1、一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非有作用力迫使它改变这种状态。这句话中,改变物体的“这种状态”就是改变物体的( )
A.质量
B.加速度
C.速度
D.惯性
2、如图所示,质量M=3kg,长L=2m的木板静止在光滑水平面上,木板上右端放一个小滑块(可视为质点),小滑块的质量m=1kg,小滑块和木板之间的动摩擦因素μ=0.2。若用水平向左的拉力F作用在木板上,取g= 10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.F=4N时, 滑块的加速度大小为2m/s2
B.F=6N时,小滑块与木板发生相对滑动
C.F=14N时, 小滑块会从木板上滑下
D.把木板从小滑块下面抽出,水平拉力F必需满足F>2N
3、如图所示,半圆柱放于粗糙水平地面,圆心O的正上方固定一个光滑小定滑轮,轻质绳一端拴一光滑小球,置于半圆柱面上的A点,另一端绕过定滑轮并用拉力T拉住,现缓慢地将小球从A点拽到B点,在此过程中,半圆柱对小球的支持力N以及细线对小球的拉力T的大小变化情况,以下说法正确的是( )
A.细线对小球拉力T变大,半圆柱对小球支持力N不变
B.细线对小球拉力T变小,半圆柱对小球支持力N变小
C.地面对半圆柱的支持力变小
D.地面对半圆柱的摩擦力变小
4、劲度系数k用国际单位制中基本单位表示正确的是( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,半径为的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,
为圆心,
为轨道最高点。中间有孔、质量为
的小球穿过圆弧轨道,轻弹簧一端固定在
点,另一端与小球相连,小球在
点保持静止,
与
夹角为
。已知重力加速度为
,弹簧的劲度系数为
,则( )
A.小球受到两个力的作用
B.小球不可能有形变
C.导轨对小球的弹力大小为
D.轻弹簧的原长为
6、做匀加速直线运动的物体,在内速度由
增加到
,则物体的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,小球A可视为质点,装置静止时轻质细线AB水平,轻质细线AC与竖直方向的夹角37°。已知小球的质量为m,细线AC长l,B点距C点的水平和竖直距离相等。装置能以任意角速度绕竖直轴转动,且小球始终在平面内,那么在角速度
从零缓慢增大的过程中( )(重力加速度g取
,
,
)
A.两细线张力均增大
B.细线AB中张力一直变小,直到为零
C.细线AC中张力一直增大
D.当AB中张力为零时,角速度可能为
8、如图是某游乐场的惯性列车(翻滚过山车)的轨道图,它由倾斜轨道和半径为R的圆轨道组成。一节车厢(连同人质量为m,可视为质点)在圆轨道内侧做圆周运动,设这节车厢恰好能以最小安全速度通过圆轨道的最高点,则该车厢通过最高点时的最小速度和对圆轨道的压力分别为(不计运动中的一切阻力)( )
A.0,0
B.0,mg
C.,0
D.,0
9、如图所示,均质细杆的上端A靠在光滑竖直墙面上,下端置于光滑水平面上,现细杆由与墙面夹角很小处滑落,则当细杆A端与B端的速度大小之比为
时,细杆与水平面间夹角
为( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,物块在水平放置的台式弹簧秤上保持相对静止,弹簧秤的示数为15N。为了得出物块的重力为15N的结论,在下列4条依据中选出需要的依据( )
①胡克定律
②牛顿第三定律
③当地的重力加速度为
④物块处于平衡态,平衡态的物体所受合力为零
A.①②
B.②④
C.②③
D.①④
11、以下说法正确的是( )
A.篮球比赛,甲队在终场前
时投入了一个三分球,其中“终场前
时”表示时间间隔
B.万吨巨轮在大海中航行,研究巨轮所处的海面上的位置时,巨轮可看作质点
C.运动员铅球成绩为,指的是铅球的位移大小为
D.加速度越大则物体的速度变化越大
12、如图甲,轻弹簧竖直固定,一质量的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩到最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量
的变化关系如图乙,其中A为曲线最高点。不计空气阻力,取
,以下说法正确的是( )
A.弹簧的劲度系数为2N/m
B.当时小球处于超重状态
