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专题05牛顿运动定律的基本应用(学生版)_04-物理-高考总复习_专项复习_2025年_2025年高考物理热点题型归类

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专题05 牛顿运动定律的基本应用
目录
题型一 牛顿运动定律的理解.......................................................................................................................................1
类型1 牛顿第一定律的理解..............................................................................................................................1
类型2 牛顿第二定律的理解和应用..................................................................................................................3
类型3 牛顿第三定律的理解..............................................................................................................................6
题型二 瞬时问题的两类模型.......................................................................................................................................9
题型三 超重和失重问题.............................................................................................................................................14
类型1 超、失重现象的图像问题....................................................................................................................14
类型2 超、失重现象的分析和计算................................................................................................................16
题型四 动力学两类基本问题.....................................................................................................................................19
类型1 已知受力求运动情况............................................................................................................................20
类型2  已知物体运动情况,分析物体受力...................................................................................................23
类型三 复杂过程中的力与直线运动................................................................................................................24
题型五 光滑模型.........................................................................................................................................................33
类型1 等底光滑斜面..........................................................................................................................................33
类型2 等高斜面..................................................................................................................................................38
类型3 “等时圆”模型........................................................................................................................................39
题型一 牛顿运动定律的理解
【解题指导】1.理解牛顿第二定律的矢量性、瞬时性、同一性、独立性.
2. 作用力与反作用力分别作用在不同的物体上,作用效果不能抵消,不能合成,但在使用
整体法对系统进行受力分析时,可以作为内力不考虑.
类型1 牛顿第一定律的理解
1.理想化状态
牛顿第一定律描述的是物体不受外力时的状态,而物体不受外力的情形是不存在的。如果
物体所受的合力等于零,其运动效果跟不受外力作用时相同,物体保持静止状态或匀速直
线运动状态。
2.明确了惯性的概念
牛顿第一定律揭示了一切物体所具有的一种固有属性——惯性,即物体具有保持原来的匀
速直线运动状态或静止状态的性质。
3.揭示了力与物体运动状态的关系
力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动状态的原因。
【例1】《考工记》是春秋战国时期齐国人的一部科技著作,是古代手工技术规范的汇集。
其中的《辀人篇》中记载:“劝登马力,马力既竭,辀尤能一取焉。”意思是:马拉车的
时候,马停止用力了,车还能前进一段距离,这是世界上对惯性现象的最早论述。下列说
法正确的是(  )
A.马停止用力,车在短时间内还受到向前拉力,所以还能继续前进一段距离
B.马停止用力,由于车的惯性,所以车仍能继续前进一段距离才停下来
C.车停下来的过程中,随着速度逐渐减小,车的惯性也逐渐减小
D.车完全停下来后,处于平衡状态,根据牛顿第一定律,车不受任何外力的作用
1
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【例2】如图所示,一个楔形物体M 放在固定的粗糙斜面上,M 上表面水平且光滑,下表
面粗糙,在其上表面上放一光滑小球m,楔形物体由静止释放,则小球在碰到斜面前的运
动轨迹是(  )
A.沿斜面方向的直线B.竖直向下的直线
C.无规则的曲线
D.抛物线
【变式演练1】2022 年12 月18 日卡塔尔世界杯决赛在亿万球迷的欢呼声中落下帷幕,最
终经过点球大战,阿根廷队以7 5∶的成绩击败法国队夺得冠军。关于足球运动,下列说法
正确的是(  )
A.在研究香蕉球和电梯球的形成原因时,足球都可以被看成质点
B.阻力作用下足球运动速度逐渐变小,说明力是改变物体运动状态的原因
C.守门员用双手将足球以原速率扑出的过程,足球的动量、动能均保持不变
D.罚点球过程中,运动员对足球的弹力越大,足球的动量变化越大
【变式演练2】物理学的发展极大地丰富了人类对物质世界的认识。推动了科学技术的创
新和革命,促进了人类文明的进步。关于物理学中运动与力的发展过程和研究方法的认识,
下列说法中正确的是(   )
A.伽利略首先提出了惯性的概念,并指出质量是惯性大小的唯一量度
B.伽利略对自由落体运动研究方法的核心是:把实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐
地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法
C.牛顿运动定律是研究动力学问题的基石,牛顿运动定律都能通过现代的实验手段直接
验证
D.力的单位“N”是国际单位制的基本单位,加速度的单位“m/s2”是导出单位
类型2 牛顿第二定律的理解和应用
1.对牛顿第二定律的理解
2
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2.解题的思路和关键
(1)选取研究对象进行受力分析;
(2)应用平行四边形定则或正交分解法求合力;
(3)根据F 合=ma 求物体的加速度a.
