1、一物体在光滑的水平桌面上运动,在相互垂直的x方向和y方向上的分运动速度随时间变化的规律如图所示。关于物体的运动,下列说法正确的是( )
A.物体做变加速曲线运动
B.物体做直线运动
C.物体运动的初速度大小为50 m/s
D.物体运动的初速度大小为10 m/s
2、如图所示,高铁站台上,5位旅客在各自车厢候车线处候车,候车线的距离均为d。若动车共有6节车厢(含车头、车尾),每节车厢长均为d,动车进站时(从左往右)做匀减速直线运动。站在2号候车线处的旅客发现1号车厢经过他所用的时间为t,动车停下时该旅客刚好在2号车厢门口(2号车厢最前端),则( )
A.动车从开始经过5号候车线处的旅客到停止运动,经历的时间为4t
B.动车1号车厢头部经过5号候车线处的旅客时的速度为
C.动车从开始经过5号候车线处的旅客到停止运动,平均速度为
D.动车1号车厢头部经过3号候车线处的旅客所用的时间为
3、如图所示,质量的物体在水平地面上向左运动,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.2,与此同时物体受到一个水平向右的推力
的作用,g取
,则物体产生的加速度是( )
A.0
B.,水平向右
C.,水平向左
D.,水平向右
4、如图所示,地面上有一个质量为m的物体,由于摩擦力的作用向右做减速运动,若物体与地面间的动摩擦因数为0.3,重力加速度g 取10 m/s²,则物体在运动中加速度的大小为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,3颗完全相同、质量均为m的象棋棋子整齐叠放在水平桌面上。已知所有接触面间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对第2颗棋子施加一水平方向的力F,下列说法正确的是( )
A.当时,象棋1受到的摩擦力为
B.当时,桌面对象棋3的摩擦力为
C.当时,桌面对象棋3的摩擦力为
D.当时,象棋1受到的摩擦力为
6、如图所示,一质量为m=8kg的木块放在水平桌面上,在水平方向受到F1和F2作用而处于静止状态,其中F1=10N,F2=3N。已知木块与地面的动摩擦因数为0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度大小取,则木块在水平方向受到的摩擦力Ff下列说法正确的是( )
A.若撤去F1保留F2,则Ff=8N,方向向左
B.若撤去F1保留F2,则Ff=3N,方向向右
C.若撤去F2保留F1,则Ff=3N,方向向左
D.若撤去F2保留F1,则Ff=10N,方向向左
7、某高速公路上ETC专用通道是长为的直线通道,且通道前、后都是平直大道。安装有ETC的车辆通过ETC专用通道时,可以不停车而低速通过,限速为
。如图所示是一辆小汽车减速到达通道口时立即做匀速运动,车尾一到通道末端立即加速前进的
图像,则下列说法正确的是( )
A.由图像可知,小汽车的车身长度为
B.图像中小汽车减速过程的加速度大小为
C.图像中小汽车减速过程的位移大小为
D.图像中小汽车加速过程的加速度比减速过程的加速度大
8、亚里士多德和伽利略均对自由落体运动进行了研究,下列说法与研究事实不相符的是( )
A.亚里士多德认为重的物体比轻的物体下落得快
B.伽利略采用斜面进行实验,“冲淡”了重力的作用,便于测量时间
C.伽利略把实验和逻辑推理结合起来,发展了科学思维方式和研究方法
D.伽利略用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
9、将一底面积为、盛有适量密度为
水的薄壁圆柱形容器置于水平桌面上,一装有铝块的平底金属盒漂浮在水面上,如图甲所示,此时金属盒受到的浮力为
。将铝块从金属盒中取出放入容器的水中,铝块沉到容器底,如图乙所示,此时金属盒受到的浮力为
,容器底对铝块的支持力为
。下列判断不正确的是( )
A.铝块的重力为
B.铝块放入水中后,铝块受到的浮力为
C.铝块放入水中后,水对容器底的压强减小了
