1、(文末附答案)高中物理牛顿运动定律考点专题训练1单选题1、如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端与A物体相连接,将B物体放置在A物体的上面,A、B的质量都为m,初始时两物体都处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体B上,使物体B开始向上做匀加速运动,拉力F与物体B的位移x的关系如图乙所示,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是()A物体B位移为4cm时,弹簧处于原长状态B物体B的加速度大小为5m/s2C物体A的质量为4kgD弹簧的劲度系数为5N/cm2、如图所示,有A、B两物体,mA2mB,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agsinB它
2、们的加速度agsinC细绳的张力FT0D细绳的张力FT=13mBgsin3、如图所示,所有质点同时从O点沿不同倾角的光滑斜面无初速滑下,若将各质点在斜面上运动时间相同的点连成一线,则连线的性质为()A圆弧B抛物线C水平线D斜线4、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;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
3、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-mgD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)cos5、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6、如图所示,有A、B两物体,mA2mB,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agsinB它们的加速度av1,则()At2时刻,小物块离A处的距离达到最大Bt2时刻,小
4、物块相对传送带滑动的距离达到最大C0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向一直向右D0t3时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用11、如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接。右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁场区域的过程中()A金属棒的最大电压为12BL2ghB金属在磁场中的运动时间为2dghC克服安培力所
5、做的功为mghD右端的电阻R产生的焦耳热为12(mghmgd)12、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13、如图所示,滑块2套在光滑的竖直杆上并通过细绳绕过光滑定滑轮连接物块1,物块1又与一轻质弹簧连接在一起,轻质弹簧另一
6、端固定在地面上、开始时用手托住滑块2,使绳子刚好伸直处于水平位置但无张力,此时弹簧的压缩量为d现将滑块2从A处由静止释放,经过B处的速度最大,到达C处的速度为零,此时物块1还没有到达滑轮位置。已知滑轮与杆的水平距离为3d,AC间距离为4d,不计滑轮质量、大小及摩擦。下列说法中正确的是()A滑块2下滑过程中,加速度一直减小B滑块2经过B处时的加速度等于零C物块1和滑块2的质量之比为3:2D若滑块2质量增加一倍,其它条件不变,仍让滑块2由A处从静止滑到C处,滑块2到达C处时,物块1和滑块2的速度之比为4:514、受水平外力F作用的物体,在粗糙水平面上做直线运动,其v-t图线如图所示,则()A在t1
7、时刻,外力F为零B在0t1内,外力F大小不断减小C在t1t2内,外力F大小可能不断减小D在t1t2内,外力F大小可能先减小后增大15、如图甲所示,一质量为m1的薄木板(厚度不计)静止在光滑水平地面上,现有一质量为m2的滑块以一定的水平初速度v0,从木板的左端开始向木板的右端滑行,滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示,根据图象可知以下判断正确的是()A滑块始终与木板存在相对运动B滑块未能滑出木板C滑块的质量m2大于木板的质量m1D在t1时刻,滑块从木板上滑出16、物体的质量为2kg,放在光滑水平面上,同时受到水平方向大小为2N和7N的两个力的作用,则物体的加速度大小可能为()A2m
