題目列表(包括答案和解析)
圖5
OA | OB | OC | OD | OE |
86.2 cm | 155.0 cm | 206.5 cm | 240.8 cm | 258.0 cm |
由此可知小車運動的加速度為_________m/s2,在計數點B點時小車的速度為_________m/s.
(A)2(M) (B) M
(C) 2M (D)0
一質量為M的探空氣球在勻速下降,若氣球所受浮力F始終保持不變,氣球在運動過程中所受阻力僅與速率有關,重力加速度為g.現欲使該氣球以同樣速率勻速上升,則需從氣球籃中減少的質量為
A.2(M) B. M C. 2M D.0
一質量為M的探空氣球在勻速下降,若氣球所受浮力F始終保持不變,氣球在運動過程中所受阻力僅與速率有關,重力加速度為g.現欲使該氣球以同樣速率勻速上升,則需從氣球吊籃中減少的質量為()
A.2(M-) B.M- C.2M- D.0
如圖5-1-9 一長為的輕桿一端固定在光滑鉸鏈上,另一端固定一質量為的小球。一水平向右的拉力作用于桿的中點,使桿以角速度勻速轉動,當桿與水平方向成60°時,拉力的功率為
A. B. C. D.
圖5-1-9
高考真題
1.【解析】由合力與分的關系可知,合力最大應是它們同向,最小應是它們反向
【答案】B
2.【解析】重力是地球的吸引而產生的,地球上一切物體都受到重力,與物體的運動狀態(tài)無關,重力的方向是豎直向下
【答案】D
3.【解析】如圖所示,力F產生了兩個作用效果,一個是使B壓緊豎直墻面的力F1,一個是壓緊A的力F2,用整體法進行分析,可知F1和F3的大小相等,當力F緩慢增大時,合力的方向和兩個分力的方向都沒有發(fā)生變化,所以當合力增大時兩個分力同時增大,C正確
【答案】C
4.【解析】將力F進行分解,再由整體法在豎直方向運用平衡
條件可列式:Fsinθ+N=mg+Mg,則N= mg+Mg-Fsinθ
【答案】D
5.【解析】豎直掛時,當質量為2m放到斜面上時,,因兩次時長度一樣,所以也一樣。解這兩個方程可得,物體受到的摩擦力為零,A正確。
【答案】A
6.【解析】設剛性細桿中彈力為F,光滑的半球面對小球a的彈力為Fa,對小球b的彈力為Fb,分別隔離小球a和b對其分析受力并應用平行四邊形定則畫出受力分析。由細桿長度是球面半徑的倍可得出三角形Oab是直角三角形,∠Oab=∠Oba=45°。對△bFB應用正弦定理得兩式聯立消去F得sin(45°+θ)= sin(45°―θ)
顯然細桿與水平面的夾角θ=15°,正確選項是D。
【答案】D
7.【解析】考查牛頓運動定律。設減少的質量為△m,勻速下降時:Mg=F+kv,勻速上升時:Mg-△mg+kv = F,解得△mg = 2(M-),A正確。
【答案】A
8.【解析】⑴空載時合力為零:
已知:fB=2fA 求得:fA=200 kN fB=400 kN
設機架重心在中心線右側,離中心線的距離為x,以A為轉軸
求得:x=1.5 m
⑵以A為轉軸,力矩平衡
求得:FB=450 kN
【答案】(1)x=1.5 m;(2)B=450 kN
9.【解析】讀數時應估讀一位,所以其中l(wèi)5 、 l6兩個數值在記錄時有誤
【答案】①l5 ;l6;②6.85(6.84-6.86) ;14.05(14.04-14.06);
③l7-l3 ;7.20(7.18-7.22) ;④
名校試題
1.【解析】 猴子受重力和兩個拉力人作用,所以選項A正確;兩拉力的合力與重力平衡,B錯;地球對猴子的引力與猴子對地球的引力是一對作用力和反作用力,C正確;猴子靜止合力總為零,選項D錯
2.【解析】由力的三角形定則,在重力不變的情況下,、和重力構成一個封閉的三角形,從而得到、均減小
【答案】A
3.【解析】由受力分析和摩擦力的產生條件可得選項C正確
【答案】C
4.【解析】由圖可知彈簧先壓縮后伸長,當彈簧的長度為6cm時,彈力為零,所以彈簧的原長為6cm;當彈簧伸長2cm時,彈力為2N,故彈簧的勁度系數為100N/m
【答案】BC
5.【解析】 隔離物體B可知,繩的張力不變,所以選項A錯;隔離物體A得選項D正確
【答案】D
6.【解析】 以整體為研究對象,設斜面的傾角為,則F3 ,是個定值不變;隔離球乙,求得F1緩慢減。
【答案】D
7.【解析】(1)輸電線線冰層的體積V冰 = πR2L
由對稱關系可知,塔尖所受壓力的增加值等于一根導線上冰層的重力,即
ΔN = ρV冰 g= πρR2Lg
(2)輸電線與冰層的總質量M' = m0L + πρR2Lg,輸電線受力如圖甲所示。
