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力的相互作用与牛顿定律练习题

2017-09-25 28页 doc 128KB 8阅读

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力的相互作用与牛顿定律练习题力的相互作用与牛顿定律练习题 1、下面单位中是国际单位制中的基本单位的是 ( ) A(kg Pa m B(N s m C(摩尔 开尔文 安培 D(牛顿 秒 千克 2、一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨 论正确的是 ( ) A(车速越大,它的惯性越大 B(质量越大,它的惯性越大 C(车速越大,刹车后滑行的路程越长 D(车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大 1(g为重力加速度)。人3、一质量为m的人站在电梯中,电梯减速下降,加速度大小为g3 对电梯底部的压力大小为...
力的相互作用与牛顿定律练习题
力的相互作用与牛顿定律 1、下面单位中是国际单位制中的基本单位的是 ( ) A(kg Pa m B(N s m C(摩尔 开尔文 安培 D(牛顿 秒 千克 2、一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨 论正确的是 ( ) A(车速越大,它的惯性越大 B(质量越大,它的惯性越大 C(车速越大,刹车后滑行的路程越长 D(车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大 1(g为重力加速度)。人3、一质量为m的人站在电梯中,电梯减速下降,加速度大小为g3 对电梯底部的压力大小为 ( ) 14A( B(2mg C(mg D( mgmg33 4、一轻弹簧上端固定,下端挂一重物,平衡时弹簧伸长了4cm(再将重物向下拉1cm,然 后放手,则在刚释放的瞬间重物的加速度是 ( ) 2222 A(2.5 m/s B(7.5 m/s C(10 m/s D(12.5 m/s5、如图所示,一物块位于光滑水平桌面上,用一大小为F 、方向如图所示的力去推它,使 F 它以加速度a右运动。若保持力的方向不变而增大力的大小,则 ( ) A(a 变大 B(不变 C(a变小 D(因为物块的质量未知,故不能确定a变化的趋势 6、如图所示,两物体A和B,质量分别为,m和m,相互接触放在水平面上(对物体A12 施以水平的推力F,则物体A对物体B的作用力等于 ( ) A B F mmm122 m mFFFA( B(C(F D( 12 mmmmm,,12121 7、在升降机内,一个人站在磅秤上,发现自己的体重减轻了20,,于是他做出了下列判断 中正确的是 ( ) A(升降机以0.8g的加速度加速上升 B(升降机以0.2g的加速度加速下降 C(升降机以0.2g的加速度减速上升 D(升降机以0.8g的加速度减速下降 8、竖直向上射出的子弹,到达最高点后又竖直落下,如果子弹所受的空气阻力与子弹的速 率大小成正比,则 ( ) A(子弹刚射出时的加速度值最大 B(子弹在最高点时的加速度值最大 C(子弹落地时的加速度值最小 D(子弹在最高点时的加速度值最小 9、如图,物体A、B相对静止,共同沿斜面匀速下滑,正确的是 ( ) A A( A与B间 没有摩擦力 B B(B受到斜面的滑动摩擦力为mgsinθ BV θ C(斜面受到B的滑动摩擦力,方向沿斜面向下 D(B与斜面的滑动摩擦因素 μ= tan θ 10、如图所示,一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环(箱 和杆的质量为M,环的质量为m(已知环沿着杆加速下滑,环与杆的摩擦力的大小为f, 则此时箱对地面的压力 ( ) A(等于Mg B(等于(M+m)g C(等于Mg+f D(等于(M+m)g ? f 11、下列说法中,正确的是 A. 有摩檫力存在的接触面上,一定同时有弹力存在 B. 有弹力存在的接触面上,一定同时有摩檫力存在 C. 两个接触且相对匀速运动的物体,其接触面之间一定有摩檫力存在 D. 两个接触且没有相对运动的物体,其接触面之间一定没有摩檫力存在 12、物体静止在水平桌面上,则 A. 物体对桌面的压力和桌面对物体的支持力是一对平衡力 B. 桌面对物体的支持力和物体所受重力是一对作用力和反作用力 C. 物体对桌面的压力就是物体的重力 D. 桌面对物体的支持力大小等于物体的重力大小,这两个力是一对平衡力 13、我国发射的“神舟七号”宇宙飞船的返回舱在重返大气层时,速度可达几千米每秒。