【同步练习】《用牛顿运动定律解决问题(一)》(人教)-1.docx

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1、《用牛顿运动定律解决问题(一)》同步练习制作人:蚌埠二中刘毅◆选择题1.一个物体在恒力F的作用下产生的加速度为a;现在把物体的质量减小到原来的,恒力减小到原来的,那么此时物体的加速度为()A.aB.aC.aD.a2.静止在光滑水平面上的物体受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图1所示,则()A.物体在2s内的位移为零B.4s末物体将回到出发点C.2s末物体的速度为零D.物体一直在朝同一方向运动3.如图2所示,底板光滑的小车上用两个量程为20N完全相同的弹簧秤甲和乙系住一个质量

2、为1kg的物块,当小车在水平地面上做匀速直线运动时,两弹簧秤的示数均为10N,当小车做匀加速直线运动时,弹簧秤甲的示数变为8N。这时小车运动的加速度大小是()A.2m/s2B.4m/s2C.6m/s2D.8m/s24.如图3所示,位于水平地面上的质量为的小木块,在大小为F、方向与水平方向成θ角的拉力作用下沿地面作匀加速运动。若木块与地面之间的滑动摩擦系数为μ,则木块的加速度为()A.        B.C.D.5.如图4所示,d、bd、cd是竖直平面内三根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一

3、圆周上,a点为圆周的最高点,d点为圆周的最低点。每根杆上都套着一个小滑环,三个滑环分别从a、b、c处释放(初速度都为0),用t1、t2、t3依次表示各滑环滑到d的时间,则()A.B.C.D.6.如图5所示,质量为m的物体A放在升降机里的斜面上,斜面倾斜角为θ,当升降机以加速度a匀加速下落时(),A相对斜面静止,则物体A对斜面的作用力为()A.大小是,方向竖直向下B.大小是,方向竖直向下C.大小是,方向垂直斜面向下D.大小是,方向垂直斜面向下7.物体A,B,C均静止在同一水平面上,它们的质

4、量分别为mA,mB,mC,得到三个物体的加速度a与其所受拉力F的关系图线如图所示,图中A,B两直线平行,则下列由图线判断所得的关系式正确的是(  )A.μA=μB=μCB.mAmB>mCD.μA<μB=μC8.如图所示,在光滑水平地面上,用水平外力F拉动小车和木块一起做无相对滑动的加速运动.小车质量为M,木块质量为m,加速度大小为a,木块和小车之间的动摩擦因数为μ.则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是(  )A.μmgB.C.μ(M+m)gD.ma◆填空题9.质量为8×1

5、03kg的汽车,以1.5m/s2的加速度沿水平路面加速运动,在运动中所受阻力大小为2.5×103N,那么汽车的牵引力为N。10.质量为m的物体分别在力F甲和F乙作用下由静止开始运动,其运动规律如图6所示,则F甲是F乙的_____倍。若图为同一恒力F分别作用在质量为甲和乙的两个物体上由静止开始运动的规律,则甲是乙的____倍。11.已知质量为m的木块在大小为T的水平拉力作用下沿粗糙水平地面作匀加速直线运动,加速度为a,木块与地面之间的滑动摩擦因数为,若在木块上再施加一个与水平拉力T在同一竖直平面内

6、的推力,而不改变木块加速度的大小和方向,则此推力与水平拉力T的夹角为。◆实验探究题12.蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m高处。已知运动员与网接触的时间为1.2s。若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小。()13.如图7所示,一质量为的物体系于长度分别为、的两根细线上,的一端悬挂在天花板上,与竖直方向夹角为,水平拉直,物体处于平衡状态。现

7、将线剪断,求剪断瞬间物体的加速度。(1)下面是某同学对该题的一种解法:解:设线上的拉力为,设线上的拉力为,重力为,物体在三个力作用下保持平衡,剪断线的瞬间,突然消失,物体即在的反方向获得加速度。因为,所以加速度为,方向在的反方向。你认为这个结果对吗?请对该解法作出评价并说明理由。(2)如果将上图中的细线改为长度相同、质量不计的轻弹簧,如图8所示,其他条件不变,求解的步骤与(1)完全相同,即。你认为这个结果正确吗?请说明理由。答案与解析◆选择题1.【答案】C【解析】由牛顿第二定律有:,解得:。则C

8、正确。2.【答案】CD【解析】由知,物体各段加速度大小不变,方向改变,由物体的运动过程分析可知,在第1s内物体朝正方向做匀加速直线运动,第1s末达到一定速度(最大速度),此时加速度反向,物体继续向前做匀减速运动,至第2s末速度减为零。之后重复上述过程。故CD正确。3.【答案】B【解析】当小车在水平地面上做匀速直线运动时,两弹簧秤的示数均为10N,当小车做匀加速直线运动时,弹簧秤甲的示数变为8N,即弹簧秤甲的弹簧缩短,弹簧秤乙的弹簧伸长,则弹簧秤乙的示数变为12N,均为拉力,则其合力为4N,由牛顿

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