(文末附答案)高中物理牛顿运动定律知识点汇总.pdf
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1、1 (文末附答案)高中物理牛顿运动定律知识点汇总 单选题 1、物体质量为m5Kg 放在粗糙的水平面上,在力F的作用下做a2m/s2的匀加速直线运动,方向向右,已知物体与地面之间的动摩擦因数为 0.3,则外力F为()A20NB15NC25ND10N 2、中国高速铁路最高运行时速 350km,被誉为中国“新四大发明”之一。几年前一位来中国旅行的瑞典人在网上发了一段视频,高速行驶的列车窗台上,放了一枚直立的硬币,如图所示。在列车行驶的过程中,硬币始终直立在列车窗台上,直到列车转弯的时候,硬币才倒下。这一视频证明了中国高铁极好的稳定性。关于这枚硬币,下列判断正确的是()A硬币直立过程中,列车一定做匀速
2、直线运动 B硬币直立过程中,一定只受重力和支持力,处于平衡状态 C硬币直立过程中,可能受到与列车行驶方向相同的摩擦力作用 D列车加速或减速行驶时,硬币都可能受到与列车运动方向相反的摩擦力作用 3、如图甲所示,倾角为的粗糙斜面体固定在水平面上,质量为m=1kg 的小木块以初速度为v0=10m/s 沿斜面上滑,若从此时开始计时,整个过程中小木块速度的平方随路程变化的关系图象如图乙所示,则下列判断2 正确的是()A在t=5s 时刻,摩擦力方向发生变化 B0 13s 内小木块做匀变速直线运动 C斜面倾角=30 D小木块与斜面间的动摩擦因数为 0.5 4、如图所示,一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上,另一端
3、连着 A 小球,同时水平细线一端连着 A 球,另一端固定在右侧竖直墙上,弹簧与竖直方向的夹角是 60,A、B 两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时 A、B 两球都静止不动,A、B 两小球的质量相等,重力加速度为g,若不计弹簧质量,在水平细线被剪断瞬间,A、B 两球的加速度分别为()AA=B=BA=2,B=0 CA=3,B=0DA=23,B=0 5、重庆由于其良好的生态环境和有利的地理位置,是鸟类的好居处。如图所示,质量为m的鸽子,沿着与水平方向成15角、斜向右上方的方向以大小为v的速度匀速飞行,重力加速度大小为g,下列说法正确的是3 ()A鸽子处于失重状态 B空气对鸽子的作用力大于 C空气
4、对鸽子的作用力的功率为D鸽子克服自身的重力的功率为sin15 6、将倾角为的足够长的斜面体放在粗糙的水平地面上,现有一带固定支架的滑块正沿斜面加速下滑。支架上用细线悬挂质量为m的小球达到稳定(与滑块相对静止)后,悬线的方向与竖直方向的夹角为,如图所示,已知斜面体始终保持静止,重力加速度为g,若=,则下列说法正确的是()A小球、滑块的加速度为sin,斜面体的上表面粗糙 B小球、滑块的加速度为tan,斜面体的上表面光滑 C地面对斜面体的摩擦力水平向右 D地面对斜面体的摩擦力水平向左 7、如图所示,某竖直弹射装置由两根劲度系数为k的轻弹簧以及质量不计的底盘构成,当将质量为m的物体竖直射向空中时,底盘
5、对物体的支持力为 6mg(g为重力加速度),已知两根弹簧与竖直方向的夹角为30,则此时每根弹簧的伸长量为()4 A3B4C5D23 8、如图所示,质量=8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平推力=8N。当小车向右运动的速度达到 3m/s 时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计、质量为=2kg的小物块,小物块与小车间的动摩擦因数=0.2,小车足够长。求:经多长时间两者达到相同的速度?()A0.5sB1sC1.5sD2s 多选题 9、如图所示,在水平上运动的箱子内,用轻绳AO、BO在O点悬挂质量为 2kg 的重物,轻绳AO、BO与车顶部夹角分别为 30、60。在箱子沿水平匀变速运动过程
