高一物理较难题
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高一物理试题难题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为a,经过时间t后,其速度变为v,则在这段时间内的平均速度为:A. v/2B. v/aC. atD. a答案:A2. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个大小为F的水平拉力作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体的加速度大小为:A. (F-μmg)/mB. (F+μmg)/mC. F/mD. μmg/m答案:A3. 一个物体从高度为h的斜面顶端自由滑下,斜面倾角为θ,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,物体滑到斜面底端时的速度大小为:A. √(2gh(1-μsinθ))B. √(2gh(1+μsinθ))C. √(2gh(1-μcosθ))D. √(2gh(1+μcosθ))答案:A4. 一个质量为m的物体从高度为h的平台上自由落下,不计空气阻力,物体落地时的速度大小为:A. √(2gh)B. √(gh)C. √(2gh/3)D. √(gh/2)答案:A5. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个大小为F的水平拉力作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体的加速度大小为a,则拉力F的大小为:A. ma + μmgB. ma - μmgC. ma + μmg/2D. ma - μmg/2答案:A6. 一个质量为m的物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为a,经过时间t后,其位移大小为:A. 1/2at^2B. at^2C. atD. 2at答案:A7. 一个质量为m的物体在竖直方向上受到一个大小为F的拉力作用,物体与竖直方向的夹角为θ,物体的加速度大小为a,则拉力F的大小为:A. ma/cosθB. ma/sinθC. maD. ma*cosθ答案:D8. 一个质量为m的物体从高度为h的平台上自由落下,不计空气阻力,物体落地时的动能大小为:A. 1/2mv^2 = 1/2mghB. 1/2mv^2 = mghC. 1/2mv^2 = 2mghD. 1/2mv^2 = 3/2mgh答案:A9. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个大小为F的水平拉力作用,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,物体的加速度大小为a,则动摩擦力的大小为:A. F - maB. μmg - maC. μmg + maD. F - μmg答案:B10. 一个质量为m的物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为a,经过时间t后,其位移大小为x,则在这段时间内的平均速度为:A. x/tB. 2x/tC. x/2tD. 2at答案:A二、填空题(每题4分,共20分)11. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为a,经过时间t后,其速度变为v,则在这段时间内的平均速度为v/2。
高一物理难题
1.下列关于超重、失重现象的说法正确的是()
A. 列车在加速上升的电梯中处于超重状态
B. 物体处于超重状态时其重力一定变大
C. 宇航员在围绕地球做匀速圆周运动的航天飞机中处于失重状态
D. 物体处于失重状态时其重力一定变小
2.物体做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,在任意1s内( )
A.物体的末速度一定等于初速度的2倍
B.物体的末速度一定比初速度大2m/s
C.物体的末速度一定比前1s内的末速度大2m/s
D.物体的末速度一定比前1s内的初速度大2m/s
3.某物体做匀加速直线运动,位移公式x=5+3t2(x的单位:m,t的单位:
s),则该物体加速度为( )
A.3m/s2
B.6m/s2
C.9m/s2
D.12m/s2。
高一物理最难的三个知识点在学习物理的过程中,我们会遇到各种难点,其中有三个知识点是许多高一学生认为最难理解和掌握的。
本文将从电磁感应、光的折射和电路分析这三个方面详细介绍这些知识点,并提供相应的解析和方法。
1. 电磁感应电磁感应是物理中的一项重要知识,也是学生们普遍认为较难的内容之一。
电磁感应是指通过磁场内的导体中的电荷运动产生电流的现象。
在理解电磁感应时,我们需要掌握法拉第电磁感应定律以及楞次定律的应用。
在学习电磁感应时,我们需要理解导体中的自由电荷受到外磁场力的作用,从而产生感应电流。
值得注意的是,导体中的电流强度与感应电动势的大小呈正比。
为了更好地理解电磁感应,我们可以通过实验和图示来观察和分析导体中电场和磁场的变化。
解决电磁感应难题的关键在于通过反复练习,提升对电磁感应的应用能力。
在解题时,可以运用法拉第电磁感应定律和楞次定律,结合具体实例进行分析,并注意运用右手定则等工具辅助计算。
2. 光的折射光的折射也是高一物理中的难点之一。
折射是指光线从一种介质传播到另一种介质时,由于速度改变而导致光线改变方向的现象。
学生在学习光的折射时通常会遇到折射定律、光密介质入射光全反射和光的色散等问题。
为了更好地掌握光的折射,我们需要理解光速在不同介质中的变化和折射定律的数学表达。
此外,光的折射还与入射角、折射角和两种介质的折射率有关。
通过观察实验和解决实际问题,我们可以更深入地理解光的折射现象。
光的折射问题的解决方法在于熟练掌握折射定律,并能够应用相关公式进行计算。
通过大量的习题练习,结合实际应用场景的分析,可以帮助我们更好地理解和掌握光的折射。
3. 电路分析电路分析是高一物理的另一个难点。
电路分析是指通过分析电流、电压和电阻等参数来解决电路中的问题。
在电路分析中,学生常常遇到串并联电路、戴维南定理和基尔霍夫定律等内容。
为了更好地学习电路分析,我们需要熟悉基本电路元件的特性和串并联电路的性质。
此外,理解戴维南定理和基尔霍夫定律的原理和应用也是关键。
