1. 难度:简单 | |
下面几个说法中正确的是: ( ) A.静止或作匀速直线运动的物体,一定不受力的作用 B.当物体的速度等于零时,物体一定处于平衡状态 C.当物体的运动状态发生变化时,物体一定受到力的作用 D.物体的运动方向一定是物体所受合外力的方向
|
2. 难度:简单 | |
人从行驶的汽车上跳下来,容易:( ) A.向汽车行驶的方向跌倒 B.向汽车行驶的反方向跌倒 C.向车右侧跌倒 D.向车左侧跌倒
|
3. 难度:简单 | |
如图所示,用同样的桶挑同样质量的水时,水桶上绳子分别为a、b、c三种状况,则绳子最容易断的是:
A.a所示状况提水 B.b所示状况提水 C. c所示状况提水 D.条件不足无法判断
|
4. 难度:简单 | |
将一个有确定方向的力F=10N分解成两个分力,已知一个分力有确定的方向,与F成30°夹角,另一个分力的大小为6N,则在分解时:( ) A.有无数组解 B.有两组解 C.有唯一解 D.无解
|
5. 难度:简单 | |
物体在与其初速度始终共线的合力F的作用下运动.取v0方向为正,合力F随时间t的变化情况如图所示,则在0~t1这段时间内:( ) A,物体的加速度先减小后增大,速度也是先减小后增大 B.物体的加速度先增大后减小,速度也是先增大后减小 C.物体的加速度先减小后增大,速度一直在增大 D.物体的加速度先减小后增大,速度一直在减小
|
6. 难度:简单 | |
马拉车,车匀速前进时,下列说法中正确的有( ) A.马拉车的力与车拉马的力是一对平衡力 B.马拉车的力与车拉马的力是一对作用力与反作用力 C. 马拉车的力与地面对车的阻力是一对作用力与反作用力 D. 马拉车的力与地面对车的阻力是一对平衡力
|
7. 难度:简单 | |
如图甲所示,一光滑球夹在竖直墙与水平面上的楔形木块间,处于静止.现对光滑球施一个竖直向下的力F,整个装置仍处于静止,则施加F前后说法 错误 的是:( ) A.水平面对楔形木块的弹力增大 B.楔形木块对球的弹力增大 C.墙对光滑球的弹力增大 D.水平面对楔形木块的静摩擦力不变
|
8. 难度:简单 | |
如图所示,A、B两物体用细绳相连跨过光滑轻小滑轮悬挂起来,B物体放在水平地面上,A、B两物体均静止.现将B物体稍向左移一点,A、B两物体仍静止, 则此时与原来相比:( ) A.绳子拉力变大 B.地面对物体B的支持力变大 C.地面对物体B的摩擦力变大 D.物体B受到的合力变大
|
9. 难度:简单 | |
如图所示,重力大小都是G的A、B条形磁铁,叠放在水平木板C上,静止时B对A的弹力为F1,C对B的弹力为F2,则:( ) A.F1=G,F2=2G B.F1>G,F2>2G C.F1>G,F2<2G D.F1>G,F2=2G
|
10. 难度:简单 | |
质量为1 kg的物体沿光滑水平面向右运动,它的速度图像如图所示,则它在15s时所受的作用力的大小和方向是: ( ) A.2N向左 B.2N向右 C.1 N向左 D.1 N向右
|
11. 难度:简单 | |
如图所示,一个劈形物ABC各面光滑,放在固定的斜面上,AB成水平并放上一个光滑小球,把劈形物ABC从静止开始释放,则小球在碰到斜面以前的运动轨迹是: A.沿斜面的直线 B.竖直的直线 C.弧形曲线 D.折线
|
12. 难度:简单 | |
两个物体A和B,质量分别为ml和m2,互相接触放在光滑水平面上,如图,对物体A施以水平的推力F,则物体A对物体B的作用力等于:( ) A.F B. C. D.
|
13. 难度:简单 | |
用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中,如图所示,已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为和,则ac绳和bc绳中的拉力分别为:( ) A. B. C. D.
|
14. 难度:简单 | |
在“探究加速度a与力F、质量M的关系”的实验中 (1)我们都是先确保小车质量M不变,研究a与F的关系,再确保F不变,研究a与M之间的关系,这种实验方法称为____ ______. (2)下列说法中正确的是 . A.连接托盘和小车的轻绳应和长木板保持平行 B.将打点计时器接在6V电压的蓄电池上,先接通电源,后放开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点,并在纸带上标明小车质量。 C.在探究a与质量M的关系时,作出 a—图象能更直观地判断二者间的关系 D.细线对小车的拉力,一定等于砝码和沙桶的总重力 (3)某同学测得小车的加速度a和拉力F的数据后,依照数据正确画出a-F图像如图示,(小车质量保持不变)图线不过原点的原因可是
|
15. 难度:简单 | |
画出图中A物体的受力分析图(请用直尺铅笔规范作图,否则不得分;3分/图)
|
16. 难度:简单 | |
如图所示,一物体放在水平面上,质量为7kg,在与水平面成角斜向上的拉力F=50N的作用下,从静止开始运动,物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.2。求:(取g=10) (1)物体运动中受到的滑动摩擦力大小。 (2)物体的加速度大小。 (3) 10s末物体的速度。(sin37=0.6; cos37=0.8 )
|
17. 难度:简单 | |
两物体M、m 用跨过光滑定滑轮的轻绳相连,如图放置,OA、OB与水平面的夹角分别为30°、60°,m=2 Kg,M=20 Kg,M和水平面间μ=0.6。M、m均处于静止状态。(g=10m/s2 )求: (1)OA、OB对O点的拉力的大小? (2)M受到的静摩擦力的大小和方向?
|
18. 难度:简单 | |
如图所示为一个悬挂重物的系统,其中AO、BO和CO都是最多能承受100N的细绳,已知BO处于水平位置,∠AOB=150°,则所挂重物m的最大重量是多少,这一系统中的绳子不会断裂?
|
19. 难度:简单 | |
如图所示,箱子的质量M=3.0 kg,与水平地面间的动摩擦因数为=0.2。在箱子底板上放一质量为ml =2 kg的长方体铁块;在箱子顶板处系一细线,悬挂一个质量m2=2.0 kg的小球,箱子受到水平恒力F的作用,稳定时悬线偏离竖直方向=角,且此时铁块刚好相对箱子静止。求:(取g=10) (1)铁块对箱子底板的摩擦力。 (2)水平恒力F的大小
|
20. 难度:简单 | |
空间探测器从某一星球表面竖直升空。已知探测器质量为1500Kg,发动机推动力为恒力。探测器升空后发动机因故障突然关闭,下图是探测器从升空到落回星球表面的速度随时间变化的图线,则由图象可判断该探测器在星球表面达到的最大高度Hm为多少?发动机的推动力F为多少?
|