C.小球刚接触弹簧时速度最大
D.从接触弹簧到压缩至最短过程中,小球的加速度先减小后增大
13、2023年10月26日17时46分,神舟十七号载人飞船成功对接空间站天和核心舱前向端口,“天宫”空间站形成三舱三船的组合体,如图所示。下列说法正确的是( )
A.2023年10月26日17时46分指时间
B.以地球为参考系,空间站是静止的
C.若空间站的轨道半径为R,则空间站运行一周的位移为
D.神舟十七号载人飞船与空间站天和核心舱对接时,飞船不能看成质点
14、图甲为雪后学生上街铲雪的劳动图,图乙为铁锹铲雪的简化模型图,设该同学以大小为F=10N沿杆的方向斜向下推动铁锹,铁锹杆的质量可以忽略,铁锹和雪恰好一起在地面上做匀速直线运动。设铁锹与地面的摩擦因数μ=0.2,铁锹的质量m=2kg,铁锹杆与水平方向的夹角θ=37°。则铁锹上雪的质量为(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)( )
A.1.4kg
B.2.0kg
C.2.6kg
D.3.4kg
15、近年来,机器人与智能制造行业发展迅速,我国自主研发的机器人在北京冬奥会和疫情防控中均发挥了重要作用。如图为一机器人将身体倚靠在光滑的竖直墙面上,双腿绷直向前探出的情形。A处为脚踝,B处为胯部,均看作光滑的铰链,AB为双腿,看作轻杆,脚部(重力不计)与地面的动摩擦因数为,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.随着脚慢慢向前探出,脚受到地面的支持力越来越小
B.随着脚慢慢向前探出,腿部承受的弹力越来越小
C.随着脚慢慢向前探出,脚受到地面的摩擦力越来越大
D.随着脚慢慢向前探出,后背受到墙面的支持力越来越小
16、据统计重庆轻轨3号线单日最高客流已超过100万人次,是重庆轨道交通客流量最大的线路,也是世界上最繁忙的单轨线路之一,目前大部分3号线列车已升级为8节车厢。若列车采用四动四拖的分散性车组,其中第1、3、5、7节车厢带动力,其余4节车厢不带动力。若每节车厢的质量相同为m,在平直轨道上以加速度a运行时,每节动力车厢的牵引力均为F,每节车厢受到的阻力均相同,则下列说法正确的是( )
A.每节车厢所受的阻力大小为
B.6、7节车厢之间作用力为
C.6、7节车厢之间作用力为零
D.若启动过程中列车以2a加速度运行,则6、7节车厢之间的作用力将增大
17、由天津去上海,可以乘列车,也可以乘轮船,还可以乘飞机,其中轮船的开船时间为早上。如图所示,曲线
和虚线
分别表示天津到上海的铁路线和海上路线,线段
表示天津到上海的直线距离,则下列说法中正确的是( )
A.由于列车车箱很长,故列车不能看成质点
B.早上是指时间
C.乘列车与轮船发生的位移相等
D.乘列车与飞机发生的位移不相等
18、一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它在第 1s 内的位移恰为它最后 1s 位移的三分之一(g取10m/s2)。则它开始下落时距地面的高度为( )
A.31.25m
B.11.25m
C.20m
D.15m
19、下列物理量中与检验电荷q的大小有关的是( )
A.电场强度E
B.电势φ
C.电势能Ep
D.电势差U
20、如图,用一根细线穿过光滑的杯柄,两手握住细线两端,提起水杯,保持静止状态,下列说法正确的是( )
A.只要人的力气足够大,就可以将细线拉至水平
B.逐渐减小细线之间的夹角,细线的张力将逐渐变大
C.当细线之间的夹角为120°时,细线的张力大小等于杯子的重力大小
D.无论细线之间的夹角多大,细线的张力大小一定小于杯子的重力大小
21、运动员在百米赛跑中,测得在50m处的瞬时速度为6m/s,10末到达终点时的时速度为7m/s,则全程内的平均速度的大小为( )
A.6m/s
B.6.5m/s
C.6.25m/s
D.10m/s
22、小李讲了龟兔沿直线赛道赛跑的故事,故事情节中兔子和乌龟运动的位移(x)—时间(t)图像如图所示。依照图像的信息,在时间内,关于兔子和乌龟运动情景的描述正确的是( )
A.兔子和乌龟同时出发
B.兔子做的是匀速直线运动
C.兔子和乌龟的位移相等
D.兔子和乌龟相遇过两次
23、下列如图所示的情形中:A.气垫船旋转的螺旋桨使气垫船获得动力;B.战斗机在行进途中抛弃副油箱;C.喷水龙头喷水时使得龙头自动反向旋转;D.玩具火箭靠喷出火药燃烧后的气体飞上天空。没有涉及牛顿第三定律的是( )
A.
