牛顿运动定律月考
高中物理牛顿运动定律题20套(带答案)

高中物理牛顿运动定律题20套(带答案)一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.如图所示,质量M=0.4kg 的长木板静止在光滑水平面上,其右侧与固定竖直挡板问的距离L=0.5m ,某时刻另一质量m=0.1kg 的小滑块(可视为质点)以v 0=2m /s 的速度向右滑上长木板,一段时间后长木板与竖直挡板发生碰撞,碰撞过程无机械能损失。
已知小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m /s 2,小滑块始终未脱离长木板。
求:(1)自小滑块刚滑上长木板开始,经多长时间长木板与竖直挡板相碰;(2)长木板碰撞竖直挡板后,小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离。
【答案】(1)1.65m (2)0.928m 【解析】 【详解】解:(1)小滑块刚滑上长木板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒:解得:对长木板:得长木板的加速度:自小滑块刚滑上长木板至两者达相同速度:解得:长木板位移:解得:两者达相同速度时长木板还没有碰竖直挡板解得:(2)长木板碰竖直挡板后,小滑块和长木板水平方向动量守恒:最终两者的共同速度:小滑块和长木板相对静止时,小滑块距长木板左端的距离:2.地震发生后,需要向灾区运送大量救灾物资,在物资转运过程中大量使用了如图所示的传送带.已知某传送带与水平面成37θ=角,皮带的AB 部分长 5.8L m =,皮带以恒定的速率4/v m s =按图示方向传送,若在B 端无初速度地放置一个质量50m kg =的救灾物资(P 可视为质点),P 与皮带之间的动摩擦因数0.5(μ=取210/g m s =,sin370.6)=,求:()1物资P 从B 端开始运动时的加速度. ()2物资P 到达A 端时的动能.【答案】()1物资P 从B 端开始运动时的加速度是()210/.2m s 物资P 到达A 端时的动能是900J . 【解析】 【分析】(1)选取物体P 为研究的对象,对P 进行受力分析,求得合外力,然后根据牛顿第三定律即可求出加速度;(2)物体p 从B 到A 的过程中,重力和摩擦力做功,可以使用动能定律求得物资P 到达A 端时的动能,也可以使用运动学的公式求出速度,然后求动能. 【详解】(1)P 刚放上B 点时,受到沿传送带向下的滑动摩擦力的作用,sin mg F ma θ+=;cos N F mg θ=N F F μ=其加速度为:21sin cos 10/a g g m s θμθ=+=(2)解法一:P 达到与传送带有相同速度的位移210.82v s m a == 以后物资P 受到沿传送带向上的滑动摩擦力作用 根据动能定理:()()2211sin 22A mg F L s mv mv θ--=- 到A 端时的动能219002kA A E mv J == 解法二:P 达到与传送带有相同速度的位移210.82v s m a == 以后物资P 受到沿传送带向上的滑动摩擦力作用,P 的加速度22sin cos 2/a g g m s θμθ=-=后段运动有:222212L s vt a t -=+, 解得:21t s =,到达A 端的速度226/A v v a t m s =+=动能219002kA A E mv J == 【点睛】传送带问题中,需要注意的是传送带的速度与物体受到之间的关系,当二者速度相等时,即保持相对静止.属于中档题目.3.我国科技已经开启“人工智能”时代,“人工智能”已经走进千家万户.某天,东东呼叫了外卖,外卖小哥把货物送到他家阳台正下方的平地上,东东操控小型无人机带动货物,由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,一段时间后,货物又匀速上升53s ,最后再匀减速1s 恰好到达他家阳台且速度为零.货物上升过程中,遥控器上显示无人机在加速、匀速、减速过程中对货物的作用力F 1、F 2和F 3大小分别为20.8N 、20.4N 和18.4N ,货物受到的阻力恒为其重力的0.02倍.g 取10m/s 2.计算: (1)货物的质量m ;(2)货物上升过程中的最大动能E km 及东东家阳台距地面的高度h . 【答案】(1) m =2kg (2)2112km E mv J == h =56m 【解析】 【分析】 【详解】(1)在货物匀速上升的过程中 由平衡条件得2F mg f =+ 其中0.02f mg = 解得2kg m =(2)设整个过程中的最大速度为v ,在货物匀减速运动阶段 由牛顿运动定律得33–mg f F ma += 由运动学公式得330v a t =- 解得1m v s = 最大动能211J 2m k E mv == 减速阶段的位移3310.5m 2x vt == 匀速阶段的位移2253m x vt ==加速阶段,由牛顿运动定律得11––F mg f ma =,由运动学公式得2112a x v =,解得1 2.5m x =阳台距地面的高度12356m h x x x =++=4.