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人教版 (2019)必修 第一册3 牛顿第二定律导学案及答案
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这是一份人教版 (2019)必修 第一册3 牛顿第二定律导学案及答案,共19页。学案主要包含了牛顿第二定律,力的单位,非选择题等内容,欢迎下载使用。
第3节 牛顿第二定律
学习目标
核心素养形成脉络
1.知道牛顿第二定律的内容、表达式的确切含义.(重点)
2.知道国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义的.
3.能应用牛顿第二定律解决简单的动力学问题.(难点)
一、牛顿第二定律
1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同.
2.表达式
(1)表达式:F=kma,式中k是比例系数,F指的是物体所受的合力.
(2)国际单位制中:F=ma.
二、力的单位
1.比例系数k的意义
(1)在F=kma中,k的选取有一定的任意性.
(2)在国际单位制中k=1,牛顿第二定律的数学表达式为F=ma,式中F、m、a的单位分别为N、kg、m/s2.
2.国际单位:力的单位是牛顿,简称牛,符号N.
3.1 N的定义:将使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力规定为1 N,即1 N=1__kg·m/s2.
思维辨析
(1)由牛顿第二定律可知,加速度大的物体所受的合外力一定大.( )
(2)牛顿第二定律说明了质量大的物体其加速度一定小.( )
(3)任何情况下,物体的加速度的方向始终与它所受的合外力方向一致.( )
(4)关于牛顿第二定律表达式F=kma中的比例系数k,
①力F的单位用N时等于1.( )
②在国际单位制中才等于1.( )
③加速度单位用m/s2时等于1.( )
提示:(1)× (2)× (3)√ (4)①× ②√ ③×
基础理解
(1)(2019·殷都校级月考)根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是( )
A.物体加速度的方向可能跟它所受合力的方向相反
B.物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度
C.物体加速度的大小跟它所受的任一个力的大小都成正比
D.当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比
提示:选D.根据牛顿第二定律,物体加速度的方向跟它所受合力的方向相同,故A错误;物体所受合力不为零就一定产生加速度,故B错误;物体实际加速度的大小与它所受的所有力的合力成正比,故C错误;采用正交分解法可知,当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比,故D正确.
(2)力F作用于甲物体(质量为m1)时产生的加速度为a1,此力作用于乙物体(质量为m2)时产生的加速度为a2,若将甲、乙两个物体合在一起,仍受此力的作用,则产生的加速度是( )
A. B.
C. D.
提示:选C.力F作用于甲物体时,F=m1a1①
力F作用于乙物体时,F=m2a2②
力F作用于甲、乙组成的整体时,F=(m1+m2)a3③
解①②③式得a3=,故选项C正确.
对牛顿第二定律的理解
问题导引
如图所示,小明用力拉地面上的箱子,但箱子没动,请思考:
(1)根据牛顿第二定律,有力就能产生加速度,但为什么箱子一直没动呢?
(2)如果箱底光滑,当拉力作用在箱子上的瞬间,箱子是否立刻获得加速度?是否立刻获得速度?
要点提示 (1)牛顿第二定律F=ma中的力F指的是物体受的合力,尽管小明对箱子有一个拉力作用,但箱子受的合力为零,所以不能产生加速度.
(2)加速度与力之间是瞬时对应关系,有力就立刻获得加速度,但速度的获得,需要一段时间,故不能立刻获得速度.
【核心深化】
1.表达式F=ma的理解
(1)单位统一:表达式中F、m、a三个物理量的单位都必须是国际单位.
(2)F的含义:F是合力时,加速度a指的是合加速度,即物体的加速度;F是某个力时,加速度a是该力产生的加速度.
2.牛顿第二定律的六个性质
性质
理解
因果性
力是产生加速度的原因,只要物体所受的合力不为0,物体就具有加速度
矢量性
F=ma是一个矢量式.物体的加速度方向由它受到的合力方向决定,且总与合力的方向相同
瞬时性
加速度与合外力是瞬时对应关系,同时产生,同时变化,同时消失
同体性
F=ma中F、m、a都是对同一物体而言的
独立性
作用在物体上的每一个力都产生加速度,物体的实际加速度是这些加速度的矢量和
相对性
物体的加速度是相对于惯性参考系而言的,即牛顿第二定律只适用于惯性参考系
3.两个加速度公式的区别
定义式
a=
它给出了测量物体的加速度的方法
决定式
a=
它揭示了物体产生加速度的原因及影响物体加速度的因素
关键能力1 对牛顿第二定律内容的理解
(多选)下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是( )
A.由F=ma可知,物体所受的合外力与物体的质量和加速度成正比
B.由m=可知,物体的质量与其所受的合外力成正比,与其运动的加速度成反比
C.由a=可知,物体的加速度与其所受的合外力成正比,与其质量成反比
D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合外力而求得
[思路点拨] (1)F由物体受力情况决定.
(2)m由物体自身决定.
(3)a由m和F共同决定.
[解析] 牛顿第二定律的表达式F=ma表明了各物理量之间的数量关系,即已知两个量,可求第三个量.作用在物体上的合外力,可由物体的质量和加速度计算,但并不由它们决定,A错误.质量是物体本身的属性,由物体本身决定,与物体是否受力无关,B错误.由牛顿第二定律知加速度与合外力成正比,与质量成反比,m可由其他两个量求得,故C、D正确.
[答案] CD
关键能力2 合外力、速度和加速度的关系
如图所示,静止在光滑水平面上的物体A,一端靠着处于自然状态的弹簧.现对物体作用一水平恒力,在弹簧被压缩到最短的这一过程中,物体的速度和加速度变化的情况是( )
A.速度增大,加速度增大
B.速度增大,加速度减小
C.速度先增大后减小,加速度先减小后增大
D.速度先增大后减小,加速度先增大后减小
[思路点拨] 加速度的变化要看所受合外力的变化,而速度的变化要看速度方向与加速度方向之间的关系,所以此题最好先找出物体A运动过程中的平衡位置,然后再分析平衡位置左右两侧各物理量的变化情况.
[解析] 力F作用在A上的开始阶段,弹簧弹力kx较小,合力与速度方向同向,物体速度增大,而合力(F-kx)随x增大而减小,加速度也减小,当F=kx以后,随物体A向左运动,弹力kx大于F,合力方向与速度反向,速度减小,而加速度a随x的增大而增大.综上所述,只有C正确.
[答案] C
1.关于对牛顿第二定律理解的三大误区
误认为先有力,
后有加速度
物体的加速度和合外力是同时产生的,不分先后
误认为质量与
力成正比,与加
速度成反比
物体的质量m是由自身决定的,与物体所受的合外力和运动的加速度无关
误认为作用力与
m和a都成正比
物体所受合外力的大小是由物体的受力情况决定的,与物体的质量和加速度无关
2.直线运动中加速度与速度的关系
【达标练习】
1.(多选)关于牛顿第二定律,下列说法中正确的有( )
A.公式F=ma中,各量的单位可以任意选取
B.某一瞬间的加速度只决定于这一瞬间物体所受合外力,而与这之前或之后的受力无关
C.公式F=ma中,F表示物体所受合力,a实际上是作用于该物体上每一个力所产生的加速度的矢量和
D.物体的运动方向一定与它所受合外力方向一致
解析:选BC.F、m和a必须选取统一的国际单位,才可写成F=ma的形式,否则比例系数k≠1,所以选项A错误;牛顿第二定律表述的是某一时刻合外力与加速度的对应关系,它既表明F、m和a三者数值上的对应关系,同时也表明合外力的方向与加速度的方向是一致的,即矢量对应关系,而与速度方向不一定相同,所以选项B正确,选项D错误;由力的独立作用原理知,作用在物体上的每个力都将各自产生一个加速度,与其他力的作用无关,物体的加速度是每个力所产生的加速度的矢量和,故选项C正确.
