1. 牛顿第一定律:一切物体都保持
静止状态
或匀速直线运动状态
,除非有力迫使它改变这种运动状态.答案
静止状态
匀速直线运动状态
匀速直线运动状态
解析
【分析】
要解决这道题,需要回忆牛顿第一定律的核心内容。首先明确牛顿第一定律描述的是物体在不受外力或所受合外力为零情况下的运动状态,物体具有保持原有运动状态的惯性,这种固有运动趋势分为两种情况,只有当有力作用时才会改变该状态,据此可确定填空内容。
【解析】
根据牛顿第一定律的完整内容:一切物体都保持静止状态或匀速直线运动状态,除非有力迫使它改变这种运动状态。因此题目中的两个空应依次填入对应的运动状态。
【答案】
静止状态;匀速直线运动状态
【知识点】
牛顿第一定律
【点评】
本题考查牛顿第一定律的基础内容,是力学的核心知识点之一,需准确牢记定律表述,理解力是改变物体运动状态的原因这一核心内涵。
【难度系数】
0.9
要解决这道题,需要回忆牛顿第一定律的核心内容。首先明确牛顿第一定律描述的是物体在不受外力或所受合外力为零情况下的运动状态,物体具有保持原有运动状态的惯性,这种固有运动趋势分为两种情况,只有当有力作用时才会改变该状态,据此可确定填空内容。
【解析】
根据牛顿第一定律的完整内容:一切物体都保持静止状态或匀速直线运动状态,除非有力迫使它改变这种运动状态。因此题目中的两个空应依次填入对应的运动状态。
【答案】
静止状态;匀速直线运动状态
【知识点】
牛顿第一定律
【点评】
本题考查牛顿第一定律的基础内容,是力学的核心知识点之一,需准确牢记定律表述,理解力是改变物体运动状态的原因这一核心内涵。
【难度系数】
0.9
2. 牛顿第一定律揭示了物体
不受力
时的运动状态,事实上并没有不受力
的物体,但大量事实可以推证,牛顿第一定律
是正确的. 因此它是在可靠的实验
基础上,通过推理
得出的结论,这是一种重要的科学方法.答案
不受力
不受力
牛顿第一定律
实验
推理
不受力
牛顿第一定律
实验
推理
解析
【分析】
首先回忆牛顿第一定律的核心内容:它聚焦于物体不受力时的运动状态规律。接着结合现实情况思考,由于物体总会受到重力、摩擦力等力的作用,所以事实上不存在不受力的物体。但通过大量实验事实进行合理推理,可推证牛顿第一定律的正确性。最后明确该定律的得出方法:它是在可靠的实验基础上,通过推理得出的结论,这是理想实验法的体现。我们可沿着这个思路依次填写每个空。
【解析】
1. 牛顿第一定律的核心是揭示物体不受力时的运动状态,故第一个空填“不受力”;
2. 现实中所有物体都会受到至少一种力的作用(如重力),因此不存在不受力的物体,第二个空填“不受力”;
3. 虽不存在不受力的物体,但大量实验结合推理可证明牛顿第一定律是正确的,第三个空填“牛顿第一定律”;
4. 该定律的建立以可靠的实验事实为基础,第四个空填“实验”;
5. 再通过合理推理得出最终结论,第五个空填“推理”。
【答案】
不受力;不受力;牛顿第一定律;实验;推理
【知识点】
牛顿第一定律、理想实验法
【点评】
本题考查牛顿第一定律的实质和科学研究方法,需区分理想情况与现实的差异,掌握“实验+推理”这一重要科学方法,是对力学基础概念的常规考查。
【难度系数】
0.8
首先回忆牛顿第一定律的核心内容:它聚焦于物体不受力时的运动状态规律。接着结合现实情况思考,由于物体总会受到重力、摩擦力等力的作用,所以事实上不存在不受力的物体。但通过大量实验事实进行合理推理,可推证牛顿第一定律的正确性。最后明确该定律的得出方法:它是在可靠的实验基础上,通过推理得出的结论,这是理想实验法的体现。我们可沿着这个思路依次填写每个空。
【解析】
1. 牛顿第一定律的核心是揭示物体不受力时的运动状态,故第一个空填“不受力”;
