理力练习题12(2)
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一、力学选择题集粹(136个)1、雨滴由静止开始下落,遇到水平方向吹来的风,下述说法中正确的是[]A.风速越大,雨滴下落时间越长B.风速越大,雨滴着地时速度越大C.雨滴下落时间与风速无关D.雨滴着地速度与风速无关2、从同一高度分别抛出质量相等的三个小球,一个坚直上抛,一个坚直下抛,另一个平抛.则它们从抛出到落地[]A.运动的时间相等B.加速度相同C.落地时的速度相同D.落地时的动能相等3、某同学身高1.6m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横越过了1.6m高度的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(g取10m/s2)[]A.1.6m/sB.2m/sC.4m/sD.7.2m/s4、如图1-1所示为A、B两质点作直线运动的v-t图象,已知两质点在同一直线上运动,由图可知[]图1-1A.两个质点一定从同一位置出发B.两个质点一定同时由静止开始运动C.t2秒末两质点相遇D.0~t2秒时间内B质点可能领先A5、a、b两物体同时、同地、同向做匀变速直线运动,若加速度相同,初速度不同,则在运动过程中,下列说法正确的是[]A.a、b两物体速度之差保持不变B.a、b两物体速度之差与时间成正比C.a、b两物体位移之差与时间成正比D.a、b两物体位移之差与时间平方成正比6、质量为50kg的一学生从1.8m高处跳下,双脚触地后,他紧接着弯曲双腿使重心下降0.6m,则着地过程中,地面对他的平均作用力为[]A.500NB.1500NC.2000ND.1000N7、如图1-2所示,放在水平光滑平面上的物体A和B,质量分别为M和m,水平恒力F作用在A上,A、B间的作用力为F1;水平恒力F作用在B上,A、B间作用力为F2,则[]图1-2A.F1+F2=FB.F1=F2C.F1/F2=m/MD.F1/F2=M/m8、完全相同的直角三角形滑块A、B,按图1-3所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面的动摩擦因数为μ.现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止,则A与桌面的动摩擦因数μ跟斜面倾角θ的关系为[]图1-3A.μ=tgθB.μ=(1/2)tgθC.μ=2·tgθD.μ与θ无关9、如图1-4一根柔软的轻绳两端分别固定在两竖直的直杆上,绳上用一光滑的挂钩悬一重物,AO段中张力大小为T1,BO段张力大小为T2,现将右杆绳的固定端由B缓慢移到B′点的过程中,关于两绳中张力大小的变化情况为[]图1-4A.T1变大,T2减小B.T1减小,T2变大C.T1、T2均变大D.T1、T2均不变10、质量为m的物体放在一水平放置的粗糙木板上,缓慢抬起木板的一端,在如图1-5所示的几个图线中,哪一个最能表示物体的加速度与木板倾角θ的关系[]图1-511、一木箱在粗糙的水平地面上运动,受水平力F的作用,那么[]A.如果木箱做匀速直线运动,F一定对木箱做正功B.如果木箱做匀速直线运动,F可能对木箱做正功C.如果木箱做匀加速直线运动,F一定对木箱做正功D.如果木箱做匀减速直线运动,F一定对木箱做负功12、吊在大厅天花板上的电扇重力为G,静止时固定杆对它的拉力为T,扇叶水平转动起来后,杆对它的拉力为T′,则[]A.T=G,T′=TB.T=G,T′>TC.T=G,T′<TD.T′=G,T′>T13、某消防队员从一平台上跳下,下落2m后双脚着地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5m,由此可估计在着地过程中,地面对他双脚的平均作用为自身所受重力的[]A.2倍B.5倍C.8倍D.10倍14、如图1-6所示,原来静止、质量为m的物块被水平作用力F轻轻压在竖直墙壁上,墙壁足够高.当F的大小从零均匀连续增大时,图1-7中关于物块和墙间的摩擦力f与外力F的关系图象中,正确的是[]图1-6图1-716、矩形滑块由不同材料的上、下两层粘结在一起组成,将其放在光滑的水平面上,如图1-9所示.质量为m的子弹以速度v水平射向滑块,若射击上层,则子弹刚好不穿出,若射击下层,则子弹整个儿刚好嵌入,则上述两种情况相比较[]图1-9A.两次子弹对滑块做的功一样多B.两次滑块所受冲量一样大C.子弹嵌入下层过程中对滑块做功多D.子弹击中上层过程中,系统产生的热量多17、A、B两滑块在一水平长直气垫导轨上相碰.用频闪照相机在t0=0,t1=Δt,t2=2·Δt,t3=3·Δt各时刻闪光四次,摄得如图1-10所示照片,其中B像有重叠,mB=(3/2)mA,由此可判断[]图1-10A.碰前B静止,碰撞发生在60cm处,t=2.5Δt时刻B.碰后B静止,碰撞发生在60cm处,t=0.5Δt时刻C.碰前B静止,碰撞发生在60cm处,t=0.5Δt时刻D.碰后B静止,碰撞发生在60cm处,t=2.5Δt时刻19、如图1-12所示,A、B两质点从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向被抛出,A在竖直平面内运动,落地点为P1,B沿光滑斜面运动,落地点为P2.P1和P2在同一水平面上,不计空气阻力,则下面说法中正确的是[]图1-12A.A、B的运动时间相同B.A、B沿x轴方向的位移相同C.A、B落地时的动量相同D.A、B落地时的动能相同20、如图1-13所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,对m、M和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度),正确的说法是[]图1-13A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒B.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统的动能不断增加C.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统的机械能不断增加D.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M的动能最大21、如图1-14所示,将一根不能伸长、柔软的轻绳两端分别系于A、B两点上,一物体用动滑轮悬挂在绳子上,达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ1,绳子张力为F1;将绳子B端移至C点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ2,绳子张力为F2;将绳子B端移至D点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ3,不计摩擦,则[]图1-14A.θ1=θ2=θ3B.θ1=θ2<θ3C.F1>F2>F3D.F1=F2<F322、如图1-15,在一无限长的小车上,有质量分别为m1和m2的两个滑块(m1>m2)随车一起向右匀速运动,设两滑块与小车间的动摩擦因数均为μ,其它阻力不计,当车突然停止时,以下说法正确的是[]图1-15A.若μ=0,两滑块一定相碰B.