第四章 牛顿运动定律 知识点题库

用平行于斜面的推力,将物体m加速推上去,其加速度等于不受推力时下滑的值,设斜面倾角为30º,动摩擦因数,则这个推力的大小为 (   )

A . mg B . mg C . mg D . mg
如图所示,质量m=2.2kg的金属块放在水平地板上,在与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为F=10N的拉力作用下,以速度v=5.0m/s向右做匀速直线运动.(cos37°=0.8,sin37°=0.6,取g=10m/s2)求:

  1. (1) 金属块与地板间的动摩擦因数;

  2. (2) 如果从某时刻起撤去拉力,撤去拉力后金属块在水平地板上滑行的最大距离.

某人在地面上最多能举起60kg的重物,要使此人在升降机中能举起100kg的重物,已知重力加速度g=10m/s2 , 则下列说法可能正确的是(   )

A . 升降机正加速上升,加速度大小为4m/s2 B . 升降机正加速下降,加速度大小为4m/s2 C . 升降机正减速下降,加速度大小为4m/s2 D . 升降机正减速上升,加速度大小为6m/s2
有一段12cm长汞柱,在均匀玻璃管中封住一定质量的气体.若管口向上将玻璃管放置在一个倾角为30°的光滑斜面上(如图所示),在下滑过程中被封闭气体的压强(设大气压强为p0=76cmHg)为(   )

A . 76cmHg B . 82cmHg C . 88cmHg D . 70cmHg
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,物体所受的合力与物体的质量成正比,与物体的加速度成反比 B . 由m= 可知,物体的质量与其所受合力成正比,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某个力成正比,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的合力求出
如图,小车的直杆顶端固定着小球,当小车向左做匀加速运动时,球受杆子作用力的方向可能沿图中的(  )

A . OA方向 B . OB方向 C . OC方向 D . OD方向
如图所示,质量m=2kg的物体静止于水平地面上的A处,A、B间距L=54m,用大小为F=8N,沿水平方向的恒力拉此物体,经过t0=6s物体运动至B处,取g=10m/s2

  1. (1) 求物体与地面间的动摩擦因数μ;
  2. (2) 欲使物体从静止开始运动并能到达B处,求该恒力作用的最短时间.
下列每组中三个单位均为国际单位制基本单位的是(    )
A . 库仑、毫米、特斯拉 B . 克、秒、牛顿 C . 瓦特、焦耳、克 D . 千克、米、秒
关于牛顿第一定律,下列说法正确的是(   )
A . 物体不受外力作用时,一定处于静止状态 B . 物体不受外力作用时,总是保持原来的匀速直线运动状态或静止状态 C . 牛顿第一定律表明,物体只有在受外力作用时才具有惯性 D . 牛顿第一定律表明,物体只有在静止或做匀速直线运动时才具有惯性
静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为mA=l.0 kg,mB=4.0 kg;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离l=1.0m,如图所示。某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为Ek=10.0 J。释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动。A、B与地面之间的动摩擦因数均为u=0.20。重力加速度取g=10 m/s²。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短。

  1. (1) 求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
  2. (2) 物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?
  3. (3) A和B都停止后,A与B之间的距离是多少?
某同学做“探究加速度与力、质量关系”的实验。如图甲所示是该同学探究小车加速度与力的关系的实验装置,他将光电门固定在水平轨道上的B点,用不同重物通过细线拉同一小车,每次小车都从同一位置A由静止释放。

  1. (1) 实验中可近似认为细线对小车的拉力与重物重力大小相等,则重物的质量m与小车的质量M间应满足的关系为
  2. (2) 若用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d=cm;实验时将小车从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt,就可以计算出小车经过光电门时的速度v。
  3. (3) 测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间Δt,并算出相应小车经过光电门时的速度v,通过描点作出v2-m线性图象(如图所示),从图线得到的结论是:在小车质量一定时,。如果小车的质量M=5kg,图像的斜率K=1,则AB间的距离x=m(g取10 m/s2