2. 现实中所有物体都会受到至少一种力的作用(如重力),因此不存在不受力的物体,第二个空填“不受力”;
3. 虽不存在不受力的物体,但大量实验结合推理可证明牛顿第一定律是正确的,第三个空填“牛顿第一定律”;
4. 该定律的建立以可靠的实验事实为基础,第四个空填“实验”;
5. 再通过合理推理得出最终结论,第五个空填“推理”。
【答案】
不受力;不受力;牛顿第一定律;实验;推理
【知识点】
牛顿第一定律、理想实验法
【点评】
本题考查牛顿第一定律的实质和科学研究方法,需区分理想情况与现实的差异,掌握“实验+推理”这一重要科学方法,是对力学基础概念的常规考查。
【难度系数】
0.8
1. 用如图所示实验装置探究阻力对物体运动的影响. 控制小车到达水平面时的速度相同的操作是,每次使小车从斜面的

同一高度
由静止滑下. 实验通过观察小车在水平面上通过的距离大小
比较阻力对物体运动的影响大小. 比较实验结果,并进一步推理
得出,小车不受阻力作用时,小车将一直运动下去.答案
同一高度
小车在水平面上通过的距离大小
推理
小车在水平面上通过的距离大小
推理
解析
【分析】
要解决这道题,我们可以从实验的控制变量、转换法和科学推理法的角度逐步分析:
1. 控制小车到达水平面的速度相同:根据控制变量法,要让小车到达水平面时速度一致,需保证小车下滑时的初始条件相同,所以要让小车从斜面的同一高度由静止滑下,这样小车的重力势能转化为动能的过程一致,到达水平面时速度相同。
2. 比较阻力对运动的影响大小:实验中阻力的大小无法直接观察,我们可以通过小车在水平面上滑行的距离来间接判断,这是转换法的应用,阻力越小,小车滑行的距离越远,所以通过观察小车在水平面上通过的距离大小来比较阻力的影响。
3. 得出不受阻力时的运动状态:现实中无法创造完全不受阻力的环境,所以我们需要在实验结果的基础上进行合理推理,从而得出小车不受阻力时会一直运动下去的结论。
【解析】
1. 控制小车到达水平面速度相同的操作:根据控制变量法,为了使小车到达水平面时的速度相同,每次应使小车从斜面的同一高度由静止滑下,这样小车下滑到斜面底端时的速度相等。
2. 比较阻力对运动的影响:实验中,水平面的阻力不同,小车在水平面上滑行的距离不同,阻力越小,滑行距离越远,因此通过观察小车在水平面上通过的距离大小来比较阻力对物体运动的影响大小。
3. 得出不受阻力时的运动状态:由于实际中无法实现小车不受阻力的情况,所以需要在实验结果的基础上进一步推理,得出小车不受阻力作用时,将一直运动下去的结论。
【答案】
同一高度;小车在水平面上通过的距离大小;推理
【知识点】
控制变量法;转换法;科学推理法
【点评】
本题考查阻力对物体运动影响的实验,核心是理解控制变量法、转换法和科学推理法在实验中的应用,该实验是牛顿第一定律的实验基础,需重点掌握实验的操作逻辑和推理过程。
【难度系数】
0.8
要解决这道题,我们可以从实验的控制变量、转换法和科学推理法的角度逐步分析:
1. 控制小车到达水平面的速度相同:根据控制变量法,要让小车到达水平面时速度一致,需保证小车下滑时的初始条件相同,所以要让小车从斜面的同一高度由静止滑下,这样小车的重力势能转化为动能的过程一致,到达水平面时速度相同。
2. 比较阻力对运动的影响大小:实验中阻力的大小无法直接观察,我们可以通过小车在水平面上滑行的距离来间接判断,这是转换法的应用,阻力越小,小车滑行的距离越远,所以通过观察小车在水平面上通过的距离大小来比较阻力的影响。
3. 得出不受阻力时的运动状态:现实中无法创造完全不受阻力的环境,所以我们需要在实验结果的基础上进行合理推理,从而得出小车不受阻力时会一直运动下去的结论。
【解析】