某种弹射装置的示意图如图所示,光滑的水平导轨MN 右端N 处于倾斜传送带理想连接,传送带长度L=15.0m ,皮带以恒定速率v=5m/s 顺时针转动,三个质量均为m=1.0kg 的滑块A 、B 、C 置于水平导轨上,B 、C 之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B 与轻弹簧连接,C 未连接弹簧,B 、C 处于静止状态且离N 点足够远,现让滑块A 以初速度v 0=6m/s 沿B 、C 连线方向向B 运动,A 与B 碰撞后粘合在一起.碰撞时间极短,滑块C 脱离弹簧后滑上倾角θ=37°的传送带,并从顶端沿传送带方向滑出斜抛落至地面上,已知滑块C 与传送带之间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)滑块A 、B 碰撞时损失的机械能; (2)滑块C 在传送带上因摩擦产生的热量Q ;(3)若每次实验开始时滑块A 的初速度v 0大小不相同,要使滑块C 滑离传送带后总能落至地面上的同一位置,则v 0的取值范围是什么?(结果可用根号表示) 【答案】(1)9J E ∆= (2)8J Q =03313m/s 397m/s 22v ≤≤ 【解析】试题分析:(1)A 、B 碰撞过程水平方向的动量守恒,由此求出二者的共同速度;由功能关系即可求出损失的机械能;(2)A 、B 碰撞后与C 作用的过程中ABC 组成的系统动量守恒,应用动量守恒定律与能量守恒定律可以求出C 与AB 分开后的速度,C 在传送带上做匀加速直线运动,由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动规律求出C 相对于传送带运动时的相对位移,由功能关系即可求出摩擦产生的热量.(3)应用动量守恒定律、能量守恒定律与运动学公式可以求出滑块A 的最大速度和最小速度.(1)A 与B 位于光滑的水平面上,系统在水平方向的动量守恒,设A 与B 碰撞后共同速度为1v ,选取向右为正方向,对A 、B 有:012mv mv = 碰撞时损失机械能()220111222E mv m v ∆=- 解得:9E J ∆=(2)设A 、B 碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB 的速度为B v ,C 的速度为C v 由动量守恒得:122B C mv mv mv =+ 由机械能守恒得:()()222111122222B C m v m v mv =+ 解得:4/c v m s =C 以c v 滑上传送带,假设匀加速的直线运动位移为x 时与传送带共速由牛顿第二定律得:210.4/a gcos gsin m s μθθ=-=由速度位移公式得:2212C v v a x -=联立解得:x=11.25m <L 加速运动的时间为t ,有:12.5Cv v t s a -== 所以相对位移x vt x ∆=- 代入数据得: 1.25x m ∆=摩擦生热·8Q mgcos x J μθ=∆= (3)设A 的最大速度为max v ,滑块C 与弹簧分离时C 的速度为1c v ,AB 的速度为1B v ,则C 在传送带上一直做加速度为2a 的匀减速直线运动直到P 点与传送带共速则有:22212c v v a L -=根据牛顿第二定律得:2212.4/a gsin gcos m s θμθ=--=-联立解得:1/c v s =设A 的最小速度为min v ,滑块C 与弹簧分离时C 的速度为2C v ,AB 的速度为1B v ,则C 在传送带上一直做加速度为1a 的匀加速直线运动直到P 点与传送带共速则有:22112c v v a L -=解得:2/c v s =对A 、B 、C 和弹簧组成的系统从AB 碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中 系统动量守恒,则有:112max B C mv mv mc =+ 由机械能守恒得:()()22211111122222B C m v m v mv =+解得:13/2max c v v s ==同理得:/min v s =0//s v s ≤≤5.5s 后系统动量守恒,最终达到相同速度v′,则()12mv Mv m M v +='+ 解得v′=0.6m/s ,即物块和木板最终以0.6m/s 的速度匀速运动.(3)物块先相对木板向右运动,此过程中物块的加速度为a 1,木板的加速度为a 2,经t 1时间物块和木板具有相同的速度v′′, 对物块受力分析:1mg ma μ= 对木板:2F mg Ma μ+= 由运动公式:021v v a t =-''11v a t ''=解得:113t s =2/3v m s '=' 此过程中物块相对木板前进的距离:01122v v v s t t '-'''+= 解得s=0.5m ;t 1后物块相对木板向左运动,这再经t 2时间滑落,此过程中板的加速度a 3,物块的加速度仍为a 1,对木板:3-F mg Ma μ= 由运动公式:222122321122v t a t v t a t s ''⎛⎫---= ⎪⎝⎭'' 解得233t s =故经过时间12310.913t t t s +=+=≈ 物块滑落.6.