第一双周结物理试题(牛顿定律基础)

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专题13 探究牛顿第一定律的实验题(解析版)

专题13 探究牛顿第一定律的实验题(解析版)

专题13 探究牛顿第一定律的实验题抓住考点学探究力与运动关系(牛顿第一定律)实验需要学通的基础知识1.此实验让应让下车怎么滑下来?目的是什么?答:让小车从斜面同一高度由静止滑下来;目的是使小车到达水平面时的速度相同。

2.通过什么知道阻力越小,物体运动减小的越慢?答:小车运动的距离,阻力越少,小车运动的距离越远,说明物体运动减小的越慢。

3.这个实验斜面有何作用?答:使小车滑下的速度相同。

4.实验结论:物体受到的阻力越小,物体运动的距离越远,如果物体不受阻力,他将保持运动直线运动,并一直运动下去。

5.此实验采用的方法是?答:控制变量法转换法6.牛顿第一定律能否通过实验探究出来?答:不能,只能在实验基础上推理出来,因为不受力的物体是不存在的。

7.将此实验略加修改还能做哪个实验?答:(1)将斜面长一些,增加刻度尺和秒表可以探究速度变化的实验(2)保证平面的材料相同,增加一个木块可以探究动能大小与哪些因素有关的实验。

8.对牛顿第一定律的理解(1)牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括 出来的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。

(2)牛顿第一定律的内涵:物体不受力,原来静止的物体将保持静止状态,原来运动的物体,不管原来做什么运动,物体都将做匀速直线运动.(3)牛顿第一定律告诉我们:物体做匀速直线运动可以不需要力,即力与运动无关,所以力不是产生或维持物体运动的原因。

(4)力不是维持物体运动的原因,而是改变物体运动状态的原因。

【例题1】(2019湖北孝感)小明利用如图所示的装置,探究在水平面上阻力对物体运动的影响,进行如下操作:A .如图甲,将毛巾铺在水平木板上,让小车从斜面顶端由静止滑下,观察小车在水平面上通过的距离.B .如图乙,取下毛巾,将棉布铺在斜面和木板上,让小车从斜面顶端由静止滑下,观察小车在水平面上通过的距离.C .如图丙,取下棉布,让小车从斜面顶端由静止滑下,观察小车在水平面上通过的距离.请针对以上操作回答下列问题:(1)以上操作中错误的一次是_______(选填“A ”、“B ”或“C ”).(2)对比两次正确实验操作能说明:小车受到的阻力越小,通过的距离越________.毛巾甲 棉布 乙 木板 丙根据考点考(3)纠正错误后,多次实验进行分析,并进一步推测:在水平面上滑行的小车,如果受到的阻力为零,它将做_________运动.【答案】(1)B (2)远(3)匀速直线运动【解析】(1)取下毛巾,将棉布铺在木板上,让小车从斜面顶端由静止滑下,观察小车在水平面上通过的距离.棉布不铺在斜面上,目的是几次实验要控制斜面光滑程度一致,保证几次实验小车到达底端速度一致。

人教版物理必修一试题高一第四章《牛顿运动定律》单元检测题(含答案)

人教版物理必修一试题高一第四章《牛顿运动定律》单元检测题(含答案)

高中物理学习材料金戈铁骑整理制作高一物理必修一第四章《牛顿运动定律》单元检测题(含答案)本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.在谷物的收割和脱粒过程中,小石子、草屑等杂物很容易和谷物混在一起,另外谷有瘪粒,为了将它们分离,湖北农村的农民常用一种叫“风谷”的农具即扬场机分选,如图所示,它的分选原理是()A.小石子质量最大,空气阻力最小,飞的最远B.空气阻力对质量不同的物体影响不同C.瘪谷物和草屑质量最小,在空气阻力作用下,反向加速度最大,飞的最远D.空气阻力使它们的速度变化率不同答案:D解析:由题意知,小石子、实谷粒和瘪谷及草屑在离开“风谷”机时具有相等的初速,空气阻力可视为相差不大,但小石子和实谷粒的质量较大,而质量是惯性的惟一量度,则在飞行过程中,小石子质量最大,速度变化率最小,飞得最远;而瘪谷物质量最小,速度变化率最大,飞得最近.2.(昆明三中08-09学年高一上学期期末)如图所示,图乙中用力F取代图甲中的m,且F=mg,其余器材完全相同,不计摩擦,图甲中小车的加速度为a1,图乙中小车的加速度为a2.则()A.a1=a2B.a1>a2C.a1<a2D.无法判断答案:C3.静止在光滑水平面上的物体受到水平力F1、F2作用,F1、F2随时间变化的规律如图所示,第1s内物体保持静止,则()A.第2s内加速度减小,速度增大B.第3s内加速度减小,速度增大C.第4s内加速度减小,速度增大D.第5s末速度和加速度都为零答案:C4.直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所示.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”答案:C解析:因为箱子所受的阻力与速度的平方成正比,箱子刚开始下落时处于完全失重状态,随着下落速度的增大,其所受的阻力增大,物体对底部的压力增大,所以C对,A、B、D错.5.质量为m的金属盒获得大小为v0的初速度后在水平面上最多能滑行s距离,如果在盒中填满油泥,使它的总质量变为2m,再使其以v0初速度沿同一水平面滑行,则它滑行的最大距离为()A.s2B.2sC.s4D.s答案:D解析:设金属盒与水平面间的动摩擦因数为μ,未装油泥有-μmg=ma ①-v20=2as ②装满油泥后有:-μ2mg=2m·a′③-v20=2a′·s′④解①②③④可得:s′=s6.(山东潍坊09模拟)如图所示,一油罐车在车的尾部有一条金属链条,以防止静电.当油罐车沿水平方向做匀加速直线运动时,金属链条的尾端离开了地面,若链条很细,各环节之间的摩擦不计,且链条质量不是均匀分布的(越往下越细),则在油罐车沿水平面做匀加速直线运动时(在下图中,链条上端连在车尾端,汽车向右运动).链条的形态是下列哪一种.()答案:B7.某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中.不计空气阻力,取向上为正方向,在如图所示的v-t图象中,最能反映小球运动过程的是()答案:C解析:小球在空中上升阶段和下降阶段所受到的合外力相同,所以加速度也相同;小球进入水中至进入淤泥之前,受到重力和水的阻力,向下运动的加速度小于重力加速度即速度—时间图象的斜率减小;进入淤泥之后,受到的阻力大于球的重力,小球做匀减速直线运动,所以正确的选项为C.8.如下图所示,一轻质弹簧一端系在墙上的O点,自由伸长到B点,今用一小物体m 把弹簧压缩到A点,然后释放,小物体能运动到C点静止,物体与水平地面间的动摩擦因数恒定,试判断下列说法中正确的是()A.物体从A到B速度越来越大,从B到C速度越来越小B.物体从A到B速度越来越小,从B到C加速度不变C.物体从A到B先加速后减速,从B到C一直减速运动D.物体在B点所受合力为零答案:C解析:因为速度变大或变小取决于速度方向与加速度方向的关系(当a与v同向时,v 变大;当a与v反向时,v变小),而加速度由合力决定,所以要分析v、a的大小变化,必须先分析物体受到的合力的变化.物体在A点时受两个力作用,向右的弹力kx和向左的摩擦力F′.合力F合=kx-F′,物体从A→B过程中,弹力由大于F′减至零,所以开始一段合力向右,中途有一点合力为零,然后合力向左,而v一直向右,故先作加速度越来越小的加速运动,在A→B中途有一点加速度为零,速度达最大,接着做加速度越来越大的减速运动.物体从B→C过程中,F合=F′为恒力,向左,所以继续做加速度不变的匀减速运动.9.(唐山市09-10学年高一上学期期末)几位同学为了探究电梯起动和制动时的运动状态变化情况,他们将体重计放在电梯中,一位同学站在体重计上,然后乘坐电梯从1层直接到10层,之后又从10层直接回到1层.用照相机进行了相关记录,如图所示.图1为电梯静止时体重计的照片,图2、图3、图4和图5分别为电梯运动过程中体重计的照片.根据照片推断正确的是()A.根据图2推断电梯一定处于加速上升过程,电梯内同学可能处于超重状态B.根据图3推断电梯一定处于减速下降过程,电梯内同学可能处于失重状态C.根据图4推断电梯可能处于减速上升过程,电梯内同学一定处于失重状态D.根据图5推断电梯可能处于加速下降过程,电梯内同学一定处于超重状态答案:C10.一辆运送沙子的自卸卡车装满了沙子,沙子和卡车车厢底部材料的动摩擦因数为μ2,沙子之间的动摩擦因数为μ1,车厢的倾斜角用θ表示(已知μ2>μ1)则()A.要顺利地卸干净全部沙子,应满足tanθ>μ2B.要顺利地卸干净全部沙子,应满足sinθ>μ2C.只卸去部分沙子,车上还留有一部分,应μ1<tanθ<μ2D.只卸去部分沙子,车上还留有一部分,应μ1<sinθ<μ2答案:AC解析:沙子在车厢底部匀速滑动或恰能静止平衡时,有mg sinθ=μ2mg cosθ,则tanθ=μ2,即当tanθ>μ2时,沙子会全部从车厢里滑下.若要沙子部分滑卸,则应tanθ<μ2,且tanθ>μ1,故选A、C项.第Ⅱ卷(非选择题共60分)二、填空题(共3小题,共16分.把答案直接填在横线上)11.(4分)(上海交大附中08-09学年高一上学期期末)表内为某同学利用光电门研究小车在斜面上运动时通过某点的速度情况,请将表格填写完整.遮光板宽度(m)0.020.005经过时间(s)0.06620.0161平均速度(m/s)你认为小车经过光电门时的较为精确的瞬时速度为________m/s,这题所求得的“瞬时速度”,体现了物理学中用物体在某处极短时间内的________来等效替代瞬时速度的思想方法.答案:遮光板宽度(m)0.020.005经过时间(s)0.06620.0161平均速度(m/s)0.300.310.31平均速度12.(6分)(西南师大附中09-10学年高一上学期期末)某同学用下图所示装置测定重力加速度(已知打点频率为50Hz)(1)实验时下面的步骤先后顺序是________.A.释放纸带B.打开打点计时器(2)打出的纸带如下图所示,可以判断实验时重物连接在纸带的________端.(选填“左”或“右”).(3)已知纸带上记录的点为打点计时器打的点,打点计时器在打C点时物体的瞬时速度大小为________m/s,所测得的重力加速度大小为________m/s2.(4)若当地的重力加速度数值为9.8m/s2,请列出测量值与当地重力加速度的值有差异的一个原因__________________________________________.答案:(1)BA(2)左(3)1.17m/s9.75m/s2(4)纸带与打点计时器的摩擦;空气阻力13.(6分)某同学为估测摩托车在水泥路上行驶时所受的牵引力,设计了下述实验:将输液用的500 mL玻璃瓶装适量水后,连同输液管一起绑在摩托车上,调节输液管的滴水速度,刚好每隔1.00 s滴一滴.该同学骑摩托车,先使之加速至某一速度,然后熄火,让摩托车沿直线滑行.下图为某次实验中水泥路面上的部分水滴(左侧为起点)的图示.设该同学的质量为50 kg,摩托车质量为75 kg,g=10 m/s2,根据该同学的实验结果可估算:(1)摩托车加速时的加速度大小为________ m/s2.(2)摩托车滑行时的加速度大小为________ m/s2.(3)摩托车加速时的牵引力大小为________ N.答案:(1)3.79(2)0.19(3)498解析:由题中上图可知:Δx 1=15.89 m -8.31 m =2a 1T 2 Δx 2=12.11 m -4.52 m =2a 2T 2 所以a =a 1+a 22=3.79 m/s 2.(2)由题中下图可知:Δx ′1=10.17 m -9.79 m =2a ′1T 2 Δx ′2=9.98 m -9.61 m =2a ′2T 2 所以a ′=a ′1+a ′22=0.19 m/s 2(3)由牛顿第二定律知: 加速阶段:F -f =ma 减速阶段:f =ma ′其中m =50 kg +75 kg =125 kg 解得牵引力F =498 N.三、论述、计算题(本题共4小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)(江西白鹭洲中学09-10学年高一上学期期末)随着社会的发展,微型汽车越来越多地进入了普通百姓家.在微型汽车的随车工具中,有一种替代“液压千斤顶”的简单机械顶,其结构如图所示,AB 、BC 、CD 、DA 为四根相同的钢管,A 、B 、C 、D 四点用铰链相连接,BD 为一螺栓,其螺母在D 点外侧,此“顶”在工作时,不断拧紧D 外螺母,使BD 间距离变小,从而使AC 间距离增大,以达到顶起汽车一个轮子的目的.若某微型汽车重1.2t ,在修理汽车的一个轮胎时,将汽车的这个轮子顶起,在轮子刚好离地时,AB 、BC 成120°角,求此时钢管的作用力约多大?(假设轮子被顶起时A 端受到的压力等于车的重力,取g =10m/s 2).答案:6.9×103N解析:设钢管的作用力为F T ,对A 端受力分析如图所示,A 端受三个力而平衡:两管的作用力F T 和车对A 端的压力F ,这三个力的合力为零,则两管的作用力F T 的合力等于压力F =mg ,由几何关系得F T =mg /2cos30°=33mg =6.9×103N.15.(11分)直升机沿水平方向匀速飞往水源取水灭火,悬挂着m=500kg空箱的悬索与竖直方向的夹角θ1=45°,直升机取水后飞往火场,加速度沿水平方向,大小稳定在a=1.5m/s2时,悬索与竖直方向的夹角θ2=14°(如图所示),如果空气阻力大小不变,且忽略悬索的质量,试求水箱中水的质量M.(取重力加速度g=10m/s2,sin14°≈0.242,cos14°≈0.970)答案:4.5×103kg解析:直升机取水前,水箱受力平衡T1sinθ1-f=0①T1cosθ1-mg=0②由①②得f=mg tanθ1③直升机返回,由牛顿第二定律T2sinθ2-f=(m+M)a④T2cosθ2-(m+M)g=0⑤由④⑤得,水箱中水的质量M=4.5×103kg16.(11分)(山东潍坊09模拟)如图甲所示,水平传送带顺时针方向匀速运动.从传送带左端P先后由静止轻轻放上三个物体A、B、C,物体A经t A=9.5s到达传送带另一端Q,物体B经t B=10s到达传送带另一端Q,若释放物体时刻作为t=0时刻,分别作出三物体的速度图象如图乙、丙、丁所示,求:(1)传送带的速度v0=?(2)传送带的长度l=?(3)物体A 、B 、C 与传送带间的摩擦因数各是多大? (4)物体C 从传送带左端P 到右端Q 所用的时间t c =? 答案:(1)4m/s (2)36m (3)0.4;0.2;0.0125 (4)24s解析:(1)传送带速度为:v 0=4m/s (2)以B 的图象为例,l =v 02t 1+v 0t 2即:l =36m (3)μmg =ma a =μg A :a 1=4m/s 2 μ1=0.4 B :a 2=2m/s 2 μ2=0.2 C :l =v c2t c 得:t c =24sa 3=v c t c =18 μ3=180=0.0125(4)t c =24s17.(12分)为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离(如下图所示),已知某高速公路的最高限速v =120 km/h.假设前方车辆突然停止,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)为t =0.50 s ,刹车时汽车受到阻力的大小F 为汽车重力的0.40倍,该高速公路上汽车间的距离s 至少应为多少?(取重力加速度g =10 m/s 2)答案:156 m解析:司机发现前车停止,在反应时间t =0.50 s 内仍做匀速运动,刹车后摩擦阻力提供刹车时的加速度,使车做匀减速直线运动,达前车位置时,汽车的速度应为零.当汽车速度达到v =120 km/h =1003m/s 时 反应时间内行驶距离x 1=v t =1003×0.5 m =503m 刹车后的加速度a =-F m =-0.40mgm =-4 m/s 2由公式v 21-v 20=2ax 知0-(1003)2=-2×4x 2得刹车过程的位移x 2=1 2509m所以公路上汽车间距离至少为s =x 1+x 2=156 m.。