6、中,为保持重物悬挂点O位置相对箱子不动(重力加速度为g),则箱子运动的最大加速度为()A2B33C32D3 10、关于平抛物体的运动,下列说法中正确的是()A物体只受重力的作用,是a=g的匀变速曲线运动 B物体落地时的水平位移与抛出点的高度无关 5 C平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同 D初速度越大,物体在空中的飞行时间越长 11、将力传感器 A 固定在光滑水平桌面上,测力端通过轻质水平细绳与滑块相连,滑块放在较长的小车上,如图(甲)所示。传感器与计算机相连接,可获得力随时间变化的规律。一水平轻质细绳跨过光滑的定滑轮,一端连接小车,另一端系沙桶,整个装置开始处于静止状态。在滑块与小
7、车分离前缓慢向沙桶里倒入细沙,力传感器采集的Ft图象如图(乙)所示。则()A2.5s 前小车做变加速运动 B2.5s 后小车做变加速运动(假设细沙仍在加注中)C2.5s 前小车所受摩擦力不变 D2.5s 后小车所受摩擦力不变 12、如图,质量为0.5kg的物块 A 放在一个纵剖面为矩形的静止木箱内,物块 A 和木箱水平底面之间的动摩擦因数为 0.3.物块 A 的右边被一根轻弹簧用1.2N的水平拉力向右拉着而保持静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,现在要使弹簧能拉动物块 A 相对木箱底面水平移动,木箱的运动情况可能是()A竖直向下匀加速运动,加速度的大小=3m/s2 B竖直向下
8、匀减速运动,加速度的大小=6m/s2 6 C水平向左匀加速运动,加速度的大小=3m/s2 D水平向左匀减速运动,加速度的大小=6m/s2 13、从地面竖直向上抛出一物体,物体在运动过程中除受到重力外,还受到一大小不变、方向始终与运动方向相反的空气阻力的作用。距地面高度h在 3m 以内时,物体上升、下落过程中动能Ek随h的变化如图所示。重力加速度取 10m/s2,则()A该物体的质量为 2kgB空气阻力大小为 2N C全过程所用的时间为2+62sD物体运动过程中机械能减小了 24J 14、如图所示,足够长水平传送带以大小为0的速度顺时针匀速转动,将一质量为m的小物块(可视为质点)静止放置在传送带
9、的左端,同时对小物块施加竖直向上的力F,力的大小满足=,v为小物块的水平速度,小物块与传送带间的动摩擦因数为,重力加速度为g,下列所画出的小物块的水平速度v随时间变化的图象(图中0=0,m=)可能正确的是()AB 7 CD 15、一木块静止在水平地面上,下列说法中正确的是()A木块受到的重力和支持力是一对平衡力 B地面对木块的支持力与木块对地面的压力是一对平衡力 C木块受到的重力和支持力是一对作用力与反作用力 D地面对木块的支持力与木块对地面的压力是一对作用力与反作用力 16、如图所示,水平传送带A、B两端相距s2m,工件与传送带间的动摩擦因数0.4工件滑上A端瞬时速度vA5m/s,达到B端的
10、瞬时速度设为vB,则()A若传送带以 4m/s 顺时针转动,则vB4m/s B若传送带逆时针匀速转动,则vB3m/s C若传送带以 2m/s 顺时针匀速转动,则vB3m/s D若传送带以某一速度顺时针匀速转动,则一定vB3m/s 填空题 17、如图所示,质量为 3kg 的一只长方体形空铁箱在水平拉力F作用下沿水平面向右匀加速运动,铁箱与水平面间的动摩擦因数1为 0.2。此时有一个质量为 1kg 的物块静止在空铁箱内壁上,如图所示,物块与铁箱内壁8 间的动摩擦因数为2为 0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块对铁箱压力的大小为_N,水平拉力F的大小为_。18、如图所示,一根质量不计的轻弹簧