一长木板静止在水平地面上,木板长5l m =,小茗同学站在木板的左端,也处于静止状态,现小茗开始向右做匀加速运动,经过2s 小茗从木板上离开,离开木板时小茗的速度为v=4m/s ,已知木板质量M =20kg ,小茗质量m =50kg ,g 取10m/s 2,求木板与地面之间的动摩擦因数μ(结果保留两位有效数字).【答案】0.13 【解析】 【分析】对人分析,由速度公式求得加速度,由牛顿第二定律求人受到木板的摩擦力大小;由运动学的公式求出长木板的加速度,由牛顿第二定律求木板与地面之间的摩擦力大小和木板与地面之间的动摩擦因数. 【详解】对人进行分析,由速度时间公式:v=a 1t 代入数据解得:a 1=2m/s 2 在2s 内人的位移为:x 1=2112a t 代入数据解得:x 1=4m由于x 1=4m <5m ,可知该过程中木板的位移:x 2=l-x 1=5-4=1m 对木板:x 2=2212a t可得:a 2=0.5m/s 2对木板进行分析,根据牛顿第二定律:f-μ(M+m )g=Ma 2根据牛顿第二定律,板对人的摩擦力f=ma 1 代入数据解得:f=100N 代入数据解得:μ=90.1370≈. 【点睛】本题主要考查了相对运动问题,应用牛顿第二定律和运动学公式,再结合位移间的关系即可解题.本题也可以根据动量定理解答.7.我国科技已经开启“人工智能”时代,“人工智能”己经走进千家万户.某天,小陈叫了外卖,外卖小哥把货物送到他家阳台正下方的平地上,小陈操控小型无人机带动货物,由静止开始竖直向上做匀加速直线运动,一段时间后,货物又匀速上升53s ,最后再匀减速1s 恰好到达他家阳台且速度为零.货物上升过程中,遥控器上显示无人机在上升过程的最大速度为1m/s ,高度为56m .货物质量为2kg ,受到的阻力恒为其重力的0.02倍,重力加速度大小g=10m/s 2.求 (1)无人机匀加速上升的高度;(2)上升过程中,无人机对货物的最大作用力. 【答案】(1)2.5m ;(2)20.8N 【解析】 【详解】(1)无人机匀速上升的高度:h 2=vt 2 无人机匀减速上升的高度:h 3=2v t 3 无人机匀加速上升的高度:h 1=h -h 2-h 3 联立解得:h 1=2.5 m(2)货物匀加速上升过程:v 2=2ah 1货物匀加速上升的过程中,无人机对货物的作用力最大,由牛顿运动定律得: F -mg -0.02mg =ma 联立解得:F =20.8 N8.如图所示,一个质量m =2 kg 的滑块在倾角为θ=37°的固定斜面上,受到一个大小为40 N 的水平推力F 作用,以v 0=20 m/s 的速度沿斜面匀速上滑.(sin 37°=0.6,取g =10 m/s 2)(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数;(2)若滑块运动到A 点时立即撤去推力F ,求这以后滑块再返回A 点经过的时间. 【答案】(1)0.5;(2)225s +() 【解析】【分析】 【详解】(1)滑块在水平推力作用下沿斜面向上匀速运动时,合力为零,则有 Fcos37°=mgsin37°+μ(mgcos37°+Fsin37°) 代入解得,μ=0.5(2)撤去F 后,滑块上滑过程:根据牛顿第二定律得:mgsin37°+μmgcos37°=ma 1, 得,a 1=g (sin37°+μcos37°) 上滑的时间为0112v t s a == 上滑的位移为01202v x t m == 滑块下滑过程:mgsin37°-μmgcos37°=ma 2, 得,a 2=g (sin37°-μcos37°)由于下滑与上滑的位移大小相等,则有x=12a 2t 22 解得,22225xt s a ==故 t=t 1+t 2=(2+25)s 【点睛】本题分析滑块的受力情况和运动情况是关键,由牛顿第二定律和运动学公式结合是处理动力学问题的基本方法.9.如图所示为一升降机由静止开始下降..过程中的速度图像,升降机及其载重总质量为2.0t .(1)由图象判断出升降机在哪段时间内出现超重、失重现象;(2)分别求出第2S 内、第5S 内、第7S 内悬挂升降机的钢索的拉力大小.(g 取10m/s 2)【答案】(1)6s -8s 超重;0—2s 失重 (2)41.210N ⨯ 4210N ⨯ 2.8×104N【解析】试题分析:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度;当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时,就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;速度时间图象的斜率表示加速度,根据牛顿第二定律求出各段时间内悬挂升降机的钢索的拉力大小.(1)由速度时间图象可知,0-2s 内,升降机向下做匀加速运动,加速度向下,处于失重状态,6s-8s 内升降机减速下降,加速度方向向上,处于超重状态. (2)由加速度定义:∆=∆v a t根据图象得0~2s 内2218/4/2v a m s m s t ∆===∆ 根据牛顿第二定律得:4?11 1.210F mg ma N =-=⨯2s ~6s 内,加速度a 2=0,即匀速运动 悬挂升降机的钢索的拉力F 2=mg =2×104 N 6s ~8s 内,加速度为:22308/4/2v a m s m s t ∆-===-∆ 根据牛顿第二定律得:433 2.810?F mg ma N =-=⨯ 点睛:本题主要考查了对超重失重现象的理解及牛顿第二定律的直接应用,属于基础题.10.如图所示,质量为M=8kg 的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F ,当小车向右运动速度达 到时,在小车的右端轻轻放置一质量m=2kg 的小物块,经过t 1=2s 的时间,小物块与小车保持相对静止。