【例1】《论衡》是中国思想史上的一部重要著作,是东汉时期杰出的唯物主义思想家王
充的智慧结晶。其《效力篇》中有如下描述:“是故车行于陆,船行于沟,其满而重者行
迟,空而轻者行疾”“任重,其进取疾速,难矣”,由此可见,王充对运动与力的理解( 
)
A.与亚里斯多德的观点相近
B.与牛顿第一定律相近
C.与牛顿第二定律相近
D.与牛顿第三定律相近
【变式演练1】在地铁运行过程中,某人把一根细绳的下端绑着一支圆珠笔,细绳的上端
用电工胶布临时固定在地铁的竖直扶手上。他用手机拍摄了当时情景的照片,如图所示,
拍摄方向跟地铁前进方向垂直,细绳与竖直方向夹角为
,重力加速度为g。根据以上信息,
可以确定(  )
A.地铁运行方向
B.地铁运行加速度方向
C.圆珠笔的质量
D.地铁运行加速度大小为
【变式演练2】如图所示,一辆装满石块的货车在平直道路上从静止开始以加速度a 向前
3
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运动位移为x 的过程中,若货箱中石块B 的质量为m,重力加速度为g。下列说法正确的是
(  )
A.石块B 周围的物体对它的作用力的合力大小为mg
B.石块B 周围的物体对它的作用力的合力做功为mgx
C.石块B 周围的物体对它的作用力的合力大小为
D.石块B 周围的物体对它的作用力的合力冲量大小为m
类型3 牛顿第三定律的理解
一对平衡力与作用力和反作用力的比较
名称
项目  
一对平衡力
作用力和反作用力
作用对象
同一个物体
两个相互作用的不同物体
作用时间
不一定同时产生、同时消失
一定同时产生、同时消失
力的性质
不一定相同
一定相同
作用效果
可相互抵消
不可抵消
【例1】“倒立”可以利用地球引力对人体进行牵引和拉伸,可以帮助青少年保持良好体
形,有助于增高,促进大脑发育,提高记忆力。照片展示的是义乌某中学一位学生在宿舍
中练习“靠墙倒立”的情景,宿舍的地面水平粗糙,墙面光滑竖直。针对照片下列同学的
分析判断中正确的是(  )
A.地面对人的作用力与人对地面的压力是一对相互作用力
B.墙面对人的作用力和人对墙面的作用力是一对平衡力
C.人对地面的压力是因为地面发生形变产生的
D.人体的重心位置可能在身体的外部
【例2】如图,一质量M=1 kg、半径R=0.5 m 的光滑大圆环用一细轻杆固定在竖直平面
内,套在大环上质量m=0.2 kg 的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下。重
力加速度g=10 m/s2,当小环滑到大环的最低点时(  )
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A.小环的速度大小为
B.小环运动的加速度大小为40 m/s2
C.小环对大环的压力大小为20 N
D.大环对轻杆拉力的大小为12 N
【变式演练】木箱重G1,人重G2,人站在木箱里用力F 向上推木箱,如图所示,则有(  
)
A.人对木箱底的压力大小为F
B.人对木箱底的压力大小为G2
C.木箱对地面的压力大小为G2+G1-F
D.木箱对地面的压力大小为G1+G2
题型二 瞬时问题的两类模型
【解题指导】轻绳、轻杆和接触面的弹力能跟随外界条件发生突变;弹簧(或橡皮绳)的弹
力不能突变,在外界条件发生变化的瞬间可认为是不变的.