若μ=0,两滑块一定不相碰C.若μ≠0,两滑块一定相碰D.若μ≠0,两滑块一定不相碰23、如图1-16所示,一个质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为3g/4,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体[]图1-16A.重力势能增加了3mgh/4 B.重力势能增加了mghC.动能损失了mghD.机械能损失了mgh/224、如图1-17所示,两个质量都是m的小球A、B用轻杆连接后斜放在墙上处于平衡状态.已知墙面光滑,水平地面粗糙.现将A球向上移动一小段距离.两球再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,地面对B球的支持力N和轻杆上的压力F的变化情况是[]图1-17A.N不变,F变大B.N不变,F变小C.N变大,F变大D.N变大,F变小25、如图1-18所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v匀速运动,现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的P处,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,对木板施一水平向右的作用力F,力F要对木板做功,做功的数值可能为[]图1-18A.mv2/4 B.mv2/2 C.mv2D.2mv226、如图1-19所示,水平地面上有两块完全相同的木块A、B,在水平推力F作用下运动.用FAB代表A、B间的相互作用力.[]图1-19A.若地面是完全光滑的,则FAB=FB.若地面是完全光滑的,则FAB=F/2C.若地面是有摩擦的,则FAB=FD.若地面是有摩擦的,则FAB=F/228、如图1-21所示,质量为m、初速度为v0的带电体a,从水平面上的P点向固定的带电体b运动,b与a电性相同,当a向右移动s时,速度减为零,设a与地面间摩擦因数为μ,那么,当a从P向右的位移为s/2时,a的动能为[]图1-21A.大于初动能的一半B.等于初动能的一半C.小于初动能的一半D.动能的减少量等于电势能的增加量29、如图1-22所示,图线表示作用在某物体上的合外力跟时间变化的关系,若物体开始时是静止的,那么[]图1-22A.从t=0开始,3s内作用在物体的冲量为零B.前4s内物体的位移为零C.第4s末物体的速度为零D.前3s内合外力对物体做的功为零30、浸没在水中物体质量为M,栓在细绳上,手提绳将其向上提高h,设提升过程是缓慢的,则[]A.物体的重力势能增加MghB.细绳拉力对物体做功MghC.水和物体系统的机械能增加MghD.水的机械能减小,物体机械能增加32、如图1-23所示,质量为m的物体,在沿斜面向上的拉力F作用下,沿质量为M的斜面匀速下滑,此过程中斜面仍静止,则水平面对斜面[]图1-23A.有水平向左的摩擦力B.无摩擦力C.支持力为(M+m)gD.支持力小于(M+m)g34、如图1-25所示,电梯质量为M,它的水平地板上放置一质量为m的物体,电梯在钢索的拉力作用下由静止开始竖直向上加速运动,当上升高度为H时,电梯的速度达到v,则在这段过程中,以下说法正确的是[]图1-25A.电梯地板对物体的支持力所做的功等于(1/2)mv2B.电梯地板对物体的支持力所做的功大于(1/2)mv2C.钢索的拉力所做的功等于(1/2)Mv2+MgHD.钢索的拉力所做的功大于(1/2)Mv2+MgH35、如图1-26所示,质量相同的木块A、B用轻弹簧连接后置于光滑的水平面上,开始弹簧处于自然状态,现用水平恒力F拉木块A,则弹簧第一次被拉至最长的过程中[]图1-26A.A、B速度相同时,加速度aA=aBB.A、B速度相同时,加速度aA<aBC.A、B加速度相同时,速度vA<vBD.A、B加速度相同时,速度vA>vB36、竖立在水平地面上的轻弹簧,下端与地面固定,将一金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连),用力向下压球,使弹簧做弹性压缩,稳定后用细线把弹簧栓牢,如图1-27(a)所示.烧断细线,球将被弹起,且脱离弹簧后能继续向上运动,如图1-27(b)所示.那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中[]图1-27A.球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小B.球刚脱离弹簧时的动能最大C.球所受合力的最大值不一定大于重力值D.在某一阶段内,球的动能减小而它的机械能增加37、一物体从某一高度自由落下落在竖立于地面的轻弹簧上,如图1-28所示,在A点物体开始与轻弹簧接触,到B点时,物体速度为零,然后被弹簧弹回,下列说法正确的是[]图1-28A.物体从A下降到B的过程中动能不断变小B.物体从B上升到A的过程中动能不断变大C.物体从A下降到B以及从B上升到A的过程中速率都是先增大后减小D.物体在B点时所受合力为零38、如图1-29所示,两根质量可忽略的轻质弹簧静止系住一小球,弹簧处于竖直状态.若只撤去弹簧a,撤去的瞬间小球的加速度大小为2.6m/s2,若只撤去弹簧b,则撤去的瞬间小球的加速度可能为(g取10m/s2)[]图1-29A.7.5m/s2,方向竖直向上B.7.5m/s2,方向竖直向下C.12.5m/s2,方向竖直向上D.12.5m/s2,方向竖直向下39、一个劲度系数为k、由绝缘材料制成的轻弹簧,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1-30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[]图1-30A.球的速度为零时,弹簧伸长qE/kB.球做简谐振动,振幅为qE/kC.运动过程中,小球的机械能守恒D.运动过程中,小球的电势能、动能和弹性势能相互转化40、如图1-31所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置.现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d.以下关于重球运动过程的正确说法应是[]图1-31A.重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球做减速运动B.重球下落至b处获得最大速度C.由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功等于小球由c下落至d处时重力势能减少量D.重球在b位置处具有的动能等于小球由c下落到b处减少的重力势能41、质量相等的两物块P、Q间用一轻弹簧连接,放在光滑的水平地面上,并使Q物块紧靠在墙上,现用力F推物块P压缩弹簧,如图1-32所示,待系统静止后突然撤去F,从撤去力F起计时,则[]图1-32A.P、Q及弹簧组成的系统机械能总保持不变B.P、Q的总动量保持不变C.不管弹簧伸到最长时,还是缩短到最短时,P、Q的速度总相等D.弹簧第二次恢复原长时,P的速度恰好为零,而Q的速度达到最大42、如图1-33所示,A、B是两只相同的齿轮,A被固定不能转动,若B齿轮绕A齿轮运动半周,到达图中的C位置,则B齿轮上所标出的竖直向上的箭头所指的方向是[]图1-33A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D.