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时间:2019-08-09
《【基础练习】《牛顿第二定律》(物理沪科高一上册)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、《牛顿第二定律》基础练习1.下列对牛顿第二定律的理解,正确的是( )A.如果一个物体同时受到两个力的作用,则这两个力各自产生的加速度互不影响B.如果一个物体同时受到几个力的作用,则这个物体的加速度等于所受各力单独作用在物体上时产生加速度的矢量和C.平抛运动中竖直方向的重力不影响水平方向的匀速运动D.物体的质量与物体所受的合力成正比,与物体的加速度成反比2.由牛顿第二定律可知( )A.由物体运动的方向发生改变,可断定物体所受合外力的方向也改变B.只要物体受到力的作用,物体就有加速度C.1N的力可以使质量
2、为1kg的物体产生1m/s2的加速度D.物体的质量对加速度的产生起阻碍作用,所以质量是一种阻力3.一质点受多个力的作用,处于静止状态.现使其中一个力的大小逐渐减小到零,再沿原方向逐渐恢复到原来的大小.在此过程中,其他力保持不变,则质点的加速度大小a和速度大小v的变化情况是( )A.a和v都始终增大B.a和v都先增大后减小C.a先增大后减小,v始终增大D.a和v都先减小后增大1.如图1所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力( )A.方向
3、向右,大小不变图1B.方向向左,逐渐减小C.方向向左,大小不变D.方向向右,逐渐减小2.如图2所示,粗糙水平面上物体在水平拉力F作用下做匀加速直线运动,现使F不断变小到零,则在滑动过程中( )图2A.物体的加速度不断减小,速度不断增大B.物体的加速度不断增大,速度不断减小C.物体的加速度先增大再减小,速度先减小再增大D.物体的加速度先减小再增大,速度先增大再减小3.如图3所示,不计绳的质量及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳B端挂一质量为m的物体时,物体A的加速度为a1,当在绳B端施以
4、F=mg的竖直向下的拉力作用时,A的加速度为a2,则a1与a2的大小关系是( )图3A.a1=a2B.a1>a2C.a15、车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则( )A.M所受摩擦力增大B.物块M对车厢壁的压力增大图5C.物块M仍能相对于车静止D.M将与小车分离2.如图6所示,一个质量为m的圆环套在一根固定的水平长直杆上、环与杆的动摩擦因数为μ,现给环一个向右的初速度v0,同时对环加一个竖直向上的作用力F,并使F的大小随v的大小变化,两者关系为F=kv,其中k为常数,则环运动过程中的速度图象可能是图中的( )图63.如图7所示,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M中心穿过横杆,M通过细线悬吊着小物体m,小车在水平6、地面上运动的过程中,M始终未相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,悬线与竖直方向夹角为α,则M受到横杆的摩擦力为( )A.大小为(m+M)gtanα,方向水平向右图7B.大小为Mgtanα,方向水平向右C.大小为(m+M)gtanα,方向水平向左D.大小为Mgtanα,方向水平向左1.如图8所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向左做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力FT和斜面的支持力FN分别为(7、重力加速度为g)( )A.FT=m(gsinθ+acosθ),FN=m(gcosθ-asinθ)图8B.FT=m(gsinθ+acosθ),FN=m(gsinθ-acosθ)C.FT=m(gsinθ-acosθ),FN=m(gcosθ+asinθ)D.FT=m(asinθ-gcosθ),FN=m(gsinθ+acosθ)2.如图9所示,将两个相同的木块A、B置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳系于墙壁.开始时A、B均静止,弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,A所受摩擦力FfA≠0,B所受摩8、擦力FfB=0.现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间( )A.FfA大小不变B.FfA方向改变图9C.FfB仍然为零D.FfB方向向左3.水平面上有一个质量为m=2kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,如图10所示,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.已知小球与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,当剪断轻绳的瞬间,取g=10m/s2,以下说法正确的是( )A.此时轻弹簧的弹力大
5、车厢静止于竖直车厢壁上,当车的加速度增大时,则( )A.M所受摩擦力增大B.物块M对车厢壁的压力增大图5C.物块M仍能相对于车静止D.M将与小车分离2.如图6所示,一个质量为m的圆环套在一根固定的水平长直杆上、环与杆的动摩擦因数为μ,现给环一个向右的初速度v0,同时对环加一个竖直向上的作用力F,并使F的大小随v的大小变化,两者关系为F=kv,其中k为常数,则环运动过程中的速度图象可能是图中的( )图63.如图7所示,bc是固定在小车上的水平横杆,物块M中心穿过横杆,M通过细线悬吊着小物体m,小车在水平
6、地面上运动的过程中,M始终未相对杆bc移动,M、m与小车保持相对静止,悬线与竖直方向夹角为α,则M受到横杆的摩擦力为( )A.大小为(m+M)gtanα,方向水平向右图7B.大小为Mgtanα,方向水平向右C.大小为(m+M)gtanα,方向水平向左D.大小为Mgtanα,方向水平向左1.如图8所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向左做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力FT和斜面的支持力FN分别为(
7、重力加速度为g)( )A.FT=m(gsinθ+acosθ),FN=m(gcosθ-asinθ)图8B.FT=m(gsinθ+acosθ),FN=m(gsinθ-acosθ)C.FT=m(gsinθ-acosθ),FN=m(gcosθ+asinθ)D.FT=m(asinθ-gcosθ),FN=m(gsinθ+acosθ)2.如图9所示,将两个相同的木块A、B置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳系于墙壁.开始时A、B均静止,弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,A所受摩擦力FfA≠0,B所受摩
8、擦力FfB=0.现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间( )A.FfA大小不变B.FfA方向改变图9C.FfB仍然为零D.FfB方向向左3.水平面上有一个质量为m=2kg的小球,小球与水平轻弹簧及与竖直方向成θ=45°角的不可伸长的轻绳一端相连,如图10所示,此时小球处于静止状态,且水平面对小球的弹力恰好为零.已知小球与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,当剪断轻绳的瞬间,取g=10m/s2,以下说法正确的是( )A.此时轻弹簧的弹力大
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