【例1】(2024·湖南·高考真题)如图,质量分别为
、
、
、m 的四个小球A、B、
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C、D,通过细线或轻弹簧互相连接,悬挂于O 点,处于静止状态,重力加速度为g。若将
B、C 间的细线剪断,则剪断瞬间B 和C 的加速度大小分别为(    )
A.g,
B.2g,
C.2g,
D.g,
【变式演练1】(2024·湖北·三模)如图所示,质量相等的两小球A、B,二者用一轻弹簧
竖直连接,A 的上端用轻绳系在足够高的天花板上,初始时A、B 均静止。现将轻绳剪断,
则从此刻开始到弹簧第一次恢复原长之前(  )
A.A 的加速度大小的最大值为g
B.B 的加速度大小的最大值为2g
C.A 的位移大小一定大于B 的位移大小
D.A 的速度大小均不大于同一时刻B 的速度大小
【变式演练1】)水平面上有一质量m=2kg 的小球,小球与左端固定的水平轻弹簧及上端
固定的不可伸长的轻绳相连,如图所示,此时小球处于静止状态,轻绳与竖直方向成θ=
45°角。g=10m/s2。下列说法正确的是(  )
A.此时,绳上的拉力为20N
B.若剪断轻绳,则剪断的瞬间轻弹簧的弹力大小为20N
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C.若剪断轻绳,则剪断的瞬间小球的加速度大小为10m/s2,方向向左
D.若剪断弹簧,则剪断的瞬间小球的加速度为零
【变式演练2】(2024·陕西安康·模拟预测)如图所示,一轻弹簧的一端固定在倾角为
的光滑斜面底端,另一端连接一质量为3m 的物块A,系统处于静止状态。若将质
量为m 的物块B 通过跨过光滑轻质定滑轮的细绳与A 相连,开始时用手托住物体B,使细
绳刚好保持伸直(绳、弹簧与斜面平行),松手后A、B 一起运动,A 运动到最高点P(未
画出)后再反向向下运动到最低点。已知重力加速度为g,对于上述整个运动过程,下列
说法正确的是(  )
A.释放B 后的瞬间,绳子张力大小为
B.释放B 后的瞬间,绳子张力大小为
C.在最高点P,绳子张力大小为
D.在最高点P,弹簧对A 的弹力大小为
【变式演练3】(2024·贵州·三模)如图所示,可视为质点的小球用轻质细绳
和
悬
挂静止在O 点,绳
与竖直方向的夹角为
,绳
水平。重力加速度为g,下列说法正
确的是(    )
A.剪断绳
瞬间,小球的加速度大小为
B.剪断绳
瞬间,小球的加速度大小为
C.剪断绳
瞬间,小球的加速度为零
D.剪断绳
瞬间,小球的加速度为g
题型三 超重和失重问题
【解题指导】1.判断超重和失重的方法
(1)从受力的角度判断
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当物体所受向上的拉力(或支持力)大于重力时,物体处于超重状态;小于重力时,物体处
于失重状态;等于零时,物体处于完全失重状态.
(2)从加速度的角度判断
当物体具有向上的(分)加速度时,物体处于超重状态;具有向下的(分)加速度时,物体处于
失重状态;向下的加速度等于重力加速度时,物体处于完全失重状态.
2.对超重和失重现象的理解
(1)发生超重或失重现象时,物体所受的重力没有变化,只是压力(或拉力)变大或变小了(即
“视重”变大或变小了).
(2)在完全失重的状态下,一切由重力产生的物理现象都会完全消失,如天平失效、浸在水
中的物体不再受浮力作用、液柱不再产生压强等.
类型1 超、失重现象的图像问题
【例1】(2024·湖北·一模)智能手机里一般都装有加速度传感器。打开手机加速度传感器
软件,手托着手机在竖直方向上运动,通过软件得到加速度随时间变化的图像如图所示,
以竖直向上为正方向,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )
A.t₁ 时刻手机处于完全失重状态
B.t₂ 时刻手机开始向上运动
C.t₃ 时刻手机达到最大速度
D.手机始终没有脱离手掌
【变式演练1】.(2024·辽宁·三模)一同学乘电梯上楼,从静止开始出发,用手机内置传
感器测得某段时间内电梯的加速度a 随时间t 变化的图线如图所示,以竖直向上为加速度
的正方向,则(    )
  
A.
时地板对该同学的支持力最小
B.
