历年高考物理力学牛顿运动定律经典知识题库.docx

历年高考物理力学牛顿运动定律经典知识题库 1 单选题 1、如图所示，有A、B两物体，mA＝2mB，用细绳连接后放在光滑的斜面上，在它们下滑的过程中（　　） A．它们的加速度a＝gsinθ B．它们的加速度a<gsinθ C．细绳的张力FT≠0 D．细绳的张力FT=13mBgsinθ 答案：A 解析： AB．A、B整体由牛顿第二定律可得 (mA+mB)gsinθ＝(mA+mB)a 解得 a＝gsinθ A正确，B错误； B．对B受力分析，由牛顿第二定律可得 mBgsinθ+T=mBa 解得 T=0 故细绳的张力为零，CD错误。 故选A。 2、如图所示，一根弹簧一端固定在左侧竖直墙上，另一端连着A小球，同时水平细线一端连着A球，另一端固定在右侧竖直墙上，弹簧与竖直方向的夹角是60°，A、B两小球分别连在另一根竖直弹簧两端。开始时A、B两球都静止不动，A、B两小球的质量相等，重力加速度为g，若不计弹簧质量，在水平细线被剪断瞬间，A、B两球的加速度分别为（　　） A．aA=aB=gB．aA=2g，aB=0 C．aA=3g，aB=0D．aA=23g，aB=0 答案：D 解析： 水平细线被剪断前对A、B两小球进行受力分析，如图所示，静止时，由平衡条件得 FT=Fsin60° Fcos60°=mAg+F1 F1=mBg 又 mA=mB 解得 FT=23mAg 水平细线被剪断瞬间，FT消失，弹力不能突变，A所受合力与FT等大反向，F1=mBg，所以可得 aA=FTmA=23g aB=0 ABC错误，D正确。 故选D。 3、如图所示，在某建筑地，工人甲将质量为m的工件利用固定在支架上的光滑定滑轮沿竖直方向提升到一定高度后，甲一直站在乙的身后拉紧绳索，绳索与水平方向的夹角为θ；工人乙通过一始终保持水平的轻绳将工件缓慢拉到楼顶。己知甲、乙的质量分别为M甲、M乙，重力加速度大小为g，甲，乙始终处于静止状态，下列说法正确的是（　　） A．乙将工件拉到楼顶过程，甲受到的摩擦力不变 B．乙将工件拉到楼顶过程，楼顶对乙的摩擦力逐渐减小 C．工件匀速上升时。楼顶对甲的支持力为M甲-mg D．工件以加速度a匀加速上升时楼顶对甲的摩擦力为m(g+a)cosθ 答案：D 解析： A．乙将工件拉到楼顶过程，设两绳结点上方绳索与竖直方向夹角为α，对结点由平衡条件可得甲拉的绳索上的拉力为 T1=mgcosα 由平衡条件可得，甲受到的摩擦力为 f1=T1cosθ 由于α变大，可知T1变大，f1变大，A错误； B．乙将工件拉到楼顶过程，乙对轻绳的拉力为 T2=mgtanα 由平衡条件可得，乙受到的摩擦力为 f2=T2 由于α变大，可知T2变大，f2变大，B错误； C．工件匀速上升时，绳上拉力T大小等于工件的重力mg，在竖直方向对甲由平衡条件可得 N+Tsinθ=M甲g 解得楼顶对甲的支持力为 N=M甲g-Tsinθ=M甲g-mgsinθ C错误； D．工件以加速度a匀加速上升时，对工件由牛顿第二定律可得 T'-mg=ma 在水平方向对甲由平衡条件可得 f=T'cosθ 联立解得楼顶对甲的摩擦力为 f=m(g+a)cosθ D正确。 故选D。 4、下列说法正确的是（     ） A．伽利略发现了万有引力定律，并测得了引力常量 B．根据表达式F=Gm1m2r2可知，当r趋近于零时，万有引力趋近于无穷大 C．在由开普勒第三定律得出的表达式r3T2=k中，k是一个与中心天体有关的常量 D．两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反，是一对平衡力 答案：C 解析： A．牛顿发现了万有引力定律，卡文迪许测出了引力常量G，A错误； B．万有引力表达式F=Gm1m2r2，只适用于质点之间的相互作用，当r趋近于零时，万有引力定律不再适用，B错误； C．在由开普勒第三定律得出的表达式r3T2=k中，k是一个与中心天体有关的常量，C正确； D．两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反，是一对作用力与反作用力，D错误。 