为保证返回舱安全着陆,在即将落地时要利用制动火箭使返回舱减速到某一安全值,在这段时间内 A(飞船处于失重状态 B(飞船处于超重状态 C(宇航员受到的重力变大了 D(宇航员受到的重力与返回舱对他的支持力相等 14、下列关于力的合成和分解的说法,正确的是 A. 两个力的合力,不可能小于一个分力 B. 两个分力的大小和方向都被确定,则合力也被确定 C. 5N、2N、6N三个共点力最大合力为13N,最小合力为1N D. 静止在斜面上的物体的重力,可以分解为一个使物体沿斜面下滑的力,另一个是物体对斜面的压力 15、 如下图所示,四个完全相同的轻质弹簧连着相同的物体,在外力作用下做不同的运 g动:(1)在光滑水平面上做加速度大小为 的匀加速直线运动;(2)在光滑斜面上向上做 g匀速直线运动;(3)做竖直向下的匀速直线运动;(4) 做竖直向上的加速度大小为 的匀加速直线运动;以?L、?L、?L、?L依次表示四个弹簧的伸长量,不计空气阻力, 1234g为重力加速度,则下列关系错误的是 ((( A(> B(< C(< D(>?L?L?L?L?L?L?L?L12341423 16、质量为 0.5kg的物体由静止开始沿光滑斜面下滑,下滑到斜面的底端后进入粗糙水平 2面滑行,直到静止,它的图象如图所示。(g取10m/s)那么,下列说法中正,-t 确的是 A(斜面的倾角为60? B(物体在斜面上受到的合外力是5N C(物体与水平面的动摩擦因数为0.25 D(物体在水平面上受到的合外力是2.5N 17、国际单位制中,力学的三个基本单位是 A(N、m、s B(kg、m、s C(N、kg、s D(N、kg、m 18、块放在水平地面上,关于木块和地面间的弹力,下列叙述正确的是 A(地面受压而发生弹性形变,地面受到了弹力,而木块没有发生形变,所以木块不受弹力 B(木块也受到了弹力,原因是木块发生了形变 C(木块受到弹力的原因是地面发生了形变 D(以上说法均不正确 19、滑的斜面上自由下滑的物体受到的力是 A(重力和斜面的支持力 B(重力、下滑力和斜面的支持力 C(重力、摩擦力和斜面的支持力 D(重力、支持力、下滑力和压力 20、如图1所示,弹簧秤和细绳重力不计,不计一切摩擦,物体重G,5N,弹簧秤A和B的读数分别为 A(5N,0N B(5N,10N C(5N,5N D(10N,5N 21、为了行车方便与安全,高大的桥要造很长的引桥,其主要目的是 A(减小过桥车辆受到的摩擦力 B(减小过桥车辆的重力 C(减小过桥车辆对引桥面的压力 D(减小过桥车辆的重力平行于引桥面向下的分力 22、物体静止在水平桌面上,则 A(桌面对物体的支持力与物体的重力是一对平衡力 B(物体的重力和桌面对它的支持力是一对作用力和反作用力 C(物体对桌面的压力就是物体的重力,这两个力是同一种力 D(物体对桌面的压力和桌面对物体的支持力是一对平衡力 23、下列说法正确的是 A(体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态 B(蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态 C(举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态 D(游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态 24、质量为m的物体放在粗糙水平面上,在水平恒力F作用下从静止出发,经过时间t 速度达到 v。要使物体从静止出发速度达到2v,下列措施中可行的是 A(仅将F加倍 B(仅将t加倍 C(仅将物体切去一半 D(将原物换成质量为2m的同材料的另一物体,同时将F加倍 25、根据牛顿运动定律,不考虑空气阻力,以下选项中正确的是 A(人只有在静止的车厢内,竖直向上高高跳起后,才会落在车厢的原来位置 B(人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 C(人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 D(人在沿直线减速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 26、如图3所示,质量m的球与弹簧?和水平细线?相连,?、?的另一端分别固定于P、Q。球静止时,?中拉力大小为T,?中拉力大小为T。当仅剪断?、?中的一根的瞬间,12 球的加速度a应是 T1,A(若剪断?,则a,g,竖直向下 B(若剪断?,则,方向水平向左 am T1,C(若剪断?,则,方向沿?的延长线 D(若剪断?,则a,g,竖直向上 am 27、如图8所示,在光滑的水平桌面上有一物体A,通过绳子与物体B相连,假设绳子的质量以及绳子与定滑轮之间的摩擦力都可以忽略不计,绳子不可伸长。