牛顿运动定律单元练习2

牛顿运动定律单元练习2

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1、牛顿运动定律单元练习一、选择题1.升降机以加速度a竖直向上作匀加速运动,升降机内的天花板上有一只螺帽突然松动,脱离天花板.这时螺帽相对于地的加速度是(g:为重力加速度)A.g-aB.g+aC.aD.g图3—52.有三个光滑斜轨道1、2、3,它们的倾角依次是60°、45°、30°,这些轨道交于O点,现有位于同一竖直线上的3个小物体甲、乙、丙,分别沿这3个轨道同时从静止自由下滑,如图3—5所示.物体滑到O点的先后顺序是A.甲最先,乙稍后,丙最后B.乙最先,然后甲和丙同时到达C.甲、乙、丙同时到达D.乙最先,甲稍后,丙

2、最后3.一物体放在光滑水平面上,初速为零.先对物体施加一向东的恒力F,历时1秒钟;随即把此力改为向西,大小不变,历时1秒钟,接着又把此力改为向东,大小不变,历时1秒钟;如此反复,只改变力的方向,共历时1分钟.在此1分钟内A.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东B.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末静止于初始位置C.物体时而向东运动,时而向西运动,在1分钟末继续于向东运动图3—6D.物体一直向东运动,从不向西运动,在1分钟末静止于初始位置之东4.图3—6中A为电磁铁,C为胶木秤盘,A

3、和C(包括支架)的总质量为M、B为铁片,质量为m,整个装置用轻绳悬挂于O点,当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,轻绳上拉力F的大小为A.F=MgB.Mg<F<(M+m)gC.F=(M+m)gD.F>(M+m)g5.一向右运动的车厢顶上悬挂两单摆M与N,他们只能在图3—7所示平面内摆动.某一瞬时出现图示情景.由此可知车厢的运动及两单摆相对车厢运动的可能情况是图3—7A.车厢作匀速直线运动,M在摆动,N静止B.车厢作匀速直线运动,M静止,N在摆动C.车厢作匀速直线运动,M在摆动,N在摆动D.车厢作匀加速直线运动

4、,M静止,N也静止6.质量为M的木块位于粗糙水平桌面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,其加速度为a,当拉力方向不变,大小变为2F时,木块的加速度为a′,则图3—8A.a′=aB.a′<2aC.a′>2aD.a′=2a7.如图3—8所示,一物体从竖直平面内圆环的最高点A处由静止开始沿光滑弦轨道AB下滑至B点,那么A.只要知道弦长,就能求出运动时间B.只要知道圆半径,就能求出运动时间C.只要知道倾角θ,就能求出运动时间D.只要知道弦长和倾角,就能求出运动时间图3—98.原来作匀速运动的升降机内,有一被伸长弹簧拉住的,

5、具有一定质量的物体A静止在地板上,如图3—9所示,现发现A突然被弹簧拉向右方,由此可判断,此时升降机的运动可能是A.加速上升B.减速上升C.加速下降D.减速下降二、填空题9.如图3—10所示,木块A与B用一轻弹簧相连,竖直放在木块C上,三者静置于地面,它们的质量之比是1∶2∶3.设所有接触面都光滑,当沿水平方向迅速抽出木块C的瞬时,A和B的加速度分别是aA,aB=.图3—10图3—11图3—1210.如图3—11所示的三个物体质量分别为m1、m2和m3,带有滑轮的物体放在光滑水平面上,滑轮和所有接触面的摩擦以及绳子的

6、质量均不计.为使三个物体无相对运动,水平推力F等于.11.一物块从倾角为θ,长为s的斜面的顶端由静止开始下滑,物块与斜面的滑动摩擦系数为μ,求物块滑到斜面底端所需的时间. 三、计算题12.如图3—12所示,质量m=1g的球穿在斜杆上,斜杆与水平方向成α=30°角,球与杆之间的动摩擦因数μ=/6,球受竖直向上的拉力F=20N.则球的加速度大小为多少?(g=10m/s2)13.为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离,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

7、,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)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=10m/s2)14.如图3—13所示,倾角为30°的光滑斜面小车上,劲度系数k=500 N/m的轻弹簧下端连接着一个质量m=1 kg的物体,当小车以加速度a=m/s2向右匀加速运动时,物体与小车保持相对静止,求此时弹簧的伸长量为多少?(g=10m/s2)参考答案1.D2.B3.D4.D5.A6.C7.BD8.BC9.aA=0,aB=g向下10.(m1+m2+m

8、3)g11.12.2.5 m/s213.1.6×102 m14.0.013 m

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