高一物理试题难题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^6 m/sD. 3×10^7 m/s2. 根据牛顿第二定律,当物体受到的合外力增大时,其加速度将()A. 增大B. 减小C. 不变D. 无法确定3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t后,其速度为v,则其位移为()A. 0.5vtB. vtC. v^2/2aD. 0.5at^24. 以下关于电磁波的描述,正确的是()A. 电磁波在真空中的速度小于光速B. 电磁波的传播不需要介质C. 电磁波是横波D. 电磁波是纵波5. 一个质量为m的物体,从高度h处自由下落,忽略空气阻力,其落地时的速度v为()A. √(2gh)B. √(gh)C. 2ghD. gh6. 根据欧姆定律,当电阻R不变时,通过电阻的电流I与两端电压U 的关系是()A. I与U成正比B. I与U成反比C. I与U无关D. I与U的关系不确定7. 以下关于电容器的描述,错误的是()A. 电容器可以储存电荷B. 电容器的电容与两极板间的距离有关C. 电容器的电容与两极板的面积无关D. 电容器的电容与两极板间介质的介电常数有关8. 一个电流为I的导体,其两端电压为U,根据欧姆定律,其电阻R 为()A. R = U/IB. R = I/UC. R = U * ID. R = U - I9. 以下关于磁场的描述,正确的是()A. 磁场对静止的电荷没有作用力B. 磁场对运动的电荷有作用力C. 磁场对电荷的作用力方向与电荷的运动方向垂直D. 磁场对电荷的作用力方向与电荷的运动方向平行10. 在原子核外,电子的排布遵循()A. 泡利不相容原理B. 洪特规则C. 能量最低原理D. 所有上述原理二、填空题(每题4分,共20分)1. 光年是天文学上用来表示距离的单位,它表示光在一年内通过的距离,其数值为_______km。
人教版高中物理必修1复习题(时间:90分钟)一、单项选择题(每题3分,共21分)1.关于位移和路程,下列说法正确的是( )A.在某一段时间内物体运动的位移为零,则该物体一定是静止的B.在某一段时间内物体运动的路程为零,则该物体一定是静止的C.在直线运动中,物体的位移大小一定等于其路程D.在曲线运动中,物体的位移大小可能等于路程2.三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同,均为200N,它们共同悬挂一重物,如图所示,其中OB是水平的,A端、B端固定,θ=30°。
则O点悬挂的重物G不能超过( )A.100 NB.173 NC.346 ND.200 N3.如图所示,A、B两物体相距s=7 m时,A在水平拉力和摩擦力作用下,正以v A=4 m/s的速度向右匀速运动,而物体B此时正以v B=10 m/s向右匀减速运动,加速度a=-2m/s2,则A追上B所经历的时间是( )A.7 sB.8 sC.9 sD.10 s4.汽车内有一用轻绳悬挂的小球,某段时间内绳与竖直方向成某一固定角度,如图所示,若在汽车底板上还有一个跟其相对静止的物体m1。
下列关于汽车的运动情况和物体m1的受力情况,正确的是( )A.汽车一定向右做加速运动B.汽车一定向左做加速运动C.m1除受到重力、底板的支持力作用外,还一定受到向右的摩擦力作用D.m1除受到重力、底板的支持力作用外,还可能受到向左的摩擦力作用5. 如图所示,一个质量为m的小滑块静止于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,重力加速度为g,则()A.滑块可能受到三个力作用B.弹簧一定处于压缩状态C.斜面对滑块的支持力大小可能为零D.斜面对滑块的摩擦力大小可能等于mg6.质量为m的木块位于粗糙水平面上,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′=aB.a′<aC.a′>2aD.a′=2a7.质量不等的两木块A 、B ,用跨过一轻质定滑轮的轻绳相连,在图3所示情况下,木块A 、B 一起做匀速运动。
高一物理难题20道1.自由落体:一个物体从高处自由下落,经过3秒钟时,它的速度是多少。
2. 斜面问题:一个质量为5 kg的物体放在一个倾角为30°的光滑斜面上,求物体的加速度。
3. 牛顿第二定律:一辆汽车的质量为1000 kg,在水平方向上施加一个1000 N的水平推力,求汽车的加速度。
4. 动量守恒:一个质量为2 kg的物体以10 m/s的速度向右运动,撞上一个静止的质量为3 kg的物体。
碰撞后两物体结合在一起,求它们的共同速度。
5. 重心问题:一根均匀的长杆长2 m,质量为4 kg,求其重心的位置。
6. 热量计算:一块质量为0.5 kg的铝块(比热容为900 J/(kg·°C))从25°C加热到75°C,吸收了多少热量?7. 气体状态方程:一气体的体积为2 m³,温度为300 K,压力为100 kPa,求气体的物质量(R = 8.31 J/(mol·K))。
8. 热传导:一段长2 m、截面积为0.01 m²的金属杆,两端温度分别为100°C和0°C,求通过金属杆的热量流动速率(导热系数取50 W/(m·K))。
9. 折射定律:光线从空气射入折射率为1.5的玻璃中,入射角为30°,求折射角。
10. 镜子问题:一个物体距离平面镜1.5 m,求其在镜子中成像的距离。
11. 透镜成像:一物体距离一个凸透镜20 cm,焦距为5 cm,求物体的像距。
12. 欧姆定律:一个电阻为10 Ω的电路中,电流为2 A,求电压。
13. 电功率:一台电器的电压为220 V,电流为5 A,求其功率。
14. 电荷计算:一个电容器的电容为10 µF,电压为100 V,求电容器储存的电荷量。
15. 串联电路:三个电阻分别为5 Ω、10 Ω和15 Ω串联,求总电阻。
16. 并联电路:三个电阻分别为4 Ω、6 Ω和12 Ω并联,求总电导。
物理高一最难的知识点在高中物理课程中,有些知识点常常被学生们认为是最具挑战性和难度的。
这些知识点需要深入的理解和透彻的思考,才能够真正掌握。
在本文中,将探讨高一阶段最难的物理知识点,并提供一些解决方法帮助学生们克服难题。
1. 力与力的合成力与力的合成是物理学中的一个重要概念,也是高中物理中的基础知识之一。
学生们常常困惑于如何正确地判断力的合成方向和大小。
为了解决这个难题,学生们需要理解向量的性质,并使用几何方法来准确地绘制力的合成图,从而确定合力的方向和大小。
2. 牛顿运动定律牛顿运动定律是高中物理中最基础的概念之一。
然而,学生们常常在应用牛顿运动定律解决实际问题时遇到困难。
这需要学生们掌握合理的力分析方法,准确地确定物体所受的合力,并应用力的平衡和不平衡条件来解决问题。
3. 力学能与功力学能与功是高中物理中较为复杂的知识点。
学生们需要理解能量转换的概念,并能够正确地计算物体的动能、势能以及机械能。
此外,功的概念也需要学生明确,包括正负功以及功的计算方法。
4. 电学基础在高一物理课程中,电学基础是学生们熟悉的内容之一。
然而,学生们通常对电流、电阻、电势差等概念的理解存在困难。
为了克服这些困难,学生们需要通过实验和练习来加强对电学基础知识的理解,同时熟悉电路的搭建和计算方法,并能够运用欧姆定律等原理解决问题。
5. 光学光学是高中物理中的另一个难点,涉及到光的传播、反射、折射等概念。
