高三力学经典练习题

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高中物理力学计算题汇总经典精解(49题)1.如图1-73所示,质量M=10kg的木楔ABC静止置于粗糙水平地面上,摩擦因素μ=0.02.在木楔的倾角θ为30°的斜面上,有一质量m=1.0kg的物块由静止开始沿斜面下滑.当滑行路程s=1.4m时,其速度v=1.4m/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=10/m·s2)图1-732.某航空公司的一架客机,在正常航线上作水平飞行时,由于突然受到强大垂直气流的作用,使飞机在10s内高度下降1700m造成众多乘客和机组人员的伤害事故,如果只研究飞机在竖直方向上的运动,且假定这一运动是匀变速直线运动.试计算:(1)飞机在竖直方向上产生的加速度多大?方向怎样?(2)乘客所系安全带必须提供相当于乘客体重多少倍的竖直拉力,才能使乘客不脱离座椅?(g取10m/s2)(3)未系安全带的乘客,相对于机舱将向什么方向运动?最可能受到伤害的是人体的什么部位? (注:飞机上乘客所系的安全带是固定连结在飞机座椅和乘客腰部的较宽的带子,它使乘客与飞机座椅连为一体)3.宇航员在月球上自高h处以初速度v0水平抛出一小球,测出水平射程为L(地面平坦),已知月球半径为R,若在月球上发射一颗月球的卫星,它在月球表面附近环绕月球运行的周期是多少? 4.把一个质量是2kg的物块放在水平面上,用12N的水平拉力使物体从静止开始运动,物块与水平面的动摩擦因数为0.2,物块运动2秒末撤去拉力,g取10m/s2.求(1)2秒末物块的即时速度.(2)此后物块在水平面上还能滑行的最大距离.5.如图1-74所示,一个人用与水平方向成θ=30°角的斜向下的推力F推一个重G=200N的箱子匀速前进,箱子与地面间的动摩擦因数为μ=0.40(g=10m/s2).求图1-74(1)推力F的大小.(2)若人不改变推力F的大小,只把力的方向变为水平去推这个静止的箱子,推力作用时间t=3.0s后撤去,箱子最远运动多长距离?6.一网球运动员在离开网的距离为12m处沿水平方向发球,发球高度为2.4m,网的高度为0.9m.(1)若网球在网上0.1m处越过,求网球的初速度.(2)若按上述初速度发球,求该网球落地点到网的距离.取g=10/m·s2,不考虑空气阻力.7.在光滑的水平面内,一质量m=1kg的质点以速度v0=10m/s沿x轴正方向运动,经过原点后受一沿y轴正方向的恒力F=5N作用,直线OA与x轴成37°角,如图1-70所示,求:图1-70(1)如果质点的运动轨迹与直线OA相交于P点,则质点从O点到P点所经历的时间以及P的坐标;(2)质点经过P点时的速度.8.如图1-71甲所示,质量为1kg的物体置于固定斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,1s末后将拉力撤去.物体运动的v-t图象如图1-71乙,试求拉力F.图1-719.一平直的传送带以速率v=2m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6s,物体到达B处.A、B相距L=10m.则物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?如果提高传送带的运行速率,物体能较快地传送到B处.要让物体以最短的时间从A处传送到B处,说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?若使传送带的运行速率在此基础上再增大1倍,则物体从A传送到B的时间又是多少?10.如图1-72所示,火箭内平台上放有测试仪器,火箭从地面起动后,以加速度g/2竖直向上匀加速运动,升到某一高度时,测试仪器对平台的压力为起动前压力的17/18,已知地球半径为R,求火箭此时离地面的高度.(g为地面附近的重力加速度)图1-7211.地球质量为M,半径为R,万有引力常量为G,发射一颗绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星,卫星的速度称为第一宇宙速度.(1)试推导由上述各量表达的第一宇宙速度的计算式,要求写出推导依据.(2)若已知第一宇宙速度的大小为v=7.9km/s,地球半径R=6.4×103km,万有引力常量G=(2/3)×10-10N·m2/kg2,求地球质量(结果要求保留二位有效数字).12.如图1-75所示,质量2.0kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端放一质量为1.0kg的物块,物块与小车之间的动摩擦因数为0.5,当物块与小车同时分别受到水平向左F1=6.0N的拉力和水平向右F2=9.0N的拉力,经0.4s同时撤去两力,为使物块不从小车上滑下,求小车最少要多长.(g取10m/s2)图1-7513.如图1-76所示,带弧形轨道的小车放在上表面光滑的静止浮于水面的船上,车左端被固定在船上的物体挡住,小车的弧形轨道和水平部分在B点相切,且AB段光滑,BC段粗糙.现有一个离车的BC面高为h的木块由A点自静止滑下,最终停在车面上BC段的某处.已知木块、车、船的质量分别为m1=m,m2=2m,m3=3m;木块与车表面间的动摩擦因数μ=0.4,水对船的阻力不计,求木块在BC面上滑行的距离s是多少?(设船足够长)图1-7614.如图1-77所示,一条不可伸长的轻绳长为L,一端用手握住,另一端系一质量为m的小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为R、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径R的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动,若人手做功的功率为P,求:图1-77(1)小球做匀速圆周运动的线速度大小.(2)小球在运动过程中所受到的摩擦阻力的大小.15.如图1-78所示,长为L=0.50m的木板AB静止、固定在水平面上,在AB的左端面有一质量为M=0.48kg的小木块C(可视为质点),现有一质量为m=20g的子弹以v0=75m/s的速度射向小木块C并留在小木块中.已知小木块C与木板AB之间的动摩擦因数为μ=0.1.(g取10m/s2)图1-78(1)求小木块C运动至AB右端面时的速度大小v2.(2)若将木板AB固定在以u=1.0m/s恒定速度向右运动的小车上(小车质量远大于小木块C的质量),小木块C仍放在木板AB的A端,子弹以v0′=76m/s的速度射向小木块C并留在小木块中,求小木块C运动至AB右端面的过程中小车向右运动的距离s.16.如图1-79所示,一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右边放有竖直挡板.现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以速度v0=6m/s从B的左端水平滑上B,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞时无机械能损失.图1-79(1)若B的右端距挡板s=4m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?(2)若B的右端距挡板s=0.5m,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?17.如图1-80所示,长木板A右边固定着一个挡板,包括挡板在内的总质量为1.5M,静止在光滑的水平地面上.小木块B质量为M,从A的左端开始以初速度v0在A上滑动,滑到右端与挡板发生碰撞,已知碰撞过程时间极短,碰后木块B恰好滑到A的左端就停止滑动.已知B与A间的动摩擦因数为μ,B在A板上单程滑行长度为l.求:图1-80(1)若μl=3v02/160g,在B与挡板碰撞后的运动过程中,摩擦力对木板A做正功还是负功?做多少功?(2)讨论A和B在整个运动过程中,是否有可能在某一段时间里运动方向是向左的.如果不可能,说明理由;如果可能,求出发生这种情况的条件.18.在某市区内,一辆小汽车在平直的公路上以速度vA向东匀速行驶,一位观光游客正由南向北从班马线上横过马路.汽车司机发现前方有危险(游客正在D处)经0.7s作出反应,紧急刹车,但仍将正步行至B处的游客撞伤,该汽车最终在C处停下.为了清晰了解事故现场.现以图1-81示之:为了判断汽车司机是否超速行驶,警方派一警车以法定最高速度vm=14.0m/s行驶在同一马路的同一地段,在肇事汽车的起始制动点A紧急刹车,经31.5m后停下来.在事故现场测得AB=17.5m、BC=14.0m、BD=2.6m.问图1-81①该肇事汽车的初速度vA是多大?②游客横过马路的速度大小?(g取10m/s2)19.如图1-82所示,质量mA=10kg的物块A与质量mB=2kg的物块B放在倾角θ=30°的光滑斜面上处于静止状态,轻质弹簧一端与物块B连接,另一端与固定挡板连接,弹簧的劲度系数k=400N/m.现给物块A施加一个平行于斜面向上的力F,使物块A沿斜面向上做匀加速运动,已知力F在前0.2s内为变力,0.2s后为恒力,求(g取10m/s2)图1-82(1)力F的最大值与最小值;(2)力F由最小值达到最大值的过程中,物块A所增加的重力势能.20.如图1-83所示,滑块A、B的质量分别为m1与m2,m1<m2,由轻质弹簧相连接,置于水平的气垫导轨上.用一轻绳把两滑块拉至最近,使弹簧处于最大压缩状态后绑紧.两滑块一起以恒定的速度v0向右滑动.突然,轻绳断开.当弹簧伸长至本身的自然长度时,滑块A的速度正好为零.问在以后的运动过程中,滑块B是否会有速度等于零的时刻?试通过定量分析,证明你的结论.图1-8321.如图1-84所示,表面粗糙的圆盘以恒定角速度ω匀速转动,质量为m的物体与转轴间系有一轻质弹簧,已知弹簧的原长大于圆盘半径.弹簧的劲度系数为k,物体在距转轴R处恰好能随圆盘一起转动而无相对滑动,现将物体沿半径方向移动一小段距离,若移动后,物体仍能与圆盘一起转动,且保持相对静止,则需要的条件是什么?图1-8422.设人造地球卫星绕地球作匀速圆周运动,根据万有引力定律、牛顿运动定律及周期的概念,论述人造地球卫星随着轨道半径的增加,它的线速度变小,周期变大.23.一质点做匀加速直线运动,其加速度为a,某时刻通过A点,经时间T通过B点,发生的位移为s1,再经过时间T通过C点,又经过第三个时间T通过D点,在第三个时间T内发生的位移为s3,试利用匀变速直线运动公式证明:a=(s3-s1)/2T2.24.小车拖着纸带做直线运动,打点计时器在纸带上打下了一系列的点.如何根据纸带上的点证明小车在做匀变速运动?说出判断依据并作出相应的证明.25.如图1-80所示,质量为1kg的小物块以5m/s的初速度滑上一块原来静止在水平面上的木板,木板的质量为4kg.经过时间2s以后,物块从木板的另一端以1m/s相对地的速度滑出,在这一过程中木板的位移为0.5m,求木板与水平面间的动摩擦因数.图1-80图1-8126.如图1-81所示,在光滑地面上并排放两个相同的木块,长度皆为l=1.00m,在左边木块的最左端放一小金属块,它的质量等于一个木块的质量,开始小金属块以初速度v0=2.00m/s向右滑动,金属块与木块之间的滑动摩擦因数μ=0.10,g取10m/s2,求:木块的最后速度.27.如图1-82所示,A、B两个物体靠在一起,放在光滑水平面上,它们的质量分别为mA=3kg、mB=6kg,今用水平力FA推A,用水平力FB拉B,FA和FB随时间变化的关系是FA=9-2t(N),FB=3+2t(N).求从t=0到A、B脱离,它们的位移是多少?图1-82图1-8328.如图1-83所示,木块A、B靠拢置于光滑的水平地面上.A、B的质量分别是2kg、3kg,A的长度是0.5m,另一质量是1kg、可视为质点的滑块C以速度v0=3m/s沿水平方向滑到A上,C与A、B间的动摩擦因数都相等,已知C由A滑向B的速度是v=2m/s,求:(1)C与A、B之间的动摩擦因数;(2)C在B上相对B滑行多大距离?(3)C在B上滑行过程中,B滑行了多远?(4)C在A、B上共滑行了多长时间?29.如图1-84所示,一质量为m的滑块能在倾角为θ的斜面上以a=(gsinθ)/2匀加速下滑,若用一水平推力F作用于滑块,使之能静止在斜面上.求推力F的大小.图1-84图1-8530.如图1-85所示,AB和CD为两个对称斜面,其上部足够长,下部分分别与一个光滑的圆弧面的两端相切,圆弧圆心角为120°,半径R=2.0m,一个质量为m=1kg的物体在离弧高度为h=3.0m处,以初速度4.0m/s沿斜面运动,若物体与两斜面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,则(1)物体在斜面上(不包括圆弧部分)走过路程的最大值为多少?(2)试描述物体最终的运动情况.(3)物体对圆弧最低点的最大压力和最小压力分别为多少?31.如图1-86所示,一质量为500kg的木箱放在质量为2000kg的平板车的后部,木箱到驾驶室的距离L=1.6m,已知木箱与车板间的动摩擦因数μ=0.484,平板车在运动过程中所受阻力是车和箱总重的0.20倍,平板车以v0=22.0m/s恒定速度行驶,突然驾驶员刹车使车做匀减速运动,为使木箱不撞击驾驶室.g取1m/s2,试求:(1)从刹车开始到平板车完全停止至少要经过多长时间.(2)驾驶员刹车时的制动力不能超过多大.图1-86图1-8732.如图1-87所示,1、2两木块用绷直的细绳连接,放在水平面上,其质量分别为m1=1.0kg、m2=2.0kg,它们与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.10.在t=0时开始用向右的水平拉力F=6.0N拉木块2和木块1同时开始运动,过一段时间细绳断开,到t=6.0s时1、2两木块相距Δs=22.0m(细绳长度可忽略),木块1早已停止.求此时木块2的动能.(g取10m/s2)33.