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2026年北师大版高二物理一轮复习牛顿运动定律测试题库试卷一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.在光滑水平面上,一个质量为2kg的物体受到一个水平向右的恒定拉力F作用,物体从静止开始运动,2秒内位移为8m。若改用大小相同的拉力F作用在质量为4kg的物体上,该物体从静止开始运动,则下列说法正确的是()A.4kg物体的加速度是2kg物体的2倍B.4kg物体的加速度是2kg物体的1/2C.4kg物体在2秒内的位移是2kg物体的2倍D.4kg物体在2秒内的位移是2kg物体的1/22.如图所示,质量为m的小球用长为L的细线悬挂,悬挂点O固定在倾角为θ的斜面上,斜面静止时细线与竖直方向的夹角为α。若斜面突然以加速度a沿斜面向上做匀加速运动,小球仍保持相对斜面静止,则此时细线对小球的拉力大小为()A.mgcosθB.mgsinθC.mgcosαD.mgsinα3.某人站在电梯中,电梯地板上放一个质量为m的物体。当电梯以加速度a竖直向上做匀加速运动时,物体对地板的压力大小为()A.mgB.maC.mg+maD.mg-ma4.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。若用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀速运动,则推力F的大小为()A.mgsinθ+μmgcosθB.mgsinθ-μmgcosθC.μmgcosθD.mgsinθ5.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F拉物体,使物体沿桌面做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为()A.μmgcosθB.μmgcosθ-FsinθC.μ(mg-Fsinθ)D.μ(mg-Fsinθ)cosθ6.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为()A.μmgcosθ-FsinθB.μmgcosθ+FsinθC.μ(mg+Fsinθ)D.μ(mg-Fsinθ)7.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀减速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为()A.μmgcosθB.μmgcosθ-FsinθC.μ(mg-Fsinθ)D.μ(mg-Fsinθ)cosθ8.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀减速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为()A.μmgcosθ-FsinθB.μmgcosθ+FsinθC.μ(mg-Fsinθ)D.μ(mg+Fsinθ)9.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μmgcosθB.μmgcosθ-FsinθC.μ(mg-Fsinθ)D.μ(mg-Fsinθ)cosθ10.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为()A.μmgcosθ-FsinθB.μmgcosθ+FsinθC.μ(mg+Fsinθ)D.μ(mg-Fsinθ)二、填空题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.质量为m的物体静止在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为________。2.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为________。3.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀减速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为________。4.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀减速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为________。5.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为________。6.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为________。7.质量为m的物体静止在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为________。8.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为________。9.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为________。10.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为________。三、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)1.质量为m的物体静止在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为μmgcosθ。2.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为μ(mg-Fsinθ)。3.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀减速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为μ(mg-Fsinθ)。4.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀减速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为μ(mg+Fsinθ)。5.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为μmgcosθ。6.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为μmgcosθ。7.质量为m的物体静止在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为μmgcosθ。8.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀速直线运动。则物体受到的摩擦力大小为μ(mg-Fsinθ)。9.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为μ(mg-Fsinθ)。10.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀加速直线运动,加速度大小为a。则物体受到的摩擦力大小为μ(mg+Fsinθ)。四、简答题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.简述牛顿第一定律的内容及其意义。2.简述牛顿第二定律的内容及其数学表达式。3.简述牛顿第三定律的内容及其适用条件。4.简述惯性系和非惯性系的概念及其区别。5.简述超重和失重的概念及其产生条件。6.简述静摩擦力的概念及其产生条件。7.简述滑动摩擦力的概念及其产生条件。8.简述力的合成和分解的基本原理及其应用。五、应用题(本大题共8小题,每小题4分,共24分)1.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀加速直线运动,加速度大小为a。求物体受到的摩擦力大小。2.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀减速直线运动,加速度大小为a。