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牛顿定律1

1、如图质量为m的小球用水平弹簧系住,并用倾角为30°的光滑

木板AB托住,小球恰好处于静止状态.当木板AB突然向下撤离

的瞬间,小球的加速度为

A.0

B

.大小为g,方向竖直向下

C

.大小为g,方向垂直于木板向下

D

.大小为g,方向水平向右

2、如下图所示,用轻绳吊一个重为G的小球,欲施一力F使小球

在图示位置平衡(θ<30°)下列说法正确的是:

A.力F最小值为Gsinθ

B.若力F与绳拉力大小相等,力F方向与竖直方向成θ角

C.若力F与G大小相等,力F方向与竖直方向成θ角

D.若力F与G大小相等,力F方向与竖直方向成2θ角

3、弹性轻绳的一端固定在O点,另一端拴一个物体,物体静止在

水平地面上的B点,并对水平地面有压力,O点的正下方A处有一

垂直于纸面的光滑杆,如图所示,OA为弹性轻绳的自然长度,现

在用水平力使物体沿水平面运动,在这一过程中,物体所受水平

面的摩擦力的大小的变化情况是

A.先变大后变小

B.先变小后变大

C.保持不变

D.条件不够充分,无法确定

4、如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种

电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面上,且处于同一竖

直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止

于图示位置,如果将小球B向左推动少许,待两球重新达到平衡

时,则两个小球的受力情况与原来相比

A、推力F将增大

B、竖直墙面对小球A的弹力增大

C、地面对小球B的弹力一定不变

D、两个小球之间的距离增大

5、放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,

F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。

取重力加速度g=10m/s2。由此两图线可以求得物块的质量m和物

块与地面之间的动摩擦因数μ分别为

A.m=0.5kg,μ=0.4 B.m=1.5kg,μ=

C.m=0.5kg,μ=0.2 D.m=1kg,μ=0.2

6、一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与

车顶相连.小球某时刻正处于如图所示状态.设斜面对小球的支持

力为N,细绳对小球的拉力为T,关于此时刻小球的受力情况,下列

说法正确的 ( )

A.若小车向左运动,N可能为零

B.若小车向左运动,T可能为零

C.若小车向右运动,N不可能为

D.若小车向右运动,T不可能为零

7

、如图所示,用相同材料做成的质量分别为、的两个物体

中间用一轻弹簧连接。在下列四种情况下,相同的拉力均作用

上,使、作加速运动:①拉力水平,、在光滑

的水平面上加速运动。②拉力水平,

、在粗糙的水平面上

加速运动。③拉力平行于倾角为

的斜面,、沿光滑的斜

面向上加速运动。④拉力平行于倾角为

的斜面,、沿粗

糙的斜面向上加速运动。以、

、、依次表示弹

簧在四种情况下的伸长量,则有()

A .>

B .>

C .>

D .=

8、如图所示,轻弹簧上端与一质量为m的木块1相连,下端与另

一质量为M的木块2相连,整个系统置于水平放置的光滑木板上,

并处于静止状态.现将木板沿水平方向突然抽出,设抽出后的瞬

间,木块1、2的加速度大小分别为a1、a2.重力加速度大小为g,

则有()

A

. B .

C

. D .

9、如图所示,质量为m物块A在质量为M斜面B上正在以加速度

a加速下滑,已知斜面倾斜角为θ,物块下滑过程中斜面始终静止,

则下列说法中正确的是()

A.地面对斜面的支持力小于(M+m)g

B.地面对斜面的支持力大于(M+m)g

C.地面对斜面的摩擦力方向向左

D.地面对斜面的摩擦力方向向右

10、如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升,夹子

和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦均为

f,若木块不滑动,力F的最大值是( )

A

. B.

C

. D .

11、直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所

示.设投放初速度为零,箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的

平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态.在箱子下落

过程中,下列说法正确的是( )

A.箱内物体对箱子底部始终没有压力

B.箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大

C.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大

D.若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起

来”

12、如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶

角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m

的小木块。已知所有接触面都是光滑的。现发现a、b沿斜面下滑,

而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于

A.Mg+mg B.Mg+2mg

C.Mg+mg(sinα+sinβ) D.Mg+mg(cosα+cosβ)

