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      2025高考物理一轮总复习第3章运动和力的关系第10讲牛顿第二定律的基本应用提能训练

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      • 2024-04-15 16:51:17
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      2025高考物理一轮总复习第3章运动和力的关系第10讲牛顿第二定律的基本应用提能训练

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      这是一份2025高考物理一轮总复习第3章运动和力的关系第10讲牛顿第二定律的基本应用提能训练,共7页。
      题组一 牛顿第二定律的瞬时性问题
      1.细绳拴着一个质量为m的小球,小球用固定在墙上的水平弹簧支撑,小球与弹簧不粘连。平衡时细绳与竖直方向的夹角为53°,如图所示,以下说法正确的是(cs 53°=0.6,sin 53°=0.8)( D )
      A.小球静止时弹簧的弹力大小为eq \f(3,5)mg
      B.小球静止时细绳的拉力大小为eq \f(3,5)mg
      C.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为g
      D.细绳烧断瞬间小球的加速度立即变为eq \f(5,3)g
      [解析] 小球静止时,由平衡条件得弹簧的弹力F=mgtan 53°=eq \f(4,3)mg,细绳的拉力T=eq \f(mg,cs 53°)=eq \f(5,3)mg,故A、B均错误;细绳烧断瞬间弹簧的弹力不变,则小球所受的合力与烧断前细绳的拉力大小相等、方向相反,则此瞬间小球的加速度大小为eq \f(5,3)g,故C错误,D正确。
      2.如图所示,物块1、2间用刚性轻质杆连接,物块3、4间用轻质弹簧相连,物块1、3质量为m,2、4质量为M,两个系统均置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态。现将两木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬间,物块1、2、3、4的加速度大小分别为a1、a2、a3、a4。重力加速度大小为g,则有( C )
      A.a1=a2=a3=a4=0
      B.a1=a2=a3=a4=g
      C.a1=a2=g,a3=0,a4=eq \f(m+M,M)g
      D.a1=g,a2=eq \f(m+M,M)g,a3=0,a4=eq \f(m+M,M)g
      [解析] 在抽出木板的瞬间,由于物块1、2用竖直刚性轻质杆连接,以物块1、2与刚性轻杆为整体,根据牛顿第二定律可得a=eq \f(m+Mg,m+M)=g,则有a1=a2=g,由于物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变,此时弹簧对物块3向上的弹力大小和对物块4向下的弹力大小仍为mg,因此物块3满足a3=eq \f(mg-F弹,m)=0,由牛顿第二定律得物块4的加速度为a4=eq \f(F弹+mg,M)=eq \f(m+M,M)g。故选C。
      题组二 超重与失重
      3.小胡用手机软件测量了电梯运行过程中的加速度,得到图甲所示图线(规定竖直向上为正方向),为简化问题,将图线简化为图乙。已知t=0时电梯处于静止状态,则以下判断正确的是( C )
      A.t=5 s时电梯处于失重状态
      B.8~9 s内电梯在做减速运动
      C.10~15 s内电梯在上行
      D.16~17 s内电梯在下行
      [解析] 由图可知,5 s时电梯处于超重状态,故A错误;由图可知,8~9 s内电梯做加速度减小的加速运动,故B错误;由图可知,10~15 s内电梯在匀速上行,故C正确;由图可知,16~17 s内电梯在减速上行,故D错误。
      4.(多选)如图甲中的塔吊是现代工地必不可少的建筑设备,图乙为建筑材料被吊车竖直提升过程的运动图像(竖直向上为正方向),根据图像下列判断正确的是( AC )
      A.在0~10 s钢索最容易发生断裂
      B.30~36 s材料处于超重状态
      C.36~46 s材料处于失重状态
      D.46 s时材料离地面的距离最大