学生们需要理解光的属性和行为,掌握光的传播路径和面镜成像规律,并能够应用折射定律解决相关问题。
此外,学生们还需理解光的色散现象以及透镜成像原理。
为了克服以上物理知识点的难点,学生们可以采取以下方法:1. 良好的基础建设:物理知识的掌握取决于对基础概念的理解。
学生们应该利用课余时间进行系统的基础知识学习,打牢基础。
2. 多做练习:通过大量的练习,学生们可以更好地理解和应用物理知识。
选择有针对性的练习题目,并结合教材和习题辅导书进行巩固。
高一物理难题运动学知识点运动学是物理学中的一个重要分支,研究物体的运动规律和运动状态,对于解决物理难题具有重要的作用。
本文将介绍几个高一物理常见的难题,并结合运动学知识点进行解析。
问题一:一辆汽车以15 m/s的速度匀速行驶了20 s,求汽车行驶的距离。
解析:根据题目中给出的速度和时间,我们可以使用运动学中的公式来计算汽车行驶的距离。
首先,我们知道匀速运动的速度保持不变,所以汽车的速度为15 m/s。
其次,题目给出的时间为20 s。
根据运动学公式:速度 = 距离 ÷时间,可得:距离 = 速度 ×时间。
代入已知的数值计算可得:距离 = 15 m/s × 20 s = 300 m。
所以,汽车行驶的距离为300米。
问题二:一个小球从地面上沿竖直上抛的轨迹飞起,求小球的最大高度和上升时间。
解析:对于这个问题,我们需要运用运动学中的竖直上抛运动的相关知识。
首先,我们假设小球从地面上抛的初速度为v0。
当小球达到最大高度时,它的速度为零。
根据上抛运动的运动学公式:v = v0 + at,其中v为最终速度,v0为初速度,a为加速度,t为时间。
由于最大高度时速度为零,代入相关数值可得:0 = v0 - 9.8t(重力加速度为9.8 m/s^2)。
解方程可得:t = v0 / 9.8。
所以,小球上升的时间为t = v0 / 9.8 s。
其次,利用竖直上抛运动的位移公式:h = v0t - (1/2)gt^2,其中h为位移(最大高度),将上升时间t代入可得:h = v0(v0 / 9.8) - (1/2)(9.8)(v0 / 9.8)^2。
化简后可得:h = (v0)^2 / (2 × 9.8)。
所以,小球的最大高度为h = (v0)^2 / (2 × 9.8)米。
问题三:一个自由下落的物体从100米高的位置下落,求物体落地的时间。
解析:对于自由下落的物体来说,我们可以利用重力加速度的概念来求解下落时间。
高一物理超难压轴题题目,某物体以初速度v0=10 m/s沿直线运动,经过时间t=5 s后速度变为v=20 m/s。
求物体的加速度和位移。
回答:1. 从公式角度回答:根据物体的速度变化公式v = v0 + at,可以得到加速度的公式为a = (v v0) / t。
代入已知数据,可以计算得到加速度a = (20 m/s 10 m/s) / 5 s = 2 m/s²。
再根据位移公式s = v0t + 1/2at²,代入已知数据,可以计算得到位移s = 10 m/s × 5 s + 1/2 × 2 m/s² × (5 s)² = 50 m + 1/2 × 2 m/s² × 25 s²= 50 m + 25 m = 75 m。
2. 从图像角度回答:物体的速度-时间图像是一个直线,斜率表示加速度。
根据题目中的数据,可以画出一条直线,起点为(0, 10 m/s),终点为(5 s, 20 m/s)。
根据直线的斜率,可以计算出加速度为斜率的变化量,即(20 m/s 10 m/s) / 5 s = 2 m/s²。
位移可以通过速度-时间图像下的面积来计算,即矩形的面积加上三角形的面积,面积为(10 m/s + 20 m/s) × 5 s / 2 = 75 m。
3. 从运动学方程角度回答:根据物体的速度变化公式v = v0 + at,可以得到加速度的公式为a = (v v0) / t。
代入已知数据,可以计算得到加速度a = (20 m/s 10 m/s) / 5 s = 2 m/s²。
再根据位移公式s = v0t +1/2at²,代入已知数据,可以计算得到位移s = 10 m/s × 5 s + 1/2 × 2 m/s² × (5 s)² = 50 m + 1/2 × 2 m/s² × 25 s²= 50 m + 25 m = 75 m。
1.(2014秋•顺德区期末)关于弹力和摩擦力的关系,下列说法正确的是()A.两物体间若有弹力,就一定有摩擦力B.两物体间若有摩擦力,就一定有弹力C.在同一个接触面上,弹力和摩擦力的方向必互相垂直D.当两物体间的弹力消失时,摩擦力仍可存在一段时间3.(2014•抚州校级模拟)如图所示,固定斜面上有一光滑小球,有一竖直轻弹簧P与一平行斜面的轻弹簧Q连接着,小球处于静止状态,则关于小球所受力的个数不可能的是()A.2 B.3 C.4 D.53.(2006•北京)木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25.夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,力F作用后()A.木块B所受摩擦力大小是9NB.木块B所受摩擦力大小是7NC.木块A所受摩擦力大小是12.5ND.木块A所受摩擦力大小是11.5N4.(2016春•九江校级月考)水平桌面上有两个玩具车A和B,两者用一轻质细橡皮筋相连,在橡皮筋上有一红色标记R.在初始时橡皮筋处于拉直状态,A、B和R分别位于直角坐标系中的(0,2l)、(0,﹣l)和(0,0)点.已知A从静止开始沿y轴正向做匀加速运动;B平行于x轴朝x轴正向以速度v匀速运动.在两车此后运动的过程中,标记R在某时刻通过点(l,l).假定橡皮筋的伸长是均匀的,求A运动加速度的大小.5.(2012•安徽一模)以下说法中正确的是()A.做匀变速直线运动的物体,ts内通过的路程与位移的大小一定相等B.质点一定是体积和质量极小的物体C.速度的定义式和平均速度公式都是,因此速度就是指平均速度D.速度不变的运动是匀速直线运动6.(2015秋•信阳期中)2010年8月5日,智利圣何塞铜矿发生塌方事故,导致33名矿工被困.10月14日0时32分,“凤凰二号”救生舱搭载最后一名救援人员到达地面,33名矿工被困69天全部获救.如图所示,救援通道高度624m,假设“凤凰二号”救生舱上升时间为20分钟48秒,为保证矿工生命安全,救生舱的最大加速度不大于0.01m/s2,则()A.“凤凰二号”救生舱上升的平均速度为0.5m/sB.“凤凰二号”救生舱上升的最大速度为0.5m/sC.“凤凰二号”救生舱上升的加速时间一定大于50sD.“凤凰二号”救生舱上升时可能是一直加速7.(2015秋•成都校级月考)物体在一条直线上运动,依次经过A、C、B三个位置,在AC段做加速度大小为a1的匀加速运动、CB段做加速度大小为a2的匀加速运动,且从A到C和从C到B的时间相等,物体经过A、B两点时的速度分别为v A和v B,经过C时的速度为v C=,则a1和a2的大小关系为a1a2;设从A到C和从C到B的位移大小分别为x1和x2,则x1x2.