11、上端固定在天花板上,下端与一重力为G的托盘连接,托盘中有一个质量为 2G的砝码。当托盘静止时,弹簧的伸长量为L。现将托盘向下拉,弹簧又伸长了L(未超过弹簧的弹性限度),然后使托盘由静止释放,则刚释放托盘时,砝码对托盘的作用力大小等于_。19、小明同学学习了牛顿运动定律后,自制了一个简易加速度计。如图,在轻杆的上端装有转轴,固定于竖直放置的标有角度的木板上的O点,轻杆下端固定一个小球,杆可在竖直面内自由转动。他利用这个加速度计来测量校车的加速度,测量时他应让板面竖直且与校车的运动方向_(选填“垂直”或“平行”),已知重力加速度大小为g,当轻杆与竖直方向的夹角为时,校车的加速度大小为_。20、如图
12、(a)所示,木板OA可绕轴O在竖直平面内转动,用此装置探索物块在方向始终平行于斜面、大小为F8N 的力作用下加速度与斜面倾角的关系。已知物块的质量m1kg,通过 DIS 实验,得到如图(b)所示的加速度与斜面倾角的关系图线。若物块与木板间的动摩擦因数为 0.2,假定物块与木板间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力,g取 10m/s2。图(b)中图线与纵坐标交点a0为_,图(b)中图线与轴交点坐标分别9 为1和2,木板处于该两个角度时的摩擦力指向和物块的运状态为_。21、力的单位(1)力的国际单位是_,根据_定义的。当物体的质量为m=1kg,在某力的作用下获得的加速度为=1m/s2,由牛顿第二定律可
13、得,=_,我们就把它定义为 1 牛顿。即:1 牛=1 千克 米/秒2 (2)光滑水平桌面上有 A、B 两个相距较远的物体,已知mA=2mB当用F=10 N 的水平力作用在 A 上时,能使A 产生 5 m/s2的加速度,当用 2F的水平力作用在 B 上时,能使 B 产生的加速度为_m/s2。22、一辆高速行驶的F1赛车与一架静止在发射场的航天飞机,两者运动状态较难改变的是_,你判断时依据的物理规律是_,请写出你判断的逻辑过程:_。23、质量为m=1kg 的物体在水平拉力作用下沿粗糙水平面做匀变速直线运动,动摩擦因数=0.1,其位移随时间变化的关系式为x=2t-t2(m),则物体的初速度大小是 _
14、m/s,水平拉力的大小为_ N。24、如果已知物体的运动情况,根据运动学规律求出物体的_,结合受力分析,再根据牛顿第二定律求出_。解答题 25、如图所示,竖直平面内一倾角=37的粗糙倾斜直轨道与光滑圆弧轨道相切于点,长度可忽略,且与传送带水平段平滑连接于点。一质量=0.2kg的小滑块从点静止释放,经点最后从点水平滑上传送带。已知点离地高度=1.2m,长1=1.25m,滑块与间的动摩擦因数1=0.25,与传送带间的动摩10 擦因数2=0.2,长度2=3m,圆弧轨道半径=0.5m。若滑块可视为质点,不计空气阻力,=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8。求:(1)小滑块经过点时对轨道
15、的压力;(2)当传送带以顺时针方向1=4m/s的速度转动时,小滑块从水平传送带右端点水平抛出后,落地点到点的水平距离。26、2022 年 2 月 8 日,我国选手谷爱凌在第 24 届冬季奥林匹克运动会女子自由式滑雪大跳台比赛中获得冠军参赛滑道简图如图所示,为同一竖直平面内的滑雪比赛滑道,运动员从a点自静止出发,沿滑道滑至d点飞出,然后做出空翻、抓板等动作其中段和段的倾角均为=37,段长1=110m,水平段长2=12m,坡高=9m设滑板与滑道之间的动摩擦因数为=0.4,不考虑转弯b和c处的能量损失,运动员连同滑板整体可视为质点,其总质量=60kg忽略空气阻力,g取10m/s2(1)运动员从a到b