如果mB,3m,则物体A的加速度大小等于( ) A 31A(3g B(g C(g D(g 4228、如图10所示,在一粗糙水平面上有两个质量分别为m和m的木块1和2,中间12 用一原长为l、劲度系数为k的轻弹簧连接起来,木块与地面间的动摩擦因数为μ。现用一水平力向右拉木块2,当两木块一起匀速运动时两木块之间的距离是( ) ,,mm,,,12lmg,A(lmg B(l,,,m,mg C(, D( ,lg2112kkk,kmm1229、如图11所示,在倾角为45?的光滑斜面上有一圆球,在球前放一光滑挡板使球保持静止,此时球对斜面的正压力为N;若去掉挡板,球对斜面的正压力为N,则下列判12断正确的是( ) 1N,NA( B(N,N C(N,2N D( N,2N212121212 30、下面说法难确的是 A(力是改变物体惯性的原因 B(静止的火车启动时速度变化是缓慢的,这是因为物体静止时惯性大 C(乒乓球能快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小 D(宇宙飞船内的物体不存在惯性 31、用手托着一块砖,开始静止不动,当手突然向上加速运动时,砖对手的压力 A(一定小于手对砖的支持力 B(一定等于手对砖的支持力 C(一定大于手对砖的支持力 D(一定大于砖的重力 32、如图所示, 用绳索将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦。如果把绳的长度增加一些,则 球对绳的拉力F和球对墙的压力F的变化情况是( ) 12 A(F增大,F减小 B(F减小,F增大 1212 C(F和F都减小 D(F和F都增大 1212 33、物体静止在斜面上,若斜面倾角增大(物体仍静止),物体受到的斜面的支持力和摩擦 ) 力的变化情况是 ( A(支持力增大,摩擦力增大 B(支持力增大,摩擦力减小 C(支持力减小,摩擦力增大 D(支持力减小,摩擦力减小 34、如图所示,质量为m的物体受到推力F作用,沿水平方向做匀速直线运动,已知推力F与水平面的夹角为,物体与地面间的动摩擦因数为,则物体所受的摩擦力大小为 ,, ,FA( B( C( D(,,mgF,sin Fcos,,mg,, 35、地球半径为R,距地心高为h处有一颗同步卫星;另一星球半径为3R,距该星球球心高 度为3h处也有一颗同步卫星,它的周期为72h,则该星球的平均密度与地球的平均密度之比为 A(1:9 B(1:3 C(9:l D(3:1 36、如图所示轻绳一端系在质量为m的物体A上,另一端系在竖直杆的M点上,现用水平力F拉住轻绳上的一点O,使物体A从图中实线位置缓慢上升到虚线位置,在这一过程中,1 水平力F和绳OM的拉力F的变化是 12 A(F、F均逐渐减小 B(F、F均逐渐增大 1212 C(F逐渐增大,F保持不变 D(F逐渐减小,F逐渐增大 12l2 37、如图所示,一物体自倾角为θ的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上(物体与斜 面接触时速度与水平方向的夹角φ满足 φ A(tanφ,sinθ B(tanφ,cosθ C(tanφ,tanθ D(tanφ,2tanθ θ 38、如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一 小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与 小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是 A(向右做加速运动 B(向右做减速运动 右 C(向左做加速运动 D(向左做减速运动 左 39、一列简谐横波沿x轴传播,周期为T(t,0时刻的波形如图所示,此时平衡位置位于x ,3 m处的质点正在向上运动,若a、b两质点平衡位置的坐标分别为x,2.5 m,x,aby 5.5 m,则 2 a b 0 1 2 3 4 5 6 7 x/m ,2 A(当a质点处在波峰时,b质点恰在波谷 B(t,T/4时,a质点正在向y轴负方向运动 C(t,3T/4时,b质点正在向y轴负方向运动 D(在某一时刻,a、b两质点的位移和速度可能相同 40、已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27 天(利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力 的比值约为 A(0.2 B(2 C(20 D(200 41、如图,一固定斜面上两个质量相同的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面 