2.如图所示,一个小球从竖直立在地面上的轻弹簧正上方某处自由下落,在小球与弹簧开始接触到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度和加速度的变化情况是( )
A.加速度越来越大,速度越来越小
B.加速度和速度都是先增大后减小
C.速度先增大后减小,加速度方向先向下后向上
D.速度一直减小,加速度大小先减小后增大
解析:选C.在接触的第一个阶段mg>kx,F合=mg-kx,合力方向竖直向下,小球向下运动,x逐渐增大,所以F合逐渐减小,由a=得,a=,方向竖直向下,且逐渐减小,又因为这一阶段a与v都竖直向下,所以v逐渐增大.当mg=kx时,F合=0,a=0,此时速度达到最大.之后,小球继续向下运动,mg
问题导引
行车时驾驶员及乘客必须系好安全带,以防止紧急刹车时造成意外伤害.请思考:
(1)汽车突然刹车,要在很短时间内停下来,会产生很大的加速度,这时如何知道安全带对人的作用力大小呢?
(2)汽车启动时,安全带对驾驶员产生作用力吗?
要点提示 (1)汽车刹车时的加速度可由刹车前的速度及刹车时间求得,由牛顿第二定律F=ma可求得安全带产生的作用力大小.
(2)汽车启动时,有向前的加速度,此时座椅的后背对驾驶员产生向前的作用力,安全带不会对驾驶员产生作用力.
【核心深化】
1.应用牛顿第二定律解题的一般步骤
2.常用方法
合成法
(1)确定研究对象,画出受力分析图,将各个力按照力的平行四边形定则在加速度方向上合成,直接求出合力
(2)根据牛顿第二定律列式求解
分解法
(1)确定研究对象,画出受力分析图,根据力的实际效果,将某一个力分解成两个分力
(2)根据牛顿第二定律列式求解,应用此法时要求对力的作用效果有清楚的认识,要按照力的实际效果进行分解
正交分解法
当物体受到多个力的作用时,利用正交分解法较为简单,利用正交分解法需要建立直角坐标系,建系原则是尽可能少分解矢量,因此建系有两种情况:
(1)沿加速度的方向建一坐标轴,沿垂直加速度方向建一坐标轴,这种方法不需要分解加速度
(2)沿某特定方向建立坐标系,这样可能少分解力,但需要分解加速度,此时应用:Fx=max,Fy=may
关键能力1 应用牛顿第二定律解题
如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向θ=37°角.小球和车厢相对静止,小球的质量为1 kg.(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)车厢运动的加速度;
(2)悬线对小球的拉力.
[思路点拨] (1)小球所受合力方向与加速度方向相同.
(2)小球受两个力作用,可用力的合成法或正交分解法两种方法求解.
[解析] 法一:合成法
由于车厢沿水平方向运动,且小球和车厢相对静止,所以小球加速度(或合力)的方向水平向右.选小球为研究对象,受力分析如图所示,由牛顿第二定律得
F合=mgtan θ=ma
小球的加速度
a==gtan 37°=g=7.5 m/s2.
悬线对小球的拉力大小为
F==N=12.5 N.
法二:正交分解法
建立直角坐标系,并将悬线对小球的拉力正交分解,如图所示.
沿水平方向有Fsin θ=ma
沿竖直方向有Fcos θ=mg
解以上两式得a=7.5 m/s2,F=12.5 N,a的方向水平向右.
[答案] (1)7.5 m/s2,方向水平向右 (2)12.5 N
关键能力2 瞬时加速度的求解
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( )
A.a1=a2=a3=a4=0
B.a1=a2=a3=a4=g
C.a1=a2=g,a3=0,a4=g
D.a1=g,a2=g,a3=0,a4=g
[思路点拨] (1)支托1、2的木板突然抽出的瞬间,连接1、2的轻质杆弹力发生突变,1、2作为一个整体有自由下落的趋势.
(2)支托3、4的木板突然抽出的瞬间,连接3、4的弹簧弹力不会发生突变,物块3的合外力仍为0.物块4只受弹力和自身重力两个力作用.
[解析] 在抽出木板的瞬间,物块1、2与刚性轻杆接触处的形变立即消失,受到的合力均等于各自重力,所以由牛顿第二定律知a1=a2=g;而物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变,此时弹簧对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mg=F,a3=0;由牛顿第二定律得物块4满足a4==g,所以C对.
[答案] C
1.两种“模型”
根据牛顿第二定律知,加速度与合力存在瞬时对应关系.分析物体的瞬时问题,关键是分析该时刻前后的受力情况和运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度,此类问题应注意两种基本模型的建立.
“绳”或“线”类
“弹簧”或“橡皮筋”类
不同
只能承受拉力,不能承受压力
弹簧既能承受拉力,也能承受压力;橡皮筋只能承受拉力,不能承受压力
将绳和线看做理想化模型时,无论受力多大(在它的限度内),绳和线的长度不变,但绳和线的张力可以发生突变
由于弹簧和橡皮筋受力时,其形变较大,形变恢复需经过一段时间,所以弹簧和橡皮筋的弹力不可以突变
相同
质量和重力均可忽略不计,同一根绳、线、弹簧或橡皮筋两端及中间各点的弹力大小相等
2.解决此类问题的基本方法
(1)分析原状态(给定状态)下物体的受力情况,求出各力大小(若物体处于平衡状态,则利用平衡条件;若处于加速状态,则利用牛顿第二定律).
(2)分析当状态变化时(烧断细线、剪断弹簧、抽出木板、撤去某个力等),哪些力变化,哪些力不变,哪些力消失(被剪断的绳的弹力,发生在被撤去物接触面上的弹力都立即消失).
(3)求物体在状态变化后所受的合外力,利用牛顿第二定律,求出瞬时加速度.
【达标练习】
1.(2019·陕西西安高一期末)如图,一小车上有一个固定的水平横杆,左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定,下端连接一质量为m的小球P.横杆右边用一根细线吊一相同的小球Q.当小车沿水平面做加速运动时,细线保持与竖直方向的夹角为α,已知θ<α,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.小车一定向右做匀加速运动
B.轻杆对小球P的弹力沿轻杆方向
C.小球P受到的合力不一定沿水平方向
D.小球Q受到的合力大小为mgtan α
解析:选D.对细线吊的小球研究,根据牛顿第二定律,得mgtan α=ma,得到a=gtan α.故加速度向右,小车向右加速,或向左减速,故A错误;对P球,设受到杆的拉力与竖直方向夹角为β,由牛顿第二定律得:mgtan β=ma′,得β=α>θ,则轻杆对小球的弹力方向与细线平行,故B错误;小球P和Q的加速度相同,水平向右,则两球的合力均水平向右,大小F合=ma=mgtan α,故C错误,D正确.
