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(D)无法判断。

翰林汇

5、一质点做简谐振动,振动图像如图4所示,在t1、t2时刻这个质点的().

图4

(A)加速度相同(B)位移相同(C)速度相同(D)回复力相同翰林汇

6、如图5所示,质量为m的物体放在粗糙水平地面上,在一个与水平成θ角的力F作用下,保持静止,欲使物体所受到的摩擦力减为原来的一半,可采用的办法是:

图5

(A)物体与地面的摩擦系数减为原来的一半;

(B)使物体的质量减为原来的一半;

(C)把F的大小减为原来的一半;

(D)使θ角减为原来的一半。

7、在水平的直铁轨上以速度v匀速行驶的车厢,突然以加速度a做匀加速直线运动,在车厢内距地板高为h的光滑平板上的小球落下,则小球的落地点距光滑的平板边缘的水平距离为:

()

(A)0(B)v·

(C)v·

(D)

h翰林汇

8、如图6所示,质量为m的滑块从半径为R的光滑固定的圆弧形轨道的a点滑到b点,下面正确的是:

图6

(A)它所受的合外力大小是恒定的;

(B)向心力大小逐渐增大;

(C)向心力大小逐渐减小;

(D)向心加速度大小逐渐增大。

9、原先静止在光滑水平面上的物体,受一个水平拉力F的作用,F随时间变化情况如图7所示。

则()

(A)拉力F在前6s内对物体做的总功为零

(B)拉力F在前6s内对物体的总冲量为零

(C)6s末物体又回到了出发点

(D)2s末物体的动能最大

 

图7翰林汇

10、用跟斜面平行、大小为F的拉力,把质量为m的物体沿着倾角为θ的光滑斜面匀速拉上l距离,这时物体升高h米.这过程中拉力对物体做的功等于

(A)Flcosθ;

(B)Fl;

(C)mglsinθ;

(D)mgh.翰林汇

11、在光滑的绝缘水平面上,固定三个带电小球a、b、c,它们的质量相等,排列在一条直线上,如图8所示。

取向右为正方向,若将a球释放,它的初始加速度为-1m/s2;

若将c球释放,c的初始加速度为3m/s2。

那么若释放b球,b球的初始加速度是()

(A)-2m/s2(B)-1m/s2(C)2m/s2(D)1m/s2

图8翰林汇

12、汽艇在流速为v0的河中横渡到彼岸,以下说法中正确的是()

(A)船头垂直于河岸驶向彼岸,航行时间最短

(B)船头垂直于河岸驶向彼岸,实际航程最短

(C)船头偏向下游某方向驶向彼岸,则航速变大,使得航行时间缩短

(D)船头偏向上游某方向驶向彼岸,可使航线最短,使得航行时间最短翰林汇

13、以水平速度v0匀速飞行的子弹,恰好能穿透一块竖直放置的木板.若子弹以2v0的水平速度飞行,则能穿透几块这样的木板()

(A)2块(B)4块(C)6块(D)

块翰林汇

14、一个质量为m的小球,从高度为H的地方自由落下,与水平地面碰撞后向上跳起,设碰撞时间为定值t,则在碰撞过程中,小球对地面的平均冲力与跳起的高度的关系是(设冲力远大于重力)()

(A)跳起的最大高度h越大,平均冲力越大

(B)跳起的最大高度h越大,平均冲力越小

(C)平均冲力大小与跳起的最大高度h无关

(D)若跳起的最大高度h一定,则平均冲力与小球质量成正比翰林汇

15、如图9所示,一条被压缩的弹簧,在原来静止的两个小车A、B之间,已知

=1kg,

=2kg.压缩弹簧将小车弹开的过程中,作用于B车的冲量是8N·

s,阻力不计,则().

(A)作用于A车的冲量大小是8N·

s

(B)若弹簧弹开时间为0.1s,则B车所受的平均作用力大小是40N

(C)两车弹开后总动量是16kg·

m/s

(D)两车弹开后的总动能是48J

图9翰林汇

16、A、B两球做匀速圆周运动时,向心加速度的大小随半径变化的关系图像如图10所示,图中A是以纵轴和横轴为渐近线的双曲线,B为过原点的直线,则由图像可知().

(A)A球运动时,线速度大小保持不变

(B)A球运动时,角速度大小保持不变

(C)B球运动时,线速度大小保持不变

(D)B球运动时,角速度大小保持不变

图10翰林汇

二、填空题

17、一个物体做初速为零的匀加速直线运动,若它在第一个0.5s内的平均速度比它在第一个1.5s内的平均速度小2.5m/s,那么物体的加速度为________ms.翰林汇

18、如图11所示,甲是弹簧振子,乙是它的振动图像。

当弹簧振子以O为平衡位置在BC之间振动时,取水平向右为正,由图知振子的振幅是____m,周期是____s。

当振子运动到C点时在乙中对应的是____点,在t=0.4s时,振子在图甲的____点,速度方向____。

图11翰林汇

19、如图12所示,一小球质量为m,被三根质量可以不计的相同的橡皮条a、b、c拉住,c竖直向下,a、b、c之间的夹角都是120°

,小球平衡时,a、b、c的伸长长度之比是3:

3:

1,设重力加速度为g,当将c剪断的一瞬间,球的加速度大小为____________.