光滑(已知A与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角 为α(B与斜面之间的动摩擦因数是 B A 22A( B( C( D( tan,cot,tan,cot,33α 42、一列简谐横波沿x轴正方向传播,振幅为A(t,0时,平衡位置在x,0处的质元位于 y,0处,且向y轴负方向运动;此时,平衡位置在x,0.15 m处的质元位于y,A处(该 波的波长可能等于 A(0.60 m B(0.20 m C(0.12 m D(0.086 m 43、如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b(a 球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托住,高度为h,此时轻绳刚好拉紧(从 b 静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为 h A(h B(1.5h C(2h D(2.5h a 44、下列说法中正确的是 ( ) A(只有直接接触的物体之间才有力作用 B(只有运动物体才会受到力作用 C(找不到施力物体的力是不存在的 D(力的大小可以用天平测量 45、下列关于重力、重心的说法,正确的是( ) A(重力是由于地面附近的物体受到地球的万有引力而产生的 B(任何有规则形状的物体,它的重心一定与它的几何中心重合 C(用一绳子将物体悬挂起来,物体静止时,该物体的重心不一定在绳子的延长线上 D(任何物体的重心都在物体内,不可能在物体外 46、一木块沿粗糙斜面下滑,木块受的力是 ( ) A(重力、木块对斜面的压力、沿斜面的下滑力 B(重力、斜面给的支持力、滑动摩擦力 C(重力、斜面受的压力、滑动摩擦力 D(重力、对斜面的压力、斜面给的支持力、下滑力、滑动摩擦力 47、如图球静置于水平地面OA并紧靠斜面OB,一切摩擦不计,则 ( ) A(小球只受重力和地面支持力( B(小球一定受斜面的弹力( C(小球受重力、地面支持力和斜面弹力 D(小球受到的重力和对地面的压力是一对平衡力( 48、关于摩擦力与弹力,下列说法中正确的是( ) A(有弹力一定有摩擦力 B(弹力的方向不一定跟对应的接触面垂直 C(有摩擦力一定有弹力 D(摩擦力一定阻碍物体的运动 49、关于力的合成与分解的下列说法中错误的是( ) A(力的分解是力的合成的逆运算,也遵循平行四边形定则 B(合力可能比其中一个分力小 C(合力可以比两个分力都小 D(合力与分力一定是同种性质的力 50、两个共点力8N和19N作用在同一物体上,这两个力的合力大小不可能是( ) A(8N B(19N C(22N D(13N 51、水平桌面上一重200牛的物体,与桌面间的滑动摩擦系数为0.2,当依次用15N,30N, 80N的水平拉力 拉此物体时,物体受到的摩擦力依次为(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力):( ) A(15N,30N,40N B(0N,15N,15N C(0N,20N,40N D(15N,40N,40N 52、水平地面上斜放着一块木板AB,如图所示,在木板上放一木块处于静止状态,现使 斜面的B端缓慢地放低,则木块所受的弹力N、摩擦力f的变化情况是( ) A.N增大,f减小 B.N减小,f增大 C.N减小,f减小 D.N增大,f增大 53、如图所示,把一质量分布均匀的光滑球放在竖直墙ab与板cd之间静止,cd与ab夹角 为α。把球受到的重力G分解为垂直于ab的分力G和垂直于cd的分力G。若把板的d12 端缓慢向上移,使α角减少一些。则G与G大小的变化情况是( ) 12 A(G变大, G变小 B( G变大,G变大 C(G变小,G变大 D(G变小,G变小 1212121254、码头上两个人用水平力推集装箱,想让它动一下,但都推不动,其原因是( ) A.集装箱太重 B.推力总小于摩擦力 C.集装箱所受合外力始终为零 D.推力总小于最大静摩擦力 55、一本书放在水平桌面上,下列说法正确的是( ) A.桌面受到的压力实际就是书的重力 B.桌面受到的压力是由桌面形变形成的 C.桌面对书的支持力与书的重力是一对平衡力 D.桌面对书的支持力与书对桌面的压力一定大小相等,而且为同一性质的力 56 、两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法正确的是( ) A.一定有弹力,但不一定有摩擦力 B.如果有弹力,则一定有摩擦力 C.如果有摩擦力,则一定有弹力 D.