4.1 牛顿第一定律 知识点题库

下列关于惯性的说法正确的是 (   )

A . 大的载重汽车比小轿车的惯性大 B . 跳远运动员可通过助跑来增大惯性 C . 汽车匀速运动是惯性小,急刹车时惯性大 D . 飞行的子弹运动得很快,所以,它的惯性很大
关于力和运动的关系,下列说法中正确的是(   )

A . 力是维持物体运动的条件,同一物体所受到的力越大,它的速度越大 B . 作用在运动物体上的某力消失后,物体运动的速度可能不断增加 C . 放在水平桌面上的物体保持静止,是由于物体所受合外力为零 D . 物体运动状态发生变化,是与作用在物体上的外力分不开的
一个物体在相互垂直的恒力F1和F2作用下,由静止开始运动,经过一段时间后,突然撤去F2 , 则物体的运动情况将是(   )

A . 物体做匀变速曲线运动 B . 物体做变加速曲线运动 C . 物体做匀速直线运动 D . 物体沿F1的方向做匀加速直线运动
在匀速前进的磁悬浮列车里,小明将一小球放在水平桌面上且小球相对桌面静止.关于小球与列车的运动,下列说法正确的是(  )

①若小球向前滚动,则磁悬浮列车在加速前进

②若小球向后滚动,则磁悬浮列车在加速前进

③磁悬浮列车急刹车时,小球向前滚动

④磁悬浮列车急刹车时,小球向后滚动.

A . ①③ B . ②③ C . ①④ D . ②④
下列说法中,正确的是(  )
A . 汽车运动得越快越不容易停下来,是因为运动越快,惯性越大 B . 不计空气阻力情况下,把物体竖直抛出后,上升过程,物体处于超重的状态 C . 静止的物体可以在外力作用下运动起来,因此力是产生速度的原因 D . 甲同学在地面上跳远最大距离为L,则他在匀速直线运动的列车上,向后或向前跳,最大距离均为L
下列说法正确的是(  )
A . 在公路上行驶的汽车,车速越大,刹车后滑行的路程越长,惯性越大 B . 乒乓球可以抽杀,是因为质量小,惯性小,容易改变运动状态的缘故 C . 马拉着车加速前进,则马拉车的拉力大于车拉马的拉力 D . 拔河比赛中,甲队能赢乙队是甲队人的总质量比乙队人的总质量大
伽利略设想了一个理想实验,如图所示.

①两个对接的斜面,静止的小球演一个斜面滚下,将滚上另一个斜面

②如果没有摩擦,小球将上升到原来释放时的高度

③减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍然会达到原来的高度

④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球会沿水平面做持续的匀速运动

通过对这个实验分析,我们可以得到的最直接结论是(  )

A . 自然界的一切物体都具有惯性 B . 小球的加速度和所受合外力成正比 C . 小球所受的力一定时,质量越大,它的加速度越小 D . 光滑水平面上运动的小球,运动状态的维持不需要外力
下列关于惯性的说法中正确的是(   )

A . 汽车速度越大刹车后越难停下来,但其惯性不变 B . 物体只有静止或匀速直线运动时才有惯性 C . 宇宙飞船中的物体处于完全失重状态,但仍有惯性 D . 乒乓球可以被快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小
下列的说法中正确的是(   )

A . 静止不动的物体,一定不受任何力的作用 B . 物体的形状没有改变,说明该物体一定不受力的作用 C . 物体的运动方向改变了,说明该物体一定受到力的作用 D . 只有运动物体才会受到力的作用
如图表示某物体所受的合力随时间变化的关系图线,设物体的初速度为零,则下列说法中正确的是(   )

A . 物体时而向前运动,时而向后运动,2s末在初始位置的前边 B . 物体时而向前运动,时而向后运动,2s末在初始位置处 C . 物体一直向前运动,2s末物体的速度为零 D . 若物体在第1s内的位移为L,则在前4s内的位移为2L
一轻弹簧的一端固定在倾角 的固定光滑斜面的底部,另一端压有一质量 的物块(视为质点),如图所示。用力沿斜面向下推物块,使弹簧的压缩量 ,然后由静止释放物块。已知弹簧的劲度系数 ,弹簧的形变始终在弹性限度内,弹簧的弹性势能 与弹簧的压缩量的关系为 ,重力加速度

求:

  1. (1) 从开始释放物块到物块的速度最大的过程中物块的位移;
  2. (2) 物块在上滑的过程中上升最大高度。
如图所示,某科研单位设计了一空间飞行器,飞行器从地面起飞时,发动机提供的动力方向与水平方向夹角α=60°,使飞行器恰恰与水平方向成θ=30°角的直线斜向右上方匀加速飞行,经时间t后,将动力的大小保持不变、方向沿逆时针旋转120°,飞行器所受空气阻力不计,下列说法中正确的是(   )

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A . 加速时动力的大小等于mg B . 加速时加速度的大小为g C . 动力方向改变后,飞行器将做曲线运动 D . 动力方向改变后,飞行器将做匀减速直线运动
某同学利用如图甲所示的实验装置,运用牛顿第二定律测量滑块的质量M,设计了如下实验方案:

A.悬挂一质量为m=0.078kg的钩码,调整长木板的倾角,直至轻推滑块后,滑块沿长木板向下做匀速直线运动;

B.保持长木板的倾角不变,取下细绳和钩码,接通打点计时器的电源,然后让滑块沿长木板滑下,打点计时器打下的纸带如图乙所示(已知打点计时器接频率为50Hz的交流电源)。

请回答下列问题:(取g=10m/s2 , 计算结果均保留2位有效数字)

  1. (1) 按上述方法做实验,是否要求钩码质量远小于滑块的质量?(填“是”或“否”)
  2. (2) 由纸带上数据求滑块做匀加速直线运动的加速a=m/s2
  3. (3) 根据题中所给数据结合牛顿第二定律,计算滑块质量M=kg。
如图所示,表面光滑的物块ABC静止在光滑的水平面上。图中M N垂直于物块的AC面,一小球沿PO方向入射到AC面上的O点,则物块将向哪个方向运动(    )

A . PO B . AC C . M N D . ∠CON之间的某个方向
关于惯性,下列说法中正确的是(   )
A . 同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物体速度越大,惯性越大 B . 物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性 C . 乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故 D . 已知月球上的重力加速度是地球上的 ,故一个物体从地球移到月球惯性减小为
下列说法正确的是(   )
A . 高速运动的物体不容易停下来,是因为高速运动的物体惯性大 B . 物体受到的合力减小,速度一定减小 C . 在力学单位制中,基本单位为m、g、s D . 向下运动的物体可能处于超重状态
下列说法中正确的有(   )
A . 人推墙的力和墙对人的力是一对平衡力 B . 若速度和加速度方向相同,一定是加速运动 C . 拔河比赛中,胜的一方拉绳的力大 D . 一对作用力和反作用力性质一定相同,总是同时产生,同时变化,同时消失
下列说法正确的是(   )
A . 火箭燃料燃烧产生气体向下喷出,这些气体反过来给火箭一个反作用力升空,表明先产生作用力后产生反作用力 B . 以较大速度行驶的汽车,刹车后难停下来,表明物体的速度越大惯性也越大 C . “天宫一号”绕地球运行时,舱内物体处于完全失重状态 D . 伽利略指出力不是维持物体运动状态的原因
伽利略在著名的斜面实验中,让小球分别沿倾角不同、阻力很小(可以忽略不计)的斜面上,从静止开始滚下,他通过实验观察和逻辑推理,得到的正确结论有(  )
A . 斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端所需的时间与倾角有关 B . 斜面长度一定时,小球从顶端滚到底端时的速度与倾角有关 C . 倾角一定时,小球在斜面上的速度与时间成正比 D . 倾角一定时,小球在斜面上的位移与时间的平方值成正比
伽利略被誉为“近代物理第一人”,开创了科学实验和逻辑推理相结合的重要科学研究方法,一直影响着现代科学研究。伽利略对“落体运动”和“运动和力的关系”做过深入研究,图 (a)、(b)分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,对这两项研究,下列说法正确的是(   )

A . 伽利略通过图(a)中的甲图直接测量速度,得到“速度与时间成正比”的结论,然后合理外推得出小球的竖直下落也是匀变速运动 B . 伽利略通过图(a)中的甲图先在倾角较小的斜面上进行实验,可“冲淡”重力,目的是使该小球的重力变小 C . 图(b)的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出:“力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因”,伽利略并由此提出了牛顿第一定律 D . 图(b)的实验推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的结论,为牛顿第一定律的提出提供了有力的实验依据