(3)s是代数量,要与
13、刹车距离比较定量的位置关系.【解析】设车的加速度大小为a,由牛顿第二定律知:Mg=Ma,所以a=g(2分)设车的速度为v时开始刹车,车刚好停在标志杆处,则: v2=2as,即: (2分)刹车过程中车的位移为: (2分)当时,车停在标志杆处,车距标志杆的距离s=s-s=0(2分)当时,车还没到达标志杆处,车距标志杆的距离 (2分) 当时,车已经驶过标志杆,车距标志杆的距离 (2分)答案:见解析10.【解析】(1)第一次飞行中,飞行器做匀加速直线运动,设加速度为a1,则有 (1分)由牛顿第二定律可得:F-mg-f=ma1(2分)解得:f4 N(1分)(2)第二次飞行中,设失去升力时的速度为v1,上升的高度为h1,则有:(1分)设失去升力后加速度为a2,上升的高度为h2由牛顿第二定律可得:mg+fma2(2分)(1分) (1分)解得:h=h1+h242 m.(1分)(3)设失去升力下降阶段加速度为a3;恢复升力后加速度为a4;恢复升力时速度为v3,则由牛顿第二定律可得:mg-f=ma3(2分)F+f-mg=ma4(1分)且 (1分)v3=a3t3(1分)解得: (或2.1 s)(1分)答案:(1)4 N (2)42 m (3)s或2.1 s- 7 - / 7
