高中物理人教版(2019)必修第一册同步练习:4.5牛顿运动定律的应用
年级: 学科: 类型:同步测试 来源:91题库
一、单选题(共8小题)
1、如图所示,水平地面上两物块A、B质量均为m=1 kg,A与地面间的动摩擦因数μ=0.1,B与地面间的接触面光滑,A、B用轻绳相连。在F=5N的水平拉力作用下,A、B一起向右匀加速。某时刻撤去拉力F(重力加速度g取10 m/s2)( )
A . 撤去拉力F前,轻绳的拉力为4N
B . 撤去拉力F前,轻绳的拉力为2.5N
C . 撤去拉力F后瞬间,轻绳的拉力为0N
D . 撤去拉力F后瞬间,轻绳的拉力为0.5N
2、倾角为θ=45°、外表面光滑的楔形滑块M放在水平面AB上,滑块M的顶端0处固定一细线,细线的另一端拴一小球,已知小球的质量为m=
kg,当滑块M以a=2g的加速度向右运动时,则细线拉力的大小为(取g=10m/s2)( )

A . 10N
B . 5N
C .
N
D .
N


3、如图所示,质量为0.2 kg的物体A静止在竖直的轻弹簧上,质量为0.6 kg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,则剪断后瞬间A.B间的作用力大小为(g取10 m/s2)( )
A . 0.5N
B . 2.5 N
C . 0 N
D . 1.5 N
4、如图所示,起重机将货物沿竖直方向匀速吊起,同时又沿横梁水平匀加速向右运动。在这一过程中关于货物的速度、加速度下列说法中正确的是( )
A . 货物速度大小、方向均不变
B . 货物速度大小变化,方向不变
C . 货物加速度大小、方向均不变
D . 货物加速度大小变化、方向不变
5、如图天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的两个质量相同的小球.两小球均保持静止.当突然剪断细绳时,上面小球A与下面小球B的加速度为( )
A . a1=g a2=g
B . a1=2g a2=0
C . a1=2g a2=g
D . a1=0 a2=g
6、运动物体所受空气阻力与速度有关,速度越大,空气阻力就越大。雨滴形成后从高空落下,最后匀速落向地面。能反映雨滴在空中运动的整个过程中其速度变化的是( )
A .
B .
C .
D .




7、如图,将一轻质弹簧竖直固定在水平桌面上,把小球轻放在弹簧的上端,小球从静止开始向下运动,直至将弹簧压缩至最短。在压缩弹簧的整个过程中,能表示小球加速度a与其下落高度h间关系的图是(设弹簧始终处于弹性限度内)( )
A .
B .
C .
D .




8、一间新房即将建成时要封顶,考虑到下雨时落至房顶的雨滴能尽快地淌离房顶,要设计好房顶的坡度,设雨滴沿房顶下淌时做无初速度、无摩擦的运动,那么,图中所示的四种情况中符合要求的是( )
A .
B .
C .
D .




二、多选题(共4小题)
1、如图所示,某人从距水面一定高度的平台上做蹦极运动.劲度系数为
的弹性绳一端固定在人身上,另一端固定在平台上.人从静止开始竖直跳下,在其到达水面前速度减为零.

运动过程中,弹性绳始终处于弹性限度内.取与平台同高度的 点为坐标原点,以竖直向下为
轴正方向,忽略空气阻力,人可视为质点.从跳下至第一次到达最低点的运动过程中,用
,
,
分别表示人的速度、加速度和下落时间.下列描述
与
、
与
的关系图像可能正确的是( )
A .
B .
C .
D .




2、如图甲所示,足够长的木板B静置于光滑水平面上,其上放置小滑块A.木板B受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板B的加速度a,得到如图乙所示的a-F图象,已知g取10m/s2 , 则( )
A . 滑块A与木板B间动摩擦因数为0.1
B . 当F=10N时木板B加速度为4m/s2
C . 木板B的质量为1kg
D . 滑块A的质量为4kg
3、如图所示用力F拉A、B、C三个物体在光滑水平面上运动,现在中间的B物体上加一块橡皮泥,它和中间的物体一起运动,且原拉力F不变,那么加上物体以后,两段绳的拉力
和
的变化情况是( )


A .
增大
B .
增大
C .
减小
D .
减小




4、如图1所示,mA=4.0 kg,mB=2.0kg,A 和 B 紧靠着放在光滑水平面上,从 t=0 时刻起,对 B 施加向右的水平恒力 F2=4.0 N,同时对 A 施加向右的水平变力 F1 , F1 变化规律如图 2 所示。下列相关说法中不正确的是( )
A . 当 t=0 时,A,B 物体加速度分别为
B . A 物体做加速度减小的加速运动,B 物体做匀加速运动
C . t=12s 时刻 A,B 将分离,分离时加速度均为 a=2m/s2
D . A,B分离前后,A物体加速度变化规律不相同

三、综合题(共4小题)
1、质量M=2kg的质点停在如图所示的光滑平面直角坐标系原点O,当其受到三个同平面的作用力F1、F2、F3时正好在O点处于静止状态。已知三个力中的F2=4N,方向指向y轴的负方向,求:
(1)只将F2力撤去,质点受到的合力大小和方向;
(2)从某时刻开始计时,只撤去F1力,质点经过4秒到达坐标为(-8,0)位置,则F3力大小如何;
(3)从第4秒末起又恢复F1力作用,同时停止F2作用,则第6秒末质点的速度大小和方向如何。
2、在风洞实验室里,一根足够长的均匀直细杆与水平面成θ=
固定,质量为m=2kg的小球穿在细杆上静止于细杆底端O,如图甲所示。开启送风装置,有水平向右的恒定风力F作用于小球上,在t1=2s时风停止。小球沿细杆运动的部分v一t图象如图乙所示,取g=10m/s2 , sin
=0.6, cos
=0.8,忽略浮力。求:



(1)小球与细杆间的动摩擦因数μ和水平风力F的大小
(2)小球沿杆上升的最大位移的大小
(3)风停后再经5s,小球的速度
3、如图(甲)所示,质量为
的物体置于倾角为
的固定且足够长的斜面上,
时刻对物体施以平行于斜面向上的拉力F,
时撤去拉力,物体运动的
图像如图(乙)所示,取
,
,
,求:








(1)物体与斜面间的动摩擦因数:
(2)拉力F的大小;
(3)
时物体的速度大小.

4、如图所示是一种电动机工作的模型示意图,物体放在足够长、倾角为37°的粗糙斜面上,并由跨过固定滑轮的足够长轻绳与电动机相连,物体的质量为1.5kg。物体在电动机牵引下由静止开始做匀加速运动,加速度大小为2m/s2 , 已知电动机额定功率为36W,不计空气阻力及滑轮摩擦,物体与斜面间的动摩擦因数为0.5,g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,在物体沿斜面向上运动过程中,求:
(1)物体做匀加速运动的时间;
(2)物体运动过程中的最大速度;
(3)若已知物体从静止开始运动到恰好达到最大速度所用时间为1.8s,求此过程中物体通过的位移大小。