1. 控制小车到达水平面速度相同的操作:根据控制变量法,为了使小车到达水平面时的速度相同,每次应使小车从斜面的同一高度由静止滑下,这样小车下滑到斜面底端时的速度相等。
2. 比较阻力对运动的影响:实验中,水平面的阻力不同,小车在水平面上滑行的距离不同,阻力越小,滑行距离越远,因此通过观察小车在水平面上通过的距离大小来比较阻力对物体运动的影响大小。
3. 得出不受阻力时的运动状态:由于实际中无法实现小车不受阻力的情况,所以需要在实验结果的基础上进一步推理,得出小车不受阻力作用时,将一直运动下去的结论。
【答案】
同一高度;小车在水平面上通过的距离大小;推理
【知识点】
控制变量法;转换法;科学推理法
【点评】
本题考查阻力对物体运动影响的实验,核心是理解控制变量法、转换法和科学推理法在实验中的应用,该实验是牛顿第一定律的实验基础,需重点掌握实验的操作逻辑和推理过程。
【难度系数】
0.8
2. 如图所示,小明用20 N的水平推力推静止在水平地面上的小车,但没有推动,小车受到的摩擦力
等于
(选填“大于”“等于”或“小于”)20 N,如果此时小车受到的外力都同时消失,小车将处于静止
状态. 答案
等于
静止
静止
解析
【分析】
首先分析小车的受力与运动状态:小车静止在水平地面上,处于平衡状态,水平方向受到的推力和摩擦力是一对平衡力,根据二力平衡条件可判断摩擦力与推力的大小关系;再根据牛顿第一定律,物体不受外力时,将保持原来的运动状态,结合小车原来的静止状态,可判断外力消失后小车的状态。
【解析】
1. 小明用20N的水平推力推小车但未推动,小车处于静止状态,水平方向上推力与摩擦力是一对平衡力,根据二力平衡“大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上”的特点,可知小车受到的摩擦力等于20N。
2. 根据牛顿第一定律,一切物体在不受外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。由于小车原本处于静止状态,当所有外力同时消失时,小车将保持静止状态。
【答案】
等于;静止
【知识点】
二力平衡条件;牛顿第一定律
【点评】
本题考查二力平衡的应用和牛顿第一定律的理解,核心是通过物体的运动状态分析受力情况,结合基础力学规律进行判断,注重对基础知识点的考查,理解相关规律即可轻松解答。
【难度系数】
0.8
首先分析小车的受力与运动状态:小车静止在水平地面上,处于平衡状态,水平方向受到的推力和摩擦力是一对平衡力,根据二力平衡条件可判断摩擦力与推力的大小关系;再根据牛顿第一定律,物体不受外力时,将保持原来的运动状态,结合小车原来的静止状态,可判断外力消失后小车的状态。
【解析】
1. 小明用20N的水平推力推小车但未推动,小车处于静止状态,水平方向上推力与摩擦力是一对平衡力,根据二力平衡“大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上”的特点,可知小车受到的摩擦力等于20N。
2. 根据牛顿第一定律,一切物体在不受外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。由于小车原本处于静止状态,当所有外力同时消失时,小车将保持静止状态。
【答案】
等于;静止
【知识点】
二力平衡条件;牛顿第一定律
【点评】
本题考查二力平衡的应用和牛顿第一定律的理解,核心是通过物体的运动状态分析受力情况,结合基础力学规律进行判断,注重对基础知识点的考查,理解相关规律即可轻松解答。
【难度系数】
0.8
3. 2022年3月23日“天宫课堂”第二课太空抛物实验中,王亚平等航天员在轨演示牛顿第一定律所描述的实验现象,“冰墩墩”被抛出,做近似匀速直线运动. 下列说法正确的是