2.(多选)如图所示,质量为m的小球与弹簧Ⅰ和水平细绳Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q两点.小球静止时,Ⅰ中拉力的大小为F1,Ⅱ中拉力的大小为F2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ其中一根的瞬间,球的加速度a应是( )
A.若剪断Ⅰ,则a=g,方向竖直向下
B.若剪断Ⅱ,则a=,方向水平向左
C.若剪断Ⅰ,则a=,方向沿Ⅰ的延长线方向
D.若剪断Ⅱ,则a=g,方向竖直向上
解析:选AB.没有剪断Ⅰ、Ⅱ时小球受力情况如图所示.在剪断Ⅰ的瞬间,由于小球的速度为0,绳Ⅱ上的力突变为0,则小球只受重力作用,加速度为g,选项A正确,C错误;若剪断Ⅱ,由于弹簧的弹力不能突变,F1与重力的合力大小仍等于F2,所以此时加速度为a=,方向水平向左,选项B正确,D错误.
1.小孩从滑梯上滑下的运动可看做匀加速运动,第一次小孩单独从滑梯上滑下,加速度为a1,第二次小孩抱上一只小狗后再从滑梯上滑下(小狗不与滑梯接触),加速度为a2,则( )
A.a1=a2 B.a1
解析:选A.设小孩的质量为m,与滑梯的动摩擦因数为μ,滑梯的倾角为θ,小孩下滑过程中受到重力mg、滑梯的支持力N和滑动摩擦力f,根据牛顿第二定律得:mgsin θ-f=ma,N=mgcos θ,又f=μN,联立得:a=g(sin θ-μcos θ),可见,加速度a与小孩的质量无关,则当第二次小孩抱上一只小狗后再从滑梯上滑下时,加速度与第一次相同,即有a1=a2.
2.(多选)初始时静止在光滑水平面上的物体,受到一个逐渐减小的水平力的作用,则这个物体运动情况为( )
A.速度不断增大,但增大得越来越慢
B.加速度不断增大,速度不断减小
C.加速度不断减小,速度不断增大
D.加速度不变,速度先减小后增大
解析:选AC.水平面光滑,说明物体不受摩擦力作用,故物体所受合力大小等于水平力的大小,力逐渐减小,合外力也逐渐减小,由公式F=ma可知:当F逐渐减小时,a也逐渐减小,但速度逐渐增大.
3.(多选)如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断,将物块a的加速度记为a1,S1和S2相对于原长的伸长分别记为Δl1和Δl2,重力加速度为g.在剪断的瞬间( )
A.a1=3g B.a1=0
C.Δl1=2Δl2 D.Δl1=Δl2
解析:选AC.剪断细线前,对整体由平衡条件可知,细线承受的拉力F=3mg,剪断细线瞬间,物块a所受重力和弹簧拉力不变,由平衡条件可知重力与拉力合力大小为3mg,由牛顿第二定律可知,a1=3g,A项正确,B项错误;在剪断细线前,两弹簧S1、S2弹力大小分别为FT1=2mg、FT2=mg,剪断细线瞬间,两弹簧弹力不变,由胡克定律F=kx可知,Δl1=2Δl2,C项正确,D项错误.
4.(2019·温州期中)如图甲所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用.一架质量m=2 kg的无人机,能提供向上最大的升力为32 N.现让无人机在地面上从静止开始竖直向上运动,25 s后悬停在空中,执行拍摄任务.前25 s内运动的v-t图象如图乙所示,在运动时所受阻力大小恒为无人机重的0.2,g取10 m/s2.求:
(1)从静止开始竖直向上运动,25 s内运动的位移;
(2)加速和减速上升过程中提供的升力;
(3)25 s后悬停在空中,完成拍摄任务后,关闭升力一段时间,之后又重新启动提供向上最大升力.为保证安全着地,求无人机从开始下落到恢复升力的最长时间t.(设无人机只做直线下落)
解析:(1)由v-t图象面积可得,无人机从静止开始竖直向上运动,25 s内运动的位移为70 m.
(2)由图象的斜率知,加速过程加速度为a1=0.8 m/s2,设加速过程升力为F1,
由牛顿第二定律得:F1-mg-0.2mg=ma1
解得:F1=25.6 N
由图象的斜率知,减速过程中加速度大小为a2=0.4 m/s2,设减速过程升力为F2,
由牛顿第二定律得:mg+0.2mg-F2=ma2,
解得:F2=23.2 N.
(3)设失去升力下降阶段加速度为a3,由牛顿第二定律得:mg-f=ma3
解得:a3=8 m/s2
恢复最大升力后加速度为a4,由牛顿第二定律得:
Fmax-mg+0.2mg=ma4,
解得:a4=8 m/s2
根据对称性可知,应在下落过程的中间位置恢复升力,
由=a3t2,得t= s.
答案:(1)70 m (2)25.6 N 23.2 N (3) s
一、单项选择题
1.(2019·昆明高一检测)由牛顿第二定律知,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是当我们用一个力推桌子没有推动时是因为( )
A.牛顿第二定律不适用于静止的物体
B.桌子的加速度很小,速度增量很小,眼睛不易觉察到
C.推力小于摩擦力,加速度是负值
D.推力、重力、地面的支持力与摩擦力的合力等于零,物体的加速度为零,所以物体仍静止
解析:选D.牛顿第二定律中的力应理解为物体所受的合力.用一个力推桌子没有推动,是由于桌子所受推力、重力、地面的支持力与摩擦力的合力等于零,物体的加速度为零,所以物体仍静止,故选项D正确,选项A、B、C错误.
2.(2019·浙江期中)来自北京工业大学的一群大学生,受“蜘蛛侠”的启发,研发出了独特的六爪攀壁机器人(如图甲).六爪攀壁蜘蛛机器人如同排球大小,“腹部”底盘较低,并且安装了驱动风扇.假设所攀爬的墙体为一张纸,当纸靠近运转的电风扇时,由于压力差的改变,纸会被紧紧吸附在电扇表面.正是运用了这个原理,当机器人腹部的驱动风扇开始运转,它便可以稳稳地吸附于墙体上.假设“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点.在此过程中,重力之外的其他力的合力用F表示,则“机器人”受力情况分析正确的是( )
解析:选C.“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点,加速度从A指向B,根据牛顿第二定律可知,在竖直平面内“蜘蛛侠”的合力方向应该是从A指向B,结合平行四边形定则知:F与mg的合力沿A到B方向,故C正确,A、B、D错误.
3.如图所示,放在光滑水平面上的一个物体,同时受到两个水平方向力的作用,其中水平向右的力F1=5 N,水平向左的力F2=10 N,当F2由10 N逐渐减小到零的过程中,物体的加速度大小是( )
A.逐渐减小 B.逐渐增大
C.先减小后增大 D.先增大后减小
解析:选C.一开始,物体所受合力为F=10 N-5 N=5 N,方向向左,当F2由10 N逐渐减小,F也逐渐减小,当F2减小到5 N时,F值变为0,随着F2的继续减小,F方向变为向右,从0逐渐增大,当F2变为0的时候,F变为最大5 N,由牛顿第二定律,物体的加速度也是先减小后增大,故C正确.
4.(2019·泰安高一检测)“儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小丽静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时的( )
A.加速度为零
B.加速度a=g,沿断裂橡皮绳的方向斜向下
C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上
D.加速度a=g,方向竖直向下
解析:选B.当小丽处于静止状态时,拉力F=mg,两绳之间的夹角为120°,若小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时所受合力沿断裂橡皮绳的方向斜向下,由牛顿第二定律F=ma知mg=ma,a=g,故选项B正确.