时电梯对该同学的支持力为零
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C.6~8s 内电梯上升的高度约为4m
D.6~8s 内电梯上升的高度约为9m
【变式演练2】在蹦床运动过程中,用力传感器测出弹簧床对运动员的弹力F,下图是绘制
的F 随时间t 的变化图像,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是( 
)
A.运动员的质量为40kg
B.运动员在3.6s~4.8s 内处于超重状态
C.运动员的最大加速度大小为50m/s2
D.运动员离开蹦床上升的最大高度为3.2m
类型2 超、失重现象的分析和计算
【例2】(2024·全国·高考真题)学生小组为了探究超重和失重现象,将弹簧测力计挂在电
梯内,测力计下端挂一物体。已知当地重力加速度大小为
。
(1)电梯静止时测力计示数如图所示,读数为     N(结果保留1 位小数);
(2)电梯上行时,一段时间内测力计的示数为
,则此段时间内物体处于     (填“超
重”或“失重”)状态,电梯加速度大小为     
 (结果保留1 位小数)。
【变式演练1】(2024·山东菏泽·三模)测体重时,电子秤的示数会不断变化,电子秤的示
数始终与它受到的压力大小成正比,最后才稳定。某同学想探究不同情境下电子秤示数的
变化情况。已知该同学的质量为
,重力加速度大小取
。下列情境中关于电
子秤示数说法正确的是(  )
A.该同学在电子秤上下蹲的过程中,电子秤的示数先增大后减小
B.该同学在电子秤上下蹲的过程中,电子秤的示数先减小后增大
C.在减速下降的电梯中,人站在电子秤上时电子秤示数小于真实体重
D.在以
的加速度匀加速上升的电梯中,人站在电子秤上时电子秤示数为
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【变式演练2】.如图所示,在某城市的建筑工地上,工人正在运用夹砖器把两块质量均
为m 的相同长方体砖块夹住后竖直向上加速提起。已知每块砖块能承受的最大压力大小为
F,夹砖器与每个砖块的动摩擦因数为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为
g。则在加速提起砖块的过程中,下列说法正确的是(  )
A.在加速提起砖块的过程中,砖块处于失重状态
B.夹砖器对两块砖块的压力大小可能不相等
C.砖块被加速提起的过程中,其加速度的最大值为
D.两块砖块之间的摩擦力一定不为零
题型四 动力学两类基本问题
【解题指导】1.做好两个分析:
(1) 受力分析,表示出合力与分力的关系;
(2) 运动过程分析,表示出加速度与各运动量的关系.
3. 熟悉两种处理方法:合成法和正交分解法.
3.把握一个关键:求解加速度是解决问题的关键.
【必备知识】1.基本思路
2.基本步骤
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3.解题关键
(1)两类分析——物体的受力分析和物体的运动过程分析。
(2)两个桥梁——加速度是联系运动和力的桥梁;速度是各物理过程间相互联系的桥梁。
类型1 已知受力求运动情况
【例1】在某建筑工地,有一工件在电机的牵引下从地面竖直向上送至指定位置进行安装,
已知该工件先后经历匀加速、匀速、匀减速直线运动三个阶段。当工件加速运动到总距离
的一半时开始计时,测得电机的牵引力随时间变化的
图像如图所示,当
时工件
速度恰好减为0 且到达指定位置。整个过程中不计空气阻力,重力加速度
,则
(  )
A.
时间内,工件一直处于失重状态
B.工件做匀速运动的速度大小为
C.工件做匀减速运动加速度大小为
D.地面和指定位置之间的总距离为56m
【变式演练1】如图所示,一个质量
的物块从光滑的斜面顶端A 下滑,斜面高度
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,斜面长为2.5m。物块与水平面动摩擦因数为0.1,斜面与水平面平滑连接,物
