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文档简介
1、如图所示,小车上固定着三角硬杆,杆的端点固定着一个质量为m的小球当小车水平向右的加速度逐渐增大时,杆对小球的作用力的变化(用F1至F4变化表示)可能是下图中的(OO沿杆方向)O F2 F1 O F3 F4 A O F2 F1 O F3 F4 B O F2 F1 O F3 F4 C O O F2 F1 F3 F4 D 解析:对小球进行受力分析,小球受重力和杆对小球的弹力,弹力在竖直方向的分量和重力平衡,小球在水平方向的分力提供加速度,故C正确.答案:C2、.在汽车中悬线上挂一小球。实验表明,当做匀变速直线运动时,悬线将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,则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;Cm1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;Dm1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3、如图所示,小车沿水平面做直线运动,小车内光滑底面上有一物块被压缩的弹簧压向左壁,小车向右加速运动。若小车向右加速度增大,则车左壁受物块的压力N1和车右壁受弹簧的压力N2的大小变化是( ) AN1不变,N2变大; BN1变大,N2不变; CN1、N2都变大; DN1变大,N2减小。甲乙4、如图所示,底板光滑的小车上用两个量程为20N、完全相同的弹簧秤甲和乙系住一个质量为1kg的物块,在水平地面上,当小车做匀速直线运动时,两弹簧秤的示数均为10N。当小车作匀加速直线运动时,弹簧秤甲的示数变为8N,这时小车运动的加速度大小是( )A2m/s2B4m/s2C6m/s2 D8m/s25、停在水平地面上的小车内,用绳子AB、BC栓住一个重球,绳BC呈水平状态,绳AB的拉力为T1,绳BC的拉力为T2。若小车由静止开始加速向左运动,但重球相对小车的位置不发生变化,则两绳的拉力的变化情况是( )AT1变大,T2变小 BT1变大,T2变大CT1不变,T2变小 DT1变大,T2不变6、有一只箩筐盛有几个西瓜,放在粗糙水平地面上,箩筐与水平地面间的动摩擦因数为 ,若给箩筐一个水平初速度v0,让整筐西瓜在水平地面上滑行,则在滑行过程中,箩筐内某个质量为m的西瓜(未与箩筐接触)受到周围的西瓜对它的作用力的大小为:( )A0 B CD图3-1-157、一物体放置在倾角为的斜面上,斜面固定于加速上升的电梯中,加速度为,如图3-1-15所示在物体始终相对于斜面静止的条件下,下列说法中正确的是()A当一定时,a越大,斜面对物体的正压力越小B当一定时,a越大,斜面对物体的摩擦力越大C当a一定时,越大,斜面对物体的正压力越小D当a一定时,越大,斜面对物体的摩擦力越小.8、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,t=0是其向上起跳瞬间,其速度与时间关系图像如图所示,则( )A时刻开始进入水面B时刻开始进入水面C时刻已浮出水面D0的时间内,运动员处于失重状态8、【解析】BD 跳水运动员离开跳板向上跳起,做减速运动,到达最高点后,开始向下做匀加速运动,直到刚进入水面,速度达到最大,进入水面后,又受到水的阻力,开始做减速运动,直至速度减小到零,根据图像可知,时刻速度最大,所以时刻开始进入水面,故A项错误,B项正确;时刻速度为零,是在水中减速结束的时刻,故C项错误;跳水运动员离开跳板到刚开始进入水中时,都是只受重力,加速度等于重9、一个静止的质点,在04s时间内受到力F的作用,力的方向始终在同一直线上,力F随时间t的变化如图所示,则质点在( )A第2s末速度改变方向B第2s末位移改变方向C第4s末回到原出发点D第4s末运动速度为零9、【解析】D 分析各段时间内物体受力产生的加速度与速度的方向间的关系,结合对称性即可作出判定。01 s内加速度均匀增加,与速度同向,速度增大;12 s内加速度减小,但方向与速度方向仍相同,继续加速,2s后反向,加速度反向,故2s时速度达最大值;23s做加速度增大的减速运动;34s又做加速度减小的减速运动,由对称性可判定4s末速度为零、位移最大。故A、B、C错误,D正确。10、已知空间探测器从某一星球表面竖直升空。已知探测器质量为1 500 kg,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,如图所示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( )A探测器上升的最大高度为160 mB探测器上升过程中的加速度为5C此星球表面附近的重力加速度为2.5D发动机的推动力为7500N10、【解析】BC 由图象可知,探测器能达到的最大高度即是图线t轴上方所包围的面积m =480 m,所以A错误;探测器上升过程中的加速度,B正确;星球表面的重力加速度,C正确;N,故D错误。11、升降机由静止开始上升,开始2s内匀加速上升8m,以后3s内做匀速运动,最后2s内做匀减速运动,速度减小到零。升降机内有一质量为250 kg的重物,求整个上升过程中重物对升降机底板的压力,并作出升降机运动的图象和重物对底板压力的图象。(g取10)11、【解析】在前2s内升降机做匀加速运动,设其加速度为,由匀变速运动的位移公式,解得加速度为:2s末的速度为:根据牛顿第二定律得:3 500 N,方向竖直向上根据牛顿第三定律得物体对升降机底板的压力大小为:3 500 N,方向竖直向下中间3s内物体匀速上升,由平衡条件得:2 500 N所以2500N,方向竖直向下物体的速度为最后2s内物体随升降机一起做匀减速运动,可得得,方向竖直向下根据牛顿第二定律得:解得升降机底板对重物的支持力为:1 500 N,方向竖直向上则1 500 N,方向竖直向下根据以上三个过程的计算数据,可得图象和图象,如图所示。v/ms-124-210Ot/s12、质量为m=20kg的物体,在恒定的水平外力F的作用下,沿水平面做直线运动.02.0s内F与运动方向相反,2.04.0s内F与运动方向相同,物体的速度时间图象如图所示,已知g取10m/s2.求物体与水平面间的动摩擦因数.12、解:由图象可知:02.0s内物体做匀减速直线运动,加速度大小为a1=5m/s2,由牛顿第二定律得: (4分)24s内物体做匀加速直线运动,加速度大小为a2=1m/s2,由牛顿第二定律得: 又f=mg 由以上各式解得:=0.2 13、一位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,弹簧床对运动员的弹力F随时间t的变化规律通过传感器用计算机绘制出来,如图所示。结合图像, 试求
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