5.如图所示,天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的质量相同的小球.两小球均保持静止.当突然剪断细绳时,上面的小球A与下面的小球B的加速度为( )
A.aA=g,aB=g B.aA=g,aB=0
C.aA=2g,aB=0 D.aA=0,aB=g
解析:选C.分别以A、B为研究对象,分析剪断前和剪断时的受力.剪断前A、B静止,A球受三个力:绳子的拉力FT、重力mg和弹簧弹力F,B球受两个力:重力mg和弹簧弹力F′,如图甲.
A球:FT-mg-F=0
B球:F′-mg=0,F=F′
解得FT=2mg,F=mg.
剪断瞬间,因为绳无弹性,瞬间拉力不存在,而弹簧瞬间形状不可改变,弹力不变.如图乙,A球受重力mg、弹簧弹力F.同理B球受重力mg和弹力F′.
A球:mg+F=maA
B球:F′-mg=maB=0,F′=F
解得aA=2g,aB=0.
6.(2019·福建模拟)早在公元前4世纪末,我国的《墨经》中就有关于力和运动的一些见解,如“绳下直,权重相若则正矣.收,上者愈丧,下者愈得”,这句话所描述的与下述物理现象相似.如图,一根跨过定滑轮的轻绳两端各悬挂一重物,当两重物质量均为m时,系统处于平衡状态.若减小其中一个重物的质量,系统就无法保持平衡,上升的重物减小的质量Δm越多,另一个重物下降的加速度a就越大.已知重力加速度为g,则a与Δm的关系图象可能是( )
解析:选C.不妨假设右边的物体质量减少Δm,则右边的物体向上做匀减速运动,左边的物体做向下做匀加速运动,它们的加速度大小a相同,绳子的拉力大小F相等.
对右边物体,根据牛顿第二定律:F-mg=(m-Δm)a ①
对左边物体,根据牛顿第二定律:mg-F=ma ②
联合①②式可得:a=·g=·g,根据上式知,Δm和a并非是线性化关系,故A、B错误;当Δm=m时,可得 a=g,故C正确,D错误.
7.(2019·封丘校级月考)如图所示,质量相等的A、B两小球分别连在轻绳两端,A球的一端与轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在倾角为30°的光滑斜面顶端,重力加速度大小为g.下列说法正确的是( )
A.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
B.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度大小均为
C.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度均为零
D.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
解析:选B.设小球的质量为m,对整体分析,弹簧的弹力F=2mgsin 30°=mg,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对A分析,aA==g,B的加速度为:aB==g,故B正确,A、C、D错误.
8.如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处.滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的关系图象如图乙所示.由图可以判断下列说法错误的是(重力加速度为g)( )
A.图线与纵轴的交点M的值aM=-g
B.图线的斜率等于物体质量的倒数
C.图线与横轴的交点N的值TN=mg
D.图线的斜率等于物体的质量m
解析:选D.对货物受力分析,受mg和拉力T,根据牛顿第二定律,有:T-mg=ma,得:a=T-g;当a=0时,T=mg,故图线与横轴的交点N的值TN=mg,故C正确;当T=0时,a=-g,即图线与纵轴的交点M的值aM=-g,故A正确;图线的斜率表示质量的倒数,故B正确,D错误.
二、多项选择题
9.如图所示,某旅游景点的倾斜索道与水平线夹角θ=30°,当载人车厢以加速度a斜向上加速运动时,人对车厢的压力为体重的1.25倍,此时人与车厢相对静止,设车厢对人的摩擦力为Ff,人的体重为G,下面正确的是( )
A.a= B.a=
C.Ff=G D.Ff=G
解析:选BD.由于人对车厢底的正压力为其重力的1.25倍,所以在竖直方向上有FN-mg=ma上,解得,a上=0.25g,设水平方向上的加速度为a水,则=tan 30°=,a水=g,a= =,Ff=ma水=G,故B、D正确.
10.半圆形光滑圆槽内放一质量为m的小球,今用外力拉着圆槽在水平面上匀加速运动,稳定后小球位置如图所示,则小球受圆槽的支持力FN和加速度a为( )
A.FN=mg B.FN=mg
C.a=g D.a=g
解析:选BD.小球受力如图,由牛顿第二定律得:F合=mgtan 30°=ma
a=gtan 30°=g,
则FN==mg
故B、D正确.
11.(2019·辽宁葫芦岛高一月考)如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则( )
A.若物块原来匀速下降,施加力F后物块仍将匀速下滑
B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑
C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑
D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a
解析:选AD.设斜面倾角为θ,原来物体匀速下滑时有:mgsin θ=μmgcos θ,即sin θ=μcos θ,与物体的重力无关,则施加竖直向下的力F,物体仍匀速下滑,故A正确,B错误;若物块A原来加速下滑,有mgsin θ>μmgcos θ,将F分解,则Fsin θ>μFcos θ,动力的增加大于阻力的增加,加速度变大,故C错误,D正确.
三、非选择题
12.(2019·武汉高一检测)如图所示,一木块沿倾角θ=37°的光滑固定斜面自由下滑.g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求木块的加速度大小;
(2)若木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,求木块加速度大小.
解析:(1)分析木块的受力情况如图甲所示,木块受重力mg、支持力FN两个力作用,合外力大小为mgsin θ,根据牛顿第二定律得mgsin θ=ma1,所以a1=gsin θ=10×0.6 m/s2=6 m/s2.
(2)若斜面粗糙,木块的受力情况如图乙所示,建立直角坐标系.
在x方向上(沿斜面方向)
mgsin θ-Ff=ma2①
在y方向上(垂直斜面方向)FN=mgcos θ②
又因为Ff=μFN③
由①②③得a2=gsin θ-μgcos θ=(10×0.6-0.5×10×0.8) m/s2=2 m/s2.
答案:(1)6 m/s2 (2)2 m/s2
13.2019年1月3日,中国的“嫦娥四号”成为了人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器.“嫦娥四号”探测器在距离月面100 m高度的A点时,利用发动机的反推力作用悬停,用自身的三维成像敏感器对着陆区进行障碍检测,选出月面C点为最安全的着陆点.此时,探测器调整发动机的反推力,沿水平方向从静止匀加速直线运动,然后再以相同加速度大小匀减速直线运动,刚好在C点正上方的B点减速为零.已知AB长10 m,从A到B的运动时间为20 s,探测器总质量为300 kg(忽略喷气对探测器质量的影响),探测器在月球表面的重力为地球表面的,求探测器:
(1)从A运动到B过程中的最大速率;
(2)匀加速运动时的加速度大小;
(3)匀减速运动时发动机的反推力大小.
解析:(1)探测器从A运动到B的平均速度为
== m/s=0.5 m/s
最大速度vm=2=1.0 m/s;
(2)加速时间t1==10 s
加速度大小a==0.1 m/s2;
(3)x轴方向的合力:Fx=ma=30 N
根据力的平行四边形法则可得:
F==10 N≈500 N.
答案:(1)1.0 m/s (2)0.1 m/s2 (3)500 N
第3节 牛顿第二定律
学习目标
核心素养形成脉络
1.知道牛顿第二定律的内容、表达式的确切含义.(重点)
2.知道国际单位制中力的单位“牛顿”是怎样定义的.
3.能应用牛顿第二定律解决简单的动力学问题.(难点)
一、牛顿第二定律
1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比,跟它的质量成反比,加速度的方向跟作用力的方向相同.
2.表达式
(1)表达式:F=kma,式中k是比例系数,F指的是物体所受的合力.
(2)国际单位制中:F=ma.
二、力的单位
1.比例系数k的意义
(1)在F=kma中,k的选取有一定的任意性.
