2023人教版带答案高中物理必修一第四章运动和力的关系微公式版基本知识过关训练

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2023人教版带答案高中物理必修一第四章运动和力的关系微公式版基本知识
过关训练
单选题
1、如图是某摄影师抓拍到的一直静止在水平栏杆上的鸟,下列说法正确的是()
A.这只鸟受到2个力的作用B.鸟儿起飞瞬间,支持力等于重力
C.鸟儿起飞瞬间,支持力小于重力D.鸟儿起飞瞬间,鸟儿处于完全失重状态
答案:A
A.鸟儿处于静止状态,受竖直向下的重力和竖直向上的支持力,二力平衡,故A正确;
BCD.鸟儿起飞瞬间,具有向上的加速度,处于超重状态,向上的支持力大于向下的重力,故BCD错误。

故选A。

2、如图所示,质量分别为m、M的两物体P、Q保持相对静止,一起沿倾角为θ的固定光滑斜面下滑,Q的上表面水平,P、Q之间的动摩擦因数为μ,则下列说法正确的是()
A.P处于超重状态
B.P受到的摩擦力大小为μmg,方向水平向右
C.P受到的摩擦力大小为mg sinθcosθ,方向水平向左
D.P受到的支持力大小为mg sin2θ
答案:C
A.由题意可知,P有向下的加速度,处于失重状态,故A错误;BCD.对P、Q整体,根据牛顿第二定律有
(M+m)g sinθ=(M+m)a
解得加速度
a=g sinθ
将沿斜面向下的加速度a=g sinθ沿水平方向和竖直方向分解,如图所示

a1=a cosθ=g sinθcosθ
a2=a sinθ=g sin2θ
对P分析,根据牛顿第二定律,水平方向上有
F f=ma1,方向水平向左
竖直方向上有
mg-F N=ma2
解得
F f=mg sinθcosθ
F N=mg cos2θ
故C正确,BD错误。

故选C。

3、如图所示,物块1、2间用竖直刚性轻质杆连接,物块3、4间用竖直轻质弹簧相连,物块1、3的质量为m,物块2、4的质量为M,两个系统均置于水平放置的光滑木板上,并处于静止状态.现将两木板沿水平方向突然
抽出,设抽出后的瞬间,物块1、2、3、4的加速度大小分别为a1、a2、a3、a4。

重力加速度为g,则有()
A.a1=a2=a3=a4=0
B.a1=a2=a3=a4=g
C.a1=a2=g,a3=0,a4=m+M
M
g
D.a1=g,a2=m+M
M g,a3=0,a4=m+M
M
g
答案:C
在抽出木板的瞬间,由于物块1、2间用竖直刚性轻质杆连接,以物块1、2与刚性轻杆为整体,根据牛顿第二定律可得
a=(m+M)g
m+M
=g
则有
a1=a2=g
由于物块3、4间的轻弹簧的形变还来不及改变,此时弹簧对物块3向上的弹力大小和对物块4向下的弹力大小仍为mg,因此物块3满足
a3=mg−F

m
=0
由牛顿第二定律得物块4的加速度为
a4=F

+Mg
M
=
m+M
M
g
故选C。

4、下列关于惯性的说法正确的是()
A.物体的质量越小,惯性越小
B.物体静止时有惯性,运动时没有惯性
C.物体不受外力作用时有惯性,受外力时没有惯性
D.物体做匀速直线运动时有惯性,做变速直线运动时没有惯性
答案:A
惯性是物体固有的属性,一切物体都有惯性,跟物体是否受力、是否运动、运动速度等都没有关系,只与质量
的大小有关,质量越大惯性越大,质量越小惯性越小,故A正确,BCD错误。

