1. 难度:中等 | |
在国际单位制中,力学的三个基本物理单位是( ) A.质量、米、秒 B.牛顿、米、秒 C.千克、米、秒 D.牛顿、米、米/秒 |
2. 难度:中等 | |
关于惯性,下列说法中正确的是( ) A.同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物体速度越大,惯性越大 B.物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性 C.乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故 D.任何物体都有惯性 |
3. 难度:中等 | |
下列描述的运动中,可能存在的是( ) ①速度变化很大,加速度却很小 ②速度方向为正,加速度方向为负 ③速度变化的方向为正,加速度方向为负 ④速度变化越来越快,加速度越来越小. A.①② B.①③ C.②③ D.②④ |
4. 难度:中等 | |
如图所示,甲、乙两物体叠放在水平面上,用水平力F拉物体乙,它们仍保持静止状态,甲、乙接触面也为水平,则乙物体受力的个数为( ) A.3个 B.4个 C.5个 D.6个 |
5. 难度:中等 | |
下列两个共点力F1与F2的合力可能为6N的是( ) A.F1=6 N,F2=3 N B.F1=3 N,F2=3 N C.F1=1N,F2=4 N D.F1=5 N,F2=3 N |
6. 难度:中等 | |
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 |
7. 难度:中等 | |
如图,重力为G的木块在拉力F的作用下沿水平面做直线运动,则木块受到的摩擦力一定为( ) A.Fcosθ B.μFsinθ C.μ(G-Fsinθ) D.μG |
8. 难度:中等 | |
如图所示,自由落下的小球,从接触竖直放置的弹簧开始到弹簧的压缩量最大的过程中,下列说法正确的是( ) A.小球所受重力不变 B.小球所受弹力改变 C.小球的加速度不变 D.小球的速度改变 |
9. 难度:中等 | |
某物体做直线运动的v-t图象如图所示,据此判断图F-t图象(F表示物体所受合力),四个选项中正确的是( ) A. B. C. D. |
10. 难度:中等 | |
如图所示,质量相同的物体1和2紧靠在一起放在光滑的水平面上,如果它们分别受到水平推力F1和F2作用,且F1>F2,则1施于2的作用力大小为( ) A.F1 B.F1-F2 C.(F1-F2) D.(F1+F2) |
11. 难度:中等 | |
某同学做《共点的两个力的合成》实验作出如图所示的图,其中A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,图中 是F1、F2合力的理论值, 是合力的实验值(填字母). |
12. 难度:中等 | |
(1)在做《探究力、质量与加速度的关系》的实验时,假设要用到打点计时器,打点计时器是一种计时仪器,其电源频率为50Hz,常用的电磁式打点计时器和电火花计时器,二者都使用的是 (填“直流电”或“交流电”),它们是每隔 s打一个点. (2)为了探究力、质量与加速度三个物理量之间的定量关系,可以在质量一定的情况下,探究物体的加速度与力的关系;再在物体受力一定的情况下,探究物体的加速度与质量的关系.最后归纳出加速度与力、质量之间的关系.这是物理学中常用的 的科学探究方法. (3)某同学在做《探究力、质量与加速度的关系》的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.10cm、x2=7.70cm、x3=8.30cm、x4=8.90cm、x5=9.50cm、x6=10.10cm,则打A点时瞬时速度的大小为 m/s,小车的加速度的大小是 m/s2. |
13. 难度:中等 | |
一个静止在水平地面上的物体,质量是5kg,在20N的水平拉力作用下沿水平地面由静止向右运动,物体与地面间的摩擦力为5N.求: (1)物体的加速度? (2)物体在4秒末时的速度? (3)若在4秒末撤去水平拉力,物体还能运行多远? |
14. 难度:中等 | |
如图,光滑斜面倾角θ=37°,用一竖直方向的光滑挡板将球挡在斜面上,已知球重60N.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求: (1)斜面对球弹力的大小? (2)挡板对球弹力的大小? (3)若挡板沿逆时针缓缓转到水平过程中挡板和斜面对小球作用力是如何变化的?要有过程和结论. |
15. 难度:中等 | |
如图所示,质量M=10kg千克的木楔ABC静置于粗糙水平地面上,在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0kg千克的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.0m时,其速度v=m/s.在这过程中木楔没有动,求地面对木楔的摩擦力的大小和方向.(重力加速度取g=10m/s2) |