8、/s2B3m/s2C4m/s2D5m/s2填空题17、如图所示,木块A与B用一轻弹簧相连,竖直放在木块C上,三者静置于地面,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的瞬时,木块A的加速度大小等于_;木块B的加速度大小等于_。(g为重力加速度)18、2021年5月15日,天问一号着陆器“祝融号”火星车成功着陆火星乌托邦平原南部预选着陆区,质量为1.3吨的火星车在如此高速下自动精准降速反映了我国科研水平取得的巨大成就。它首先进入火星大气层的狭窄“走廊”,气动减速;打开降落伞使速度进一步减为95m/s;与降落伞分离后,打开发动机约80s,减速至3.6m/s;然后进入
9、悬停避障与缓速下降阶段,经过对着陆点的探测后平稳着陆,其过程大致如图所示。(火星表面的重力加速度约为地球表面的25,地球表面重力加速度取10m/s2。)(1)“祝融号”在火星表面的惯性与地球表面相比_(选填“增大”“减小”或“不变”)。由于勘测需要,火星车走走停停,假如它在一小时内的直线距离是9m,它的平均速度大小约为_m/s。(2)关于着陆器在不同阶段的受力分析,正确的是( )A气动减速段,只受到气体阻力的作用B伞系减速段,重力与气体对它的作用力是一对平衡力C动力减速段,发动机喷火的反作用力作用在火星车上D悬停状态中,发动机喷火的反作用力与气体阻力是平衡力(3)如果动力减速阶段发动机的推力远
10、大于空气阻力且视作恒定,不考虑火星车的质量变化。请分析说明此阶段火星车的运动性质_,并根据图中所给的数据,估算发动机推力的大小_。19、惯性(1)定义:物体具有保持原来_状态或静止状态的性质(2)量度:质量是惯性大小的唯一量度,质量大的物体惯性_,质量小的物体惯性_(3)普遍性:惯性是物体的固有属性,一切物体都具有惯性,与物体的运动情况和受力情况_20、如图,质量为m的圆环套在固定的粗糙程度均匀的竖直杆上,轻质弹簧的左端固定在墙壁上的O点,右端与圆环相连。初始时刻,圆环处于A点,弹簧水平,且恰好处于原长状态。将圆环从A点由静止释放,第一次经B点时环的速度最大,最低可到达C点。之后,圆环沿杆向上
11、滑动。忽略空气阻力的影响,则圆环从C点向上运动的过程中,速度最大的位置_(选填“在B点”、“在B点上方”、“在B点下方”、“无法确定”)。圆环从A运动到C点的过程中,各种能量的变化情况是:_。21、“蹦极”运动中,长弹性绳的一端固定,另一端绑在人身上,人从几十米高处跳下,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,从绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,人的动量_,(填“先增大后减小”或者“一直增大”) 人的动能_,(填“先增大后减小”或者“一直增大”)加速度等于零时(即绳对人的拉力等于人所受的重力时),动量和动能_(填“最大”或者“最小”)。22、质量为2kg的物体,静止放于水平面上,现在物体
12、上施一水平力F,使物体开始沿水平面运动,运动10s时,将水平力撤掉,若物体运动的速度图象如图所示,则水平力F_N,物体与水平面间的动摩擦因数_。(g取10m/s2)23、方法一:利用牛顿第二定律先测量物体做自由落体运动的加速度g,再用天平测量物体的_,利用牛顿第二定律可得G_。24、方法一:利用牛顿第二定律先测量物体做自由落体运动的加速度g,再用天平测量物体的_,利用牛顿第二定律可得G_。解答题25、2021年9月29日万里黄河第一隧“济南黄河济泺路隧道”建成通车,隧道全长s=4760m。一位质量为m=75kg的司机驾驶某小型汽车从起点处由静止以a=4m/s2的加速度匀加速起步,速度达到v=1