牛顿运动定律会考复习

一、牛顿运动定律1 、一个置于水平地面上的物体受到的重力为 G,当用力 F 竖直向下压它时,它对地面的压力等于_______________2 、一个做直线运动的物体受到的合外力的方向与物体运动的方向一致,当合外力增大时,则物体运动的加速度将_________速度的将____________.3、下列物理量中属于标量的是 ______________.A.力B.功C.动量D.加速度E.温度F.热量4 、质量为 4 千克的物体静止在光滑的水平地面上,受到 10 牛的水平力作用 2 秒,则物体速度达到_____________m/s。
5 、一轻弹簧上端固定,下端挂一重物,平衡时弹簧伸长了 4cm ,再将重物向下拉 1cm,然后放手,则在刚释放的瞬间,重物的加速度是 ____________ 。
6 、质量为 2.0kg 的物体,从离地面 16m 高处,由静止开始加速下落,经 2s 落地,则物体下落的加速度的大小是 m/s2,下落过程中物体所受阻力的大小是 N。
(g取 10m/s2 )7、一个物体受到 4N 的力作用时,产生的加速度是 2m/s2. 要使它产生 3m/s2 的加速度,需要施加多大的力8 、一个铁块在 8N 的外力作用下,产生的加速度是 4m/s2. 它在 12N 的外力作用下,产生的加速度是多大?9、质量是 1.0kg 的物体受到互成120°角的两个力的作用,这两个力都是 10N,这个物体产生的加速度是多大?10、汽车满载时总质量是4.0×103kg,牵引力是4.8×103N 。
从静止开始运动,经过 10s 前进了 40m.求汽车受到的阻力。
11、一个质量为 2 千克的物体放在水平地面上,它与地面的滑动摩擦系数为 =0.2,物体受到大小为 5 牛的水平拉力作用,由静止开始运动。
(g 取 10m/s2 )问:(1) 物体受到的滑动摩擦力是多大?(2) 经过 4 秒钟,物体运动的位移是多少?12、一个原来静止在水平面上的物体,质量是 2.0kg,在水平方向受到 4.4 牛的拉力,物体跟平面的滑动摩擦力是 2.2N.求物体 4.0s 末的速度和 4.0s 内发生的位移。
牛顿运动定律测试题及答案详解

(三)牛顿运动定律测验卷一.命题双向表二. 期望值:65三. 试卷(三)牛顿运动定律测验卷一.选择题(每道小题 4分共 40分 )1.下面关于惯性的说法正确的是()A.物体不容易停下来是因为物体具有惯性B.速度大的物体惯性一定大C.物体表现出惯性时,一定遵循惯性定律D.惯性总是有害的,我们应设法防止其不利影响2.一个物体受到多个力作用而保持静止,后来物体所受的各力中只有一个力逐渐减小到零后又逐渐增大,其它力保持不变,直至物体恢复到开始的受力情况,则物体在这一过程中A.物体的速度逐渐增大到某一数值后又逐渐减小到零B.物体的速度从零逐渐增大到某一数值后又逐渐减小到另一数值C.物体的速度从零开始逐渐增大到某一数值D.以上说法均不对3.质量为m1和m2的两个物体,分别以v1和v2的速度在光滑水平面上做匀速直线运动,且v1<v2,如图所示。
如果用相同的水平力F同时作用在两个物体上,则使它们的速度相等的条件是图-1 图3-3-7 A .力F 与v1、v2同向,且m1>m2 B .力F 与v1、v2同向,且m1<m2 C .力F 与v1、v2反向,且m1>m2 D .力F 与v1、v2反向,且m1<m24.如图3-1所示,水平面上,质量为10kg 的物块A 拴在一个被水平位伸的弹簧一端,弹簧的另一端固定在小车上,小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为5N 时,物块处于静止状态,若小车以加速度a =1m/s 2沿水平地面向右加速运动时A .物块A 相对小车仍静止B .物块A 受到的摩擦力将减小C .物块A 受到的摩擦力将不变D .物块A 受到的弹力将增大5 、n 个共点力作用在一个质点上,使质点处于平衡状态。
当其中的F 1逐渐减小时,物体所受的合力 A .逐渐增大,与F 1同向 B .逐渐增大,与F 1反向 C .逐渐减小,与F 1同向 D .逐渐减小,与F 1反向6、质量不等的A 、B 两长方体迭放在光滑的水平面上。
人教版高考物理一轮总复习课后习题 第三章 牛顿运动定律 单元质检三