故选A。

5、现在城市的滑板运动非常流行,在水平地面上一名滑板运动员双脚站在滑板上以一定速度向前滑行,在横杆
前起跳并越过杆,从而使人与滑板分别从杆的上方、下方通过,如图所示,假设人和滑板运动过程中受到的各
种阻力忽略不计,若运动员顺利地完成了该动作,最终仍落在滑板原来的位置上,则下列说法错误的是()
A.运动员起跳时,双脚对滑板作用力的合力竖直向下
B.起跳时双脚对滑板作用力的合力向下偏后
C.运动员在空中最高点时处于失重状态
D.运动员在空中运动时,单位时间内速度的变化相同
答案:B
AB.运动员竖直起跳,由于本身就有水平初速度,所以运动员既参与了水平方向上的匀速直线运动,又参与了竖直上抛运动。

各分运动具有等时性,水平方向的分运动与滑板的运动情况一样,运动员最终落在滑板的原位置。

所以水平方向受力为零,则起跳时,滑板对运动员的作用力竖直向上,运动员对滑板的作用力应该是竖直向下,故A正确,不符合题意;B错误,符合题意;
C.运动员在空中最高点时具有向下的加速度g,处于失重状态,故C正确,不符合题意;
D.运动员在空中运动时,加速度恒定,所以单位时间内速度的变化量相等,故D正确,不符合题意。

故选B。

6、如图所示,水平轨道AB和倾斜轨道BC平滑对接于B点,整个轨道固定。

现某物块以初速度v0从A位置向右运动,恰好到达倾斜轨道C处(物块可视为质点,且不计物块经过B点时的能量损失)。

物体在水平面上的平均速度为v̅1,在BC斜面上的平均速度为v̅2,且v̅1=4v̅2。

物体在AB处的动摩擦因数为μ1,在BC处的动摩擦因数为μ2,且μ1=6μ2。

已知AB=6BC,斜面倾角θ=37°。

sin37°=0.6,cos37°=0.8。

根据上述信息,下列说法正确的是()
A.在AB、BC运动时间之比t AB=2
3
t BC
B.物体经过B处的速度大小为1
6
v0
C.物体与BC间的动摩擦因数μ2=6
37
D.物体到达C处之后,能保持静止状态
答案:C
B.由题可知v̅1=4v̅2,物体在AB阶段、BC阶段分别做匀减速直线运动,因此
v0+v B
2=4×
v B
2
因此
vB=1
3
v0
选项B错误;
B.由v̅=x
t
可得
x AB t AB =4
x BC
t BC
因此可求
t AB t BC =
x AB
4x BC
=
3
2
因此选项A错误;
C.由牛顿第二定律可得
f=μ1mg=ma AB,mgsinθ+μ2mgcosθ=ma BC 根据运动学公式2as=v2−v02可得
(1
3
v0)2−v02=−2a AB x AB 0−(
1
3
v0)2=−2a BC x BC
代入数据
μ2=6 37
因此选项C正确;
D.由于μ2<tan37°,则物体不可能在C处静止,选项D错误。

故选C。

7、物体质量为m=5Kg放在粗糙的水平面上,在力F的作用下做a=2m/s2的匀加速直线运动,方向向右,已知物体与地面之间的动摩擦因数为0.3,则外力F为()
A.20NB.15NC.25ND.10N 答案:C
根据牛顿第二定律得
a=F 合m
则有
F﹣μmg=ma
F=0.3×5×10+2×5=25N
故选C。

8、三个表面粗糙程度不同的木板A、B、C质量均为m,它们叠放在一起置于光滑的水平面上,木板A、B之间
的动摩擦因数为μ,木板B、C之间的动摩擦因数为μ
5
,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。