(两空均选填“>”、“<”或“=”)8.(2015秋•重庆校级期中)不在同一直线上的两个共点力F1和F2的大小不同,夹角为θ,它们的合力大小为F,则()A.合力F可能沿F1和F2夹角的角平分线B.保持F1和F2的大小不变,夹角θ增大,合力F一定减小C.保持夹角θ不变,若F1和F2中的一个减小,合力F一定减小D.保持夹角θ不变,F1和F2同时增大一倍,合力F也增大一倍9.(2013秋•城区校级期末)不在同一直线上的两个共点力F1和F2大小不同,它们的合力大小为F,保持F1和F2方向不变的情况下()A.F1、F2同时增大一倍,F也增大一倍B.F1、F2同时增加5N,F也增加5NC.F1增加5N,F2减少5N,F一定不变D.F1、F2中的一个减小,F不一定减小10.(2015•江苏)一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为a的正方向,则人对地板的压力()A.t=2s时最大 B.t=2s时最小 C.t=8.5s时最大D.t=8.5s时最小11.(2015秋•重庆校级期中)如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的左端固定在墙上,右端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接).用水平力F缓慢推动物体到位置A,物体静止后,撤去F,物体开始向右运动,在位置O(弹簧原长位置)离开弹簧后,继续运动到最远位置B.已知AO=x0,OB=2x0,物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则()A.在AO段,物体的速度一直增大B.物体在AO段与OB段的速度变化量相等C.在AO段,物体的加速度先减小后增大D.物体做匀减速运动的时间为12.(2014秋•大邑县校级期中)一个用绝缘材料制成的劲度系数为k的轻弹簧,一端固定,另一端与质量为m、带正电荷q的小球相连,静止在光滑绝缘水平面上,当加入如图所示的场强为E的匀强电场后,小球开始运动,下列说法正确的是()A.小球的速度最大时,弹簧伸长为B.小球向右一直做加速运动C.小球向右运动过程中,小球的加速度先增大再减小D.运动过程中,小球的电势能、动能和弹簧的弹性势能相互转化13.(2016•枣庄校级模拟)如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度14.(2015秋•重庆校级期中)如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,且有sin2θ+cos2θ=1则可求出()A.物块的质量 B.物块与斜面间的动摩擦因数C.物块沿斜面上滑的最大距离D.物块滑回斜面底端时的速度.15.(2015秋•重庆校级期中)某同学用如图1所示的装置测量滑块的质量M及滑块与木板之间的动摩擦因数μ.一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与穿过电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与重物相连.开始实验时,滑块开始做匀加速运动,重物落地后,滑块再运动一段距离停在木板上(尚未到达滑轮处),打点计时器在纸带上打出一系列小点.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,重力加速度g=9.8m/s2.图2给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7、8、9是计数点,每相邻两计数点间还有1个打点,计数点间的距离如图所示.(1)纸带中相邻两计数点间的时间间隔为 s.(2)通过分析纸带数据,可判断重物在两相邻计数点和之间某时刻落地的.(3)为使重物的重力在数值上近似等于滑块运动时受到的拉力,应满足的条件是重物的质量m滑块的质量M.(选填“远大于”、“远小于”或“近似等于”)(4)重物质量m已知,为测量滑块的质量M,下列物理量中还应测量的有.(填入所选物理量前的字母)A.木板的长度LB.重物落地前滑块加速阶段的加速度a1C.重物落地后滑块减速阶段的加速度a2D.滑块运动的时间t(5)重物落地后滑块减速阶段的加速度a2=m/s2,滑块与木板间的动摩擦因数μ=.(保留两位有效数字)16.(2015秋•重庆校级期中)战士拉车胎进行100m赛跑训练体能.车胎的质量m=8.5kg,战士拉车胎的绳子与水平方向的夹角为θ=37°,车胎与地面间的滑动摩擦系数μ=0.7.某次比赛中,一名战士拉着车胎从静止开始全力奔跑,跑出20m达到最大速度(这一过程可看作匀加速直线运动),然后以最大速度匀速跑到终点,共用时15s.重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求(1)战士加速所用的时间t1和达到的最大速度v;(2)战士匀加速运动阶段对车胎的拉力F.17.(2014秋•郊区校级月考)如图1所示,当A、B两物块放在光滑的水平面上时,用水平恒力F作用于A的左端,使A、B一起向右做匀加速直线运动时的加速度大小为a1,A、B间的相互作用力的大小为N1.如图2所示,当A、B两物块放在固定光滑斜面上时,此时在恒力F作用下沿斜面向上做匀加速时的加速度大小为a2,A、B间的相互作用力的大小为N2,则有关a1,a2和N1、N2的关系正确的是()A.a1>a2,N1>N2B.a1>a2,N1<N2C.a1=a2,N1=N2D.a1>a2,N1=N218.(2007•东台市模拟)如图,质量为M、长度为l的小车静止在光滑的水平面上.质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使物块从静止开始做匀加速直线运动.物块和小车之间的摩擦力为F f.物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为s.在这个过程中,以下结论正确的是()A.物块到达小车最右端时,小车具有的动能为F f sB.物块到达小车最右端时具有的动能为F(l+s)C.物块克服摩擦力所做的功为F f(l+s)D.物块和小车增加的机械能为F f s19.(2013•蚌埠一模)甲、乙两球从同一高度同时由静止释放,两球在抵达地面前,下落时受到的空气阻力F与球的速度v成正比,则F=﹣kp(k>0),且两球的比例常数k相等.图为下落时两球的“速度﹣时间”关系图.若甲球与乙球的质量分别为m1与m2,则()A.m2>m1,且甲球先抵达地面B.m2>m1,且乙球先抵达地面C.m2<m1,且甲球先抵达地面D.m2<m1,且乙球先抵达地面20.