B.
C.
D.
24、如图是某物体做直线运动的图像,沿正方向做匀速直线运动的是哪段时间( )
A.
B.
C.
D.
25、将一小球以5 m/s的速度水平抛出,落地位置距离抛出位置水平距离5m。则小球在空中运动的时间为________s。
26、在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中:
(1)在探究物体的加速度与力的关系时,应保持______不变,分别改变施加在物体上的力F,测出相对应的加速度a。
(2)本实验采用的探究方法是______(填字母序号)
A.转换法B、类比法C.控制变量法D.等效替换法
27、假设地球是一半径为R,质量分布均匀的球体,一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为_______
28、如图所示,一只气球在风中处于静止状态,风对气球的作用力水平向右,细绳与竖直方向的夹角为,绳的拉力为T,则风对气球作用力的大小为______,剪断细绳后,其它力不变,小球将做______(匀加速直线运动、匀变速曲线运动)。
29、如图所示为在同一直线上运动的甲、乙两物体的x-t图像,则甲物体做_______运动,乙的运动速度等于________m/s,t=10 s时,甲、乙两物体相距________m。
30、某星球半径为R , 一物体在该星球表面附近自由下落,若在连续两个T时间内下落的高度依次为h1、h2 , 则该星球的第一宇宙速度为________
31、将一个质量为m小球离地面H高处以初速度水平抛出(不计空气阻力),则落地前瞬间的瞬时速度大小为______,落地前瞬间重力的瞬时功率为______。
32、如图所示,在水平面上有一个向右运动的物体,物体的质量为20kg,与水平面间的动摩擦因数为0.1,它在运动过程中还受到一个水平向左的大小为10N的拉力作用,则物体所受滑动摩擦力的大小为______ N,方向______(g取10N/kg)
33、某星球的质量约为地球质量的9倍,半径约为地球半径的一半,该星球表面的重力加速度与地球表面的重力加速度之比____________。
34、沿光滑水平地面以10m/s运动的小球,撞墙后以大小为8m/s速度反弹,与墙壁接触时间为0.2s。此过程小球的加速度为___m/s2(规定初速度方向为正方向)
35、如图(a)“是研究平抛运动”的实验装置图,(b)是实验后在白纸上作的图像
(1)固定斜槽轨道时应注意使___________。
(2)实验时需经过多次释放小球从同一高度处无初速度滚下,其目的是___________。
(3)根据图(b)给出的数据,其中O为抛出点,可计算出v0=___________m/s,物体经过B点时的速度vB的大小为vB=___________m/s。(取g=10 m/s2)
36、画出下列物体受力示意图(包括:重力、弹力、摩擦力);
37、如图,一质量分布均匀的金属球静止在固定斜面和竖直挡板之间,各接触面间均光滑,已知金属球的质量m =1.6kg,斜面的底角θ =37°。请分别求出斜面和挡板对金属球弹力的大小。(θ =37°,sin37°= 0.6,cos37°= 0.8,g =10m/s2)
38、如图所示,等边三角形ABC边长为L,在三角形的三顶点A、B、C各固定质量均为m的三个小球,已知引力常量为G,则C点小球受A、B两点小球的万有引力的合力为多少?
39、如图所示,在距地面高为H=45m处,有一小球A以初速度v0=10 m/s水平抛出,与此同时,在A的正下方有一物块B以某一初速度同方向滑出,B与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,A恰好击中B,A、B均可看做质点,空气阻力不计,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)A球从抛出到落地的时间和这段时间内的水平位移;
(2)B刚运动时的初速度及A击中B时,B的速度大小。
邮箱: 联系方式: