高一物理牛顿运动定律测试题

2014-5-11 0:28:08 下载本试卷

(三)牛顿运动定律测验卷

.命题双向表

题数   题型

分类

选择题

4’×10

填空

2’×12

实验

作图

计算

12’×3

小计

基础

1

1

1

20

理解

2

1

10

应用

5

4

2

58

拓展

2

1

12

小计

. 期望值:65

. 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

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<m2

4.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/s2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F1逐渐减小时,物体所受的合力                   

A.逐渐增大,与F1同向

B.逐渐增大,与F1反向

C.逐渐减小,与F1同向

D.逐渐减小,与F1反向

6、质量不等的A、B两长方体迭放在光滑的水平面上。第一 次 用水平恒力F拉A,第2次用水平恒力F拉B,都能使它们一 起沿水平面运动,而AB之间没有相对滑动。则两种情况                   

A.加速度相同

B.AB间摩擦力大小相同

C.加速度可能为零

D.AB间摩擦力可能为零

7. 一质点受到下列几组共点力的作用,一定使质点产生加速度的是    

A.25N,15N,40N      B.10N,15N,20N

C.10N,20N,40N      D.2N,4N,6N 

8、质量是M的物体位于粗糙的水平面上。若水平向右的恒力F拉力拉物体,其加速度为a1,当拉力变为2F,方向不变时,物体加速度为a2

  A a2 = a1     B a2 < 2a1    C a2 > 2a1   D a2 = 2a1

9、质量为m1m­2的两个物体,由静止从同一高度下落,运动中所受的空气阻力分别是F12.如果发现质量为m1的物体先落地,那么     

A. m1m2                 B. F1F2  

C. F1m1F2m2          D. F1m1F2m2

10、如图所示,将质量为m=0.1kg的物体用两个完全一样的竖直轻弹簧固定在升降机内,当升降机和物体以4m/s2的加速度匀加速向上运动时,上面的弹簧对物体的拉力为0.4N,当升降机和物体以8m/s2的加速度向上运动时,上面弹簧的拉力为                            

  A、0.6N    B、0.8N    C、1.0N    D、1.2N

二.填空题(每空2分,共24分)

11.某人在以2.5m/s2的加速度匀加速下降的升降机里,最多能举起80kg的物体,他在地面上最多能举起_______kg的物体;若此人在一匀加速上  升的升降机中最多能举起40kg的物体,则此升降机上升的加速度为 _______ 。

12、质量为m的物体,在两个大小相等、夹角为120°的共点力作用下,产生的加速度大小为a,当两个力的大小不变,夹角变为0°时,物体的加速度大小变为____;夹角变为90°时,物体的加速度大小变为_____。

13.如图所示,木块A、B用一轻弹簧相连,竖直放在木块C上,C静置于地面上,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的瞬间,A、B的加速度分别    是aA=________,aB=__________。

14、用恒力F在时间t内能使质量为m的物体,由静止开始移动一段距离s,若用F/2恒力,在时间2t内作用于该物体,由静止开始移动的距离是_____。

15.如图所示,在固定的光滑水平地面上有质量分别为m1和m2的木块A、B。A、B之间用轻质弹簧相连接,用水平向右的外力F推A,弹簧稳定后,A、B一起向右做匀加速直线运动,加速度为a,以向右为正方向,在弹簧稳定后的某时刻,突然将外力F撤去,撤去外力的瞬间,木块A的加速度是a1=_____,木块B的加速度是a2=_____。

16、甲、乙两个物体的质量之比为2:1,受到的合外力的大小之比是1:2,甲、乙两个物体都从静止开始运动,那么,两个物体经过相同的时间通过的路程之比为_____。

17、如图所示,质量为M的木板可以沿倾角为a的斜面物摩擦的滑下。欲使木板静止在斜面上,木板上质量为m的人以a=_______向________跑。                                       

三.计算题(每题12分,共36分)

1.如图3—6—2所示,质量为4 kg的物体静止于水平面上,物体与 水平面间的动摩擦因数为0.5,物体受到大小为20 N,与水平方向成30°角斜向上的拉力F作用时沿水平面做匀加速运动,求物体的加速度是多大?(g取10 m/s2)

2.静止在水平地面上的物体的质量为2 kg,在水平恒力F推动下开始运动,4 s末它的速度达到4 m/s,此时将F撤去,又经6 s物体停下来,如果物体与地面的动摩擦因数不变,求F的大小.

3、质量为1kg, 初速度为10m/s的物体, 沿粗糙水平面滑行, 如图所示, 物体与地面间的滑动摩擦系数为0.2, 同时还受到一个与运动方向相反的, 大小为3N的外力F作用, 经3s钟后撤去外力, 求物体滑行的总位移. (g取10/s2)

(三)牛顿运动定律测验卷

答题纸

姓名____________班级______________学号_______________

题型

选择

填空

计算

总分

得分

一.选择题(每道小题 4分 共 40分 )

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

C

D

BC

D

D

C

C

ACD

D

BD

二.填空题(每空2分,共24分)

11  ___________ kg, _____________m/s2 .

12 _________ ,  _________.

13 __________. _____________

14 ___________

15 ___________  ___________

16 ___________

17 ____________, ________ 

三.计算题(每题12分,共36分)

18 解:  

                           

 

19 解:

 

20 解:

(三)牛顿运动定律测验卷

答案及评分标准

一.选择题(每道小题 4分 共 40分 )

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

二.填空题(每空2分,共30分)

111  60kg , 5m/s2 .

12 2a,  a

13 1.5g  0.

14 2S

15 -m2a/m1

16 1:4

17 (M+m)gsina/M 下

三.计算题(每题10分,共30分)

18 解:

           (4分)

,由牛顿第二定律得

         (2分)

所以

又有滑动摩擦力            (2分)

以上三式代入数据可解得

物体的加速度a=0.58 m/s2.          (4分)

20 解:前4 s内物体的加速度为

          (3分)

设摩擦力为Fμ,由牛顿第二定律得

                

后6 s内物体的加速度为

         (3分)

物体所受的摩擦力大小不变,由牛顿第二定律得

                  (2分)

由②④可求得水平恒力F的大小为

        (4分)

21 解:在外力F作用下, 物体先做匀减速运动

 a1=(F+f)/m=(3+0.2×1×10)/1=5m/s2,       (2分)

经过t1=v0/a=10/5=2s, 物体速度减为零;

a2=(F-f)/m=(3-0.2×1×10)/1=1m/s2;       (2分)

撤掉外力F, a3=μg=0.2×10=2m/s2;         (2分)

物体向右位移S1=v0t1/2=10×2/2=10m,          (1分)

物体向左位移S2=a2t22/2=1×12/2=0.5m;         (1分)

S3=v22/(2a3)=(a2t2)2/(2a3)=(1×1)2/(2×2)=0.25m;         (2分)

总位移为S=S1-(S1+S2)=10-(0.5+0.25)=9.25m, 位于出发点右侧       (2分)