高中物理 人教版 必修1 第四章 牛顿运动定律 高考习题选择题 1100 含答案解析.docx
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高中物理人教版必修1第四章牛顿运动定律高考习题选择题1100含答案解析
高中物理人教版必修1第四章牛顿运动定律高考习题(选择题)1-100含答案解析
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一、单选题
1.将物体以某一速度竖直向上抛出,经过时间t0到达最高点,之后返回。
运动过程中所受空气阻力大小与速率成正比。
则此物体从抛出到返回抛出点的过程中,速率随时间变化的图象可能正确的是()
A.B.
C.D.
2.如图所示,细线的一端固定在倾角为37°的光滑楔形得块的项端P处,细线的另一端拴一质量为1kg的小球,sin37°=0.6,cos37°=0.8.g=10m/s².当滑块以20m/s的加速度向右做匀减速运动,特系统稳定时,细线中张力为()
A.0B.10N
C.10ND.22N
3.三角形传送带以1m/s的速度逆时针匀速转动,两边的传送带长都是2m且与水平方向的夹角均为37°.现有两个小物块A、B从传送带底端都以4m/s的初速度冲上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数都是0.5,下列说法正确的是()
A.物块A、B都能到达传送带顶端
B.两物块在传送带上运动的全过程中,物块A、B所受摩擦力一直阻碍物块A、B的运动
C.物块A上冲到与传送带速度相同的过程中,物块相对传送带运动的路程为1.25m
D.物块B在上冲过程中在传送带上留下的划痕长度为0.45m
4.如图所示,一弹簧一端固定在倾角为37°的光滑斜面的底端,另一端拴住质量为m1=4kg的物块P,Q为一质量为m2=8kg的重物,弹簧的质量不计,劲度系数k=600N/m,系统处于静止状态.现给Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速直线运动,已知在前0.2s时间内F为变力,0.2s以后F为恒力,已知sin37°=0.6,g=10m/s2.在这个过程中,力F的最大值与最小值分别为Fmax和Fmin,则有()
A.Fmax=72N,Fmin=36NB.Fmax=72N,Fmin=30N
C.Fmax=68N,Fmin=36ND.Fmax=68N,Fmin=30N
5.如图所示,足够长的水平传送带以速度v沿逆时针方向转动,传送带的左端与光滑圆弧轨道底部平滑连接,圆弧轨道上的A点与圆心等高,一小物块从A点静止滑下,再滑上传送带,经过一段时间又返回圆弧轨道,返回圆弧轨道时小物块恰好能到达A点,则下列说法正确的是()
A.圆弧轨道的半径一定是
B.若减小传送带速度,则小物块可能到达不了A点
C.若增加传送带速度,则小物块有可能经过圆弧轨道的最高点
D.不论传送带速度增加到多大,小物块都不可能经过圆弧轨道的最高点
6.如图所示,水平面上的物体在水平向右的拉力F作用下,由静止开始运动,运动过程中F功率恒为P.物体运动速度的倒数与加速度a的关系如图乙所示(v0、a0为已知量).则下列说法正确的是
A.该运动过程中的拉力F为恒力
B.物体加速运动的时间为
C.物体所受阻力大小为
D.物体的质量为
7.如图所示,三根轻细绳悬挂两个质量相同的小球保持静止,A、D间细绳是水平的,现对B球施加一个水平向右的力F,将B缓缓拉到图中虚线位置,这时三根细绳张力TAC、TAD、TAB的变化情况是
A.都变大
B.TAD和TAB变大,TAC不变
C.TAC和TAB变大,TAD不变
D.TAC和TAD变大,TAB不变
8.如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面(纸面)垂直,磁场边界的间距为L.一个质量为m、边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置I),导线框的速度为v0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位置Ⅱ),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I(不计空气阻力),则()
A.上升过程中,导线框的加速度逐渐减小
B.上升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率
C.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多
D.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等
9.一条足够长的浅色水平传送带自左向右匀速运行。
现将一个木炭包无初速地放在传送带的最左端,木炭包在传送带上将会留下一段黑色的径迹。
下列说法中正确的是( )
A.黑色的径迹将出现在木炭包的左侧
B.木炭包的质量越大,径迹的长度越短
C.传送带运动的速度越大,径迹的长度越短
D.木炭包与传送带间动摩擦因数越大,径迹的长度越短
10.如图所示A、B两木块放在水平面上,它们用细线相连,两次连接情况中细线倾斜方向不同但倾角一样.两木块与水平面间的摩擦系数相同,先后用水平力F1和F2拉着A、B一起匀速运动,则()