块运动到水平面C 点静止。g 取10m/s2,求:
(1)物块在斜面上运动时的加速度大小a;
(2)物块到达斜面末端B 点时的速度大小v;
(3)物块在水平面运动的位移大小x。
【变式演练2】如图所示,倾角
、高度
的斜面与水平面平滑连接。小木块
从斜面顶端由静止开始滑下,滑到水平面上的A 点停止。已知小木块的质量
,它与
斜面、水平面间的动摩擦因数均为
,重力加速度
。
,
。求:
(1)小木块在斜面上运动时的加速度大小a;
(2)小木块滑至斜面底端时的速度大小v;
(3)小木块在水平面上运动的距离x。
类型2  已知物体运动情况,分析物体受力
【例2】如图甲所示,水平桌面上静置有一算盘,中间带孔的算珠可穿在固定的杆上滑动,
使用时发现有一颗算珠位于杆的一端处于未归零状态,在
时刻对算珠施加沿杆方向的
力
使其由静止开始运动,经0.1s 撤去F,此后再经0.1s 恰好能到达另一端处于归
零状态。算珠在整个运动过程中的
图像如图乙所示,算珠的厚度
,g 取
10m/s2,与杆间的动摩擦因数恒定。求:
(1)杆的长度L;
(2)算珠与杆间的动摩擦因数μ;
(3)算珠的质量m。
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【变式演练1】2022 年北京冬季奥运会冰壶比赛的水平场地如图所示,运动员推动冰壶从
发球区松手后,冰壶沿中线做匀减速直线运动,最终恰好停在了营垒中心.若在冰壶中心
到达前掷线时开始计时,则冰壶在第
末的速度大小
,在第
内运动了
,取重力加速度大小
。求:
(1)冰壶与冰面间的动摩擦因数
;
(2)营垒中心到前掷线的距离
。
【变式演练2】(2024·湖北武汉·模拟预测)冰壶是在冰上进行的一种投掷性竞赛项目。某
次训练中,冰壶(可视为质点)被运动员掷出后,在水平冰面上沿直线依次经过A、B、C
三点后停在O 点。已知A、B 间的距离x=26m,B、C 间的距离x2=5.5m,冰壶通过AB 段的
时间t1=10s,通过BC 段的时间t2=5s,假设冰壶和冰面间的动摩擦因数处处相等,重力加
速度大小g=10m/s2。求:
(1)C、O 两点之间的距离x3;
(2)冰壶和冰面间的动摩擦因数μ。
类型三 复杂过程中的力与直线运动
【例1】2024 年4 月3 日,小米集团完成了小米SU7 汽车的首批交付仪式。之后陆续有用
户对小米SU7 进行了性能测试。为提升了驾驶体验,为驾乘者提供更加安全和舒适的驾驶
环境小米SU7 具有AEB 自动紧急制动性能并加入了AEBPro 功能。某车主对此性能进行了
测试。小米SU7 在平直的封闭公路上以
=108km/h 的速度水平向右匀速行驶,检测到障碍
物后在AEB 和AEB Pro 功能作用下开始减速,车所受阻力f 与车重力mg 的比值随时间变
化的情况可简化为如下图所示的图像,最终停在据障碍物1m 的位置。取重力加速度
g=10m/s2。求:
(1)小米SU7 开始减速瞬间的加速度;
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(2)小米SU7 在1s 末的速度
大小;
(3)小米SU7 从开始减速位置到障碍物间的距离。
【例2】(2024·陕西·三模)如图甲,在供包台工作人员将包裹放在机器人的水平托盘上,
智能扫码读取包裹目的地信息,经过大数据分析后生成最优路线,包裹自动送至方形分拣
口。当机器人抵达分拣口时,速度恰好减为零,翻转托盘使托盘倾角缓慢增大,直至包裹
滑下,将包裹投入分拣口中(最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力),该过程示意图如图乙
所示,机器人A 把质量
的包裹从供包台沿直线运至相距
的分拣口处,在运
行过程中包裹与水平托盘保持相对静止。已知机器人A 运行最大加速度
,运行的
最大速度
,机器人运送包裹途中看作质点,重力加速度
。
(1)求机器人A 从供包台运行至分拣口所需的最短时间t;
(2)若包裹与水平托盘的动摩擦因数为
,则在机器人A 到达分拣口处,要使得包
裹刚开始下滑,托盘的最小倾角
应该是多少?