水平向右43、当一弹簧振子在竖直方向上做简谐运动时,下列说法正确的是[]A.振子在振动过程中,速度相同时,弹簧的长度一定相等B.振子从最低点向平衡位置运动过程中,弹簧弹力始终做负功C.振子在振动过程中的回复力由弹簧的弹力和振子的重力的合力提供D.振子在振动过程中,系统的机械能一定守恒44、把一个筛子用四根相同的弹簧支起来,筛子上装一个电动偏心轮,它转动过程中,给筛子以周期性的驱动力,这就做成了一个共振筛.筛子做自由振动时,完成20次全振动用时10s,在某电压下,电动偏心轮的转速是90r/min(即90转/分钟),已知增大电动偏心轮的驱动电压,可以使其转速提高,增加筛子的质量,可以增大筛子的固有周期,要使筛子的振幅增大,下列办法可行的是[]A.降低偏心轮的驱动电压B.提高偏心轮的驱动电压C.增加筛子的质量D.减小筛子的质量75、如图1-4所示,物体m在沿斜面向上的拉力F作用下沿斜面匀速下滑,此过程中斜面仍静止,斜面质量为M,则水平面对斜面[]A.无摩擦力B.有水平向左的摩擦力C.支持力为(M+m)gD.支持力小于(M+m)g图1-4 图1-5 图1-676、质量为m的物体放在水平面上,在大小相等、互相垂直的水平力F1与F2的作用下从静止开始沿水平面运动,如图1-5所示.若物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体[]A.在F1的反方向上受到f1=μmg的摩擦力B.在F2的反方向上受到f2=μmg的摩擦力C.在F1、F2合力的反方向上受到摩擦力为f合=μmgD.在F1、F2合力的反方向上受到摩擦力为f合=μmg77、如图1-6所示,在水平地面上放着A、B两个物体,质量分别为M、m,且M>m,它们与地面间的动摩擦因数分别为μA、μB,一细线连接A、B,细线与水平方向成θ角,在A物体上加一水平力F,使它们做匀速直线运动,则[]A.若μA=μB,F与θ无关B.若μA=μB,θ越大,F越大C.若μA<μB,θ越小,F越大D.若μA>μB,θ越大,F越大78、如图1-7所示,电梯与水平地面成θ角,一人站在电梯上,电梯从静止开始匀加速上升,到达一定速度后再匀速上升.若以N表示水平梯板对人的支持力,G为人受到的重力,f为电梯对人的静摩擦力,则下列结论正确的是[]A.加速过程中f≠0,f、N、G都做功B.加速过程中f≠0,N不做功C.加速过程中f=0,N、G都做功D.匀速过程中f=0,N、G都不做功图1-7 图1-8 图1-979、放在水平面上的物体,水平方向受到向左的力F1=7N和向右的力F2=2N的作用而处于静止状态,如图1-8所示.则[]A.若撤去F1,物体所受合力一定为零B.若撤去F1,物体所受合力可能为7NC.若撤去F2,物体所受摩擦力一定为7ND.若保持F1、F2大小不变,而方向相反,则物体发生运动80、如图1-9所示,小车内有一光滑斜面,当小车在水平轨道上做匀变速直线运动时,小物块A恰好能与斜面保持相对静止.在小车运动过程中的某时刻(此时小车速度不为零),突然使小车迅速停止,则在小车迅速停止的过程中,小物块A可能[]A.沿斜面滑下B.沿斜面滑上去C.仍与斜面保持相对静止D.离开斜面做曲线运动81、如图1-10所示甲、乙、丙、丁四种情况,光滑斜面的倾角都是θ,球的质量都是m,球都是用轻绳系住处于平衡状态,则[]A.球对斜面压力最大的是甲图所示情况B.球对斜面压力最大的是乙图所示情况C.球对斜面压力最小的是丙图所示情况D.球对斜面压力最小的是丁图所示情况图1-1082、如图1-11所示,两个完全相同的光滑球A、B的质量均为m,放在竖直挡板和倾角为α的斜面间,当静止时[]A.两球对斜面压力大小均为mgcosαB.斜面对A球的弹力大小等于mgcosαC.斜面对B球的弹力大小等于mg(sin2α+1)/cosαD.B球对A球的弹力大小等于mgsinα图1-11 图1-12 图1-1383、如图1-12所示,质量不计的定滑轮通过轻绳挂在B点,另一轻绳一端系一重物C,绕过滑轮后另一端固定在墙上A点.现将B点或左或右移动一下,若移动过程中AO段绳子始终水平,且不计一切摩擦,则悬点B受绳拉力T的情况应是[]A.B左移,T增大B.B右移,T增大C.无论B左移右移,T都保持不变D.无论B左移右移,T都增大84、如图1-13所示,光滑球被细绳拴住靠在竖直墙上,绳对球的拉力为T,墙对球的弹力为N,现在通过一个小滑轮缓慢向上拉绳,在这个过程中[]A.T增大B.N增大C.T和N的合力增大D.T和N的合力减小85、如图1-14所示,在光滑的水平面上,质量分别为M、m的两木块接触面与水平支持面的夹角为θ,用大小均为F的水平力第一次向右推A,第二次向左推B,两次推动均使A、B一起在水平面上滑动,设先后两次推动中,A、B间作用力的大小分别是N1和N2,则有[]A.N1∶N2=m∶MB.N1∶N2=M∶mC.N1∶N2=mcosθ∶MsinθD.N1∶N2=Mcosθ∶msinθ图1-1486、一质量为m的物体,静止在倾角为θ的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ,现使斜面向右水平匀速移动一段距离L,m与斜面的相对位置不变,如图1-15所示.在此过程中摩擦力对物体所做的功为[]A.μmgLcosθB.mgLcos2θC.mgLcosθsinθD.μmgLcosθsinθ图1-15 图1-1687、如图1-16所示,A、B两物体的质量分别为m、2m,与水平地面间的动摩擦因数相同,现用相同的水平力F作用在原来都静止的这两个物体上,若A物的加速速度大小为a,则[]A.B物体的加速度大小为a/2B.B物体的加速度大小也为aC.B物体的加速度大小小于a/2 D.B物体的加速度大小大于a88、如图1-17所示,物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知mA=16kg,mB=2kg,A、B间的动摩擦因数μ=0.2.A物体上系一细线,细线能承受的最大拉力是20N,水平向右拉细线,则下述中正确的是(g=10m/s2)[]A.当拉力F<12N时,A静止不动B.当拉力F>12N时,A相对B滑动C.当拉力F=16N时,B受A摩擦力等于4ND.无论拉力F多大,A相对B始终静止图1-17 图1-18 图1-1989、如图1-18所示,停在水平地面上的小车内,用细绳AB、BC拴住一个重球,绳BC呈水平状态,绳AB的拉力为T1,绳BC的拉力为T2,当小车从静止开始向左加速运动,但重球相对于小车的位置不发生变化,那么两根绳子上拉力变化的情况为[]A.T1变大B.T1变小C.T2变小D.T2不变90、如图1-19所示,跨过同一高度处的光滑定滑轮的细线连接着质量相同的物体A和B,A套在光滑水平杆上,B被托在紧挨滑轮处,细线与水平杆的夹角θ=53°,定滑轮离水平杆的高度h=0.2m.当B由静止释放后,A所能获得的最大速度为(cos53°=0.6,sin53°=0.8)[]2m/sB.1m/sD.2m/s91、甲、乙两船质量都是M,开始船尾靠近且静止在平静的湖面上,一质量为m的人先站在甲船上,然后由甲船跳到乙船,再由乙船跳回甲船,最后从甲船以乙船相同的速度跳入水中,不计水对船的阻力,则甲、乙两船速度大小之比是[]A.人从甲船跳入水中前,两船速度之比是M∶(M+m)B.人从甲船跳入水中前,两船速度之比(M+m)∶mC.