故选C。 多选题 5、如图所示，套在动摩擦因数为0.4的水平细杆上的小球，上端与细绳相连、左端与轻弹簧相连，轻弹簧的左端固定在O点。初始时刻小球静止在A点，此时弹簧伸长了1.5cm，绳子拉力为13.0N。已知弹簧劲度系数k=200N/m，小球质量m=0.5kg，取重力加速度g=10m/s2。某时刻剪断轻绳，下列说法正确的是（　　） A．小球初始时刻静止在A点时受到摩擦力大小为3.0N B．剪断轻绳的瞬间，小球受力个数不变 C．剪断轻绳的瞬间，小球加速度为2m/s2 D．剪断轻绳后小球向左做匀加速直线运动 答案：AC 解析： A．小球初始时刻静止在A点时受到静摩擦力，大小等于弹力大小，故 f=kx=3N 故A正确； B．剪断轻绳的瞬间，绳子拉力消失，小球受力个数变少，故B错误； C．剪断轻绳的瞬间，弹簧弹力不变，支持力突变成5N，最大静摩擦力变为 f'=μFN=2N 则小球受力不平衡，所以加速度为 a=kx-f'm=2m/s2 故C正确； D．剪断轻绳后小球运动过程中弹簧弹力始终变化，所以做变加速直线运动，故D错误。 故选AC。 6、科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用。下列说法符合历史事实的是（　　） A．亚里士多德认为，必须有力作用在物体上，物体的运动状态才会改变 B．伽利略通过“理想实验”得出结论：一旦物体具有某一速度，如果它不受力，它将以这一速度永远运动下去 C．笛卡儿指出：如果运动中的物体没有受到力的作用，它将继续以同一速度沿同一直线运动，既不停下来也不偏离原来的方向 D．牛顿认为，物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 答案：BCD 解析： A．亚里士多德认为物体的运动需要力来维持，选项A错误； BCD．牛顿根据选项B中伽利略的正确观点和选项C中笛卡儿的正确观点，得出了选项D的正确观点，选项B、C、D正确。 故选BCD。 7、如图所示，一质量为m的物块，在水平地面上原来静止，现在对物体施加一个斜向上与水平方向成θ的拉力F，使物体向右在地面上匀加速直线运动，已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ，重力加速度为g，则下列分析正确的是（　　） A．地面对物体的支持力大小为mg-Fsinθ B．地面对物体的支持力大小为mg C．物体运动的加速度大小为Fcosθm D．物体运动的加速度大小为Fcosθ-μ（mg-Fsinθ）m 答案：AD 解析： AB．物体的受力如图所示 由竖直方向的平衡可得，地面对物体的支持力大小为 FN=mg-Fsinθ A正确，B错误； CD．水平方向由牛顿第二定律可得 Fcosθ-μFN=ma 联立解得，物体运动的加速度大小为 a=Fcosθ-μ（mg-Fsinθ）m C错误，D正确。 故选AD。 8、2021年4月29日，长征五号遥二运载火箭在海南文昌成功将空间站天和核心舱送入离地高约450km的预定轨道。2021年10月16日，神舟十三号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接，将航天员翟志刚、王亚平、叶光富成功送入了天和核心舱。他们将在核心舱驻留6个月，主要任务是验证中国空间站建造相关技术，为我国空间站后续建造及运营任务奠定基础。下列说法正确的是（　　） A．核心舱在轨运行周期小于24小时 B．组合体在轨运行速度大于7.9km/s C．火箭发射升空过程中，发动机喷出的燃气推动空气，空气推动火箭上升 D．在宇宙飞船加速升空过程中，宇航员处于超重状态；当宇航员进入空间站仍然受重力作用，但处于失重状态 答案：AD 解析： A．根据r3T2=k，核心舱的运动半径小于同步心卫星的运动半径，则对应的周期更小，即运行周期小于24h，A正确； B．组合体在轨运行速度不可能大于7.9km/s，7.9km/s是最大的环绕运行速度，B错误； C．