如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比 57、一架梯子靠在光滑的竖直墙壁上,下端放在水平的粗糙地面上,有关梯子的受力情况,下列描述正确的是( ) A.受两个竖直的力,一个水平的力 B.受一个竖直的力,两个水平的力 C受两个竖直的力,两个水平的力 D.受三个竖直的力,三个水平的力 58、作用于O点的五个恒力的矢量图的末端跟O点恰好构成一个正六边形,如图所示。这 五个恒力的合力是最大恒力的( ) A.2倍 B.3倍 C.4倍 D.5倍 59、平面内作用于同一点的四个力若以力的作用点为坐标原点,有F=5N,方向沿x轴的正1向;F=6N,沿y轴正向;F=4N,沿,轴负向;F=8N,沿y轴负向,以上四个力的合234 力方向指向( ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 60、同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力合力的最大值和最小值分别为( ) A.17N、3N B.17N、0 C.9N、0 D.5N、3N 61、如图所示,一个重为5N的大砝码,用细线悬挂在O点,现在用力F拉法码,使悬线偏离竖直方向30?时处于静止状态,此时所用拉力F的最小值为( ) A.5.0N B.2.5N C.8.65N D.4.3N 62、如图所示,用绳索将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦。如果把绳的长度增加一些,则球对绳的拉力F和球对墙的压力F的变化情况是( ) 12 A.F增大,F减小 B.F减小,F增大 C.F和F都减小 D.F和F都增大 1212121263、物体静止在斜面上,若斜面倾角增大(物体仍静止),物体受到的斜面的支持力和摩擦力的变化情况是( ) A.支持力增大,摩擦力增大 B.支持力增大,摩擦力减小 C.支持力减小,摩擦力增大 D.支持力减小,摩擦力减小 64、下面关于惯性的说法中,正确的是( ) A(物体含的物质越多,质量越大,惯性越大 B(物体受的力越大,要它停下来就越困难,所以物体受的推力越大,则惯性越大 C(物体的体积越大,惯性越大 D(运动速度大的物体比速度小的物体难以停下来,所以运动速度大的物体有较大的惯性 65、在力学国际单位制中,下列单位属于基本单位的是( ) 2A(N B(Kg C(m/s D(m/s 66、关于运动状态与所受外力的关系,正确的是( ) A(物体受到的合外力为零时,物体一定做匀速运动 B(物体受到的合外力不为零时,物体一定做变速运动 C(物体受到不为零的恒定合外力时,物体一定做匀变速运动 D(物体受到的合外力方向,就是物体的运动方向 67、关于作用力和反作用力,以下说法正确的是( ) A(手用力拉弹簧,先有手对弹簧的拉力,后才有弹簧对手的反作用力 B(物体的重力和地面支持力是一对作用力和反作用力 C(作用力和反作用力总是同时产生、同时变化、同时消失的同一性质的力 D(作用力和反作用力是作用在同一物体上的两个等值反向的力 68、物体受10N的水平拉力作用,恰能沿水平面匀速运动,当撤去这个拉力后,物体将( ) A(匀速运动 B(立即停止运动 C(产生加速度,做匀减速运动 D(产生加速度,做匀加速运动 质量为60 kg的人,站在升降机内的台秤上,测得体重为480 N,则升降机的运动应是69、 ( ) A(匀速上升或匀速下降 B(加速上升 C(减速下降 D(减速上升 70、如图所示,一个重为5N的大砝码,用细线悬挂在O点,现在用力F拉法码,使悬 线偏离竖直方向30?时处于静止状态,此时所用拉力F的最小值为( ) A(5.0N B(2.5N C(8.65N D(4.3N 71、在光滑水平面上,一个质量为2kg的物体只受两个大小分别为25N和20N的水平共点力作用,则物体此时的加速度大小可能是( ) 2 2 2 2 A(1m/sB(10m/sC(20m/sD(30m/s72、质量为M的木块位于粗糙的水平面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,其加速度为a。