D.铝块的体积为
10、一辆汽车以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶.遇突发情况后,司机紧急刹车使车做匀减速直线运动.已知汽车的速度在1s内减小了8m/s,下列说法不正确的是( )
A.汽车在减速过程中的加速度大小为8m/s2
B.在减速行驶的全过程中汽车的平均速度大小为10m/s
C.汽车刹车后,在3s内运动的距离是24m
D.汽车刹车后,在2s末的速度大小为4m/s
11、如图所示,配有调节倾角的简易支架放在水平桌面上,上语文课时,某同学将一本古汉语字典放在支架的斜面上,若字典与支架斜面间的动摩擦因数为,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,缓慢地调节倾角θ使得字典与支架始终处于静止状态,则下列说法正确的是( )
A.倾角θ增大,字典受到的摩擦力减小
B.倾角θ增大,字典受到的支持力增大
C.若字典始终处于静止状态,支架倾角的最大值
D.若字典始终处于静止状态,支架倾角的最大值
12、用如图所示装置研究平抛运动。将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上,钢球沿斜槽轨道PQ滑下后从末端飞出,落在水平挡板MN上,在白纸上留下印迹。多次实验,用平滑曲线把这些印迹连接起来,就得到钢球运动的轨迹。下列说法正确的是( )
A.斜槽轨道必须光滑
B.斜槽轨道末端水平
C.挡板高度需要等间距变化
D.要从斜槽上不同的位置释放钢球
13、下列物理概念表述正确的是( )
A.在研究杂技演员做空翻动作时,可将杂技演员视为质点
B.中央电视台新闻联播节目在19时开播,其中“19时”为时刻
C.质点通过一段路程,其位移一定不为零
D.位移描述直线运动,是矢量;路程描述曲线运动,是标量
14、如图所示是A、B两质点运动的速度—时间图像,则下列说法错误的是( )
A.A质点以的速度匀速运动
B.B质点最初内的路程是
C.B质点最初内的位移是
D.B质点先以的速度与A同方向运动
,而后停了
,最后沿相反方向以
的速度匀速运动
15、2020年初,面对新型冠状病毒疫情,扬州医疗救援队先后两批出征前往武汉,假设两批医疗援助人员从扬州的同一个医院出发分别采用导航中的推荐方案1和2至武汉的同一家医院,下列说法正确的是( )
A.两批医疗人员的路程一定相同
B.两批医疗人员的位移一定相同
C.图片右下角中的推荐方案1的7小时42分钟是指时刻
D.在研究医疗队队员的身体状况时,可以将其看做质点
16、我国古代《墨经》一书中记载了利用斜面提升重物的方法,这一方法在现代生活中仍然被广泛应用。如图所示,装载货物时,常会在卡车车尾处斜搭一块木板(粗糙程度一致),若工人施加一平行于木板的推力将货物沿木板匀加速推入车厢,在货物沿木板上滑过程中,下列说法正确的是( )
A.货物对木板的压力等于货物的重力
B.工人对货物的推力等于货物对工人的推力
C.货物所受的摩擦力逐渐增大
D.货物所受的合力逐渐增大
17、中国选手朱雪莹获得杭州亚运会蹦床比赛冠军。如图所示,她在从空中下落到压缩蹦床至最低点的过程中( )
A.一直处于失重状态
B.一直处于超重状态
C.先失重后超重
D.先超重和失重
18、车厢里悬挂着两个质量不同的小球,上面的球比下面的球质量大,如下图所示,当车厢向右加速运动且达到稳定状态时(空气阻力不计),下述各图中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、小郑同学对田径比赛中的一些运动进行了思考,其中正确的是( )
A.原地投掷实心球的成绩,其依据是实心球的位移大小
B.跳远比赛中研究运动员起跳是否犯规时,可以将其看成质点
C.跳高比赛中运动员以“背越式”飞越横杆时,其重心可能低于横杆
D.在标准跑道上的400米跑比赛中小红获得冠军,是由于她全程的平均速度最大
20、作用在同一个物体上的两个共点力,一个力的大小是,另一个力的大小是
,它们合力的大小不可能是( )
A.