高中物理牛顿运动定律题20套(带答案)

高中物理牛顿运动定律题20套(带答案)

高中物理牛顿运动定律题20套(带答案)一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.如图所示,质量M=0.4kg 的长木板静止在光滑水平面上,其右侧与固定竖直挡板问的距离L=0.5m ,某时刻另一质量m=0.1kg 的小滑块(可视为质点)以v 0=2m /s 的速度向右滑上长木板,一段时间后长木板与竖直挡板发生碰撞,碰撞过程无机械能损失。

已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m /s 2,小滑块始终未脱离长木板。

求:(1)自小滑块刚滑上长木板开始,经多长时间长木板与竖直挡板相碰;(2)长木板碰撞竖直挡板后,小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离。

【答案】(1)1.65m (2)0.928m 【解析】 【详解】解:(1)小滑块刚滑上长木板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒:解得:对长木板:得长木板的加速度:自小滑块刚滑上长木板至两者达相同速度:解得:长木板位移:解得:两者达相同速度时长木板还没有碰竖直挡板解得:(2)长木板碰竖直挡板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒:最终两者的共同速度:小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离:2.地震发生后,需要向灾区运送大量救灾物资,在物资转运过程中大量使用了如图所示的传送带.已知某传送带与水平面成37θ=角,皮带的AB 部分长 5.8L m =,皮带以恒定的速率4/v m s =按图示方向传送,若在B 端无初速度地放置一个质量50m kg =的救灾物资(P 可视为质点),P 与皮带之间的动摩擦因数0.5(μ=取210/g m s =,sin370.6)=,求:()1物资P 从B 端开始运动时的加速度. ()2物资P 到达A 端时的动能.【答案】()1物资P 从B 端开始运动时的加速度是()210/.2m s 物资P 到达A 端时的动能是900J . 【解析】 【分析】(1)选取物体P 为研究的对象,对P 进行受力分析,求得合外力,然后根据牛顿第三定律即可求出加速度;(2)物体p 从B 到A 的过程中,重力和摩擦力做功,可以使用动能定律求得物资P 到达A 端时的动能,也可以使用运动学的公式求出速度,然后求动能. 【详解】(1)P 刚放上B 点时,受到沿传送带向下的滑动摩擦力的作用,sin mg F ma θ+=;cos N F mg θ=N F F μ=其加速度为:21sin cos 10/a g g m s θμθ=+=(2)解法一:P 达到与传送带有相同速度的位移210.82v s m a == 以后物资P 受到沿传送带向上的滑动摩擦力作用 根据动能定理:()()2211sin 22A mg F L s mv mv θ--=- 到A 端时的动能219002kA A E mv J == 解法二:P 达到与传送带有相同速度的位移210.82v s m a == 以后物资P 受到沿传送带向上的滑动摩擦力作用,P 的加速度22sin cos 2/a g g m s θμθ=-=后段运动有:222212L s vt a t -=+, 解得:21t s =,到达A 端的速度226/A v v a t m s =+=动能219002kA A E mv J == 【点睛】传送带问题中,需要注意的是传送带的速度与物体受到之间的关系,当二者速度相等时,即保持相对静止.属于中档题目.3.我国科技已经开启“人工智能”时代,“人工智能”已经走进千家万户.某天,东东呼叫了外卖,外卖小哥把货物送到他家阳台正下方的平地上,东东操控小型无人机带动货物,由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,一段时间后,货物又匀速上升53s ,最后再匀减速1s 恰好到达他家阳台且速度为零.货物上升过程中,遥控器上显示无人机在加速、匀速、减速过程中对货物的作用力F 1、F 2和F 3大小分别为20.8N 、20.4N 和18.4N ,货物受到的阻力恒为其重力的0.02倍.g 取10m/s 2.计算: (1)货物的质量m ;(2)货物上升过程中的最大动能E km 及东东家阳台距地面的高度h . 【答案】(1) m =2kg (2)2112km E mv J == h =56m 【解析】 【分析】 【详解】(1)在货物匀速上升的过程中 由平衡条件得2F mg f =+ 其中0.02f mg = 解得2kg m =(2)设整个过程中的最大速度为v ,在货物匀减速运动阶段 由牛顿运动定律得33–mg f F ma += 由运动学公式得330v a t =- 解得1m v s = 最大动能211J 2m k E mv == 减速阶段的位移3310.5m 2x vt == 匀速阶段的位移2253m x vt ==加速阶段,由牛顿运动定律得11––F mg f ma =,由运动学公式得2112a x v =,解得1 2.5m x =阳台距地面的高度12356m h x x x =++=4.某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN 右端N 处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m ,皮带以恒定速率v=5m/s 顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg 的滑块A 、B 、C 置于水平导轨上,B 、C 之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B 与轻弹簧连接,C 未连接弹簧,B 、C 处于静止状态且离N 点足够远,现让滑块A 以初速度v 0=6m/s 沿B 、C 连线方向向B 运动,A 与B 碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C 脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C 与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)滑块A 、B 碰撞时损失的机械能; (2)滑块C 在传送带上因摩擦产生的热量Q ;(3)若每次实验开始时滑块A 的初速度v 0大小不相同,要使滑块C 滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v 0的取值范围是什么?(结果可用根号表示) 【答案】(1)9J E ∆= (2)8J Q =03313m/s 397m/s 22v ≤≤ 【解析】试题分析:(1)A 、B 碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A 、B 碰撞后与C 作用的过程中ABC 组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C 与AB 分开后的速度,C 在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C 相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A 的最大速度和最小速度.(1)A 与B 位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A 与B 碰撞后共同速度为1v ,选取向右为正方向,对A 、B 有:012mv mv = 碰撞时损失机械能()220111222E mv m v ∆=- 解得:9E J ∆=(2)设A 、B 碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB 的速度为B v ,C 的速度为C v 由动量守恒得:122B C mv mv mv =+ 由机械能守恒得:()()222111122222B C m v m v mv =+ 解得:4/c v m s =C 以c v 滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x 时与传送带共速由牛顿第二定律得:210.4/a gcos gsin m s μθθ=-=由速度位移公式得:2212C v v a x -=联立解得:x=11.25m <L 加速运动的时间为t ,有:12.5Cv v t s a -== 所以相对位移x vt x ∆=- 代入数据得: 1.25x m ∆=摩擦生热·8Q mgcos x J μθ=∆= (3)设A 的最大速度为max v ,滑块C 与弹簧分离时C 的速度为1c v ,AB 的速度为1B v ,则C 在传送带上一直做加速度为2a 的匀减速直线运动直到P 点与传送带共速则有:22212c v v a L -=根据牛顿第二定律得:2212.4/a gsin gcos m s θμθ=--=-联立解得:1/c v s =设A 的最小速度为min v ,滑块C 与弹簧分离时C 的速度为2C v ,AB 的速度为1B v ,则C 在传送带上一直做加速度为1a 的匀加速直线运动直到P 点与传送带共速则有:22112c v v a L -=解得:2/c v s =对A 、B 、C 和弹簧组成的系统从AB 碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中 系统动量守恒,则有:112max B C mv mv mc =+ 由机械能守恒得:()()22211111122222B C m v m v mv =+解得:13/2max c v v s ==同理得:/min v s =0//s v s ≤≤5.5s 后系统动量守恒,最终达到相同速度v′,则()12mv Mv m M v +='+ 解得v′=0.6m/s ,即物块和木板最终以0.6m/s 的速度匀速运动.(3)物块先相对木板向右运动,此过程中物块的加速度为a 1,木板的加速度为a 2,经t 1时间物块和木板具有相同的速度v′′, 对物块受力分析:1mg ma μ= 对木板:2F mg Ma μ+= 由运动公式:021v v a t =-''11v a t ''=解得:113t s =2/3v m s '=' 此过程中物块相对木板前进的距离:01122v v v s t t '-'''+= 解得s=0.5m ;t 1后物块相对木板向左运动,这再经t 2时间滑落,此过程中板的加速度a 3,物块的加速度仍为a 1,对木板:3-F mg Ma μ= 由运动公式:222122321122v t a t v t a t s ''⎛⎫---= ⎪⎝⎭'' 解得233t s =故经过时间12310.913t t t s +=+=≈ 物块滑落.6.一长木板静止在水平地面上,木板长5l m =,小茗同学站在木板的左端,也处于静止状态,现小茗开始向右做匀加速运动,经过2s 小茗从木板上离开,离开木板时小茗的速度为v=4m/s ,已知木板质量M =20kg ,小茗质量m =50kg ,g 取10m/s 2,求木板与地面之间的动摩擦因数μ(结果保留两位有效数字).【答案】0.13 【解析】 【分析】对人分析,由速度公式求得加速度,由牛顿第二定律求人受到木板的摩擦力大小;由运动学的公式求出长木板的加速度,由牛顿第二定律求木板与地面之间的摩擦力大小和木板与地面之间的动摩擦因数. 【详解】对人进行分析,由速度时间公式:v=a 1t 代入数据解得:a 1=2m/s 2 在2s 内人的位移为:x 1=2112a t 代入数据解得:x 1=4m由于x 1=4m <5m ,可知该过程中木板的位移:x 2=l-x 1=5-4=1m 对木板:x 2=2212a t可得:a 2=0.5m/s 2对木板进行分析,根据牛顿第二定律:f-μ(M+m )g=Ma 2根据牛顿第二定律,板对人的摩擦力f=ma 1 代入数据解得:f=100N 代入数据解得:μ=90.1370≈. 【点睛】本题主要考查了相对运动问题,应用牛顿第二定律和运动学公式,再结合位移间的关系即可解题.本题也可以根据动量定理解答.7.我国科技已经开启“人工智能”时代,“人工智能”己经走进千家万户.某天,小陈叫了外卖,外卖小哥把货物送到他家阳台正下方的平地上,小陈操控小型无人机带动货物,由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,一段时间后,货物又匀速上升53s ,最后再匀减速1s 恰好到达他家阳台且速度为零.货物上升过程中,遥控器上显示无人机在上升过程的最大速度为1m/s ,高度为56m .货物质量为2kg ,受到的阻力恒为其重力的0.02倍,重力加速度大小g=10m/s 2.求 (1)无人机匀加速上升的高度;(2)上升过程中,无人机对货物的最大作用力. 【答案】(1)2.5m ;(2)20.8N 【解析】 【详解】(1)无人机匀速上升的高度:h 2=vt 2 无人机匀减速上升的高度:h 3=2v t 3 无人机匀加速上升的高度:h 1=h -h 2-h 3 联立解得:h 1=2.5 m(2)货物匀加速上升过程:v 2=2ah 1货物匀加速上升的过程中,无人机对货物的作用力最大,由牛顿运动定律得: F -mg -0.02mg =ma 联立解得:F =20.8 N8.如图所示,一个质量m =2 kg 的滑块在倾角为θ=37°的固定斜面上,受到一个大小为40 N 的水平推力F 作用,以v 0=20 m/s 的速度沿斜面匀速上滑.(sin 37°=0.6,取g =10 m/s 2)(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数;(2)若滑块运动到A 点时立即撤去推力F ,求这以后滑块再返回A 点经过的时间. 【答案】(1)0.5;(2)225s +() 【解析】【分析】 【详解】(1)滑块在水平推力作用下沿斜面向上匀速运动时,合力为零,则有 Fcos37°=mgsin37°+μ(mgcos37°+Fsin37°) 代入解得,μ=0.5(2)撤去F 后,滑块上滑过程:根据牛顿第二定律得:mgsin37°+μmgcos37°=ma 1, 得,a 1=g (sin37°+μcos37°) 上滑的时间为0112v t s a == 上滑的位移为01202v x t m == 滑块下滑过程:mgsin37°-μmgcos37°=ma 2, 得,a 2=g (sin37°-μcos37°)由于下滑与上滑的位移大小相等,则有x=12a 2t 22 解得,22225xt s a ==故 t=t 1+t 2=(2+25)s 【点睛】本题分析滑块的受力情况和运动情况是关键,由牛顿第二定律和运动学公式结合是处理动力学问题的基本方法.9.如图所示为一升降机由静止开始下降..过程中的速度图像,升降机及其载重总质量为2.0t .(1)由图象判断出升降机在哪段时间内出现超重、失重现象;(2)分别求出第2S 内、第5S 内、第7S 内悬挂升降机的钢索的拉力大小.(g 取10m/s 2)【答案】(1)6s -8s 超重;0—2s 失重 (2)41.210N ⨯ 4210N ⨯ 2.8×104N【解析】试题分析:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度;当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;速度时间图象的斜率表示加速度,根据牛顿第二定律求出各段时间内悬挂升降机的钢索的拉力大小.(1)由速度时间图象可知,0-2s 内,升降机向下做匀加速运动,加速度向下,处于失重状态,6s-8s 内升降机减速下降,加速度方向向上,处于超重状态. (2)由加速度定义:∆=∆v a t根据图象得0~2s 内2218/4/2v a m s m s t ∆===∆ 根据牛顿第二定律得:4?11 1.210F mg ma N =-=⨯2s ~6s 内,加速度a 2=0,即匀速运动 悬挂升降机的钢索的拉力F 2=mg =2×104 N 6s ~8s 内,加速度为:22308/4/2v a m s m s t ∆-===-∆ 根据牛顿第二定律得:433 2.810?F mg ma N =-=⨯ 点睛:本题主要考查了对超重失重现象的理解及牛顿第二定律的直接应用,属于基础题.10.如图所示,质量为M=8kg 的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F ,当小车向右运动速度达 到时,在小车的右端轻轻放置一质量m=2kg 的小物块,经过t 1=2s 的时间,小物块与小车保持相对静止。

高考物理新力学知识点之牛顿运动定律基础测试题附解析(4)

高考物理新力学知识点之牛顿运动定律基础测试题附解析(4)

高考物理新力学知识点之牛顿运动定律基础测试题附解析(4)一、选择题1.按压式圆珠笔内装有一根小弹簧,尾部有一个小帽,压一下小帽,笔尖就伸出来。

如图所示,使笔的尾部朝下,将笔向下按到最低点,使小帽缩进,然后放手,笔将向上弹起至一定的高度。

忽略摩擦和空气阻力。

笔从最低点运动至最高点的过程中A .笔的动能一直增大B .笔的重力势能与弹簧的弹性势能总和一直减小C .弹簧的弹性势能减少量等于笔的动能增加量D .弹簧的弹性势能减少量等于笔的重力势能增加量2.如图A 、B 、C 为三个完全相同的物体。