A.F1≠F2B.F1=F2C.T1>T2D.T1 11.如图所示,钢铁构件A、B叠放在卡车的水平底板上,卡车底板和B间动摩擦因数为μ1,A、B间动摩擦因数为μ2,μ1>μ2,卡车刹车的最大加速度为a,a>μ1g,可以认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等.卡车沿平直公路行驶途中遇到紧急情况时,要求其刹车后在s0距离内能安全停下,则卡车行驶的速度不能超过() A.B.C.D. 12.如图所示,oa、ob和ad是竖直平面内三根固定的光滑细杆,o、a、b、c、d位于同一圆周上,c为圆周的最高点,a为最低点,为圆心。 每根杆上都套着一个小滑坏,两个滑环从o点无初速释放,一个滑环从d点无初速释放,用分别表示滑环沿oa、ob、da到达a、b所用的时间,则下列关系正确的是 A.B.C.D. 13.如图所示,电梯与水平地面成θ角,一人静止站在电梯水平梯板上,电梯以恒定加速度a启动过程中,水平梯板对人的支持力和摩擦力分别为FN和Ff.若电梯启动加速度减小为,则下面结论正确的是( ) A.水平梯板对人的支持力变为 B.水平梯板对人的摩擦力变为 C.电梯加速启动过程中,人处于失重状态 D.水平梯板对人的摩擦力和支持力之比为 14.如图所示,在光滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1和a2.下列反映a1和a2变化的图线中正确的是( ) A. B. C. D. 15.如图甲所示,轻杆一端与质量为1kg、可视为质点的小球相连,另一端可绕光滑固定轴在竖直平面内自由转动,现使小球在竖直平面内做圆周运动,经最高点开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度v随时间t的变化关系如图乙所示,A、B、C三点分别是图线与纵轴、横轴的交点、图线上第一周期内的最低点,该三点的纵坐标分别是1、0、-5。 g取10m/s²,不计空气阻力,下列说法正确的是 A.轻杆的长度为0.5m B.小球经最高点时,杆对它的作用力方向竖直向上 C.B点对应时刻小球的速度为13m/s D.曲线AB段与坐标轴所围图形的面积为0.5m 16.如图所示,一光滑小球静止放置在光滑半球面的底端,用竖直放置的光滑挡板水平向右缓慢地推动小球,则在小球运动的过程中(该过程小球未脱离球面),木板对小球的推力F1、半球面对小球的支持力F2的变化情况正确的是() A.F1增大,F2减小B.F1减小,F2减小 C.F1增大,F2增大D.F1减小,F2增大 17.如图所示,两个质量分别为、的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧秤连接。 两个大小分别为、的水平拉力分别作用在、上,则( ) A.弹簧长度稳定时,弹簧秤的示数是50 B.弹簧长度稳定时,弹簧秤的示数是26 C.在突然撤去的瞬间,的加速度大小为13 D.在突然撇去的瞬间,的加速度大小为15 18.小铁块置于薄木板右端,薄木板放在光滑的水平地面上,铁块的质量大于木板的质量。 t=0时使两者获得等大反向的初速度开始运动,t=t1时铁块刚好到达木板的左端并停止相对滑动,此时与开始运动时的位置相比较,下列示意图符合实际的是 A.AB.BC.CD.D 19.如图所示,装置竖直放置,上端是光滑细圆管围成的圆周轨道的一部分,半径为R(圆管内径< 有一质量m=1kg的滑块(滑块大小略小于管道内径),从管道的最高点A静止释放该滑块,滑块从管道左侧滑下,物块与粗糙的斜面的动摩擦因数μ=0.5,(g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6),则: A.释放后滑块在轨道上运动达到的最高点高出O1点0.6R B.滑块经过最低点B的压力最小为18N C.滑块最多能经过D点4次 D.滑块最终会停在B点 20.图示为某种过山车游乐项目。 已知车内某人的质量为m,轨道A、B两点的曲率半径分别为R1和R2,过山车经过A点时的速度大小为vA,人和车的大小相对轨道半径可以忽略不计,不计摩擦阻力。 当过山车无动力运行时,下列说法正确的是 R2 A.该人在A点受到的支持力大小为 B.过山车经过B点时的最小速度为 C.从A点运动到B点的过程中,过山车(含人)的动量守恒 D.从A点运动到B点的过程中,过山车(含人)的机械能守恒 21.如图A.B.C为三个完全相同的物体,当水平力F作用于B上,三物体可一起匀速运动。 撤去力F后,三物体仍可一起向前运动,设此时A.B间作用力为,B.C间作用力为,则和的大小为() A.B., C.,D., 22.如图所示,在一座寺庙门口吊着一口大钟,在大钟旁边并排吊着撞锤,吊撞锤的轻绳长为L,与吊撞锤的点等高且水平相距处有一固定的光滑定滑轮,一和尚将轻绳一端绕过定滑轮连在撞锤上,然后缓慢往下拉绳子另一端,使得撞锤提升竖直高度L/2时突然松手,使撞锤自然的摆动下去撞击大钟,发出声音。 (重力加速度g)则 A.在撞锤上升过程中,和尚对绳子的拉力大小不变 B.在撞锤上升过程中,撞锤吊绳上的拉力大小不变 C.突然松手时,撞锤的加速度大小等于g D.突然松手时,撞锤的加速度大小等于g 23.如图甲,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接,两物块A、B质量均为m,初始时均静止,现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中A、B图线t1时刻A、B的图加速度为g,则下列说法正确的是( ) A.t1时刻,弹簧形变量为 B.t2时刻,弹簧形变量为 C.t1时刻,A,B刚分离时的速度为 D.从开始到t2时刻,拉力F先逐渐增大后不变 24.如图所示,竖直固定的光滑杆上套有一个质量为m的小球A,不可伸长的轻质细绳通过固定在天花板上的大小可忽略的定滑轮O,连接小球A和小球B,虚线OC水平,此时连接小球A的细绳与水平面的夹角为60°,小球A恰能保持静止.现在小球B的下端再挂一个小球Q,小球A可从图示位置上升并恰好能到达C处.不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g.则( ) A.小球B质量为m B.小球B质量为m C.小球A到达C处时的加速度为0 D.小球A到达C处时的加
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