(3)机器人A 投递完包裹后返回供包台途中发生故障,机器人A 立刻制动,制动时速度为
,由于惯性,机器人A 在地面滑行
后停下来,此时刚好有另一机器人B,以最大
速度
与机器人A 发生弹性正碰,碰撞后机器人A 滑行了
停下来(其加速度与制动
后滑行加速度相等,机器人A、B 均看作质点)。求机器人B 与机器人A 的质量之比。
【变式演练1】.(2024·山东·二模)2023 年11 月,我国“福建号”航空母舰成功进行电
磁弹射测试。小李同学将这个过程进行如图所示的简化:ABC 为水平轨道,其中AB 段为
有动力弹射段、长LAB=80m,BC 段为无动力滑行段、足够长。将质量M=20kg 的物块
(可视为质点)置于A 处,在第一次弹射模拟中,物块在AB 段的运动时间为2s、BC 段的
运动时间为16s;在第二次弹射模拟中,该同学在物块两侧各固定了一个相同配重块用以
模拟导弹,每个配重块质量m=5kg。已知物块与水平轨道ABC 间的动摩擦因数处处相同,
两次弹射的动力大小相等且恒定不变,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)AB 段动力的大小;
(2)第二次弹射过程中,AB 段和BC 段物块对每个配重块作用力的大小。(结果可用根
14
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式表示)
【变式演练2】在学校科技节上,物理老师在空旷的操场竖直向上发射一枚总质量为2kg
的火箭模型。如图所示,在t=0 时刻发动机点火,为火箭提供了竖直向上、大小恒为45N
的推力,随后经过3s,发动机熄火,在达到最大高度后,火箭打开顶部的降落伞,在降落
伞作用下向下做匀加速运动,到达地面时的速度大小为9m/s。已知火箭箭体在运动的过程
中,受到的空气阻力大小恒为5N,重力加速度g 取10m/s2,不考虑火箭发射过程中喷出的
气体对火箭质量的影响,火箭在运动的过程中可视为质点。
(1)求发动机熄火时,火箭的速度大小;
(2)求火箭上升的最大高度;
(3)若把降落伞提供的阻力视为恒定不变,求其大小。
【变式演练3】.(2024·安徽合肥·二模)如图甲所示为某种排盘机,可以通过排盘器将包
子、蛋糕等食品整齐地摆放在托盘中,图乙为排盘机的示意图。开始时排盘器水平,静止
在托盘上方,其上表面距托盘高h=5cm。包子到达距排盘器左端l=14.5cm 处时速度大小为
v0=1.4m/s,方向水平向左,此时排盘器以a=5m/s2的加速度水平向右做匀加速直线运动。
当包子刚好离开排盘器时,排盘器立即停止运动。已知包子所受的阻力为其重力的0.4 倍,
重力加速度g 取10m/s2,求:
(1)排盘器加速运动的时间;
(2)包子落至托盘瞬间的速度。
【变式演练4】如图甲所示为某综艺节目的躲球游戏。现将运动过程进行简化,如图乙所
示,泡沫球从A 点静止开始沿斜面匀加速直线下滑,斜面的倾角
,A 距斜面底端B
长度为
,泡沫球到达B 点后没有速度损失,然后在水平面上做匀减速直线运动,泡沫
球在整个运动过程中所受阻力为其重力的0.1 倍,参与游戏的玩家的一开始站在C 点,当
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小球到达B 点时,玩家由静止开始以加速度大小
开始向右做匀加速直线运动,到达
后做匀速直线运动,C 点的位置玩家可自由选择,在不被球追上的前提下BC 的距离
越小,得分越高。g 取
。求:
(1)泡沫球沿斜面下滑时加速度
的大小和在水平面上做匀减速直线运动
的大小;
(2)泡沫球到达B 时的速度大小;
(3)玩家得分最高的情况下,所选择BC 的距离。
题型五 光滑模型
类型1 等底光滑斜面
【例1】如图所示,两条光滑的轨道下端固定在P 点,上端分别固定在竖直墙面上的A、B
两点,A、B 离地面的高度分别为
。现使两个小滑块从轨道上端同时由静止开始释放,
由A、B 滑到P 的时间均为t,
间的距离为L,下列说法正确的是(  )
A.
B.
C.
D.
【变式演练1】如图,将光滑长平板的下端置于铁架台水平底座上的挡板P 处,上部架在
横杆上。横杆的位置可在竖直杆上调节,使得平板与底座之间的夹角θ 可变。将小物块由
平板与竖直杆交点Q 处静止释放,物块沿平板从Q 点滑至P 点所用的时间t 与夹角θ 的大
小有关。若由40°逐渐增大至50°,物块的下滑时间t 将(  )
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A.逐渐增大
B.逐渐减小
C.先减小后增大
D.先增大后减小
【变式演练2】如图所示,三条光滑的轨道下端固定在P 点,上端分别固定在竖直墙面上
的A、B、C 三点,A、B、C 离地面的高度分别为
、
、
,现在使三个小滑块从轨道上
端同时由静止开始释放,由A、B 滑到P 的时间均为t,由C 滑到P 的时间为
,那么(  
)
A.
B.
C.
D.
【变式演练3】如图所示,竖直墙上的
点与水平地面上的
点到墙角的距离相等,
点
位于
点正上方的墙壁上,
点在
点正上方与
点等高。某时刻同时由
、
、
三点
静止释放
、
、三个相同的小球,球由
点自由下落,
、
两球分别沿光滑倾斜直
轨道
、
运动,它们运动到
点所用时间分别为
、
、
,下列说法正确的是
(    )
A.