现用水平向右的力F推木板A,下列说法正确的是()
A.若F=1.5μmg,A与B会相对静止,但B与C相对滑动
B.若F=1.1μmg,A与B会相对滑动,但B与C相对静止
C.若F=1.3μmg,A与B会相对滑动,B与C也相对滑动
D.若F=0.5μmg,A与B会相对静止,但B与C相对滑动
答案:A
BD.A对B的最大静摩擦力
f ABm=μm
g B对C的最大静摩擦力
f BCm=2
5
μmg
假设B与C恰好发生相对滑动时,A与B不发生相对滑动,以C为研究对象,根据牛顿第二定律可有
f BCm=ma
解得
a=2
5
μg
此时对B、C组成的整体受力分析,根据牛顿第二定律有
f AB=2ma=4
5
μmg<μmg
假设成立,即当B与C恰好发生相对滑动时,A与B不会发生相对滑动;当以加速度为2
5
μg加速运动时,B与C 恰好发生滑动,对A,B组成的整体,根据牛顿第二定律可有
F−2
5
μmg=2ma
解得
F=1.2μmg
故当F≤1.2μmg时,A、B、C相对静止,则BD错误;
AC.当F>1.2μmg时,B与C一定会发生相对滑动,A与B不一定会发生滑动,设F=F0时A与B恰好发生相对滑动,则有
F0−μmg
m =
μmg−
2
5μmg
m
解得
F0=1.6μmg
故当1.2μmg<F≤1.6μmg,A与B会相对静止,B与C相对滑动,A正确,C错误。

故选A。

9、如图,在倾角为θ的光滑斜面上,有两个物块P和Q,质量分别为m1和m2,用与斜面平行的轻质弹簧相连接,在沿斜面向上的恒力F作用下,两物块一起向上做匀加速直线运动,则()
A.两物块一起运动的加速度大小为a=F
m1+m2
B.弹簧的弹力大小为T=m2
m1+m2
F
C.若只增大m2,两物块一起向上匀加速运动时,它们的间距变小
D.若只增大θ,两物块一起向上匀加速运动时,它们的间距变大
答案:B
A.对整体受力分析,根据牛顿第二定律有
F−(m1+m2)gsinθ=(m1+m2)a
解得
a=
F
m1+m2
−gsinθ
故A错误;
B.对m2受力分析,根据牛顿第二定律有
T−m2gsinθ=m2a 解得
T=
m2F m1+m2
故B正确;C.根据
T=
m2F
m1+m2
=
F
m1
m2+1
可知若只增大m2,两物块一起向上匀加速运动时,弹力变大,根据胡克定律,可知伸长量变大,故它们的间距变大,故C错误;
D.根据
T=
m2F m1+m2
可知T与θ无关,只增大θ,两物块一起向上匀加速运动时,弹力不变,根据胡克定律,可知伸长量不变,故它们的间距不变,故D错误。

故选B。

10、如图所示,有A、B两物体,m A=2m B,用细绳连接后放在光滑的固定斜面上,在它们下滑的过程中()
A.它们的加速度a=gsinθ
B.它们的加速度a<gsinθ
C.细绳的张力F T=2
3
m B gsinθ
D.细绳的张力F T=1
3
m B gsinθ
答案:A
选A、B整体为研究对象进行受力分析,合外力为重力沿斜面向下的分力,由
F=m

a
可得
a=3m B gsinθ
3m B
=gsinθ
再隔离B进行受力分析,设绳上拉力为F T,则对于B有
2m B gsinθ−F T
2m B
=a
可得
F T=0
故选A。

11、如图甲所示,粗糙斜面与水平面的夹角为30°,质量为0.3kg的小物块静止在A点。

现有一沿斜面向上的恒定推力F作用在小物块上,作用一段时间后撤去推力F,小物块能到达的最高位置为C点,小物块从A到C的v -t图像如图乙所示。

g取10m/s2,则下列说法正确的是()
A.小物块到C点后将沿斜面下滑
B.小物块加速时的加速度是减速时加速度的3倍
C.小物块与斜面间的动摩擦因数为√3
2
D.推力F的大小为4N
答案:D
ABC.由题图乙所示可知,物块匀加速直线运动的加速度大小
a1=Δv1
Δt1=10
3
m/s2
匀减速直线运动的加速度大小
a2=Δv2
Δt2
=10m/s2
在匀减速直线运动过程中,根据牛顿第二定律
mg sin30°+μmg cos30°=ma2
解得
μ=√3
3
在最高点,有
mg sin30°=μmg cos30°
所以物块达到最高点C后不会下滑,故ABC错误;
D.在匀加速过程中,由牛顿第二定律可得
F-mg sin30°-μmg cos30°=ma1
解得
F=4N
故D正确。