      [解析] 在0~10 s过程中,材料向上加速,处于超重状态,钢索的拉力大于重力,在10~30 s的过程中,材料做匀速直线运动,重力大小等于拉力,30~36 s的过程中,材料向上减速,处于失重状态,36~46 s的过程中,材料向下加速,处于失重状态,绳子的拉力小于重力,故在0~10 s钢索最容易发生断裂,故A、C正确,B错误;由题图可知36 s后材料开始向下运动,36 s时材料离地面的距离最大,故D错误。
      题组三 两类动力学问题
      5.一辆肇事汽车在无监控的道路上紧急刹车后停了下来,路面上留下了一条车轮滑动的磨痕。警察到现场后测出路面上车轮磨痕的长度,在不破坏现场的前提下,为了估测汽车刹车时速度的大小,还需( A )
      A.根据车胎与路面材料查找动摩擦因数数值
      B.测量汽车的质量
      C.测量刹车过程的时间
      D.测量刹车过程的平均速度
      [解析] 汽车在紧急刹车后停下来,汽车做匀减速直线运动,由v2=2ax,又由牛顿第二定律得a=eq \f(μmg,m)=μg,解得v=eq \r(2μgx)。测出路面上车轮磨痕的长度x,再根据车胎与路面材料查找动摩擦因数数值μ,即可估测汽车刹车时速度的大小,与汽车的质量无关。故A正确,B错误;由于无监控,所以刹车时间无法测量,刹车过程的平均速度也无法计算,故C、D错误。
      6. (2024·河南洛阳联考)如图所示,在重大节日或活动现场会燃放大型的礼花烟火。假设礼花弹从炮筒中竖直向上射出时的初速度是60 m/s,上升过程中所受的阻力大小始终与自身重力相等,重力加速度g取10 m/s2,则礼花弹从射出到最高点所用的时间和离地面的距离分别为( C )
      A.6 s,90 m B.3 s,180 m
      C.3 s,90 m D.6 s,180 m
      [解析] 礼花弹在上升过程中,受到竖直向下的重力和阻力,由牛顿第二定律有mg+f=ma,根据题意有f=mg,解得a=20 m/s2,根据veq \\al(2,0)=2aH,解得h=90 m,由运动学知识得t=eq \f(v0,a)=3 s,选项C正确。
      7. (多选)如图所示,Oa、Ob和ad是竖直平面内三根固定的光滑细杆,O、a、b、c、d位于同一圆周上,c为圆周的最高点,a为最低点,O′为圆心。每根杆上都套着一个小滑环(未画出),两个滑环从O点无初速释放,一个滑环从d点无初速释放,用t1、t2、t3分别表示滑环沿Oa、Ob、da到达a、b所用的时间。下列关系正确的是( BCD )
      A.t1=t2 B.t2>t3
      C.t1aOb,由x=eq \f(1,2)at2可知,t2>tca,即t2>t1=t3,故A错误,B、C、D均正确。
      8.如图甲所示,在高速公路的连续下坡路段通常会设置避险车道,供发生紧急情况的车辆避险使用,本题中避险车道是主车道旁的一段上坡路面。一辆货车在行驶过程中刹车失灵,以v0=90 km/h的速度驶入避险车道,如图乙所示。设货车进入避险车道后牵引力为零,货车与路面间的动摩擦因数μ=0.30,取重力加速度大小g=10 m/s2。
      (1)为了防止货车在避险车道上停下后发生溜滑现象,该避险车道上坡路面的倾角θ应该满足什么条件?设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,结果用θ的正切值表示。
      (2)若避险车道路面倾角为15°,求货车在避险车道上行驶的最大距离。(已知sin 15°=0.26,cs 15°=0.97,结果保留2位有效数字)
      [答案] (1)tan θ≤0.30 (2)57 m
      [解析] (1)对货车进行受力分析,可得货车所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,Ff=μmgcs θ,而货车重力在沿斜面方向的分量为F=mgsin θ;
      若要货车在避险车道上停下后不发生溜滑现象,则需要Ff≥F,即mgsin θ≤μmgcs θ
      解得eq \f(sin θ,cs θ)≤μ,即tan θ≤μ=0.30,即当tan θ≤0.30时,货车在避险车道上停下后不会发生溜滑现象。
      (2)设货车在避险车道上的加速度为a,根据牛顿第二定律得mgsin 15°+μmgcs 15°=ma,解得a=5.51 m/s2。
      设货车在避险车道上行驶的最大距离为x,v0=90 km/h=25 m/s,
      根据匀变速直线运动位移公式0-veq \\al(2,0)=-2ax,代入数据,解得x≈57 m。
      能力综合练
      9.倾角为θ的斜面固定在水平地面上,在与斜面共面的平面上方A点伸出三根光滑轻质细杆至斜面上B、C、D三点,其中AC与斜面垂直,且∠BAC=∠DAC=θ(θtC>tD B.tB=tC

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