(2)在国际单位制中k=1,牛顿第二定律的数学表达式为F=ma,式中F、m、a的单位分别为N、kg、m/s2.
2.国际单位:力的单位是牛顿,简称牛,符号N.
3.1 N的定义:将使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力规定为1 N,即1 N=1__kg·m/s2.
思维辨析
(1)由牛顿第二定律可知,加速度大的物体所受的合外力一定大.( )
(2)牛顿第二定律说明了质量大的物体其加速度一定小.( )
(3)任何情况下,物体的加速度的方向始终与它所受的合外力方向一致.( )
(4)关于牛顿第二定律表达式F=kma中的比例系数k,
①力F的单位用N时等于1.( )
②在国际单位制中才等于1.( )
③加速度单位用m/s2时等于1.( )
提示:(1)× (2)× (3)√ (4)①× ②√ ③×
基础理解
(1)(2019·殷都校级月考)根据牛顿第二定律,下列叙述正确的是( )
A.物体加速度的方向可能跟它所受合力的方向相反
B.物体所受合力必须达到一定值时,才能使物体产生加速度
C.物体加速度的大小跟它所受的任一个力的大小都成正比
D.当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比
提示:选D.根据牛顿第二定律,物体加速度的方向跟它所受合力的方向相同,故A错误;物体所受合力不为零就一定产生加速度,故B错误;物体实际加速度的大小与它所受的所有力的合力成正比,故C错误;采用正交分解法可知,当物体的质量改变时,若所受合力的水平分力不变则物体水平加速度大小与其质量成反比,故D正确.
(2)力F作用于甲物体(质量为m1)时产生的加速度为a1,此力作用于乙物体(质量为m2)时产生的加速度为a2,若将甲、乙两个物体合在一起,仍受此力的作用,则产生的加速度是( )
A. B.
C. D.
提示:选C.力F作用于甲物体时,F=m1a1①
力F作用于乙物体时,F=m2a2②
力F作用于甲、乙组成的整体时,F=(m1+m2)a3③
解①②③式得a3=,故选项C正确.
对牛顿第二定律的理解
问题导引
如图所示,小明用力拉地面上的箱子,但箱子没动,请思考:
(1)根据牛顿第二定律,有力就能产生加速度,但为什么箱子一直没动呢?
(2)如果箱底光滑,当拉力作用在箱子上的瞬间,箱子是否立刻获得加速度?是否立刻获得速度?
要点提示 (1)牛顿第二定律F=ma中的力F指的是物体受的合力,尽管小明对箱子有一个拉力作用,但箱子受的合力为零,所以不能产生加速度.
(2)加速度与力之间是瞬时对应关系,有力就立刻获得加速度,但速度的获得,需要一段时间,故不能立刻获得速度.
【核心深化】
1.表达式F=ma的理解
(1)单位统一:表达式中F、m、a三个物理量的单位都必须是国际单位.
(2)F的含义:F是合力时,加速度a指的是合加速度,即物体的加速度;F是某个力时,加速度a是该力产生的加速度.
2.牛顿第二定律的六个性质
性质
理解
因果性
力是产生加速度的原因,只要物体所受的合力不为0,物体就具有加速度
矢量性
F=ma是一个矢量式.物体的加速度方向由它受到的合力方向决定,且总与合力的方向相同
瞬时性
加速度与合外力是瞬时对应关系,同时产生,同时变化,同时消失
同体性
F=ma中F、m、a都是对同一物体而言的
独立性
作用在物体上的每一个力都产生加速度,物体的实际加速度是这些加速度的矢量和
相对性
物体的加速度是相对于惯性参考系而言的,即牛顿第二定律只适用于惯性参考系
3.两个加速度公式的区别
定义式
a=
它给出了测量物体的加速度的方法
决定式
a=
它揭示了物体产生加速度的原因及影响物体加速度的因素
关键能力1 对牛顿第二定律内容的理解
(多选)下列对牛顿第二定律的表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是( )
A.由F=ma可知,物体所受的合外力与物体的质量和加速度成正比
B.由m=可知,物体的质量与其所受的合外力成正比,与其运动的加速度成反比
C.由a=可知,物体的加速度与其所受的合外力成正比,与其质量成反比
D.由m=可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它所受到的合外力而求得
[思路点拨] (1)F由物体受力情况决定.
(2)m由物体自身决定.
(3)a由m和F共同决定.
[解析] 牛顿第二定律的表达式F=ma表明了各物理量之间的数量关系,即已知两个量,可求第三个量.作用在物体上的合外力,可由物体的质量和加速度计算,但并不由它们决定,A错误.质量是物体本身的属性,由物体本身决定,与物体是否受力无关,B错误.由牛顿第二定律知加速度与合外力成正比,与质量成反比,m可由其他两个量求得,故C、D正确.
[答案] CD
关键能力2 合外力、速度和加速度的关系
如图所示,静止在光滑水平面上的物体A,一端靠着处于自然状态的弹簧.现对物体作用一水平恒力,在弹簧被压缩到最短的这一过程中,物体的速度和加速度变化的情况是( )
A.速度增大,加速度增大
B.速度增大,加速度减小
C.速度先增大后减小,加速度先减小后增大
D.速度先增大后减小,加速度先增大后减小
[思路点拨] 加速度的变化要看所受合外力的变化,而速度的变化要看速度方向与加速度方向之间的关系,所以此题最好先找出物体A运动过程中的平衡位置,然后再分析平衡位置左右两侧各物理量的变化情况.
[解析] 力F作用在A上的开始阶段,弹簧弹力kx较小,合力与速度方向同向,物体速度增大,而合力(F-kx)随x增大而减小,加速度也减小,当F=kx以后,随物体A向左运动,弹力kx大于F,合力方向与速度反向,速度减小,而加速度a随x的增大而增大.综上所述,只有C正确.
[答案] C
1.关于对牛顿第二定律理解的三大误区
误认为先有力,
后有加速度
物体的加速度和合外力是同时产生的,不分先后
误认为质量与
力成正比,与加
速度成反比
物体的质量m是由自身决定的,与物体所受的合外力和运动的加速度无关
误认为作用力与
m和a都成正比
物体所受合外力的大小是由物体的受力情况决定的,与物体的质量和加速度无关
2.直线运动中加速度与速度的关系
【达标练习】
1.(多选)关于牛顿第二定律,下列说法中正确的有( )
A.公式F=ma中,各量的单位可以任意选取
B.某一瞬间的加速度只决定于这一瞬间物体所受合外力,而与这之前或之后的受力无关
C.公式F=ma中,F表示物体所受合力,a实际上是作用于该物体上每一个力所产生的加速度的矢量和
D.物体的运动方向一定与它所受合外力方向一致
解析:选BC.F、m和a必须选取统一的国际单位,才可写成F=ma的形式,否则比例系数k≠1,所以选项A错误;牛顿第二定律表述的是某一时刻合外力与加速度的对应关系,它既表明F、m和a三者数值上的对应关系,同时也表明合外力的方向与加速度的方向是一致的,即矢量对应关系,而与速度方向不一定相同,所以选项B正确,选项D错误;由力的独立作用原理知,作用在物体上的每个力都将各自产生一个加速度,与其他力的作用无关,物体的加速度是每个力所产生的加速度的矢量和,故选项C正确.