当拉力方向不变,大小变为2F时,木块的加速度为a′,则( ) A( a,= a B(a,<2a C(a,>2a D(a,=2a 73、如图所示,物体静止在斜面上,重力G沿平行于斜面和垂直于斜面方向分解为F和F,则( ) 12 A(F与作用在物体上的静摩擦力相平衡 1 B(F就是物体对斜面的压力 2 C(F与斜面对物体的支持力是一对作用力和反作用力 2 D(物体对斜面的压力和斜面对物体的支持力是一对作用力和反作用力 74、如图所示,A和B的质量分别是1 kg和2 kg,弹簧和悬线的质量不计,在A上面的悬线烧断的瞬间( ) A(A的加速度等于3g B(A的加速度等于g C(B的加速度为零 D(B的加速度为g 75、如图所示,自由下落的小球,从它接触竖直放置的弹簧开始到弹簧压缩到最短的过程中,小球的加速度和速度的变化情况是( ) A(加速度变小,速度变小 B(加速度变大,速度变小 C(加速度先变大后变小,速度先变大后变小 D(加速度先变小后变大,速度先变大后变小 76、如图所示,两只同样的弹簧秤每只自重0.1N,下面的挂钩重力忽略不计,甲“正挂”,乙“倒挂”,在乙的下方挂上0.2N的砝码,则甲、乙弹簧秤的读数分别为 A(0.2N,0.3N B(0.3N,0.2N C(0.3N,0.3N D(0.4N,0.3N 77、如图所示,A为长木板,在水平面以速度向右运动,物块B在木板A的上面以速度vv12向右运动,下列判断正确的是 A(若是,A、B之间无滑动摩擦力 v,v12 B(若是,A受到了B所施加向右的滑动摩擦力 v,v12 C(若是,B受到了A所施加向右的滑动摩擦力 v,v12 D(若是,B受到了A所施加的向左的滑动摩擦力 v,v12 78、一物体沿光滑斜面滑下,则 A(物体受到重力和下滑力 B(物体受到重力、下滑力和斜面支持力 C(物体受到重力和斜面支持力D(物体受到重力、支持力、下滑力和正压力 79、码头上两个人用水平力推集装箱,想让它动一下,但都推不动,其原因是 ( ) A(集装箱太重 B(推力总小于摩擦力 C(集装箱所受合外力始终为零 D(推力总小于最大静摩擦力 80、一本书放在水平桌面上,下列说法正确的是 ( ) A(桌面受到的压力实际就是书的重力 B(桌面受到的压力是由桌面形变形成的 C(桌面对书的支持力与书的重力是一对平衡力 D(桌面对书的支持力与书对桌面的压力一定大小相等,而且为同一性质的力 81、两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法正确的是 ( ) A(一定有弹力,但不一定有摩擦力 B(如果有弹力,则一定有摩擦力 C(如果有摩擦力,则一定有弹力 D(如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比 82、一架梯子靠在光滑的竖直墙壁上,下端放在水平的粗糙地面上,有关梯子的受力情况, 下列描述正确的是 ( ) A(受两个竖直的力,一个水平的力 B(受一个竖直的力,两个水平的力 C(受两个竖直的力,两个水平的力 D(受三个竖直的力,三个水平的力 83、平面内作用于同一点的四个力若以力的作用点为坐标原点,有F=5N,方向沿x轴的正1 向;F=6N,沿y轴正向;F=4N,沿,轴负向;F=8N,沿y轴负向,以上四个力的234 合力方向指向 ( ) A(第一象限 B(第二象限 C(第三象限 D(第四象限 84、同一平面内的三个力,大小分别为4N、6N、7N,若三力同时作用于某一物体,则该物 体所受三力合力的最大值和最小值分别为 ( ) A(17N、3N B(17N、0 C(9N、0 D(5N、3N 1、水平地面上放着重50N的重物,在竖直向上的30N拉力作用下,物体所受的合外力为____N。若将向上的拉力撤去,重物对地面的压力为____N。 2、一物体放在倾角为θ的斜面上,轻轻推动一下,恰好能沿斜面匀速下滑,则物体与斜面间的动摩擦因数μ,____。若物体初速度为v,沿此斜面上滑,则向上滑过的最大距离为0 ____。 3、某同学为研究滑动摩擦力与哪些因数有关而设计了一个实验。他水平拉动木块在水平面上做匀速直线运动,读出并记录木块所受摩擦力的大小。实验中改变被拉木块的数量、改变接触面的材料、改变接触面积的大小及改变木块速度的大小,并将若干次实验数据记录在下表中。试根据该同学的实验数据,分析并回答下列问题。 实验次数 接触面拉动木木块放置木块运动摩擦力的大小 材料 块数 情况 速度 (N) 1 木板 1 平放 v较小 3.50 2 木板 1 平放 v较大 3.50 3 木板 1 侧放 v较小 3.50 4 木板 2 平放 v较小 7.00 5 化纤地1 平放 v较小 8.00 毯 6 化纤地1 侧放 v较大 8.00 毯 7 化纤地2 平放 v较小 16.00 毯 (1)物体间的滑动摩擦力的大小与哪些因数有关,有什么关系, (2)物体间的滑动摩擦力的大小与哪些因数是无关的, 4、1999年11月20日,我国发射了“神舟”号载人飞船,次日载人舱着陆,实验获得成功。载人舱在将要着陆之前,由于空气阻力作用有一段匀速下落过程,若空气阻力与速度的平方成正比,比例系数为k,载人舱的质量为m,则此过程中载人舱的速度为v,____。 