16、所用的时间;(2)运动员到达c点时的速度大小;27、如图所示,质量为 3kg 的物体在与水平面成 37角的拉力F作用下,沿水平桌面向右做直线运动,经过0.5m 的距离速度由 0.6m/s 变为 0.4m/s,已知物体与桌面间的动摩擦因数13,求作用力F的大小。(g10m/s2)11 28、如图所示,倾角=37的斜面固定在水平地面上,斜面底端固定一挡板P,上端装有光滑定滑轮,E、F是斜面上两点,P、E间距离1=0.7m,E、F间距离2=9m。轻绳跨过滑轮连接质量=4kg的平板B和质量=3kg的重物C,质量A=1kg且可看成质点的小物块A置于长=3.2m的平板B上端,初始时A、F沿斜面方向距离0=
17、2m,当小物块A在EF区间运动时对其施加一个沿斜面向下大小=10N的恒力。已知小物块 A、平板B之间动摩擦因数1=0.75,平板B与斜面之间的动摩擦因数2=0.25,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37=0.6,cos37=0.8,平板B与挡板P碰撞后不反弹。取=10m/s2。整个装置初始状态保持静止,现将轻绳剪断,求:(1)小物块 A 在轻绳剪断的瞬间所受摩擦力的大小;(2)小物块 A 由静止运动到挡板P所用的时间。29、传送带被广泛地应用于车站、码头、工厂如图甲所示为一传送装置,由一个倾斜斜面和一个水平传送带组成,斜面与水平传送带平滑连接,其原理可简化为示意图乙斜面AB长度L111.2
18、5 m,倾角37,箱子与斜面AB间的动摩擦因数10.8,传送带BC长度L27 m,箱子与传送带BC间的动摩擦因数20.2,某工人将一质量为m1 kg 的箱子以初速度v05 m/s 从A处沿斜面向下运动,传送带BC保持静止(g10 m/s2,sin 370.6,cos 370.8)求:12 (1)箱子运动到B处的速度大小;(2)箱子在传送带BC上运动的距离;(3)若传送带BC逆时针转动,保持v22 m/s 的恒定速率仍将质量为m1 kg 的箱子以初速度v05 m/s 从A处沿斜面向下运动,求箱子在传送带上运动的时间 30、如图所示,倾角=30的光滑斜面固定在地面上。一质量m=1.0kg 的物体在
19、沿斜面向上的力F作用下由静止开始从斜面底部向上运动。已知在物体运动的第 1s 内力F的大小为 8.0N,在随后 2s 时间力F的大小变为4.0N,物体运动 3s 后撤去力F。设斜面足够长,重力加速度g取 10m/s2,求物体向上运动的最大位移s及整个过程中力F对物体所做的功WF。31、如图所示,截面是直角梯形的物块静置于光滑水平地面上,其两个侧面恰好与两个固定在地面上的挡板 X和 Y 相接触。图中 AB 高H=0.3m、AD 长L=0.5m,斜面倾角=37。可视为质点的小物块 P(图中未画出)质量m=1kg,它与斜面的动摩擦因数可以通过更换斜面表面的材料进行调节,调节范围是 0 1。(sin3
20、7=0.6,cos37=0.8,g取 10m/s2)(1)令=0,将 P 由 D 点静止释放,求小物块 P 落地时速度;13 (2)令=0.5,将 P 由 D 点静止释放,求小物块 P 在斜面上运动时间;(3)对于不同的,每次都在 D 点给小物块 P 一个沿斜面向下足够大的初速度以保证它能滑离斜面,求的取值在哪个范围内,挡板 X 始终受到压力的作用。32、如图所示,一条轻绳上端系在车的左上角的A点,另一条轻绳一端系在车左端B点,B点在A点的正下方,A、B距离为b,两条轻绳另一端在C点相结并系一个质量为m的小球,轻绳AC长度为2 b,轻绳BC长度为b。两条轻绳能够承受的最大拉力均为 2mg。(1