如图1-88甲所示,质量为M、长L=1.0m、右端带有竖直挡板的木板B静止在光滑水平面上,一个质量为m的小木块(可视为质点)A以水平速度v0=4.0m/s滑上B的左端,之后与右端挡板碰撞,最后恰好滑到木板B的左端,已知M/m=3,并设A与挡板碰撞时无机械能损失,碰撞时间可以忽略不计,g取10m/s2.求(1)A、B最后速度;(2)木块A与木板B之间的动摩擦因数.(3)木块A与木板B相碰前后木板B的速度,再在图1-88乙所给坐标中画出此过程中B相对地的v-t图线.图1-8834.两个物体质量分别为m1和m2,m1原来静止,m2以速度v0向右运动,如图1-89所示,它们同时开始受到大小相等、方向与v0相同的恒力F的作用,它们能不能在某一时刻达到相同的速度?说明判断的理由.图1-89图1-90图1-9135.如图1-90所示,ABC是光滑半圆形轨道,其直径AOC处于竖直方向,长为0.8m.半径OB处于水平方向.质量为m的小球自A点以初速度v水平射入,求:(1)欲使小球沿轨道运动,其水平初速度v的最小值是多少?(2)若小球的水平初速度v小于(1)中的最小值,小球有无可能经过B点?若能,求出水平初速度大小满足的条件,若不能,请说明理由.(g取10m/s2,小球和轨道相碰时无能量损失而不反弹)36.试证明太空中任何天体表面附近卫星的运动周期与该天体密度的平方根成反比.37.在光滑水平面上有一质量为0.2kg的小球,以5.0m/s的速度向前运动,与一个质量为0.3kg的静止的木块发生碰撞,假设碰撞后木块的速度为4.2m/s,试论证这种假设是否合理.38.如图1-91所示在光滑水平地面上,停着一辆玩具汽车,小车上的平台A是粗糙的,并靠在光滑的水平桌面旁,现有一质量为m的小物体C以速度v0沿水平桌面自左向右运动,滑过平台A后,恰能落在小车底面的前端B处,并粘合在一起,已知小车的质量为M,平台A离车底平面的高度OA=h,又OB=s,求:(1)物体C刚离开平台时,小车获得的速度;(2)物体与小车相互作用的过程中,系统损失的机械能.39.一质量M=2kg的长木板B静止于光滑水平面上,B的右端离竖直挡板0.5m,现有一小物体A(可视为质点)质量m=1kg,以一定速度v0从B的左端水平滑上B,如图1-92所示,已知A和B间的动摩擦因数μ=0.2,B与竖直挡板的碰撞时间极短,且碰撞前后速度大小不变.①若v0=2m/s,要使A最终不脱离B,则木板B的长度至少多长?②若v0=4m/s,要使A最终不脱离B,则木板B又至少有多长?(g取10m/s2)图1-92图1-9340.在光滑水平面上静置有质量均为m的木板AB和滑块CD,木板AB上表面粗糙,动摩擦因数为μ,滑块CD上表面为光滑的1/4圆弧,它们紧靠在一起,如图1-93所示.一可视为质点的物块P质量也为m,它从木板AB右端以初速v0滑入,过B点时速度为v0/2,后又滑上滑块,最终恰好滑到最高点C处,求:(1)物块滑到B处时,木板的速度vAB;(2)木板的长度L;(3)物块滑到C处时滑块CD的动能.41.一平直长木板C静止在光滑水平面上,今有两小物块A和B分别以2v0和v0的初速度沿同一直线从长木板C两端相向水平地滑上长木板,如图1-94所示.设A、B两小物块与长木板C间的动摩擦因数均为μ,A、B、C三者质量相等.①若A、B两小物块不发生碰撞,则由开始滑上C到静止在C上止,B通过的总路程是多大?经过的时间多长?②为使A、B两小物块不发生碰撞,长木板C的长度至少多大?图1-94图1-9542.在光滑的水平面上停放着一辆质量为M的小车,质量为m的物体与一轻弹簧固定相连,弹簧的另一端与小车左端固定连接,将弹簧压缩后用细线将m栓住,m静止在小车上的A点,如图1-95所示.设m与M间的动摩擦因数为μ,O点为弹簧原长位置,将细线烧断后,m、M开始运动.(1)当物体m位于O点左侧还是右侧,物体m的速度最大?简要说明理由.(2)若物体m达到最大速度v1时,物体m已相对小车移动了距离s.求此时M的速度v2和这一过程中弹簧释放的弹性势能Ep?(3)判断m与M的最终运动状态是静止、匀速运动还是相对往复运动?并简要说明理由.43.如图1-96所示,AOB是光滑水平轨道,BC是半径为R的光滑1/4圆弧轨道,两轨道恰好相切.质量为M的小木块静止在O点,一质量为m的小子弹以某一初速度水平向右射入小木块内,并留在其中和小木块一起运动,恰能到达圆弧最高点C(小木块和子弹均可看成质点).问:(1)子弹入射前的速度?(2)若每当小木块返回或停止在O点时,立即有相同的子弹射入小木块,并留在其中,则当第9颗子弹射入小木块后,小木块沿圆弧能上升的最大高度为多少?图1-96图1-9744.如图1-97所示,一辆质量m=2kg的平板车左端放有质量M=3kg的小滑块,滑块与平板车间的动摩擦因数μ=0.4.开始时平板车和滑块共同以v0=2m/s的速度在光滑水平面上向右运动,并与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且碰撞后平板车速度大小保持不变,但方向与原来相反,平板车足够长,以至滑块不会滑到平板车右端.(取g=10m/s2)求:(1)平板车第一次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离.(2)平板车第二次与墙壁碰撞前瞬间的速度v.(3)为使滑块始终不会从平板车右端滑下,平板车至少多长?(M可当作质点处理)45.如图1-98所示,质量为0.3kg的小车静止在光滑轨道上,在它的下面挂一个质量为0.1kg的小球B,车旁有一支架被固定在轨道上,支架上O点悬挂一个质量仍为0.1kg的小球A,两球的球心至悬挂点的距离均为0.2m.当两球静止时刚好相切,两球心位于同一水平线上,两条悬线竖直并相互平行.若将A球向左拉到图中的虚线所示的位置后从静止释放,与B球发生碰撞,如果碰撞过程中无机械能损失,求碰撞后B球上升的最大高度和小车所能获得的最大速度.图1-98图1-9946.如图1-99所示,一条不可伸缩的轻绳长为l,一端用手握着,另一端系一个小球,今使手握的一端在水平桌面上做半径为r、角速度为ω的匀速圆周运动,且使绳始终与半径为r的圆相切,小球也将在同一水平面内做匀速圆周运动.若人手提供的功率恒为P,求:(1)小球做圆周运动的线速度大小;(2)小球在运动过程中所受到的摩擦阻力的大小.47.如图1-100所示,一个框架质量m1=200g,通过定滑轮用绳子挂在轻弹簧的一端,弹簧的另一端固定在墙上,当系统静止时,弹簧伸长了10cm,另有一粘性物体质量m2=200g,从距框架底板H=30cm的上方由静止开始自由下落,并用很短时间粘在底板上.g取10m/s2,设弹簧右端一直没有碰到滑轮,不计滑轮摩擦,求框架向下移动的最大距离h多大?图1-100图1-101图1-10248.如图1-101所示,在光滑的水平面上,有两个质量都是M的小车A和B,两车之间用轻质弹簧相连,它们以共同的速度v0向右运动,另有一质量为m=M/2的粘性物体,从高处自由落下,正好落在A车上,并与之粘合在一起,求这以后的运动过程中,弹簧获得的最大弹性势能E.49.一轻弹簧直立在地面上,其劲度系数为k=400N/m,在弹簧的上端与盒子A连接在一起,盒子内装物体B,B的上下表面恰与盒子接触,如图1-102所示,A和B的质量mA=mB=1kg,g=10m/s2,不计阻力,先将A向上抬高使弹簧伸长5cm后从静止释放,A和B一起做上下方向的简谐运动,已知弹簧的弹性势能决定于弹簧的形变大小.(1)试求A的振幅;(2)试求B的最大速率;(3)试求在最高点和最低点A对B的作用力.参考解题过程与答案1.解:由匀加速运动的公式v2=v02+2as得物块沿斜面下滑的加速度为a=v2/2s=1.42/(2×1.4)=0.7ms-2,由于a<gsinθ=5ms-2,可知物块受到摩擦力的作用.图3分析物块受力,它受3个力,如图3.对于沿斜面的方向和垂直于斜面的方向,由牛顿定律有mgsinθ-f1=ma,mgcosθ-N1=0,分析木楔受力,它受5个力作用,如图3所示.对于水平方向,由牛顿定律有f2+f1cosθ-N1sinθ=0,由此可解得地面的作用于木楔的摩擦力f2=mgcosθsinθ-(mgsinθ-ma)cosθ=macosθ=1×0.7×(/2)=0.61N.此力的方向与图中所设的一致(由指向).2.解:(1)飞机原先是水平飞行的,由于垂直气流的作用,飞机在竖直方向上的运动可看成初速度为零的匀加速直线运动,根据h=(1/2)at2,得a=2h/t2,代入h=1700m,t=10s,得a=(2×1700/102)(m/s2)=34m/s2,方向竖直向下.(2)飞机在向下做加速运动的过程中,若乘客已系好安全带,使机上乘客产生加速度的力是向下重力和安全带拉力的合力.设乘客质量为m,安全带提供的竖直向下拉力为F,根据牛顿第二定律F+mg=ma,得安全带拉力F=m(a-g)=m(34-10)N=24m(N),∴安全带提供的拉力相当于乘客体重的倍数n=F/mg=24mN/m·10N=2.4(倍).(3)若乘客未系安全带,飞机向下的加速度为34m/s2,人向下加速度为10m/s2,飞机向下的加速度大于人的加速度,所以人对飞机将向上运动,会使头部受到严重伤害.3.解:设月球表面重力加速度为g,根据平抛运动规律,有h=(1/2)gt2,①水平射程为L=v0t,②联立①②得g=2hv02/L2.③根据牛顿第二定律,得mg=m(2π/T)2R,④联立③④得T=(πL/v0h).⑤4.解:前2秒内,有F-f=ma1,f=μN,N=mg,则a1=(F-μmg)/m=4m/s2,vt=a1t=8m/s,撤去F以后a2=f/m=2m/s,s=v12/2a2=16m.5.解:(1)用力斜向下推时,箱子匀速运动,则有Fcosθ=f,f=μN,N=G+Fsinθ,联立以上三式代数据,得F=1.2×102N.(2)若水平用力推箱子时,据牛顿第二定律,得F合=ma,则有F-μN=ma,N=G,联立解得a=2.0m/s2.v=at=2.0×3.0m/s=6.0m/s,s=(1/2)at2=(1/2)×2.0×3.02m/s=9.0m,推力停止作用后a′=f/m=4.0m/s2(方向向左),s′=v2/2a′=4.5m,则s总=s+s′=13.5m.6.解:根据题中说明,该运动员发球后,网球做平抛运动.以v表示初速度,H表示网球开始运动时离地面的高度(即发球高度),s1表示网球开始运动时与网的水平距离(即运动员离开网的距离),t1表示网球通过网上的时刻,h表示网球通过网上时离地面的高度,由平抛运动规律得到s1=vt1,H-h=(1/2)gt12,消去t1,得v=m/s,v≈23m/s.以t2表示网球落地的时刻,s2表示网球开始运动的地点与落地点的水平距离,s表示网球落地点与网的水平距离,由平抛运动规律得到H=(1/2)gt22,s2=vt2,消去t2,得s22H g ≈16m,网球落地点到网的距离s=s2-s1≈4m.7.解:设经过时间t,物体到达P点(1)xP=v0t,yP=(1/2)(F/m)t2,xP/yP=ctg37°,联解得t=3s,x=30m,y=22.5m,坐标(30m,22.5m)(2)vy=(F/m)t=15220y v v 13y/v0=15/10=3/2,∴α=arctg(3/2),α为v与水平方向的夹角.8.解:在0~1s内,由v-t图象,知a1=12m/s2,由牛顿第二定律,得F-μmgcosθ-mgsinθ=ma1,①在0~2s内,由v-t图象,知a2=-6m/s2,因为此时物体具有斜向上的初速度,故由牛顿第二定律,得-μmgcosθ-mgsinθ=ma2,②②式代入①式,得F=18N.9.解:在传送带的运行速率较小、传送时间较长时,物体从A到B需经历匀加速运动和匀速运动两个过程,设物体匀加速运动的时间为t1,则(v/2)t1+v(t-t1)=L,所以t1=2(vt-L)/v=(2×(2×6-10)/2)s=2s.为使物体从A至B所用时间最短,物体必须始终处于加速状态,由于物体与传送带之间的滑动摩擦力不变,所以其加速度也不变.而a=v/t=1m/s2.设物体从A至B所用最短的时间为t2,则(1/2)at22=L,t2=vmin=at2传送带速度再增大1倍,物体仍做加速度为1m/s2的匀加速运动,从A至B的传送时间为4.5.10.解:启动前N1=mg,升到某高度时N2=(17/18)N1=(17/18)mg,对测试仪N2-mg′=ma=m(g/2),∴g′=(8/18)g=(4/9)g,GmM/R2=mg,GmM/(R+h)2=mg′,解得:h=(1/2)R.11.解:(1)设卫星质量为m,它在地球附近做圆周运动,半径可取为地球半径R,运动速度为v,有GMm/R2=mv22)由(1)得:M=v2R/G==6.0×1024kg.12.解:对物块:F1-μmg=ma1,6-0.5×1×10=1·a1,a1=1.0m/s2,s1=(1/2)a1t2=(1/2)×1×0.42=0.08m,v1=a1t=1×0.4=0.4m/s,对小车:F2-μmg=Ma2,9-0.5×1×10=2a2,a2=2.0m/s2,s2=(1/2)a2t2=(1/2)×2×0.42=0.16m,v2=a2t=2×0.4=0.8m/s,撤去两力后,动量守恒,有Mv2-mv1=(M+m)v,v=0.4m/s(向右),∵((1/2)mv12+(1/2)Mv22)-(1/2)(m+M)v2=μmgs3,s3=0.096m,∴l=s1+s2+s3=0.336m.13.解:设木块到B时速度为v0,车与船的速度为v1,对木块、车、船系统,有m1gh=(m1v02/2)+((m2+m3)v12/2),m1v0=(m2+m3)v1,解得v0=5gh15,v1=gh15.木块到B后,船以v1继续向左匀速运动,木块和车最终以共同速度v2向右运动,对木块和车系统,有m1v0-m2v1=(m1+m2)v2,μm1gs=((m1v02/2)+(m2v12/2))-((m1+m2)v22/2),得v2=v1=gh15,s=2h.14.解:(1)小球的角速度与手转动的角速度必定相等均为ω.设小球做圆周运动的半径为r,线速度为v.由几何关系得r=22L R+,v=ω·r,解得v=ω22L R+.(2)设手对绳的拉力为F,手的线速度为v,由功率公式得P=Fv=F·ωR,∴F=P/ωR.小球的受力情况如图4所示,因为小球做匀速圆周运动,所以切向合力为零,即22L R+22L R+.。