  4. (4) 另一实验小组设计了如图(a)所示的实验装置,通过改变重物的质量,利用计算机可得滑块运动的加速度a和所受拉力F的关系图象.他们在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图(b)所示.滑块和位移传感器发射部分的总质量m= kg;滑块和轨道间的动摩擦因数μ=.(重力加速度g取10 m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力)

如图所示,倾角为37°的粗糙斜面的底端有一质量m=1kg的凹形小滑块,小滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25现小滑块以某一初速度v从斜面底端上滑,同时在斜面正上方有一小球以速度v0水平抛出,经过0.4 s,小球恰好垂直斜面落入凹槽,此时,小滑块还在上滑过程中。空气阻力不计,已知 sin 37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2 , 求:

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  1. (1) 小球水平抛出的速度v0的大小;
  2. (2) 小滑块的初速度v的大小。
如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg的足够长木板C;离板右端x=0.72m处静止放置质量mA=1kg的小物块A,A与C间的动摩擦因数μ=0.4;在木板右端静止放置质量mB=1kg的小物块B,B与C间的摩擦忽略不计,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。A、B均可视为质点,g取10m/s2 , 现在木板上加一水平向右的力F,到A与B发生弹性碰撞时撤去力F。问:

  1. (1) A与B碰撞之前,B的加速度大小?
  2. (2) 在A与B碰撞之前,若维持A与C相对静止,则F最大为多大?
  3. (3) 若F=3N,则长木板C最终的对地速度是多大?
下列说法正确的是(   )
A . 牛顿第一定律并不是在任何情况下都适用的 B . 根据F=ma可知,物体的加速度方向一定与物体所受拉力F的方向一致 C . 绕地球飞行的宇航舱内物体处于漂浮状态是因为没有受到重力作用 D . 人在地面上起跳加速上升过程中,地面对人的支持力大于人对地面的压力
如图,MN是一段倾角为 =30°的传送带,一个可以看作质点,质量为m=1kg的物块,以沿传动带向下的速度 m/s从M点开始沿传送带运动。物块运动过程的部分v-t图像如图所示,取g=10m/s2 , 则(   )

 

A . 物块最终从传送带N点离开 B . 传送带的速度v=1m/s,方向沿斜面向下 C . 物块沿传送带下滑时的加速度a=2m/s2 D . 物块与传送带间的动摩擦因数
用国际单位制的基本单位表示磁感应强度的单位,下列正确的是(  )
A . N/(A·m ) B . kg/(A·s2) C . N·s/(C·m) D . kg/(C·s)
2021年3月19日,南京世界室内田径锦标赛将开赛,关于各项体育比赛对运动员动作的解释,下列说法正确的是(   )
A . 跳高运动员助跑是为了增加自己的惯性,以便跳得更高 B . 跳马运动员在越马过程中,做空翻动作时处于平衡状态 C . 跳水运动员在下落过程中,感觉水面在减速上升 D . 蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态
实现单人飞行,是许多人的梦想。一款由中国制造的飞行背包使现代钢铁侠的梦想成为现实。若某商业高楼发生火灾时,消防员利用飞行背包进行高楼火灾观测,其从地面开始竖直飞行的 图像如图所示。则(  )

A . 消防员上升的最大高度为 B . 消防员在 加速度最大 C . 消防员在 处于失重状态 D . 消防员在 的平均速度大小为
高杆船技是乌镇的传统民间杂技艺术,表演者爬上固定在船上的竹竿,模拟蚕宝宝吐丝作茧的动作祈愿蚕茧丰收.如图所示,此时表演者静止在弯曲倾斜的竹竿上,则下列说法正确的是(   )

A . 表演者对竹竿的弹力是由竹竿形变产生的 B . 表演者的合力一定为零 C . 表演者对竹竿的摩擦力一定为零 D . 竹竿对表演者的力竖直向下
下列物理量是矢量,且单位用国际单位制表示正确的是(   )
A . 电场强度N/C B . 冲量kg·m·s C . 电容F D . 磁通量Wb