13、6m/s后保持匀速行驶,到达终点前s3=80m开始匀减速运动,到达终点时刚好停下,假设司机相对汽车始终静止,汽车在运动过程中始终可以看做水平面上的直线运动,重力加速度g取10m/s2,求(1)汽车通过全程所用时间;(2)司机匀加速过程中所受汽车作用力的大小。26、如图所示,质量为m、可视为质点的小滑块A位于质量为2m、长为L的木板B的右端P处,B放在光滑水平面上,A、B之间的动摩擦因数为。某时刻给B施加一大小为5mg的水平拉力F,当A位于B的中点时撤去拉力。求:(1)拉力F的作用时间;(2)滑块A在木板B上与P端的最远距离。27、如图所示为把货物运送到车上,在车前架设一长2.35m与水平面夹角
14、为37逆时针匀速转动的传送带,现将一质量为10kg的货物以速度v0=6m/s从传送带底端滑上传送带。已知传送带的速度为v=2m/s,货物与传送带间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g=10m/s2,货物可视为质点。(1)计算说明该货物能否被运送到车上;(2)从货物滑上传送带到离开传送带因摩擦而产生的热量。28、如图所示,水平传动带以v0=4m/s的速率顺时针匀速运转,传动带左、右两端的距离为8m,把一可以看作质点的小物块轻放在传动带左端,物块与传动带之间的动摩擦因数为=0.2,重力加速度g取10m/s2,则:(1)经多长时间物块会与传动带共速。(2)经多长时间物块会从传动带右端掉下来。29、如图
15、所示,水平地面上固定一倾角为37的粗糙斜面,斜面某位置固定一垂直斜面的挡板,一质量为1kg的物体,从离挡板距离为0.8m处的A点,以初速度1m/s沿斜面下滑,物体与挡板相撞1.010-3s后,沿着斜面上滑,设物体与斜面间的动摩擦因数=0.8,与挡板碰撞无机械能损失。sin37=0.6,cos37=0.8,g=10m/s2,求:(1)物体与挡板碰撞前的速度大小;(2)碰撞中,挡板对物体的平均作用力大小;(3)物体与挡板碰撞后,沿斜面运动的时间。30、如图所示,倾角=37的斜面固定在水平地面上,斜面底端固定一挡板P,上端装有光滑定滑轮,E、F是斜面上两点,P、E间距离L1=0.7m,E、F间距离L
16、2=9m。轻绳跨过滑轮连接质量mB=4kg的平板B和质量mC=3kg的重物C,质量mA=1kg且可看成质点的小物块A置于长L=3.2m的平板B上端,初始时A、F沿斜面方向距离L0=2m,当小物块A在EF区间运动时对其施加一个沿斜面向下大小F=10N的恒力。已知小物块A、平板B之间动摩擦因数1=0.75,平板B与斜面之间的动摩擦因数2=0.25,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37=0.6,cos37=0.8,平板B与挡板P碰撞后不反弹。取g=10m/s2。整个装置初始状态保持静止,现将轻绳剪断,求:(1)小物块A在轻绳剪断的瞬间所受摩擦力的大小;(2)小物块A由静止运动到挡板P所用的时间。
17、31、如图所示,滑板静止在水平轨道上,质量m2 kg,板长L0.6 m,左端A点到轨道上B点距离x6 m,滑板与轨道间的动摩擦因数0.2。现对滑板施加水平向右的推力F10 N,作用一段时间后撤去,滑板右端恰能到达B点,求:(1)推力F作用的时间;(2)推力F的最大功率。32、哈利法塔是目前世界最高的建筑。游客乘坐观光电梯从地面开始经历加速、匀速、减速的过程恰好到达观景台只需50秒,运行的最大速度为15m/s。观景台上可以鸟瞰整个迪拜全景,可将棕榈岛、帆船酒店等尽收眼底,颇为壮观。一位游客用便携式拉力传感器测得在加速阶段质量为1kg的物体受到的竖直向上拉力为11N,若电梯加速、减速过程视为匀变速
18、直线运动(g取10m/s2),求:(1)电梯加速阶段的加速度大小及加速运动的时间;(2)若减速阶段与加速阶段的加速度大小相等,求观景台的高度;(3)若电梯设计安装有辅助牵引系统,电梯出现故障,绳索牵引力突然消失,电梯从观景台处自由下落,为防止电梯落地引发人员伤亡,电梯启动辅助牵引装置使其减速到速度为零,牵引力为重力的3倍,下落过程所有阻力不计,则电梯自由下落最长多少时间必须启动辅助牵引装置?实验题33、2020年12月8日,中尼两国联合宣布珠穆朗玛峰的最新高程为8848.86米。在此次珠峰高程测量中,采用的一种方法是通过航空重力仪测量重力加速度,从而间接测量海拔高度。我校“诚勤立达”兴趣小组受