B.
C.
D.
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类型2 等高斜面
【例2】如图所示,两个等高的光滑斜面AB 倾角分别为37°和53°,同一小球从斜面顶端
分别沿两个斜面下滑到底端,则下列说法正确的是(  )
A.从两斜面上下滑时间之比是1:1
B.从两斜面上下滑时间之比是3:4
C.到达斜面底端时,重力的功率之比为1:1
D.到达斜面底端时,重力的功率之比为3:4
【变式演练】如图所示,快递员欲利用三条光滑轨道
,
,
将一快递送至地面。已知
快递由A 点静止释放,且快递接触地面时的速度越大,快递越容易破损,则(  )
  
A.选择
轨道快递最容易破损
B.选择
轨道,快递最快到达地面
C.无论选哪条轨道,快递到达地面用时均相同
D.从节约时间、保证快递完好度等综合方面考虑,应首选
轨道
类型3 “等时圆”模型
1.“等时圆”模型
所谓“等时圆”就是物体沿着位于同一竖直圆上的所有光滑细杆由静止下滑,到达圆周的
最低点(或从最高点到达同一圆周上各点)的时间相等,都等于物体沿直径做自由落体运动
所用的时间。
2.基本规律
(1)物体从竖直圆环上沿不同的光滑弦上端由静止开始滑到环的最低点所用时间相等,如图
甲所示。
(2)物体从竖直圆环上最高点沿不同的光滑弦由静止开始滑到下端所用时间相等,如图乙所
示。
(3)两个竖直圆环相切且两环的竖直直径均为切点,物体沿不同的光滑弦上端由静止开始滑
到下端所用时间相等,如图丙所示。
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【例1】(2024·湖南长沙·模拟预测)如图所示,O 点为竖直圆周的圆心,MN 和PQ 是两
根光滑细杆,两细杆的两端均在圆周上,M 为圆周上的最高点,Q 为圆周上的最低点,
N、P 两点等高。两个可视为质点的圆环1、2(图中均未画出)分别套在细杆MN、PQ 上,
并从M、P 两点由静止释放,两圆环滑到N、Q 两点时的速度大小分别为
、
,所用时间
分别为
、
,则(  )
A.
B.
C.
D.
【变式演练1】如图所示,光滑直杆
处在竖直面内,杆的端点A、B、C 均在同一
竖直圆周上,A 点为圆周的最低点,直杆
与水平面之间的夹角分别为
;现
将P、Q 两个完全相同的滑块(滑块均看成质点)分别从B 点和C 点由静止释放,则滑块
P、Q 从杆顶端到达杆底端A 点过程中,有(    )
A.P、Q 加速度大小之比为
B.P、Q 运动时间相等
C.P、Q 所受支持力的冲量大小相等
D.P、Q 所受合外力的冲量大小相等
【变式演练2】如图所示,竖直的圆环置于水平向左的匀强电场中,三个完全相同的带正
电的绝缘小球(未画出)分别套在固定于AB、AC、AD 的三根光滑细杆上,其中AB 与竖
直方向夹角为60°,AC 经过圆心,AD 竖直。现将小球无初速度地从A 端释放,小球分别
沿AB、AC、AD 下滑到B、C、D 三点。已知小球所受电场力大小与重力大小之比为
,
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则小球在三根细杆上运动的时间关系为(  )
A.
B.
C.
D.无法确定
【变式演练3】如图所示,OA、OB 是竖直面内两根固定的光滑细杆,O、A、B 位于同一
圆周上,OB 为圆的直径。每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),两个滑环都从O
点无初速释放,用t1、t2分别表B 示滑环到达A、B 所用的时间,则(    )
A.
B.
C.
D.无法比较t1、t2的
大小
【变式演练4】(2024·陕西安康·模拟预测)如图所示,竖直固定的圆形框架内有两个光滑
的斜面,斜面的倾角分别为60°和45°,斜面的底端都在圆形框架的最低点。两个完全相同
的小球(可视为质点)1、2 分别同时从两斜面顶端由静止释放,则两小球滑到斜面底端的
过程,小球的速率v、重力对小球做的功
与时间t,动能
、动量大小p 与路程x 之间
的关系图象可能正确的是(图线编号对应小球编号)(    )
A.
B.
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C.
D.
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