由共點力的平衡條件,得2F1cosθ = m0Lg + πρR2Lg
輸電線在最高點所受的拉力
半根輸電線的受力如圖乙所示。
由共點力的平衡條件,得F2 = F1sinθ
【答案】(1)πρR2Lg;(2)
8.【解析】⑴根據實驗數據在坐標紙上描出的點,基本上在同一條直線上?梢耘卸‵和L間是一次函數關系。畫一條直線,使盡可能多的點落在這條直線上,不在直線上的點均勻地分布在直線兩側。(5分)
由可得k=25N/m。
【答案】k=25N/m。
9.【解析】不正確。 平行于斜面的皮帶對圓柱體也有力的作用。
(1)式應改為:Fcosβ+F=mgsinα ②
由②得30N=10N ③
將③代入②得FN=mgcosα-Fsinβ=30×0.8-10×0.6N=18N ④
【答案】18N
10.【解析】原來勻速時F1= (1)當F2為推力且與F1夾角為時,有因為F2=F1,解得(2)當F2為拉力且與水平方向成角時,有
綜上所述,當力F2與F1在同一豎直平面內,力F2的方向與力F1的夾角為arccotu或
【答案】
11.【解析】對B球,受力分析如圖所示。
Tcos300=NAsin300 ………….①
∴ T=2mg
對A球,受力分析如圖D-1所示。在水平方向
Tcos300=NAsin300 …………………..②
在豎直方向
NAcos300=mAg+Tsin300 …………………③
【答案】由以上方程解得:mA=2m
考點預測題
1.【解析】滑動摩擦力F的大小跟物體的相對運動速度的大小沒有關系.本題選項為AB
【答案】AB.
2.【解析】本題的立意在考查滑動摩擦力方向的判斷,物體A在水平方向有相對圓柱體向左的速度υ′,υ′ = ωr = 1.8m/s;在豎直方向有相對圓柱體向下的速度υ0 = 2.4m/s,所以綜合起來A相對于圓柱體的合速度為v,如圖18右所示,且υ= = 3m/s?
合速度與豎直方向的夾角為θ,則cosθ = =
A做勻速運動,其受力如圖18左所示 圖18
豎直方向平衡,有Ff cosθ = mg,得Ff = = 12.5N?另Ff =μFN,FN =F,故F = = 50N
【答案】50N
3.【解析】由題給條件知未施加力F時,彈簧的彈力大小為
物塊A與地面間的滑動摩擦力大小為
物塊B與地面間的滑動摩擦力大小為
令施加力F后裝置仍處于靜止狀態(tài),B受地面的摩擦力為fB,A受地面的摩擦力為fA,由平衡條件有:,
代入數據解得:,
因,表明物塊B的確仍處于靜止狀態(tài)。
綜合以上分析可知,所給選項中只有C項正確。
【答案】C
4.【解析】此題材把四種不同的物理情景的彈簧放在一起,讓學生判別彈簧的伸長量的大小,實際上就是判斷四種情景下彈簧所受彈力的大小。由于彈簧的質量不計,所以不論彈簧做何種運動,彈簧各處的彈力大小都相等。因此這情況下彈簧的彈力是相等,即四個彈簧的伸長量是相等。只有D選項正確。
【答案】D
5.【解析】在水對大壩壓力一定的情況下,A圖所示,為晾衣繩原理中最大情況,即大壩受力最大。固不是最佳方案,而B圖與C、D圖的區(qū)別在于:B圖大壩所受壓力傳遞給壩墩,而C、D圖所受壓力將直接作用在在壩上,受力分析,如圖22所示,所以該題選B。 圖22
【答案】B
6.【解析】(1)設c′點受兩邊繩的張力為T1和T2,的夾角為θ,如圖所示。依對稱性有:T1=T2=T 由力的合成有 : 而=90-
所以 F=2Tsinθ
根據幾何關系有 sinθ=
聯立上述二式解得 T= ,因d<<L,故
(2)將d=10mm,F=400N,L=250mm代入,解得 T=2.5×103N , 即繩中的張力為2.5×103N
【答案】2.5×103N
7.【解析】因為物體處于靜止狀態(tài),根據受力平衡得正確答案為C。
【答案】C
8.【解析】設繩子的拉力為F,將P。Q看作一個整體進行受力分析,整體受兩繩相等的拉力和地面的摩擦力做勻速運動,故有 F=2 F+2μmg隔離物體Q由平衡條件有:F=μmg,代入F得:F=4μmg。所以選項A正確。
【答案】A
9.【解析】物體P靜止不動,輕繩上拉力和P的重力平衡,故輕繩上拉力一定不變,D項正確。若開始時,Q有下滑趨勢,靜摩擦力沿斜面向上,用水平恒力向左推Q,則靜摩擦力減小;若開始時,Q有上滑趨勢,靜摩擦力沿斜面向下,用水平恒力向左推Q,則靜摩擦力增大。因此,Q受到的摩擦力大小不確定。所以選項D正確
【答案】D