人从甲船跳入水中后,两船速度之比是(M+m)∶MD.人从甲船跳入水中后,两船速度之比是1∶192、一颗子弹沿水平方向射中一悬挂着的砂袋并留在其中,子弹的动能有部分转化为内能,为了使转化为内能的量在子弹原来的机械能中占的比例增加,可采用的方法是[]A.使悬挂砂袋的绳变短B.使子弹的速度增大C.使子弹质量减少D.使砂袋的质量增大93、如图1-20所示,在托盘测力计的托盘内固定一个倾角为30°的光滑斜面,现将一个重4N的物体放在斜面上,让它自由滑下,那么测力计因4N物体的存在,而增加的读数是[]A.4NB.2C.0 D.3N图1-20 图1-2194、如图1-21,水平地面上放一质量为m的物体,在与水平方向成θ角的拉力F作用下处于静止状态,已知物体与地面间的动摩擦因数为μ,则地面对物体的摩擦力大小为[]A.μmgB.μ(mg-Fcosθ)C.FsinθD.Fcosθ101、如图1-22所示,一端固定在地面上的竖直轻弹簧,在它的正上方高H处有一个小球自由落下,落到轻弹簧上,将弹簧压缩.如果分别从H1和H2(H1>H2)高处释放小球,小球落到弹簧上将弹簧压缩的过程中获得的最大动能分别是Ek1和Ek2,在具有最大动能时刻的重力势能分别是Ep1和Ep2,比较Ek1、Ek2和Ep1、Ep2的大小,正确的是[]A.Ek1<Ek2,Ep1=Ep2B.Ek1>Ek2,Ep1>Ep2C.Ek1>Ek2,Ep1=Ep2D.Ek1<Ek2,Ep1<Ep2图1-22 图1-23 图1-24102、如图1-23所示,竖直光滑杆上套有一个小球和两根弹簧,两弹簧的一端各与小球相连,另一端分别用销钉M、N固定于杆上,小球处于静止状态.设拔去销钉M瞬间,小球的加速度大小为12m/s2.若不拔去销钉M而拔去销钉N瞬间,小球的加速度可能是(取g=10m/s2)[]A.22m/s2,竖直向上B.22m/s2,竖直向下C.2m/s2,竖直向上D.2m/s2,竖直向下103、如图1-24所示,所受重力大小为G的质点P与三根劲度系数相同的轻弹簧A、B、C相连,C处于竖直方向,静止时,相邻弹簧间的夹角均为120°.已知弹簧A和B对质点P的弹力大小各为G/2,弹簧C对质点P的弹力大小可能为[]A.3G/2 B.G/2 C.0 D.3G104、如图1-25所示,两物体A、B用轻质弹簧相连静止在光滑水平面上,现同时对A、B两物体施加等大反向的水平恒力F1、F2,使A、B同时由静止开始运动,在运动过程中,对A、B两物体及弹簧组成的系统,正确的说法是(整个过程中弹簧不超过其弹性限度)[]A.动量始终守恒B.机械能不断增加C.当弹簧伸长到最长时,系统的机械能最大D.当弹簧弹力的大小与F1、F2的大小相等时,A、B两物速度为零图1-25 图1-26105、如图1-26所示,一轻弹簧左端固定在长木块M的左端,右端与小物块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑,开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个过程中,对m、M和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度,M足够长),正确的说法是[]A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒B.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统动量不断增大C.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统机械能不断增大D.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M动能最大106、如图1-27所示,一轻质弹簧左端固定,右端系一小物块,物块与水平面各处动摩擦因数相同,弹簧无形变时物块位于O点,今先后分别把物块拉到P1和P2点由静止释放,物块都能运动到O点左方,设两次运动过程中物块速度最大位置分别为Q1和Q2,则Q1和Q2点[]A.都在O点B.都在O点右方,且Q1离O点近C.都在O点右方,且Q2离O点近D.都在O点右方,且Q1、Q2在同一位置图1-27 图1-28107、如图1- 28所示,在光滑的水平面上有A、B两物块.B与一轻弹簧连接处于静止状态,A以速度v0向B运动.有一胶泥C按以下两种可能情况下落:(1)A碰B后弹簧压至最短时,C恰好落下粘在A上;(2)A碰B后弹簧压至最短时,C恰好落下粘在B上.则[]A.在A、B分离之前,弹簧长度相等时,A、B间作用力第一种情况较大B.在A、B分离之前,弹簧长度相等时,A、B间作用力两种情况一样大C.第二种情况,A离开B时的速度较大D.两种情况,A离开B时的速度一样大108、质量相等的两物块P、Q间用一轻弹簧连接,放在光滑的水平地面上,并使Q物块紧靠在墙上,现用力F推物块P压缩弹簧,如图1-29所示.待系统静止后突然撤去力F,则从撤去力F起计,则[]A.P、Q及弹簧组成的系统机械能总保持不变B.P、Q的总动量总保持不变C.不管弹簧伸到最长时,还是缩短到最短时,P、Q的速度总相等D.弹簧第二次恢复原长时,P的速度恰好为零,而Q的速度达到最大图1-29109、做简谐运动的弹簧振子,在不同时刻通过同一位置时,总具有相同的物理量是[]A.速度B.加速度C.动量D.位移123.一物体沿倾角为θ的粗糙斜面下滑,加速度为a,如图1-41中能正确反映a与θ关系的是[]图1-41124、质量为M的汽车在平直的公路上行驶,发动机的输出功率P和汽车所受的阻力f都恒定不变.在时间t内,汽车的速度由v0增加到最大速度vm,汽车前进的距离为s,则在这段时间内发动机所做的功可用下列哪些式子计算[]A.W=fsB.W=(v0+vm)ft/2C.W=fvmtD.W=Mvm2/2-Mv02/2+fs125、如图1-42所示,光滑的两个球体,直径均为d,置于一直径为D的圆桶内,且d<D<2d.在桶与球接触的三点A、B、C,受到的作用力大小分别为F1、F2、F3,如果将桶的直径加大,但仍小于2d,则F1、F2、F3的变化情况是[]A.F1增大,F2不变,F3增大B.F1减小,F2不变,F3减小C.F1减小,F2减小,F3增大D.F1增大,F2减小,F3减小图1-42 图1-43 图1-44126、质量为m的物体,在沿斜面方向的恒力F作用下,沿粗糙的斜面匀速地由A点运动到B点,物体上升的高度为h,如图1-43所示.则在运动过程中[]A.物体所受各力的合力做功为零B.物体所受各力的合力做功为mghC.恒力F与摩擦力的合力做功为零D.恒力F做功为mgh127、如图1-44所示,物体从斜面顶端由静止开始自由向下滑动,当它通过斜面上的中点M时,动。