故选D。

12、探究加速度与力的关系的实验装置如图所示,沙和沙桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M。

实验中用沙和沙桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小,对质量m和M的选取,以下最合理的一组是()
A.M=300g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=300g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=500g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=500g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
答案:C
平衡摩擦力后,根据牛顿第二定律可知,对小车
T=Ma
对整体
mg−T=ma 解得
T=
M
M+m
mg
要使细线的拉力近似等于小车的牵引力,则需满足
M≫m
则题中C组最合理。

故选C。

13、科学研究发现,在月球表面:①没有空气;②重力加速度约为地球表面的1
6
;③没有磁场。

若宇航员登上月球后,在空中同时释放氢气球和铅球,忽略地球和其他星球对月球的影响,以下说法正确的是()
A.氢气球和铅球都处于超重状态
B.氢气球将加速上升,铅球加速下落
C.氢气球和铅球都将下落,但铅球先落到地面
D.氢气球和铅球都将下落,且同时落地
答案:D
由于在月球表面没有空气,没有磁场,物体在月球表面只受重力作用,物体由静止释放,将做自由落体运动,
位移h相同,运动的加速度g相同,运动的时间也一定相同,应该同时落地。

自由落体运动处于完全失重状态。

故选D。

14、下列单位中,属于国际单位制基本单位的是()
A.千克B.牛顿C.伏特D.特斯拉
答案:A
千克是国际单位制基本单位,牛顿、伏特、特斯拉都是国际单位制中的导出单位,故A正确,BCD错误。

故选A。

15、如图所示,鱼儿摆尾击水跃出水面,吞食荷花花瓣的过程中,下列说法正确的是()
A.鱼儿吞食花瓣时鱼儿受力平衡
B.鱼儿摆尾出水时浮力大于重力
C.鱼儿摆尾击水时受到水的作用力
D.研究鱼儿摆尾击水跃出水面的动作可把鱼儿视为质点
答案:C
A.鱼儿吞食花瓣时处于失重状态,A错误;
BC.鱼儿摆尾出水时排开水的体积变小,浮力变小,鱼儿能够出水的主要原因是鱼儿摆尾时水对鱼向上的作用力大于重力,B错误、C正确;
D.研究鱼儿摆尾击水跃出水面的动作不可以把鱼儿视为质点,否则就无动作可言,D错误。

故选C。

多选题
16、如图所示,倾角θ=37°的固定斜面体顶端连一轻质定滑轮,小物体C与长木板B通过轻质细绳跨过定滑轮连接,长木板B上放一物体A。

已知三物体的质量均为m=1kg,A、B之间的动摩擦因数μ1=0.5,B与斜面体之间的动摩擦因数μ2=0.25,重力加速度为g=10m/s2。

现同时由静止释放A、B、C,关于三物体的运动状态分析正确的是()
A.A、B以相同加速度沿斜面下滑
B.A的加速度大小为2m/s2,方向沿斜面向下
C.B所受摩擦力大小为4N,方向沿斜面向下
D.斜面体对B的摩擦力大小为4N,方向沿斜面向下
答案:BC
AB.由静止释放三物体时,设A、B、C三物体相对静止,则整体沿斜面下滑的加速度为
a0=2mgsinθ−2μ2mgcosθ−mg
3m
<0
与假设矛盾,所以A、B、C不能一起下滑,A沿长木板下滑的加速度
a A=mgsinθ−μ1mgcosθ
m
=2m/s2
故B正确,A错误;
D.以B、C为研究对象受力分析得
m C g−m B gsinθ−μ1m A gcosθ=0
可知B、C相对斜面体静止,且斜面体对B的摩擦力为零,故D错误;
C.B对A的滑动摩擦力为
F f
BA
=μ1m A gcosθ=4N
方向沿斜面向上,由牛顿第三定律可知,B所受摩擦力大小为4N,方向沿斜面向下,故C正确。

