1.用30 N的水平外力F拉一静止在光滑的水平面上质量为20 kg的物体,力F作用3秒后消失,则第5秒末物体的速度和加速度分别是( )
A.v=7.5 m/s,a=1.5 m/s2 B.v=4.5 m/s,a=1.5 m/s2 C.v=4.5 m/s,a=0 D.v=7.5 m/s,a=0
30 N
【解析】 物体先在力F作用下做匀加速直线运动,加速度a=20 kg=1.5 m/s2,v=at=4.5 m/s,撤去力F后,物体以4.5 m/s的速度做匀速直线运动.
【答案】 C
2.(2012·海口一中高一检测)水平面上一质量为m的物体,在水平恒力F作用下,从静止开始做匀加速直线运动,经时间t后撤去外力,又经时间3 t物体停下,则物体受到的阻力为( )
F
A.3 F
C.2
F
B.4 2FD.3
【解析】 对物体由牛顿第二定律得 力F作用时:F-Ff=ma1 v=a1t 撤去力F后:Ff=ma2 v=a2·3t F
解以上四式得:Ff=4,故B正确. 【答案】 B
3.在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动时留下的滑动痕迹.在某次交通事故中,汽车的刹车线长度是14 m,假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.7,g取10 m/s2,则汽车刹车前的速度为( )
A.7 m/s C.10 m/s
B.14 m/s D.20 m/s
物理试卷及试题
【解析】 设汽车刹车后滑动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得:μmg
2
=ma,解得:a=μg.由匀变速直线运动速度—位移关系式v0=2ax,可得汽车刹
车前的速度为:v0=2ax=2μgx=2×0.7×10×14 m/s=14 m/s,因此B正确.
【答案】 B
4.设洒水车的牵引力不变,所受的阻力与车重成正比,洒水车在平直路上原来匀速行驶,开始洒水后,它的运动情况将是( )
A.继续做匀速运动 C.匀减速运动
B.匀加速运动 D.变加速运动
【解析】 设洒水车的质量为m,牵引力为F,其阻力为kmg,则由牛顿第二定律得a=
F-kmgF
可见a随m的减小而增大,洒水车做变加速运动.
m=m-kg,
【答案】 D
图4-6-8
5.(2012·厦门一中高一检测)如图4-6-8所示,当车厢向右加速行驶时,一质量为m的物块紧贴在车厢壁上,相对于车厢壁静止,随车一起运动,则下列说法正确的是( )
A.在竖直方向上,车厢壁对物块的摩擦力与物块的重力平衡
B.在水平方向上,车厢壁对物块的弹力与物块对车厢壁的压力是一对平衡力
C.若车厢的加速度变小,车厢壁对物块的弹力不变 D.若车厢的加速度变大,车厢壁对物块的摩擦力也变大
【解析】 对物块m受力分析如图所示. 由牛顿第二定律,在竖直方向:Ff=mg;水平方向:FN=ma,所以选项A正确,C、D错误;车厢壁对物块的弹力和物块对车厢壁的压力是一对相互作用力,故B错误.
2
物理试卷及试题
【答案】 A
图4-6-9
6.(2013·广州高一期末)如图4-6-9所示,不计滑轮的质量和摩擦及绳的质量,一个质量为m的人拉着绳子使质量为M的物体匀减速下降,己知人对地面的压力大小为F,则物体下降的加速度大小为( )
A.B.C.
Mg+F-mg
M
mg+F-Mg
mMg+mg-F
M
mg-Mg-FD.
M
【解析】 设人受到绳子的拉力为FT,由牛顿第三定律知地面对人的支持力等于F,由于人静止不动,故FT+F=mg,再对物体M由牛顿第二定律得FTFT-Mgmg-F-Mg
-Mg=Ma,所以a=M=.D正确
M
【答案】 D
图4-6-10
7.利用传感器和计算机可以研究快速变化的力的大小.实验时让某消防队员从一平台上跌落,自由下落2 m后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5 m,最后停止.用这种方法获得消防队员受到地面冲击力随时间变化的图线如图4-6-10所示,根据图线所提供的信息,以下判断正确的是 ( )
A.t1时刻消防队员速度最大
3
物理试卷及试题
B.t2时刻消防队员速度最大 C.t3时刻消防队员速度最大 D.t4时刻消防队员加速度最小
【解析】 由图象可判断消防队员的运动过程,t1时刻刚产生地面的冲击力,说明此时消防队员刚落地;此后由于地面的冲击力小于重力,所以合力方向向下,消防队员继续做加速度方向向下的加速运动;t2时刻消防队员受到的冲击力和重力大小相等,加速度为零,速度达到最大,A、C错误,B正确;此后由于冲击力大于重力,合力方向向上,所以消防队员开始做加速度方向向上的减速运动,t3时刻速度减为零;之后消防队员开始向上运动(站起),t4时刻消防队员站稳,加速度为零,D正确.
【答案】 BD
8.如图4-6-12甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行.初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的v-t图象(以地面为参考系)如图乙所示.已知v2>v1,则( )
甲 乙
图4-6-12
A.t2时刻,小物块离A处的距离达到最大 B.t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大 C.0~t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左 D.0~t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用
【解析】 由图象知物块先向左减速,后反向加速到v1再做匀速直线运动,t1时刻离A距离最大,A错误;t2时刻二者相对静止,故t2时刻物块相对传送带滑动距离最大,B正确;0~t2时间内摩擦力方向一直向右,C错误;在0~t2时间内摩擦力为滑动摩擦力,大小不变,在t2~t3时间内物块做匀速运动,此过程摩擦力为零,D错误.
【答案】 B
4
物理试卷及试题
图4-6-13
9.(2012·南宁二中高一检测)质量为2 kg的物体静止在足够大的水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.2,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等.从t=0时刻开始,物体受到方向不变、大小呈周期性变化的水平拉力F的作用,F随时间t的变化规律如图4-6-13所示.重力加速度g取10 m/s2,则物体在t=0至t=12 s这段时间的位移大小为( )
A.18 m C.72 m
B.54 m D.198 m
【解析】 本题考查了牛顿运动定律和运动学公式,解答这类题目的关键是对物体进行正确的受力分析和运动过程分析.物体所受摩擦力为f=μmg=F-f8-4
0.2×2×10 N=4 N,因此前3 s内物体静止.3 s~6 s,a=m=2 m/s2=2 11
m/s2,x1=2at2=2×2×9 m=9 m.6 s~9 s,物体做匀速直线运动,x2=v1t=at·t1
=2×3×3 m=18 m.9 s~12 s,物体做匀加速直线运动,x3=v1t+2at2=6×3 m1
+2×2×9 m=27 m.x总=x1+x2+x3=9 m+18 m+27 m=54 m,B选项正确.
【答案】 B
10.在宇宙飞船中,由于完全失重而无法利用天平称出物体的质量.科学家们采用下述方法巧妙地测出了一物体的质量.如图4-6-11所示,将一带有推进器总质量M为5 kg的小车静止放在一平台上,开动推进器,小车在推进器产生的水平方向恒力F作用下从静止开始运动,测得小车前进1.5 m历时5 s.关闭推进器,将被测物块固定在小车上,仍然让小车在推进器产生的恒力F作用下从静止开始运动,测得小车5 s内前进了1.0 m.求:
图4-6-11
5
物理试卷及试题
(1)小车两次加速运动的加速度之比为多少? (2)科学家们用上述方法测得物块的质量m是多少? 1
【解析】 (1)由x=2at2(或者求出a的具体值也可以) a1∶a2=x1∶x2=3∶2 (2)由牛顿第二定律得 F=Ma1 F=(M+m)a2 两式相比解得m=2.5 kg 【答案】 (1)3∶2 (2)2.5 kg
图4-6-14
11.(2013·龙岩一中高一检测)如图4-6-14所示,长为L=6 m、质量为M=4 kg的长木板放置于光滑的水平面上,其左端有一大小可忽略、质量为m=1 kg的物块,物块与木板间的动摩擦因数为0.4,开始时物块与木板都处于静止状态,现对物块施加方向水平向右的恒定拉力F=8 N,使物块在木板上滑动起来,取g=10 m/s2.
求:(1)物块和木板的加速度大小;
(2)物块从木板左端运动到右端经历的时间.
【解析】 (1)设小物块的加速度为a1,由牛顿第二定律得F-μmg=ma1 a1F
=m-μg
代入数据得:a1=4 m/s2
设木板的加速度为a2,由牛顿第二定律得 μmg=Ma2
代入数据解得:a2=1 m/s2 11(2)L+2a2t2=2a1t2 代入数据解得:t=2s
【答案】 (1)4 m/s2,1 m/s2 (2)2 s
6
物理试卷及试题
图4-6-15
12.(2013·武汉高一检测)如图4-6-15所示,右端带滑轮的长木板放在水平桌面上,滑块A质量为M=2 kg,连接滑块A和物体B的细线质量不计,与滑轮之间的摩擦不计,滑轮与A之间的细线沿水平方向,当B的质量为1 kg时,A恰好不滑动(已知最大静摩擦力与滑动摩擦力相等),g取10 m/s2,求当B的质量为1.75 kg时:
(1)A的加速度是多大? (2)细线对滑轮的作用力
【解析】 由题意可知:A恰好不滑动时,所受摩擦力为 Fμ=Mg=1×10 N=10 N 当B的质量为1.75 kg时 对A:F-Fμ=Ma 对B:mg-F=ma
由①②得:a=2 m/s2 F=14 N 细线对滑轮的作用力为 F合=F2+F2=142 N F
tan α=F=1 α=45°
所以细线对滑轮的作用力大小为142 N,与竖直方向夹角为45°斜向左下方.
【答案】 (1)2 m/s2 (2)142 N,与竖直成45°角斜向左下方
① ②
7
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