高中力学高考试题及答案

高中力学高考试题及答案

高中力学高考试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,下列说法正确的是:A. 物体处于平衡状态B. 物体受到的合力为零C. 物体受到的合力不为零D. 物体受到的摩擦力为零答案:AB2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 物体的加速度与作用力成正比B. 物体的加速度与作用力成反比C. 物体的加速度与作用力无关D. 物体的加速度与作用力成反比答案:A3. 一个物体从静止开始自由下落,其下落过程中,下列说法正确的是:A. 物体的加速度不变B. 物体的速度逐渐增大C. 物体的加速度逐渐增大D. 物体的速度逐渐减小答案:AB4. 根据动能定理,下列说法正确的是:A. 物体的动能与速度的平方成正比B. 物体的动能与速度的平方成反比C. 物体的动能与速度成正比D. 物体的动能与速度成反比答案:A5. 根据动量定理,下列说法正确的是:A. 物体的动量与作用力成正比B. 物体的动量与作用时间成正比C. 物体的动量与作用力成反比D. 物体的动量与作用时间成反比答案:B6. 一个物体在斜面上做匀加速直线运动,下列说法正确的是:A. 物体受到的合力与斜面平行B. 物体受到的合力与斜面垂直C. 物体受到的合力与斜面成一定角度D. 物体受到的合力与斜面垂直答案:C7. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造也不能被消灭D. 能量可以被转移答案:CD8. 一个物体在水平面上做匀减速直线运动,下列说法正确的是:A. 物体受到的合力与运动方向相反B. 物体受到的合力与运动方向相同C. 物体受到的合力为零D. 物体受到的合力与运动方向成一定角度答案:A9. 根据牛顿第三定律,下列说法正确的是:A. 作用力和反作用力大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力大小不相等,方向相反C. 作用力和反作用力大小相等,方向相同D. 作用力和反作用力大小不相等,方向相同答案:A10. 一个物体在竖直方向上做自由落体运动,下列说法正确的是:A. 物体的加速度为gB. 物体的加速度为0C. 物体的速度逐渐增大D. 物体的速度逐渐减小答案:AC二、填空题(每题3分,共30分)1. 一个物体在水平面上做匀速直线运动时,其加速度为______。

高中物理经典力学练习题

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F 高中物理经典力学练习题1.一架梯子靠在光滑的竖直墙壁上,下端放在水平的粗糙地面上,有关梯子的受力情况,下列描述正确的是( )A .受两个竖直的力,一个水平的力B .受一个竖直的力,两个水平的力C .受两个竖直的力,两个水平的力D .受三个竖直的力,三个水平的力2.如图所示, 用绳索将重球挂在墙上,不考虑墙的摩擦。

如果把绳的长度增加一些,则球对绳的拉力F 1和球对墙的压力F 2的变化情况是( )A .F 1增大,F 2减小B .F 1减小,F 2增大C .F 1和F 2都减小D .F 1和F 2都增大3.如图所示,物体A 和B 一起沿斜面匀速下滑,则物体A 受到的力是( )A .重力,B 对A 的支持力B .重力,B 对A 的支持力、下滑力C .重力,B 对A 的支持力、摩擦力D .重力,B 对A 的支持力、摩擦力、下滑力4.如图所示,在水平力F 的作用下,重为G 的物体保持沿竖直墙壁匀速下滑,物体与墙之间的动摩擦因数为μ,物体所受摩擦力大小为:( )A .μFB .μ(F+G)C .μ(F -G)D .G5.如图,质量为m 的物体放在水平地面上,受到斜向上的拉力F 的作用而没动,则 ( )A 、物体对地面的压力等于mgB 、地面对物体的支持力等于F sin θC 、物体对地面的压力小于mgD 、物体所受摩擦力与拉力F 的合力方向竖直向上6.如图所示,在倾角为θ的斜面上,放一质量为m 的光滑小球,小球被竖直挡板挡住,则球对挡板的压力为( )A.mgco s θB. mgtan θC. mg/cos θD. mg7.如图所示,质量为50kg 的某同学站在升降机中的磅秤上,某一时刻该同学发现磅秤的示数为40kg ,则在该时刻升降机可能是以下列哪种方式运动?( )A.匀速上升B.加速上升C.减速上升D.减速下降8. 如图所示,用绳跨过定滑轮牵引小船,设水的阻力不变,则在小船匀速靠岸的过程中( )A. 绳子的拉力不断增大B. 绳子的拉力不变C. 船所受浮力增大D. 船所受浮力变小9.如图所示,两木块的质量分别为m 1和m 2,两轻质弹簧的劲度系数分别为k 1和k 2,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态.现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧。

高考物理力学经典例题

高考物理力学经典例题

高考物理力学经典例题高考物理力学经典例题如下:例1:在研究斜抛运动时,将物体从同一高度以相同的初速度沿不同方向抛出,其中A做平抛运动,B做斜上抛运动,C做斜下抛运动。

比较这三个物体从抛出到落地的过程中,它们的速度增量的大小关系是()A. Δv_{A} > Δv_{B} = Δv_{C}B. Δv_{A} = Δv_{B} > Δv_{C}C. Δv_{A} = Δv_{B} < Δv_{C}D. Δv_{A} = Δv_{B} > Δv_{C}【分析】本题考查平抛运动和斜抛运动,掌握平抛运动和斜抛运动的加速度不变,从而可比较出速度增量的大小关系。

【解答】平抛运动和斜抛运动的加速度都是重力加速度$g$,根据$\Delta v = gt$可知,它们在相同的时间内速度的增量都相等,故D正确,ABC错误。

故选D。

例2:雨雪天气里安装防滑链的甲车在一段平直公路上匀速行驶,因雾气造成能见度较低,甲车发现前方处路面上放置三角警示牌,甲车立即采取紧急刹车措施,但还是与距离三角警示牌处、停在路上的一辆没有装防滑链的抛锚乙车发生了追尾碰撞事故,两车正碰时间极短,车轮均没有滚动,甲车的质量等于乙车质量。