火箭发射升空过程中，发动机喷出的燃气反向推动火箭上升，与空气无关，C错误； D．在宇宙飞船加速升空过程中，有向上的加速度，宇航员处于超重状态;当宇航员进入空间站时，重力提供向心力，处于失重状态，D 正确。 故选AD。 填空题 9、如图所示:在水平平直公路上匀速行驶的小车顶上，用绳子悬挂着一个小球。 (1)若剪断绳子，小球将落至A、B、C中的_______点； (2)若小车速度突然减小，小球将偏向_______方； (3)若小车速度突然增大，小球将偏向_______方。 答案：     B     前     后 解析： (1)[1]小球落下时，由于具有惯性，保持原来的水平速度，车速不变，落在正下方，即B点； (2)[2]若车速减小，小球在水平方向相对小车向前运动，所以小球将偏向前方； (3)[3]若车速突然增大，小球在水平方向相对小车向后运动，所以小球将偏向后方。 10、如图所示:在水平平直公路上匀速行驶的小车顶上，用绳子悬挂着一个小球。 (1)若剪断绳子，小球将落至A、B、C中的_______点； (2)若小车速度突然减小，小球将偏向_______方； (3)若小车速度突然增大，小球将偏向_______方。 答案：     B     前     后 解析： (1)[1]小球落下时，由于具有惯性，保持原来的水平速度，车速不变，落在正下方，即B点； (2)[2]若车速减小，小球在水平方向相对小车向前运动，所以小球将偏向前方； (3)[3]若车速突然增大，小球在水平方向相对小车向后运动，所以小球将偏向后方。 11、理想实验是一种以可靠的事实为依据，忽略次要因素，并把实验的情况合理外推到一种理想状态，从而来揭示自然现象本质的假想实验。为了说明运动和力的关系，伽利略设计了如图所示的理想实验。 (1)关于伽利略的这个理想实验，下列说法正确的是( ) A．“小球沿斜面向下运动后，沿斜面向上运动，会越来越慢”，这是可靠的事实 B．“小球沿斜面向下运动后，沿斜面向上运动，会越来越慢”，这是合理外推的理想状态 C．“若摩擦可以忽略不计，小球最终会达到与左侧同样的高度”，这是揭示自然现象的本质 D．“如果右侧斜面变成水平面，并且没有任何阻力，小球将达不到原来的高度，就应永远运动下去”，这是揭示自然现象的本质 (2)伽利略的理想实验否定了亚里士多德关于运动和力关系的错误认识。亚里士多德的认识是____________________。 答案：     AD     运动必须依靠外力的不断作用才能维持（力是维持物体运动的原因） 解析： (1)[1]AB．“小球沿斜面向下运动后，沿斜面向上运动，会越来越慢”，这是可靠的事实，A正确、B错误； C．“若摩擦可以忽略不计，小球最终会达到与左侧同样的高度”，这是合理外推的理想状态，C错误； D．“如果右侧斜面变成水平面，并且没有任何阻力，小球将达不到原来的高度，就应永远运动下去”，这是揭示自然现象的本质，D正确。 故选AD。 (2)[2]亚里士多德的认识是运动必须依靠外力的不断作用才能维持（力是维持物体运动的原因）。 12、如图所示，mA=4.0kg，mB=2.0kg，A和B紧靠着放在光滑水平面上，从t=0时刻起，对B施加向右的水平恒力F2=4.0N，同时对A施加向右的水平变力F1=20-20tN，t=______s时A、B将分离，此时B物体的加速度大小为______m/s2。 答案：     0.6     2 解析： [1]力F1的表达式 F1=20-20t A、B分离时二者没有相互作用力，但二者加速度大小相等，根据加速度相等可得 F1mA=F2mB 联立并代入数值可得 t=0.6s [2]当t=0.6s时 F1=20-20t=8N 二者一起加速运动，取整体为研究对象，由牛顿第二定律可得 F1+F2=mA+mBa 代入数值可得 a=2m/s2 解答题 13、如图甲所示，传送带以v0=10m/s的速度逆时针转动，一质量m=10kg的物体（可视为质点）以水平向右的速度v冲上传送带。从物体冲上传送带开始，物体在0~2s内受到与物体运动方向相反的水平恒力作用，2~4s将水平外力反向，大小不变，物体的对地速度与时间的关系图象如图乙所示，取g=10m/s2。