高三物理上学期牛顿运动定律习题课.ppt

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资源描述
牛顿运动定律 习题选讲,如图所示,A,B,C为三个质量相等、材料相同的小物块,在沿斜面向上的拉力作用下,沿相同的粗糙斜面上滑,其中A是匀速上滑,B是加速上滑,C是减速上滑,而斜面体对地均处于静止.斜面体甲、乙、丙所受地面的摩擦力分别为f1,f2,f3,该三个力的大小关系是( ) f1=f2=f3 B. F2F1F3 C. f3f2f1 D. f1f2f3,在静止的小车内,用细绳a和b系住一个小球。绳a与竖直方向成角,拉力为Ta,绳b成水平状态,拉力为Tb。现让小车从静止开始向右做匀加速直线运动,如图1所示。此时小球在车内的位置仍保持不变(角不变)。则两根细绳的拉力变化情况是 ( ) ATa变大,Tb不变 BTa变大,Tb变小 CTa变大,Tb变 大 DTa不变,Tb变小,物块1、2放在光滑水平面上用轻质弹簧相连,如图所示今对物块1、2分别施以方向相反的水平力F1、F2且F1大于F2,则弹簧秤的示数( ) A一定等于F1 + F2B一定等于F1 F2 C一定大于F2小于F1D条件不足,无法确定,如图所示,质量相同的木块A、B,用轻质弹簧连接处于静止状态,现用水平恒力推木块A,则弹簧在第一次压缩到最短的过程中 ( ) AA、B速度相同时,加速度aA = aB BA、B速度相同时,加速度aAaB CA、B加速度相同时,速度AB,如图所示,两个质量都是的小球A、B用轻杆连接后斜放在墙上处于平衡状态。已知墙面光滑,水平地面粗糙,现将A球向上移动一小段距离,两球再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,地面对B球的支持力N和轻杆上的压力F的变化情况是 A. N不变,F变大 B. N不变,F变小 C. N变大,F变大 D. N变大,F变小,如图所示,弹簧秤下端悬一滑轮,跨过滑轮的细线两端边有A、B两物,mB=2kg,不计线、滑轮质量及摩擦,则弹簧的示数可能为( ) A、40N B、60N C、80N D、100N,如图,在光滑水平面上叠放着A、 B两物体,已知mA=6kg, mB=2kg,A、 B间动摩擦因素=0.2,在物体A上系一细线,细线所能承受的最大拉力是20N,现水平向右拉细线,g=10m/s2,则( ) AA、 当拉力F12N时,A静止不动 B. 当拉力F12N时,A相对B滑动 C、力F=16N时,B受A的摩擦力小于4N D. 无论拉力F多大A相对B始终静止,如图所示,一只箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,杆上套着一个小环。箱和杆的总质量为M,小环的质量为m。环沿杆加速下滑,环与杆之间的摩擦力大小为f。此时箱子对地面的压力大小是 A.(M+m)g B.(M+m)g-ma C.Mg+f D.(M+m)g -f,如图所示,质量为10kg的物体A拴在一个被水平拉伸的弹簧一端,弹簧的拉力为5N时,物体A 处于静止状态,若小车以1m/s2的加速度向右运动后,则(g=10m/s2)( ) A物体A相对小车仍然静止 B物体A受到的摩擦力减小 C物体A受到的摩擦力大小不变 D物体A受到的弹簧拉力增大,几个质量均为m的木块并排放在水平地面上,当木块l受到水平恒F而向前加速运动时,木块2对木块3的作用力为: (A)F (B)若光滑,为F ;否则小于F (C)若光滑,为 ;否则小于 (D)不论是否光滑,均为 ,如图所示,小球密度小于烧杯中的水的密度球固定在弹簧上,弹簧下端固定在杯底,当装置静止时,弹簧伸长如,当装置自由下落过程中,弹簧的伸长量将 (A)仍为x (B)大于x (C)小于x,大于零 (D)等于零,如图所示,A、B质量均为m,两弹簧劲度系数分别为kl、k2,A、B原来均静止,当突然将质量为2m的铁块无初速放在A上的瞬间,则aA,aB,如图所示,一个金属块用被压缩的弹簧卡在矩形箱子的顶部。