求物体受到的摩擦力大小。3.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀减速直线运动,加速度大小为a。求物体受到的摩擦力大小。4.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀速直线运动。求物体受到的摩擦力大小。5.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向下的力F推物体,使物体沿斜面向下做匀速直线运动。求物体受到的摩擦力大小。6.质量为m的物体静止在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用水平力F推物体,使物体沿桌面做匀加速直线运动,加速度大小为a。求物体受到的摩擦力大小。7.如图所示,质量为m的物体放在倾角为θ的粗糙斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ。现用与斜面平行且向上的力F推物体,使物体沿斜面向上做匀速直线运动。求物体受到的摩擦力大小。8.如图所示,质量为m的物体放在水平桌面上,物体与桌面间的动摩擦因数为μ。现用与水平方向成θ角的力F推物体,使物体沿桌面做匀加速直线运动,加速度大小为a。求物体受到的摩擦力大小。【标准答案及解析】一、单项选择题1.D解析:根据牛顿第二定律F=ma,2秒内位移为8m,则加速度a=8/(2^2)=2m/s^2。对2kg物体,F=22=4N;对4kg物体,F=41=4N,加速度a=4/4=1m/s^2。故4kg物体的加速度是2kg物体的1/2。2.C解析:斜面静止时,小球受重力和拉力,拉力分解为沿斜面向下的分力Tsinα和垂直斜面向下的分力Tcosα。斜面加速时,小球相对斜面静止,则沿斜面方向合力为ma,垂直斜面方向合力为0。垂直斜面方向:Tcosα+N=mgcosθ;沿斜面方向:Tsinα+Nsinθ=ma。解得T=mgcosα。3.C解析:电梯加速时,物体受重力和支持力,合力为ma。根据牛顿第二定律N-mg=ma,解得N=mg+ma。4.A解析:沿斜面方向:F-mgsinθ-f=0;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μmgcosθ。解得F=mgsinθ+μmgcosθ。5.B解析:沿水平方向:Fcosθ-f=ma;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μmgcosθ-Fsinθ。6.A解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μmgcosθ-Fsinθ。7.B解析:沿水平方向:Fcosθ-f=ma;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μmgcosθ-Fsinθ。8.A解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μmgcosθ-Fsinθ。9.A解析:沿水平方向:Fcosθ-f=0;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μmgcosθ。10.A解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=0;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μmgcosθ-Fsinθ。二、填空题1.μ(mg-Fsinθ)解析:沿水平方向:Fcosθ-f=ma;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。2.μ(mg-Fsinθ)解析:沿斜面方向:F-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。3.μ(mg-Fsinθ)解析:沿水平方向:Fcosθ-f=ma;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。4.μ(mg+Fsinθ)解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg+Fsinθ)。5.μmgcosθ解析:沿水平方向:Fcosθ-f=0;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μmgcosθ。6.μmgcosθ解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=0;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μmgcosθ。7.μmgcosθ解析:沿水平方向:Fcosθ-f=0;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μmgcosθ。8.μ(mg-Fsinθ)解析:沿斜面方向:F-f=0;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。9.μ(mg-Fsinθ)解析:沿水平方向:Fcosθ-f=ma;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。10.μ(mg+Fsinθ)解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg+Fsinθ)。三、判断题1.×解析:物体沿桌面做匀加速直线运动,则沿水平方向合力不为0,摩擦力大小为f=μ(mg-Fsinθ)。2.×解析:沿斜面方向:F-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。3.×解析:沿水平方向:Fcosθ-f=ma;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。4.×解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg+Fsinθ)。5.×解析:沿水平方向:Fcosθ-f=0;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μmgcosθ。6.×解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=0;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μmgcosθ。7.×解析:沿水平方向:Fcosθ-f=0;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μmgcosθ。8.×解析:沿斜面方向:F-f=0;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。9.×解析:沿水平方向:Fcosθ-f=ma;垂直水平方向:N-Fsinθ-mg=0。f=μN=μ(mg+Fsinθ)。解得f=μ(mg-Fsinθ)。10.×解析:沿斜面方向:Fsinθ-f=ma;垂直斜面方向:N-mgcosθ=0。f=μN=μ(mgcosθ-Fsinθ)。解得f=μ(mg+Fsinθ)。四、简答题1.牛顿第一定律的内容是:一切物体总保持静止或匀速直线运动状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。其意义是揭示了惯性是物体固有的属性,并定义了力的科学概念。2.牛顿第二定律的内容是:物体的加速度a与它所受的合外力F成正比,与它的质量m成反比,加速度的方向与合外力的方向相同。数学表达式为F=ma。3.牛顿第三定律的内容是:两个物体之间的作用力F和反作用力F',总是大小相等、方向相反,作用在同一条直线上,分别作用在两个不同的物体上。适用条件是相互作用的两物体都处于惯性系中。4.惯性系是指不受外力或所受外力平衡的参考系,在惯性系中牛顿定律成立。非惯性系是指做变速运动的参考系,在非惯性系中牛顿定律不成立,需要引入惯性力。5.超重是指物体对支撑物的压力或对悬挂物的拉力大于物体自身重

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