当水平力F 作用于B 上,三物体可一起匀速运动,撤去力F 后,三物体仍可一起向前运动,设此时A 、B 间作用力为f 1,B 、C 间作用力为f 2,则f 1和f 2的大小为( )A .f 1=f 2=0B .f 1=0,f 2=FC .13F f =,f 2=23F D .f 1=F ,f 2=03.下列单位中,不能..表示磁感应强度单位符号的是( ) A .TB .NA m⋅ C .2kgA s ⋅ D .2N sC m ⋅⋅ 4.如图所示,质量为10kg 的物体,在水平地面上向左运动,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2,与此同时,物体受到一个水平向右的拉力F =20N 的作用,则物体的加速度为( )A .0B .2m/s 2,水平向右C .4m/s 2,水平向右D .2m/s 2,水平向左5.滑雪运动员由斜坡高速向下滑行过程中其速度—时间图象如图乙所示,则由图象中AB段曲线可知,运动员在此过程中A.做匀变速曲线运动B.做变加速运动C.所受力的合力不断增大D.机械能守恒6.以初速度v竖直向上抛出一质量为m的小物块,假定物块所受的空气阻力f大小不变。

已知重力加速度为g,则物块上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为()A.221vf gmg⎛⎫+⎪⎝⎭和mg fvmg f-+B.2221vfgmg⎛⎫+⎪⎝⎭和mgvmg f+C.2221vfgmg⎛⎫+⎪⎝⎭和mg fvmg f-+D.2221vfgmg⎛⎫+⎪⎝⎭和mgvmg f+7.小明为了研究超重和失重现象,站在电梯内水平放置的体重秤上,小明质量为55kg,电梯由启动到停止的过程中,下列说法错误..的是()A.图1可知电梯此时处于静止或匀速运动状态B.图2可知该同学此时一定处于超重状态C.图2可知电梯此时一定处于加速上升状态D.图2可知电梯此时的加速度约为0.7m/s28.在机场和火车站可以看到对行李进行安全检查用的水平传送带如图所示,当旅客把行李放在正在匀速运动的传送带上后,传送带和行李之间的滑动摩擦力使行李开始运动,随后它们保持相对静止,行李随传送带一起匀速通过检测仪器接受检查,设某机场的传送带匀速前进的速度为0.4 m/s,某行李箱的质量为5 kg,行李箱与传送带之间的动摩擦因数为0.2,当旅客把这个行李箱小心地放在传送带上,通过安全检查的过程中,g取10 m/s2,则下列说法不正确的是()A.开始时行李的加速度为2 m/s2B.行李到达B点时间为2 sC.传送带对行李做的功为0.4 JD .传送带上将留下一段摩擦痕迹,该痕迹的长度是0.04 m9.如图所示,传送带的水平部分长为L ,传动速率为v ,在其左端无初速释放一小木块,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,则木块从左端运动到右端的时间不可能是 ( )A .2L v v gμ+ B .L vC .2Lgμ D .2L v10.体重为50kg 的小明蹲在电梯中的体重计上,启动电梯。

第一节牛顿第一定律-惯性练习题

第一节牛顿第一定律-惯性练习题

第一节牛顿第一定律-惯性练习题牛顿第一定律练习一、选择题1、正在行驶的汽车,如果作用在汽车上的一切外力突然消失,那么汽车将()A、立即停下来B、先慢下来,然后停止C、做匀速直线运动D、改变运动方向2、下列实例中,属于防止惯性的不利影响的是()A、跳远运动员跳远时助跑B拍打衣服时,灰尘脱离衣服C小型汽车驾驶员驾车时必须系安全带D、锤头松了,把锤柄的一端在水泥地上撞击几下,使锤头紧套在锤柄上3、水平射出的子弹离开枪口后,仍能继续高速飞行,这是由于()A、子弹受到火药推力的作用B、子弹具有惯性C、子弹受到飞行力的作用D、子弹受到惯性力的作用4、下列现象中不能用惯性知识解释的是()A、跳远运动员的助跑,速度越大,跳远成绩往往越好B、用力将物体抛出去,物体最终要落到地面上C、子弹离开枪口后,仍然能继续高速向前飞行D、古代打仗时,使用绊马索能将敌人飞奔的马绊倒5、关于惯性,下列说法中正确的是()A、静止的物体才有惯性B、做匀速直线运动的物体才有惯性C、物体的运动方向改变时才有惯性D、物体在任何状态下都有惯性6、.对于物体的惯性,下列正确说法是 [ ]A.物体在静止时难于推动,说明静止物体的惯性大B.运动速度大的物体不易停下来,说明物体速度大时比速度小时惯性大C.作用在物体上的力越大,物体的运动状态改变得也越快,这说明物体在受力大时惯性变小D.惯性是物体自身所具有的,与物体的静止、速度及受力无关,它是物体自身属性7、一架匀速飞行的战斗机,为能击中地面上的目标,则投弹的位置是()A.在目标的正上方B.在飞抵目标之前C.在飞抵目标之后D.在目标的正上方,但离目标距离近些8、汽车在高速公路上行驶,下列交通规则与惯性无关的是()A、右侧通行B、系好安全带C、限速行驶D、保持车距9、在匀速直线行驶的火车上,有人竖直向上跳起,他的落地点在()A.位于起跳点后面B.位于起跳点前面C.落于起跳点左右D.位于起跳点处10、在匀速直线行驶的火车车厢里,有一位乘客做立定跳远,则他()A、向前跳将更远B、向后跳的更远C、向旁边跳得更远D、向前向后跳得一样远11.在光滑的水平面上,使原来静止的物体运动起来以后,撤去外力,物体将不断地继续运动下去,原因是 [ ]A.物体仍然受到一个惯性力的作用B.物体具有惯性,无外力作用时,保持原来运动状态不变C.由于运动较快,受周围气流推动D.由于质量小,速度不易减小12.关于运动和力的关系,下列几种说法中,正确的是 [ ]A.物体只有在力的作用下才能运动B.力是使物体运动的原因,比如说行驶中的汽车,只要把发动机关闭,车马上就停下了C.力是维持物体运动的原因D.力是改变物体运动状态的原因二、填空题13.在下面现象中,物体的运动状态是否发生了变化?(填上“变化”或“不变化”)小朋友荡秋千_________。

牛顿第一定律测试题(带答案)趣味小测试题带答案

牛顿第一定律测试题(带答案)趣味小测试题带答案

牛顿第一定律测试题(带答案)趣味小测试题带答案牛顿第一定律测试题(带答案)牛顿第一定律测试题(带答案)牛顿第一运动定律表明,除非有外力施加,物体的运动速度不会改变。

根据这定律,假设没有任何外力施加或所施加的外力之和为零,则运动中物体总保持匀速直线运动状态,静止物体总保持静止状态。

物体所显示出的维持运动状态不变的这性质称为惯性。

所以,这定律又称为惯性定律。

牛顿第一定律测试题(带答案) 1.下列运动中,物体的运动状态不变的是( ) A.匀速直线运动 B.匀加速直线运动 C.匀减速直线运动 D.自由落体运动解析:运动状态的变化是指物体的运动速度的大小或方向发生了变化,或者两者都发生了变化,运动状态不变,一定是其速度的大小、方向均不发生变化,所以只有选项A正确. 答案:A 2.根据牛顿第一定律,以下说法正确的是( ) A.牛顿第一定律说明力是改变物体运动状态的原因 B.在宇宙飞船内物体不存在惯性 C.物体运动状态发生了改变,必定受到外力的作用 D.歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了减小惯性,有利于运动状态的改变解析:力是改变物体运动状态的原因,牛顿第一定律说明了这一点,A、C正确;质量是惯性大小的唯一量度,宇宙飞船内物体仍存在惯性,和物体是否处于超、失重无关,B错;歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了减小惯性,有利于运动状态的改变,D对. 答案:ACD3.下面说法正确的是( ) A.惯性是只有物体在匀速运动或静止时才表现出来的性质 B.物体的惯性是指物体不受外力作用时仍保持原来直线运动状态或静止状态的性质 C.物体不受外力作用时保持匀速直线运动状态或静止状态有惯性;受外力作用时,不能保持匀速直线运动状态或静止状态因而就无惯性 D.惯性是物体的属性,与运动状态和是否受力无关解析:惯性是物体的固有属性,与运动状态无关,故A错;有外力作用时,物体运动状态发生改变,但运动状态的改变不等于物体惯性的改变.“克服惯性”“惯性消失”等说法均是错误的,不管物体是否受外力作用,其惯性是不能被改变的,故B、C错.物体惯性由物体本身决定,与运动状态和受力无关,故D 正确. 答案:D 4.6世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元.在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是( ) A.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快,这说明物体受的力越大速度就越大 B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态” C. 两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快 D.一个物体维持匀速直线运动,不需要受力解析:亚里士多德的观点是力是维持物体运动的原因,物体受力大运动就快,有力作用在物体上物体就运动,没有力作用在物体上物体就会停止运动;A、B、C反映的是亚里士多德的观点,只有D反映了牛顿第一定律.故D正确.答案:D 5.行驶的汽车在刹车后能停下,这是因为( ) A.汽车的惯性消失了 B.汽车的惯性小于汽车的阻力 C.阻力的作用改变了汽车的运动状态 D.汽车受到平衡力的作用而刹车停下答案:C 6.关于伽利略的理想斜面实验下列说法正确的是( ) A.伽利略的理想实验是假想的,没有科学依据 B.伽利略的理想实验是在可靠的事实基础上进行抽象思维而创造出来的一种科学推理方法,是科学研究中的一种重要方法 C.伽利略的理想实验有力地否定了亚里士多德的观点 D.在科学发展的今天,伽利略的斜面实验是可以通过实验验证的解析:伽利略的理想斜面实验是建立在可靠的实验事实基础之上,经过抽象思维、科学推理,把合理的假设、巧妙的构想和严密的推理有机地结合起来,深刻地揭示了自然规律,但现实中永远无法通过实验验证. 答案:BC 7.在匀速上升的气球中突然落下一个物体,在物体刚离开气球的瞬间,下列说法中正确的是( ) A.物体立即向下做自由落体运动 B.物体具有向上的初速度,做匀加速运动 C.物体具有向上的初速度,具有竖直向下的重力加速度gD.物体的速度为零,但具有竖直向下的加速度解析:由于惯性,物体脱离气球后要保持原有的速度——向上运动的速度.由于物体脱离气球后只受重力作用,故物体的运动状态要改变,会向上做匀减速运动. 答案:C 8.一汽车在路面情况相同的公路上沿直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行位移的讨论,正确的是( ) A.车速越大,它的惯性越大 B.质量越大,它的惯性越大 C.车速越大,刹车后滑行的位移越长 D.车速越大,刹车后滑行的位移越长,所以惯性越大解析:要理解质量是惯性大小的唯一决定因素.惯性是物体的固有属性,其大小由物体的质量确定,质量越大惯性越大,所以A 错B正确. 滑行位移应由刹车时的速度确定,因为刹车过程中,其加速度是相同的,根据v2-v20=2ax,所以车速越大,其滑行位移越大,而与其惯性大小无关,所以C对D错. 答案:BC 9.如右图所示,甲运动员在球场上得到篮球之后,甲、乙以相同的速度并排向同一方奔跑,甲运动员要将球传给乙运动员,不计空气阻力,问他应将球向什么方向抛出( ) A.抛出方向与奔跑方向相同,如图中箭头1所指的方向 B.抛出方向指向乙的前方,如图中箭头2所指的方向 C.抛出方向指向乙,如图中箭头3所指的方向D.抛出方向指向乙的后方,如图中箭头4所指的方向答案:C 1 0.如右图所示,在一辆表面光滑的小车上,放有质量分别为m1、m2 的两个球,随车一起匀速运动,当车突然停止运动,其他阻力不计,设车无限长,则两小球( ) A.一定相碰 B.一定不相碰 C.若m1m2,则肯定相碰D.若m1 解析:小车表面光滑,两个小球在水平方向上不受力的作用,根据牛顿第一定律,两球都保持原速度做匀速直线运动,它们之间的距离不会发生变化,因而它们一定不相碰,B正确.至于C、D项把质量考虑进来,是一种干扰因素. 答案:B 11.如右图所示,正在行驶的火车车厢内,有一人相对车厢由静止释放一小球,则小球( ) A.可能落在A处 B.可能落在B处C.可能落在C处D.以上都不可能解析:“ 相对车厢由静止释放一小球”的意思是,释放小球时,小球和车在水平方向具有相同的速度.由于正在行驶的火车怎样运动未知,可能加速、匀速、减速,所以小球落在A、B、C处都有可能. 答案:ABC 12.有两辆相同的车A和B,其中A车装满货物,而B 车为空车,现对两辆车施加相同的推力,则B车启动得快,A车启动得慢 .则:(1)在相同的时间内,B车获得的速度比A车获得的速度________,即B车的加速度比A车的加速度________. (2)B车的运动状态比A车的运动状态________改变.(填“容易”或“难”) (3)B车反抗其运动状态变化的“本领”比A车________,即B车的“惯性”比A车的“惯性”________. 答案:(1)大大(2)容易(3)小小13.为了行车安全,规定城市里各种车辆的最高行驶速度.已知两个最高行驶速度是40 km/h和50 km/h,一个是小汽车的,一个是大卡车的.请你判断一下哪个是小汽车的最高行驶速度为什么解析:因为大卡车的质量比小汽车的质量大,惯性大,运动状态难以改变.若大卡车用高速50 km/h行驶,那么遇到险情时就比小汽车难停下来(相同阻力作用下产生的加速度小,从运动到静止所用的时间长,滑行距离远).所以,为了行车安全,大卡车应该用较小的速度行驶.故50 km/h是小汽车的最高行驶速度. 答案:50 km/h是小汽车的最高行驶速度。

高中物理牛顿运动定律的应用试题(有答案和解析)及解析

高中物理牛顿运动定律的应用试题(有答案和解析)及解析

高中物理牛顿运动定律的应用试题(有答案和解析)及解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律的应用1.质量为m =0.5 kg 、长L =1 m 的平板车B 静止在光滑水平面上,某时刻质量M =l kg 的物体A (视为质点)以v 0=4 m/s 向右的初速度滑上平板车B 的上表面,在A 滑上B 的同时,给B 施加一个水平向右的拉力.已知A 与B 之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g 取10 m/s 2.试求:(1)如果要使A 不至于从B 上滑落,拉力F 大小应满足的条件; (2)若F =5 N ,物体A 在平板车上运动时相对平板车滑行的最大距离. 【答案】(1)1N 3N F ≤≤ (2)0.5m x ∆= 【解析】 【分析】物体A 不滑落的临界条件是A 到达B 的右端时,A 、B 具有共同的速度,结合牛顿第二定律和运动学公式求出拉力的最小值.另一种临界情况是A 、B 速度相同后,一起做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律求出拉力的最大值,从而得出拉力F 的大小范围. 【详解】(1)物体A 不滑落的临界条件是A 到达B 的右端时,A 、B 具有共同的速度v 1,则:222011-22A Bv v v L a a =+ 又: 011-=A Bv v v a a 解得:a B =6m/s 2再代入F +μMg =ma B 得:F =1N若F <1N ,则A 滑到B 的右端时,速度仍大于B 的速度,于是将从B 上滑落,所以F 必须大于等于1N当F 较大时,在A 到达B 的右端之前,就与B 具有相同的速度,之后,A 必须相对B 静止,才不会从B 的左端滑落,则由牛顿第二定律得: 对整体:F =(m +M )a 对物体A :μMg =Ma 解得:F =3N若F 大于3N ,A 就会相对B 向左滑下 综上所述,力F 应满足的条件是1N≤F ≤3N(2)物体A 滑上平板车B 以后,做匀减速运动,由牛顿第二定律得:μMg =Ma A 解得:a A =μg =2m/s 2平板车B 做匀加速直线运动,由牛顿第二定律得:F +μMg =ma B 解得:a B =14m/s 2两者速度相同时物体相对小车滑行最远,有:v 0-a A t =a B t 解得:t =0.25s A 滑行距离 x A =v 0t -12a A t 2=1516m B 滑行距离:x B =12a B t 2=716m 最大距离:Δx =x A -x B =0.5m 【点睛】解决本题的关键理清物块在小车上的运动情况,抓住临界状态,结合牛顿第二定律和运动学公式进行求解.2.如图所示为货场使用的传送带的模型,传送带倾斜放置,与水平面夹角为37θ=︒,传送带AB 足够长,传送带以大小为2m/s υ=的恒定速率顺时针转动。