B.
C.
D.
21、作用在同一物体上的两个共点力,一个力的大小是2N,另一个力的大小是4N,它们的合力的大小可能是( )
A.0
B.1N
C.3N
D.7N
22、如图所示,小方块代表一些相同质量的钩码,图甲中O为轻绳之间连接的结点,图乙中光滑的轻质小滑轮跨在轻绳上悬挂钩码,两装置处于静止状态,现将图甲中B滑轮的端点B稍稍右移一些,图乙中的端点B稍稍向上移动一些(图乙中的绳长不变),则关于θ角和OB绳的张力F的变化,下列说法正确的是 ( )
A.图甲、乙中的θ角均增大,F均不变
B.图甲、乙中的θ角均不变,F均不变
C.图甲中θ角增大、图乙中θ角不变,张力F均不变
D.图甲中θ角减小、F不变,图乙中θ角增大、F减小
23、一枚火箭由地面竖直向上发射,其v—t图像如图所示,由图像可知( )
A.t2时刻火箭离地面最远
B.在0~t2时间内火箭上升,t2~t3时间内火箭下落
C.t3时刻火箭回到地面
D.0~t1时间内火箭的加速度小于t1~t2时间内火箭的加速度
24、若一个物体受到恒定的合外力作用在某空间运动,则该物体的( )
A.运动轨迹一定是直线
B.加速度可能为零
C.速度可能不变
D.运动状态一定改变
25、(题文)设飞机飞行时所受的阻力与其速度的平方成正比.如果飞机以速度v匀速飞行时其发动机的功率为P,则飞机以2v的速度匀速飞行时其发动机的功率为_____。
26、如图是甲物体的位移图象和乙物体的速度图象,试根据图象求出甲物体在0~5s内的位移是_____m,乙物体在0~5s内的位移是_____m。
27、某小组进行水火箭的发射实验,如图,水火箭以15m/s的初速度从地面竖直向上运动,达到最高点后沿竖直线落回地面,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则水火箭上升的最大高度为_____m,从水火箭开始发射到落回地面所需的时间为_____s.
28、在研究物体的运动时,复杂的运动可以通过运动的合成与分解将问题“化繁为简”:比如在研究平抛运动时,我们可以将平抛运动分解为竖直方向的自由落体运动和水平方向的匀速直线运动。如图所示,在圆柱体内表面距离底面高为h处,给一质量为m的小滑块沿水平切线方向的初速度v0(俯视如右图所示),小滑块将沿圆柱体内表面旋转滑下。假设滑块下滑过程中表面与圆柱体内表面紧密贴合,重力加速度为g。
(1)设圆柱体内表面光滑,求:
a.小滑块滑落到圆柱体底面的时间t=_____;
b.小滑块滑落到圆柱体底面时速度v的大小为______;
(2)真实情境中,圆柱体内表面是粗糙的,小滑块在圆柱体内表面所受到的摩擦力f正比于两者之间的正压力N。则对于小滑块在水平方向的速率v随时间的变化关系图像描述正确的为________。(选填“甲”、“乙”、“丙”)请给出详细的论证过程。
29、质点由西向东运动,从A点出发到达C点返回,到B静止,如图所示,若AC=100m,BC=40m,则质点通过的路程是_______m,位移大小是_______m,方向_____________。
30、在平直公路上匀速行驶的汽车,刹车后速度随时间变化的关系为(单m/s),由此可知汽车刹车加速度大小为________m/s2,刹车后25s的位移为________m。
31、如图所示的皮带传动装置,D轮带动C轮转动,则两轮沿____________方向转动(选填“顺时针”或“逆时针”),D轮边缘P点的线速度大小为vP,C轮边缘Q点的线速度大小为vQ,若皮带有些打滑,则vP______vQ。(选填“>”、“=”或“<”)
32、已知绕中心天体做匀速圆周运动的近地卫星的轨道半径为r,运动周期为T.则中心天体的平均密度 ρ =_________.