(2016•和平区二模)质量相等的甲乙两物体从离地面相同高度同时由静止开始下落,由于两物体的形状不同,运动中受到的空气阻力不同,将释放时刻作为t=0时刻,两物体的速度随时间变化的图象如图所示,则下列判断正确的是()A.0﹣t0时间内,甲、乙两物体的平均速度相等B.t0时刻之前,甲受到的空气阻力总是大于乙受到的空气阻力C.下落过程中,乙物体受到的空气阻力在不断增大D.0﹣t0时间内,甲物体机械能的减小量小于乙物体机械能的减小量21.(2015秋•石家庄校级期中)有人想水平地夹持一叠书,他用手在这叠书的两端加一压力F=200N,如图所示,如每本书的质量为1kg,手与书之间的动摩擦因数为0.6,书与书之间的动摩擦因数为0.40,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2.则此人可能夹持书的最大数目为()A.16 B.18 C.22 D.2422.(2015秋•淮安校级期中)一辆汽车从车站以初速度为零匀加速直线开出,开出一段时间之后,司机发现一乘客未上车,便紧急刹车做匀减速运动.在此过程中,汽车的最大速度为6m/s,从启动到停止一共前进24m,则共经历时间是()A.2s B.4s C.6s D.8s23.(2010秋•海淀区期中)启动后做匀加速直线运动的汽车的司机,发现仍有乘客未上车,急忙使汽车做匀减速直线运动直到停下.若从启动到停下,整个过程历时t,行驶x,则汽车的最大速度是()A. B. C. D.24.(2012秋•三明校级月考)如图所示,轻杆BC一端用铰链固定于墙上,另一端有一小滑轮C,重物系一绳经C固定在墙上的A点,滑轮与绳的质量及摩擦均不计,若将绳一端从A点沿墙稍向上移,系统再次平衡后,则()A.绳的拉力增大B.轻杆受到的压力减小C.绳的拉力不变D.轻杆受的压力不变25.(2013秋•松江区校级月考)如图所示,水平横梁的一端A插在竖直墙内,与墙相垂直,另一端装有一小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙上,另一端跨过滑轮后悬挂一重物m.则下述说法中正确的是()A.轻绳对横梁作用力的方向沿横梁指向竖直墙B.绳对横梁的作用力一定大于重物对绳的拉力C.所挂重物m的质量越大,绳对横梁的作用力也越大D.若使绳的C端位置升高,则绳BC段的作用力会减小26.(2011春•兖州市期末)如图所示,一不可伸长的柔软轻绳跨过光滑的定滑轮,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.从静止开始释放b,则当b刚落地时a的速度为()A.v=B.v=C.v=D.v=.27.(2012春•海淀区校级期中)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.从静止开始释放b后,若两球落地后均不再弹起,则下面说法中正确的是()A.b球落地前的加速度为B.b球到达桌边的速度为C.a可能达到的最大高度为1.5hD.绳对b球做的功为﹣mgh27.(2015秋•西昌市期末)某同学设计了一个探究无轮子小车的加速度a与小车所受拉力F关系的实验,图甲为实验装置简图.(1)他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为下列说法正确的是A.实验时要平衡摩擦力B.钩码的重力要远小于小车的总重力C.实验时不需要平衡摩擦力D.实验进行时应先释放小车再接通电源(2)如图乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,距离如图所示.则打B点时小车的速度为v B=,该同学计算小车加速度的表达式为a=.(3)当木板水平放置时,保持实验小车重量20N不变,改变砂和砂桶质量,得到图丙中的图线不过原点,现在要让图线过原点,则长木板与水平桌面的倾角应该调整为θ,则tanθ=.28.(2013秋•沙坪坝区校级期末)(1)某同学利用如图1(a)装置做“探究弹簧弹力大小与长度的关系”的实验.①在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持状态.②他通过实验得到如图1(b)所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图线.由此图线可得该弹簧的原长x0=cm,劲度系数k=N/m.③他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧秤,当弹簧秤上的示数如图1(c)所示时,该弹簧的长度x=cm.(2)①某同学设计了一个探究无轮子小车的加速度a与小车所受拉力F关系的实验,图2甲为实验装置简图.他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为下列说法正确的是A.实验时要平衡摩擦力 B.实验时不需要平衡摩擦力C.钩码的重力要远小于小车的总重力 D.实验进行时应先释放小车再接通电源②如图2乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T,距离如图所示.则打C点时小车的速度为;该同学计算小车加速度的表达式为.③保持实验小车重量20N不变,长木板水平放置,改变砂和砂桶质量,得到图2丙中的图线不通过原点.现在要让图线过原点,则长木板与水平桌面的倾角θ应调整为.29.(2015秋•荆州校级期末)如图所示,长为L=6m、质量M=4kg的长木板放置于光滑的水平面上,其左端有一大小可忽略,质量为m=1kg的物块,物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4,开始时物块与木板都处于静止状态,现对物块施加方向水平向右的恒定拉力F作用,取g=10m/s2.(1)为使物块与木板发生相对滑动,恒定拉力至少为多少;(2)若F=8N,求物块从木板左端运动到右端经历的时间;(3)若F=8N,为使物块不从木板上滑离,求恒力F的最长作用时间.30,(2014秋•吉林期末)如图甲所示,一质量M=1kg的木板静止放在水平面上,另一质量m=1kg、大小可以忽略的铁块静止放在木板的右端,已知木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,铁块与木板之间的动摩擦因数μ2=0.4,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2.现给铁块施加一个水平向左的力F.(1)若F恒为8N,经1s铁块运动到木块的左端,求木板的长度(2)若力F从零开始逐渐增加,且木板足够长,试通过分析与计算,在如图乙中作出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象.31.