10.【解析】本題的難點是判斷硬桿對C點彈力的方向,不少學生認為該力的方向應沿C點桿的切線方向,而不是沿BC方向。若是以桿為研究對象,桿只受到兩個力(因為桿的質量忽略不計);即兩個端點對桿的作用力,桿處于平衡,這兩個力一定是一對平衡力,若是C點的力不經過B點,那么這兩個力不在一條直線上,肯定不是一對平衡力,桿就不能平衡。所以對桿的作用力方向的分析,千萬不能將其當做繩對待。對于輕桿平衡時,它只有兩上端點所受的力,這兩個力一定是一對平衡力。以 C點為研究對象,作出C點受力圖如圖所示。物體對C點向下的拉力大小等于重力mg,繩AC的拉力T沿繩指向A,硬桿對C點的彈力N,由于硬桿的質量不計,故桿的彈力N方向沿BC的連線方向,同時有幾何關系。圖中的T和mg的合力與N是一對平衡力,且合力方向與T和mg的夾角均相同,由三角形知識可得T=mg 。
【答案】T=mg
11. 【解析】先分析B球受力情況,因OB處于豎直狀態(tài),拉力豎直向上,由平衡條件可知,B球只受重力和OB的拉力作用,線BA中無作用力。再分析A球受力,A球受重力、OA拉力和外力F,由平衡條件知該力可能是圖F2、F3,選項B.C正確
【答案】B.C
12.【解析】將滑輪掛到細繩上,對滑輪進行受力分析如圖所示,滑輪受到重力和AK和BK的拉力F,且兩拉力相等,由于對稱,因此重力作用線必過AK和BK的角平分線。延長AK交墻壁于C點,因KB =KC,所以由已知條件 AK+ KC = AC=2AO,所以圖中的角度α =30°,此即兩拉力與重力作用線的夾角。兩個拉力的合力R與重力等值反向,所以:
2 F cos30° = R =G, 所以F = mg/2cos30° = mg/3 。
【答案】 mg/3
13.【解析】因光滑掛鉤與輕滑輪模型相同,輕質掛鉤的受力如圖所示,
由平衡條件可知,T1、T2合力與G等大反向,且T1=T2。
所以 T1sinα +T2sinα =T3= G
即T1=T2=,而 AO?cosα+BO.cosα= CD,
所以 cosα =0.8
sin=0.6,T1=T2=10N
【答案】10N
14.【解析】分析物體受力情況,選斜面方向為x 軸,垂直斜面方向為y 軸,把不在軸上的重力G
水平分力F分解到坐標軸上,由于物體處于平衡狀態(tài),則有
…
解得:
【答案】
15.【解析】如圖所示,利用直尺、皮卷尺、漏斗、細沙等實驗器材,用裝滿細沙漏斗朝水平地面堆積,從漏斗中落下的細沙總是在地面上形成一個小圓錐體,繼續(xù)下落時,細沙由圓錐面表面下滑,當圓錐體的母線與地面的夾角達到一定角度時,細沙不再下滑,用直尺測量小圓錐體高度h,皮卷尺測量小圓錐體底面周長C,則由得。
【答案】
16.【解析】(1)當砂輪靜止時,把AB桿和工件看成一個物體,它受到的外力對A軸的力矩有:重力的力矩()砂輪對工件的支持力的力矩,的力矩
由力矩的平衡,得
解得 代入數據得
(2)當砂輪轉動時,除重力、支持力和的力矩外,還有砂輪作用于工件的摩擦力的力矩。由力矩的平平衡;得
解得 代入數據得
【答案】(1) (2)
17.【解析】(1)空載時,桿桿秤恰好平衡,秤桿、配重物及掛鉤所受重力相對提紐的合力矩M正好等于兩套筒相對于提紐的力矩. 提紐到掛鉤的距離為d=2cm,套筒的長L=16cm. 此時,兩套筒重心到提紐的距離為(L/2-d). 兩套筒質量m=0.1kg.
則M=2mg(L/2-d)=0.12Nm.
(2)當在秤鉤上掛一物體時,掛鉤處增加一個重力m1g,它產生一個逆時針方向的力矩m1gd應當與由于兩套筒向右移動增加的力矩相平衡,則
。1gd=mgX1+mg(X1+X2),其中X1=5cm、X2=8cm為兩套筒右移距離.
代入數據解得待測物體質量m1=0.9 kg.
(3)注意該桿秤的刻度特點:內層刻度是依據內層左側與秤的最左端的距離來刻的、外層刻度是依據外層左側與內層左側的距離來刻的. 外層套筒丟失前,掛物m2g=1kg,內層刻度為1kg,外層刻度為零,此時內、外層共同向右移動X桿秤力矩平衡. 則
m2gd=2mgX,得X=m2d/(2m)=0.1m.
由于外層套筒丟失,內層讀數為1kg時,內筒左端離提紐的距離為X-d,內筒重心離提紐的距離為(X-d+L/2),此時內筒所產生的力矩與待測物產生力矩m3gd及力矩M相平衡,即m3gd+M=mg(X-d+L/2),代入數據解得待測物質量m3=0.2kg.
【答案】(1)0.12Nm (2)0.9 kg. (3)m3=0.2kg.
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