• 1、        关于运动的合成,下列说法中正确的是
    A、两个直线运动的合运动一定是直线运动 B、合运动的位移是分运动位移的矢量和 C、合运动的速度一定大于其中一分运动的速度 D、合运动的时间一定是分运动时间之和
  • 2、        如图所示,当小车水平向右做匀加速直线运动时,物块M相对车厢静止于其后竖直壁上,物块m相对车厢静止于车厢水平面,当车的加速度a增大时

    A、物块M对车厢壁的压力一定不变 B、车厢对物块m的摩擦力一定不变 C、物块M一定仍然相对车厢静止 D、物块m一定仍然相对车厢静止
  • 3、        如图所示为运动员正在蹦床比赛时的照片,不计空气阻力,下列说法正确的是

    A、运动员碰到蹦床向下运动过程中,他的动能先增大后减小 B、运动员上升到最高点时加速度为零 C、运动员下落碰到蹦床后立即做减速运动 D、运动员在整个比赛过程中机械能守恒
  • 4、如图所示,倾角α=30°的足够长光滑斜面固定在水平面上,斜面上放一长L=1.8 m、质量M=3 kg的薄木板,木板的最右端叠放一质量m=1 kg的小物块,物块与木板间的动摩擦因数μ=32。对木板施加沿斜面向上的恒力F,使木板沿斜面由静止开始做匀加速直线运动。设物块与木板间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取 10 m/s2 , 物块可视为质点。

    (1)、为使物块不滑离木板,求力F应满足的条件;
    (2)、若F=37.5 N,物块能否滑离木板?若不能,请说明理由;若能,求出物块滑离木板所用的时间及滑离木板后沿斜面上升的最大距离。
  • 5、 如图所示,甲、乙两车沿一条直线公路上不同车道同向运动,为简化问题可将两车视为质点。当甲车刚从收费站开出时(此时t=0),乙车距收费站的距离x1=60m , 甲车的速度v0=0 , 乙车的速度v1=12m/s , 此后,甲车做加速度a0=3m/s2的匀加速直线运动,乙车刹车做加速度a1=2m/s2的匀减速直线运动,求:

    (1)、甲车追上乙车的时间;
    (2)、若某段时间甲乙行驶在同一单行直公路上,甲在前,乙在后,甲乙速度分别为v=6m/sv=8m/s , 甲乙彼此之间的距离为5m。乙车司机发现甲车开始以1m/s2的加速度匀减速时,立即刹车匀减速运动,若两车都停下来时均未发生撞车事故,乙车的加速度至少要多大?
  • 6、如图甲所示,在顺时针匀速转动的传送带底端,一质量m=1 kg的物块以某一初速度向上滑动,传送带足够长,物块的速度—时间图像部分如图乙所示,g取10 m/s2 , 取sin 37°=

    0.6,cos 37°=0.8,求:

    (1)、物块与传送带之间的动摩擦因数μ;
    (2)、物块沿传送带向上运动的最大位移。
  • 7、 如图所示为一水平传送带装置示意图,紧绷的皮带AB始终保持v=1m/s的速度向右运动。一质量为m=0.5kg的煤块从离皮带很近处竖直落到A处。若煤块可视为质点,煤块与皮带间的动摩擦因数μ=0.1 , A、B间距L=2.5m , g取10m/s2 , 试求:煤块从A处运动到B处经历的时间t和煤块在传送带上的划痕s。

  • 8、 在“探究加速度与力、质量的关系的实验”时,采用了如图甲所示的实验装置。操作如下:

    (1)、平衡摩擦力时,若所有的操作均正确,打出的纸带如图乙所示,先(填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹间距相等为止。
    (2)、已知小车的质量为M,盘和砝码的总质量为m,要使细线的拉力近似等于盘和砝码的总重力,应该满足的条件是Mm(填“远小于”、“远大于”或“等于”)。
    (3)、实验中得到如图丙所示的一条纸带,已知打点计时器所接交流电的频率为50Hz , 两计数点间还有四个点没有画出,根据纸带可求出物块的加速度为m/s2。打图中第4个计数点时小车的速度为m/s(结果保留三位有效数字)。

    (4)、实验中长木板水平放置且细线平行于长木板,以绳的拉力F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的aF图像如图丁所示,求得图线的斜率为k,横轴截距为F0 , 且已知重力加速度为g,小车与长木板间的动摩擦因数为μ=。(结果用F0、k、g表示)
  • 9、频闪摄影是研究变速运动常用的实验手段。在暗室中,照相机的快门处于常开状态,频闪仪每隔一定时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录了物体在几个闪光时刻的位置。某物理小组利用如图甲所示装置探究平抛运动规律。他们分别在该装置正上方A处和右侧正前方B处安装了频闪仪器并进行了拍摄,得到的频闪照片如图乙所示,O为抛出点,P为运动轨迹上某点。根据平抛运动规律分析下列问题(g取10 m/s2):