(
A.牛顿第一定律告诉我们,物体的运动需要力来维持
B.牛顿第一定律是由实验直接验证而得到的一个科学结论
C.牛顿第一定律不能用实验验证得出,所以不是一个科学的理论
D.牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过推理抽象概括出来的
(
D
)A.牛顿第一定律告诉我们,物体的运动需要力来维持
B.牛顿第一定律是由实验直接验证而得到的一个科学结论
C.牛顿第一定律不能用实验验证得出,所以不是一个科学的理论
D.牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过推理抽象概括出来的
答案
D
解析
【分析】
要解答这道题,需围绕牛顿第一定律的核心内容、得出方式以及力与运动的关系来逐一分析选项:
1. 首先回忆力与运动的关系:牛顿第一定律明确物体的运动不需要力来维持,力是改变运动状态的原因,据此可判断A选项;
2. 思考牛顿第一定律的得出过程:现实中不存在完全不受力的物体,因此无法通过直接实验验证该定律,以此判断B选项;
3. 明确科学理论的判定:即使不能直接实验验证,牛顿第一定律是在大量经验事实基础上经科学推理得出,且符合客观规律,是科学理论,据此判断C选项;
4. 最后确认牛顿第一定律的推导方法:它是在大量经验事实(如伽利略斜面实验)的基础上,通过推理抽象概括得到的,从而判断D选项的正确性。
【解析】
逐一分析各选项:
A选项:牛顿第一定律指出,物体不受力时可保持匀速直线运动或静止状态,说明物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因,因此A错误。
B选项:现实中不存在不受力的物体,牛顿第一定律无法通过实验直接验证,因此B错误。
C选项:牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过科学推理抽象概括出来的,是经过实践检验的科学理论,因此C错误。
D选项:牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过推理抽象概括出来的,D正确。
【答案】
D
【知识点】
牛顿第一定律;科学推理法;力与运动的关系
【点评】
本题主要考查对牛顿第一定律的理解,重点考查其得出过程及力与运动的本质关系,要求学生区分直接实验验证与科学推理的差异,避免对物理规律的误解,属于基础概念题,注重对物理规律本质的把握。
【难度系数】
0.7
要解答这道题,需围绕牛顿第一定律的核心内容、得出方式以及力与运动的关系来逐一分析选项:
1. 首先回忆力与运动的关系:牛顿第一定律明确物体的运动不需要力来维持,力是改变运动状态的原因,据此可判断A选项;
2. 思考牛顿第一定律的得出过程:现实中不存在完全不受力的物体,因此无法通过直接实验验证该定律,以此判断B选项;
3. 明确科学理论的判定:即使不能直接实验验证,牛顿第一定律是在大量经验事实基础上经科学推理得出,且符合客观规律,是科学理论,据此判断C选项;
4. 最后确认牛顿第一定律的推导方法:它是在大量经验事实(如伽利略斜面实验)的基础上,通过推理抽象概括得到的,从而判断D选项的正确性。
【解析】
逐一分析各选项:
A选项:牛顿第一定律指出,物体不受力时可保持匀速直线运动或静止状态,说明物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因,因此A错误。
B选项:现实中不存在不受力的物体,牛顿第一定律无法通过实验直接验证,因此B错误。
C选项:牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过科学推理抽象概括出来的,是经过实践检验的科学理论,因此C错误。
D选项:牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过推理抽象概括出来的,D正确。
【答案】
D
【知识点】
牛顿第一定律;科学推理法;力与运动的关系
【点评】
本题主要考查对牛顿第一定律的理解,重点考查其得出过程及力与运动的本质关系,要求学生区分直接实验验证与科学推理的差异,避免对物理规律的误解,属于基础概念题,注重对物理规律本质的把握。
【难度系数】
0.7
4. 如果你用绳子拴住一个小球,使它在光滑的水平面上做圆周运动,当绳子突然断裂后,小球将
(
A.保持原来的圆周运动
B.保持绳断时的速度做匀速直线运动
C.运动速度减小,但保持直线运动
D.以上三种情况都有可能
(
B
)A.保持原来的圆周运动
B.保持绳断时的速度做匀速直线运动
C.运动速度减小,但保持直线运动
D.以上三种情况都有可能
答案
B
解析
【分析】
首先分析小球的受力与运动状态:小球在光滑水平面上做圆周运动时,光滑水平面无摩擦力,绳子的拉力提供向心力,迫使小球不断改变运动方向以维持圆周运动。当绳子断裂后,拉力消失,小球在水平方向不受任何力(竖直方向重力与支持力平衡)。根据牛顿第一定律,物体在不受力或受平衡力时,将保持原来的运动状态,也就是绳断瞬间的速度大小和方向,做匀速直线运动。再逐一分析选项:A选项需要向心力维持圆周运动,此时拉力消失无法实现;C选项中光滑水平面无阻力,速度不会减小;D选项不符合逻辑,因此只有B正确。
【解析】
1. 受力分析:小球在光滑水平面上做圆周运动时,水平方向仅受绳子的拉力,拉力提供向心力,使小球改变运动方向做圆周运动;竖直方向重力与支持力平衡。
2. 绳子断裂后,拉力消失,小球在水平方向不受力,竖直方向仍受平衡力作用。
3. 根据牛顿第一定律,物体不受力或受平衡力时,将保持原来的运动状态,即绳断瞬间的速度大小和方向,做匀速直线运动。
4. 选项判断:
A:无向心力,无法维持圆周运动,错误;
B:符合牛顿第一定律的结论,正确;
C:光滑水平面无阻力,速度不会减小,错误;
D:A、C错误,故该选项错误。
【答案】
B
【知识点】
牛顿第一定律,圆周运动受力分析
【点评】
本题考查牛顿第一定律的应用及圆周运动的受力特点,关键在于明确绳子断裂后小球的受力状态,结合牛顿第一定律判断运动状态的变化。光滑水平面的条件是解题的重要突破口,需注意水平方向无摩擦力的影响。
【难度系数】
0.7
首先分析小球的受力与运动状态:小球在光滑水平面上做圆周运动时,光滑水平面无摩擦力,绳子的拉力提供向心力,迫使小球不断改变运动方向以维持圆周运动。当绳子断裂后,拉力消失,小球在水平方向不受任何力(竖直方向重力与支持力平衡)。根据牛顿第一定律,物体在不受力或受平衡力时,将保持原来的运动状态,也就是绳断瞬间的速度大小和方向,做匀速直线运动。再逐一分析选项:A选项需要向心力维持圆周运动,此时拉力消失无法实现;C选项中光滑水平面无阻力,速度不会减小;D选项不符合逻辑,因此只有B正确。
【解析】
1. 受力分析:小球在光滑水平面上做圆周运动时,水平方向仅受绳子的拉力,拉力提供向心力,使小球改变运动方向做圆周运动;竖直方向重力与支持力平衡。
2. 绳子断裂后,拉力消失,小球在水平方向不受力,竖直方向仍受平衡力作用。
3. 根据牛顿第一定律,物体不受力或受平衡力时,将保持原来的运动状态,即绳断瞬间的速度大小和方向,做匀速直线运动。
4. 选项判断:
A:无向心力,无法维持圆周运动,错误;
B:符合牛顿第一定律的结论,正确;
C:光滑水平面无阻力,速度不会减小,错误;
D:A、C错误,故该选项错误。
【答案】
B
【知识点】
牛顿第一定律,圆周运动受力分析
【点评】
本题考查牛顿第一定律的应用及圆周运动的受力特点,关键在于明确绳子断裂后小球的受力状态,结合牛顿第一定律判断运动状态的变化。光滑水平面的条件是解题的重要突破口,需注意水平方向无摩擦力的影响。
【难度系数】
0.7
5. 将小球竖直向上抛出后,每隔0.1 s的位置如图所示. 假设小球运动至甲处时,所受所有外力都消失,则推测小球从甲处开始,其运动情况及每隔0.1 s的位置正确的是(
]
B
)答案
B
解析
【分析】
首先,我们需要明确解题的核心:利用牛顿第一定律判断外力消失后小球的运动状态。
1. 先确定小球在甲处的运动状态:小球是竖直向上抛出的,在甲位置时,正向上做直线运动。
2. 根据牛顿第一定律,当物体不受所有外力时,会保持原来的运动状态,即保持甲处的速度大小和运动方向,做匀速直线运动。
3. 匀速直线运动的特点是相同时间内通过的路程相等,所以每隔0.1s,小球向上运动的距离应该是相等的。
4. 最后结合选项判断:A是静止状态,不符合;C、D是变速运动(间距变化),不符合;只有B的位置间距相等,符合匀速直线运动的特征。
【解析】
根据牛顿第一定律,物体不受外力作用时,将保持原来的运动状态。
小球运动至甲处时,正向上做直线运动,若此时所有外力消失,小球将保持甲处的速度大小和运动方向,做匀速直线运动,即每隔0.1s,小球向上运动的距离相等。
对各选项分析:
A选项:小球位置不变,为静止状态,与小球原来的运动状态不符,错误;
B选项:小球每隔0.1s的位置间距相等,向上做匀速直线运动,符合牛顿第一定律的推论,正确;
C、D选项:小球位置间距发生变化,属于变速运动,不符合匀速直线运动的特征,错误。
【答案】
B
【知识点】
牛顿第一定律,匀速直线运动
【点评】
本题考查牛顿第一定律的实际应用,重点在于理解“物体不受外力时保持原来的运动状态”,同时需要结合匀速直线运动的位置变化特征进行判断,要求学生能将物理规律与运动现象结合分析。
【难度系数】
0.6
首先,我们需要明确解题的核心:利用牛顿第一定律判断外力消失后小球的运动状态。
1. 先确定小球在甲处的运动状态:小球是竖直向上抛出的,在甲位置时,正向上做直线运动。
2. 根据牛顿第一定律,当物体不受所有外力时,会保持原来的运动状态,即保持甲处的速度大小和运动方向,做匀速直线运动。
3. 匀速直线运动的特点是相同时间内通过的路程相等,所以每隔0.1s,小球向上运动的距离应该是相等的。
4. 最后结合选项判断:A是静止状态,不符合;C、D是变速运动(间距变化),不符合;只有B的位置间距相等,符合匀速直线运动的特征。
【解析】
根据牛顿第一定律,物体不受外力作用时,将保持原来的运动状态。
小球运动至甲处时,正向上做直线运动,若此时所有外力消失,小球将保持甲处的速度大小和运动方向,做匀速直线运动,即每隔0.1s,小球向上运动的距离相等。
对各选项分析:
A选项:小球位置不变,为静止状态,与小球原来的运动状态不符,错误;
B选项:小球每隔0.1s的位置间距相等,向上做匀速直线运动,符合牛顿第一定律的推论,正确;
C、D选项:小球位置间距发生变化,属于变速运动,不符合匀速直线运动的特征,错误。
【答案】
B
【知识点】
牛顿第一定律,匀速直线运动
【点评】
本题考查牛顿第一定律的实际应用,重点在于理解“物体不受外力时保持原来的运动状态”,同时需要结合匀速直线运动的位置变化特征进行判断,要求学生能将物理规律与运动现象结合分析。
【难度系数】
0.6
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