求：传送带与物体之间的动摩擦因数； 答案：μ=0.3 解析： 由图像可知0~2s内物体做匀减速直线运动，加速度大小为 a1=Δv1Δt1=102m/s2=5m/s2 由牛顿第二定律有 f+F=ma2 2~4s内物体做匀加速直线运动，加速度大小为 a2=Δv2Δt2=22m/s2=1m/s2 由牛顿第二定律有 f-F=ma2 联立并代入数据解得 f=30N 又 f=μmg 解得 μ=0.3 14、如图所示，A物体放在粗糙水平桌面上，一端用绕过定滑轮的细绳与B物体相连。用手按住A使A、B均静止。A、B两物体质量均为m=1kg，B物体距离地面高度h=2m。现松手释放A，经1s，B落到地面上且未反弹（此时A未与滑轮相碰）。忽略空气阻力、滑轮摩擦力，且绳子质量不计，取重力加速度g=10m/s2，求： （1）物体A与桌面间动摩擦因数μ； （2）若A与滑轮的距离L=3m，为保证A与滑轮不相碰，B落地瞬间，在A上施加一水平向左的恒力，求这个恒力F的最小值。 答案：（1）0.2；（2）6N 解析： （1）以物体B为研究对象 h=12at2 a=4m/s2 A与B连接在一条绳子上，则加速度大小相同，绳子对两者弹力大小相同，以物体B为研究对象，由牛顿第二定律可知 mg-T=ma 以物体A为研究对象，同理有 T-Ff=ma Ff=μmg 解得 μ=0.2 （2）当物体B落地后，A物体将在力作用下做匀减速直线运动直到停止，当物体B落地时，A物体与B物体具有相同的速度大小，由 v=v0+at v=4m/s 由 2a'x=v2 其中 x=L-h 得A物体作匀减速运动的加速度大小 a'=8m/s2 由牛顿第二定律 F+μmg=ma' 解得 F=6N 15、如图所示，一水平的浅色传送带与平板紧靠在一起，且上表面在同一水平面上。在传送带上左端放置一质量为m=1kg的煤块（视为质点），煤块与传送带及煤块与平板上表面之间的动摩擦因数均为μ1=0.1，初始时，传送带与煤块及平板都是静止的。现让传送带以向右的恒定加速度a=3m/s2开始运动，当其速度达到v0=1.5m/s后，便以此速度做匀速运动。经过一段时间，煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后，相对于传送带不再滑动，随后，在平稳滑上右端平板上的同时，在平板右侧施加一个水平向右恒力F=17N，F作用了0.5s时煤块与平板速度恰好相等，此时撤去F，最终煤块没有从平板上滑下。已知平板质量M=4kg，重力加速度g=10m/s2，求： （1）传送带上黑色痕迹的长度； （2）有F作用期间平板的加速度大小； （3）平板的最短长度。 答案：（1）0.75m；（2）2m/s2；（3）0.65m 解析： （1）煤块在传送带上发生相对运动时，加速度 a1=μ1mgm=μ1g=1m/s2 方向向右，设经过时间t1，传送带达到速度v0，经过时间时t2，煤块速度达到v0，即 v0=at1=a1t2 代入数值可得 t1=0.5s，t2=1.5s 在0-1.5s内，煤块与传送带有相对运动，则传送带发生的位移 s=v022a+v0t2-t1=1.522×3m+1.5×1m=1.875m 煤块发生的位移 s'=v022a1=1.522m=1.125m 黑色痕迹长度即传送带与煤块发生的位移之差，即 Δs=s-s'=0.75m （2）煤块滑上平板时的速度为 v0=a1t2=1.5m/s 加速度大小为 a1=μ1mgm=μ1g=1m/s2 经过t0=0.5s时，煤块速度为 v1=v0-a1t0=1.5m/s-1×0.5m/s=1.0m/s 设平板的加速度大小为a2，则 v1=a2t0=1.0m/s 解得   a2=2m/s2 （3）设平板与地面间动摩擦因数为μ2，由于 a2=2m/s2 且 Ma2=μ1mg-μ2mg+Mg+F 代入数据解得 μ2=0.2 由于 μ2>μ1 则共速后煤块将仍以加速度大小 a1=μ1mgm=μ1g 匀减速运动，直到停止，而平板以加速度a3匀减速运动 Ma3=μ1mg-μ2mg+Mg 代入数据解得 a3=-2.25m/s2 用时 t3=v1a3=12.25s=49s 所以，全程平板的位移为 s板=0+v12t0+t3=12×0.5+49m=1736m 煤块的位移 s煤=v022a1=1.522m=98m 平板车的长度即煤块与平板的位移之差 L=s煤-s板=4772m=0.65m 16、如图所示为滑沙游戏，游客从顶端A点由静止滑下8s后，操纵刹车手柄使滑沙车匀速下滑至底端B点，在水平滑道上继续滑行直至停止。