19、此启发设计了如下实验来测量渝北校区所在地的重力加速度大小。已知sin53=0.8、cos53=0.6、sin37=0.6、cos37=0.8,实验步骤如下:a.如图1所示,选择合适高度的垫块,使长木板的倾角为53;b.在长木板上某处自由释放小物块,测量小物块距长木板底端的距离x和小物块在长木板上的运动时间t;c.改变释放位置,得到多组x、t数据,作出xt-t图像,据此求得小物块下滑的加速度为4.90m/s2;d.调节垫块,改变长木板的倾角,重复上述步骤。回答下列问题:(1)当长木板的倾角为37时,作出的图像如图2所示,则此时小物块下滑的加速度a=_ms2;(保留3位小数)(2)小物块与长木板之
20、间的动摩擦因数=_;(3)依据上述数据,可知我校渝北校区所在地的重力加速度g=_ms2;(保留3位有效数字)(4)某同学认为:xt-t图像中图线与时间轴围成的面积表示小物块在时间t内的位移大小。该观点是否正确?( )A正确B错误C无法判断34、某兴趣小组欲测量滑块与水平木板间的动摩擦因数,他们设计了一个实验,实验装置如图1所示。该小组同学首先将一端带滑轮的木板固定在水平桌面上,连接好其他装置,然后挂上重物,使滑块做匀加速运动,打点计时器在纸带上打出一系列点.(1)图2是实验中获取的一条纸带的一部分,相邻两计数点间的距离如图所示,已知电源的频率为50 Hz,相邻两计数点间还有4个计时点未标出,根
21、据图中数据计算的加速度a=_ms2.(结果保留两位有效数字)(2)为测定动摩擦因数,该小组同学事先用弹簧测力计测出滑块与重物的重力分别如图3、4所示,则图3对应的示数为_N,图4对应的示数为_N;(3)重力加速度g取10m/s2,滑块与木板间的动摩擦因数=_(结果保留两位有效数字)。35、在学习完圆周运动这章后,某物理学习小组在实验室设计图示的实验装置,探究圆锥摆周期的有关因素,该小组准备了铁架台、栓有细绳的小钢球、毫米刻度尺和秒表,已知当地的重力加速度为g,实验操作步骤如下:(1)给小球一个初速度,使小球在图示水平面做匀速圆周运动,小明立刻拿着秒表开始计时并数小球圆周运动的圈数,从他按下秒表
22、的那一刻开始计数0,当计数到n时停秒表,秒表显示的时间为t,则小球做圆周运动的周期T=_。(2)在小明计数计时的过程中,小乐同学负责从刻度尺上读出铁架台上绳子结点到圆平面的竖直高度h=_cm。(3)小组猜测绳子长度L、绳子结点到圆平面的高度h对小球的周期T有影响,于是他们控制变量L和h,进行多次实验,得到数据并作图如下:根据图像可知,影响圆锥摆周期的因素是_。(4)请根据理论知识推算,图b中图像的斜率k=_(用题目所给出的符号表示)。36、测定物体的质量有多种方法。某同学利用下面方法间接测量物体质量M,装置如图甲所示一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q的质量均为m=20
23、0g,在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为g=9.8m/s2。(1)某次实验中,先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带,则系统运动的加速度a=_m/s2(保留两位有效数字);(2)忽略各类阻力,求出物块Z质量的理论值为M理=_(保留两位有效数字);37、丽江某中学物理实验兴趣小组为测量质量为m的小球沿斜面滚下时所受到的阻力大小,他们设计了如下实验:(1)将光电门垂直固定在斜面上,调整到合适高度,如图所示;(2)测得斜面高和斜面长度分别为H、L,小球直径为d,斜面最高点到光电门的距离为x;(3)把小
24、球从斜面最高点静止释放,小球通过光电门的时间为t;(4)他们用螺旋测微器测量小球的直径,如图所示,其读数为_mm;(5)小球通过光电门时的速度v=_;(用题中所给字母表示)(6)若小球做匀加速运动,重力加速度为g,它所受到的阻力Ff=_;(用题中所给字母表示)51(文末附答案)高中物理牛顿运动定律_001参考答案1、答案:C解析:A当物体B位移为4cm时,物体A、B仍有向上的加速度,此时弹簧产生的向上的弹力大于物体A的重力,所以弹簧处于压缩状态,选项A错误;BC设力F未作用时弹簧的压缩量为x0,则有kx02mg设物体A、B的共同加速度大小为a,则当FF120N时,由牛顿第二定律得F1kx02m