33、如图所示的图象表示的是______图象;AB段表示物体处于______状态;BC段表示物体做______运动,其运动方向与选定的正方向______。CD段表示物体做______运动,其运动方向与选定的正方向______。
34、一个质点在x轴上运动,开始时位置为x0=-2m,第1s末位置为x1=3m,第2s末其位置为x2=1m。那么,在第1s内质点位移大小为_________m,方向为沿x轴的______方向;在第2s内质点位移的大小为_______ m,方向沿x轴的________方向。
35、用如图甲所示的实验装置,探究加速度与力、质量的关系实验中,将一端带定滑轮的长木板放在水平实验桌面上,实验小车通过轻细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车与纸带相连,打点计时器所用交流电的频率为f=50 Hz.平衡摩擦力后,在保持实验小车质量不变的情况下,放开砂桶,小车加速运动,处理纸带得到小车运动的加速度为;改变砂桶中沙子的质量,重复实验三次.
(1)在验证“质量一定,加速度与合外力
的关系”时,某学生根据实验数据作出了如图乙所示的
图象,其中图线不过原点并在末端发生了弯曲现象,产生这两种现象的原因可能有_____.
A.木板右端垫起的高度过小(即平衡摩擦力不足)
B.木板右端垫起的高度过大(即平衡摩擦力过度)
C.砂桶和沙子的总质量远小于小车和砝码的总质量
(即
)
D.砂桶和沙子的总质量未远小于小车和砝码的总质量
.
(2)实验过程中打出的一条理想纸带如图丙所示,图中、
、
、
、
、
、
为相邻的计数点,相邻两计数点间还有4个点未画出,则小车运动的加速度
=_____
.(结果保留3位有效数字)
(3)小车质量一定,改变砂桶中沙子的质量,砂桶和沙子的总质量为
,根据实验数据描绘出的小车加速度
与砂桶和沙子的总质量
之间的
关系图象如图丁所示,则小车的质量
_____
.(g=10m/s2)
36、分析物体A的受力_______
37、一飞船绕某一质量分布均匀的星球转动,已知星球半径为R,飞船在离该星球表面高度为h处,受星球引力作用而绕其做线速度为v的匀速圆周运动,引力常量为G。试求:
(1)该星球的质量;
(2)若在该星球中央挖去一个半径为的球体,求此时飞船在离星球表面高度为h处绕该星球剩余部分做匀速圆周运动的线速度。
38、如图,把一个质量为m=0.5kg的小球用细线悬挂起来,就成为一个摆,摆长为L=0.5m。现将小球拉到偏角为θ=37°的A点,不计空气阻力。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。
(1)若将小球由A点静止释放,
a.小球运动到最低位置时的速度多大?
b.小球运动到最低位置时细线受到的拉力多大?
(2)若在A点给小球沿切线方向的初速度vA,要使小球能在竖直平面内做完整的圆周运动,求vA的最小值。
39、如图所示,传送带AB与水平面的夹角,此时传送带处于静止状态,在与底端A点相距
的C点轻放一质量
的物体(可视为质点),同时对物体施加一个沿传送带向上的力
,物体与传送带间的动摩擦因数
,经过
撤去力F,由于惯性物体继续沿传送带向上运动,并刚好到达传送带顶端B点,此过程传送带没有发生相对运动,g取
。
(1)求力F作用在物体上时物体的加速度大小;
(2)求撤去力F时物体的加速度大小;
(3)求传送带的长度L;
(4)当物体恰好到顶端B时,传送带以恒定的速度逆时针转动,求物体从顶端B滑到底端A的时间t。