在箱子的上顶板和下底板上分别装有压力传感器(可以自动记录该点的弹力大小的装置)。当箱子静止时,上、下两只压力传感器的示数依次为6N和10N。求:当箱子自由下落时,上、下两只压力传感器的示数各是多大?,如图所示,质量为M=4Kg的木板长L=1.4m,静止在光滑的水平地面上,其水平顶面右端静置一介质m= 1 kg的小滑块(可视为质点),小滑块与木板间的动摩擦因数=0.4,今用水平力F=28N向右拉木板 (1)在力F的作用下,滑块和木板加速度各是多少? (2)要使小滑块从木板上掉下来,力F作用的时间至少要多长?(不计空气阻力),如右图所示,质量分别为m1=1Kg和m2=2Kg的A、B两物体并排放在光滑水平面上,对A、B分别施加大小随时间变化的水平外力F1和F2,若F1=(92t)N, F2 =(3+2t)N,则: (1)经多长时间t0两物块开始分离?此时两物块的加速度大小为多少? (2)通过计算,在同一坐标系(下图)中作出两物块分离后2s内的加速度a1和a2。随时间变化的图象. (3)由加速度a1和a2随时间变化图象可求得A、B两物块分离后2s其相对速度为多大?,两个小球1和2的质量分别是m1=2.0kg, m2=1.6kg, 球1静止于光滑的水平面上的A点,球2在水平面上从远处沿两球心连线向着1球运动。假设两球相距L18m时存在着恒定的斥力F,L18m时无相互作用力。当两球相距最近时,它们的距离为d=2.0m,球2的速度为v=4m/s。求: (1)两球间的斥力的大小。 (2)球1速度达最大时距A点的最小距离S。,质量为 10 kg的物体在F200 N的水平推力作用下,从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动,斜面固定不动,与水平地面的夹角37O力F作用2秒钟后撤去,物体在斜面上继续上滑了125秒钟后,速度减为零求:物体与斜面间的动摩擦因数和物体的总位移S。 (已知 sin37o06,cos37O08,g10 m/s2),如图所示,动力小车上有一竖杆,杆端用细绳拴一质量为m的小球.当小车沿倾角为30的斜面匀加速向上运动时,绳与杆的夹角为60,求小车的加速度和绳中拉力大小.,如图所示,质量M = 8kg的小车放在水平光滑的平面上,在小车左端加一水平恒力F,F = 8N,当小车向右运动的速度达到1.5m/s时,在小车前端轻轻地放上一个大小不计,质量为m = 2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数 = 0.2,小车足够长求从小物块放上小车开始,经过t = 1.5s小物块通过的位移大小为多少?(取g = 10m/s2),如图所示,质量为M = 4kg的木板静置于足够大的水平地面上,木板与地面间的动因数 = 0.01,板上最左端停放着质量为m = 1kg可视为质点的电动小车,车与木板的挡板相距L = 5m车由静止开始从木板左端向右做匀加速运动,经时间t = 2s,车与挡板相碰,碰撞时间极短且碰后电动机的电源切断,车与挡板粘合在一起,求碰后木板在水平地上滑动的距离。,2005年苏、锡、常、镇四市高三教学情况调查(一)在广场游玩时,一个小孩将一充有氢气的气球用细绳系于一个小石块上,并将小石块放置于水平地面上已知小石块的质量为m。,气球(含球内氢气)的质量为m2,气球体积为V,空气 密度为(V和均视作不变量),风沿水平方向吹,风速为已知风对气球的作用力f =Ku(式中K为一已知系数,u为气 球相对空气的速度)开始时,小石块静止在地面上,如图所示,(1)若风速在逐渐增大,小孩担心气球会连同小石块一起被吹离地面,试判断是否会出现这一情况,并说明理由,(2)若细绳突然断开,已知气球飞上天空后,在气球所经过的空间中的风速保持不变量,求气球能达到的最大速度的大小,
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