(2009•江门一模)2008北京奥运会取得了举世瞩目的成功,某运动员(可看作质点)参加跳板跳水比赛,起跳过程中,将运动员离开跳板时做为计时起点,其速度与时间关系图象如图所示,则()A.t1时刻开始进入水面B.t2时刻开始进入水面C.t3时刻已浮出水面D.0﹣t2的时间内,运动员处于失重状态32.质量为M,倾角为α的光滑绝缘斜面体放在光滑水平面上,一质量为m的滑块置于斜面上,当滑块在m上加上一水平向右的恒力时,滑块与斜面间刚好没有相对滑动,则()A.滑块对斜面体的压力为mgcosαB.滑块的加速度为C.所加恒力的大小为D.运动过程中斜面对滑块的支持力不做功33(2010•蓟县校级二模)如图所示,质量为m的楔形物块,在水平推力F作用下,静止在倾角为θ的光滑固定斜面上,则楔形物块受到的斜面支持力大小为()A.FsinθB.C.mgcosθD.34.(2014秋•监利县校级期末)一根劲度系数为k,质量不计的轻弹簧,上端固定,下端系一质量为m 的物体.有一水平板将物体托住,并使弹簧处于自然长度,如图所示.现让木板由静止开始以加速度a 匀加速向下移动,且a<g.经过t=多长时间木板开始与物体分离.35.(2004•淮安二模)质量均为m的物体A和B用劲度系数为k的轻弹簧连接在一起,将B放在水平桌面上,A用弹簧支撑着,如图所示.若用竖直向上的力拉A,使A以加速度a匀加速上升,试求:(1)经过多长时间B开始离开地面.(2)在B离开桌面之前,拉力的最大值.36.(2006•盐城模拟)一劲度系数k=800N/m的轻质弹簧两端分别连接着质量均为12kg的物体A、B,将他们竖直静止在水平面上,如图所示,现将一竖直向上的变力F作用A上,使A开始向上做匀加速运动,经0.4s物体B刚要离开地面,求:(设整个过程弹簧都在弹性限度内,取g=10m/s2)(1)此过程中所加外力F的最大值和最小值;(2)此过程中力F所做的功.37.如图所示,两个重叠在一起的滑块,置于固定的倾角为θ的斜面上,滑块A和滑块B的质量分别为m和M,A和B间摩擦系数为μ1,B与斜面间的摩擦系数为μ2,两滑块都从静止开始,以相同的加速度沿斜面下滑,在这个过程中A受的摩擦力(μ1大于μ2)()A.等于零B.方向沿斜面向下C.大小等于μ2mgcosθD.大小等于μ1mgcosθ38.(2016•黄冈校级模拟)如图所示,水平地面上放置相同材料制成的四个木块,其中两个质量为m的木块间用不可伸长的水平轻绳相连,下面两个木块质量分别为2m和3m.现用水平拉力F拉其中一个质量为3m的木块,使四个木块一同水平向右匀速运动,则()A.质量为3m的木块与地面间的摩擦力为B.质量为2m的木块与地面间的摩擦力为C.轻绳对m的拉力为D.轻绳对m的拉力为39.(2007•江苏)如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg.现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m的最大拉力为()A.B.C.D.3μmg40.(2007秋•道里区校级月考)如图所示,光滑水平面上放置质量为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力都是mg.现用水平拉力F拉其中一个质量为2m的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m的拉力最大为()A.mg B.mg C.mg D.mg41.(2013秋•梁山县校级月考)如图,用一根长为L的细绳一端固定在O点,另一端悬挂质量为m的小球A,为使细绳与竖直方向夹30°角且绷紧,小球A处于静止,则需对小球施加的最小力等于,此时绳子拉力为.42.(2008秋•义乌市校级月考)如图所示,两块轻质竖直平行板A、B之间夹着一块重力为6N的长方体木块C,此时A、B对C的压力均为10N.若C与A、B之间的动摩擦因数均为0.4,现要使C从两板间水平匀速地拉出,则需要对C施加的拉力F的大小是多少?(设f静m=f动)43.(2013秋•诸暨市校级期末)如图,底面粗糙、斜面光滑的斜面体质量为3kg,倾角为30°,放在粗糙水平面上,现用一端固定的轻绳系一质量也为3kg的小球,小球与斜面的夹角也为30°,(1)当球和斜面体都静止时,轻绳上的拉力大小为多少?(2)若地面对斜面体的最大静摩擦力等于地面对斜面体的支持力的k倍,为使整个装置静止,k的值应满足什么条件?高一物理错题集3解析1.(2014秋•顺德区期末)关于弹力和摩擦力的关系,下列说法正确的是()A.两物体间若有弹力,就一定有摩擦力B.两物体间若有摩擦力,就一定有弹力C.在同一个接触面上,弹力和摩擦力的方向必互相垂直D.当两物体间的弹力消失时,摩擦力仍可存在一段时间【考点】物体的弹性和弹力;摩擦力的判断与计算.【专题】受力分析方法专题.【分析】弹力产生的条件:相互接触挤压;摩擦力产生的条件:接触面粗糙;相互接触挤压;有相对运动或相对运动趋势.弹力的方向垂直于接触面,摩擦力的方向与接触面相切,与相对运动或相对运动趋势的方向相反【解答】解:AB、弹力产生的条件:相互接触挤压;摩擦力产生的条件:接触面粗糙;相互接触挤压;有相对运动或相对运动趋势.可见,有摩擦力,必有弹力;有弹力,不一定有摩擦力.故A错误,B正确.C、弹力的方向垂直于接触面,摩擦力的方向与接触面相切,与相对运动或相对运动趋势的方向相反.可见两个力方向互相垂直,故C正确.D、没有弹力,也就没有摩擦力.故D错误.故选:BC.【点评】解决本题的关键掌握弹力和摩擦力的产生条件,以及它们的方向.知道有摩擦力,必有弹力;有弹力,不一定有摩擦力.3.(2014•抚州校级模拟)如图所示,固定斜面上有一光滑小球,有一竖直轻弹簧P与一平行斜面的轻弹簧Q连接着,小球处于静止状态,则关于小球所受力的个数不可能的是()A.2 B.3 C.4 D.5【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【专题】共点力作用下物体平衡专题.【分析】通过对小球受力分析,根据共点力平衡判断小球可能受力的个数.【解答】解:若P弹簧对小球向上的弹力等于小球的重力,此时Q弹簧无弹力,小球受2个力平衡.若P弹簧弹力为零,小球受重力、支持力、弹簧Q的拉力处于平衡,小球受3个力.若P弹簧弹力不为零,小球受重力、弹簧P的拉力、支持力、弹簧Q的拉力,小球受4个力平衡.由于斜面光滑,小球不受摩擦力,知小球不可能受5个力.故D正确,A、B、C错误.故选D.【点评】本题判断受力的个数,关键抓住小球所受合力为零,通过平衡判断小球可能受力的个数.3.(2006•北京)木块A、B分别重50N和60N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25.夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m.系统置于水平地面上静止不动.现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示,力F作用后()A.木块B所受摩擦力大小是9NB.