
高中物理人教版 (新课标)必修13 牛顿第二定律达标测试
展开这是一份高中物理人教版 (新课标)必修13 牛顿第二定律达标测试,共3页。试卷主要包含了选择题,填空题,计算题等内容,欢迎下载使用。
比较航天飞机里的物体受到的重力G和支持力N,下面说法中正确的是( ABD )
A.航天飞机发射离地时,N>G
B.航天飞机返回地面时,N>G
C.航天飞机在发射架上等待发射时,N
A.接触后,小球作减速运动,加速度的绝对值越来越大,速度越来越小,最后等于零
B.接触后,小球先做加速运动,后做减速运动,其速度先增加后减小直到为零
C.接触后,速度为零的地方就是弹簧被压缩最大之处,加速度为零的地方也是弹簧被压缩最大之处
D.接触后,小球速度最大的地方就是加速度等于零的地方
一物体沿倾角为α的斜面下滑时,恰好做匀速运动,若把斜面的倾角加倍,则下滑时加速度为( AD )
A.gsinα B. eq \F(sin3α,csα)g C. eq \F(sin3α,sinα)g D. eq \F(sin2α,2cs2α)g
如图所示,质量为m的人站在自动扶梯上,人鞋与梯的动摩擦因数为μ.扶梯倾角为θ,若人随扶梯一起以加速度a向上运动.梯对人的支持力N和摩擦力f分别为( BD )
A.N=masinθ B.N=m(gasinθ)
C.f=μmg D.f=macsθ
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( AC )
A.它们的加速度a=gsinθ
B.它们的加速度a
D.细绳的张力T = EQ \A(\F(1,3) )mBgsinθ
一个物体在两个彼此平衡的力的作用下处于静止,若先把其中一个力逐渐减小到零,然后再把这个力逐渐恢复到原来大小,那么在此过程中,速度和加速度的变化情况为
( AD )
A.加速度由零逐渐增大到最大值,然后又逐渐减小到零
B.速度由零逐渐增大到最大值,然后又逐渐减小到零
C.加速度由零逐渐增大到最大值,力完全恢复后做匀加速直线运动
D.速度由零逐渐增大到最大值,力完全恢复后做匀速直线运动
如图5所示,光滑斜面CA、DA、EA都以AB为底边.三个斜面的倾角分别为75°、45°、30°.物体分别沿三个斜面由顶端从静止滑到底端,下面说法中正确的是( CD )
A.物体沿DA滑到底端时具有最大速率
B.物体沿EA滑到底端所需时间最短
C.物体沿CA下滑,加速度最大
D.物体沿DA滑到底端所需时间最短
二、填空题
A
B
B
A
A、B两物体质量之比为2:1,以绳相连(绳质量不计)并在向上的恒力F作用下运动(如图甲),若将A、B位置对调后仍用原来力使它们运动(图乙).前后两次运动中,绳中张力之比是______.
1:2
如图所示,桌上有质量为M=1kg的板,板上放一质量为m=2kg的物体,物体和板之间、板和桌面之间动摩擦因数均为μ=0.25,若物体间的滑动摩擦力视为与其间的最大静摩擦力大小相等,要将板从物体下抽出,水平力F至少为________N.(保留两位小数)
15
如图所示,一个质量为m的小球被两根竖直方向的弹簧L1、L2连接处于静止状态,弹簧L1的上端和弹簧L2的下端均被固定,两根弹簧均处于伸长状态.若在弹簧L1连接小球的A点将弹簧剪断,在剪断的瞬间小球的加速度为3g(g为重力加速度),则在剪断前弹簧L1的弹力大小为__________.若不从A点剪断弹簧,而从弹簧L2连接小球的B点将弹簧剪断,小球的加速度大小为_______.
3mg 2g
三、计算题
如图所示,小车内的地面是光滑的,左下角放一个均匀小球,右壁上挂一个相同的球,两个球的质量均为4kg,悬挂线与右壁成37°角,小车向右加速前进.若取g = 10m/s2,sin37° = 0.6,cs37° = 0.8,则当右壁对A球的压力为零时,左壁对B球的压力为多大?
a
37°
A
B
30N
mgtanθ = ma
N = ma
得N = mgtanθ = 4 × 10 × eq \F(0.6,0.8) N = 30N
质量为2kg的物体静止在光滑的水平面上,若以大小为3N的水平恒力F1推这一物体,作用时间4s后,换成与F1方向相反的水平恒力F2推这一物体,恒力F2的大小为6N.F2作用的时间也为4s.求:(1)物体最终的速度的大小和方向.(2)F2作用4s时物体离出发点的距离.(3)在右面的坐标系图中画出物体的速度随时间变化的v-t图象.
2
4
6
7
10
t/s
υ/m·s-1
O
(1)a1 = eq \F(F1,m) = 1.5m/s2
υ1=a1t1 = 6m/s
a2 = – eq \F(F2,m) = – 3m/s2
υ2 = υ1 + a2t2 = (6 – 3 × 4)m/s = – 6m/s
物体最终的速度的大小为6m/s,方向与F1的方向相反
(2)s1 = eq \F(υ1,2)t1 = 12m
s2 = υ1t2 + EQ \A(\F(1,2) )a2t22 = 0
所以F2作用4s时物体离出发点的距离为s1 + s2 = 12m
(1)6m/s,方向与F1的方向相反;(2)12m;(3)
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