高中物理(新人教版)必修第一册同步习题:牛顿第二定律(同步习题)【含答案及解析】

高中物理(新人教版)必修第一册同步习题:牛顿第二定律(同步习题)【含答案及解析】

第四章运动和力的关系3牛顿第二定律基础过关练题组一对牛顿第二定律的理解1.(2019甘肃武威中学高一上期末)下列对牛顿第二定律及表达式F=ma的理解,正确的是()A.在牛顿第二定律公式F=kma中,比例系数k的数值在任何情况下都等于1B.合力方向、速度方向和加速度方向始终相同C.由F=ma可知,物体受到的合外力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比D.物体的质量与所受的合外力、运动的加速度无关2.(2019广西南宁八中高一上期末)在光滑水平面上,一个质量为m的物体,受到的水平拉力为F。

物体由静止开始做匀加速直线运动,经过时间t,物体的位移为s,速度为v,则()A.由公式a=vt可知,加速度a由速度的变化量和时间决定B.由公式a=Fm可知,加速度a由物体受到的合力和物体的质量决定C.由公式a=v 22s可知,加速度a由物体的速度和位移决定D.由公式a=2st2可知,加速度a由物体的位移和时间决定题组二牛顿第二定律的简单应用3.(2019北京四中高一上期末)质量不同的甲、乙两辆实验小车,在相同的合外力的作用下,甲车产生的加速度为2m/s2,乙车产生的加速度为6m/s2,则甲车的质量是乙车的()A.13B.3倍 C.12倍 D.1124.(2019陕西西安长安一中高一上月考)(多选)力F1单独作用在物体A上时产生的加速度a1大小为10m/s2,力F2单独作用在物体A上时产生的加速度a2大小为4m/s2,那么,力F1和F2同时作用在物体A上时产生的加速度a的大小可能是() A.5m/s2 B.2m/s2C.8m/s2D.6m/s25.如图所示,质量为2kg的物块沿水平地面向左运动,水平向右的恒力F的大小为10N,物块与地面间的动摩擦因数为0.2,g取10m/s2。

取水平向左为正方向,则物块的加速度为()A.-7m/s2B.3m/s2C.-3m/s2D.5m/s26.如图所示,质量分别为2m和3m的两个小球置于光滑水平面上,且固定在劲度系数为k的轻质弹簧的两端。

