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文档简介
.*;;物体运动时,若其加速度恒定,则物体()(A)一定作匀速直线运动; (B)一定做直线运动;(C)可能做曲线运动; (D)可能做圆周运动。3、C(平抛运动是特例)皮球从3m高处落下,被地板弹回,在距地面1m高处被接住,则皮球通过的路程和位移的大小分别是()(A)4m、4m(B)3m、1m(C)3m、2m(D)4m、2m4、D如图所示,小球沿斜面向上运动,依次经a、b、c、d到达最高点e.已知ab=bd=6m,bc=1m,小球从a到c和从c到d所用的时间都是2s,设小球经b、c时的速度分别为vb、vc,则()(A) (B)vc=3m/s(C)de=3m (D)从d到e所用时间为4s8、ABD(ac,cd时间相等,c为a,d的中间时刻,Δs=ac-cd=aT2=7-5=2cm,所以a=-0.5m/s2,vc=ad/2t=12/4=3m/s.物体减速到停即到e点,会用时6s,ce长为9m.所以de长9-5=4m.C,D错.从c减速到d,vd=2m/s,va=4m/s,因为vb为中间位移的速度,)对于做匀变速直线运动的物体:()(A)加速度减小,其速度必然随之减少(B)加速度增大,其速度未必随之增大(C)位移与时间平方成正比(D)在某段时间内位移可能为零15、BD(匀速的时候:位移S=vt和题目不符,当初速度为0的时候S=1/2at2物体做匀变速运动,存在a,有F=ma知道物体一定受力的作用)6甲和乙两个物体在同一直线上运动,它们的v-t图像分别如图中的a和b所示.在t1时刻()(A)它们的运动方向相同(B)它们的运动方向相反(C)甲的速度比乙的速度大(D)乙的速度比甲的速度大7、AD19、图是A、B两个质点做直线运动的位移-时间图线.则().(A)在运动过程中,A质点总比B质点快(B)当t=t1时,两质点的位移相同(C)当t=t1时,两质点的速度相等(D)当t=t1时,A、B两质点的加速度都大于零19、A20、一个物体做变加速直线运动,依次经过A、B、C3点,B为AC的中点,物体在AB段的加速度恒为a1,在BC段的加速度恒为a2,已知A、B、C3点的速度vA、vB、vC,有vA<vC,且vB=(vA+vC)∕2.则加速度a1和a2的大小为().(A)a1<a2(B)a1=a2(C)a1>a2(D)条件不足无法确定20、A(图象法,面积相等,b点速度为ac的平均,斜率表示加速度)21、甲、乙、丙三辆汽车同时以相同的速度经过某一路标,此后甲一直做匀速直线运动;乙先加速后减速;丙先减速后加速,它们经过下一个路标时的速度仍相同,则()(A)甲车先经过下一个路标(B)乙车先经过下一个路标(C)丙车先经过下一个路标(D)无法判断谁先经过下一路标21、B(图象法,乙先达到相同面积)1.一质量为m的物块恰好静止在倾角为的斜面上。现对物块施加一个竖直向下的恒力F,如图所示。则物块A.仍处于静止状态θFθFC.受到的摩擦力不变D.受到的合外力增大答案:A解析:由于质量为m的物块恰好静止在倾角为的斜面上,说明斜面对物块的作用力与物块的重力平衡,斜面与物块的动摩擦因数μ=tan。对物块施加一个竖直向下的恒力F,使得合力仍然为零,故物块仍处于静止状态,A正确,B、D错误。摩擦力由mgsin增大到(F+mg)sin,C错误。3.如图,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以速度v0匀速下滑,斜劈保持静止,则地面对斜劈的摩擦力A.等于零B.不为零,方向向右C.不为零,方向向左D.不为零,v0较大时方向向左,v0较小时方向向右解析:斜劈和物块都平衡对斜劈和物块整体受力分析知地面对斜劈的摩擦力为零,选A8.如图所示,一物块置于水平地面上.当用与水平方向成角的力拉物块时,物块做匀速直线运动;当改用与水平方向成角的力推物块时,物块仍做匀速直线运动.若和的大小相等,则物块与地面之间的动摩擦因数为A、B、C、D、1-答案:B解析:物体受重力mg、支持力N、摩擦力f、已知力F处于平衡,根据平衡条件,有,,联立解得:10.L型木板P(上表面光滑)放在固定斜面上,轻质弹簧一端固定在木板上,另一端与置于木板上表面的滑块Q相连,如图所示。若P、Q一起沿斜面匀速下滑,不计空气阻力。则木板P的受力个数为A.3B.4C.5D.6【答案】C【解析】P、Q一起沿斜面匀速下滑时,由于木板P上表面光滑,滑块Q受到重力、P的支持力和弹簧沿斜面向上的弹力。木板P受到重力、斜面的支持力、斜面的摩擦力、Q的压力和弹簧沿斜面向下的弹力,所以选项C正确。