孝昌二中理科数学知识·数学才能检测卷(十二)制卷人:歐陽文化、歐陽理複;制卷時間:二O 二二年二月七日★ 祝 考 试 顺 利 ★一、选择题:本大题一一共10小题,每一小题5分,一共50分. 1. 复数z 满足方程:(2)z z i =+,那么z =〔★★★〕A 、1i +B 、1i -C 、1i -+D 、1i --,U R =集合{}{}2,1,A x x B x x =>=≤那么()()U U A C B B C A = 〔★★★〕A.∅B. {}12x x x <≥或 C. {}12x x ≤< D.{}12x x <≤3. 函数22(0)y x x x =-<的反函数为〔★★★〕A.11)y x =≥-B.10)y x =+>C. 11)y x =≥D.10)y x =>4.假设0,0,a b >>且1,a ≠那么log 0a b >是(1)(1)0a b -⋅->的〔★★★〕A.充分不必要条件B. 必要不充分条件5.在ABC ∆中,10a b +=,8c =,那么tan tan 22A B的值是 〔★★★〕 A.19 B.136. 函数33()log )f x x x =-,那么对于任意实数a 、()()()0,f a f b b a b a b++≠+的值〔★★★〕A .恒大于0B .恒等于0C .恒小于0D .符号不确定7. 有六根细木棒,其中较长的两根长为a a 2,3,其余四根长为a ,用它们端点相连搭成一个三棱锥,那么其中两条较长的棱所在直线的夹角的余弦值为〔★★★〕A.26 B. 1或者26 C.36368.假设点P 为一共焦点的椭圆1C 和双曲线2C 的一个交点,1F 、2F 椭圆离心率为1e ,双曲线离心率为2e ,假设120PF PF ⋅=,那么221211e e += 〔★★★〕9.在四面体ABCD,5,那么此四面体ABCD 的外接球的半径R 为〔★★★〕A、B 、5 C、2D 、410.如图,坐标纸上的每个单元格的边长为1,由下往上的六个点:1,2,3,4,5,6的横纵坐标分别对应数列{}*()n a n N ∈的前12项,如下表所示:按如此规律下去,那么200920102011a a a ++= 〔★★★〕答题卡上.11.当实数m ∈〔★★★〕.时,复数321(33)1m m m m i m -+--++为纯虚数.12. D E F 、、分别在ABC ∆的边BC AC 、及AB 上,满足::BD DC CE EA =:AF =FB 3:1,AD BE CF =、、两两相交于111A B C 、、三点,那么111A B C ∆的面积是ABC ∆面积的〔★★★〕. 13. 二项式431(2)3nx x-的展开式中含有非零常数项,那么正整数n 的最小值为〔★★★〕.,x y 满足1210x x y x y m≥⎧⎪-+≤⎨⎪+≤⎩,假如目的函数yZ x =的最大值为2,那么实数___________m =; 15.如图,以AB 为直径的圆有一内接梯形ABCD ,且//AB CD .假设双曲线1C 以A 、B为焦点,且过C 、D 两点,那么当梯形的周长最大时,双曲线的离心率为〔★★★〕.三、解答题:本大题一一共6个小题,一共75分. 解容许写出文字说明,证明过程或者演算步骤 16.〔本小题满分是12分〕向量D C BA),0)(cos 3,cos (sin >+=ωωωωx x x m ),sin 2,sin (cos x x x n ωωω-=函数)(,)(x f t n m x f 若+⋅=图象上相邻两个对称轴间的间隔 为],0[,23ππ∈x 且当时,函数)(x f 的最小值为0. 〔Ⅰ〕求函数)(x f 的表达式; 〔Ⅱ〕在△ABC 中,假设A C AB BC f sin ),cos(cos sin 2,1)(2求且-+==的值.17.〔本小题满分是12分〕如图,正三棱柱ABC —111C B A 的底面边长是2,D 是侧棱1CC 的中点,直线AD 与侧面11BB C C所成的角为45.〔Ⅰ〕求此正三棱柱的侧棱长;〔Ⅱ〕 求二面角C BD A --的大小;〔Ⅲ〕求点C 到平面ABD 的间隔 . 18.〔本小题满分是12分〕有10张形状、大小一样的卡片,其中2张上写着数字0,另外5张上写着数字1,余下3张上写着数字2。
给我一个支点,可以撬起整个地球。
——阿基米德第1节力一、单选题1.有关力的说法正确的是()A.两个物体相接触就一定有力的作用B.两个物体不接触就一定没有力的作用C.没有物体也可能会有力的作用D.产生力的两个物体一定发生了作用2.下列事例中,不能够说明“物体间力的作用是相互的”是()A.人走路时向后蹬地,人就能前进B.投篮球时,篮球飞向篮筐C.跳高时用力向下蹬地,人能够向上跳起D.火箭升空时需向下喷出燃气3.如果用力推桌子的下方,桌子会沿地面滑动,而如果用力推桌子的上方,桌子很可能会被推倒。
这一现象可以说明力的作用效果与下面的哪个因素有关()A.力的作用点B.力的大小C.力的方向D.受力的面积4.将一薄钢条的下端固定,分别用不同的力去拉它(F1>F2=F3=F4),使其发生形变,如图甲、乙、丙、丁所示,下列实验组合能说明力的作用效果跟力的作用点有关的是:()A.甲和乙B.甲和丁C.乙和丙D.丙和丁5.如图所示,人坐在小船上,在用力向前推另一艘小船时,人和自己坐的小船却向后移动该现象说明了()A.力的作用效果与力的大小有关B.力能使物体发生形变C.力的作用是相互的D.力的作用效果与力的作用点有关6.下列情况中,运动状态没有发生改变的是()A.汽车突然启动前进B.铅球在空中沿弧线下坠C.动车减速进站D.小车沿笔直的公路匀速前进7.如图所示中,物体垂直作用在斜面上的压力的示意图正确的是()A.B.C.D.8.射门时,球员踢出的足球,有时径直凌空射向球门;有时却拐着弯飞向球门--“香蕉球”,如图,图中F表示踢球的力。
从图中可以看出,导致球沿不同路径运动的主要原因是运动员踢球的力的()A.大小B.方向C.作用点D.单位9.书放在水平桌面上,书对桌面的压力和桌面对书的支持力三要素相同的是()A.都不同B.方向C.作用点D.大小10.下列关于力的说法中正确的是()A.只有人才能对物体施力B.用力捏橡皮泥,橡皮泥发生形变,说明力可以改变物体的形状C.由相距一定距离的磁铁间有相互作用力可知,力可以离开物体独立存在D.只有直接接触的物体才能产生力的作用二、多选题11.如图是运动员顶足球时的情景,忽略空气阻力,下列说法正确的是()A.球被顶出,说明力可以改变物体的运动状态B.顶出去的球在上升过程中,受到平衡力的作用C.球在上升过程中,只受到重力的作用D.顶出去的球最终落地,是由于球具有惯性12.下列有关力学知识的说法中不准确的是()A.电梯匀速上升的过程中,电梯对人的支持力等于人的重力B.做匀速直线运动的物体,速度越大,受到的力也就越大C.用浆向后划水,船就会向前运动,利用了力的作用是相互的D.踢出去的足球,能继续向前运动,是因为足球受到的惯性的作用13.下列现象说明力可以改变物体运动状态的是()A.苹果从树上掉落下B.人对拉力器的作用力可使弹簧增长C.撑杆跳高时运动员把杆压弯D.守门员对球的作用力可使运动的足球静止14.(多选题)关于力的概念,下列说法正确的是()A.力不能脱离物体而独立存在B.有力的作用就一定有施力物体和受力物体C.两个物体只要相互接触,就一定有力的作用D.两个物体不相互接触,也可以有力的作用15.关于平衡力和相互作用力,下列说法正确的是()A.物体受平衡力作用时,运动状态可能会改变B.静止在地面上的物体所受的重力和它对地面的压力是一对相互作用力C.跳水运动员蹬跳板时,他对跳板的力和跳板对他的力是一对相互作用力D.拔河比赛中甲队获胜,但比赛中甲队对乙队的拉力等于乙队对甲队的拉力16.影响力的作用效果的因素有()A.力的大小B.力的方向C.力的作用点D.施力物体三、填空题17.2019年9月29日,女排世界杯赛在日本大阪落幕,中国女排以十一连胜的全胜战绩成功卫冕。
习题一静力学公理和物体受力分析1.判断题(1)作用在一个物体上有三个力,当这三个力的作用线汇交于一点时,则此力系必然平衡。
()(2)两端用光滑铰链连接的构件是二力构件。