故选BC。

17、如图所示为位于水平面上的小车,固定在小车上的支架的斜杆与竖直杆的夹角为θ,在斜杆下端固定有质量为m的小球。

现使小车以加速度a向右做匀加速运动,下列说法正确的是()
A.杆对小球的弹力竖直向上B.杆对小球的弹力沿杆向上
C.杆对小球的弹力大小可能为mg
cosθ
D.杆对小球的弹力大小为F=√mg2+ma2
答案:CD
D.设杆对小球的弹力F在竖直方向的分力为F y,水平方向的分力为F x,竖直方向根据受力平衡可得
F y=mg
水平方向根据牛顿第二定律可得
F x=ma
杆对小球的弹力大小为
F=√F y2+F x2=√(mg)2+(ma)2 D正确;
ABC.设小球的弹力F与竖直方向的夹角为α,则有
tanα=F x
F y
=
a
g

tanα=a
g
=tanθ

a=gtanθ
此时杆对球的弹力沿杆向上,竖直方向有
F y=Fcosθ=mg 解得
F=mg cosθ
综上分析可知,只有当加速度a=gtanθ时,杆对球的弹力才沿杆向上,当加速度a=0时,杆对球的弹力竖直向上,则AB错误,C正确。

故选CD。

18、科学家关于物体运动的研究对树立正确的自然观具有重要作用。

下列说法符合历史事实的是()A.亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体的运动状态才会改变
B.伽利略通过“理想实验”得出结论:一旦物体具有某一速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去
C.笛卡儿指出:如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动,既不停下来也不偏离原来的方向
D.牛顿认为,物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质
答案:BCD
A.亚里士多德认为物体的运动需要力来维持,选项A错误;
BCD.牛顿根据选项B中伽利略的正确观点和选项C中笛卡儿的正确观点,得出了选项D的正确观点,选项B、C、D正确。

故选BCD。

19、如图所示,水平传送带A、B两端相距s=2m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.4.工件滑上A端瞬时速度vA=5m/s,达到B端的瞬时速度设为vB,则()
A.若传送带以4m/s顺时针转动,则vB=4m/s
B.若传送带逆时针匀速转动,则vB<3m/s
C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动,则vB=3m/s
D.若传送带以某一速度顺时针匀速转动,则一定vB>3m/s
答案:AC
A.物体在传送带上做加速或减速运动的加速度为
a=μmg
m
=4m/s2
若传送带以4m/s顺时针转动,则物体开始时做减速运动,当速度减为4m/s时的位移为
s=v B2−v A2
2a
=
52−42
2×4m=1.125m
然后物体随传送带匀速运动,故达到B端的瞬时速度为4m/s, A正确;
B.若传送带逆时针匀速转动,则物体在传送带上做减速运动,到达B端时的速度为
v B=√v A2−2aL=√52−2×4×2m/s=3m/s
B错误;
C.若传送带以2m/s顺时针匀速转动时,物体做减速运动,由B选项可知因为到达B端的速度为3m/s,故最后物体到达B端的速度为v B=3m/s,C 正确;
D.因为当传送带以某一速度顺时针匀速转动时,若物体一直减速,则到达B端的速度为3m/s,只有当传送带
的速度大于3m/s时到达右端的速度才可能是v B>3m/s, D 错误。

故选AC。

20、如图甲所示,物块的质量m=1kg,初速度v0=10m/s,在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动,某时刻F突然反向,大小不变,整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图像如图乙所示,g=10m/s2。

下列说法中正确的是()
A.0~5m内物块做匀减速运动
B.在t=1s时刻,恒力F反向
C.恒力F大小为10N
D.物块与水平面间的动摩擦因数为0.3
答案:ABD
A.0~5m内,由
v12-v02=2a1x1

v12=2a1x1+v02
由题图乙知
2a1=-20m/s2

a1=-10m/s2
物块做匀减速运动,故A正确;
B.由题图乙知,物块的初速度v0=10m/s,恒力F在5m处反向,在0~5m内物块运动的时间
t=0−v0
a1
=1s
即在t=1s时刻,恒力F反向,故B正确;
CD.5~13m内,由
v22=2a2x2
得物块的加速度
a2=v22
2x2=64
2×8
m/s2=4m/s2
由牛顿第二定律得-F-μmg=ma1
F-μmg=ma2
联立两式解得
F=7N
μ=0.3
故D正确,C错误。