2.如图所示,一个小球从竖直立在地面上的轻弹簧正上方某处自由下落,在小球与弹簧开始接触到弹簧被压缩到最短的过程中,小球的速度和加速度的变化情况是( )
A.加速度越来越大,速度越来越小
B.加速度和速度都是先增大后减小
C.速度先增大后减小,加速度方向先向下后向上
D.速度一直减小,加速度大小先减小后增大
解析:选C.在接触的第一个阶段mg>kx,F合=mg-kx,合力方向竖直向下,小球向下运动,x逐渐增大,所以F合逐渐减小,由a=得,a=,方向竖直向下,且逐渐减小,又因为这一阶段a与v都竖直向下,所以v逐渐增大.当mg=kx时,F合=0,a=0,此时速度达到最大.之后,小球继续向下运动,mg
问题导引
行车时驾驶员及乘客必须系好安全带,以防止紧急刹车时造成意外伤害.请思考:
(1)汽车突然刹车,要在很短时间内停下来,会产生很大的加速度,这时如何知道安全带对人的作用力大小呢?
(2)汽车启动时,安全带对驾驶员产生作用力吗?
要点提示 (1)汽车刹车时的加速度可由刹车前的速度及刹车时间求得,由牛顿第二定律F=ma可求得安全带产生的作用力大小.
(2)汽车启动时,有向前的加速度,此时座椅的后背对驾驶员产生向前的作用力,安全带不会对驾驶员产生作用力.
【核心深化】
1.应用牛顿第二定律解题的一般步骤
2.常用方法
合成法
(1)确定研究对象,画出受力分析图,将各个力按照力的平行四边形定则在加速度方向上合成,直接求出合力
(2)根据牛顿第二定律列式求解
分解法
(1)确定研究对象,画出受力分析图,根据力的实际效果,将某一个力分解成两个分力
(2)根据牛顿第二定律列式求解,应用此法时要求对力的作用效果有清楚的认识,要按照力的实际效果进行分解
正交分解法
当物体受到多个力的作用时,利用正交分解法较为简单,利用正交分解法需要建立直角坐标系,建系原则是尽可能少分解矢量,因此建系有两种情况:
(1)沿加速度的方向建一坐标轴,沿垂直加速度方向建一坐标轴,这种方法不需要分解加速度
(2)沿某特定方向建立坐标系,这样可能少分解力,但需要分解加速度,此时应用:Fx=max,Fy=may
关键能力1 应用牛顿第二定律解题
如图所示,沿水平方向做匀变速直线运动的车厢中,悬挂小球的悬线偏离竖直方向θ=37°角.小球和车厢相对静止,小球的质量为1 kg.(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)车厢运动的加速度;
(2)悬线对小球的拉力.
[思路点拨] (1)小球所受合力方向与加速度方向相同.
(2)小球受两个力作用,可用力的合成法或正交分解法两种方法求解.
[解析] 法一:合成法
由于车厢沿水平方向运动,且小球和车厢相对静止,所以小球加速度(或合力)的方向水平向右.选小球为研究对象,受力分析如图所示,由牛顿第二定律得
F合=mgtan θ=ma
小球的加速度
a==gtan 37°=g=7.5 m/s2.
悬线对小球的拉力大小为
F==N=12.5 N.
法二:正交分解法
建立直角坐标系,并将悬线对小球的拉力正交分解,如图所示.
沿水平方向有Fsin θ=ma
沿竖直方向有Fcos θ=mg
解以上两式得a=7.5 m/s2,F=12.5 N,a的方向水平向右.
[答案] (1)7.5 m/s2,方向水平向右 (2)12.5 N
关键能力2 瞬时加速度的求解
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( )
A.a1=a2=a3=a4=0
B.a1=a2=a3=a4=g
C.a1=a2=g,a3=0,a4=g
D.a1=g,a2=g,a3=0,a4=g
[思路点拨] (1)支托1、2的木板突然抽出的瞬间,连接1、2的轻质杆弹力发生突变,1、2作为一个整体有自由下落的趋势.
(2)支托3、4的木板突然抽出的瞬间,连接3、4的弹簧弹力不会发生突变,物块3的合外力仍为0.物块4只受弹力和自身重力两个力作用.
[解析] 在抽出木板的瞬间,物块1、2与刚性轻杆接触处的形变立即消失,受到的合力均等于各自重力,所以由牛顿第二定律知a1=a2=g;而物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变,此时弹簧对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mg=F,a3=0;由牛顿第二定律得物块4满足a4==g,所以C对.
[答案] C
1.两种“模型”
根据牛顿第二定律知,加速度与合力存在瞬时对应关系.分析物体的瞬时问题,关键是分析该时刻前后的受力情况和运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度,此类问题应注意两种基本模型的建立.
“绳”或“线”类
“弹簧”或“橡皮筋”类
不同
只能承受拉力,不能承受压力
弹簧既能承受拉力,也能承受压力;橡皮筋只能承受拉力,不能承受压力
将绳和线看做理想化模型时,无论受力多大(在它的限度内),绳和线的长度不变,但绳和线的张力可以发生突变
由于弹簧和橡皮筋受力时,其形变较大,形变恢复需经过一段时间,所以弹簧和橡皮筋的弹力不可以突变
相同
质量和重力均可忽略不计,同一根绳、线、弹簧或橡皮筋两端及中间各点的弹力大小相等
2.解决此类问题的基本方法
(1)分析原状态(给定状态)下物体的受力情况,求出各力大小(若物体处于平衡状态,则利用平衡条件;若处于加速状态,则利用牛顿第二定律).
(2)分析当状态变化时(烧断细线、剪断弹簧、抽出木板、撤去某个力等),哪些力变化,哪些力不变,哪些力消失(被剪断的绳的弹力,发生在被撤去物接触面上的弹力都立即消失).
(3)求物体在状态变化后所受的合外力,利用牛顿第二定律,求出瞬时加速度.
【达标练习】
1.(2019·陕西西安高一期末)如图,一小车上有一个固定的水平横杆,左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定,下端连接一质量为m的小球P.横杆右边用一根细线吊一相同的小球Q.当小车沿水平面做加速运动时,细线保持与竖直方向的夹角为α,已知θ<α,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.小车一定向右做匀加速运动
B.轻杆对小球P的弹力沿轻杆方向
C.小球P受到的合力不一定沿水平方向
D.小球Q受到的合力大小为mgtan α
解析:选D.对细线吊的小球研究,根据牛顿第二定律,得mgtan α=ma,得到a=gtan α.故加速度向右,小车向右加速,或向左减速,故A错误;对P球,设受到杆的拉力与竖直方向夹角为β,由牛顿第二定律得:mgtan β=ma′,得β=α>θ,则轻杆对小球的弹力方向与细线平行,故B错误;小球P和Q的加速度相同,水平向右,则两球的合力均水平向右,大小F合=ma=mgtan α,故C错误,D正确.
2.(多选)如图所示,质量为m的小球与弹簧Ⅰ和水平细绳Ⅱ相连,Ⅰ、Ⅱ的另一端分别固定于P、Q两点.小球静止时,Ⅰ中拉力的大小为F1,Ⅱ中拉力的大小为F2,当仅剪断Ⅰ、Ⅱ其中一根的瞬间,球的加速度a应是( )
A.若剪断Ⅰ,则a=g,方向竖直向下
B.若剪断Ⅱ,则a=,方向水平向左
C.若剪断Ⅰ,则a=,方向沿Ⅰ的延长线方向
D.若剪断Ⅱ,则a=g,方向竖直向上
解析:选AB.没有剪断Ⅰ、Ⅱ时小球受力情况如图所示.在剪断Ⅰ的瞬间,由于小球的速度为0,绳Ⅱ上的力突变为0,则小球只受重力作用,加速度为g,选项A正确,C错误;若剪断Ⅱ,由于弹簧的弹力不能突变,F1与重力的合力大小仍等于F2,所以此时加速度为a=,方向水平向左,选项B正确,D错误.