()(3)力有两种作用效果,即力可以使物体的运动状态发生变化,也可以使物体发生变形。
()(4)悬挂的小球静止不动是因为小球对绳向下的拉力和绳对小球向上的拉力相互抵消的缘故。
()(5)作用在一个刚体上的任意两个力成平衡的必要与充分条件是:两个力的作用线相同、大小相等、方向相反。
()(6)在任何情况下,体内任意两点的距离保持不变的物体叫刚体。
()(7)凡在两个力作用下的构件称为二力构件。
()(8)凡是合力都大于分力。
()(9)根据力的可传性,力P可以由D点沿其作用线移到E点?()题1-1-9图(10)光滑圆柱形铰链约束的约束反力,一般可用两个相互垂直的分力表示,该两分力一定要沿水平和铅垂方向。
()(11)力平衡条件中的两个力作用在同一物体上;作用力和反作用力分别作用在两个物体上。
()(12)刚体的平衡条件是变形体平衡的必要条件,而非充分条件。
()(13)约束力的方向必与该约束所阻碍的物体运动方向相反。
()(14)辊轴支座的约束力必沿垂方向,且指向物体内部。
()。
(15)力可以沿着作用线移动而不改变它对物体的运动效应。
()2.选择题(1)在下述原理、法则、定理中,只适用于刚体的有。
A.A.三力平衡定理;B.力的平行四边形法则;C.加减平衡力系原理;D.力的可传性原理;E.作用与反作用定律。
(2)三力平衡定理是。
A.共面不平行的三个力相互平衡必汇交于一点;B.共面三力若平衡,必汇交于一点;C.三力汇交于一点,则这三个力必互相平衡。
(3)作用在一个刚体上的两个力F A、F B,满足F A=-F B的条件,则该二力可能是。
A.作用力与反作用力或一对平衡力;B.一对平衡力或一个力偶;C.一对平衡力或一个力和一个力偶;D.作用力与反作用力或一个力偶。
弹力和重力练习题(12-3)一.选择题(共50小题)1.如图为小明用手压弹簧的示意图,下列选项中,由于弹簧形变产生的力是()A.手对弹簧的压力B.弹簧对手的弹力C.弹簧本身的重力D.地面对弹簧的支持力2.下列说法中正确的是()A.物体发生形变就一定产生弹力B.两个物体只要接触就一定产生弹力C.只有发生弹性形变的物体才会产生弹力D.拉力属于弹力,支持力不属于弹力3.下列各力中,不属于弹力的是()①磁铁对小铁钉的吸引力②用手挤压橡皮泥,使橡皮泥变形的力③用手使劲地拉弹簧,使弹簧发生形变的力④平放在桌面上静止的水杯受到桌面对它的向上的力A.只有①B.①、②C.①、④D.①、②、④4.如图所示的三个图中,所有的球都是相同的,且形状规则、质量分布均匀。
甲球放在光滑斜面和光滑水平面之间,乙球与其右侧的球相互接触并放在光滑的水平面上,丙球与其右侧的球放在另一个大的球壳内部并相互接触。
关于这三个球的受力情况,下列说法正确的是()A.甲球受到两个弹力的作用B.乙球受到两个弹力的作用C.丙球受到两个弹力的作用D.甲、乙、丙三球都只受一个弹力的作用5.几个同学在一起用同一拉力器比赛臂力,结果他们都把拉力器撑到两臂伸直状态。
关于几个同学臂力的大小,下列说法正确的是()A.臂力一样大B.撑开快的臂力大C.手臂长的臂力大D.体重大的臂力大6.如图所示,一根弹簧,一端固定在竖直墙上,小明用手水平向右拉伸弹簧的另一端使之发生弹性形变、长度伸长。
此时,“弹簧力图恢复原来的形状而产生的力”是()①手对弹簧施加的力②弹簧对手施加的力③墙对弹簧施加的力④弹簧对墙施加的力A.①③B.①④C.②③D.②④7.一根弹簧不受力时长4cm,若在弯钩处加上竖直向下的5N的拉力,弹簧伸长了5cm,若加上15N竖直向下的拉力时(弹性范围内),此时弹簧的长为()A.5.5cm B.15cm C.19cm D.20.5cm8.有三根弹簧并联成的拉力器,如果将一根弹簧拉长5cm,需要用力15N;则若拉力器拉长10cm,所需要的拉力为()A.30N B.15N C.90N D.无法确定9.一根弹簧原长10cm,若挂5N物体时,弹簧长为12cm,那么挂10N物体时,则()A.弹簧伸长了2cm B.弹簧伸长了12cmC.弹簧的长为24cm D.弹簧伸长了4cm10.下列使用弹簧测力计的要求,不正确的是()A.使用前要检查指针是否指在零刻度线处B.弹簧测力计只能测量竖直向上的力C.读数时,视线应与刻度盘面垂直D.如图所示弹簧测力计示数为3.6N11.甲、乙两个同学沿相反的方向拉同一只弹簧测力计,各用力5N.则弹簧测力计的示数为()A.10 N B.5 N C.0 N D.上述均不对12.如图所示,甲、乙两个弹簧测力计的示数分别是()A.5N和10N B.5N和0N C.5N和5N D.0N和5N13.如图所示,弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦不计,物重G=2N,则弹簧测力计A和B的示数分别为()A.2N,0N B.0N,2N C.2N,4N D.2N,2N14.如图所示,两匹马各用1000N的力沿完全相反的方向拉一弹簧测力计,则此时弹簧测力计的读数为()A.0N B.500N C.1000N D.2000N15.如图所示的现象中,发生了弹性形变的是()A.甲图,橡皮泥上留下漂亮的指印B.乙图,跳水跳板被运动员压弯C.丙图,纸从中间被撕开D.丁图,方便面放在手心被捏碎16.如图所示,一个长方体的物块A静止在水平桌面上,物块受到水平桌面的支持力本质上也是弹力,下列关于该支持力的分析正确的是()A.该支持力的作用点在水平桌面上B.支持力是由于水平桌面发生弹性形变产生的C.支持力是由于物块A发生弹性形变产生的D.该支持力的作用效果是使水平桌面发生形变17.如图所示,用手向上给弹簧6N的拉力,下列说法中不正确的是()A.手对弹簧的拉力是由于弹簧发生形变而产生的B.弹簧对手的拉力是由于弹簧发生形变而产生的C.弹簧对手的拉力也是6ND.在一定范围内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量就越大18.如图所示的各力中,不属于弹力的是()A.大象对跷跷板的压力B.推土机对泥土的推力C.地球对月球的引力D.绳子对小车的拉力19.在图中,A、B两球相互间一定有弹力作用的图是()A.B.C.D.20.如图所示,将足球放在一块长木板上,木板和足球均发生了弹性形变,关于它们弹力的情况,以下说法正确的是()A.木板受到的压力就是木板产生的弹力B.足球产生的弹力作用在足球上C.木板形变是由于木板产生弹力造成的D.木板产生的弹力就是木板对足球的支持力21.春分到,蛋儿俏,“春分立蛋”是中国民间的传统习俗。
八年级物理下册《力》练习题(附含答案)一、单选题1. 下列关于施力物体、受力物体的说法中,正确的是( )A. 小明用桨向后划水,使船前进的力的施力物体是小明B. 一人打太极时,只有施力物体,没有受力物体C. 人用绳子拉车,车所受拉力的施力物体是绳子D. 发生力的作用时,先有施力物体,后有受力物体2. 王明同学用力提一桶水时,他对水桶施加一个提力,同时水桶对王明的手也施加一个拉力,则这两个力的三要素( )A. 完全相同B. 大小、方向都相同,作用点不同C. 大小相同,方向和作用点都不同D. 作用点相同,大小、方向都不同3. 《流浪地球》电影中描述到了木星。