单元质检三牛顿运动定律(时间:45分钟满分:100分)一、单项选择题(本题共5小题,每小题6分,共30分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)1.下列关于惯性的各种说法中,你认为正确的是( )A.材料不同的两个物体放在地面上,用一个相同的水平力分别推它们,则难以推动的物体惯性大B.在完全失重的情况下,物体的惯性将消失C.把手中的球由静止释放后,球能竖直加速下落,说明力是改变物体惯性的原因D.抛出去的标枪、手榴弹等是靠惯性向远处运动的2.(广东顺义高三一模)为检测某公路湿沥青混凝土路面与汽车轮胎的动摩擦因数μ,测试人员让汽车在该公路水平直道行驶,当汽车速度表显示40 km/h时紧急刹车(车轮抱死),车上人员用手机测得汽车滑行3.70 s后停下来,g取10 m/s2,则测得μ约为( )A.0.2B.0.3C.0.4D.0.53.如图,站在滑轮车上的甲、乙两人原来静止不动,甲、乙相互猛推一下后分别向相反方向运动,滑轮车与地面间的动摩擦因数相同。
甲在水平地面上滑行的距离比乙远,这是因为( )A.在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B.在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间C.在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度D.在分开后,甲的加速度大小小于乙的加速度大小4.如图所示,6月17日9时22分,我国神舟十二号载人飞船正式发射升空。
英雄出征,穿云破日!对于神舟十二号飞船在加速上升的过程中,下列说法正确的是( )A.飞船仅受到重力、升力的作用B.飞船的合力方向竖直向下C.飞船的重力与空气对飞船的作用力是一对平衡力D.在升力与空气阻力不变下,飞船的质量越大,其加速度值越小5.(北京延庆高三一模)如图所示,将一个质量为m=2 kg的小球与弹簧相连,弹簧的另一端与箱子顶端连接,小球的下端用细绳与箱子下面连接,整个装置放在升降机上。
当升降机以加速度a=0.5 m/s2加速上升时细绳的拉力恰好为F=5 N,若此时将细绳剪断,则剪断的瞬间小球的加速度大小为( )A.0.5 m/s2B.2 m/s2C.2.5 m/s2D.3 m/s2二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。
高一物理月考知识点

高一物理月考知识点稿子一嘿,亲爱的小伙伴们!咱们来聊聊高一物理月考那些知识点哈。
先说运动学这一块,什么位移、速度、加速度,可别搞混啦!位移可不是路程哦,要记住它是从初位置到末位置的有向线段。
速度呢,既有大小又有方向,是个矢量。
加速度就更有趣啦,它表示速度变化的快慢。
再说说牛顿运动定律。
牛顿第一定律告诉咱们,物体如果不受力,就会保持原来的状态。
牛顿第二定律,F = ma,力和加速度的关系要搞清楚哟。
还有牛顿第三定律,相互作用力大小相等、方向相反,可别记错啦。
受力分析也很重要哒!要把物体受到的各种力都找出来,可不能有遗漏。
重力、弹力、摩擦力,一个都不能少。
机械能守恒定律也常常考哦。
动能和势能的转化,要明白在只有重力或弹力做功的情况下,机械能才守恒。
怎么样,这些知识点是不是有点意思?好好复习,月考加油呀!稿子二宝子们,来聊聊高一物理月考的知识点咯!咱们先讲讲匀变速直线运动。
那速度公式 v = v₀ + at ,位移公式 x = v₀t + 1/2at² ,一定要记牢。
还有推论,像中间时刻速度、中间位置速度,做题的时候很有用的。
然后是相互作用。
弹力的大小和方向,要根据具体情况去判断。
摩擦力就更复杂一些啦,静摩擦力和滑动摩擦力要区分清楚。
抛体运动也别忘了。
平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,分别去分析处理。
圆周运动也经常出现呢。
线速度、角速度、周期、向心加速度这些概念要清楚。
向心力的来源也要搞明白,可能是一个力,也可能是几个力的合力。
物理虽然有点难,但只要咱们认真学,月考肯定没问题哒!加油加油!。
高一月考物理必考知识点

高一月考物理必考知识点物理是一门研究自然界基本物质及其运动规律的科学,对于高中学生来说,物理是一门必修课程。
在高一年级,物理的学习内容相对较为基础,但仍然有一些必考的知识点需要着重掌握。
本文将围绕高一月考物理必考知识点展开讨论。
一、力学知识点力学是物理学的基础,学生在高一时需要系统地学习力学的各个方面。
以下是高一月考物理必考的力学知识点:1. 牛顿定律:牛顿第一定律(惯性定律)、牛顿第二定律(力的作用定律)、牛顿第三定律(作用与反作用定律)是力学的基本定律,也是高一物理必考的重点知识。
2. 重力和万有引力:学生需了解重力的概念、重力的计算公式以及万有引力定律,并能够运用所学知识解决实际问题。
3. 动量与冲量:学生需掌握动量和冲量的定义、计算公式以及动量守恒和冲量定理,并能够应用到实际问题中。
二、热学知识点热学是物理学的重要分支,研究物体之间的热量传递和热平衡。
以下是高一月考物理必考的热学知识点:1. 热量和温度:学生需了解热量和温度的基本概念,能够计算物体的热量变化和温度变化。
2. 热传递:学生需掌握热传递的三种方式(导热、传导和辐射),了解传热规律和热传递计算公式。
