1、3高一物理牛顿运动定律综合测试题 1 一在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分. 1下面单位中是国际单位制中的基本单位的是 ( )Akg Pa m BN s m C摩尔 开尔文 安培 D牛顿 秒 千克2一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论正确的是 ( )A车速越大,它的惯性越大B质量越大,它的惯性越大C车速越大,刹车后滑行的路程越长D车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大3一质量为m的人站在电梯中,电梯减速下降,加速度大小为(g为重力加速度)。人对电梯底部
2、的压力大小为 ( )A B2mg Cmg D4一轻弹簧上端固定,下端挂一重物,平衡时弹簧伸长了4cm再将重物向下拉1cm,然后放手,则在刚释放的瞬间重物的加速度是 ( )A2.5 m/s2 B7.5 m/s2 C10 m/s2 D12.5 m/s2F5如图所示,一物块位于光滑水平桌面上,用一大小为F 、方向如图所示的力去推它,使它以加速度a右运动。若保持力的方向不变而增大力的大小,则 ( )Aa 变大 B不变 Ca变小 D因为物块的质量未知,故不能确定a变化的趋势6如图所示,两物体A和B,质量分别为,m1和m2,相互接触放在水平面上对物体A施以水平的推力F,则物体A对物体B的作用力等于 ( )
3、AFBm1m2A BCF D7在升降机内,一个人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了20,于是他做出了下列判断中正确的是 ( ) A升降机以0.8g的加速度加速上升 B升降机以0.2g的加速度加速下降C升降机以0.2g的加速度减速上升 D升降机以0.8g的加速度减速下降8竖直向上射出的子弹,到达最高点后又竖直落下,如果子弹所受的空气阻力与子弹的速率大小成正比,则 ( )A子弹刚射出时的加速度值最大 B子弹在最高点时的加速度值最大C子弹落地时的加速度值最小 D子弹在最高点时的加速度值最小9. 如图,物体A、B相对静止,共同沿斜面匀速下滑,正确的是 ( )BAVA A与B间没有摩擦力 BB受到斜面的滑
4、动摩擦力为mBgsinC斜面受到B的滑动摩擦力,方向沿斜面向下 DB与斜面的滑动摩擦因素= tan10如图所示,一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环箱和杆的质量为M,环的质量为m已知环沿着杆加速下滑,环与杆的摩擦力的大小为f,则此时箱对地面的压力 ( )A等于Mg B等于(M+m)gC等于Mg+f D等于(M+m)g f三解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。14在汽车中悬挂一小球,当汽车在作匀变速运动时,悬线不在竖直方向上,则当悬线保持与竖直方向夹角为时,汽车的加速度有多大?并讨论汽
5、车可能的运动情况。15一水平的传送带AB长为20m,以2m/s的速度顺时针做匀速运动,已知物体与传送带间动摩擦因数为0.1,则把该物体由静止放到传送带的A端开始,运动到B端所需的时间是多少?ABvF16物体质量m = 6kg,在水平地面上受到与水平面成370角斜向上的拉力F = 20N作用,物体以10m/s的速度作匀速直线运动,求力F撤去后物体还能运动多远?17在水平面上放一木块B,重力为G2 = 100N。再在木块上放一物块A,重力G1 = 500N,设A和B,B和地面之间的动摩擦因数均为0.5,先用绳子将A与墙固定拉紧,如图所示,已知 = 37,然后在木块B上施加一个水平力F,若想将B从A
6、下抽出,F最少应为多大?BAF18如图所示,在倾角为的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A 、B 它们的质量分别为mA、mB,弹簧的劲度系数为k , C为一固定挡板。系统处于静止状态。现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A 使之向上运动,求物块B 刚要离开C时物块A 的加速度a 和从开始到此时物块A 的位移d。CAB高一物理牛顿运动定律综合测试题参考答案题号12345678910答案CBCDAABBCACCDC三、本题共小题,共40分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。FG14: F tan = ma a
7、= gtan物体向右做匀加速;物体向左做匀减速GGGFN15mg = ma a = g = 1m/s2t1 = v/a =1sx1 = at2/2 = 2m x2 = xx1=20m2m=18mt2 = x2/v = 9st = t1+t2 = 11sABvFfFGFfFN16:FcosFN = 0 FN + Fsinmg = 0G1+G2FFTFNBFf2 = 1/3 a = g = 10/3 m/s2FTG1Ff1FNAx = 15m17:BAFFTcosFNA = 0FNA + FTsinG1 = 0 FT = 227.3NF FNB FTcos=0FTsin + FNB G1 G2 = 0 F = 413.6N18.CABkx1 = mAgsinkx2 = mBgsinF kx2 mAgsin = mAaa = (F mAgsin mBgsin)/mAd = x1 + x2 = (mA + mB)gsin/k