3.如图所示,质量为m的物体悬挂在轻质支架上,斜梁OB与竖直方向的夹角为θ.设水平横梁OA和斜梁OB作用于O点的弹力分别为F1和F2,以下结果正确的是()A.F1=mgsinθ B.F1= C.F2=mgcosθD.F2=答案D解析O点受力如图所示.由图可知F1=mgtanθ,F2=.5.如图所示,质量M=kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块:A与质量m=kg的小球相连。今用跟水平方向成α=300角的力F=N,拉着球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,取g=10m/s2。求:(1)运动过程中轻绳与水平方向夹角θ;(2)木块与水平杆间的动摩擦因数为μ。解析(1)设细绳对B的拉力为T,由平衡条件可得:
[考题1]在一个封闭装置中,用弹簧测力计称一物体的重量,根据读数与物体实际重量之间的关系,则以下判断中正确的是(
)
A.读数偏大,表明装置加速上升B.读数偏小,表明装置减速下降C.读数为零,表明装置运动加速度等于重力加速度,但无法判定是向上还是向下运动D.读数准确,表明装置匀速上升或下降解析:弹簧测力计读数为零,即完全失重。这表明装置运动的加速度等于重力加速度g。但是,a=g将会有两种情况:①加速下落;②减速上升,所以C正确。答案:C1.质量为m的物体放置在升降机内的台秤上,升降机以加速度a在竖直方向做匀变速直线运动,若物体处于失重状态,则(
)
A.升降机的加速度方向竖直向下
B.台秤示数减少ma
C.升降机一定向上运动
D.升降机一定向下运动
2.如图所示,斜面体M始终处于静止状态,当物体m沿斜面下滑时有(
)
A.匀速下滑时,M对地面压力等于
B.加速下滑时,M对地面压力小于
C.减速下滑时,M对地面压力大于
D.M对地面压力始终等于
3.电梯内有一个物体,质量为m,用细线挂在电梯的天花板上,当电梯以的加速度竖直加速下降时(g为重力加速度),细线对物体的拉力为(
)
A.
B.
C.
D.mg
4.如图所示,A为电磁铁,C为胶木秤盘,A和C(包括支架)的总质量为M,B为铁块,质量为m,整个装置用轻绳悬挂于O点,当电磁铁通电,铁块被吸引的过程中,轻绳上拉力的大小为(
)
A.
B.
C.
D.
5.木箱内装一球,木箱的内宽恰与球的直径相等,如图所示,当箱以初速度竖直上抛时,上升过程中(
)
A.空气阻力不计,则球对下壁b有压力
B.空气阻力不计,则球对上壁a无压力
C.有空气阻力,则球对上壁a有压力
D.有空气阻力,则球对下壁b有压力
6.如图所示,测力计外壳质量为,弹簧及挂钩的质量忽略不计,挂钩吊着一重物质量为m,现用一方向竖直向上的外力F拉着测力计,使其向上做匀加速运动,则测力计的读数为(
)
A.mg
B.F
C.
D.
9.如图,不计滑轮质量与摩擦,用一段轻绳通过定滑轮将P、Q两物体连在一起,已知,那么定滑轮对天花板O点的作用力F的大小,下列说法正确的是(
)
A.F一定大于
B.F一定等于
C.F一定小于
D.F一定小于
10.如图所示,木箱静止时,质量m=1kg的木块压在竖直的弹簧上处于静止,物块对木箱上顶板恰好无压力;若木块与木箱之间的挤压力为F=6.0N时,木箱在竖直方向将做什么运动?请计算说明。
【试题答案】
1.A、B
(因为物体处于失重状态,故其加速度方向一定向下。于是,由牛顿第二定律推知,台秤的示数一定减少ma。所以,A、B选项正确。)
2.A、B、C
(对m和M组成的系统,当m匀速下滑时,系统竖直方向没有加速度,所以不失重也不超重,对地面压力等于系统的重力,当m加速下滑时,整个系统在竖直方向上有向下的加速度,处于失重状态,对地面压力小于系统的重力。当m减速下滑时,系统在竖直方向上具有向上的加速度,处于超重状态,对地面的压力大于系统的重力。)
3.A
(以物体为研究对象,由牛顿第二定律可知,,其中,所以)
4.D
(用整体法分析,铁块被吸引的过程中,系统重心加速上升超重。)
5.B、C
(若不计空气阻力,抛出物体的加速度a=g,处于完全失重状态,球与箱壁间无作用力。若有空气阻力,上升过程中,加速度a>g,则球与上壁a有相互作用力,故选B、C。)
6.C
(先将测力计和重物看成一个整体,利用牛顿第二定律可得:
①然后隔离重物利用牛顿第二定律可得
②由①②两式可得)
9.A、C
(由于有,滑轮又不计摩擦,所以P有竖直向下的加速度,Q有竖直向上的加速度,则P处于失重
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