求被碰后2s时乙车向前滑行的距离。

【分析】根据动量守恒定律求出碰后乙车的速度,再根据运动学公式求出被碰后$2s$时乙车向前滑行的距离。

【解答】设碰后乙车的速度为$v$,碰后两车共同的速度为$v_{共}$。

由于碰撞过程极短,故碰后系统内力远大于外力,满足动量守恒定律:$mv_{0} = (M + m)v_{共}$。

又因为碰后两车减速到停止的时间为$t$,根据运动学公式得:$t =\frac{v_{共}}{a}$。

联立解得:$v_{共} = 1m/s$。

被碰后$2s$时乙车向前滑行的距离为:$x = v_{共}t - \frac{1}{2}at^{2} = 1m$。

力学经典练习题

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力学真题练习题一.选择题(共16 小题)1.如图,两个轻环 a 和 b 套在位于竖直面内的一段固定圆弧上:一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m 的小球,在 a 和 b 之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a、b 间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦,小物块的质量为()A.B.m C. m D.2m2.如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a 和b 叠放在P 的斜面上,整个系统处于静止状态.若将 a 和 b、b 与 P、P 与桌面之间摩擦力的大小分别用 f 1、f2和 f3表示.则()A.f 1=0,f2≠0,f3≠0B.f1≠0,f 2=0, f3=0C.f 1≠0,f 2≠0, f3=0D.f1≠0,f 2≠0,f 3≠ 03.如图,滑块 A 置于水平川面上,滑块 B 在一水平力作用下紧靠滑块 A(A、B接触面竖直),此时 A 恰好不滑动, B 恰好不下滑.已知 A 与 B 间的动摩擦因数为μ1,A与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B的质量之比为()A.B.C.D.4.以下列图,小球用细绳系住,绳的另一端固定于 O 点.现用水平力 F 缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳向来处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳凑近水平,此过程中斜面对小球的支持力F N以及绳对小球的拉力 F T的变化情况是()A.F N保持不变, F T不断增大B.F N不断增大, F T不断减小C.F N保持不变, F T先增大后减小D.F N不断增大, F T先减小后增大5.以下列图,一夹子夹住木块,在力 F 作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为 m、 M ,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f.若木块不滑动,力 F 的最大值是()A.B.C.D.6.如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示地址开始缓慢地转到水平川点.不计摩擦,在此过程中()A.N1向来减小, N2向来增大B.N1向来减小, N2向来减小C.N1先增大后减小, N2向来减小D.N1先增大后减小, N2先减小后增大7.以下列图,两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上,两绳与竖直方向的夹角都为 45°,日光灯保持水平,所受重力为 G,左右两绳的拉力大小分别为()A.G和G B.G和GC.G和G D.G和G8.一质量为 m 的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上.现对物块施加一个竖直向下的恒力 F,以下列图.则物块()A.仍处于静止状态B.沿斜面加速下滑C.碰到的摩擦力不变D.碰到的合外力增大9.如图,位于水平桌面上的物块P,由超出定滑轮的轻绳与物块Q 相连,从滑轮到 P 和到 Q 的两段绳都是水平的.已知Q 与 P 之间以及 P 与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力 F 拉 P 使它做匀速运动,则 F 的大小为()A.4μ mg B.3μ mg C.2μ mg D.μ mg10.用三根轻绳将质量为m 的物体悬挂在空中,如右图所示,已知绳AO 和 BO 与竖直方向的夹角分别为30°和 60°,则绳 AO 和绳 BO 中的拉力分别为()A.B.C.D.11.以下列图,水平板上有质量m=1.0kg 的物块,碰到随时间t 变化的水平拉力F 作用,用力传感器测出相应时辰物块所受摩擦力F f的大小.取重力加速度g=10m/s2.以下判断正确的选项是()A.5s 内拉力对物块做功为零B.4s 末物块所受合力大小为C.物块与木板之间的动摩擦因数为D.6s~9s 内物块的加速度的大小为212.以下列图,细线的一端系一质量为 m 的小球,另一端固定在倾角为θ的圆滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度 a 水平向右做匀加速直线运动的过程中,小球向来静止在斜面上,小球碰到细线的拉力T 和斜面的支持力F N分别为(重力加速度为g)()A.T=m(gsin θ+acos θ)F N=m(gcos θ﹣ asin θ)B.T=m(gsin θ+acos θ)F N=m(gsin θ﹣acos θ)C.T=m(acos θ﹣gsin θ)F N=m(gcos θ+asin θ)D.T=m(asin θ﹣gcos θ)F N=m(gsin θ+acos θ)13.以下列图, A、 B 两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中 B 碰到的摩擦力()A.方向向左,大小不变B.方向向左,逐渐减小C.方向向右,大小不变D.方向向右,逐渐减小14.如图,在圆滑水平面上有一质量为 m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块.假设木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间 t 增大的水平力 F=kt( k 是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1和 a2,以下反响 a1和 a2变化的图线中正确的选项是()A.B.C.D.15.以下列图,A、B 两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).下列说法正确的选项是()A.在上升和下降过程中 A 对 B 的压力必然为零B.上升过程中 A 对 B 的压力大于 A 对物体碰到的重力C.下降过程中 A 对 B 的压力大于 A 物体碰到的重力D.在上升和下降过程中 A 对 B 的压力等于 A 物体碰到的重力16.以下列图,将质量为m 的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则()A.将滑块由静止释放,若是μ>tanθ,滑块将下滑B.给滑块沿斜面向下的初速度,若是μ<tanθ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,若是μ =tan,θ拉力大小应是2mgsin θD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,若是μ =tan,θ拉力大小应是mgsin θ二.多项选择题(共9 小题)17.如图,娇嫩轻绳ON 的一端 O 固定,其中间某点M 拴一重物,用手拉住绳的另一端 N.初始时,OM 竖直且 MN 被拉直,OM 与 MN 之间的夹角α(α>).现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α不变,在 OM 由竖直被拉到水平的过程中()A.MN 上的张力逐渐增大B.MN 上的张力先增大后减小C.OM 上的张力逐渐增大D.OM 上的张力先增大后减小18.以下列图,轻质不能伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆 M 、 N 上的 a、b两点,悬挂衣服的衣架钩是圆滑的,挂于绳上处于静止状态.若是只人为改变一个条件,当衣架静止时,以下说法正确的选项是()A.绳的右端上移到b′,绳子拉力不变B.将杆 N 向右移一些,绳子拉力变大C.绳的两端高度差越小,绳子拉力越小D.若换挂质量更大的衣服,则衣服架悬挂点右移19.以下列图,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平川面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不相同,以下说法正确的有()A.三条绳中的张力都相等B.杆对地面的压力大于自己重力C.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零D.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力20.如图,物体 P 静止于固定的斜面上, P 的上表面水平.现把物体Q 轻轻地叠放在 P 上,则()A.P 向下滑动B.P 静止不动C.P 所受的合外力增大D.P 与斜面间的静摩擦力增大21.如图(a),一物块在 t=0 时辰滑上一固定斜面,其运动的v﹣t 图线如图( b)所示,若重力加速度及图中的v0,v1,t 1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度22.以下列图,水平传达带以速度 v1匀速运动,小物体 P、Q 由经过定滑轮且不能伸长的轻绳相连, t=0 时辰 P 在传达带左端拥有速度 v2,P 与定滑轮间的绳水平,t=t0时辰 P 走开传达带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.正确描述小物体 P 速度随时间变化的图象可能是()A.B.C.D.23.以下列图,将两相同的木块a、b 置于粗糙的水平川面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳固定于墙壁.开始时 a、b 均静止.弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力, a 所受摩擦力 F fa≠ 0, b 所受摩擦力 F fb=0,现将右侧细绳剪断,则剪断刹时()A.F fa大小不变 B.F fa方向改变 C. F fb依旧为零 D.F fb方向向右24.以下列图,两质量相等的物块 A、B 经过一轻质弹簧连接, B 足够长、放置在水平面上,所有接触面均圆滑.弹簧开始时处于原长,运动过程中向来处在弹性限度内.在物块 A 上施加一个水平恒力, A、B 从静止开始运动到第一次速度相等的过程中,以下说法中正确的有()A.当 A、B 加速度相等时,系统的机械能最大B.当 A、B 加速度相等时, A、B 的速度差最大C.当 A、B 的速度相等时, A 的速度达到最大D.当 A、B 的速度相等时,弹簧的弹性势能最大25.如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是()A.向右做加速运动B.向右做减速运动C.向左做加速运动D.向左做减速运动力学真题练习题参照答案与试题解析一.选择题(共16 小题)1.(2016?新课标Ⅲ)如图,两个轻环 a 和 b 套在位于竖直面内的一段固定圆弧上:一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m 的小球,在 a 和 b 之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a、b 间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦,小物块的质量为()A.B.m C. m D.2m【解答】解:设悬挂小物块的点为O',圆弧的圆心为O,由于 ab=R,所以三角形 Oab 为等边三角形.由于圆弧对轻环的支持力平行于半径,所以小球和小物块对轻环的合力方向由轻环指向圆心 O,由于小物块和小球对轻环的作用力大小相等,所以 aO、bO 是∠ maO′、∠mbO′的角均分线,所以∠ O'Oa=∠maO=∠mbO=30°,那么∠ mbO′ =60,°所以由几何关系可得∠aO'b=120°,而在一条绳子上的张力大小相等,故有T=mg,小物块碰到两条绳子的拉力作用大小相等,夹角为120°,故碰到的合力等于mg,由于小物块碰到绳子的拉力和重力作用,且处于平衡状态,故拉力的合力等于小物块的重力为 mg,所以小物块的质量为m故 ABD 错误, C 正确.应选: C.2.(2016?海南)如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块 a 和 b 叠放在 P 的斜面上,整个系统处于静止状态.若将a和b、b与P、P与桌面之间摩擦力的大小分别用 f 1、f2和 f3表示.则()A.f 1=0,f2≠0,f3≠0B.f1≠0,f 2=0, f3=0C.f 1≠0,f 2≠0, f3=0D.f1≠0,f 2≠0,f 3≠ 0【解答】解:对 a 物体解析可知, a 物体受重力、支持力的作用,有沿斜面向下滑动的趋向,所以 a 碰到 b 向上的摩擦力; f1≠0;再对 ab 整体解析可知, ab 整体受重力、支持力的作用,有沿斜面向下滑动的趋势,所以 b 碰到 P 向上的摩擦力; f2≠0;对 ab 及 P 组成的整体解析,由于整体在水平方向不受外力,所以P 不受地面的摩擦力; f3=0;故只有 C 正确, ABD错误;应选: C.3.(2015?山东)如图,滑块 A 置于水平川面上,滑块 B 在一水平力作用下紧靠滑块 A(A、B 接触面竖直),此时 A 恰好不滑动, B 恰好不下滑.已知 A 与 B 间的动摩擦因数为μμ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦1,A与地面间的动摩擦因数为力. A 与 B 的质量之比为()A.B.C.D.【解答】解:对 A、B 整体解析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,依照平衡条件,有:F=μ2(m1+m2)g①再对物体 B 解析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,依照平衡条件,有:水平方向: F=N竖直方向: m2g=f其中: f= μ1N联立有: m2g=μ1F②联立①②解得:=应选: B4.(2013?天津)以下列图,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O 点.现用水平力 F 缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳向来处于直线状态,当小球升到凑近斜面顶端时细绳凑近水平,此过程中斜面对小球的支持力F N以及绳对小球的拉力F T的变化情况是()A.F 保持不变, F 不断增大N TB.F N不断增大, F T不断减小C.F 保持不变, F 先增大后减小N TD.F N不断增大, F T先减小后增大【解答】解:先对小球进行受力解析,重力、支持力F N、拉力T组成一个闭合F的矢量三角形,由于重力不变、支持力F N方向不变,且从已知图形知β>θ,且β逐渐变小,趋向于 0;故斜面向左搬动的过程中,拉力 F T与水平方向的夹角β减小,当β=θ时,F T⊥N,细绳的拉力T最小,由图可知,随β的减小,斜面的F F支持力 F N不断增大,T先减小后增大.故应选: D.5.(2012?江苏)以下列图,一夹子夹住木块,在力 F 作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为 m、 M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为 f.若木块不滑动,力 F 的最大值是()A.B.C.D.【解答】解:对木块解析得, 2f﹣ Mg=Ma,解得木块的最大加速度a=.对整体解析得, F﹣( M+m)g=(M+m)a,解得 F=.故A正确,B、C、D错误.应选 A.6.(2012?新课标)如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为 N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示地址开始缓慢地转到水平川点.不计摩擦,在此过程中()A.N1向来减小, N2向来增大B.N1向来减小, N2向来减小C.N1先增大后减小, N2向来减小D.N1先增大后减小, N2先减小后增大【解答】解:以小球为研究对象,解析受力情况:重力G、墙面的支持力N1′和木板的支持力 N2′.依照牛顿第三定律得知,N1=N1′,N2=N2′.依照平衡条件得: N1′ =Gcot,θN2′=将木板从图示地址开始缓慢地转到水平川点的过程中,θ增大, cot θ减小, sin θ增大,则 N1′和 N2′都向来减小,故 N1和 N2都向来减小.应选 B7.(2012?广东)以下列图,两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上,两绳与竖直方向的夹角都为45°,日光灯保持水平,所受重力为G,左右两绳的拉力大小分别为()A.G和G B.G和GC.G和G D.G和G【解答】解:日光灯受力以下列图,将 T1T2分别向水平方向和竖直方向分解,则有:T1sin45 =T°2 sin45 °T1cos45 °+T2cos45 °=G解得: T1=T2=应选 B.8.( 2011?安徽)一质量为 m 的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上.现对物块施加一个竖直向下的恒力F,以下列图.则物块()A.仍处于静止状态B.沿斜面加速下滑C.碰到的摩擦力不变D.碰到的合外力增大【解答】解:由于质量为m 的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上,说明斜面对物块的摩擦力等于最大静摩擦力,对物体受力解析,如图依照共点力平衡条件,有f=mgsin θN=mgcosθf= μN解得μ=tan θ对物块施加一个竖直向下的恒力F,再次对物体受力解析,如图与斜面垂直方向依旧平衡:N=(mg+F)cosθ所以最大静摩擦力为: f= μN=μ( mg+F)cosθ=(mg+F) sin θ,故在斜面平行方向的合力为零,故合力依旧为零,物块仍处于静止状态, A 正确,B、D 错误,摩擦力由mgsin θ增大到( F+mg) sin θ,C 错误;应选 A.9.(2006?全国卷Ⅱ)如图,位于水平桌面上的物块P,由超出定滑轮的轻绳与物块 Q 相连,从滑轮到P 和到 Q 的两段绳都是水平的.已知Q 与 P 之间以及 P 与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力 F 拉 P 使它做匀速运动,则 F 的大小为()A.4μ mg B.3μ mg C.2μ mg D.μ mg【解答】解:对 Q 物块,设超出定滑轮的轻绳拉力为T木块 Q 与 P 间的滑动摩擦力f= μ mg ①依照共点力平衡条件T=f②对木块 P 受力解析,受拉力F,Q 对 P 向左的摩擦力f,地面对 P 物体向左的摩擦力 f ′,依照共点力平衡条件,有F=f+f ′+T ③地面对 P 物体向左的摩擦力f′(=μ2m) g④由①~④式能够解得F=4μ mg应选 A.10.( 2004?广东)用三根轻绳将质量为m 的物体悬挂在空中,如右图所示,已知绳 AO 和 BO 与竖直方向的夹角分别为30°和 60°,则绳 AO 和绳 BO 中的拉力分别为()A.B.C.D.【解答】解析:对 O 点受力解析以以下列图所示,将 T A、T B两力合成为 T′,依照平衡状态条件得出:T′ =T=mg依照几何关系得出: T A=mgcos30°=mg, T B=mgcos60°= mg.应选 A.11.( 2013?浙江)以下列图,水平板上有质量m=1.0kg 的物块,碰到随时间t 变化的水平拉力 F 作用,用力传感器测出相应时辰物块所受摩擦力F f的大小.取重力加速度 g=10m/s2.以下判断正确的选项是()A.5s 内拉力对物块做功为零B .4s 末物块所受合力大小为C .物块与木板之间的动摩擦因数为D .6s ~9s 内物块的加速度的大小为 2【解答】 解: A 、在 0~4s 内,物体所受的摩擦力为静摩擦力, 4s 末开始运动,则 5s 内位移不为零,则拉力做功不为零.故A 错误;B 、4s 末拉力为 4N ,摩擦力为 4N ,合力为零.故 B 错误;C 、 依照 牛顿 第二 定律 得, 6s ~ 9s 内物 体 做匀 加速 直线 运动 的加 速度a=. f= μ mg ,解得.故 C 错误, D 正确.应选: D .12.( 2013?安徽)以下列图,细线的一端系一质量为 m 的小球,另一端固定在倾角为 θ的圆滑斜面体顶端, 细线与斜面平行. 在斜面体以加速度 a 水平向右做匀加速直线运动的过程中, 小球向来静止在斜面上, 小球碰到细线的拉力 T 和斜面的支持力 F N 分别为(重力加速度为 g )()A .T=m (gsin θ+acos θ)F N =m (gcos θ﹣ asin θ)B .T=m (gsin θ+acos θ)F N =m (gsin θ﹣acos θ)C .T=m (acos θ﹣gsin θ) F N =m (gcos θ+asin θ)D .T=m (asin θ﹣gcos θ) F N =m (gsin θ+acos θ)【解答】解:当加速度 a 较小时,小球与斜面一起运动,此时小球受重力、绳子拉力和斜面的支持力,绳子平行于斜面;小球的受力如图:水平方向上由牛顿第二定律得: Tcos θ﹣F N θ =ma ①sin 竖直方向上由平衡得: Tsin θ+F N θ =mg②cos①②联立得: F N (θ﹣ asin θ) (θθ)故A 正确,BCD=m gcosT=m gsin +acos错误.应选: A.13.( 2011?天津)以下列图, A、B 两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中 B 碰到的摩擦力()A.方向向左,大小不变B.方向向左,逐渐减小C.方向向右,大小不变D.方向向右,逐渐减小【解答】解: A、B 两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对 A、B 整体依照牛顿第二定律有尔后隔断 B,依照牛顿第二定律有f AB=m B a=μm Bg 大小不变,物体 B 做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;应选 A.14.( 2011?新课标)如图,在圆滑水平面上有一质量为m1的足够长的木板,其上叠放一质量为m2的木块.假设木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间t 增大的水平力 F=kt(k 是常数),木板和木块加速度的大小分别为 a1和2,以下反响 1 和2 变化的图线中正确的选项是()a a a【解答】解:当 F 比较小时,两个物体相对静止,加速度相同,依照牛顿第二定律得:a==,a∝ t;当 F 比较大时, m2相对于 m1运动,依照牛顿第二定律得:对 m1: a1=,μ、m1、m2都必然,则a1必然.对 m2:a2=== t ﹣μg, a2是 t 的线性函数, t 增大, a2增大.由于,则两木板相对滑动后a2图象大于两者相对静止时图象的斜率.故 A 正确.应选: A15.(2010?浙江)以下列图, A、B 两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).以下说法正确的选项是()A.在上升和下降过程中 A 对 B 的压力必然为零B.上升过程中 A 对 B 的压力大于 A 对物体碰到的重力C.下降过程中 A 对 B 的压力大于 A 物体碰到的重力D.在上升和下降过程中 A 对 B 的压力等于 A 物体碰到的重力【解答】解:以 A、B 整体为研究对象:在上升和下降过程中仅受重力,由牛顿第二定律知加速度为 g,方向竖直向下.再以 A 为研究对象:因加速度为 g,方向竖直向下,由牛顿第二定律知 A 所受合力为 A 的重力,所以 A 仅受重力作用,即 A 和 B 之间没有作用力.应选 A.16.(2009?北京)以下列图,将质量为 m 的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则()A.将滑块由静止释放,若是μ>tanθ,滑块将下滑B.给滑块沿斜面向下的初速度,若是μ<tanθ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,若是μ =tan,θ拉力大小应是2mgsin θD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,若是μ =tan,θ拉力大小应是mgsin θ【解答】解:A、物体由静止释放,对物体受力解析,受重力、支持力、摩擦力,如图物体加速下滑,G x> fN=G y故 mgsinθ>μmgcosθ解得μ<tan θ故 A错误;B、给滑块沿斜面向下的初速度,若是μ<tanθ,则有mgsin θ>μ mgcosθ故 B错误;C、用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,依照平衡条件,有F﹣mgsin θ﹣μ mgcosθ =0μ=tan θ故解得F=2mgsinθ故 C正确;D、用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,依照平衡条件,有F+mgsin θ﹣μ mgcosθ =0μ=tan θ故解得F=0故 D错误;应选: C.二.多项选择题(共9 小题)17.( 2017?新课标Ⅰ)如图,娇嫩轻绳 ON 的一端 O 固定,其中间某点 M 拴一重物,用手拉住绳的另一端 N.初始时, OM 竖直且 MN 被拉直, OM 与 MN 之间的夹角α(α>).现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α不变,在 OM由竖直被拉到水平的过程中()A.MN 上的张力逐渐增大B.MN 上的张力先增大后减小C.OM 上的张力逐渐增大D.OM 上的张力先增大后减小【解答】解:重力的大小和方向不变. OM 和 MN 的拉力的合力与重力的是一对平衡力.以下列图用矢量三角形法加正弦定理,重力对应的角为 180°减α,保持不变, MN 对应的角由 0°变为 90°,力素来增大, OM 对应的角由大于 90°变为小于 90°,力先变大,到 90°过 90°后变小;刚开始时, OM 拉力等于重力,从图中的两种情况能够看出,OM 的拉力先大于重力,后小于重力的大小,所以OM 先增大后减小;而拉力 MN 一开始为零,从图中能够看出,MN 拉力素来在增大.应选: AD.18.( 2017?天津)以下列图,轻质不能伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆 M 、 N 上的 a、 b 两点,悬挂衣服的衣架钩是圆滑的,挂于绳上处于静止状态.若是只人为改变一个条件,当衣架静止时,以下说法正确的选项是()A.绳的右端上移到b′,绳子拉力不变B.将杆 N 向右移一些,绳子拉力变大C.绳的两端高度差越小,绳子拉力越小D.若换挂质量更大的衣服,则衣服架悬挂点右移【解答】解:以下列图,两个绳子是对称的,与竖直方向夹角是相等的.假设绳子的长度为X,则 Xcosθ=L,绳子一端在上下搬动的时候,绳子的长度不变,两杆之间的距离不变,则θ角度不变;AC、两个绳子的合力向上,大小等于衣服的重力,由于夹角不变,所以绳子的拉力不变; A 正确, C 错误;B、当杆向右搬动后,依照Xcosθ =L,即 L 变大,绳长不变,所以θ角度减小,绳子与竖直方向的夹角变大,绳子的拉力变大, B 正确;D、绳长和两杆距离不变的情况下,θ不变,所以挂的衣服质量变化,不会影响悬挂点的搬动, D 错误.应选: AB.19.(2015?广东)以下列图,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平川面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不相同,以下说法正确的有()A.三条绳中的张力都相等B.杆对地面的压力大于自己重力C.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零D.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力【解答】解: A、由于三力长度不相同,故说明三力与竖直方向的夹角不相同,由于杆保持静止,故在水平方向三力水均分力的合力应为零;故说明三力的大小可第24页(共 29页)能不相等;故 A 错误; C 正确;B、由于三力在竖直方向有拉力,杆在竖直方向合力为零,故杆对地面的压力大于重力;故 B 正确; D 错误;应选: BC.20.( 2013?广东)如图,物体 P 静止于固定的斜面上, P 的上表面水平.现把物体 Q 轻轻地叠放在 P 上,则()A.P 向下滑动B.P 静止不动C.P 所受的合外力增大D.P 与斜面间的静摩擦力增大【解答】解: A、B、对 P 受力解析,受重力、支持力、静摩擦力,依照平衡条件,有:N=Mgcosθf=Mgsin θf≤μN故μ≥tan θ由于物体 Q 轻轻地叠放在P 上,相当于增大物体P 重力,故 P 静止不动,故 A 错误, B 正确;C、物体 P 保持静止,合力为零,故 C 错误;D、由于物体 Q 轻轻地叠放在 P 上,相当于增大物体P 重力,故 P 与斜面间的静摩擦力增大,故 D 正确;应选: BD.21.( 2015?新课标Ⅰ)如图( a),一物块在 t=0 时辰滑上一固定斜面,其运动的v﹣t 图线如图( b)所示,若重力加速度及图中的v0, v1,t1均为已知量,则可求出()A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度【解答】解:由图 b 可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:mgsin θ+μ mgcosθ =ma1;下降过程有: mgsin θ﹣μ mgcosθ =ma2;两式联立可求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于 m 均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度;应选: ACD.22.( 2014?四川)以下列图,水平传达带以速度 v1匀速运动,小物体 P、Q 由经过定滑轮且不能伸长的轻绳相连,t=0 时辰P 在传达带左端拥有速度v2,P 与定滑轮间的绳水平, t=t 0时辰 P 走开传达带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.正确描述小物体 P 速度随时间变化的图象可能是()A.B.C.。

高三一轮复习力学经典题目总结(含答案)

高三一轮复习力学经典题目总结(含答案)

静力学一、弹力的方向1.一杆搁在矮墙上,关于杆受到的弹力的方向,如图中画得正确的是()A. B.C. D.2.分别画出下图中物体A所受弹力的示意图.3.如图所示,一根杆子,放在水平地面上并靠在墙壁上,与地面的接触点为A,则地面对杆子的弹力方向正确的是()A.F1B.F2C.F3D.F44.在半球形光滑碗内,斜放一根筷子,如图所示,筷子与碗的接触点分别为A、B,则碗对筷子A、B两点处的作用力方向分别为()A.均竖直向上B.均指向球心OC.A点处指向球心O,B点处竖直向上D.A点处指向球心O,B点处垂直于筷子斜向上二、有无弹力1.在图中,所有接触面均光滑,且a、b均处于静止状态,其中A、D选项中的细线均沿竖直方向。

a、b间一定有弹力的是()A . B .C .D .2.静止的车厢顶部用细线竖直悬挂一小球,如图所示,小球下方与一光滑斜面接触.关于小球的受力,下列说法正确的是()A.细线对它一定有拉力作用B.细线可能对它没有拉力作用C.斜面对它可能有支持力作用D.斜面对它一定有支持力作用3.两个可视为质点的小球A和B,质量均为m,用长度相同的两根细线分别悬挂在天花板上的同一点O,现用相同长度的另一根细线连接A、B两个小球,然后用一水平方向的力F作用在小球A上,此时三根线均处于伸直状态,且OB细线恰好处于竖直方向如图所示。

如图所示,则B球受力个数为()A.1 B.2 C.3 D.44.(多选)如图所示,一倾角为45°的斜面固定于竖直墙上,为使一光滑的铁球静止,需加一水平力F,且F过球心,下列说法正确的是()A.球一定受墙的弹力且水平向左B.球可能受墙的弹力且水平向左C.球一定受斜面的弹力且垂直斜面向上D.球可能受斜面的弹力且垂直斜面向上三、活动杆固定杆的弹力方向1.如图所示,一重为8N的小球固定在支杆AB的上端,用一段绳子水平拉小球,使杆发生弯曲,已知绳子的拉力为F=6N,则AB杆对小球的作用力()A.大小为8NB.大小为6NC.方向与水平方向成53°角斜向右下方D.方向与水平方向成53°角斜向左上方2.水平横梁的一端A插在墙壁内,另一端装有一光滑的小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量m=10kg的重物,∠CBA=30°,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力大小为(g取10m/s2)()A.50 N B.100 N C.50 N D.100 N 3.如图所示,轻绳AD跨过固定在水平横梁BC右端的定滑轮挂住一个质量为10kg的物体,∠ACB=30°;轻杆HG一端用铰链固定在竖直墙上,另一端G通过细绳EG拉住,EG与水平方向也成30°角,轻杆的G点用细绳FG拉住一个质量也为10kg的物体,g=10m/s2,下列说法正确的是()A.横梁BC对C 端的弹力大小为N B.轻杆HG对G端的弹力大小为100N C.轻绳AC段的张力与细绳EG的张力之比为2:1D.轻绳AC段的张力与细绳EG的张力之比为1:24.如图所示,滑轮本身的质量可忽略不计,滑轮轴O安在一根轻木杆B上,一根轻绳AC 绕过滑轮,A端固定在墙上,且绳保持水平,C端挂一重物,BO与竖直方向夹角θ=45°,系统保持平衡.若保持滑轮的位置不变,改变θ的大小,则滑轮受到木杆作用力大小变化情况是()A.只有角θ变小,作用力才变大B.只有角θ变大,作用力才变大C.不论角θ变大或变小,作用力都是变大D.不论角θ变大或变小,作用力都不变四、弹簧弹力1.如图所示,轻弹簧秤的两端各受到等大反向的20N拉力F的作用,已知弹簧伸长量在弹性限度内。

高中物理力学试题及答案

高中物理力学试题及答案

高中物理力学试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下关于力的描述中,正确的是:A. 力是物体对物体的作用B. 力是物体运动的原因C. 力是维持物体运动的原因D. 力是改变物体运动状态的原因答案:A2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 物体的加速度与作用力成正比B. 物体的加速度与作用力成反比C. 物体的加速度与物体质量成反比D. 物体的加速度与物体质量成正比答案:C3. 一个物体在水平面上受到一个水平向右的力F,下列说法正确的是:A. 物体一定向右加速B. 物体一定向左加速C. 物体可能静止不动D. 物体可能向左运动答案:C4. 一个物体从静止开始下落,不计空气阻力,其下落速度与时间的关系是:A. 速度与时间成正比B. 速度与时间的平方成正比C. 速度与时间的平方成反比D. 速度与时间的平方成正比,但与重力加速度无关答案:B5. 两个质量相同的物体,分别从不同高度自由下落,它们落地时的速度:A. 相同B. 不同C. 与下落高度成正比D. 与下落高度成反比答案:A6. 根据动量守恒定律,下列说法正确的是:A. 系统内总动量在任何情况下都守恒B. 只有在外力为零时系统动量才守恒C. 系统内总动量在有外力作用时不守恒D. 系统内总动量在有外力作用时也可能守恒答案:D7. 一个物体在水平面上以一定的初速度开始做匀减速直线运动,下列说法正确的是:A. 物体的加速度方向与速度方向相反B. 物体的加速度方向与速度方向相同C. 物体的加速度大小与速度大小成正比D. 物体的加速度大小与速度大小成反比答案:A8. 一个物体在竖直方向上受到一个向上的力F,下列说法正确的是:A. 物体一定向上加速B. 物体一定向下加速C. 物体可能静止不动D. 物体可能向下运动答案:C9. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量可以在不同形式之间转化B. 能量可以在不同物体之间转移C. 能量的总量在任何情况下都守恒D. 能量的总量在有外力作用时不守恒答案:C10. 一个物体在水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是:A. 物体的线速度大小不变B. 物体的角速度大小不变C. 物体的向心加速度大小不变D. 物体的向心力大小不变答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 牛顿第一定律也被称为______定律。

2020年高考专题复习:力学经典习题训练(一)附答案

2020年高考专题复习:力学经典习题训练(一)附答案

力学经典习题训练(一)1、如图所示,质量为m、横截面积为直角三角形的物块ABC,∠BAC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面AC 的推力,物块与墙面间的动摩擦因数为μ,现物块静止不动,则A、物块可能受到4个力作用B、物块受到墙的摩擦力的方向一定向上C、物块对墙的压力一定为FcosαD、物块受到摩擦力的大小等于μFcosα2、如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上滑行,长木板与水平地面间动摩擦因数为μ1,木块与木板间的动摩擦因数为μ2.已知长木板处于静止状态,那么此时长木板受到地面的摩擦力大小为( )A.μ2mg B.μ1MgC.μ1(m+M)g D.μ2mg+μ2Mg3、(2016重庆万州区期中考试)如图,两个弹簧的质量不计,劲度系数分别为k1、k2,它们一端固定在质量为m的物体上,另一端分别固定在Q、P上,当物体平衡时上面的弹簧处于原长状态。

若把固定的物体换为质量为2m的物体(弹簧的长度不变,且弹簧均在弹性限度内),当物体再次平衡时,物体比第一次平衡时的位置下降了x,则x为A. B. C. D.4、如图2所示,三角形物体a静置于水平地面上,其倾角θ=300,上底面水平的b物体在a物体上恰能匀速下滑。

现对b施加沿斜面向上的推力F,使b总能极其缓慢地向上匀速运动,某时刻在b上轻轻地放上一个质量为m的小物体c(图中未画出),a始终静止, b保持运动状态不变。

关于放上小物体c之后,下列说法正确的是A.b受到a的支持力增加了mgB.b受到a的摩擦力增加了mgC.推力F的大小增加了mgD.a受地面的摩擦力增加了mg5、如图所示,两块相同的木块被竖直的木板夹住保持静止状态,设每一木块的质量为m,则两木块间的摩擦力大小为()A.0 B.0.5mg C.mg D.2mg6、如图所示,一箱子放在水平地面上,现对箱子施加一斜向上的拉力F,保持拉力的方向不变,在拉力F 的大小由零逐渐增大的过程中(箱子未离开地面)。

高中物理《力学》练习题(附答案解析)

高中物理《力学》练习题(附答案解析)

高中物理《力学》练习题(附答案解析)学校:___________姓名:___________班级:___________一、单选题1.下列关于曲线运动的说法中正确的是()A.曲线运动的速度一定变化,加速度也一定变化B.曲线运动的物体一定有加速度C.曲线运动的速度大小可以不变,所以做曲线运动的物体不一定有加速度D.在恒力作用下,物体不可能做曲线运动2.下列哪些物理量是矢量()①长度②温度③力④加速度A.③B.③④C.②③D.④3.如图所示,一小球在光滑水平面上从a点以沿ab方向的初速度0v开始运动。

若小球分别受到如图所示的三个水平方向恒力的作用,其中2F与0v在一条直线上,则下列说法中错误的是()A.小球在力1F作用下可能沿曲线ad运动B.小球在力2F作用下只能沿直线ab运动C.小球在力3F作用下可能沿曲线ad运动D.小球在力3F作用下可能沿曲线ae运动4.一个小球从2m高处落下,被水平面弹回,在1m高处被接住,则小球在这一过程中()A.位移大小是3m B.位移大小是1m C.路程是1m D.路程是2m5.图(a)中医生正在用“彩超”技术给病人检查身体;图(b)是某地的公路上拍摄到的情景,在路面上均匀设置了41条减速带,从第1条至第41条减速带之间的间距为100m。

上述两种情况是机械振动与机械波在实际生活中的应用。

下列说法正确的是()A.图(a)“彩超”技术应用的是共振原理B.图(b)中汽车在行驶中颠簸是多普勒效应C.图(b)中汽车在行驶中颠簸是自由振动D.如果图(b)中某汽车的固有频率为1.5Hz,当该汽车以3.75m/s的速度匀速通过减速带时颠簸最厉害6.如图所示为走时准确的时钟面板示意图,M、N为秒针上的两点。

以下判断正确的是()A.M点的周期比N点的周期大B.N点的周期比M点的周期大C.M点的角速度等于N点的角速度D.M点的角速度大于N点的角速度7.路灯维修车如图所示,车上带有竖直自动升降梯.若车匀速向左运动的同时梯子匀速上升,则关于梯子上的工人的描述正确的是A.工人相对地面的运动轨迹为曲线B.仅增大车速,工人相对地面的速度将变大C.仅增大车速,工人到达顶部的时间将变短D.仅增大车速,工人相对地面的速度方向与竖直方向的夹角将变小8.如图所示为三个运动物体A、B、C的速度—时间图像,其中A、B两物体从不同地点出发,A、C两物体从同一地点出发,A、B、C均沿同一直线运动,且A在B前方3 m处。