13、(2012年2月宁波八校联考)如图甲是某景点的山坡滑道图

片,为了探究滑行者在滑道直线部分AE滑行的时间.技术人员通

过测量绘制出如图乙所示的示意图.AC是滑道的竖直高度,D点

是AC竖直线上的一点,且有AD=DE=10 m,滑道AE可视为光滑,

滑行者从坡顶A点由静止开始沿滑道AE向下做直线滑动,g取10

m/s2,则滑行者在滑道AE上滑行的时间为

A. s

B.2 s

C. s

D.2

s

14、一物体放置在倾角为θ的斜面上,斜面固定于加速上升的电

梯中,加速度为a,如图K14-4所示,在物体始终相对于斜面静

止的条件下,下列说法正确的是( )

A.当θ一定时,a越大,斜面对物体的正压力越小

B.当θ一定时,a越大,斜面对物体的摩擦力越大

C.当a一定时,θ越大,斜面对物体的正压力越小

D.当a一定时,θ越大,斜面对物体的摩擦力越小

15、如图4-10所示,A为电磁铁,C为胶木托盘,C上放一质量

为M的铁片B,A和C(包括支架)的总质量为m,整个装置用轻绳

悬挂于O点.当电磁铁通电,铁片被吸引上升的过程中,轻绳上

拉力F的大小( )

A.F=mg

B.mg<F<(M+m)g

C.F=(M+m)g D.F>(M+m)g

16、如图所示,在水平桌面上叠放着质量均为M 的A 、B 两块木板,在木板A 的上方放着一个质量为m 的物块C ,木板和物块均处于静止状态。A 、B 、C 之间以及B 与地面之间的动摩擦因数都为μ。若

用水平恒力F 向右拉动木板A ,使之从C 、B 之间抽出来,已知重力加速度为g 。则拉力F 的大小应该满足的条件是 ( ) A .F > μ(2m +M )g B .F > μ(m +2M )g C .F > 2μ(m +M )g D .F > 2μmg

17、如图所示,水平桌面上平放着一副扑克牌,总共54张,每一

张牌的质量都相等,牌与牌之间的动摩擦因数以及最下面一张牌与桌面之间的动摩擦因数也都相等。用手指以竖直向下的力按压

第一张牌,并以一定的速度水平移动手指,将第一张牌从牌摞中水平移出(牌与手指之间无滑动)。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则

A .第1张牌受到手指的摩擦力方向与手指的运动方向相反

B .从第2张牌到第54张牌之间的牌不可能发生相对滑动

C .从第2张牌到第54张牌之间的牌可能发生相对滑动

D .第54张牌受到桌面的摩擦力方向与手指的运动方向相同 18、如图所示,在超市中,小张沿水平方向推着质量为m 的购物车乘匀速上升的自动扶梯上楼.假设小张、购物车、自动扶梯间保持相对静止,自动扶梯的倾角为300

,小张的质量为M ,小张与扶梯间的摩擦因数为μ,小车与扶梯间的摩擦忽略不计。则 A .小张对扶梯的摩擦力大小为(M +m )g sin300

,方向沿斜面向下 B .小张对扶梯的压力大小为Mg cos300

,方向垂直于斜面向下

C .扶梯对小张的摩擦力大小为μ(M +m )g cos300

,方向沿斜面向上 D .小张对车的推力和车对小张的弹力是一对平衡力,因为人和车均处于平衡状态,所以两者大小相等。

19、如图,质量为m 的物体B 沿着斜劈A 表面向下运动,斜劈A

始终静止在水平地面上,现在在物体B 上再作用两个外力F 1和F 2,

使物体B 在外力F 1和F 2共同作用下沿斜斜劈仍然向下运动,在物

体B 向下运动的过程中,下列说法中正确的是( )

A 、若物体

B 在加两个外力之前是匀速运动,则加外力后斜劈A 受到地面的摩擦力一定不为零。 B 、若物体B 在加两个外力之前是匀速运动,则加外力斜劈A 受到

地面的摩擦力可能不为零。 C 、若物体B 在加两个外力之前是匀加速,则加外力后斜劈A 受到地面的摩擦力方向一定水平向右。

D 、若物体B 在加两个外力之前是匀加速,则加外力后斜劈A 受到地面的磨擦力方向可能水平向左。

20、物体B 放在物体A 上,A 、B 的上下表面均与斜面平行,当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面C 向上做匀减速运动时,下列说法正确的是:

A .A 受到

B 的摩擦力沿斜面方向向上。

B .A 受到B 的摩擦力沿斜面方向向下。

C .A 、B 之间的摩擦力为零。

D .A 、B 之间是否存在摩擦力取决于A 、B 表面的性质。 21、如图所示,在倾角为300

的光滑斜面上放置质量分别为m 和2m 的四个木块,其中两个质量为m 的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是f m . 现用平行于斜面的拉力F 拉其中一个质量为2m 的木块,使四个木块沿斜面以同一加速度向下运动,则拉力F 的最大值是

A .