21、)轻绳BC刚好被拉直时,车的加速度是多大?(要求画出受力图)(2)在不拉断轻绳的前提下,求车向左运动的最大加速度是多大。(要求画出受力图)实验题 33、某同学制作一个“竖直加速度测量仪”,可以用来测量在竖直方向运动物体的加速度。如图所示,把一根轻弹簧和一把刻度尺悬挂在铁架台上,弹簧下端不挂重物时,指针指在刻度尺的零刻度线,然后在弹簧下端固定重为1.0N的小球制作成“竖直加速度测量仪”。测量仪静止时指针所指的位置如图所示,此处标记为加速度的“0”刻度,取重力加速度=10m/s2。14 (1)根据上述操作,计算得到该弹簧的劲度系数为_N m;(计算结果保留 2 位有效数字)(2)规定竖直向上为加速
22、度的正方向,该同学对各刻度线对应的加速度进行标记,这样,当指针稳定指向某一刻度时,就能测出其对应的加速度,则刻度尺8.00cm的刻度线应标记为_m s2,刻度尺11.00cm的刻度线应标记为_m s2。(计算结果均保留 2 位有效数字)34、某小组利用打点计时器测量橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数。给橡胶滑块一初速度,使其拖动纸带滑行,打出纸带的一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为 50Hz,纸带上标出的每两个相邻点之间还有 4 个打出的点未画出,经测量AB、BC、CD、DE间的距离分别为=1.20,=6.19,=11.21,=16.23。在ABCDE五个点中,打点计时器最先打出的
23、是_点,在打出D点时物块的速度大小为_m/s(保留 3 位有效数字);橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数为_(保留 1 位有效数字,g取 9.8 m/s2)。35、用如图(a)所示的实验装置测量当地重力加速度的大小。质量为m2的重锤从高处由静止开始下落,质量为m1的重锤上拖着纸带利用电磁打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹进行分析,即可测出当地的重力加速度g值。如图(b)给出的是实验中获取的一条纸带中的某一段,相邻两计数点间还有 4 个点未画出,电源的频率为 50Hz,相邻计数点间的距离如图(b)所示。已知m1=80g、m2=120g,要求所有计算结果保留两位有效数字。则:15 (1)在纸带
24、上打下计数点 5 时的速度v5=_m/s;(2)用逐差法求出重锤的加速度大小a=_m/s2,而得出当地的重力加速度大小为g=_m/s2;(3)测出的重力加速度的值比实际值小,其误差的主要来源有哪些()A没有使用电火花计时器 Bm1和m2的质量太悬殊 C绳子和定滑轮之间存在阻力 D绳子拉力不等于m2的重力 36、如图甲,为测定木块与长木板之间的动摩擦因数的装置,图中长木板水平固定,实验过程中,调整定滑轮高度,使细线与长木板平行。(1)如图乙为木块在水平长木板上运动带动纸带打出的一部分点迹,0、1、2、3、4、5、6 为计数点,相邻两计数点间还有 4 个计时点未画出,电源的频率为 50 Hz。从纸
25、带上测出x1=3.20 cm,x2=4.52 cm,x5=8.42 cm,x6=9.70 cm。则木块加速度大小a=_m/s2.(结果保留两位有效数字)(2)已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m。若木块的加速度为a,则木块与长木板间动摩擦因数=_.(结果用g、M、m、a表示)16 37、图甲所示为某实验小组同时测量 A、B 两个箱子质量的装置图,其中 D 为铁架台,E 为固定在铁架台上的轻质定滑轮(质量和摩擦可忽略),F 为光电门,C 为固定在 A 上、宽度为d的细遮光条(质量不计),此外该实验小组还准备了砝码一套(总质量m0=0.5kg)和刻度尺等,请在以下实验步
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