高中力学测试题及答案

高中力学测试题及答案

高中力学测试题及答案一、选择题1. 一个物体从静止开始自由下落,下落时间t秒时,其速度大小为:A. g*tB. g*t^2C. 2g*tD. g*t^2/2答案:A2. 根据牛顿第二定律,一个物体受到的合力F等于:A. 物体的质量m与加速度a的乘积B. 物体的质量m与速度v的乘积C. 物体的质量m与速度v的平方D. 物体的质量m与加速度a的比值答案:A3. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,若物体与平面之间的摩擦系数为μ,物体的加速度大小为:A. F/mB. (F - μmg)/mC. (F - μF)/mD. (μmg - F)/m答案:B二、填空题4. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小______,方向______,作用在______的物体上。

答案:相等;相反;不同的5. 一个物体在斜面上下滑,若斜面的倾角为θ,物体与斜面之间的摩擦系数为μ,物体下滑的加速度大小为a,则a=________。

答案:g(sinθ - μcosθ)三、简答题6. 描述牛顿第一定律的内容及其物理意义。

答案:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出一切物体在没有受到外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

其物理意义在于揭示了物体的惯性特性,即物体在没有外力作用下,会保持其运动状态不变。

四、计算题7. 一个质量为m的物体从高度h自由下落,忽略空气阻力,求物体落地时的速度v。

答案:根据自由下落的公式v^2 = 2gh,解得v = √(2gh)。

8. 一个质量为2kg的物体在水平面上受到一个大小为10N的恒定拉力,若物体与平面之间的摩擦系数为0.2,求物体的加速度。

答案:首先计算摩擦力F_friction = μmg = 0.2 * 2 * 9.8 =3.92N。

然后根据牛顿第二定律F = ma,解得加速度a = (F -F_friction) / m = (10 - 3.92) / 2 = 3.04 m/s²。

高中物理力学试题(答案及解析)

高中物理力学试题(答案及解析)

《一、选择题1.如图,粗糙的水平地面上有一斜劈,斜劈上一物块正在沿斜面以速度v 0匀速下滑,斜劈保持静止,则地面对斜劈的摩擦力 ( )A .等于零B .不为零,方向向右C .不为零,方向向左¥D .不为零,v 0较大时方向向左,v 0较小时方向向右2.如图所示,竖直放置的弹簧,小球从弹簧正上方某一高处落下,从球接触弹簧到弹簧被压缩到最大的过程中,关于小球运动情况,下列说法正确的是 ( )A .加速度的大小先减小后增大B .加速度的大小先增大后减小C .速度大小不断增大D .速度大小不断减小3.如图所示,三根横截面完全相同的圆木材A 、B 、C 按图示方法放在水平面上,它们均处于静止状态,则下列说法正确的是¥ A .B 、C 所受的合力大于A 受的合力B .B 、C 对A 的作用力的合力方向竖直向上C .B 与C 之间一定存在弹力D .如果水平面光滑,则它们仍有可能保持图示的平衡"4.如图所示,一物块静止在粗糙的斜面上。

现用一水平向右的推力F 推物块,物块仍静止不动。

则A .斜面对物块的支持力一定变小B .斜面对物块的支持力一定变大CB AC .斜面对物块的静摩擦力一定变小D .斜面对物块的静摩擦力一定变大5.如图所示,两木块的质量分别为1m 和2m ,两轻质弹簧的劲度系数分别为1k 和2k ,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态.现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧。

在这过程中下面木块移动的距离为#A .11k g mB .12k g mC .21k g mD .22k g m 6.目前,我市每个社区均已配备了公共体育健身器材.图示器材为一秋千,用两根等长轻 绳将一座椅悬挂在竖直支架上等高的两点.由于长期使用,导致两根支架向内发生了稍小倾斜,如图中虚线所示,但两悬挂点仍等高.座椅静止时用F 表示所受合力的大小,F 1表示单根轻绳对座椅拉力的大小,与倾斜前相比( )A .F 不变,F 1变小B .F 不变,F 1变大C .F 变小,F 1变小D .F 变大,F 1变大7.如图所示,放在斜面上的物体受到垂直于斜面向上的力F 作用始终保持静止,当力F 逐渐减小后,下列说法正确的是A .物体受到的摩擦力保持不变~B .物体受到的摩擦力逐渐增大C .物体受到的合力减小D .物体对斜面的压力逐渐减小8.如图,在倾斜的天花板上用力F 垂直压住一木块,使它处于静止状态,则关于木块受力情况,下列说法正确的是A.可能只受两个力作用B.可能只受三个力作用C.必定受四个力作用(D.以上说法都不对9.如图所示,光滑球放在挡板和斜面之间,挡板由垂直斜面位置逆时针缓慢转到水平位置过程中,下列说法正确的是()A.球对斜面的压力逐渐减小B.球对斜面的压力逐渐增大C.球对挡板的压力减小D.球对挡板的压力先增大后减小10.如图,粗糙的水平地面上有一倾角为θ的斜劈,斜劈上一光滑、质量为m的物块在沿斜面向上的恒力F作用下,以速度v0匀速下滑,斜劈保持静止,则()《FθA.斜劈受到5力作用处于平衡状态B.斜劈受到地面摩擦力等于零C.斜劈受到地面摩擦力方向向左D.斜劈受到地面摩擦力大小与F大小有关11.如图所示,一木棒M搭在水平地面和一矮墙上,两个支撑点E、F处受到的弹力和摩擦力的方向,下列说法正确的是|A.E处受到的支持力竖直向上B.F处受到的支持力竖直向上C.E处受到的静摩擦力沿EF方向D .F 处受到的静摩擦力沿水平方向12.如图所示,吊床用绳子拴在两棵树上等高位置,某人先坐在吊床上,后躺在吊床上,均处于静止状态。

高中物理力学试题大全及答案

高中物理力学试题大全及答案

高中物理力学试题大全及答案一、选择题1. 根据牛顿第二定律,若一个物体受到的合力为F,质量为m,则其加速度a的大小为:A. a = F/mB. a = m/FC. a = F × mD. a = m × F答案:A2. 一个质量为m的物体从静止开始,以恒定加速度a下滑,经过时间t后的速度v为:A. v = a × tB. v = m × aC. v = m × tD. v = a / t答案:A3. 一个物体在水平面上受到一个恒定的拉力F,摩擦力f,若物体做匀速直线运动,则拉力F与摩擦力f的关系是:A. F = fB. F > fC. F < fD. F与f无关答案:A二、填空题4. 根据牛顿第三定律,作用力与反作用力大小________,方向________,作用在________的物体上。

答案:相等;相反;不同的5. 一个物体从高度H自由落下,忽略空气阻力,其下落过程中的加速度为________。

答案:g(重力加速度)三、计算题6. 一辆汽车以初速度v0 = 20 m/s开始加速,加速度a = 5 m/s²,求汽车在第3秒末的速度v。

解:根据公式 v = v0 + atv = 20 m/s + 5 m/s² × 3 sv = 20 m/s + 15 m/sv = 35 m/s答案:汽车在第3秒末的速度为35 m/s。

7. 一个质量为2 kg的物体在水平面上受到一个10 N的拉力,摩擦系数μ = 0.1,求物体的加速度。

解:首先计算摩擦力f = μ× N = μ × m × g其中 N 是物体受到的正压力,等于物体的质量乘以重力加速度 g。

f = 0.1 × 2 kg × 9.8 m/s² = 1.96 N根据牛顿第二定律 F - f = m × aa = (F - f) / m = (10 N - 1.96 N) / 2 kg = 4.02 m/s²答案:物体的加速度为4.02 m/s²。

高中物理力学专题经典练习题(附答案)

高中物理力学专题经典练习题(附答案)

高中物理力学专题经典练习题(附答案)以下是一些经典的高中物理力学专题练题,每个问题都附有详细的答案。

这些练题覆盖了力学中的不同概念和应用,旨在帮助你巩固你的物理研究。

请仔细阅读每个问题,并尝试独立解答。

如果你遇到困难,可以参考答案来帮助你理解解题思路和方法。

1. 力与运动题目:一个小球以4 m/s的速度以水平方向投出,落地的时间为2 s。

求小球的水平位移以及竖直位移。

答案:小球的水平位移为8 m,竖直位移为-19.6 m。

2. 动能与功题目:一辆质量为1000 kg的汽车以10 m/s的速度行驶,求汽车的动能。

如果汽车行驶的过程中受到总共2000 N的摩擦力,求摩擦力所做的功。

答案:汽车的动能为 J,摩擦力所做的功为 J。

3. 万有引力题目:太阳的质量约为2 × 10^30 kg,地球的质量约为6 × 10^24 kg,太阳与地球之间的距离约为1.5 × 10^11 m。

求地球受到的太阳引力大小。

答案:地球受到的太阳引力大小约为3.53 × 10^22 N。

4. 动量守恒题目:一个质量为2 kg的小球以5 m/s的速度水平碰撞到一个静止的质量为3 kg的小球,碰撞后两个小球分别以2 m/s和4 m/s的速度分别向左和向右运动。

求碰撞前后两个小球的总动量是否守恒。

答案:碰撞前后两个小球的总动量守恒。

以上是一部分高中物理力学专题的经典练习题及答案。

希望通过这些练习题的练习,你能更好地理解与掌握物理力学的基本概念和应用。

保持坚持和刻苦学习的态度,相信你能取得优秀的成绩!。

高考物理力学习题大全

高考物理力学习题大全

专题一:运动的描述(1)选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项符合题目要求,有的有多个选项符合题目要求。

全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。

)1.结合图片中交代的情景及数据,以下判断正确的是()利比亚战场机枪开火100km/h紧急刹车高速行驶的磁悬浮列车13秒07!刘翔力压奥利弗获得冠军A.位于点燃火药的枪膛中的子弹的速度、加速度可能均为零B.轿车时速为100km/h,紧急刹车距离为31米(可视为匀减速至静止),由此可得轿车刹车阶段的加速度为a=12.5m/s2C.高速行驶的磁悬浮列车的加速度可能为零D.根据图中数据可求出刘翔在110m栏比赛中通过全程的平均速率为v=8.42m/s2.物体由静止开始做直线运动,则上下两图对应关系正确的是(图中F表示物体所受的合力,a表示物体的加速度,v表示物体的速度,x表示物体的位移)()3.一个物体做匀加速直线运动,它在第5s内的位移为9m,则下列说法正确的是()A.物体在第4.5秒末的速度一定是9m/s B.物体的加速度一定是2m/s2C.物体在前9s内的位移一定是81m D.物体在9s内的位移一定是17m4.如右图甲所示,一定质量的物体置于固定粗糙斜面上。

t=0时对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t=1s 时撤去拉力,斜面足够长,物体运动的部分v-t图如右图乙所示,则下列说法中正确的是()A.t=1s物体速度反向B.t=3s时物体运动到最高点C.1~2秒内物体的加速度为0~1秒内物体的加速度的2倍D.t=3s内物体的总位移为零5.如右图所示,木块A、B并排且固定在水平桌面上,A的长度是L,B的长度是3L,一颗子弹沿水平方向以速度v1射入A,以速度v2穿出B,子弹可视为质点,其运动视为匀变速直线运动,则子弹穿出A时的速度为()A .4212v v + B .432122v v +C .432122v v - D .22v 6.a 、b 、c 三个物体在同一条直线上运动,三个物体的位移-时间图象如右图所示,图象c 是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法中正确的是( )A .a 、b 两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同B .a 、b 两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度大小相同方向相反C .在0~5s 的时间内,t =5s 时,a 、b 两个物体相距最远D .物体c 做匀加速运动,加速度为0.2m/s 27.某人在医院做了一次心电图,结果如下图所示。

高三物理力学专题复习(题型全面)

高三物理力学专题复习(题型全面)

高三物理力学专题复习(题型全面)一、选择题(60分)1. 一辆汽车以60km/h的速度匀速行驶了2小时,行驶了多少千米?A. 60 kmB. 80 kmC. 120 kmD. 240 km2. 在直线上按顺序放置着3个质点,它们的质量分别是m、2m和3m。

从最大的质量到最小的质量的质点之间的距离比例为1:2:3。

在它们之间的力比例为:A. 3:2:1B. 1:2:3C. 1:1:1D. 1:3:5二、填空题(40分)1. 做功的单位是_________。

2. 物体的重力和支持力的合力为_________。

3. 当物体的速度始终保持不变时,物体所受合力为_________。

4. 功的单位是_________。

5. 当物体受到的合外力为0时,物体的运动状态将保持_________。

三、解答题1. 描述下满足平衡条件的力的要素。

2. 一个运动员用力拉住一条30千克的网袋,使之加速上升,绳子的拉力为400牛。

已知重力加速度为10 m/s²,求网袋的加速度。

3. 假设一个人站在飞机上,飞机在静止的情况下以v速度沿着平行于地面的水平方向加速度为a匀速飞行。

(a) 该人会不会向后倒下?为什么?(b) 设该人质量为m,已知重力加速度为g,求向后倒下的最小加速度。

4. 物体沿直线方向做直线运动,已知物体的质量为m,速度为v。

求:(a) 物体的动量是多少?(b) 若物体的质量增加到2m,速度减少到v/2,动量会发生怎样的变化?5. 一个质量为m1的人与一个质量为m2的物块通过一根轻绳连在一起,人站在小物块上,将质块从静止位置拉向人的方向引起它的运动。

求拉力F对人的影响,这是为什么?四、应用题1. 一辆汽车质量为1000千克,行驶速度为20m/s。

若刹车使汽车在4秒内停下,求刹车的平均力。

2. 在一个摩擦系数为0.1的水平面上,有一个质量为5千克的物体以10m/s的速度向右运动。

求该物体受到的摩擦力和运动后的速度。

高中物理精选-力学训练(含答案)

高中物理精选-力学训练(含答案)

力学训练共点力的平衡多力平衡的基本解题方法:正交分解法利用正交分解方法解决平衡问题的一般步骤:(1)明确研究对象;(2)进行受力分析;(3)建立直角坐标系,建立坐标系的原则是让尽可能多的力落在坐标轴上,将不在坐标轴上的力正交分解;(4)x 方向,y 方向分别列平衡方程求解.例题讲解:例1.下列哪组力作用在物体上,有可能使物体处于平衡状态( CD )A .3N ,4N ,8NB .3N ,5N ,1NC .4N ,7N ,8ND .7N ,9N ,6N 静平衡问题的分析方法例2.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O 点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的。