木块B所受摩擦力大小是7NC.木块A所受摩擦力大小是12.5ND.木块A所受摩擦力大小是11.5N【考点】共点力平衡的条件及其应用.【专题】计算题;压轴题.【分析】静摩擦力的大小随外力的变化而变化,但有一个最大值,其最大值略大于滑动摩擦力,在一般的计算中可以认为等于滑动摩擦力;本题中,为施加拉力F时,A、B两木块在弹簧的推动下,相对地面有运动趋势,但无相对运动,故均受静摩擦力;在木块B上加上一个水平拉力后,通过计算会发现,虽然B木块相对地面的滑动趋势变大,但仍然无法滑动,说明静摩擦力只是变大了,并不会变成滑动摩擦力.【解答】解:木块A与地面间的滑动静摩擦力为:f A=μm A g=0.25×50N=12.5N木块B与地面间的滑动静摩擦力为:f B=μm B g=0.25×60N=15N弹簧弹力为:F弹=kx=400×0.02N=8N施加水平拉力F后,对B物体受力分析,重力与支持力平衡,水平方向受向右的弹簧弹力和拉力,由于B木块与地面间的最大静摩擦力为15N(等于滑动摩擦力),大于弹簧弹力和拉力之和,故木块B 静止不动,故木块B受到的静摩擦力与弹簧弹力和拉力的合力平衡,因而:f B′=F弹+F=8N+1N=9N;施加水平拉力F后,弹簧长度没有变化,弹力不变,故木块A相对地面有向左的运动趋势,其受到向右的静摩擦力,且与弹力平衡,因而:f A′=F弹=8N;故选:A.【点评】本题关键是分别对两个木块受力分析,通过计算判断木块能否滑动,要注意静摩擦力等于外力,而不是大于外力,大于外力的只是静摩擦力的最大值!4.(2016春•九江校级月考)水平桌面上有两个玩具车A和B,两者用一轻质细橡皮筋相连,在橡皮筋上有一红色标记R.在初始时橡皮筋处于拉直状态,A、B和R分别位于直角坐标系中的(0,2l)、(0,﹣l)和(0,0)点.已知A从静止开始沿y轴正向做匀加速运动;B平行于x轴朝x轴正向以速度v匀速运动.在两车此后运动的过程中,标记R在某时刻通过点(l,l).假定橡皮筋的伸长是均匀的,求A运动加速度的大小.。
1、如图6所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其圆心.碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球,当它们处于平衡时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角α=60°,两小球质量比m2:m1是()2、如下图所示,某同学用一根弹簧和一把直尺来测量重物的重量。
在未悬挂重物时指针正对刻度5,在弹性限度内,当挂上80N重物时,指针正对45,若指针正对20时,所挂重物为A.40N B.20NC.30N D.不知弹簧劲度系数k,故无法计算3、在一根水平粗糙的直杆上,套有两个质量均为m的铁环.两铁环上系有两等长的细线,共同拴住质量为M的小球,如图3所示,若两铁环与小球原处于静止状态,现欲使两铁环间距离增大稍许而同时仍能保持系统平衡,则水平横杆对铁环的支持力和摩擦力的变化可能是()A.支持力不变B.支持力增大C.摩擦力增大D.摩擦力不变4、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N1;若去掉挡板,球对斜面的正压力为N2,则下列判断正确的是()A. B.N2=N1C.N2=2N1D.5、如图所示,作用于O点的三个力平衡,设其中一个力大小为F1,沿-y方向,大小未知的力F2与+x方向夹角为θ,下列说法正确的是A.力F3只可能在第二象限B.力F3与F2夹角越小,则F3与F2越小C.F3的最小值为F1cosθD.力F3可能在第三象限的任意范围内6、从某一高度相隔1s先后释放两个相同的小球甲和乙,不计空气阻力,则它们下落的过程中下述说法正确的是(A)两球距离保持不变;(B)两球的距离越来越小;(C)两球的速度差保持不变;(D)乙球相对甲球做匀加速运动。
二、计算题(每空?分,共?分)7、如图B-6所示,质量为m的物体被劲度系数为k2的弹簧2悬挂在天花板上,下面还拴着劲度系数为k1的轻弹簧1,托住下弹簧的端点A用力向上压,当弹簧2的弹力大小为mg/2时,弹簧1的下端点A上移的高度是多少?8、如图所示重60N的物体放在粗糙的水平面上,现施加一个与水平方向成α=530的拉力作用,已知动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,试画出物体所受的摩擦力f随拉力F逐渐增大而变化的图象,并说明理由.(cos530=0.6,sin530=0.8)9、甲、乙两辆汽车在一条平直的平行双行道上同向行驶,当t =0时,乙车在甲车前面24m处。
它们的运动规律分别为X甲=10t,X 乙=t2。
(1)甲、乙分别做什么运动?(2)甲、乙两辆汽车能否有两次相遇?如果能,求出两次相遇的时刻和两次相遇处相距多远?如果不能,求出什么时刻两车距离有最大值?是多少?10、从同一地点以相同速度20m/s先后竖直上抛两个小球,第二个小球比第一个小球晚1s,则第二个小球抛出后经过多长时间与第一个小球相遇?(不计空气阻力)评卷人得分11、A、B两辆汽车在笔直的公路上同向行驶。
当B车在A车前84m处时,B车速度为4m/s,且正以2m/s2的加速度做匀加速运动;经过一段时间后,B车加速度突然变为零。
A车一直以20m/s的速度做匀速运动。
经过12s后两车相遇。
问B车加速行驶的时间是多少?12、羚羊从静止开始奔跑,经过50m距离能加速到最大速度25m/s,,并能维持一段较长的时间;猎豹从静止开始奔跑,经过60m距离能加速到最大速度30m/s,以后只能维持这个速度4.0s.设猎豹距离羚羊xm时开始攻击,羚羊则在猎豹开始攻击后1.0s 才开始奔跑,假定羚羊和猎豹在加速阶段分别做匀加速运动,且沿同一直线奔跑.求:(1)猎豹要在其最大速度减速前追到羚羊,x值应在什么范围?(2)猎豹要在其加速阶段追上羚羊,x值应在什么范围?13、已知O、A、B、C为同一直线上的四点,AB间的距离为l0m,BC间的距离为20m,一辆自行车自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知自行车通过AB段与BC段所用的时间相等。
求O与A的距离。
14、如图1所示,A、B两棒长均为L=1m,A悬于高处,B竖直立于地面,A的下端和B的上端相距h=20m.若A、B两棒同时运动,A做自由落体运动,B以v0=20m/s的速率做竖直上抛运动.在运动过程中两棒都保持竖直.问:(1)两棒何时开始相遇;(2)相遇(不相碰)多长时间.(g取10m/s2)15、.短跑名将博尔特在北京奥运会上创造了100m和200m短跑项目的新世界纪录,他的成绩分别是9.69s和l9.30s.假定他在100m 比赛时从发令到起跑的反应时间是0.15s,起跑后做匀加速运动,达到最大速率后做匀速运动.200m比赛时,反应时间及起跑后加速阶段的加速度和加速时间与l00m比赛时相同,但由于弯道和体力等因素的影响,以后的平均速率只有跑l00m时最大速率的96%.求:(1)加速所用时间和达到的最大速率。