木星质量比地球大得多,木星对地球的引力大小为F1,地球对木星的引力大小为F2,则F1与F2的大小关系为( )A. F1<F2B. F1>F2C. F1=F2D. 无法确定4. 下列足球比赛的场景,不能说明力可以改变物体的运动状态的是( )A. 足球在草地上越滚越慢B. 守门员一脚踢出放在地面上的足球C. 踢出去的足球在空中继续向前飞行D. 运动员用头将迎面飞来的足球顶回去5. 如图所示,小强和大勇一起在用拉簧锻炼身体.比较(a)、(b)两图所示的情景,主要说明力的作用效果与力的三要素中哪个要素有关( )A. 作用点B. 大小C. 方向D. 以上因素均有关6. 如图所示,使一薄钢条的下端固定,分别用力去拉动另一端,使其发生如图所示的形变,如果F1= F3=F4>F2,那么,能说明力的作用效果跟力的方向有关的是( )A. 图(1)和(3)B. 图(2)和(4)C. 图(1)和(2)D. 图(3)和(4)7. 用井绳从井里向上提水,提水时手受到竖直向下的拉力,这个拉力的施力物体是( )A. 水桶B. 手C. 井绳D. 水和水桶8. 如图,分别用大小相等的力拉和压同一弹簧,该实验表明,弹簧受力产生的效果与力的( )A. 大小有关B. 作用点有关C. 大小、方向、作用点都有关D. 方向有关9. 小红穿上旱冰鞋向右用力推墙,会被墙向左推开。
静力学1-11.图示ACD 杆与BC 杆,在C 点处用光滑铰链连接,A 、B 均为固定铰支座。
若以整体为研究对象,以下四个受力图中哪一个是正确的。
1-15.图示梁AD ,A 端为固定端,B 处由一无重直杆支撑。
以下四图中哪一个是其正确的受力图。
1-17.图示三角梯架,A 为固定铰支座,B 为滚轴支座,C 为铰链。
以下所取研究对象的受力图,哪一个是正确的?2-12. 图示机构中各杆的自重均忽略不计。
其中各杆哪些是二力构件?(A) O A 是二力构件。
(B) A BC 是二力构件。
(C) B E 是二力构件。
(D) C D 是二力构件。
2-2. 以下四个图所示的力三角形,哪一个图表示力矢R 是F 1和F 2两力矢的合力矢量2-3. 以下四个图所示的是一由F 1 、F 2 、F 3 三个力所组成的平面汇交力系的力三角形,哪一个图表示此汇交力系是平衡的2-11. 图示直杆重量不计,两端分别以铰链与一可在光滑的水平和垂直滑槽内滑动的滑块A和B 连接,若在细杆的中点C 作用一力P>0。
下列四图的作用力中,哪一个可使细杆处于平衡?F 1 F 2 R (A) F 1 F 2R (B) F 1 F 2 R (C) F 1 R F 2(D) F 1 F 2 F 3(A)F 1 F 2 F 3 (B)F 1 F2 F3 (C)F 1 F 2 F 3 (D)点的运动学7-8点沿下图所示的轨迹作减速曲线运动,以下四种它的速度和加速度的组合,哪一种是可能的?7-3点沿其轨迹运动时(A) 若a 0、,a n 0则点作变速曲线运动;(B) 若a = 常量、a n 0,则点作匀变速曲线运动; (C) 若a 0、a n 0,则点作变速曲线运动;若a 0、a n 0,则点作匀速直线运动。
刚体的基本运动8-7. 一直角形杆件绕定轴转动,在图示瞬时其转动的角速度为,角加速度为,它们的方向如图所示。
以下四图所示,杆上点B 的速度、切向加速度和法向加速度的方向,哪一个图是完全正确的8-9. 图示机构中,已知o 1A=o 2B=AC=a ,o 1o 2=AB=2a ,曲柄o 1A 以匀角速度朝顺时针方向转动。
力的练习题及答案一、选择题1. 一个物体受到两个力F1和F2的作用,F1=10N,F2=6N,如果这两个力的方向相反,那么它们的合力大小是多少?A. 4NB. 16NC. 26ND. 无法确定2. 某物体在水平面上受到一个水平向右的拉力F=20N,同时受到一个与拉力方向相反的摩擦力f=8N,物体受到的净力是多少?A. 12NB. 8NC. 20ND. 32N3. 一个物体的质量为2kg,受到一个竖直向下的重力G,如果物体静止在水平面上,那么物体受到的支持力N是多少?A. 0NB. 19.6NC. 20ND. 40N二、填空题4. 力是物体对物体的______,力的作用效果有两个:一是改变物体的______,二是改变物体的______。
5. 根据牛顿第二定律,力F、质量m和加速度a之间的关系可以表示为F=______。
6. 一个物体在水平面上滑动,受到的摩擦力是其重力的0.3倍,如果物体的重力为500N,那么摩擦力的大小是______。
三、计算题7. 一个物体受到三个力的作用,F1=30N,方向向北,F2=20N,方向向东,F3=10N,方向向西。
求这三个力的合力大小和方向。
8. 一个质量为5kg的物体从静止开始下落,受到重力和空气阻力的作用。
如果重力为50N,空气阻力为5N,求物体下落的加速度。
9. 一个物体在斜面上匀速下滑,斜面与水平面的夹角为30°,物体的质量为10kg,求物体受到的摩擦力大小。
四、简答题10. 请简述牛顿第一定律的内容,并解释为什么在现实生活中我们很少看到物体完全不受力的情况。
11. 解释什么是惯性,以及惯性的大小与什么有关。
12. 举例说明在日常生活中,我们如何利用摩擦力来完成某些任务。
五、实验题13. 设计一个实验来测量一个物体的滑动摩擦系数。
需要说明实验原理、所需器材、实验步骤以及如何计算摩擦系数。
14. 如果你要测量一个物体的重力,但没有天平,你将如何利用其他工具来完成测量?请描述你的测量方法。
初中物理力学练习题(打印版)### 初中物理力学练习题一、选择题1. 物体的重力与它的质量成正比,这个比例常数被称为:- A. 重力加速度- B. 质量- C. 密度- D. 惯性2. 一个物体受到两个力的作用,这两个力的大小相等,方向相反,那么这两个力:- A. 相互抵消- B. 使物体加速- C. 使物体减速- D. 使物体保持静止或匀速直线运动3. 牛顿第一定律描述的是:- A. 物体在没有外力作用下的运动状态- B. 物体在受到外力作用下的运动状态- C. 物体在受到平衡力作用下的运动状态- D. 物体在受到非平衡力作用下的运动状态二、填空题1. 力是物体对物体的______,力的作用是相互的。
2. 力的三要素包括力的大小、方向和______。
3. 牛顿第二定律表明,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比,其数学表达式为______。
三、计算题1. 一个物体的质量为2kg,受到的重力为19.6N,求物体受到的重力加速度。
2. 一个物体在水平面上受到一个10N的力,物体与地面的摩擦系数为0.2,求物体受到的摩擦力。
四、解答题1. 描述牛顿第三定律的内容,并举例说明。
2. 一个物体在斜面上受到重力、支持力和摩擦力的作用,如果物体保持静止,说明这三个力之间有什么关系?五、实验题1. 设计一个实验,用以测量物体的重力加速度。
2. 描述如何通过实验验证牛顿第二定律。
参考答案一、选择题1. A2. D3. A二、填空题1. 作用2. 作用点3. F=ma三、计算题1. 重力加速度 g = 19.6N / 2kg = 9.8m/s²2. 摩擦力f = μN = 0.2 * 10N = 2N四、解答题1. 牛顿第三定律:对于每一个作用力,都有一个大小相等、方向相反的反作用力。
例如,当你推墙时,墙也会以相同的力推你,但是你的脚与地面之间有摩擦力,所以你没有移动。
2. 物体保持静止,说明重力、支持力和摩擦力三者的合力为零,即它们相互平衡。
1 平面运动 10-3 将刚体平面运动分解为平移和转动,它相对于基点A的角速度和角加速度分别用A
和A表示,而相对于基点B的角速度和角加速度分别用B和B表示,则
(A) A=B, A=B; (B) A=B, AB; (C) AB, A=B; (D) AB, AB.