5、在“验证力的平行四边形定则”实验中,橡皮条一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮条的另一端拉到某一位置O点,以下操作正确的是( ) A(实验中必须记录弹簧秤拉力的方向 B(在实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤的刻度 C(实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤的拉力大小和方向,把橡皮条节点拉到O点 D(实验中,把橡皮条节点拉到O点时,两弹簧秤之间的夹角应取90?不变,以便于计算合力的大小 6、用准确度为0.1mm的游标卡尺测圆柱体外径时,在某次测量中主尺和游标尺的示数如图5所示,则圆柱体的外径为____cm。 7、设宇航员在某行星上从高32m处自由释放一重物,测得在下落最后1s内所通过的距离为14m,则重物下落的时间是 s,该星球的重力加速 2度是 m/s。 8、如图所示的实验中,橡皮条的O端固定,用A、B两个弹簧秤拉橡皮条的另一端D,使 ,之伸长到E点,A、B两弹簧的弹力F、F的大小和方向如图所示,且,保持,,,,AB2A的读数不变,当角的大小由图示位置逐渐减小时,欲使D端仍在E点保持不动。应采, 取的方法是( ) , A(使B的读数变大,同时使角减小 ,角变大 B(使B的读数变大,同时使 ,C(使B的读数变小,同时使角变小 ,D(使B的读数变小,同时使角变大 1、在平直的高速公路上,一辆汽车正以28m/s的速度匀速行驶,因前方出现紧急情况,司 3机立即刹车,直到汽车停下。已知汽车的质量为,刹车时汽车所受的阻力大小3.010kg, 42.410N,为,求: (1)刹车时汽车的加速度大小 (2)从开始刹车到最终停下,汽车运动的时间 (3)从开始刹车到最终停下,汽车前进的距离 2、在汽车中悬挂一小球,当汽车在作匀变速运动时,悬线不在竖直方向上,则当悬线保持 与竖直方向夹角为θ时,汽车的加速度有多大,并讨论汽车可能的运动情况。 θ 3、一水平的传送带AB长为20m,以2m/s的速度顺时针做匀速运动,已知物体 与传送带间动摩擦因数为0.1,则把该物体由静止放到传送带的A端开始,运动到B端 所需的时间是多少, A B v 04、物体质量m = 6kg,在水平地面上受到与水平面成37角斜向上的拉力F = 20NF 作用,物体以10m/s的速度作匀速直线运动,求力F撤去后物体还能运动多 远, 5、在水平面上放一木块B,重力为G= 100N。再在木块上放一物块A,重力2 θ G= 500N,设A和B,B和地面之间的动摩擦因数μ均为0.5,先用绳子1 A F 将A与墙固定拉紧,如图所示,已知θ = 37º,然后在木块B上施加一个水B 平力F,若想将B从A下抽出,F最少应为多大, 6、如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A 、B (它们的质 量分别为m、m,弹簧的劲度系数为k , C为一固定挡板。系统处于AB 静止状态。现开始用一恒力F沿斜面方向拉物块A 使之向上运动,求A 物块B 刚要离开C时物块A 的加速度a 和从开始到此时物块A 的位 C 移d。 B θ 7、力学问题中,如果知道物体的受力情况和加速度,就可以测出物体的质量,就是说,质量可以用动力学的方法来测定。下面是用动力学的方法测定质量的一个有趣的题目:1966年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验。实验时,用双子星号宇宙飞船m,去接触正在轨道上运行的火箭组m,接触后,开动飞船尾部的推12 进器,使飞船和火箭共同加速(如图7)。推进器的平均推力F等于895N,推进器开动7s,测出飞船和火箭组的速度改变是0.91m/s,已知双子星号宇宙飞船的质量m,3400kg。求火箭组的质量m多大, 12 8、如图13所示,半径为R、圆心为O的大圆环固定在竖直平面内,两个轻质小圆环套在大圆环上。一根轻质长绳穿过两个小圆环,它的两端都系上质量为m的重物,忽略小圆环的大小,小圆环可以在大圆环上自由移动,且绳子与大、小圆环间及大、小圆环之间的摩擦均可以忽略,问两个小圆环分别在哪些位置时,系统可处于平衡状态, 9、如图14所示,两个可视为质点的小球1和2的质量分别是m,2.0kg、m,1.6kg,球112静止在光滑的水平面上的A点,球2在水平面上从远处沿两球的中心连线向着球1运动。假设两球相距L?18m时存在着恒定的斥力F,L,18m时无相互作用力。 当两球相距最近时,他们间的距离为2.0m,球2的速度是4m/s。求两球之 间的斥力F的大小。 