25、g2ma当FF250N时,物体A、B刚好分离,对物体B有F2mgma以上各式联立可解得a2.5m/s2,m4kg选项B错误,C正确;D当物体A、B刚好分离时,对物体A有k(x0x)mgma将x0.04m代入解得k7.5N/cm选项D错误。故选C。2、答案:A解析:ABA、B整体由牛顿第二定律可得(mA+mB)gsin(mA+mB)a解得agsinA正确,B错误;B对B受力分析,由牛顿第二定律可得mBgsin+T=mBa解得T=0故细绳的张力为零,CD错误。故选A。3、答案:A解析:设轨道与竖直方向的夹角为,根据牛顿第二定律,物体的加速度a = mgcosm = gcos所有小物体在相等时间内的
26、位移x=12at2=12gcost2=12gt2cos由图可知12gt2是竖直方向直径的长度,通过几何关系知,某一时刻这些小物体所在位置构成的面是圆弧。故选A。4、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,对结点由平衡条件可得甲拉的绳索上的拉力为T1=mgcos由平衡条件可得,甲受到的摩擦力为f1=T1cos由于变大,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=mgtan由平衡条件可得,乙受到的摩擦力为f2=T2由于变大,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
27、可得N+Tsin=M甲g解得楼顶对甲的支持力为N=M甲g-Tsin=M甲g-mgsinC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=Tcos联立解得楼顶对甲的摩擦力为f=m(g+a)cosD正确。故选D。5、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
28、作用力,D错误。故选C。6、答案:A解析:ABA、B整体由牛顿第二定律可得(mA+mB)gsin(mA+mB)a解得agsinA正确,B错误;B对B受力分析,由牛顿第二定律可得mBgsin+T=mBa解得T=0故细绳的张力为零,CD错误。故选A。7、答案:C解析:A小环C下落过程受重力、杆的支持力和细线的拉力,非重力做功等于机械能的变化量。到位置S前的过程中,非重力做正功,机械能增加。经过S的过程,非重力做负功,机械能减小。因此,小环C的机械能先增加再减小,下落到位置S时,小环C的机械能最大,故A错误;B小环从R处下落到Q处的过程中,物体B始终静止在地面上,动量变化量为零,因此物体B所受合力的
29、冲量为零,即重力、弹簧弹力和地面对物体B的支持力的冲量和为零,则弹簧弹力和地面对物体的支持力的冲量和与重力冲量等大反向,由于此过程重力冲量不为零,故B错误;C环在Q时动能最大。环在R和Q时,弹簧长度相同,弹性势能相同。Q和A通过细线相连,沿着绳子的分速度相等(如图1所示),故vQcos=vA故A与环的动能之比为EkAEkQ=12mvA212MvQ2=mMcos2对小环和A的系统Mgh=EkA+EkQ联立可得小环C的最大动能EkQ=M2ghM+mcos2故C正确;D环在R和Q时,弹簧长度相同,B对地面的压力为零,说明弹簧处于伸长状态且弹力等于物体B的重力mg。环在Q位置,环速度最大,说明受力平衡
30、,受重力、支持力和拉力,根据平衡条件,有Tcos=Mg对A有T-mg-F=ma对B有F=mg联立可得为a=Mmcosg-2g故D错误。故选C。小提示:8、答案:C解析:A小环C下落过程受重力、杆的支持力和细线的拉力,非重力做功等于机械能的变化量。到位置S前的过程中,非重力做正功,机械能增加。经过S的过程,非重力做负功,机械能减小。因此,小环C的机械能先增加再减小,下落到位置S时,小环C的机械能最大,故A错误;B小环从R处下落到Q处的过程中,物体B始终静止在地面上,动量变化量为零,因此物体B所受合力的冲量为零,即重力、弹簧弹力和地面对物体B的支持力的冲量和为零,则弹簧弹力和地面对物体的支持力的冲
31、量和与重力冲量等大反向,由于此过程重力冲量不为零,故B错误;C环在Q时动能最大。环在R和Q时,弹簧长度相同,弹性势能相同。Q和A通过细线相连,沿着绳子的分速度相等(如图1所示),故vQcos=vA故A与环的动能之比为EkAEkQ=12mvA212MvQ2=mMcos2对小环和A的系统Mgh=EkA+EkQ联立可得小环C的最大动能EkQ=M2ghM+mcos2故C正确;D环在R和Q时,弹簧长度相同,B对地面的压力为零,说明弹簧处于伸长状态且弹力等于物体B的重力mg。环在Q位置,环速度最大,说明受力平衡,受重力、支持力和拉力,根据平衡条件,有Tcos=Mg对A有T-mg-F=ma对B有F=mg联立