    (1)、图乙中,A处频闪仪器所拍摄的频闪照片为(选填“a”或“b”)。
    (2)、测得图乙a中OP距离为45 cm,b中OP距离为30 cm,则小球做平抛运动的初速度大小应为m/s,小球在P点速度大小应为 m/s。
  • 10、如图甲所示,一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放置一质量为m的小滑块。木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出木板的加速度a,得到如图乙所示的aF图像。g取10 m/s2 , 则下列说法正确的是(  )

    A、滑块的质量m=4 kg B、木板的质量M=2 kg C、当F=8 N时,滑块的加速度为2 m/s2 D、滑块与木板间的动摩擦因数为0.1
  • 11、 一物块静止在粗糙水平地面上,物块受到水平向右的拉力F的作用,在0~4s的时间内,拉力的大小F随时间t变化的关系如图所示。已知t=1s时物块恰好刚要运动,t=3s时物块的加速度a=8m/s2 , 滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度g取10m/s2 , 则(  )

    A、物块的质量等于0.5kg B、物块与水平地面间的动摩擦因数为0.2 C、t=2s时,物块的加速度大小为4m/s2 D、在3~4s的时间内,物块的速度变化量为6m/s
  • 12、 如图,甲、乙两物体的质量相等,物体甲通过轻绳悬挂在光滑轻质动滑轮A上,动滑轮A置于轻绳上。轻绳的一端固定在水平天花板上的O点,另一端通过光滑定滑轮B与物体乙相连,系统处于平衡状态。现将定滑轮B水平向右缓慢移动一小段距离x,移动滑轮的过程中,物体、滑轮始终没有相碰。设轻绳通过动滑轮A形成的夹角为θ , 且不计两滑轮的大小。下列说法正确的是

    A、未移动滑轮B之前,θ=120° B、移动滑轮B的过程中,θ不变 C、移动滑轮B后,物体甲水平方向移动的位移大小为x2 D、移动滑轮B后,物体乙竖直方向移动的位移大小为33x
  • 13、如图,建筑工人用砖夹竖直搬运四块相同的砖,每块砖的质量均为m,重力加速度大小为g。下列说法正确的是(  )

    A、当砖静止时,砖块4对砖块3的摩擦力大小为 12mg B、当砖静止时,砖块2对砖块3的摩擦力为零 C、当将四块砖一起竖直向上加速提起时,砖块4对砖块3的摩擦力大小为mg D、当将四块砖一起竖直向上加速提起时,砖块2对砖块3的摩擦力为零
  • 14、一质量为m的物块静置于粗糙水平面上,物块与水平面间的动摩擦因数为μ,在t=0时刻 , 对其施加一个水平方向的作用力F。F的大小随时间的变化规律如图所示,Ff表示其受到的摩擦力,v表示其速度,a表示其加速度,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。在下列选项中对应图像可能正确的是(  )

    A、A B、B C、C D、D
  • 15、假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶。甲车在前,乙车在后,速度均为v0=30 m/s。甲、乙相距x0=100 m,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化分别如图甲、乙所示,取运动方向为正方向。下列说法正确的是(  )

    A、t=3 s时两车相距最近 B、t=6 s时两车速度不相等 C、t=6 s时两车距离最近,且最近距离为10 m D、两车在0~9 s内会相撞
  • 16、如图所示,长木板静止于光滑水平地面,滑块叠放在木板右端,现对木板施加水平恒力,使它们向右运动。当滑块与木板分离时,滑块相对地面的位移为x、速度为v。若只减小滑块质量,重新拉动木板,滑块与木板分离时(  )

    A、x变小,v变小 B、x变大,v变大 C、x变小,v变大 D、x变大,v变小
  • 17、 如图所示为两种形式的电梯,甲是商场中常用的扶梯,乙是居民楼中常用的直梯。则当它们都加速上升时(加速度方向如图所示),下列说法正确的是(  )

    A、甲电梯上的人受到重力、支持力和摩擦力的作用 B、甲电梯上的人处于失重状态 C、乙电梯中的人处于失重状态 D、乙电梯中的人受到重力、支持力和摩擦力的作用
  • 18、如图所示,水平轻杆的一端固定在墙上,轻绳与竖直方向的夹角为37°,小球受到的重力为12 N,轻绳的拉力为 10 N,水平轻弹簧的拉力为9 N,则轻杆对小球的作用力的大小及其方向与竖直方向的夹角为(取sin 37°=0.6)(  )

    A、12 N,53° B、6 N,90° C、5 N,37° D、1 N,90°
  • 19、 在实验室中,一同学将三个力传感器的钩勾在一起,处于静止状态,并读出三个传感器的读数,下列数据明显有误的是(    )
    A、1N5N10N B、7N4N4N C、1N8N8N D、4N8N9N
  • 20、 如图,消防战士在进行徒手爬杆训练,杆保持竖直。战士先采用“双手互换握杆”的方式保持身体匀速上升,到达杆顶后再采用“手握腿夹”的方式匀速下滑到地面。设战士匀速上升和匀速下滑所受的摩擦力分别为f1f2 , 不计空气阻力。则

    A、f1竖直向上,f2竖直向下 B、f1竖直向下,f2竖直向上 C、f1f2的大小相等 D、f1是静摩擦力,数值上大于f2
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