牛顿第一定律习题集及答案

牛顿第一定律习题集及答案

一、单选题(每道小题3分共30分)1. 如图所示,物体m在水平方向的恒力F作用下,在水平地面上沿F方向做匀速直线运动,则物体所受滑动摩擦力的大小[ ]A.一定大于F B.一定小于FC.一定等于F D.有可能大于F,也有可能小于F1. C2. 有关惯性大小的下列叙述中,正确的是[ ]A.物体跟接触面间的摩擦力越小,其惯性就越大B.物体所受的合力越大,其惯性就越大C.物体的质量越大,其惯性就越大D.物体的速度越大,其惯性就越大2. C3. 下列关于惯性的说法中,正确的是[ ]A.静止的物体没有惯性B.只有做加速运动的物体才有惯性C.只有速度大的物体才有惯性D.任何物体都有惯性3. D4. 图中物体M静止在固定的斜面上,则M受力的个数为[ ]A.2个B.3个C.4个D.5个4. B5. 下列说法正确的是[ ]A.没有力的作用,物体就要停下来B.物体只受到一个力的作用,其运动状态一定改变C.物体处于静止时才有惯性D.做加速运动的物体没有惯性5.B6. 关于物体的惯性,下面说法中正确的是[ ]A.骑自行车的人,上坡前要紧蹬几下,是为了增大惯性冲上坡B.物体惯性大小,由物体质量大小决定C.物体由静止开始加速运动时,它的惯性最小D.物体运动速度越大,它的惯性越大6. B7. 下列说法中正确的是[ ]A.物体受的合外力越大, 运动状态越不易改变,所以物体的惯性越大B.汽车的速度越大越不容易停下来,说明物体运动速度越大,运动状态越不容易改变C.惯性是物体保持原来运动状态的力D.在月球上举重物比在地球上容易,但同一物体在地球上的惯性和在月球上是一样的7. D8. 甲、乙两个物体迭放在水平桌面上,甲受一个水平向右的力F作用,乙受一个大小相同但方向向左的水平力F作用. 两物体仍处于静止状态.则甲、乙之间的摩擦力大小及乙与桌面之间的摩擦力大小分别为[ ] A.F,F B.0,F C.0,0 D.F,08. D9. 如图所示,用一水平力F,把A、B两个物体挤在竖直的墙上,处于静止状态,则[ ]A.B物体对A物体静摩擦力的方向一定向上B.F增大时,A和墙之间的静摩擦力增大C.若B的重力大于A的重力,则B受到的静摩擦力大于墙对A的静摩擦力D.以上说法都不对9. D10. 如图所示,两根完全相同的橡皮条OA和OA'连结于O点,吊一重5N的物体,结点O刚好在圆心处.若将AA'移到同一圆周上的BB'点, 欲使结点仍在圆心处,且使∠BOB'=120°,这时在结点应改挂一个物体的物重是[ ]A.1.25N B.2.5N C.5.0N D.0.0N10. C11. 如图所示,OM和ON是两条不发生变形的细绳,悬点O下挂一物体质量为m,开始时∠MON=90°,若M点固定且保持悬点O的位置不变,当改变绳ON的方向时,两绳所受的张力将如何变化?f2都增大①当ON方向向x轴靠近时,f1、②当ON 方向向x 轴靠近时,f 1减小,f 2增大 ③当ON 方向向y 轴靠近时,f 1和f 2都减小④当ON 方向向y 轴靠近时f 1减小,f 2增大[ ] A .只有①和③对 B .只有对②、④对 C .只有②和③对 D .只有①和④对11. D12. 如图所示,木块质量为m ,用与竖直方向成θ角的恒力F 将木块紧压墙壁上后,木块恰能沿墙壁匀速向上滑动,设木块与墙壁间的动摩擦因数是μ,则恒力F 的大小是[ ]A B C D ....mgmgmgmgcos sin sin cos cos sin sin cos θμθθμθθμθθμθ--++12. A13. 物体A 在斜向上拉力F 作用下,沿水平面匀速滑行,如图所示,物体A 所受外力的个数为[ ] A .3个 B .4个 C .5个 D .6个13. B14. 如图所示,木块在倾角为θ的粗糙斜面上匀速下滑,则斜面对木块的作用力方向为[ ] A .向上偏左 B .竖直向下 C .水平向左 D .竖直向上14. D15. 质量为1kg 的物体A ,放在水平地面上,上端挂一弹簧秤,保持A 物体不离开地面,下列关于A物体受力和弹簧秤读数的说法中,正确的是[ ]A.物体一定受重力和支持力,弹簧秤的读数一定为零B.物体一定受重力和拉力,弹簧秤的读数一定为9.8NC.物体一定受到重力、支持力和拉力,弹簧秤的读数一定小于9.8ND.物体可能受到重力、支持力和拉力,弹簧秤的读数在0~9.8N15. D16. 在汽车的车厢中,一个小球悬挂在车厢顶下,当汽车开始作减速运动时[ ]A.小球向前摆动B.小球向后摆动C.小于静止不摆动D.小球向右摆动16. A17. 如图中的四种情况,A、B两物体间都没有相对滑动,那么哪种情况下,A对B的摩擦力方向水平向右[ ]17. A18. 如图所示,有两个物体A、B,其重G A=3N,G B=4N,A用细绳悬挂在天花板上,B放在水平地面上,A、B间的弹簧的弹力是2N,则绳的张力T、物体B对地面的压力N的可能值分别是[ ]A.7N和0 B.1N和2N C.1N和6N D.2N和5N18. C19. 两根等长的轻绳,共同悬挂一个重物如图.现在使两绳夹角变大,则[ ]A.绳的拉力变大B.绳的拉力变小C.两绳拉力的合力变大D.两绳拉力的合力变小19. A20. 甲、乙两个物体迭放在水平桌面上,甲受一个水平向右的力F作用,乙受一个大小相同但方向向左的水平力F作用. 两物体仍处于静止状态.则甲、乙之间的摩擦力大小及乙与桌面之间的摩擦力大小分别为[ ] A.F,F B.0,F C.0,0 D.F,020. D21. 如图所示,木块在拉力F的作用下, 沿着水平向右的方向做匀速直线运动,则力F与摩擦阻力的合力方向一定是[ ]A.向上偏右B.向上偏左C.向左D.竖直向上21. D22. 如图所示,AB为可绕B转动的档板,G为一圆柱体,一切摩擦不计,开始时θ<90°,当θ由小变大(直到AB板水平)时,档板AB受到圆柱体的压力将[ ]A.随θ角变大而一直变大B.随θ角变大而一直变小C.随θ角变大而先变小,到某一角度后,又随θ角变大而变大D.随θ角变大而先变大,到某一值后,又随θ角变大而变小22. C23. 一个物体静止在与水平面成θ角的粗糙斜面上,如图所示.当θ逐渐增大而物体尚未发生滑动以前,则作用在物体上的静摩擦力总是正比于[ ]A.θ B.tgθ C.cosθ D.sinθ23. D24. 一木块放在倾角为θ的斜面上,如图所示,若斜面倾角增大△θ,而此过程中木块相对斜面始终保持静止,那么木块对斜面的压力N和木块受摩擦力f的变化是[ ]A.N变小,f变小B.N变大,f变大C.N变小,f变大D.N变大,f变小24. C25. 物体A的质量为10kg,物体B的质量为20kg,分别以20m/s和10m/s的速度运动,则[ ]A.物体A的惯性较大B.物体B的惯性较大C.两物体的惯性一样大D.无法判断哪个物体的惯性较大25. B26. 汽车上水平放一质量为m的物体,随着汽车以速度v向前做匀速运动,物体的受力情况是[ ]A.重力,方向向下;支持力,方向向上;静摩擦力,方向向前B.重力,方向向下;支持力,方向向上;静摩擦力,方向向后C.重力,方向向下;支持力,方向向上D.重力,方向向下;支持力,方向向上;静摩擦力,方向向后;汽车牵引力,方向向前26. C27. 下列说法中正确的是[ ]A.物体运动的速度越大,惯性越大B.物体受到的力越大,惯性越大C.物体的体积越大,惯性越大D.物体所含物质越多,惯性越大27. D28. 如图所示,一个重力为G的木箱放在水平面上,木箱与水平面的动摩擦因数为μ,用一个与水平方向成θ角的力F推动木箱沿水平方向匀速前进,推力的水平分力为[ ]A.Fcosθ B.μG/(cosθ-μsinθ)C.μG/(1-μtgθ) D.F·sinθ28. A29. 用力拉着质量为m的物体沿斜面向上匀速运动如图,在运动中物体所受的合力为[ ]A.F B.FmgsinαC.未说有没有摩擦,不好确定D.029. D30. 下列说法中正确的是[]A.两个质量相同的物体,速度大的不容易停下来,所以速度大的物体惯性大B.推动静止的物体比推正在运动的同一物体所需的力要大,所以静止的物体惯性大C.在月球上举重要比在地球上容易,所以同一物体在月球上比在地球上惯性要小D.推满载汽车比推同一辆空车所需的力大,所以满载货物的汽车惯性大30. D31. 一只木箱放在车厢地板上随车一起前进,当车突然刹住时,木箱要向前滑动,因为[ ]A.货物太轻了B.货物受到一个向前的冲力C.地板对货物的摩擦力变小了D.货物有保持它原来运动状态的特性31. D32. 如图所示,光滑的圆球静止在斜面a与档板b之间,已知b与a垂直,圆球共受三个力作用,即重力G,斜面a的支至1,档板b的支持力N2,这三个力中[ ]A.G最大B.N1最大C.N2最大D.三个力大小相同32. A33. 关于惯性的概念、下列哪种说法是正确的[ ]A.物体受到力的作用后,惯性就不存在了B.物体的运动速度大时,惯性也大C.物体的惯性大小和所受外力成正比D.惯性是物体的属性,和外界条件无关33. D34. 如图,物体A和B迭放在水平面上,如果水平力F刚好拉着B和A一起作匀速直线运动,则有[ ]A.地面对B物体摩擦力为f B=0B.B物对A物的摩擦力f A=F,方向向右C瓸物对A物的摩擦力f A≠0D.地面对B物的摩擦力f B=F,方向向左34. D35. 根据牛顿第一定律,我们可以得出如下结论[ ]A.静止的物体一定不受其他外力的作用B.物体作匀速直线运动是因为它具有惯性的缘故C.物体运动状态改变,不一定是受外力作用的结果D.力停止作用后,物体就慢慢地停下来35. B36. 一条纸带(质量不计)夹在书本内,书对纸带的压力为2N,纸带与书之间的动摩擦因数为0.4,要使纸带从书中拉出来,拉力至少应为[ ] A.0.4N B.0.8N C.1.6N D.2N36. C37. 图中左右两边对木板所加力都为F,整个系统静止.若将两力均匀减少到1/3F,木板、木块仍静止.则此时木块所受摩擦力[ ]A.保持不变B.是原来的1/3C.是原来的1/6 D.是原来的1/937. A38. 质量为m的木块受大小为F的水平力作用,沿竖直墙面匀速下滑,如图所示,则[ ]A.F>mg B.F=mg C.F<mg D.以上三种情况都有可能38. D39. 如图,当左、右两边对木板所加压力均为F时, 木块夹在板中间静止不动.若使两边用力都增加到2F,那么木板所受的摩擦力将[ ]A.是原来的2倍B.是原来的4倍C.和原来相等D.无法确定39. C40. 用沿斜面向上的力F 拉着放在固定斜面上的物体,物体保持静止,如图所示.物体质量为10kg , 斜面倾角为37°,物体和斜面的动摩擦因数为0.1,拉力F 大小为58N ,则物体受到的摩擦力的方向和大小是(g 取10m/s 2) [ ]A .沿斜面向上,2NB .沿斜面向下,2NC .沿斜面向上,8ND .沿斜面向下,8N40. A41. 如图所示,质量为m 的物体在外力F 作用下运动,这力F 和水平方向夹角为θ,物体与地面间的动摩擦因数为μ,若要使物体所受的摩擦力为零, 则F 的大小为[ ]A mgBCD ..大于或等于.大于或等于.不可能mg mg sin cos θμθ41. B42. 如图,一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力即F 1、F 2和摩擦力作用, 木块处于静止状态,其中F 1=10N ,F 2=2N .若撤去力F 1,保留F 2,则木块在水平方向受到的合力为[ ] A .10N ,方向向左 B .6N ,方向向右 C .2N ,方向向左 D .零42. D43. 如图所示,重力为G 的重物D 处于静止状态,AC 和BC 和BC 两段绳子与竖直方向夹角分别是α和β,现保持α角不变,改变β角,使β角逐渐增大到90°,在β角的大小逐渐由α(α<45°)增大到90°的过程中,AC 的张力T 1,BC 的张力T 2的变化情况是[ ] A .T 1和T 2都逐渐增大B .T 1逐渐增大,T 2逐渐减小C .T 1逐渐增大,T 2先增大后减小D .T 1逐渐增大,T 2先减小后增大43. D44.劲度系数为的弹簧秤竖直吊挂一金属球时,弹簧秤伸长了,现用力沿水平方向拉金属至某一位置与竖直方向成角时,弹簧秤伸长了,关于拉力的大小和弹簧秤与竖直方向的夹角的值,下列说法正确的是.,°.,°︴.,°.,°1000N N N N m 1cm F 2cm F [ ]A F =20N =45B F =103=30C F =103=60D F =102=45αααααα︴44. C45. 质量为m 的物体放在水平面上,受到与水平成α角的拉力F 作用,刚好作匀速直线运动,则物体与水平间的动摩擦因数μ为[ ]A B C D ....F mg F F mg F mg F F F mg sin sin cos sin sin cos cos ααααααα---45. B46. 关于物体的惯性,正确说法是[ ]A .骑自行车的人,上坡前要紧蹬几下,是为了增大惯性冲上坡B .子弹从枪膛中射出,在空中飞行是由于惯性的作用C .物体惯性的大小,由物体质量大小决定D .物体由静止开始运动的瞬间,它的惯性最大 46.C47. 如图所示,物体A 、B 叠放在水平桌面上静止不动,已知物体A 重100N ,物体B 重200N ,则物体B 受到的合力为[ ] A .0 B .100N C .200N D .300N47.A48. 关于惯性,下列说法中正确的是[ ] A .物体只有在不受力的作用时才有惯性B .物体运动的速度越大,它具有的惯性越大,所以越不容易停下来C .无论物体如何运动只要质量大,则惯性大D .物体只有在运动状态发生变化时才具有惯性 48.C49. 下列关于惯性的说法中,正确的是[ ] A .物体不受外力作用时才有惯性B .物体能够保持原有运动状态的性质叫做惯性C .物体静止时有惯性,物体一开始运动,不再保持原有的运动状态,也就失去了惯性D .质量大的物体惯性大 49.D50. 如图,绳和滑轮间的摩擦不计,绳与水平方向夹角 =30°,物体的质量分别为m A =20kg ,m B =2kg , 设系统处于静止, 则物体A 所受绳子的水平方向拉力为[ ]A 10NB NC 20ND 0....10350.B51. 以下说法中正确的是[ ]A .牛顿第一定律反映了物体不受外力作用时的运动规律B .不受外力作用时,物体运动状态保持不变是由于物体具有惯性C .在水平地面上滑行的木块最终停下来,是由于没有外力维持木块运动的结果D .只要物体受力的作用,它的运动状态必定要改变 51.A52. 用力F 把一铁块紧压在竖直的墙面上静止不动, 如图所示,下面的叙述中正确的是:①作用力F 与铁块对墙壁的正压力平衡. ②铁块所受重力与墙壁对铁块的静摩擦力平衡. ③墙壁对铁块的静摩擦力不随F 的增大而增大.④作用力F 越大,则墙壁对铁块静摩擦力也越大 [ ] A .只有①、③正确 B .只有②、④正确 C .只有②、③正确 D .只有②、③、④正确52.C53. 倾角为q 的光滑斜面上放一个质量均匀的小球A ,用一块光滑平板P 将球挡住,使球在斜面上保持静止,在如图所示的四种情况,其中小球给档板P 的压力最小的是图[]53. B54. 如图所示,木块质量为m ,用与竖直方向成θ角的恒力F 将木块紧压墙壁上后,木块恰能沿墙壁匀速向上滑动,设木块与墙壁间的动摩擦因数是μ,则恒力F 的大小是[ ]A B C D ....mgmgmgmgcos sin sin cos cos sin sin cos θμθθμθθμθθμθ--++54.55如图所示, 一根质量不计且长度不变的绳子, 两端固定在等高的A 、B 两个钉子上,把一钩码挂在绳子上,钩码可在绳子上无摩擦滑动,最后它静止在绳子的正中央,此时绳子上张力为T 1,现保持A 端不动,将B 端移至B'钉子上固定.B'在B 的右上方,且AB'的直线距离小于绳长,钩码再次平衡后,绳上张力为T 2,则[ ] A .T 1<T 2B .T 1>T 2C .T 1=T 2D .以上结论都不对55A56.图所示,倾斜放置的传送带匀速传送货物M ,M 与传送带相对静止.传送带向上或向下传递时,M 所受到的静摩擦力分别为f 1、f 2,则其方向分别是[ ]A .f 1沿传送带向上,f 2沿传送带向下B .f 1沿传送带向下,f 2沿传送带向上C .f 1、f 2都沿传送带向上D .f 1、f 2都沿传送带向下 56C57如图所示的4个图象中,哪个图象能表示物体受力平衡?(图中v x 表示沿x 轴的分速度)[ ]57D58关于物体的惯性,下列叙述中正确的是[ ]A .惯性除了跟物体质量有关外,还跟物体的运动速度有关B .物体只有在不受力的作用的情况下才能表现出惯性C .要消去运动物体的惯性,可以在运动的相反方向上加上外力D .物体的惯性的大小与物体是否运动、运动的快慢以及受力情况无关58提示:惯性是物体本身的一种属性,它的大小仅由质量的大小来量度,故答案是D .59 关于惯性的叙述,下面的说法中正确的是[ ]A .在水平轨道上滑行的两节车厢,质量相同,其中行驶速度较大的车厢不容易停下来,所以速度大的物体惯性大B .在水平轨道上以相同速度滑行的两节车厢,其中质量较大的车厢不容易停下来,因此质量大的物体的惯性大C .推动原来静止在水平轨道的车厢,比推另一节相同的、正在滑行的车厢所需要的力大,因此静止的物体惯性较大 D .物体的惯性与物体受力情况及运动情况无关59 D60 如图所示的装置中,绳子与滑轮的重力和摩擦不计,悬点A和B之间的距离大于滑轮的直径,两物体的质量分别为m1和m2整个装置处于平衡状态,则[ ]A.m2<m1/2 B.m2>m1/2 C.m2=m1/2 D.无法确定60 B61 如图,测力计、绳子和滑轮的质量不计,摩擦不计.物体A重4N,物体B重1N,以下说法正确的是:①地面对A的支持力是3N.②物体A受的合外力是3N.③测力计示数2N.④测力计示数3N[ ]A.只有①、②正确B.只有①、③正确C.只有②、④正确D.只有①、②、③正确61 B62. 如图,将一与水平方向成θ角的拉力作用于重力为G的木块上,使木块在地面上作匀速直线运动,若木块与地面间的动摩擦因数为μ,地面与木块间压力为N,木块与地面间摩擦力为f,N、f的大小是[ ]A.N=G,f=μG B.N=G-Fcosθ,f=0C.N=G-Fsinθ,f=μ(G-Fsinθ) D.N=Fsinθ+G,f=Fμcosθ62 C63 如图,一个均匀光滑的小球,放在光滑的墙壁和木板之间,当缓慢地增大α角时(α<90°)[ ]A.墙壁对小球的弹力增大B.木板对小球的弹力减小C.木板对小球的弹力总比小球的重力小D .墙壁对小球的弹力总等于木板对小球的弹力63 B64 物体受到三个共点力的作用,这三个力大小是以下哪种情况时,可能使物体处于平衡状态?①F 1=3N 、F 2=4N ,F 3=6N .②F 1=1N 、F 2=2N ,F 3=4N .③F 1=2N ,F 2=4N ,F 3=6N .④F 1=5N ,F 2=5N ,F 3=1N .[ ] A .只有①、③ B .只有③、④ C .只有①、②、③ D .只有①、③、④ 64 D65. 如图所示,木块质量为m ,用与竖直方向成θ角的恒力F 将木块紧压墙壁上后,木块恰能沿墙壁匀速向上滑动,设木块与墙壁间的动摩擦因数是μ,则恒力F 的大小是[ ]A B C D ....mgmgmgmgcos sin sin cos cos sin sin cos θμθθμθθμθθμθ--++65. A二、 填空题(1-4每题 3分, 5-6每题 4分, 共 20分)1. 物体的_________越大,惯性就越大. 1. 质量2. 一物体沿倾角为θ的斜面匀速下滑, 则物体与斜面间的动摩擦因数μ=___.2. tg θ3. 同一水平面内有三力作用于一点,恰好平衡,已知F 1与F 2的夹角为90°,F 2与F 3的夹角为120°,三力之比F 1:F 2:F 3=________________. 3. 312::4. 如图所示,一质量为10kg 的粗细均匀的圆柱体放在60°的固定V 型槽上,两接触面的动摩擦因数均为0.25,沿圆柱体轴方向的拉力等于___N 时,圆柱体在V 型槽上沿圆柱体轴作匀速运动.(g 取10m/s 2)4. 505. 已知物体在倾角为α的斜面上恰能匀速下滑,则物体与斜面间的动摩擦因数是_____;如果物体质量为m ,当对物体施加一个沿着斜面向上的推力时恰能匀速上滑,则这个推力大小是_______. 5. tg α,2mgsin α6. 质量m 为10kg 的物体,放在水平地面上,在20N 的水平拉力F 1,作用下沿水平地面作匀速直线运动,若改用与水平方向成37°斜向下的拉力F 2,则要使物体仍保持匀速直线运动,拉力F 2的大小为_____N ,物体与水平地面间的动摩擦因数为______.(sin37°=0.6、cos37°=0.8、g 取10m/s 2) 6. 29.4,0.2如图所示,已知物体A 、B 和人的质量分别为m A =10kg , m B =20kg 、m 人=40kg , A 、B 与地面间的动摩擦因数都为μ,人用70N 的力拉绳,使人、A 、B 匀速前进,人与A 保持相对静止,则:(1)人的脚受到的摩擦力为__________;(2)动摩擦因数μ=_________.(g=10m/s 2)1. 70N ;0.21. 如图所示的物体重500N ,放在水平地面上,它受到一个与水平方向成37°斜向上的外力F 作用沿水平地面作匀速向右运动,F 大小为200N ,此时地面受到的压力大小为_________N ,物体受到的摩擦力大小为_______N ,物体与地面的动摩擦因数大小为__________.1. 380,160,0.422. 如图所示, A 、B 、C 三个物体叠放在水平地面上, B 和C 各受大小均为5N 的水平拉力F 1和F 2.三个物体都保持静止. 则:A 、B 间的摩擦力为___N ,B 、C 间的摩擦力为______N ,C 与地面间的摩擦力为_____N .2. 0;5;01. 在共点力作用下物体的平衡条件是___________.1. 合力等于零.2. 重100N的物体,受大小为20N且与水平方向成30°角的拉力的作用,在水平地面上做匀速直线运动(如图).则地面对物体的支持力等于_____N.2. 903. 如图,物体在倾角为θ的斜面上匀速下滑,物体与斜面间的动摩擦因数为_______;若该物块静止在斜面上,且与斜面的动摩擦因数为μ,物块质量为m,则物块对斜面的摩擦力大小为________;方向_________.3. tgθ;mgsinθ;沿斜面向下4. 一个氢气球重10N,它受空气浮力的大小为16N,用一根轻绳拴住.由于水平方向风力作用,使轻绳与地面成60°角,气球处于静止.由此可知,绳的拉力为__________,气球受水平风力大小为___________.4. 6.93N,3.46N5. 如图所示,人的质量为60kg,物体m的质量为40kg,人用100N的力拉绳子时,人与物体保持相对静止,而物体和人恰能保持匀速运动,则人受物体的摩擦力是_____N,物体和支持面的动摩擦因数是_____.(g取10m/s2)5. 100;0.26. 如图所示, 水平地面上的木块在与水平方向成θ角的拉力F作用下, 向右做匀速直线运动, 则F与物体受到的地面对它的摩擦力的合力的大小为______,方向为__________.6. Fsin ,竖直向上1. 如图所示,物体M受到两个水平推力:F1=20N,F2=5N,向右匀速运动.若不改变F1的大小和方向及F2的方向,要使物体能向左匀速运动,F2应增大到原来的____倍.1. 72. 两根轻质弹簧原长均为10cm,劲度系数为100N/m,按图悬挂,小球A 和B的重力均为1N,悬点O与B之间距离是_______cm.2. 233. 如图所示,A、B两物体用绳子OC固定住,OC与水平方向成45°角,整个系统处于静止,如果A物体重100N,B物体重20N,则物体A所受桌面的摩擦力为__________N.3. 204. 如图所示,木块A重为20N,与竖直墙接触,A受一水平推力F,A与墙间的动摩擦因数为0.4,那么:(1)当水平推力F小于50N时,物体A_________(运动或静止);(2)当水平推力F=100N时,墙对木块的摩擦力的大小为_________N.4. 运动;205. 一条长1m的线,受到50N拉力时即断,现在其中点挂一重60N的重物,用手拉住线的两端沿水平方向将线拉开,当线的两端相距_______cm时线被拉断.5. 806. 如图所示,悬线MO与水平面夹角为45°,悬线NO与水平面夹角为30°,物重为50N,当物体静止不动时,两根悬线对物体的拉力TMO=______W ,T NO=_________N.6. 44.9,36.61. 如图中甲、乙二图,物体m的质量为2kg,放在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.4,现在用与水平方向夹角为30°的外力F=10N推物体(甲图)、拉物体(乙图),则甲图中地面对物体的摩擦力的大小为______N;乙图中地面对物体的摩擦力的大小为__________N.(取g=10m/s2)1. 8.66,62. 如图,在一细绳C点系住一重物P,细绳两端A、B分别固定在墙面上.使得AC保持水平,BC与水平方向成30°角.已知细绳最大只能承受200N的拉力,那么C点悬挂物的重力最多为_______N,如果所挂物体的重力稍大于此值,这时细绳的_________段将断裂.2. 100,BC3. 如图所示,A物重20N,B物重40N,B与水平桌面间的动摩擦因数为0.25,绳与滑轮间的摩擦不计,要使B物匀速运动,C物的重力应为______N.3. 10或304. 如图,物体A 的质量为m ,它与竖直墙面之间的动摩擦因数为0.5,要使物体A 沿墙向下匀速滑动,作用力F 大小为_________.要使物体沿墙向上滑动,作用力F 大小为___________.4. 423423mgmg +-,5.如图所示,物体处于平衡状态,三个重物的重力为、、,且,,若滑轮的摩擦不计,则两绳的夹角.G G G G =G 2G =32=A B C B A C G A α5. 90°三、 多选题(每道小题 5?共 20分 )1. 物体恰能静止在斜面上,当用一个竖直向下的力作用在它的重心上时,则[ ]A .物体对斜面上的正压力增加B .物体会开始向下滑动C .物体所受的摩擦力一定增加D .物体仍处于静止状态 1. ACD2. 如图所示,C 是水平地面,A 、B 是两个长方形物块,F 是作用在物块B 上沿水平方向的力,物体A 和B 以相同的速度作匀速直线运动.由此可知,A 、B 间的动摩擦因数μ1和B 、C 间的动摩擦因数μ2有可能是[ ] A .μ1=0,μ2=0 B .μ1=0,μ2≠0 C .μ1≠0,μ2=0 D .μ1≠0,μ2≠2. BD3. 如图所示,一个物体M放在粗糙的斜面上,保持静止.现用水平的外力F推物体时,M仍保持静止状态,则[ ]A.物体M受到的静摩擦力一定减小B.物体和斜面间的静摩擦力可能增加C.物体所受合外力增加D.物体受到的斜面支持力一定增加3. BD4. 用绳AC和BC吊起一重物处于静止状态,如图所示.若AC能承受的最大拉力为150N,BC能承受的最大拉力为105N,那么,下列正确的说法是 [ ]A.当重物的重力为150N时,AC、BC都不断,AC拉力比BC拉力大B.当重物的重力为150N时,AC、BC都不断,AC拉力比BC拉力小C.当重物的重力为175N时,AC不断,BC刚好断D.当重物的重力为200N时,AC断,BC也断4. AD下列关于物体惯性的正确说法是[ ]A.在相同受力情况下,产生加速度小的物体,惯性大B.完全失重的物体不具有惯性C.运动状态容易改变的物体,惯性小D.同一物体在月球上的惯性比在地球上的小1. AC如图所示,a、b、c三个质量相同的木块叠放于水平桌面上,在作用于b的水平恒力的作用下,三木块保持相对静止沿桌面作匀速直线运动,运动中[ ]A.b作用于a的静摩擦力为零B.b作用于a的静摩擦力为F/3C.b作用于c的静摩擦力为2F/3D.b作用于c的静摩擦力为F1. 1.AD1. 下列说法中正确的是[ ]。