32、可得为a=Mmcosg-2g故D错误。故选C。小提示:9、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。10、答案:BC解析:A相对地面而言,小物块在0t1小时间内,向左做匀减速运动,t1之后反向向右向右运动,故小物块在
33、t1时刻离A处距离最大,A错误;B小物块在0t1小时间内,向左做匀减速运动,相对传送带也是向左运动;t1t2时间内,反向向右做匀加速运动,但速度小于传送带向右速度,仍是相对传送带向左运动,t2时刻两者同速,在t2t3时间内,小物块相对于传送带静止一起向右匀速运动,所以t2时刻小物块相对传送带滑动的距离达到最大值,B正确;C由B中分析可知,0t2时间内,小物块相对传送带一直向左运动,所以受到的摩擦力方向一直向右,C正确;D在0t2时间内,小物块相对传送带一直向左运动,故小物块一直受向右的滑动摩擦力,在t2t3时间内,小物块相对于传送带静止;小物块不受摩擦力作用,故D错误。故选BC。11、答案:A
34、D解析:A金属棒在下滑过程中,由机械能守恒定律得mgh=12mv2则得金属棒到达水平面时的速度v=2gh金属棒进入磁场后受到向左的安培力和摩擦力而做减速运动,则金属棒刚到达水平面时的速度最大,所以最大感应电动势为E=BLv金属棒的最大电压为U=12E=12BL2ghA正确;B金属棒在磁场中运动时,取向右为正方向,根据牛顿第二定律得-mg-B2L2v2R=ma=mvt即得-mgt-B2L2v2Rt=mv两边求和得(-mgt-B2L2v2Rt)=mv则得-mgt-B2L2d2R=0-mv解得金属在磁场中的运动时间为t=m2gh-B2L2d2RmgB错误;C金属棒在整个运动过程中,由动能定理得mgh
35、-WB-mgd=0-0则克服安培力做功WB=mgh-mgdC错误;D克服安培力做功转化为焦耳热,电阻与导体棒电阻相等,通过它们的电流相等,则金属棒产生的焦耳热QR=12Q=12WB=12(mgh-mgd)D正确。故选AD。12、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。13、答案:BD解析:AB滑块2下滑过程中,绳子拉力增大,合力先减小后反向增大,在B处速度最大,加速度为零,则加速度先减小后反向增大,故A错误,B正确;C物体1静止时,弹簧压缩量为
36、x1=d;当A下滑到C点时,物体2上升的高度为h=(3d)2+(4d)2-3d=2d则当物体2到达C时弹簧伸长的长度为d,此时弹簧的弹性势能等于物体1静止时的弹性势能;对于A与B及弹簧组成的系统,由机械能守恒定律应有m1g2d=m2g4d解得m1:m2=2:1故C错误;D根据物体1和2沿绳子方向的分速度大小相等,则得v2cos=v1其中cos=4d5d=45则得滑块2到达C处时,物块1和滑块2的速度之比v1:v2=4:5故D正确;故选BD。14、答案:BCD解析:Av-t图线的斜率表示加速度,在t1时刻图线斜率为零,即加速度为零,说明外力F等于摩擦力,外力F不为零,A错误;B在0t1时间内,斜
37、率逐渐减小,加速度减小,根据牛顿第二定律得F-mg=ma说明外力F大小不断减小,但仍然大于摩擦力,B正确;CD在t1t2时间内,加速度方向与运动方向相反且加速度逐渐增大,说明向后的合力一直增大,外力F可能小于摩擦力(方向不变),且一直减小,也可能减小到零后反向增大,CD正确。故选BCD。15、答案:ACD解析:滑块以水平初速度v0滑上木板,滑块减速,木板加速,滑块和木板的加速度的大小分别为a2m2gm2ga1m2gm1由题图乙可知,滑块的速度一直大于木板的速度,即两者之间始终存在相对运动,在t1时刻,滑块滑出木板,各自做匀速直线运动。由题图乙分析可知,图像的斜率等于加速度,则a2a1即gm2gm1则m1m2故选ACD。16、答案:BC解析:同时受到水平方向大小为2N和7N的两个力的作用,这两个力的合力取值范围为5NF9N由牛顿第二定律可得a=Fm解得2.5m/s2aF弹竖可知在B点时弹簧伸长量较大,即B点在B点下方;2圆环从A运动到C点的过程中,各种能量的变化情况是:速度先增加后减小,则动能先增大后减小、重力势能逐渐减小