(2)起跑后做匀加速运动的加速度。
(结果保留两位小数)16、质量为m的物体放在地面上,它们间的动摩擦因数为μ,用力F拉物体,使物体在水平面上做匀速直线运动,如图2所示.力与水平方向的夹角α为多大时最省力.三、多项选择(每空?分,共?分)17、如图所示,水平桌面上平放一叠共计54张的扑克牌,每一张的质量均为m.用一手指以竖直向下的力压第1 张牌,并以一定速度向右移动手指,确保手指与第1 张牌之间有相对滑动.设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,手指与第l 张牌之间的动摩擦因数为,牌间的动摩擦因数均为,第54 张牌与桌面间的动摩擦因数为,且有.则下列说法正确的是A.第2 张牌到第53 张牌之间可能发生相对滑动B.第2 张牌到第53 张牌之间不可能发生相对滑动C.第l 张牌受到手指的摩擦力向左D.第54 张牌受到水平桌面的摩擦力向左18、如下图甲所示,A、B两物体叠放在光滑水平面上,对物体B施加一水平变力F,F-t关系如图乙所示,两物体在变力F作用下由静止开始运动且始终保持相对静止,则A.t0时刻,两物体之间的摩擦力最大B.t 0时刻,两物体之间的速度方向开始改变C.t 0~2 t 0时间内,两物体之间的摩擦力逐渐增大D.t 0~2 t 0时间内,物体A所受的摩擦力方向始终与变力F的方向相同19、水平速度为v0、质量为m的子弹击中并穿过放在光滑水平地面上的木块,若木块对子弹的阻力恒定,则下列说法正确的有()A.子弹质量m越大,木块获得动能越大B.子弹质量m越小,木块获得动能越大C.子弹速度v0越大,木块获得动能越大D.子弹速度v0越小,木块获得动能越大20、如图所示,以匀速行驶的汽车即将通过路口,绿灯评卷人得分还有2 s将熄灭,此时汽车距离停车线18m。
该车加速时最大时速度大小为,减速时最大加速度大小为。
此路段允许行驶的最大速度为,下列说法中正确的有A.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前汽车可能通过停车线B.如果立即做匀加速运动,在绿灯熄灭前通过停车线汽车一定超速C.如果立即做匀减速运动,在绿灯熄灭前汽车一定不能通过停车线D .如果距停车线处减速,汽车能停在停车线处21、如图所示,过空间O点,可放倾角不同的光滑斜面。
从O 点无初速度地释放物体,记下它们沿这些斜面滑下速率为的位置,把这些位置连接起来,它们应该在同一个A.球面 B.抛物面 C.水平面 D.椭圆面22、如图1所示,用水平力F把一铁块紧压在竖直墙壁上静止不动,当F增大时()A.墙对铁块的弹力增大B.墙对铁块的摩擦力增大C.墙对铁块的摩擦力不变D.墙与铁块间的摩擦力减小23、某人骑自行车在平直道路上行进,图中的实线记录了自行车开始一段时间内的v-t图象,某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是A.在t1时刻,虚线反映的加速度比实际的大B.在0-t1时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大C.在t1-t-2时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大D.在t3-t-4时间内,虚线反映的是匀速运动24、一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t0滑至斜面底端。
已知在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定。
若用F、v、s和E分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能,则下列图象中可能正确的是四、综合题(每空?分,共?分)评卷人得分25、(12分) 如果公路上有一列汽车车队以10 m/s的速度正在匀速行驶,相邻车间距为25 m,后面有一辆摩托车以20 m/s的速度同向行驶,当它距离车队最后一辆车25 m时刹车,以0.5 m/s2的加速度做匀减速运动,摩托车在车队旁边行驶而过,设车队车辆数足够多,求:(1)摩托车最多与几辆汽车相遇?最多与车队中汽车相遇几次?(2)摩托车从赶上车队到离开车队,共经历多长时间?五、填空题(每空?分,共?分)26、一颗长度可忽略不计的子弹以水平初速度v恰好能穿过三块紧挨着的竖直放置的固定木板.设子弹依次穿过木板1、2、3,且在木板内做匀减速直线运动.(1)若子弹穿过每块木板所需时间相同,则这三块木板沿子弹运动方向上的厚度之比d1∶d2∶d3=___________.(2)若三块木板沿子弹运动方向上的厚度均相同,则子弹穿过木板1、2、3所需时间之比t1∶t2∶t3=______.27、把一条盘放在地上的长为l的均匀铁链竖直向上刚好拉直时,它的重心位置升高了______________________。
如图5所示,把一个边长为l的质量分布均匀的立方体,绕bc棱翻转使对角面AbcD处于竖直位置时,重心位置升高了______________________。
28、光滑的直角细杆aob 固定在竖直平面内,oa杆水平,ob 杆竖直。
有两个质量均为m的小球P与Q分别穿在oa 、ob杆上,两球用一轻绳连接。
两球在水平拉力F作用下处于静止状态,绳与ob杆的夹角为30°,如图所示。
P球对oa杆的压力大小为________,水平拉力F的大小为________。
一、选择题1、A〔解析〕以1球为研究对象,分析受力,弹力N、张力T、重力1g,N的方向指向圆心,建立xoy坐标,由几何关系得,水平x轴与N、T的夹角为600如图1-15所示x轴方向:Tcos600=N cos600①y轴方向:T Sin600+NSin600= 1g ②又 T= 2g ③联立①②③得 2 2g Sin600= 1g=故答案是:A2、C3、AC4、A5、C6、C二、计算题7、评卷人得分解:A点上升的高度等于弹簧2和1缩短的长度之和.A点上升,使弹簧2仍处于伸长状态时,弹力减小了mg/2,弹簧2比原来缩短Δx1=mg/2k2,弹簧1的弹力为mg/2,压缩量为Δx1=mg/2k1,所以Δx=Δx1+Δx2=.A点上升,使弹簧2处于压缩状态时,向下的弹力mg/2,压缩量Δx2=mg/2k2,所以弹簧2总的缩短量.弹簧1上的弹力为,压缩量为Δx1′=,所以Δx=Δx1′+Δx2′=.故弹簧1的下端点A上移的高度是.【试题分析】8、开始F很小时,物体静止Fcos53°=f f<FFcos53°=(G-Fsin53°)时,刚要滑动f=18NF继续增大,f滑=(G-Fsin53°)=30-0.4F当F=75N时f=0以后物体离开平面9、(1)甲做速度为v甲=10m/s的匀速直线运动;乙做初速度为零,加速度为a=2m/s2的匀加速直线运动。