高一物理 必修一(2019)第四章运动和力的关系 第5节牛顿运动定律的应用基础练习(含答案)

高一物理 必修一(2019)第四章运动和力的关系 第5节牛顿运动定律的应用基础练习(含答案)

牛顿运动定律的应用基础练习学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.如图所示,质量为M 的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定在框架顶端,下端固定一个质量为m 的小球,小球上下振动时,框架始终没有弹起.当框架对地面压力为零瞬间,小球的加速度大小和方向为( )A .g ,竖直向上B .,竖直向上C .0D .,竖直向下 2.如图所示,平板车拉卷集装箱沿水平公路以加速度a —起加速行驶.已知平板车的质量为M,集装箱的质量为m,两者间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g ,则集装箱受到的摩擦力大小为A .maB .MaC .mg μD .()M m g μ+3.如图所示,轻绳跨过定滑轮,下端系一质量为m 1=2kg 的重物,另一端系一质量为m 2=3kg 的木块,木块与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2,g =10m/s 2,在重物拉动木块运动的过程中,下列说法正确的是( )A .木块的加速度为143m/s 2 B .重物的加速度为7m/s 2 C .重物的加速度为2.8m/s 2D .轻绳中的张力为9.6N4.如图所示,质量为m 的物块放在固定粗糙斜面上的A 点,由静止下滑到斜面底端所用的时间为t ,若在物块放在A 点的同时,给物块施加一个竖直向下、大小等于mg 的压力(g 为重力加速度),则物块由静止滑到斜面底端的时间为A .12t B C .t D5.一长轻质薄硬纸片置于光滑水平地面上,木板上放质量均为1kg 的A 、B 两物块,A 、B 与薄硬纸片之间的动摩擦因数分别为μ1=0.3,μ2=0.2,水平恒力F 作用在A 物块上,如图所示,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g =10m/s 2.则:( )A .若F =1N ,则物块、薄硬纸片都静止不动B .若F =1.5N ,则A 物块所受摩擦力大小为1.5NC .若F =8N ,则B 物块的加速度为4.0m/s 2D .无论力F 多大,A 与薄硬纸片都不会发生相对滑6.如图所示,倾角为30°的斜面上,质量为m 的物块在恒定拉力作用下沿斜面以加速度2ga(g 为重力加速度)向上加速运动距离x 的过程中,下列说法正确的是( )A .重力势能增加mgxB .动能增加4mgxC .机械能增加mgxD .拉力做功为2mgx二、多选题7.如图所示,小球B 放在真空正方体容器A 内,球B 的直径恰好等于A 的内边长,现将它们以初速度v 0竖直向上抛出,下列说法中正确的是( )A .若不计空气阻力,下落过程中,B 对A 没有弹力 B .若考虑空气阻力,上升过程中,A 对B 的弹力向下C .若考虑空气阻力,下落过程中,B 对A 的弹力向上D .若不计空气阻力,上升过程中,A 对B 有向上的弹力8.如图所示,光滑水平面上物体A 和B 用轻弹簧相连接,在水平拉力F 作用下,以共同的加速度a 做直线运动。

牛顿第一定律经典例题

牛顿第一定律经典例题

《牛顿第一定律》典型例题命题人:日期:、关于力与运动,下列说法中正确的是().静止的物体或匀速直线运动的物体一定不受力任何外力作用.当物体的速度等于零时,物体一定处于平衡状态.当物体的运动状态改变时,物体一定受到外力作用.物体的运动方向一定是物体所受合外力的方向、以下说法中正确的是().牛顿第一定律反映了物体不受外力作用时物体的运动规律.不受外力作用时,物体的运动状态保持不变是由于物体据有惯性.在水平面上滑动的木块最终要停下来,是由于没有外力维持木块运动的结果.物体运动状态发生变化时,物体必定受到外力的作用、下列关于惯性的说法,正确的是().人走路时没有惯性,被绑到时有惯性.物体不受外力时有惯性,受到外力后惯性被克服掉了,运动状态才发生变化.物体的速度越大惯性越大,因为速度越大的物体越不容易停下来.惯性是物体的固有属性,一切物体都有惯性、某人用力推原来静止在水平面上的小车,是小车开始运动,此后改用较小的力就可以维持小车做匀速指向运动,可见().力是使物体维持物体运动的原因.力是维持物体运动速度的原因.力是使物体速度发生改变的原因.力是改变物体运动状态的原因、在一艘匀速向北行驶的轮船甲板上,一运动员做立定跳远,若向各个方向都用相同的力起跳,则().向北跳最远. 向南跳最远.向东向西跳一样远,但没有向南跳远.无论向哪个方向跳都一样远、人从行驶的汽车上跳下来后容易( ) .向汽车行驶的方向跌倒 .向汽车行驶的反方向跌倒 .向汽车右侧方向跌倒 .向汽车左侧方向跌倒、如图所示,在一辆表面光滑且足够长的小车上,有质量为,的两个小球,(>),两小球原来随车一起运动,当车突然停止时,若不考虑其他阻力,则两个小球( ) .一定相碰 .一定不相碰 .不一定相碰 .无法确定、火车在长直轨道上匀速行驶,坐在门窗密闭的车厢内的一人将手中的钥匙相对车竖直上抛,钥匙将落在() .手的后方 .手的前方 .落在手中 .无法确定、下列情况中,物体运动状态发生变化的是( ) .火车进站时 .汽车转弯时.匀速上升的电梯 .将物体沿水平方向抛出,物体在空中飞行时、如图,桌面上有一光滑的木块,木块上有一小球,推动木块,小球的位置可能在桌面上的( ) 点 点 点 .无法确定 、下列物体所受合外力是的是( ) .做匀速直线运动的物体 .沿斜面匀速上行的物体.细绳一端拴一小球,另一端固定,让小球在光滑水平面上做圆周运动。

(物理)物理牛顿运动定律的应用练习题含答案

(物理)物理牛顿运动定律的应用练习题含答案

(物理)物理牛顿运动定律的应用练习题含答案一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律的应用1.传送带与平板紧靠在一起,且上表面在同一水平面内,两者长度分别为L 1=2.5 m 、L 2=2 m .传送带始终保持以速度v 匀速运动.现将一滑块(可视为质点)轻放到传送带的左端,然后平稳地滑上平板.已知:滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,滑块与平板、平板与支持面的动摩擦因数分别为μ1=0.3、μ2=0.1,滑块、平板的质量均为m =2 kg ,g 取10 m/s 2.求:(1)若滑块恰好不从平板上掉下,求滑块刚滑上平板时的速度大小; (2)若v =6 m/s ,求滑块离开平板时的速度大小. 【答案】(1)4/m s (2)3.5/m s 【解析】 【详解】(1)滑块在平板上做匀减速运动,加速度大小:a 1=1mgmμ=3 m/s 2由于μ1mg>2μ2mg故平板做匀加速运动,加速度大小:a 2=122mg mgmμμ-⨯=1 m/s 2设滑块滑至平板右端用时为t ,共同速度为v′,平板位移为x ,对滑块: v′=v -a 1t(1分)L 2+x =vt -12a 1t 2 对平板:v′=a 2tx =12a 2t 2 联立以上各式代入数据解得:t =1 s ,v =4 m/s. (2)滑块在传送带上的加速度:a 3=mgmμ=5 m/s 2若滑块在传送带上一直加速,则获得的速度为: v 1112a L 5 m/s<6 m/s 即滑块滑上平板的速度为5 m/s设滑块在平板上运动的时间为t′,离开平板时的速度为v″,平板位移为x′ 则v″=v 1-a 1t′ L 2+x′=v 1t′-12a 1t′2 x′=12a 2t′2联立以上各式代入数据解得:t′1=12s ,t′2=2 s(t′2>t ,不合题意,舍去) 将t′=12s 代入v″=v -a 1t′得:v″=3.5 m/s.2.如图所示,长木板B 质量为m 2=1.0 kg ,静止在粗糙的水平地面上,长木板左侧区域光滑.质量为m 3=1.0 kg 、可视为质点的物块C 放在长木板的最右端.质量m 1=0.5 kg 的物块A ,以速度v 0=9 m /s 与长木板发生正碰(时间极短),之后B 、C 发生相对运动.已知物块C 与长木板间的动摩擦因数μ1=0.1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程物块C 始终在长木板上,g 取10 m /s 2.(1)若A 、B 相撞后粘在一起,求碰撞过程损失的机械能. (2)若A 、B 发生弹性碰撞,求整个过程物块C 相对长木板的位移.【答案】(1)13.5J (2)2.67m 【解析】(1)若A 、B 相撞后粘在一起,由动量守恒定律得1012()m v m m v =+由能量守恒定律得 22101211()22E m v m m v ∆=-+ 解得损失的机械能 21201213.52()m m v E J m m ∆==+ (2)A 、B 发生完全弹性碰撞,由动量守恒定律得101122m v m v m v =+由机械能守恒定律得222101122111222m v m v m v =+ 联立解得 1210123/m m v v m s m m -==-+, 1201226/m v v m s m m ==+之后B 减速运动,C 加速运动,B 、C 达到共同速度之前,由牛顿运动定律, 对长木板: 2231321-()m m g m g m a μμ+-= 对物块C : 1332m g m a μ=设达到共同速度过程经历的时间为t ,212v a t a t += 这一过程的相对位移为22121211322x v t a t a t m ∆=+-= B 、C 达到共同速度之后,因12μμ<,二者各自减速至停下,由牛顿运动定律, 对长木板: 2231323-()m m g m g m a μμ++=对物块C :1334-m g m a μ=这一过程的相对位移为 2222243()()1223a t a t x m a a ∆=-=-- 整个过程物块与木板的相对位移为 1282.673x x x m m ∆=∆-∆== 点睛:此题是多研究对象、多过程问题,过程复杂,分析清楚物体的运动过程,应用牛顿第二定律、运动学公式、动量守恒定律、机械能守恒定律即可正确解题.3.如图所示,质量为m=2kg 的物块放在倾角为θ=37°的斜面体上,斜面质量为M=4kg ,地面光滑,现对斜面体施一水平推力F ,要使物块m 相对斜面静止,求:(取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s 2)(1)若斜面与物块间无摩擦力,求m 加速度的大小及m 受到支持力的大小; (2)若斜面与物块间的动摩擦因数为μ=0.2,已知物体所受滑动摩擦力与最大静摩擦力相等,求推力F 的取值.(此问结果小数点后保留一位) 【答案】(1)7.5m/s 2;25N (2)28.8N≤F≤67.2N 【解析】 【分析】(1)斜面M 、物块m 在水平推力作用下一起向左匀加速运动,物块m 的加速度水平向左,合力水平向左,分析物块m 的受力情况,由牛顿第二定律可求出加速度a 和支持力.(2)用极限法把F 推向两个极端来分析:当F 较小(趋近于0)时,由于μ<tanθ,因此物块将沿斜面加速下滑;若F 较大(足够大)时,物块将相对斜面向上滑,因此F 不能太小,也不能太大,根据牛顿第二定律,运用整体隔离法求出F 的取值范围. 【详解】(1)由受力分析得:物块受重力,斜面对物块的支持力,合外力水平向左.根据牛顿第二定律得: mgtanθ=ma得 a=gtanθ=10×tan37°=7.5m/s 2 m 受到支持力20N=25N cos cos37N mg F θ==︒(2)设物块处于相对斜面向下滑动的临界状态时的推力为F 1,此时物块的受力如下图所示:对物块分析,在水平方向有 Nsinθ﹣μNcosθ=ma 1 竖直方向有 Ncosθ+μNsinθ﹣mg=0 对整体有 F 1=(M+m )a 1 代入数值得a 1=4.8m/s 2 ,F 1=28.8N设物块处于相对斜面向上滑动的临界状态时的推力为F 2, 对物块分析,在水平方向有 N ′sin θ﹣μN′cos θ=ma 2 竖直方向有 N ′cos θ﹣μN ′sin θ﹣mg =0 对整体有 F 2=(M +m )a 2 代入数值得a 2=11.2m/s 2 ,F 2=67.2N综上所述可以知道推力F 的取值范围为:28.8N≤F ≤67.2N . 【点睛】解决本题的关键能够正确地受力分析,抓住临界状态,运用牛顿第二定律进行求解,注意整体法和隔离法的运用.4.如图所示,质量为M =10kg 的小车停放在光滑水平面上.在小车右端施加一个F =10N 的水平恒力.当小车向右运动的速度达到2.8m/s 时,在其右端轻轻放上一质量m =2.0kg 的小黑煤块(小黑煤块视为质点且初速度为零),煤块与小车间动摩擦因数μ=0.20.假定小车足够长.(1)求经过多长时间煤块与小车保持相对静止 (2) 求3s 内煤块前进的位移 (3)煤块最终在小车上留下的痕迹长度 【答案】(1) 2s (2) 8.4m (3) 2.8m 【解析】 【分析】分别对滑块和平板车进行受力分析,根据牛顿第二定律求出各自加速度,物块在小车上停止相对滑动时,速度相同,根据运动学基本公式即可以求出时间.通过运动学公式求出位移. 【详解】(1)根据牛顿第二定律,刚开始运动时对小黑煤块有:1N F ma μ=F N -mg =0代入数据解得:a 1=2m/s 2 刚开始运动时对小车有:2N F F Ma μ-=解得:a 2=0.6m/s 2经过时间t ,小黑煤块和车的速度相等,小黑煤块的速度为:v 1=a 1t车的速度为:v 2=v +a 2t解得:t =2s ;(2)在2s 内小黑煤块前进的位移为:21114m 2x a t ==2s 时的速度为:11122m/s 4m/s v a t ==⨯=此后加速运动的加速度为:235m/s 6F a M m ==+ 然后和小车共同运动t 2=1s 时间,此1s 时间内位移为:2212321 4.4m 2x v t a t =+=所以煤块的总位移为:128.4m x x +=(3)在2s 内小黑煤块前进的位移为:21114m 2x a t ==小车前进的位移为:21116.8m 2x v t a t '=+=两者的相对位移为:m 1 2.8x x x '∆=-=即煤块最终在小车上留下的痕迹长度2.8m . 【点睛】该题是相对运动的典型例题,要认真分析两个物体的受力情况,正确判断两物体的运动情况,再根据运动学基本公式求解.5.如图所示,一质量M =40kg 、长L =2.5m 的平板车静止在光滑的水平地面上. 一质量m =10kg 可视为质点的滑块,以v 0=5m/s 的初速度从左端滑上平板车,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.4,取g=10m/s2.(1)分别求出滑块在平板车上滑行时,滑块与平板车的加速度大小;(2)计算说明滑块能否从平板车的右端滑出.【答案】(1),(2)恰好不会从平板车的右端滑出.【解析】根据牛顿第二定律得对滑块,有,解得对平板车,有,解得.设经过t时间滑块从平板车上滑出滑块的位移为:.平板车的位移为:.而且有解得:此时,所以,滑块到达小车的右端时与小车速度相等,恰好不会从平板车的右端滑出.答:滑块与平板车的加速度大小分别为和.滑块到达小车的右端时与小车速度相等,恰好不会从平板车的右端滑出.点睛:对滑块受力分析,由牛顿第二定律可求得滑块的加速度,同理可求得平板车的加速度;由位移关系可得出两物体位移间相差L时的表达式,则可解出经过的时间,由速度公式可求得两车的速度,则可判断能否滑出.6.图示为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B 两端相距3m ,另一台倾斜,传送带与地面的倾角θ= 37°,C、D 两端相距4.45m,B、C相距很近。