3. 热力学第一定律:学生需了解热力学第一定律的表述及其应用,掌握热功和内能的计算方法。
三、光学知识点光学是研究光和光学现象的科学,也是高一物理的重点内容之一。
以下是高一月考物理必考的光学知识点:1. 反射与折射:学生需了解光的反射和折射的基本规律和公式,能够计算光线的反射角和折射角。
2. 光的传播:学生需了解光的传播方式和速度,了解光的直线传播和反射传播。
3. 光的色散与光谱:学生需了解光的色散现象和光谱的形成原理,能够解释彩色光的产生和光的分解。
四、电学知识点电学是研究电荷和电路的科学,也是高一物理的重要内容。
以下是高一月考物理必考的电学知识点:1. 电荷和电场:学生需了解电荷的基本属性和电荷的电场,了解静电力和静电场的计算公式。
物理牛顿运动定律题20套(带答案)
物理牛顿运动定律题20套(带答案)一、高中物理精讲专题测试牛顿运动定律1.质量为2kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的图象如图所示取m/s2,求:(1)物体与水平面间的动摩擦因数;(2)水平推力F的大小;(3)s内物体运动位移的大小.【答案】(1)0.2;(2)5.6N;(3)56m。
【解析】【分析】【详解】(1)由题意可知,由v-t图像可知,物体在4~6s内加速度:物体在4~6s内受力如图所示根据牛顿第二定律有:联立解得:μ=0.2(2)由v-t图像可知:物体在0~4s内加速度:又由题意可知:物体在0~4s内受力如图所示根据牛顿第二定律有:代入数据得:F=5.6N(3)物体在0~14s内的位移大小在数值上为图像和时间轴包围的面积,则有:【点睛】在一个题目之中,可能某个过程是根据受力情况求运动情况,另一个过程是根据运动情况分析受力情况;或者同一个过程运动情况和受力情况同时分析,因此在解题过程中要灵活处理.在这类问题时,加速度是联系运动和力的纽带、桥梁.2.如图所示,在光滑水平面上有一段质量不计,长为6m 的绸带,在绸带的中点放有两个紧靠着可视为质点的小滑块A 、B ,现同时对A 、B 两滑块施加方向相反,大小均为F=12N 的水平拉力,并开始计时.已知A 滑块的质量mA=2kg ,B 滑块的质量mB=4kg ,A 、B 滑块与绸带之间的动摩擦因素均为μ=0.5,A 、B 两滑块与绸带之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计绸带的伸长,求:(1)t=0时刻,A 、B 两滑块加速度的大小; (2)0到3s 时间内,滑块与绸带摩擦产生的热量.【答案】(1)22121,0.5m ma a ss ==;(2)30J【解析】 【详解】(1)A 滑块在绸带上水平向右滑动,受到的滑动摩擦力为A f ,水平运动,则竖直方向平衡:A N mg =,A A f N =;解得:A f mg μ= ——① A 滑块在绸带上水平向右滑动,0时刻的加速度为1a , 由牛顿第二定律得:1A A F f m a -=——② B 滑块和绸带一起向左滑动,0时刻的加速度为2a 由牛顿第二定律得:2B B F f m a -=——③;联立①②③解得:211m /s a =,220.5m /s a =;(2)A 滑块经t 滑离绸带,此时A B 、滑块发生的位移分别为1x 和2x1221122221212L x x x a t x a t ⎧+=⎪⎪⎪=⎨⎪⎪=⎪⎩代入数据解得:12m x =,21m x =,2s t =2秒时A 滑块离开绸带,离开绸带后A 在光滑水平面上运动,B 和绸带也在光滑水平面上运动,不产生热量,3秒时间内因摩擦产生的热量为:()12A Q f x x =+ 代入数据解得:30J Q =.3.在机场可以看到用于传送行李的传送带,行李随传送带一起前进运动。
2020届高三物理最新月考汇编:牛顿运动定律 全国通用
2020届高三物理最新月考汇编:牛顿运动定律一、选择题1.湖北省众望高中2020届高三周练弹簧秤挂在升降机的顶板上,下端挂一质量为2kg 的物体.当升降机在竖直方向运动时,弹簧秤的示数始终是16N .如果从升降机的速度为3m/s 时开始计时,则经过1s ,升降机的位移可能是(g 取10m/s 2) ( AC )A .2mB .3mC .4mD .8m2.上海市建平中学2020届高三摸底测试马水平方向拉车,车匀速前进时,下列说法中正确的有 ( C )A 、马拉车的力与车拉马的力是一对平衡力B 、马拉车的力与车拉马的力是一对不同性质的力C 、马拉车的力与地面对车的阻力是一对平衡力D 、马拉车的力与地面对车的阻力是一对作用力与反作用力3. 四川省宜宾市2020届高三摸底测试如图a 所示,水平面上质量相等的两木块A 、B ,用以轻弹簧相连接,这个系统处于平衡状态.现用一竖直向上的力F 拉动木块A ,使木块A 向上做匀加速直线运动(如图b ),研究从力F 刚作用在木块A 瞬间到木块B 刚离开地面瞬间的这一过程,并选定该过程中木块A 的起点位置为座标原点.则下面图中能正确表示力F 和木块A 的位移x 之间关系的图是 ( A )图1FA B a 图b 图A.FxC.FOD.FxB.Fx4.湖北省襄樊四中2020届高三摸底考试如图1所示是一种汽车安全带控制装置的示意图.当汽车处于静止或匀速直线运动时,摆锤竖直悬挂,锁棒水平,棘轮可以自由转动,安全带能被拉动.当汽车突然刹车时,摆锤由于惯性绕轴摆动,使得锁棒锁定棘轮的转动,安全带不能被拉动.若摆锤从图中实线位置摆到虚线位置,汽车的可能运动方向和运动状态是( A )A.向右行驶、突然刹车B.向左行驶、突然刹车C.向左行驶、匀速直线运动D.向右行驶、匀速直线运动5.湖南省长沙市一中2020届上学期高三第二次月考右图为某次实验中拍摄到的小滑块在粗糙水平面上滑动时的闪光照片。