1.小孩从滑梯上滑下的运动可看做匀加速运动,第一次小孩单独从滑梯上滑下,加速度为a1,第二次小孩抱上一只小狗后再从滑梯上滑下(小狗不与滑梯接触),加速度为a2,则( )
A.a1=a2 B.a1
解析:选A.设小孩的质量为m,与滑梯的动摩擦因数为μ,滑梯的倾角为θ,小孩下滑过程中受到重力mg、滑梯的支持力N和滑动摩擦力f,根据牛顿第二定律得:mgsin θ-f=ma,N=mgcos θ,又f=μN,联立得:a=g(sin θ-μcos θ),可见,加速度a与小孩的质量无关,则当第二次小孩抱上一只小狗后再从滑梯上滑下时,加速度与第一次相同,即有a1=a2.
2.(多选)初始时静止在光滑水平面上的物体,受到一个逐渐减小的水平力的作用,则这个物体运动情况为( )
A.速度不断增大,但增大得越来越慢
B.加速度不断增大,速度不断减小
C.加速度不断减小,速度不断增大
D.加速度不变,速度先减小后增大
解析:选AC.水平面光滑,说明物体不受摩擦力作用,故物体所受合力大小等于水平力的大小,力逐渐减小,合外力也逐渐减小,由公式F=ma可知:当F逐渐减小时,a也逐渐减小,但速度逐渐增大.
3.(多选)如图,物块a、b和c的质量相同,a和b、b和c之间用完全相同的轻弹簧S1和S2相连,通过系在a上的细线悬挂于固定点O.整个系统处于静止状态.现将细线剪断,将物块a的加速度记为a1,S1和S2相对于原长的伸长分别记为Δl1和Δl2,重力加速度为g.在剪断的瞬间( )
A.a1=3g B.a1=0
C.Δl1=2Δl2 D.Δl1=Δl2
解析:选AC.剪断细线前,对整体由平衡条件可知,细线承受的拉力F=3mg,剪断细线瞬间,物块a所受重力和弹簧拉力不变,由平衡条件可知重力与拉力合力大小为3mg,由牛顿第二定律可知,a1=3g,A项正确,B项错误;在剪断细线前,两弹簧S1、S2弹力大小分别为FT1=2mg、FT2=mg,剪断细线瞬间,两弹簧弹力不变,由胡克定律F=kx可知,Δl1=2Δl2,C项正确,D项错误.
4.(2019·温州期中)如图甲所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用.一架质量m=2 kg的无人机,能提供向上最大的升力为32 N.现让无人机在地面上从静止开始竖直向上运动,25 s后悬停在空中,执行拍摄任务.前25 s内运动的v-t图象如图乙所示,在运动时所受阻力大小恒为无人机重的0.2,g取10 m/s2.求:
(1)从静止开始竖直向上运动,25 s内运动的位移;
(2)加速和减速上升过程中提供的升力;
(3)25 s后悬停在空中,完成拍摄任务后,关闭升力一段时间,之后又重新启动提供向上最大升力.为保证安全着地,求无人机从开始下落到恢复升力的最长时间t.(设无人机只做直线下落)
解析:(1)由v-t图象面积可得,无人机从静止开始竖直向上运动,25 s内运动的位移为70 m.
(2)由图象的斜率知,加速过程加速度为a1=0.8 m/s2,设加速过程升力为F1,
由牛顿第二定律得:F1-mg-0.2mg=ma1
解得:F1=25.6 N
由图象的斜率知,减速过程中加速度大小为a2=0.4 m/s2,设减速过程升力为F2,
由牛顿第二定律得:mg+0.2mg-F2=ma2,
解得:F2=23.2 N.
(3)设失去升力下降阶段加速度为a3,由牛顿第二定律得:mg-f=ma3
解得:a3=8 m/s2
恢复最大升力后加速度为a4,由牛顿第二定律得:
Fmax-mg+0.2mg=ma4,
解得:a4=8 m/s2
根据对称性可知,应在下落过程的中间位置恢复升力,
由=a3t2,得t= s.
答案:(1)70 m (2)25.6 N 23.2 N (3) s
一、单项选择题
1.(2019·昆明高一检测)由牛顿第二定律知,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是当我们用一个力推桌子没有推动时是因为( )
A.牛顿第二定律不适用于静止的物体
B.桌子的加速度很小,速度增量很小,眼睛不易觉察到
C.推力小于摩擦力,加速度是负值
D.推力、重力、地面的支持力与摩擦力的合力等于零,物体的加速度为零,所以物体仍静止
解析:选D.牛顿第二定律中的力应理解为物体所受的合力.用一个力推桌子没有推动,是由于桌子所受推力、重力、地面的支持力与摩擦力的合力等于零,物体的加速度为零,所以物体仍静止,故选项D正确,选项A、B、C错误.
2.(2019·浙江期中)来自北京工业大学的一群大学生,受“蜘蛛侠”的启发,研发出了独特的六爪攀壁机器人(如图甲).六爪攀壁蜘蛛机器人如同排球大小,“腹部”底盘较低,并且安装了驱动风扇.假设所攀爬的墙体为一张纸,当纸靠近运转的电风扇时,由于压力差的改变,纸会被紧紧吸附在电扇表面.正是运用了这个原理,当机器人腹部的驱动风扇开始运转,它便可以稳稳地吸附于墙体上.假设“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点.在此过程中,重力之外的其他力的合力用F表示,则“机器人”受力情况分析正确的是( )
解析:选C.“蜘蛛侠”在竖直玻璃墙面上由A点沿直线匀加速“爬行”到B点,加速度从A指向B,根据牛顿第二定律可知,在竖直平面内“蜘蛛侠”的合力方向应该是从A指向B,结合平行四边形定则知:F与mg的合力沿A到B方向,故C正确,A、B、D错误.
3.如图所示,放在光滑水平面上的一个物体,同时受到两个水平方向力的作用,其中水平向右的力F1=5 N,水平向左的力F2=10 N,当F2由10 N逐渐减小到零的过程中,物体的加速度大小是( )
A.逐渐减小 B.逐渐增大
C.先减小后增大 D.先增大后减小
解析:选C.一开始,物体所受合力为F=10 N-5 N=5 N,方向向左,当F2由10 N逐渐减小,F也逐渐减小,当F2减小到5 N时,F值变为0,随着F2的继续减小,F方向变为向右,从0逐渐增大,当F2变为0的时候,F变为最大5 N,由牛顿第二定律,物体的加速度也是先减小后增大,故C正确.
4.(2019·泰安高一检测)“儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是弹性橡皮绳.质量为m的小丽静止悬挂时,两橡皮绳的拉力大小均恰为mg,若此时小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时的( )
A.加速度为零
B.加速度a=g,沿断裂橡皮绳的方向斜向下
C.加速度a=g,沿未断裂橡皮绳的方向斜向上
D.加速度a=g,方向竖直向下
解析:选B.当小丽处于静止状态时,拉力F=mg,两绳之间的夹角为120°,若小丽左侧橡皮绳断裂,则小丽此时所受合力沿断裂橡皮绳的方向斜向下,由牛顿第二定律F=ma知mg=ma,a=g,故选项B正确.