10-6 平面运动刚体在某瞬时的角速度、角加速度分别用、表示,若该瞬时它作瞬时平移,则此时 (A) 必有=0, 0; (B) 必有0, 0; (C) 可能有0, 0; (D) 必有=0, =0。
10-7 图示平面机构在图示位置时,AB杆水平,BC杆铅直,滑块A沿水平面滑动的速度vA0、加速度aA=0。此时AB杆的角速度和角加速度分别用AB和AB表示,BC杆的角速度和角加速度分别用BC和BC表示,则
(A)00ABAB,
(B)00ABAB, (C)00BCBC, (D)00ABAB, 10-9. 图示平面图形,其上两点A、B的速度方向如图,其大小vA=vB,以下四种情况中,哪些是不可能的?
10-10. 图示椭圆规尺的、两点在某瞬时的速度如图,以下四图所画的速度平行四边形中,哪些是正确的?
A vB
vA B
A
(A) vB
vA B
A (B) vB vA B A (D) vB vA B
(C)
vAB
vB
vA
vA
B A
(A)
vAB vB vA vA B A (B) vB vAB vB vA B A (C) vB vBA vB
vA
B A
(D)
C B A 2
10-12. 图示四连杆机构,在某瞬时为求连杆AB的角速度AB,用以下四种方法求得的结果,哪些是正确的?
205. 试画出附图中作平面运动的物体的速度瞬心。 206. 在图示蒸汽机车驱动系统中,轮O1,O2沿直线轨道作无滑动的滚动,则:AB杆作________________运动;BD杆作________________运动;O1,O2轮作________________运动;活塞E作_____________运动。
207. 指出图示机构中各构件作何种运动,轮A(只滚不滑)作______ ________;杆BC作____________;杆CD作_______________;杆DE作______________。并在图上画出作平面运动的构件在图示瞬时的速度瞬心。
vAB B A vB vA vA (B) AB=vAB/AB B A vAB vB vA vA (A) AB=vAB/AB C
B A
vB vA (C) AB=vA/AC C B
A
vB
vA
(D) AB=vA/AC 3 212. 平台H由轮A及滚子B支承如图,A、B与平台、地面间均无相对滑动,半径均为R。已知某瞬时H有向左的速度v,则轮A的角速度A=____________,滚子B的角速度B=______________。
219. 试画出机构中作平面运动的刚体在图示位置的速度瞬心,并画出杆BC中点M的速度的方向。
231. 平台H用滚轮B及固定在地面上的鼓轮A支承如图。A,B半径均为R。已知在图示瞬时,鼓轮A有角速度,角加速度(二轮与平台,地面间均无相对滑动)。则该瞬时,轮B角加速度的大小为_____________,轮B中心的速度的大小为_______________,加速度的大小为_____________。
动量定理 12-2. 设刚体的动量为K,其质心的速度为vC,质量为M,则 (A) K=MvC式只有当刚体作平移时才成立; (B) 刚体作任意运动时,式K=MvC恒成立; (C) K=MvC式表明:刚体作任何运动时,其上各质点动量的合成的最后结果必为一通过质心的合动量,其大小等于刚体质量与质心速度的乘积; (D) 刚体作任何运动时,其上各质点动量合成的最后结果,均不可能为一通过质心的合动量。
12-3. 如果质点系质心在某轴上的坐标保持不变,则 (A) 作用在质点系上所有外力的矢量和必恒等于零; (B) 开始时各质点的初速度均必须为零; (C) 开始时质点系质心的初速度必须为零; (D) 作用在质点系上所有外力在该轴上投影的代数和必恒等于零,但开始时质点系质心的初速度并不一定等于零。 4
动量矩定理 31.偏心轮质量为m,半径为R,偏心距为e,对质心C的回转半径为,轮子只滚动而不滑动,轮子角速度为,则图示轮子的动量为________________;相对质心C的动量矩为_______________。
32.一细棒长L,由铁质和木质各半构成(均可视为均质),质量分别为m1和m2。此棒在对过A,B,C三平行轴的转动惯量中,对_____轴的转动惯量最大,其值等于______________________________;对_____轴的转动惯量最小,其值等于___________________________。
51.杆AB由两段组成,AC段为均匀铁质,其质量为m1;CD段为均匀木质,其质量为m2,长度均为2L。则杆AB对Az轴的转动惯量为_____________________。
33.均质直角杆OAB,单位长度的质量为,两段皆长2R,图示瞬时以,绕O轴转动。该瞬时直角杆的动量的大小为_______________;对O轴的动量矩的大小为__________________________________。
13-1. 图示一均质圆盘以匀角速度绕其边缘上的O轴转动,已知圆盘的质量为m,半径为R,则它对O轴的动量矩GO大小为
(A) GO=3mR2/2 (B) GO=mR2 (C) GO=mR2/2 (D) GO=mR2/3
13-5 图示一细棒由铁质和木质两段构成,两段长度相等,都可视为均质的,其总质量为M。此棒对通过A、B、C的三轴z1、z2、z3的转动惯量分别用Jz1、Jz2、Jz3表示,则 (A) Jz1>Jz2>Jz3; (B) Jz2> Jz1 >Jz3; (C) Jz1=Jz2>Jz3; (D) Jz1=Jz3+M(L/2)2。
R O
C
木 铁L/2 L/2
z3 z
2 z
1
B A
C 5
9-2 图示系统中,已知鼓轮以ω的角速度绕O轴转动,其大、小半径分别为R、r,对O轴的转动惯量为JO;物块A、B的质量分别为mA和mB;试求系统对O轴的动量矩。
O ω R r
A B θ
13-12 示均质圆盘重P,半径为r,圆心为C,绕偏心轴O以角速度转动,偏心距OC=e,该圆盘对定轴O的动量矩为
(A) 22)er(gP (B) )er(gP2222 (C) )er(gP222 (D) )er(gP2224 动能定理 76.自然长度为2R,弹簧常数为k的弹簧,其一端固定于O,另一端系在小环M上,当M沿半径为R的固定圆环由A到B和由B到D时,弹性力的功分别等于______________________________________和____________________________________。 77. 重P的小球M,用一弹簧系数为k,原长为r的弹簧系住,并可在半径为r的固定圆槽内运动。当球M由位置M1运动到M2的过程中弹性力所作的功为_____________________________________。
O C e 6
92. 均质杆AB,长L,重P,可绕O轴转动。图示瞬时有角速度,角加速度,则杆AB在该瞬时动量大小的大小为_________________;对O点的动量矩的大小为___________________________________;动能为______________________________。
。 96. 质量为m,半径为R,质心为C,偏心距OC=e的偏心轮沿水平面作纯滚动,已知轮子对于质心的转动惯量为J,若图示瞬时轮子的角速度为,则偏心轮的动量大小等于_________________________(方向标明在图上);动能等于_____________________________。
14-6 示均质细杆AB上固连一均质圆盘,并以匀角速绕固定轴A转动。设AB杆的质量为m,长L=4R;圆盘质量M=2m,半径为R,则该系统的动能T为
(A) 226169mRT
(B) 226121mRT (C) 22383mRT (D) 22619mRT 14-9 图示均质细杆的质量为m,长度为L。设该杆在图示位置时的角速度为,其两端A、B和质心C的速度分别为vA、vB和vC,D点为速度瞬心,则此时杆的动能T为:
(A) 221DJT (B) 221CmvT (C) 222121AAJmvT (D) 222121BBJmvT
L
R B
A
O
D vC vB
vA C B
A