牛顿运动定律试题及答案
高一物理牛顿运动定律测试一、选择题:(每题5分,共40分)每小题有一个或几个正确选项。
1.下列对牛顿第二定律表达式F=ma及其变形公式的理解,正确的是( CD )A.由F=ma可知,物体所受的合外力与物体的质量成正比,与物体的加速度成正比B.由m=F/a可知,物体的质量与其所受合外力成正比,与其运动加速度成反比C.由a=F/m可知,物体的加速度与其所受合外力成正比,与其质量成反比D.由m=F/a可知,物体的质量可以通过测量它的加速度和它受到的合外力而求得2.弹簧秤的秤钩上挂一个物体,在下列情况下,弹簧秤的读数大于物体重力的是AD A.以一定的加速度竖直加速上升B.以一定的加速度竖直减速上升C.以一定的加速度竖直加速下降D.以一定的加速度竖直减速下降3.一物体以 7 m/ s2的加速度竖直下落时,物体受到的空气阻力大小是 ( g取10 m/ s2 ) A.是物体重力的0.3倍 B.是物体重力的0.7倍C.是物体重力的1.7倍 D.物体质量未知,无法判断4、如图所示,在平直轨道做匀变速运动的车厢中,用轻细线悬挂一个小球,悬线与竖直方向保持恒定的夹角θ,则 BCA.小车一定具有方向向左的加速度B.小车一定具有方向向右的加速度C.小车的加速度大小为gtanθD.小车的加速度大小为gcotθ5.在光滑水平面上有一物块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,当物块与弹簧接触并将弹簧压至最短的过程中,下列说法正确的是A.物块接触弹簧后即做减速运动B.物块接触弹簧后先加速后减速C.当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度不等于零D.当物块的速度为零时,它所受的合力不为零选择题答题框二、填空题:(每空3分,共14分)11.使质量是1 kg的物体产生1 m / s2 的加速度的合力大小叫做_____________。
12.甲、乙两辆实验小车,在相同的力的作用下,甲车产生的加速度为2m / s2 ,乙车产生的加速度为4.5 m / s2。
物理第三次月考知识点总结
物理第三次月考知识点总结一、牛顿运动定律牛顿第一定律:物体静止或匀速直线运动,当且仅当他受力为零时。
牛顿第二定律:当物体所受的合外力不为零时,物体运动的加速度与物体所受合外力成正比,与物体的质量成反比,且与物体所受合外力方向相同。
即F=ma牛顿第三定律:两个物体之间有相互作用,彼此之间的力的大小相等,方向相反。
二、力力的定义:当物体与其它物体之间有相互作用时,这种相互作用对物体的影响称为力。
力的分类:接触力和非接触力。
力的合成与分解:两个力共线合成时,合力大小为两力矢量大小的矢量和。
三、力的测定弹簧秤:利用胡克定律测力。
弹簧测力表:通过测量弹簧伸长量来测定力的大小。
滑动秤:通过物体在平台上移动的程度来测定力的大小。
四、惯性惯性定律:物体保持匀速直线运动或静止状态的性质称为惯性。
牛顿第一定律:物体保持原来的状态就是惰性。
牛顿第二定律:物体会向力的方向运动,并且加速度和力成正比、与质量成反比。
五、动力学动能:物体由于运动而具有的能量。
动能定理:物体的动能变化等于物体所受合外力沿着位移方向做功的大小。
机械能:物体的动能和势能的总和。
功:力沿着物体位移方向做功时,对物体做了功。
六、电磁学静电力:两个电荷之间的相互作用力。
库仑定律:两个点电荷之间的静电力与电荷的大小成正比,与它们之间的距离的平方成反比,与它们之间的相对位置有关。
七、电流与电压电流:单位时间内通过截面的电荷的数量称为电流。
电压:单位正电荷在电场中通过的功的大小称为电压。
欧姆定律:电流与电压成正比,与电阻成反比。
八、磁场磁感线:磁场中的磁感线呈环形。
洛伦兹力:在磁场中,带电粒子受到法向磁场的力。
以上是物理第三次月考的知识点总结,希望对大家的学习有所帮助。
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答案:C
7.如图所示,一根轻质量弹簧上端固定,下端挂上质量为m0 的
平盘,盘中有一物体质量为m。当盘静止时,弹簧伸长了L, 今向下拉盘使弹簧再伸长ΔL后停止,然后松手放开,设弹 簧总处在弹性限度内,则刚松手时盘对物体的支持力等于 ( )
L (A) 1 m m 0 g L L (C) mg L L (B) 1 mg L L (D) m m0 g L
答案
3g+2a
a
1.如图5-2所示,用手提一轻弹簧,弹簧下 端挂一金属球.在将整个装置匀加速上提 的过程中,手突然停止不动,则在此后一 小段时间内 ( ).