已知游客和滑沙车的总质量m=60kg，倾斜滑道AB长lAB=128m，倾角θ=37°，滑沙车底部与沙面间的动摩擦因数μ=0.5.滑沙车经过B点前后的速度大小不变，重力加速度g取10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8，不计空气阻力。求： （1）游客匀速下滑时的速度大小； （2）若游客在水平滑道BC段的最大滑行距离为16m，则他在此处滑行时，需对滑沙车施加多大的水平制动力。 答案：（1）16m/s；（2）180N 解析： （1）由牛顿第二定律得 mgsinθ-µmgcosθ=ma 解得游客从顶端A点由静止加速下滑时的加速度大小 a=2m/s2 游客匀速下滑时的速度大小 v=at1=16m/s （2）设游客在BC段的加速度大小为a′，由公式 0-v2=-2a′x 解得 a'=8m/s2 由牛顿第二定律得 F＋µmg=ma′ 解得制动力 F=180N 实验题 17、某小组利用打点计时器测量橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数。给橡胶滑块一初速度，使其拖动纸带滑行，打出纸带的一部分如图所示。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz，纸带上标出的每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出，经测量AB、BC、CD、DE间的距离分别为xAB=1.20cm，xBC=6.19cm，xCD=11.21cm， xDE=16.23cm。在ABCDE五个点中，打点计时器最先打出的是_______点，在打出D点时物块的速度大小为____m/s（保留3位有效数字）；橡胶滑块与沥青路面间的动摩擦因数为________（保留1位有效数字，g取9.8 m/s2）。 答案：     E     1.37     0.5 解析： [1]橡胶滑块在沥青路面上做匀减速直线运动，速度越来越小，在相等的时间内，两计数点间的距离越来越小，所以打点计时器最先打出的是E点； [2]由题知，每两个相邻点之间还有4个打出的点未画出，所以两个相邻计数点的时间为：T=0.1s，根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度，则打出D点时物块的速度大小为 vD=xCE2T=xCD+xDE2T 代入数据解得：vD=1.37m/s； [3]根据匀变速直线运动的推论公式 △x=aT2 可以求出加速度的大小，得： a=xAB+xBC-xCD-xDE4T2 代入数据解得：a=-5m/s2 对橡胶滑块，根据牛顿第二定律有： -μmg=ma 解得：μ=0.5 18、某同学设计了一个用气垫导轨和光电门等装置测量重力加速度的方案。实验装置结构如图所示。在某次测量中，他用刻度尺测得气垫导轨两端AB间的高度差为h、长度为L。与光电门相连的计时器记录下如下数据：挡光片通过第一个光电门的挡光时间为t1，挡光片通过第二个光电门的挡光时间为t2，通过两光电门之间的时间为t。然后，他又测量滑块上的挡光片宽度为d。完成下列填空。 （1）两个光电门间的距离______（填：“近一些”或“远一些”）有利于减小误差； （2）重力加速度的计算表达式为g=______（用题中所给字母表示）； （3）考虑到滑块在运动过程中会受到一定的空气阻力，因此，当地的实际重力加速度会______（填：“略大于”或“略小于”）测量值。 答案：     远一些     dt2-dt1t⋅Lh     略大于 解析： （1）[1]适当增大两光电门之间的距离，可以增加滑块通过两光电门的速度差，有利于减小误差，故选远一些； （2）[2]经过两光电门的速度为 v1=dt1 v2=dt2 加速度为 a=mgsinθm=ghL=v2-v1t 解得 g=dt2-dt1t⋅Lh （3）[3]考虑到滑块在运动过程中会受到一定的空气阻力，测量的加速度值会偏小，当地的实际重力加速度会略大于测量值。 19、用如图甲所示的实验装置，探究加速度与力、质量的关系实验中，将一端带定滑轮的长木板放在水平实验桌面上，实验小车通过轻细绳跨过定滑轮与砂桶相连，小车与纸带相连，打点计时器所用交流电的频率为f=50 Hz。平衡摩擦力后，在保持实验小车质量不变的情况下，放开砂桶，小车加速运动，处理纸带得到小车运动的加速度为a；改变砂桶中沙子的质量，重复实验三次。 (1)在验证“质量一定，加速度a与合外力F的关系”时，某学生根据实验数据作出了如图乙所示的a-F图像，其中图线不过原点并在末端发生了弯曲现象，产生这两种现象的原因可能有___________。 A．木板右端垫起的高度过小（即平衡摩擦力不足） B．木板右端垫起的高度过大（即平衡摩擦力过度） C．砂桶和沙子的总质量m远小于小车和砝码的总质量M（即m<<M） D．砂桶和沙子的总质量m未远小于小车和砝码的总质量M (2)实验过程中打出的一条理想纸带如图丙所示，则小车运动的加速度a=___________m/s2。（结果保留2位有效数字） (3)某同学想利用该实验装置测出金属铝块和木板间动摩擦因数，进行了如下操作： ①将长木板重新平放于桌面上 ②将小车更换为长方体铝块，为了能使细绳拖动铝块在木板上滑动时产生明显的加速度，又往砂桶中添加了不少砂子，并测得砂桶和砂子的总质量为m，铝块的质量为M（m不再远小于M）。 ③多次实验测得铝块的加速度大小为a 请根据以上数据（M、m、a、g），写出动摩擦因数μ=___________。 答案：     AD     3.0     mg-M+maMg 解析： (1)[1]AB．图线不经原点且在具有一定的拉力F后，小车方可有加速度，所以木板右端垫起的高度太小，即平衡摩擦力不足，A正确，B错误； CD．图线末端产生了弯曲现象，是因为砂桶和沙子的总质量m没有远小于小车和砝码的总质量M，C错误，D正确。 故选AD。 (2)[2]交流电的频率f=50Hz，相邻两计数点间还有一个点，则两计数点间的时间间隔是T=0.04s，由Δx=aT2，可得小车运动的加速度 a=x4+x5+x6-x1+x2+x39T2=5.69+6.18+6.66-4.25+4.73+5.229×0.042×10-2ms2=3.0ms2 (3)[3]因为砂桶和沙子的总质量m不再远小于铝块的质量M，由牛顿第二定律可知 mg−μMg=（M +m）a 解得 μ=mg-M+maMg 20、在“探究加速度与力、质量的关系”实验中： (1)当质量m一定时，a与F合成________；当力F一定时，a与M成________。 (2)如图所示为“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置图，以下做法正确的是________。 A．平衡摩擦力时，应将重物用细绳通过定滑轮系在小车上 B．本实验中探究的方法是控制变量法 C．实验时，先放开小车，后接通电源 D．“重物的质量远小于小车的质量”这一条件如不满足，对探究结果也不会产生影响 答案：     正比     反比     B 解析： (1)[1]当质量m一定时，a与F合成正比； [2]当力F一定时，a与M成反比； (2)[3]A．平衡摩擦力时，应使小车在不受拉力作用下拖动纸带做匀速直线运动，A错误； B．实验中采用控制变量法，即研究加速度与合力关系时控制小车质量不变，研究加速度与小车质量关系时要控制拉力不变，B正确； C．实验时，先接通电源打点，后放开小车拖动纸带运动，C错误； D．为减小实验误差，实验时必须做到重物的质量远小于小车的质量，D错误。 故选B。 25