1、C 2、BC 3、D 4、A 5、A 6、B 7、BC 8、AC 9、CD 10、C 11、A 12、D 13、B 14、B 15、D 16、C 17、B 18、C 19、A 20、C 21、D 22、A 23、A 24、B 25、C 26、C 27、C 28、A 29、A 30、C 31、BD 32、C 33、C 34、AD 35、A 36、B 37、D 38、AD 39、C 40、B 41、A 42、AC 43、B 44、C 45、A 46、B 47、A 48、C 49、D 50、A 51、A 52、A 53、B 54、CD 55、CD 56、C 57、C 58、B 59、D 60、B 61、B 62、C 63、C 64、A 65、B 66、BC 67、C 68、C 69、D 70、B 71、BC 72、C 73、AD 74、AC 75、D 76、C 77、A 78、C 79、CD 80、CD 81、C 82、C 83、D 84、B 85、 86、 87、 88、 89、 90、 91、 92、 93、 94、 95、 96、 97、 98、 99、 100、 1、0,50 2v0tan,,2、 4gsin, 3、(1)滑动摩擦力与压力有关,压力越大,摩擦力越大(3分),还与接触面的材料有关, 接触面越粗糙,摩擦力越大(3分) (2)滑动摩擦力与接触面的大小,与物体间相对速度大小无关(2分) mg4、 k 5、A B 6、21(2.19 27、4s ,4m/s 8、C 1)根据牛顿第二定律,有 1、(F,maf 4F2.410,f22a,,,m/s8m/s 加速度大小 3m3.010, vv,028,t0(2)时间 t,,,s3.5s8a, vv,280,0t(3)汽车前进的距离 xt,,,,3.5m49m22 2、F tanθ = ma a = gtanθ θ 物体向右做匀加速;物体向左做匀减速 θ 2 3、Μmg = ma a = μg = 1m/st= v/a =1s 1 2x= at/2 = 2m x= x—x=20m—2m=18m 1 2 1 t= x/v = 9s 2 2G t = t+t= 11s 12 F f A B v 4、Fcosθ—μF = 0 F+ Fsinθ—mg = 0 NN 2 FF μ = 1/3 a = μg = 10/3 m/s N x = 15m Ff 5、 FNAF TF NBF T Ff1 G F F f2 θ A F G+G 12G 1 B Fcosθ—μF= 0 TNA F+ Fsinθ—G= 0 F= 227.3N NA T1 T F — μF — Fcosθ=0 NBT Fsinθ + F — G— G= 0 F = 413.6N TNB1 2 F N 6、 kx= mgsinθ 1 AA kx= mgsinθ 2 B F— kx — mgsinθ = ma 2AAC B a = (F— mgsinθ— mgsinθ)/mABA θ d = x+ x= (m+ m)gsinθ/k 1 2 A B 7、解: 2a=Δv/t=0.13 m/s 根据牛顿第二定律得:a=F/(m,m) 12 m,3484.6 kg2 8((12分)解: 系统处于平衡状态时,两小环的可能位置为: a(两小环同时位于大圆环的底端((1分) b(两小环同时位于大圆环的顶端((1分) c(两小环一个位于大圆环的顶端,另一个位于大圆环的底端((2分) d(除上述三种情况外,根据对称性可知,系统如能平衡,则两小圆环的位置一定关于大圆环竖直对称轴对称。设平衡时,两小圆环在大圆环竖直对称轴两侧θ角的位置上(如图所示)。对于重物m,受绳子拉力T与重力mg作用,有:T,mg (2分) 对于小圆环,受到三个力的作用,水平绳子的拉力T、竖直绳子的拉力T、大圆环的支持力N。(2分)两绳子的拉力沿大圆环切向的分力大小相等,方向相反 , Tsin,,Tsin, ,,得,,,,而,,,,90:,所以,,45: ?θ,45? (4分) 9((12分)解: 当v,v=v时两球相距最近(2分) 12 v,at v= v,at 01122 1122S= S,v(4分) t,1 2 atat02122 FF根据牛顿第二定律得: a= , a=, (2分) 12mm12 由S,L+ S,S (2分) 21min 得 F,9/4,2.25N (2分) FF另解:?a, , a,, (2分) 12mm12 ?代入数据得a,0.8 a 12当两球相距最近时有: v,v,4m/s (2分) 12 又?v,at v, v,at (2分) 11202 ?υ,9m/s 0 vv,0v,021tt?S, S,(2分) 1 2 22 S,L, S,S (2分) 12min 32?代入数据得 t,s 9 v912?a,, m/s1t8 ?F,ma,2.25N (2分) 11
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