牛顿第一定律(基础) 知识讲解

牛顿第一定律(基础) 知识讲解

牛顿第一定律(基础)撰稿:肖锋审稿:蒙阿妮【学习目标】1、知道牛顿第一定律的内容;2、理解惯性是物质的一种属性,会解释常见的惯性现象。

【要点梳理】要点一、牛顿第一定律一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止、或匀速直线运动状态,这就是牛顿第一定律。

要点诠释:对定律的理解:1、“一切”说明该定律对于所有物体都适用,不是特殊现象。

2、“没有受到力的作用”是定律成立的条件。

“没有受到力的作用”有两层含义:一是该物体确定没有受到任何力的作用,这是一种理想化的情况(实际上,不受任何力的作用的物体是不存在的);二是该物体所受合力为零,它的作用效果可以等效为不受任何力的作用时的作用效果。

3、“或”指两种状态必居其一,不能同时存在,也就是说物体在不受力的作用时,原来静止的物体仍保持静止状态,原来运动的物体仍保持匀速直线运动状态。

(4)牛顿第一定律的内涵:物体在不受力的情况下依旧可以保持原有的运动状态,说明力不是维持物体运动的原因,而是使物体运动状态发生改变的原因。

或者说:物体的运动不需要力来维持,要改变物体的运动状态,必须对物体施加力的作用。

5、牛顿第一定律不能用实验直接验证,而是在实验的基础上通过分析、概括、推理总结出来的。

6、牛顿第一定律是关于力与运动关系的规律,它反映了物体在不受力(或受合力为零)时的运动规律,在不受任何力时,物体要保持原有的运动状态不变。

要点二、惯性一切物体都有保持原来运动状态不变的性质,我们把这种性质叫做惯性。

要点诠释:对惯性的理解。

1、一切物体都有惯性,一切物体是指无论是气体、液体、还是固体;无论是静止还是运动;无论受力还是不受力都具有惯性。

惯性是物体本身的一种属性。

2、惯性指物体保持静止状态或匀速直线运动状态不变的性质。

即静止的物体总要保持静止状态,运动的物体总要保持匀速直线运动状态。

3、惯性是物体的属性,不是力。

因此在提到惯性时,只能说“物体具有惯性”,或“由于惯性”,而不能说“受到惯性作用”或“惯性力”等。

八年级物理下册《牛顿第一定律》单元测试题(附带答案)

八年级物理下册《牛顿第一定律》单元测试题(附带答案)

八年级物理下册《牛顿第一定律》单元测试题(附带答案)一、单选题1.如图,物体在大小为F的力的作用下沿水平方向向右匀速直线运动,当物体所受的重力消失时,木块将如何运动()A.保持静止B.匀速直线运动C.减速运动D.加速运动2.人类对宇宙的认知是不断地提升、扩展的,古人认为地球是宇宙的中心。

直到16世纪波兰著名的天文学家提出了“日心说”,才推翻了这一观点。

这个天文学家是()A.牛顿B.爱迪生C.哥白尼D.爱因斯坦3.关于运动和力,下列说法中正确的是()A.沿水平方向用力推课桌没推动,原因是推为小于课桌受到的摩擦力B.茶杯静止在水平桌面上对桌面的压力是由茶杯发生形变产生的C.物体不受力的作用时,一定保持静止状态D.用杯子把水泼出去利用了水受到的惯性作用4.下面是同学们对一些物理知识讨论后的结论,其中不正确的是()A.生活中,我们看到“风吹树摇,风停树静”,说明力可以改变物体的运动状态B.推动讲桌滑行,不给它施力讲桌会停下来,说明物体的运动需要力来维持C.“孤掌难鸣”是由于物体间力的作用离不开施力物体和受力物体D.“珍爱生命,拒绝超载”,是由于货车超载后,惯性变大,易造成交通事故5.小明在水平粗糙的地面上玩滑板,当他滑行到一横杆前时(如图所示)相对滑板竖直向上起跳,人与滑板分离后分别从杆的上、下方通过,然后人又落回到滑板上,忽空气阻力,P、Q是滑板的两个端点,则小明落回滑板时的落点与原起跳点位置比较()A.向Q端靠近B.向P端靠近C.正好落在原起跳点位D.无法确定6.如图所示的惯性现象,下列解释正确的是()A.图1钢球没有随塑料片一起运动是因为钢球要保持原来的运动状态B.图2汽车的安全气囊能减小驾驶员的惯性C.图3被打出去的那个棋子是因为没有惯性D.图4松了的锤头能紧套在锤柄上,是利用锤柄有向下运动的惯性7.第24届冬季奥林匹克运动会在2022年由北京市和张家口市联合举办。

冰球是比赛项目之一,近年来越来越被大众喜爱。

高考物理牛顿运动定律试题(有答案和解析)含解析

高考物理牛顿运动定律试题(有答案和解析)含解析

高考物理牛顿运动定律试题(有答案和解析)含解析一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.如图所示,一足够长木板在水平粗糙面上向右运动。

某时刻速度为v 0=2m/s ,此时一质量与木板相等的小滑块(可视为质点)以v 1=4m/s 的速度从右侧滑上木板,经过1s 两者速度恰好相同,速度大小为v 2=1m/s ,方向向左。

重力加速度g =10m/s 2,试求:(1)木板与滑块间的动摩擦因数μ1 (2)木板与地面间的动摩擦因数μ2(3)从滑块滑上木板,到最终两者静止的过程中,滑块相对木板的位移大小。

【答案】(1)0.3(2)120(3)2.75m 【解析】 【分析】(1)对小滑块根据牛顿第二定律以及运动学公式进行求解; (2)对木板分析,先向右减速后向左加速,分过程进行分析即可; (3)分别求出二者相对地面位移,然后求解二者相对位移; 【详解】(1)对小滑块分析:其加速度为:2221114/3/1v v a m s m s t --===-,方向向右 对小滑块根据牛顿第二定律有:11mg ma μ-=,可以得到:10.3μ=;(2)对木板分析,其先向右减速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到:1212v mg mg mt μμ+⋅= 然后向左加速运动,根据牛顿第二定律以及运动学公式可以得到:21222v mg mg mt μμ-⋅= 而且121t t t s +== 联立可以得到:2120μ=,10.5s t =,20.5t s =; (3)在10.5s t=时间内,木板向右减速运动,其向右运动的位移为:1100.52v x t m +=⋅=,方向向右; 在20.5t s =时间内,木板向左加速运动,其向左加速运动的位移为:22200.252v x t m +=⋅=,方向向左; 在整个1t s =时间内,小滑块向左减速运动,其位移为:122.52v v x t m +=⋅=,方向向左 则整个过程中滑块相对木板的位移大小为:12 2.75x x x x m ∆=+-=。

【新】人教版八年级下册物理《牛顿第一定律》 练习(含答案)

【新】人教版八年级下册物理《牛顿第一定律》 练习(含答案)

牛顿第一定律练习一、单选题(本大题共10小题,共20.0分)1.关于力和运动的关系,下列说法正确的是()A. 力是维持物体运动的原因B. 力是改变物体运动状态的原因C. 物体只要运动就需要力的作用D. 没有力的作用运动的物体就会慢慢停下来2.牛顿第一定律()A. 它是由大量实验直接证明出来的B. 它揭示运动需要力来维持C. 它是在大量经验事实的基础上经推理概括出来的D. 它是由牛顿凭空想象出来的3.对牛顿第一定律的理解,下列说法不正确的是()A. 一切物体都具有惯性B. 物体不受力的作用时,也能运动C. 物体受到力的作用,运动状态一定改变D. 物体的运动状态改变,一定是受到了力的作用4.关于汽车的惯性,下列说法正确的是()A. 汽车运动时有惯性,静止时没有惯性B. 汽车行驶的速度越大,惯性越大C. 汽车在急刹车时的惯性最大D. 汽车在行驶时、静止时以及急刹车时的惯性一样大5.如图所示,教室里悬挂的电灯处于静止状态,如果它受到的所有的外力突然全部消失,它将()A. 加速下落B. 匀速下落C. 减速下落D. 保持静止6.正在运动的物体,如果它受到的所有外力同时消失,将发生的现象()A. 物体会立即停下来B. 物体将慢慢停下来C. 物体将做匀速直线运动D. 以上情况都有可能7.如图所示,小球沿弧形斜槽从A点运动到水平轨道的B点时,如果小球受到的外力突然全部消失,那么小球的运动状态将是()A. 匀速直线运动B. 立即停止运动C. 速度越来越快D. 速度越来越慢8.如图,一只钢球从圆槽的顶端滑下,若滑到最低点(O点)时,钢球受到的一切外力同时消失,则钢球的运动路线是()A. 1B. 2C. 3D. 49.如图所示,将系在细线下的小球拿至A点,然后由静止释放,小球将在A、C两点之间往复摆动,如果不考虑空气对小球的阻力,下列分析中正确的是()A. 小球在摆动过程中始终受到平衡力的作用B. 当小球摆至B点时,如果细线突然断裂,小球将竖直下落C. 当小球摆至C点时,如果小球所受的力同时消失,小球将静止在C位置D. 小球摆动过程中,随着小球位置的改变,小球所受重力的大小和方向也随之改变10.如图所示,一水平传送带始终匀速向右运动,现把一物块无初速度放在传送带左侧,物块将随传送带先做匀加速运动后随传送带一起匀速运动,在此过程中以下说法正确的是()A. 当物块匀速时,物块没有惯性B. 当物块匀速时,根据牛顿第一定律可知,物块不受力作用C. 整个过程中,物块一直受摩擦力的作用D. 整个过程中,物块的机械能先增大后不变二、填空题(本大题共5小题,共10.0分)11.意大利科学家伽利略在研究运动和力的关系时,用到的推理方法是______;英国科学家______总结了前人的研究成果,得出结论:一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持匀速直线运动状态或______状态。

高考物理新力学知识点之牛顿运动定律经典测试题附答案解析(3)

高考物理新力学知识点之牛顿运动定律经典测试题附答案解析(3)

高考物理新力学知识点之牛顿运动定律经典测试题附答案解析(3)一、选择题1.为了研究超重和失重现象,某同学站在力传感器上做“下蹲”和“站起”的动作,力传感器将采集到的数据输入计算机,可以绘制出压力随时间变化的图线。

某次实验获得的图线如图所示,a 、b 、c 为图线上的三点,有关图线的说法可能正确的是A .a →b →c 为一次“下蹲”过程B .a →b →c 为一次“站起”过程C .a →b 为“下蹲”过程,b →c 为“站起”过程D .a →b 为“站起”过程,b →c 为“下蹲”过程2.如图A 、B 、C 为三个完全相同的物体。

当水平力F 作用于B 上,三物体可一起匀速运动,撤去力F 后,三物体仍可一起向前运动,设此时A 、B 间作用力为f 1,B 、C 间作用力为f 2,则f 1和f 2的大小为( )A .f 1=f 2=0B .f 1=0,f 2=FC .13F f ,f 2=23FD .f 1=F ,f 2=0 3.甲、乙两球质量分别为1m 、2m ,从同一地点(足够高)同时静止释放.两球下落过程中所受空气阻力大小f 仅与球的速率v 成正比,与球的质量无关,即f=kv(k 为正的常量),两球的v−t 图象如图所示,落地前,经过时间0t 两球的速度都已达到各自的稳定值1v 、2v ,则下落判断正确的是( )A .甲球质量大于乙球B .m 1/m 2=v 2/v 1C .释放瞬间甲球的加速度较大D.t0时间内,两球下落的高度相等4.如图所示,倾角为θ的光滑斜面体始终静止在水平地面上,其上有一斜劈A,A的上表面水平且放有一斜劈B,B的上表面上有一物块C,A、B、C一起沿斜面匀加速下滑。

已知A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,下列说法正确的是A.A、B间摩擦力为零gθB.A加速度大小为cosC.C可能只受两个力作用D.斜面体受到地面的摩擦力为零t=时刻起,用一水平向右的拉力F 5.一物体放置在粗糙水平面上,处于静止状态,从0作用在物块上,且F的大小随时间从零均匀增大,则下列关于物块的加速度a、摩擦力F、速度v随F的变化图象正确的是()fA.B.C.D.6.如图所示,质量为1.5kg的物体A静止在竖直固定的轻弹簧上,质量为0.5kg的物体B 由细线悬挂在天花板上,B与A刚好接触但不挤压.现突然将细线剪断,则剪断细线瞬间A、B间的作用力大小为(g取210m/s)()A.0B.2.5N C.5N D.3.75N7.如图所示,A、B两物块质量均为m,用一轻弹簧相连,将A用长度适当的轻绳悬挂于天花板上,系统处于静止状态,B物块恰好与水平桌面接触而没有挤压,此时轻弹簧的伸长量为x.现将悬绳剪断,则()A.悬绳剪断瞬间A物块的加速度大小为2gB.悬绳剪断瞬间A物块的加速度大小为gC.悬绳剪断瞬间B物块的加速度大小为2gD.悬绳剪断瞬间B物块的加速度大小为g8.下列说法符合历史事实的是A.伽利略的“冲淡”重力实验,证明了自由落体运动是匀加速直线运动B.牛顿开创了以实验检验、猜想和假设的科学方法C.牛顿第一定律是实验定律D.爱因斯坦先提出,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质的观点9.如图所示,质量均为m的物块P、Q放在倾角为θ的斜面上,P与斜面之间无摩擦,Q与斜面之间的动摩擦因数为μ。