5.如图所示,天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的质量相同的小球.两小球均保持静止.当突然剪断细绳时,上面的小球A与下面的小球B的加速度为( )
A.aA=g,aB=g B.aA=g,aB=0
C.aA=2g,aB=0 D.aA=0,aB=g
解析:选C.分别以A、B为研究对象,分析剪断前和剪断时的受力.剪断前A、B静止,A球受三个力:绳子的拉力FT、重力mg和弹簧弹力F,B球受两个力:重力mg和弹簧弹力F′,如图甲.
A球:FT-mg-F=0
B球:F′-mg=0,F=F′
解得FT=2mg,F=mg.
剪断瞬间,因为绳无弹性,瞬间拉力不存在,而弹簧瞬间形状不可改变,弹力不变.如图乙,A球受重力mg、弹簧弹力F.同理B球受重力mg和弹力F′.
A球:mg+F=maA
B球:F′-mg=maB=0,F′=F
解得aA=2g,aB=0.
6.(2019·福建模拟)早在公元前4世纪末,我国的《墨经》中就有关于力和运动的一些见解,如“绳下直,权重相若则正矣.收,上者愈丧,下者愈得”,这句话所描述的与下述物理现象相似.如图,一根跨过定滑轮的轻绳两端各悬挂一重物,当两重物质量均为m时,系统处于平衡状态.若减小其中一个重物的质量,系统就无法保持平衡,上升的重物减小的质量Δm越多,另一个重物下降的加速度a就越大.已知重力加速度为g,则a与Δm的关系图象可能是( )
解析:选C.不妨假设右边的物体质量减少Δm,则右边的物体向上做匀减速运动,左边的物体做向下做匀加速运动,它们的加速度大小a相同,绳子的拉力大小F相等.
对右边物体,根据牛顿第二定律:F-mg=(m-Δm)a ①
对左边物体,根据牛顿第二定律:mg-F=ma ②
联合①②式可得:a=·g=·g,根据上式知,Δm和a并非是线性化关系,故A、B错误;当Δm=m时,可得 a=g,故C正确,D错误.
7.(2019·封丘校级月考)如图所示,质量相等的A、B两小球分别连在轻绳两端,A球的一端与轻弹簧相连,弹簧的另一端固定在倾角为30°的光滑斜面顶端,重力加速度大小为g.下列说法正确的是( )
A.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
B.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度大小均为
C.剪断轻绳的瞬间,A、B的加速度均为零
D.剪断轻绳的瞬间,A的加速度为零,B的加速度大小为g
解析:选B.设小球的质量为m,对整体分析,弹簧的弹力F=2mgsin 30°=mg,剪断细线的瞬间,弹簧的弹力不变,对A分析,aA==g,B的加速度为:aB==g,故B正确,A、C、D错误.
8.如图甲所示,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处.滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的关系图象如图乙所示.由图可以判断下列说法错误的是(重力加速度为g)( )
A.图线与纵轴的交点M的值aM=-g
B.图线的斜率等于物体质量的倒数
C.图线与横轴的交点N的值TN=mg
D.图线的斜率等于物体的质量m
解析:选D.对货物受力分析,受mg和拉力T,根据牛顿第二定律,有:T-mg=ma,得:a=T-g;当a=0时,T=mg,故图线与横轴的交点N的值TN=mg,故C正确;当T=0时,a=-g,即图线与纵轴的交点M的值aM=-g,故A正确;图线的斜率表示质量的倒数,故B正确,D错误.
二、多项选择题
9.如图所示,某旅游景点的倾斜索道与水平线夹角θ=30°,当载人车厢以加速度a斜向上加速运动时,人对车厢的压力为体重的1.25倍,此时人与车厢相对静止,设车厢对人的摩擦力为Ff,人的体重为G,下面正确的是( )
A.a= B.a=
C.Ff=G D.Ff=G
解析:选BD.由于人对车厢底的正压力为其重力的1.25倍,所以在竖直方向上有FN-mg=ma上,解得,a上=0.25g,设水平方向上的加速度为a水,则=tan 30°=,a水=g,a= =,Ff=ma水=G,故B、D正确.
10.半圆形光滑圆槽内放一质量为m的小球,今用外力拉着圆槽在水平面上匀加速运动,稳定后小球位置如图所示,则小球受圆槽的支持力FN和加速度a为( )
A.FN=mg B.FN=mg
C.a=g D.a=g
解析:选BD.小球受力如图,由牛顿第二定律得:F合=mgtan 30°=ma
a=gtan 30°=g,
则FN==mg
故B、D正确.
11.(2019·辽宁葫芦岛高一月考)如图所示,物块沿固定斜面下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则( )
A.若物块原来匀速下降,施加力F后物块仍将匀速下滑
B.若物块原来匀速下滑,施加力F后物块将加速下滑
C.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将以加速度a匀加速下滑
D.若物块原来以加速度a匀加速下滑,施加力F后物块仍将匀加速下滑,加速度大于a
解析:选AD.设斜面倾角为θ,原来物体匀速下滑时有:mgsin θ=μmgcos θ,即sin θ=μcos θ,与物体的重力无关,则施加竖直向下的力F,物体仍匀速下滑,故A正确,B错误;若物块A原来加速下滑,有mgsin θ>μmgcos θ,将F分解,则Fsin θ>μFcos θ,动力的增加大于阻力的增加,加速度变大,故C错误,D正确.
三、非选择题
12.(2019·武汉高一检测)如图所示,一木块沿倾角θ=37°的光滑固定斜面自由下滑.g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.
(1)求木块的加速度大小;
(2)若木块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,求木块加速度大小.
解析:(1)分析木块的受力情况如图甲所示,木块受重力mg、支持力FN两个力作用,合外力大小为mgsin θ,根据牛顿第二定律得mgsin θ=ma1,所以a1=gsin θ=10×0.6 m/s2=6 m/s2.
(2)若斜面粗糙,木块的受力情况如图乙所示,建立直角坐标系.
在x方向上(沿斜面方向)
mgsin θ-Ff=ma2①
在y方向上(垂直斜面方向)FN=mgcos θ②
又因为Ff=μFN③
由①②③得a2=gsin θ-μgcos θ=(10×0.6-0.5×10×0.8) m/s2=2 m/s2.
答案:(1)6 m/s2 (2)2 m/s2
13.2019年1月3日,中国的“嫦娥四号”成为了人类历史上第一个在月球背面成功实施软着陆的人类探测器.“嫦娥四号”探测器在距离月面100 m高度的A点时,利用发动机的反推力作用悬停,用自身的三维成像敏感器对着陆区进行障碍检测,选出月面C点为最安全的着陆点.此时,探测器调整发动机的反推力,沿水平方向从静止匀加速直线运动,然后再以相同加速度大小匀减速直线运动,刚好在C点正上方的B点减速为零.已知AB长10 m,从A到B的运动时间为20 s,探测器总质量为300 kg(忽略喷气对探测器质量的影响),探测器在月球表面的重力为地球表面的,求探测器:
(1)从A运动到B过程中的最大速率;
(2)匀加速运动时的加速度大小;
(3)匀减速运动时发动机的反推力大小.
解析:(1)探测器从A运动到B的平均速度为
== m/s=0.5 m/s
最大速度vm=2=1.0 m/s;
(2)加速时间t1==10 s
加速度大小a==0.1 m/s2;
(3)x轴方向的合力:Fx=ma=30 N
根据力的平行四边形法则可得:
F==10 N≈500 N.
答案:(1)1.0 m/s (2)0.1 m/s2 (3)500 N
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