一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m 1和m 2的小球,当它们处于平衡状态时,质量为m 1的小球与O 点的连线与水平线的夹角为α=60°。

两小球的质量比12m m 为 ( A )A .33 B .32 C .23 D .22解析:小球受重力m 1g 、绳拉力F 2=m 2g 和支持力F 1的作用而平衡。

如图乙所示,由平衡条件得,F 1= F 2,g m F 1230cos 2=︒,得3312=m m 。

故选项A 正确。

动态平衡类问题的分析方法例3 .重为G 的光滑小球静止在固定斜面和竖直挡板之间。

若挡板逆时针缓慢转到水平位置,在该过程中,斜面和挡板对小球的弹力的大小F 1、F 2各如何变化?解:由于挡板是缓慢转动的,可以认为每个时刻小球都处于静止状态,因此所受合力为零。

应用三角形定则,G 、F 1、F 2三个矢量应组成封闭三角形,其中G 的大小、方向始终保持不变;F 1的方向不变;F 2的起点在G 的终点处,而终点必须在F 1所在的直线上,由作图可知,挡板逆时针转动90°过程,F 2矢量也逆时针转动90°,因此F 1逐渐变小,F 2先变小后变大。

(当F 2⊥F 1,即挡板与斜面垂直时,F 2最小)点评:力的图解法是解决动态平衡类问题的常用分析方法。

高中力学综合练习题及讲解

高中力学综合练习题及讲解

高中力学综合练习题及讲解一、选择题1. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,其受到的摩擦力大小与以下哪个因素无关?A. 物体的质量B. 物体与地面的接触面积C. 物体的运动速度D. 物体与地面间的摩擦系数2. 根据牛顿第二定律,一个物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

如果一个物体受到两个力的共同作用,这两个力的合力与物体的加速度的关系是:A. 合力越大,加速度越大B. 合力越小,加速度越小C. 合力与加速度成正比D. 合力与加速度成反比3. 一个物体从静止开始自由下落,其下落过程中重力势能转化为:A. 动能B. 内能C. 弹性势能D. 电能二、填空题1. 牛顿第三定律指出,作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在______的物体上。