故选ABD。

21、如图所示,在沿东西方向直线运动的小车上,放一竖直木块,突然发现木块向西倒,则小车可能的运动情况()
A.向东做匀速运动B.向东做减速运动
C.向东做加速运动D.向西做减速运动
答案:CD
在沿东西方向直线运动的小车上放一竖直木块,发现木块向西倒,说明小车可能向东做加速运动或向西做减速运动,木块由于惯性,保持原来的运动状态向前运动而产生的。

故选CD。

22、为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示。

当此车减速上坡时,乘客()
A.座椅的支持力小于乘客的重力B.受到水平向右的摩擦力作用
C.受到水平向左的摩擦力作用D.所受力的合力沿斜坡向上
答案:AC
BCD.当车减速上升时,人、车具有相同的加速度,方向沿斜面向下,则乘客受到合力方向沿斜面向下;由于座椅的上表面是水平的,所以人受到重力、支持力、水平向左的静摩擦力,故BD错误,C正确;
A.在竖直方向,由牛顿第二定律有
mg-F N=may

F N=mg-may
故A正确。

故选AC。

23、抖空竹是人们喜爱的一项体育活动。

最早的空竹是两个如同车轮的竹筒,中间加一个转轴,由于外形对称,其重心在中间位置,初玩者能很好地找到支撑点而使之平衡。

随着制作技术的发展,如图所示的不对称的空竹
也受到人们的欢迎,现在的空竹大多是塑料制成的,也有天然竹木制成的。

关于抖空竹,在空气阻力不可忽略
的情况下,下列说法中正确的是()
A.空竹启动前用绳子拉住提起,要保证支持力和重力在同一条直线上
B.空竹的转动是依靠绳子的拉动,绳子与转轴之间的摩擦力越小越好
C.空竹抛起后由于惯性而继续向上运动,在空中受重力和惯性作用
D.空竹从抛起到接住,转速会减小,表演时还要继续牵拉绳子使其加速转动
答案:AD
A.空竹启动前用绳子拉住提起,此时要选择恰当的位置,保证支持力和重力在同一条直线上,否则空竹会在力
矩作用下而翻倒从绳子上落下,选项A正确;
B.空竹是利用绳子与转轴之间的摩擦力使其转动的,所以绳子与转轴之间的摩擦力不能过小,选项B错误;C.空竹抛起后由于惯性而继续向上运动,在空中受重力和空气阻力的作用,惯性不是力,所以不能说空竹受到
惯性作用,选项C错误;
D.空竹从抛起到接住,由于空气阻力的作用,转速比抛出前减小,因此表演时还要继续牵拉绳子使其加速转动,选项D正确。

故选AD。

24、物体的质量为2kg,放在光滑水平面上,同时受到水平方向大小为2N和7N的两个力的作用,则物体的加速度大小可能为()
A.2m/s2B.3m/s2C.4m/s2D.5m/s2
答案:BC
同时受到水平方向大小为2N和7N的两个力的作用,这两个力的合力取值范围为
5N<F<9N
由牛顿第二定律可得
a=F m
解得
2.5m/s2<a<4.5m/s2
AD错误,BC正确。

故选BC。

25、如图甲所示,倾角为θ的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。

t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上端物体相对地面的v-t图像如图乙所示,2s时滑离传送带。