A.小球立即停止运动
B.小球继续向上做减速运动 C.小球的速度与弹簧的形变量都要减小 D.小球的加速度减小 答案 D 图5-2
• • •
【典例2】 一木板静止在光滑水平面上,M=4 kg,L=1.4 m.木板右端滑块m=1 kg,与木板μ=0.4 (1)现将一水平恒力F作用在木板上,为使小滑块能从木板上 面滑落下来,则F大小的范围是多少? (2) 若F=22.8 N,则小滑块在木板上面滑动的时间是多少?
解析
(1)要使小滑块能从木板上滑下,则小滑块与木板之
间应发生相对滑动,此时,对小滑块分析得出μmg=ma1, 解得a1=4 m/s2,
对木板分析得出F-μmg=Ma2,
加速度a1、a2均向右,若小滑块能从木板上滑下,则需要满 足a2>a1,解得F>20 N.
(2)当F=22.8 N时,由(1)知小滑块和木板发生相对滑动,对
求砝码A作匀加速直线运动的时间.
解 设在匀变速运动阶段,弹簧压缩量在起始时刻为
x 0 ,终止时刻为x1,以A为对象,起始时刻kx 0 +mg=ma,
m(a g) x0= . k
①
终止时刻,B对A支持力N=0,此刻有
1 kx 1 +mg=m· a, 3
a m g 3 x1 = . k
牛顿运动定律月考复习
2015.12.17
【典例1】 如图5-1所示,用细线拉着小球A向上做加速运 动,小球A、B间用轻质弹簧相连,两球的质量分别为m 和2m,加速度的大小为a,若拉力F突然撤去,则A、B
两球的加速度大小分别为aA=________,aB=
________.
图5-1
解析 撤去力 F 之后,由于惯性,A、B 两球仍向上运动, 且弹簧的弹力不发生突变,故 B 的受力情况未变,其加速度 大小仍为 a,方向向上.设弹簧弹力为 F′,由牛顿第二定律 得 F′-2mg=2ma,所以弹簧弹力 F′=2m(g+a).对 A 球, 由牛顿第二定律得 F′+mg=maA, 所以 A 球的加速度大小 aA 2m(g+a)+mg = =3g+2a,方向向下. m
答案:B
5.如图所示,质量M=1千克的球穿在斜杆上,斜杆与水平方
向成α = 30°角,球与杆之间的摩擦因数为 1 2 3 ,球受到竖直向上
的拉力F = 20牛,试计算球沿杆上滑的加速度(g取10米 / 秒2 )。
木板有F-μmg=Ma3,则a3=4.7 m/s2. 1 2 1 2 设经时间 t,小滑块从木板上滑落,则 a3t - a1t =L, 2 2 解得 t=-2 s(舍去)或 t=2 s.
答案
(1)F>20 N
(2)2 s
2.如图5-6所示,质量为M的木板上放着一质量为m的木
块,木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与水平地面
间的动摩擦因数为μ2,加在木板上的力F至少为多大时, 才能将木板从木块下抽出?
图5-6
解析
设当F=Fmin时恰好能将木板从木块下抽出,此
时对M、m组成的整体进行受力分析如图甲所示
由牛顿第二定律,得:
Fmin-μ2(M+m)g=(M+m)a 对m进行受力分析如图乙所示 由牛顿第二定律,得: μ1mg=ma ② ①
②
从x0到x1,物体作匀加速运动,需要的时间设为t,则
2 ( x 0 x1 ) m t= 2 . a k 3
10.质量为m的物体在倾角为θ的斜劈上恰能匀速滑下,斜 劈与地面之间因有摩擦而无相对滑动,如图所示,今用一 沿斜面向上的力拉物体,使它匀速上滑,求地面对斜劈的 静摩擦力的大小和方向。
例7.一个倾角为θ、质量为M的斜劈静止在水平地面上,一个质量 为m的滑块正沿斜劈的斜面以加速度a向下滑动,如图(1)所示。
联立①②解得:Fmin=(M+m)g(μ1+μ2)
答案 (M+m)g(μ1+μ2)
例5.如图(甲),一轻弹簧,劲度系数为 k,下面悬挂一个 质量为m的砝码A,手拿一块质量为M的木板B,用木板B托 住A往上压缩弹簧,如图(乙)所示.此时如果突然撤去木板 B,则A向下运动的加速度为 a(a>g),现用手控制使 B以加 速度a/3向下作匀加速直线运动.
试求斜劈M所受地面支持力 N的大小以及 M所受地面静摩擦力 f M的大小
和方向。
答:斜劈M所受地面支持力的大小为(M+m)g- masinθ;所 受地面静摩擦力方向向左,其大小为macosθ。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
5.如图所示,一箱子放在水平地面上,箱内有一固定的 竖直杆,在上面套着一个环,箱和杆的质量为M,圆环的质 量为m,当环与杆之间的摩擦力的大小为f时,环沿杆加速下 滑,则此时箱子对地面的压力大小是( ) (A)Mg (B)(M+m)g (C)Mg+f (D)(M+m)g-f