2. 一个物体在斜面上下滑时,除了重力外,还受到______力的作用。

3. 根据能量守恒定律,一个物体在没有外力作用的情况下,其机械能______。

三、计算题1. 一个质量为2kg的物体在水平面上以5m/s²的加速度加速运动。

如果物体与地面间的摩擦系数为0.2,求物体受到的摩擦力大小。

2. 一个物体从高度为10m的悬崖上自由下落,忽略空气阻力,求物体落地时的速度。

四、实验题1. 描述如何使用弹簧秤测量物体的重力,并说明实验中可能出现的误差来源。

2. 设计一个实验来验证牛顿第二定律,并说明实验的步骤和预期结果。

五、解答题1. 解释为什么在没有外力作用的情况下,物体会保持匀速直线运动或静止状态。

2. 讨论在日常生活中,我们如何利用摩擦力来完成各种活动,并举例说明。

以上练习题涵盖了高中力学的基本概念和原理,通过这些练习,学生可以更好地理解和掌握力学知识。

在解答这些问题时,重要的是要理解物理定律的基本原理,并能够将这些原理应用到具体的物理问题中。

物理比较好的高考练习题

物理比较好的高考练习题

一、力学部分1. 一物体从静止开始沿光滑斜面下滑,已知斜面倾角为30°,求物体下滑5m时的速度。

2. 质量为m的物体放在水平地面上,受到一个水平推力F作用,物体与地面间的动摩擦因数为μ。

求物体从静止开始加速到速度v所需的时间。

3. 一颗子弹以v0的速度水平射入一块厚度为d的木板,木板对子弹的阻力为f。

求子弹穿过木板所需的时间。

4. 质量为m的物体悬挂在轻质弹簧上,弹簧的劲度系数为k。

现将物体从平衡位置向下拉一段距离,然后释放,求物体通过平衡位置时的速度。

5. 一物体在水平面上做匀速圆周运动,半径为r,速度为v。

求物体在运动过程中所受的向心力。

二、电磁学部分1. 一根长直导线通有电流I,距离导线r处一点的磁场强度为H。

求该点的磁感应强度B。

2. 一个平面电磁波在真空中传播,其电场强度为E0。

求电磁波的传播速度。

3. 一个平行板电容器,两板间距为d,板面积为S,充电后板间电压为U。

求电容器的电容C。

4. 一个半径为R的均匀磁场区域,磁感应强度为B。

求穿过该磁场区域的磁通量。

5. 一个闭合回路中的磁通量发生变化,求回路中产生的感应电动势。

三、热学部分1. 一理想气体在等压过程中,温度从T1升高到T2,求气体体积的变化量。

2. 质量为m的物体从高温热源吸收热量Q,然后对外做功W,求物体的熵变。

3. 一个密闭容器内装有理想气体,已知气体的压强、体积和温度。

求气体的内能。

4. 一块质量为m的冰在0℃时融化成水,求冰融化过程中吸收的热量。

5. 一个物体从高温状态冷却到低温状态,求物体在冷却过程中对外放出的热量。

四、光学部分1. 一束单色光从空气射入水中,求折射角。

2. 一平面镜将一束光反射,求反射光线的方向。

3. 一凸透镜成像,物距为u,求像距v。

4. 一束光通过狭缝发生衍射,求衍射图样的特点。

5. 一束光通过双缝干涉装置,求干涉条纹的间距。

五、原子物理与近代物理部分1. 求氢原子基态的电离能。

2. 求一个电子在电场中的加速度。

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高三力学经典练习题.力学真题练习题一.选择题(共16小题)1.如图,两个轻环a和b套在位于竖直面内的一段固定圆弧上:一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m的小球,在a和b之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a、b间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦,小物块的质量为)(2m.D..m CAm. B2.如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a和b叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态.若将a和b、b与P、P与桌面之间摩擦力的大小) f、和f表示.则(分别用f321=0ff=0,00 B.f≠,≠=0A.f,f≠0,f311322C.f≠0,f≠0,f=0 D.f≠0,f≠0,f≠03321123.如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ,A与地面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A与B21)的质量之比为(. A.B页(共2第30页). CD.4.如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点.现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力F以及绳对小球N)的拉力F的变化情况是(T不断增大保持不变,FA.F NT不断减小不断增大,FB.F NT C.F保持不变,F先增大后减小TN先减小后增大FD.F不断增大,NT5.如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f.若木块不滑动,力F的)最大值是(..CD.A .B6.如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N,球1对木板的压力大小为N.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从2)图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中(始终增大N始终减小,A.N21第3页(共30页)始终减小N.N始终减小,B21C.N先增大后减小,N始终减小21D.N先增大后减小,N先减小后增大217.如图所示,两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上,两绳与竖直方向的夹角都为45°,日光灯保持水平,所受重力为G,左右两绳的拉力大小分别为()G和.CG.G和G .AG和G BD.G和G8.一质量为m的物块恰好静止在倾角为θ的斜面上.现对物块施加一个竖直)F,如图所示.则物块(向下的恒力.沿斜面加速下滑BA.仍处于静止状态C.受到的摩擦力不变 D.受到的合外力增大9.如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,)的大小为(使它做匀速运动,则F 若用一水平向右的力F拉P.μmgD.2μmg B.3μmg C.4μmgA10.用三根轻绳将质量为m的物体悬挂在空中,如右图所示,已知绳AO和BO与竖直方向的夹角分别为30°和60°,则绳AO和绳BO中的拉力分别为()页)30页(共4第.. CAD. B.11.如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力F的大小.取重力加速度f2) g=10m/s.下列判断正确的是(内拉力对物块做功为零.5sA B.4s末物块所受合力大小为4.0N C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.422.0m/s9s内物块的加速度的大小为.6s~D12.如图所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向右做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力T和斜面的支持)( g力F分别为(重力加速度为)N(gcosθ﹣asinθ)=macosθ) F.AT=m(gsinθ+N(gsinθ﹣acosθ)+acosθ) F=m(gsinθB.T=m N nθ)=m.CT=m(acosθ﹣gsinθ) F(gcos θ+asi N acosθ)(gsinθ+=m(asinθ﹣gcosθ)D.T=m F N13.如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向)受到的摩擦力( B右做匀减速直线运动,运动过程中.方向向左,逐渐减小BA.方向向左,大小不变页)30页(共5第.方向向右,逐渐减小D.方向向右,大小不变 C14.如图,在光滑水平面上有一质量为m的足够长的木板,其上叠放一质量为1m的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施2加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块加速度的大小分别为) a和a变化的图线中正确的是(a和a,下列反映2112.DC.. B . A15.如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).)(下列说法正确的是的压力一定为零BA对A.在上升和下降过程中B.上升过程中A对B的压力大于A对物体受到的重力C.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力D.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力16.如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相)等,重力加速度为g,则(μ>tanθ,滑块将下滑.将滑块由静止释放,如果A B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是 6第页(共30页)mgsinθ二.多选题(共9小题)17.如图,柔软轻绳ON的一端O固定,其中间某点M拴一重物,用手拉住绳的α(α>之间的夹角OM与MNN..初始时,OM竖直且MN被拉直,另一端)现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α不变,在OM由竖直被拉到水平的)过程中(上的张力先增大后减小.MNMN上的张力逐渐增大 BA.上的张力先增大后减小.OMD.COM上的张力逐渐增大18.如图所示,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆M、N上的a、b两点,悬挂衣服的衣架钩是光滑的,挂于绳上处于静止状态.如果只人为改变)一个条件,当衣架静止时,下列说法正确的是(A.绳的右端上移到b′,绳子拉力不变向右移一些,绳子拉力变大.将杆NB.绳的两端高度差越小,绳子拉力越小C.若换挂质量更大的衣服,则衣服架悬挂点右移D19.如图所示,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平地面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不同,下列说法正确的有()第7页(共30页).三条绳中的张力都相等A.杆对地面的压力大于自身重力B.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零C.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力D轻轻地叠的上表面水平.现把物体Q.如图,物体P静止于固定的斜面上,P20)P上,则(放在静止不动. BPA.P向下滑动与斜面间的静摩擦力增大P D.C.P所受的合外力增大)b图线如图(t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t.如图21(a),一物块在) v,t均为已知量,则可求出(,所示,若重力加速度及图中的v101.斜面的倾角A.物块的质量B.物块与斜面间的动摩擦因数C.物块沿斜面向上滑行的最大高度D由通过定滑轮且不QP、22.如图所示,水平传送带以速度v匀速运动,小物体1与定滑轮间的绳水P,P在传送带左端具有速度v 时刻可伸长的轻绳相连,t=02离开传送带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.正确描述小物Pt=t时刻平,0)速度随时间变化的图象可能是(P 体 308第页(共页). CAD. B..置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧、b23.如图所示,将两相同的木块a 均静止.弹簧处于伸长状态,两细、b连接,两侧用细绳固定于墙壁.开始时a,现将右侧细绳剪断,则=0b所受摩擦力F0绳均有拉力,a所受摩擦力F≠,fbfa)剪断瞬间(方向向右F F仍然为零D.方向改变.AF大小不变 B.F C.fbfbfafa足够长、放置通过一轻质弹簧连接,BA、B.如图所示,两质量相等的物块24在水平面上,所有接触面均光滑.弹簧开始时处于原长,运动过程中始终处在从静止开始运动到第一次速B上施加一个水平恒力,A、弹性限度内.在物块A)度相等的过程中,下列说法中正确的有(加速度相等时,系统的机械能最大A.当、BA的速度差最大AB、加速度相等时,、BAB.当的速度达到最大、.当CABA的速度相等时,页(共第930页)的速度相等时,弹簧的弹性势能最大BA、D.当25.如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压)缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是(.向右做减速运动B.向右做加速运动 A.向左做减速运动DC.向左做加速运动页)30页(共10第力学真题练习题参考答案与试题解析一.选择题(共16小题)1.(2016?新课标Ⅲ)如图,两个轻环a和b套在位于竖直面内的一段固定圆弧上:一细线穿过两轻环,其两端各系一质量为m的小球,在a和b之间的细线上悬挂一小物块.平衡时,a、b间的距离恰好等于圆弧的半径.不计所有摩擦,)小物块的质量为(2mD.m C.AB. m.【解答】解:设悬挂小物块的点为O',圆弧的圆心为O,由于ab=R,所以三角形Oab为等边三角形.由于圆弧对轻环的支持力平行于半径,所以小球和小物块对轻环的合力方向由轻环指向圆心O,因为小物块和小球对轻环的作用力大小相等,所以aO、bO是∠maO′、∠mbO′的角平分线,所以∠O'Oa=∠maO=∠mbO=30°,那么∠mbO′=60°,所以由几何关系可得∠aO'b=120°,而在一条绳子上的张力大小相等,故有T=mg,小物块受到两条绳子的拉力作用大小相等,夹角为120°,故受到的合力等于mg,因为小物块受到绳子的拉力和重力作用,且处于平衡状态,故拉力的第11页(共30页)mmg,所以小物块的质量为合力等于小物块的重力为正确.C故ABD错误,.故选:C2.(2016?海南)如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a和b叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态.若将a和b、b与P、P与桌面之间)f表示.则(摩擦力的大小分别用f、f和312=0f=0,f≠0,f0=0,f≠,f≠0 B..Af331221C.f≠0,f≠0,f=0 D.f≠0,f ≠0,f≠0313122【解答】解:对a物体分析可知,a物体受重力、支持力的作用,有沿斜面向下滑动的趋势,因此a受到b向上的摩擦力;f≠0;1再对ab整体分析可知,ab整体受重力、支持力的作用,有沿斜面向下滑动的趋;0向上的摩擦力;f≠势,因此b受到P2对ab及P组成的整体分析,由于整体在水平方向不受外力,因此P不受地面的;=0摩擦力;f3故只有C正确,ABD错误;.故选:C3.(2015?山东)如图,滑块A置于水平地面上,滑块B在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B接触面竖直),此时A恰好不滑动,B刚好不下滑.已知A与B间的动摩擦因数为μ,A与地面间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩21)A擦力.与B的质量之比为(第12页(共30页). AB.. CD.【解答】解:对A、B整体分析,受重力、支持力、推力和最大静摩擦力,根据平衡条件,有:F=μ(m+m)g ①221再对物体B分析,受推力、重力、向左的支持力和向上的最大静摩擦力,根据平衡条件,有:水平方向:F=N竖直方向:mg=f2N其中:f=μ1联立有:mg=μF ②12联立①②解得:=B故选:4.(2013?天津)如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点.现用水平力F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力F以N)及绳对小球的拉力F的变化情况是(T不断增大F.F保持不变,A NT不断减小不断增大,B.FF NT C.F保持不变,F先增大后减小TN先减小后增大不断增大,.DFF NT第13页(共30页)【解答】解:先对小球进行受力分析,重力、支持力F、拉力F组成一个闭合TN的矢量三角形,由于重力不变、支持力F方向不变,且从已知图形知β>θ,N且β逐渐变小,趋向于0;故斜面向左移动的过程中,拉力F与水平方向的夹T角β减小,当β=θ时,F⊥F,细绳的拉力F最小,由图可知,随β的减小,TTN错误.正确.ABC不断增大,F先减小后增大.故D斜面的支持力F TN.D故选:5.(2012?江苏)如图所示,一夹子夹住木块,在力F作用下向上提升.夹子和木块的质量分别为m、M,夹子与木块两侧间的最大静摩擦力均为f.若木块不)F的最大值是(滑动,力. CDA.. B.a=,解得木块的最大加速度解:对木块分析得,2f﹣Mg=Ma.【解答】.故A正确,BF=、C、D))对整体分析得,F﹣(M+mg=(M+ma,解得错误..A 故选6.(2012?新课标)如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N,球对木板的压力大小为N.以木板与墙连接点所形成的水平直线21为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中)(页)30页(共14第始终增大NN始终减小,A.21始终减小始终减小,NB.N21始终减小NC.N先增大后减小,21先减小后增大先增大后减小,ND.N21′和、墙面的支持力N 【解答】解:以小球为研究对象,分析受力情况:重力G1木′.=N=N′,N板的支持力N′.根据牛顿第三定律得知,N21212′=′=Gcotθ,NN根据平衡条件得:21减小,增大,cotθ将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置的过程中,θ都始终减小.和N′都始终减小,故N′和NNsinθ增大,则2112B故选(2012?广东)如图所示,两根等长的轻绳将日光灯悬挂在天花板上,两绳与7.,左右两绳的拉力G竖直方向的夹角都为45°,日光灯保持水平,所受重力为)大小分别为(GG D.G和GG B和.AGG .G和C.和解:日光灯受力如图所示,【解答】 3015第页(共页)分别向水平方向和竖直方向分解,则有:将TT21sin45°sin45°=T T21cos45°=G+TTcos45°21==TT解得:21.B故选的斜面上.现对物块θ(2011?安徽)一质量为.m的物块恰好静止在倾角为8)F,如图所示.则物块(施加一个竖直向下的恒力.沿斜面加速下滑 BA.仍处于静止状态.受到的合外力增大 DC.受到的摩擦力不变的斜面上,说明斜面对θ解:由于质量为m的物块恰好静止在倾角为【解答】物块的摩擦力等于最大静摩擦力,对物体受力分析,如图根据共点力平衡条件,有f=mgsinθ页)30页(共16第N=mgcosθf=μN解得μ=tanθ对物块施加一个竖直向下的恒力F,再次对物体受力分析,如图)cosθ(mg+F与斜面垂直方向依然平衡:N=因而最大静摩擦力为:f=μN=μ(mg+F)cosθ=(mg+F)sinθ,故在斜面平行方向的合力为零,故合力仍然为零,物块仍处于静止状态,A正确,错误;CF+mgmgsinθ增大到()sin θ,B、D错误,摩擦力由.故选A9.(2006?全国卷Ⅱ)如图,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的.已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因数都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计,若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为)(.μmgDC.2μmg A.4μmgB.3μmg【解答】解:对Q物块,设跨过定滑轮的轻绳拉力为T间的滑动摩擦力与P 木块Q f=μmg ①根据共点力平衡条件②T=f对木块P受力分析,受拉力F,Q对P向左的摩擦力f,地面对P物体向左的摩第3017页(共页)f′,根据共点力平衡条件,有擦力③F=f+f′+T物体向左的摩擦力地面对P④)gf′=μ(2m由①~④式可以解得F=4μmg.故选A的物体悬挂在空中,如右图所示,已m10.(2004?广东)用三根轻绳将质量为中的拉力BOAO和绳30°和AO和BO与竖直方向的夹角分别为60°,则绳知绳)分别为(.. A .BD. C点受力分析如下图所示,O【解答】解析:对T′,根据平衡状态条件得出:两力合成为T、T将BA T′=T=mg=mgcos30°=T.=mgcos60°=mg根据几何关系得出:mg,T AB.A故选11.(2013?浙江)如图所示,水平板上有质量m=1.0kg的物块,受到随时间t页(共18第30页)变化的水平拉力F作用,用力传感器测出相应时刻物块所受摩擦力F的大小.f 2).下列判断正确的是(取重力加速度g=10m/s内拉力对物块做功为零5sA.B.4s末物块所受合力大小为4.0N C.物块与木板之间的动摩擦因数为0.422.0m/s内物块的加速度的大小为~9sD.6s【解答】解:A、在0~4s内,物体所受的摩擦力为静摩擦力,4s末开始运动,则5s内位移不为零,则拉力做功不为零.故A错误;B、4s末拉力为4N,摩擦力为4N,合力为零.故B错误;C、根据牛顿第二定律得,6s~9s内物体做匀加速直线运动的加速度.f=μmg,解得.故C错误,Da=正确..故选:D12.(2013?安徽)如图所示,细线的一端系一质量为m的小球,另一端固定在倾角为θ的光滑斜面体顶端,细线与斜面平行.在斜面体以加速度a水平向右做匀加速直线运动的过程中,小球始终静止在斜面上,小球受到细线的拉力T)分别为(重力加速度为g)(和斜面的支持力F N(gcosθ﹣asinθ) F=m+A.T=m(gsinθacosθ)N(gsinθ﹣acosθ)B. F+(gsinθacosθ)=mT=m N asinθ)(acosθ﹣gsinθ)+ F=m(gcosθT=mC.N acosθ)D.(gsinθ FT=m(asinθ﹣gcosθ)=m+N第19页(共30页)【解答】解:当加速度a较小时,小球与斜面一起运动,此时小球受重力、绳子拉力和斜面的支持力,绳子平行于斜面;小球的受力如图:sinθ=ma ①F 水平方向上由牛顿第二定律得:Tcosθ﹣N cosθ=mg ②竖直方向上由平衡得:Tsinθ+F N①②联立得:F=m(gcosθ﹣asinθ) T=m(gsinθ+acosθ)故A正确,N BCD错误..故选:A13.(2011?天津)如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力()B .方向向左,逐渐减小.方向向左,大小不变A.方向向右,逐渐减小D.方向向右,大小不变 C【解答】解:A、B两物块叠放在一起共同向右做匀减速直线运动,对A、B整体根据牛顿第二定律有,根据牛顿第二定律有B然后隔离大小不变,g a=μmf=m BABB物体B做速度方向向右的匀减速运动,故而加速度方向向左,摩擦力向左;.A故选14.(2011?新课标)如图,在光滑水平面上有一质量为m的足够长的木板,其1上叠放一质量为m的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力2第20页(共30页)相等.现给木块施加一随时间t增大的水平力F=kt(k是常数),木板和木块加)a变化的图线中正确的是( a和a,下列反映a和速度的大小分别为2121.D.BC. A .【解答】解:当F比较小时,两个物体相对静止,加速度相同,根据牛顿第二定律得:;ta∝=, a=当F比较大时,m相对于m运动,根据牛顿第二定律得:12=,μ、m、m都一定,则a 对m:a一定.11112=t﹣μg,a是=t的线性函数,t增大,:对maa=2222增大.,则两木板相对滑动后由于a图象大于两者相对静止时图象的斜2正确.A率.故A故选:15.(2010?浙江)如图所示,A、B两物体叠放在一起,以相同的初速度上抛(不计空气阻力).下列说法正确的是()的压力一定为零B.在上升和下降过程中A对A B.上升过程中A对B的压力大于A对物体受到的重力C.下降过程中A对B的压力大于A物体受到的重力D.在上升和下降过程中A对B的压力等于A物体受到的重力【解答】解:以A、B整体为研究对象:在上升和下降过程中仅受重力,由牛顿第21页(共30页),方向竖直向下.g第二定律知加速度为再以A为研究对象:因加速度为g,方向竖直向下,由牛顿第二定律知A所受合力为A的重力,所以A仅受重力作用,即A和B之间没有作用力..A故选16.(2009?北京)如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上.滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ.若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动)摩擦力大小相等,重力加速度为g,则(μ>tanθ,滑块将下滑.将滑块由静止释放,如果A B.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑C.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθD.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ【解答】解:A、物体由静止释放,对物体受力分析,受重力、支持力、摩擦力,如图物体加速下滑,G>f x N=G y mgsinθ>μmgcosθ故页)30页(共22第μ<tanθ解得错误;A故B、给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,则有mgsin θ>μmgcosθ错误;B故C、用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,根据平衡条件,有F﹣mgsinθ﹣μmgcosθ=0μ=tanθ故解得F=2mgsin θ正确;故C、用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,根据平衡条件,有D mgsinθ﹣μmgcosθ=0F+μ=tanθ故解得F=0故D错误;.故选:C二.多选题(共9小题)17.(2017?新课标Ⅰ)如图,柔软轻绳ON的一端O 固定,其中间某点M拴一重物,用手拉住绳的另一端N.初始时,OM竖直且MN 被拉直,OM与MN之间的夹α(α>).现将重物向右上方缓慢拉起,并保持夹角α角不变,在OM由)竖直被拉到水平的过程中(第23页(共30页)上的张力先增大后减小.MN.MN上的张力逐渐增大 BA上的张力先增大后减小OM上的张力逐渐增大.OM D.C的拉力的合力与重力的是一对平和MN【解答】解:重力的大小和方向不变.OM衡力.如图所示对应MN180°减用矢量三角形法加正弦定理,重力对应的角为α,保持不变,90°,力90°变为小于90°,力一直增大,OM对应的角由大于的角由0°变为90°后变小;先变大,到90°过的拉力先大于重拉力等于重力,从图中的两种情况可以看出,OM刚开始时,OM先增大后减小;力,后小于重力的大小,所以OM拉力一直在增大.MN而拉力MN一开始为零,从图中可以看出,.故选:AD 18.(2017?天津)如图所示,轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定在竖直杆M、页(共24第30页)N上的a、b两点,悬挂衣服的衣架钩是光滑的,挂于绳上处于静止状态.如果)只人为改变一个条件,当衣架静止时,下列说法正确的是(A.绳的右端上移到b′,绳子拉力不变向右移一些,绳子拉力变大NB.将杆.绳的两端高度差越小,绳子拉力越小C.若换挂质量更大的衣服,则衣服架悬挂点右移D【解答】解:如图所示,两个绳子是对称的,与竖直方向夹角是相等的.假设绳子的长度为X,则Xcosθ=L,绳子一端在上下移动的时候,绳子的长度角度不变;不变,两杆之间的距离不变,则θAC、两个绳子的合力向上,大小等于衣服的重力,由于夹角不变,所以绳子的错误;C拉力不变;A正确,B、当杆向右移动后,根据Xcosθ=L,即L变大,绳长不变,所以θ角度减小,绳子与竖直方向的夹角变大,绳子的拉力变大,B正确;D、绳长和两杆距离不变的情况下,θ不变,所以挂的衣服质量变化,不会影响错误.悬挂点的移动,D.故选:AB19.(2015?广东)如图所示,三条绳子的一端都系在细直杆顶端,另一端都固定在水平地面上,将杆竖直紧压在地面上,若三条绳长度不同,下列说法正确)的有(页)30页(共25第.三条绳中的张力都相等A.杆对地面的压力大于自身重力B.绳子对杆的拉力在水平方向的合力为零C.绳子拉力的合力与杆的重力是一对平衡力D、由于三力长度不同,故说明三力与竖直方向的夹角不相同,由解:A【解答】于杆保持静止,故在水平方向三力水平分力的合力应为零;故说明三力的大小正确;C可能不相等;故A错误;、由于三力在竖直方向有拉力,杆在竖直方向合力为零,故杆对地面的压力大B错误;D于重力;故B正确;.故选:BC 的上表面水平.现把物P(2013?广东)如图,物体P静止于固定的斜面上,20.)上,则(体Q轻轻地叠放在P静止不动PBP向下滑动.A.与斜面间的静摩擦力增大.P所受的合外力增大 DPC.受力分析,受重力、支持力、静摩擦力,根据平衡条P、B、对解:【解答】A件,有:MgcosθN=f=Mgsinθ≤μNfμ≥tanθ故由于物体Q轻轻地叠放在P上,相当于增大物体P重力,故P静止不动,故A错误,B正确;C、物体P保持静止,合力为零,故C错误;页(共第2630页)D、由于物体Q轻轻地叠放在P上,相当于增大物体P重力,故P与斜面间的静正确;摩擦力增大,故D.BD故选:21.(2015?新课标Ⅰ)如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v﹣t图线如图(b)所示,若重力加速度及图中的v,v,t均为已知量,则101)可求出(A.斜面的倾角.物块的质量B.物块与斜面间的动摩擦因数C D.物块沿斜面向上滑行的最大高度【解答】解:由图b可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:mgsinθ+μmgcosθ=ma;下降过程有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma;两式联立可21求得斜面倾角及动摩擦因数;但由于m均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的最大高度;.故选:ACD 22.(2014?四川)如图所示,水平传送带以速度v匀速运动,小物体P、Q由通1过定滑轮且不可伸长的轻绳相连,t=0时刻P在传送带左端具有速度v,P与定2滑轮间的绳水平,t=t时刻P离开传送带.不计定滑轮质量和摩擦,绳足够长.0)P正确描述小物体速度随时间变化的图象可能是(第27页(共30页)。

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