设沿传送带向下为正方向
重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。

则()
A.传送带的倾角θ=30°
B.传送带上下两端的间距为15m
C.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
D.物体在传送带上留下的痕迹长度为5m
答案:CD
AC.由题图得0~1s内物体加速度
a1=10m/s2
根据牛顿第二定律得
mgsinθ+μmgcosθ=ma1 1~2s内加速度
a2=2m/s2
根据牛顿第二定律得
mgsinθ−μmgcosθ=ma2联立解得
θ=37o,μ=0.5
A错误,C正确;
B.由题可得物体0~2s内的位移即为传送带上下两端的间距,v-t图像与t轴所围面积表示位移,可知位移
l=16m
B错误;
D.由题图知传送带的速率v0=10m/s,则0~1s内,物体的位移为5m,传送带的位移为10m,故相对位移为
5m,物体相对传送带向上运动;1~2s内物体的位移为11m,传送带的位移为10m,故相对位移为1m,物体相
对传送带向下运动;因此物体在传送带上留下的痕迹长度为5m,D正确。

故选CD。

填空题
26、在某段水平轨道上匀速行驶的高铁列车上固定着盛满水的水杯。

若突然发现水杯中的水向右洒出,列车可
能突然向左____(选填“加速”或“减速”)运动,也可能突然向右____(选填“加速”或“减速”)运动。

答案:加速减速
[1] 如果列车正在向左匀速运动,突然加速,则水杯中的水由于惯性仍保持原来的速度,就会向右洒出;[2]如果
列车正向右匀速运动,突然减速,则水杯中的水由于惯性仍保持原来的速度,就会向右洒出。

27、现有以下一些物理量和单位,按下面的要求选择填空。

(均选填字母代号)
A.密度 B.米每秒 C.牛顿 D.加速度 E.质量 F.秒 G.厘米 H.长度 I.时间 J.千克
(1)在国际单位制中,被选定的基本量有________________;
(2)在国际单位制中是基本单位的有____________________,属于导出单位的有________________。

答案: E、H、I F、J B、C
(1)[1]在国际单位制中,被选定的基本量有质量、长度和时间,故选E、H、I;
(2)[2][3]在国际单位制中是基本单位的有千克和秒,故选F、J ;属于导出单位的有米每秒和牛顿,故选B、C。

28、现有以下一些物理量和单位:
A.特斯拉 B.米/秒 C.牛顿 D.焦耳 E.电功率 F.秒 G.厘米 H.库仑
其中属于物理量的有______;在国际单位制中被选定为基本单位的有______。

答案: E F
[1]特斯拉是磁感应强度单位的国际单位,不是基本单位,米/秒是速度的国际单位,不是基本单位,牛顿是力的
国际单位,不是基本单位,焦耳是功和能量的国际单位,不是基本单位,秒是时间的国际单位,也是基本单位,厘米是长度的单位,是基本单位,但不是其国际单位,库仑是电量的国际单位,不是基本单位,所以属于物理
量的只有电功率这一个,所以填“E”;
[2]题中各单位属于国际单位且是基本单位的只有秒,其余都不是国际单位中的基本单位,所以填“F”。

29、物体在恒力作用下做______直线运动,物体的加速度跟受到的恒力成______比,跟物体本身质量______比。

答案:匀变速正反
[1]如果恒力与速度方向相同,物体做匀加速直线运动,如果恒力与速度方向相反,物体就会做匀减速直线运动,这两种均为匀变速直线运动。

[2][3]根据
a=F m
可知物体的加速度跟受到的恒力成正比,跟物体本身质量成反比。

30、力学单位制
(1)单位制:____单位和____单位一起组成了单位制.
(2)基本单位:基本物理量的单位.国际单位制中基本物理量共七个,其中力学有三个,是__、质量、___,单位分别是___、__、____
(3)导出单位:由基本物理量根据_______推导出来的其他物理量的单位.
答案:基本导出长度时间米千克秒物理关系
(1)[1][2]单位制:基本单位和导出单位一起组成了单位制.
(2)[3][4][5][6][7]基本单位:基本物理量的单位.国际单位制中基本物理量共七个,其中力学有三个,是长度、质
量、时间,单位分别是米、千克、秒;
(3)[8]导出单位:由基本物理量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位.。

相关文档
最新文档