B .

C .

D .

22、如图所示,ad 、bd 、cd 是竖直平面内三根固定的光滑细杆a 、

b 、

c 、

d 位于同一圆周上,a 点为圆周的最高点,d 点为最低点.每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),三个滑环分别从a 、b 、c 处释放(初速度为零),用t 1、t 2、t 3依次表示各滑环到达d 所用的时间,则 A .t 1t 2>t 3 C .t 3> t 1> t 2 D .t 1=t 2=t 3

23、如图所示,竖直放置在水平面上的轻弹簧上叠放着两个物块A 、

B ,它们的质量都是2kg ,都处于静止状态。若突然将一个大小为

10N 的竖直向下的压力加在A 上,在此瞬间,A 对B 的压力大小为

A.30N B.25N C.20N D.15N

24、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,

其中两个质量为m的木块间用不可伸长的轻绳相连,木块间的最

大静摩擦力是μmg。现用水平拉力F拉其中一个质量为m的木块,

使四个木块以同一加速度运动,则拉力F的最大值为()

A .

B .

C . D.3μmg

25、以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的小物体。假定物块所

受的空气阻力f大小不变。已知重力加速度为g,则物体上升的最

大高度和返回到原抛出点的速率分别为()

A .

和 B .和

C .

和 D .和

26、如图所示,一足够长的木板静止在光滑水平面上,一物块静

止在木板上,木板和物块间有摩擦。现用水平力向右拉木板,当

物块相对木板滑动了一段距离但仍有相对运动时,撤掉拉力,此

后木板和物块相对于水平面的运动情况()

A.物块先向左运动,再向右运动

B.物块向右运动,速度逐渐增大,直到做匀速运动

C.木板向右运动,速度逐渐变大,直到做匀速运动

D.木板和物块的速度都逐渐变小,直到为零

27、一初速度为6m/s做直线运动的质点,受到力F的作用产生一

个与初速度方向相反、大小为2m/s2的加速度,当它的位移大小

为3m时,所经历的时间可能为

A

. B .

C

.s D .s

28、物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知m A

=6kg,m B=2kg,A、B间动摩擦因数μ=0.2,如图所示,现对A

物体施加一水平向右的拉力,下列叙述中正确的是 (g=10m/s2)

A.当拉力F<12N时,A静止不动

B.当拉力F=30N时,A相对B滑动

C.当拉力F=16N时,B受A的摩擦力等于4N

D.无论拉力F多大,A相对B始终静止

29、如下图所示,轻绳两端分别与A、C两物体相连接,

m A=1kg,m B=2kg,m C=3kg,物体A、B间的动摩擦因数均为μ=0.5,B、

C及C与地面间的动摩擦因数均为μ=0.1,轻绳与滑轮间的摩擦可

忽略不计。若要用力将C物匀速拉出,A与B始终相对静止,则作

用在C物上水平向左的拉力大小为

A.6N B.8N

C.10N D.12N

1、在宽度分别为l1和l2的两个毗邻的条形区域中分别有匀强磁场和匀强

电场,磁场方向垂直于纸面向里,电场方向与电、磁场分界线平行向右.一

带正电荷的粒子以速率v从磁场区域上边界的P点斜射入磁场,然后以垂

直于电、磁场分界线的方向进入电场,最后从电场边界上的Q点射出.已

知PQ垂直于电场方向,粒子轨迹与电、磁场分界线的交点到PQ的距离为

d.不计重力,求电场强度与磁感应强度大小之比以及粒子在磁场与电场中

运动时间之比.

2

、在

0x

≤≤

区域内存在与xy平面垂直的匀强磁场,磁感应强度

的大小为B.在t=0时刻,一位于坐标原点的粒子源在xy平面内发射出大

量同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与y轴正方向的夹角

分布在0~180°范围内。已知沿y轴正方向发射的粒子在0

t t=

时刻刚

好从磁场边界上

,)

P a

点离开磁场。求:

粒子在磁场中做圆周运动的半径R及粒子的比荷q/m;

此时刻仍在磁场中的粒子的初速度方向与y轴正方向夹角的取值范围;

从粒子发射到全部粒子离开磁场所用的时间。

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