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力学部分1
力学部分
机械运动. 参考系. 质点(Ⅰ)
从水平匀速飞行的直升机上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是(C )
A.从飞机上看,物体静止
B.从飞机上看,物体始终在飞机的后方
C.从地面上看,物体做平抛运动
D.从地面上看,物体做自由落体运动
位移路程
关于位移和路程,下列说法不正确的是 ( )
A在某段时间内物体运动的位移为零,则该物体不一定是静止的B.在某段时间内物体运动的路程为零,则该物体不一定是静止的C.物体通过的路程不等,但位移可能相同D.物体通过一段路程,位移可能为零匀速直线运动公式及其图像
图示为高速摄影机拍摄到的子弹穿过苹果瞬间的照片。该照片经过放大后分析出,在曝光时间内,子弹前后错开的距离约为子弹长度的1%-2%。已知子弹飞行速度约为500m/s,因此可估算出这幅照片的曝光时间最接近A、10-3s B、10-6s C、10-9s D、10-12s变速直线运动平均速度瞬时速度(简称速度)速率
一频闪仪每隔0.04秒发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的小球,于是胶片上记录了小球在几个闪光时刻的位置。下图是小球从A点运动到B点的频闪照片示意图。由图可以判断,小球在此运动过程中
A.速度越来越小 B.速度越来越大
C.受到的合力为零 D.受到合力的方向由A点指向B点
汽车由甲地开出,沿平直公路开到乙地时,刚好停止运动。它的速度图象如图所示。在0-t0和t0-3t0两段时间内,汽车的
A.加速度大小之比为2︰1
B.位移大小之比为1︰2
C.平均速度大小之比为2︰1
D.平均速度大小之比为1︰1
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 A.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑
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2mgsinθ
D.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 如图,一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力即F1、F2和摩擦力作用。木块处于静止状态。其中F1=10N、F2=4N。以下判断正确的是(BC)
A.若撤去力F1,则木块在水平方向受到的合力可能为2N
B.若撤去力F1,则木块在水平方向受到的合力一定为0
C.若撤去力F2,则木块在水平方向受到的合力可能为2N
D.若撤去力F2,则木块在水平方向受到的合力一定为0
如图所示,物体A竖直的力静止于斜面上力
A.
B.
C.
D.
8.形变. 弹力. 胡克定律(Ⅱ)
木块A、B分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25;夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=1N的水平拉力作用在木块B上,如图所示。力F作用后()
A.木块A所受摩擦力大小是12.5 NB.木块A所受摩擦力大小是11.5 N
C.木块B所受摩擦力大小是9 ND.木块B所受摩擦力大小是7 N
力是矢量下列物理量的“–”号表示方向的是
A.室外气温t = –5.0℃
B.物体的速度v = –2.0m/s
C.物体的重力势能Ep = –12.0J
D.A、B两点间的电势差UAB= –5.0V
力的合成和分解倾角为45°的斜面固定于竖直墙上,为使质量分布均匀的光滑球静止在如图所示的位置,需用一个水平推力F作用于球上,F的作用线通过球心。设球受到的重力为G,竖直墙对球的弹力为N1,斜面对球的弹力为N2 ,则下列说法正确的是
A.N1一定等于F B.N2一定大于N1
C.N2一定大于G D.F一定小于G
牛顿运动定律及其应用(Ⅱ)
如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。在t=0时刻,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则
A.t0时刻,力F等于0
B.在0到t0时间内,力F大小恒定
C.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变大
D.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变小
12.超重和失重(Ⅰ)
一座大楼中有一部直通高层的客运电梯,电梯的简化模型如图1所示。已知电梯在t = 0时由静止开始上升,电梯的加速度a随时间t的变化如
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