牛顿第一定律练习题附详细答案

牛顿第一定律练习题附详细答案

牛顿第一定律练习题1一、填空题1.要想改变物体的运动状态,必须对物体施以______的作用,力是______物体运动状态的原因.2.物体从____变为运动或从_____变为静止,物体速度的_____或_____发生变化,都叫做运动状态的改变.3.一切物体在没有受到外力作用的时候,总保持_________或_________,这就是牛顿第一定律.又叫做______.4.当汽车突然起动的时候,由于乘客具有______,他会向跟车行______的方向倾倒;向北行驶的汽车突然向西拐弯时,车上的乘客会向______倾倒.5.沿水平方向匀速飞行的轰炸机,要击中地面目标,应在_________投弹.(填目标正上方或到达目标上方前)6.在平直公路上匀速行驶的汽车受到的阻力大小___________汽车的牵引力.7.用钢丝绳系上一个重为500 N的物体,当钢丝绳拉着它匀速上升时,绳对物体的拉力是___N,当钢丝绳拉着物体静止时,绳对物体的拉力是__N,当钢丝绳拉着物体以2 m/s的速度匀速下降时,绳对物体的拉力是___N.8.放在水平桌面上静止的物体,受到______和_______两个力的作用,它们的施力物体______和______,这两个力的关系是______.9.重104N的车厢,在103N水平拉力作用下做匀速直线运动,车厢受到的阻力是______N;若将拉力增大,则车厢速度将______;若拉力减小,则车厢速度将______.二、选择题10.正在运动着的物体,如果它所受的一切外力同时消失,那么它将A.立即停下来B.先慢下来,然后再停下来C.改变运动方向D.沿原来的运动方向做匀速直线运动11.关于惯性,以下说法正确的是A.静止的物体没有惯性,运动的物体才有惯性B.物体运动速度越大,其惯性越大C.物体惯性的大小及运动状态有关D.任何物体在任何情况下都有惯性12.一位旅客在匀速直线前进的轮船的甲板上竖直向上跳起,这位旅客的落地点(不计空气阻力)A.在起跳点之后B.在起跳点之前C.仍在起跳点D.无法确定13.关于力和运动的关系,下列说法中正确的是A.力是维持物体运动状态的原因B.力是改变物体运动状态的原因C.只有在力的作用下物体才能运动D.只要有力作用在物体上,物体的运动状态就一定改变14.物体在平衡力的作用下,下列说法中哪个正确A.物体一定处于静止状态B.物体一定做匀速直线运动C.物体的运动状态一定发生变化D.物体的运动状态一定不发生变化15.下列现象中,不属于惯性现象应用的是A.用手拍打衣服上的灰尘B.锤头松了,将锤柄在地上撞几下C.运动员采用助跑跳远D.骑自行车时为了减速捏车闸16.我国公安部规定,汽车前排的司机和乘客都应在胸前系上安全带,这主要是为了减轻在下列那种情况出现时,可能对人体造成伤害A.车速太快B. 车速太慢C.突然起动D.紧急刹车17.牛顿第一定律是A.是通过斜面小车实验直接得到的结论B.只是通过理论分析得出的规律C.是在实验基础上,经过分析推理得到的结论D.是日常生活得出的结论三、作图和实验题18.关闭发动机的汽车,在水平路面上运动,在图11—7中画出汽车受力示意图.图11—719.如图11—8所示的小车实验,表面越粗糙,小车受到的摩擦阻力________,它的速度减小得______;表面越光滑,摩擦阻力______,它的速度减小得______,当小车受到的摩擦阻力为零时,它将做_____运动.图11—8 图11—920.如图11—9所示,弹簧秤的最小刻度值是______N,量程是______N,弹簧秤示数是______N.四、简答及计算题21.人跑步时,当脚下碰到障碍物时会摔倒,这是为什么?22.重104 N的汽车在公路上做匀速直线运动,它受到的阻力是车重的0.03倍,则汽车发动机的牵引力是多少N?牛顿第一定律练习题2一、选择题1、正在行驶的汽车,如果作用在汽车上的一切外力突然消失,那么汽车将()A、立即停下来B、先慢下来,然后停止C、做匀速直线运动D、改变运动方向2、下列实例中,属于防止惯性的不利影响的是()A、跳远运动员跳远时助跑B、拍打衣服时,灰尘脱离衣服C、小型汽车驾驶员驾车时必须系安全带D、锤头松了,把锤柄的一端在水泥地上撞击几下,使锤头紧套在锤柄上3、水平射出的子弹离开枪口后,仍能继续高速飞行,这是由于()A、子弹受到火药推力的作用B、子弹具有惯性C、子弹受到飞行力的作用D、子弹受到惯性力的作用4、下列现象中不能用惯性知识解释的是()A、跳远运动员的助跑,速度越大,跳远成绩往往越好B、用力将物体抛出去,物体最终要落到地面上C、子弹离开枪口后,仍然能继续高速向前飞行D、古代打仗时,使用绊马索能将敌人飞奔的马绊倒5、关于惯性,下列说法中正确的是()A、静止的物体才有惯性B、做匀速直线运动的物体才有惯性C、物体的运动方向改变时才有惯性D、物体在任何状态下都有惯性6、.对于物体的惯性,下列正确说法是[ ]A.物体在静止时难于推动,说明静止物体的惯性大B.运动速度大的物体不易停下来,说明物体速度大时比速度小时惯性大C.作用在物体上的力越大,物体的运动状态改变得也越快,这说明物体在受力大时惯性变小D.惯性是物体自身所具有的,及物体的静止、速度及受力无关,它是物体自身属性7、一架匀速飞行的战斗机,为能击中地面上的目标,则投弹的位置是()A.在目标的正上方B.在飞抵目标之前C.在飞抵目标之后D.在目标的正上方,但离目标距离近些8、汽车在高速公路上行驶,下列交通规则及惯性无关的是()A、右侧通行B、系好安全带C、限速行驶D、保持车距9、在匀速直线行驶的火车上,有人竖直向上跳起,他的落地点在()A.位于起跳点后面B.位于起跳点前面C.落于起跳点左右D.位于起跳点处10、在匀速直线行驶的火车车厢里,有一位乘客做立定跳远,则他()A、向前跳将更远B、向后跳的更远C、向旁边跳得更远D、向前向后跳得一样远11.在光滑的水平面上,使原来静止的物体运动起来以后,撤去外力,物体将不断地继续运动下去,原因是() A.物体仍然受到一个惯性力的作用 B.物体具有惯性,无外力作用时,保持原来运动状态不变C.由于运动较快,受周围气流推动D.由于质量小,速度不易减小12.关于运动和力的关系,下列几种说法中,正确的是()A.物体只有在力的作用下才能运动B.力是使物体运动的原因,比如说行驶中的汽车,只要把发动机关闭,车马上就停下了C.力是维持物体运动的原因D.力是改变物体运动状态的原因13、把一只盛有水的杯子,放在水平桌面边缘的纸条上,当抽动纸条时,发生的现象是()A. 快速抽动时,杯子随纸条一起运动B. 慢慢抽动时,纸条被抽出,而杯子留在原处C. 快速抽动时,纸条被抽出,而杯子留在原处D. 无论快速抽动,还是慢慢抽动,杯子都随纸条一起运动14、山西农民朱朝辉巧妙利用惯性在1999年6月20日驾驶摩托车飞越了山西壶口的黄河,令人叹为观止,为了安全,表演者在摩托车落地时,应让()A. 前轮先落地B. 两轮同时落地C. 后轮先落地D. 以上情况都行二、填空题15.在下面现象中,物体的运动状态是否发生了变化(填上“变化”或“不变化”)小朋友荡秋千_________。

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大庆实验中学实验三部物理第一次双周结
一、选择题(每题5分,1-6为单选题,7-10为多选题)
1、放在粗糙水平面上的物体A 上叠放着物体B.A 和B 之间有一根处于压缩状态的弹簧.A 、B 均处于静止状态,下列说法中正确的是( C ) A .B 受到向左的摩擦力 B .B 对A 的摩擦力向右 C .地面对A 没有摩擦力 D .地面对A 的摩擦力向右
2.如图,质量为M 的木架上有一质量为m 的金属环,当环以初速度v o 沿杆上升时,木架对地刚好无压力,则金属环的加速度为( A )
A
3、一物体放置在倾角为θ的斜面上,斜面固定于加速上升的电梯中,加速度为a ,如图所示,在物体始终相对于斜面静止的条件下,下列说法中正确的是 ( C )
A .当θ一定时,a 越大,斜面对物体的压力越小
B .当θ一定时,a 越大,斜面对物体的摩擦力越小
C .当a 一定时,θ越大,斜面对物体的压力越小
D .当a —定时,θ越大,斜面对物体的摩擦力越小
4.如图所示.在光滑水平面上有物体A 、B , 质量分别为1m 、2m 。

在拉力F 作用下,A 和B 以加速度a 做匀加速直线运动。

某时刻突然撤去拉力F ,此瞬时A 和B 的加速度为1a 、2a 。

则( ) A .021==a a B .a a =1;02=a
C .a m m m a 2111+=;a m m m a 2122+=
D .a a =1;a m m
a 2
12-=
5如图所示,水平桌面上的物体A ,质量为m 1,与桌面的滑动摩擦系数为μ,用细绳跨过定滑轮与质量为
m 2的物体B 连接,设B 的加速度为a.把B 移去,用一竖直向下的拉力F =m 2g 代替B ,设这时A 的加速度为a′,则( D )
A 、 a >a ′ B、 a ′>a ; C 、 a =a ′ D、无法确定.
6(平行)、如图所示,物体A B C 放在光滑水平面上用细线a b 连接,力F 作用在A 上,使三物体在水平面上运动,若在B 上放一小物体D,D 随B 一起运动,且原来的拉力F 保持不变,那么加上物体D 后两绳中拉力的变化是( B ) A.T a 增大 B.T b 增大
C.T a 变小
D.T b 不变
6(重点、英才)、物体A 叠放在物体B 上,B 置于光滑水平面上。

A ,B 质量分别为m A =6kg ,m B =2kg ,A ,B 之间的动摩擦因数μ=0.2,开始时F=10N ,此后逐渐增加,在增大到45N 的过程中,则( A/D ) A .当拉力F <12N 时,两物体均保持静止状态
B .两物体开始没有相对运动,当拉力超过12N 时,开始相对滑动
C .两物体间从受力开始就有相对运动
D .两物体间始终没有相对运动
7.下列说法中正确的是( ACD ) A .物体抵抗运动状态变化的性质是惯性
B .牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证
C .单位m 、kg 、s 是一组属于国际单位制的基本单位
D .根据速度定义式v =
x t ∆∆,当Δt →0时,x t
∆∆就可以表示物体在t 时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
8.在光滑水平面上有一物块受水平恒力F 的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,当物块与弹簧接触并将弹簧压至最短的过程中,下列说法正确的是( BD ) A .物块接触弹簧后即做减速运动 B .物块接触弹簧后先加速后减速
C .当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度等于零
D .当物块的速度为最大时,它所受的合力为零
9、某同学站在电梯底板上,如图所示的v -t 图象是计算机显示的观光电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向).根据图象提供的信息,可以判断下列说法中正确的是(AC )
A .在5 s ~10 s 内,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力大小
B .在0~5 s 内,观光电梯在加速上升,该同学处于失重状态
C .在10 s ~20 s 内,该同学所受的支持力不变,该同学处于失重状态
D .在20 s ~25 s 内,观光电梯在加速下降,该同学处于超重状态
10(平行)、如图所示,一固定光滑杆与水平方向夹角θ,将一质量m 1的小环套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为m 2的小球,静止释放后,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β,则下列说法正确的是( AC )
A .a =gsin θ
B .m 1不变,则m 2越大,β越小
C .θ=β,与m 1、m 2无关
D .杆对小环的作用力大于m 1g +m 2g
10(重点、英才)、一辆小车静止在水平地面上,bc 是固定在车上的一根水平杆,物块M 穿在杆上,M
通过细线悬吊着小物体m ,m
在小车的水平底板上,小车未动时细线恰好在竖直方向上。

现使小车如
下图分四次分别以1a ,2a ,3a
,4a 向右匀加速运动,四种情况下M 、m 均与车保持相对静止,且图
甲和图乙中细线仍处于竖直方向,已知
8
:4:2:1:::4321=a a a a ,M 受到的摩擦力大小依次为1f ,
2f ,3f ,4f ,则( ACD )
A .2:1:21=f f
B .3:2:21=f f
C .
2
:1:43=f f
D .tan α=2tan θ
二、实验题
11(4分)、用如图所示的装置做“探究加速度与力、质量的关系”实验,甲同学根据实验数据画出的小车的加速度a 和小车所受拉力F 的图象为图中的直线Ⅰ,乙同学画出的a ­F 图象为下图中的直线Ⅱ.直线Ⅰ、Ⅱ在纵轴或横轴上的截距较大,明显超出了误差范围,下面给出了关于形成这种情况原因的四种解释,其中可能正确的是( BC )
A .实验前甲同学没有平衡摩擦力
B .甲同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了
C .实验前乙同学没有平衡摩擦力
D .乙同学在平衡摩擦力时,把长木板的末端抬得过高了 12(6分)、某探究学习小组的同学要验证“牛顿第二定律”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,水平轨道上安装两个光电门,小车上固定有力传感器和挡光板,细线一端与力传感器连接另一端跨过定滑轮挂上砝码盘,实验时,调整轨道的倾角正好能平衡小车所受的摩擦力(图中未画出).
(1)该实验中小车所受的合力_____等于___ (填“等于”或“不等于”)力传感器的示数,该实验是否____不需要____(填”需要”或”不需要”) 满足砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量? (2)实验获得以下测量数据:小车、传感器和挡光板的总质量M ,挡光板的宽度为L ,光电门1和2的
中心距离为s. 某次实验过程:力传感器的读数为F ,小车通过光电门1和2的挡光时间分别为t 1、t 2(小
g ,则该实验要验证的式子是____ F =
__________ .
三、计算题
13(平行)、中国载人航天史上的首堂太空授课,2013年6月20日上午10时开讲。

神舟十号航天员在天宫一号开展基础物理实验,为全国青少年进行太空授课;女宇航员王亚平向同学们提出了如何测质量的问题,大家知道质量可以用天平测量,可是在宇宙空间怎样测量物体的质量呢?如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图.若已知双子星号宇宙飞船的质量为3200kg ,其尾部推进器提供的平均推力为900 N ,在飞船与空间站对接后,推进器工作8 s 测出飞船和空间站速度变化是1.0 m/s.则: (1)空间站的质量为多大?4000kg
(2)在8 s 内飞船对空间站的作用力为多大?500N
14(平行)、如图所示,质量M=8 kg 的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力F=8 N ,当小车向右运动的速度达到1.5 m/s 时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2 kg 的小物块,物块与小车间的动摩擦因数=0.2,小车足够长.(g 取10m/s2),求: (1)经过多长时间两者达到相同速度?1s
(2)从小物块放上小车开始,经过t=1.5 s 小物块通过的位移大小为多少? 2.1m
13(重点、英才)、如右图所示,一辆上表面光滑的平板小车长L =2 m ,车上左侧有一挡板,紧靠挡板处有一可看成质点的小球.开始时,小车与小球一起在水平面上向右做匀速运动,速度大小为v 0=5 m/s.
某时刻小车开始刹车,加速度大小a =4 m/s 2
.经过一段时间,小球从小车右端滑出并落到地面上.求: (1)从刹车开始到小球离开小车所用的时间;1s
(2)小球离开小车后,又运动了t 1=0.5 s 落地.小球落地时落点离小车右端多远?2.375m
14(重点、英才)、质量分别为m 1和m 2的两个小物块用轻绳连接,绳跨过位于倾角α=30°的光滑斜面
顶端的轻滑轮,滑轮与转轴之间的摩擦不计,斜面固定在水平桌面上,如图所示。

第一次,m 1悬空,m 2
放在斜面上,用t 表示m 2自斜面底端由静止开始运动至斜面顶端所需的时间。

第二次,将m 1和m 2位置互
换,使m 2悬空,m 1放在斜面上,发现m 1自斜面底端由静止开始运动至
m 1与m 2之比?11:19。

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