图12翰林汇

20、从地面竖直向上抛出一小球,它在2s内先后两次经过距地面高度为14.7m的P点,不计空气阻力,该球上抛的初速度为____m/s。

21、如图13所示,细绳AB、CB下悬挂着重20N的重物P,细绳AC与CB垂直,细绳CD呈水平,AB与竖直方向成30。

角,AC与AB之间也是30。

角。

这时细绳CD所受到的拉力大小是____N。

图13翰林汇

22、如图14,用长为

的细绳将质量为m的小球悬挂于O点,今把小球拉至悬绳与水平成30。

角的A点后无初速释放。

那么小球通过悬点正下方的B点时的速度大小为____。

图14翰林汇

23、质量为M的汽车牵引一个质量为m的拖车在水平公路上以速度v0做匀速直线运动,它们所受的阻力均与其重力成正比,某时刻拖车脱钩,汽车的牵引力保持不变,在拖车刚停下的瞬时,汽车速度大小为________翰林汇

24、一个边长为0.2m的正方体木块,浮在水面时,有一半体积露出.现在对木块施加一竖直向下的变力压木块,使它缓慢地没入水中,直至上表面与水面相平为止,在这过程中,变力对木块做的功等于J.翰林汇

25、A物体从半径为R的光滑半球的顶端从静止开始下滑,如图15所示,物体A下滑到距地面高度为时将离开半球面.当物体落地时,它的速度为.

图15翰林汇

26、如图16所示,木块B和C的质量分别为3M/4和M,固定在一轻质弹簧两端,静止于光滑的水平面上,一质量为M/4的木块A以速度v水平向右与木块B对心碰撞并粘在一起运动,则弹簧的最大弹性势能为____(A和B相互作用时间很短)

图16翰林汇

27、列车的质量是1200T,沿坡度是0.015(即每前进1000m升高15m)的坡路上行2000m,它的重力势能增加J,如果上坡的速度是72Km/h,匀速前进,所受阻力是车重的0.03倍.则机车的牵引力F=N,机车的功率P=kW,在通过这段坡路中机车做的功W=J.翰林汇

三、计算题

28、如图17所示,光滑斜面AB、AD倾角分别为300和600。

质点自A无初速地滑下,到B时间为T1,而当质点自A无初速地滑下到D,再匀速滑到B时间为T2(设物体在D点改变运动方向时速度大小不变)。

求T1与T2的比值。

图17翰林汇

29、如图18,细绳一端系着质量M=0.6Kg的物体,静止在水平面,另一端通过光滑小孔吊着质量m=0.3Kg的物体,M的中点与圆孔距离为0.2m,并知M和水平面的最大静摩擦力为2N,现使此平面绕中心轴线转动,问角速度在什么范围m会处于静止状态?

(g取10m/s2)

图18翰林汇

30、两个质量都为1.0×

10-12kg、带电量都为2.4×

10-8C的同种电荷小球,分别用长度为1.2m的细丝线悬挂在同一点上.如果两球在平衡时,丝线和竖直方向偏转角很小,求平衡时两小球间距离.翰林汇

31、如图19所示,斜槽轨道下端与一个半径为0.4m的圆形轨道相连接.一个质量为0.1kg的物体从高为H=2m的A点由静止开始滑下,运动到圆形轨道的最高点C处时,对轨道的压力等于物体的重力.求物体从A运动到C的过程中克服摩擦力所做的功.(g取10m/s2.)

图19

32、如图20所示,A,B质量分别为30Kg和20Kg,用细绳连接并跨过定滑轮,滑块A,B均由静止出发,滑块与斜面以及平面之间的动摩擦因数均为0.25.求:

(1)在滑动过程中,A,B间绳子所受拉力;

(2)滑块A到达斜面底部(A开始运动时离底部相距0.4m)所经时间.

(3)滑块B的最大位移.

图20翰林汇

33、在水平放置的可旋转的圆台上面放一个劲度系数为k的质量可忽略不计的轻弹簧,它的一端固定在轴上,另一端拴一质量为m的物体A,这时弹簧没有发生形变,长

如图21所示.A与圆盘间的摩擦因数为μ,且设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,盘由静止开始转动,角速度逐渐增大.

(1)当盘以某一角速度ω

旋转时,A相对于盘面滑动,求

.

(2)当角速度增为ω

时,求A随盘做圆周运动的最大半径

(3)当角速度由ω

减小时,物体A能在半径为

的原来轨道上做圆周运动,求这时的角速度ω

图21翰林汇

34、乘客在地铁列车中能忍受的最大加速度是1.4m/s2,已知两车相距560m,求:

(1)列车在这两站间的行驶时间至少是多少?

(2)列车在这两站间的最大行驶速度是多大?

35、如图22所示,质量为m=1Kg的滑块,以υ0=5m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4Kg,平板小车长ι=3.6m,滑块在平板小车上滑移1s后相静止.求:

(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数μ;

(2)若要滑块不滑离小车,滑块的初速度不能超过多少?

图22翰林汇

36、某人站在高台上把一个质量为m=200g的石块以v0=12m/s的初速度斜向上抛出,石块脱手时离地面的高度h=2.6m.求(取g=10m/s2)

(1)如果空气阻力可以忽略,石块落地时的速度多大?

(2)如果石块落地时的速度大小为v=13m/s,石块在空中运动过程中克服空气阻力做功多少?

力学综合测试题答案

一、选择题

1、D2、AD3、A4、AB5、C6、C7、D8、BD9、AB10、BCD11、A12、A13、B14、AD15、AD16、BC

二、填空题

17、5翰林汇18、2×

10–2,0.8,F,0,向左翰林汇19、0.5g翰林汇20、19.6翰林汇21、

翰林汇22、

翰林汇

23、

翰林汇24、1.96.翰林汇25、

翰林汇26、

27、3.6×

108,5.4×

105,1.08×

104,1.08×

104.

翰林汇28、

29、设物体M和水平面保持相对静止。

当具有最小值时,M有向圆心运动趋势,故水平面对M的摩擦力方向和指向圆心方向相反,且等于最大静摩擦力2N。

隔离M有:

T-fm=M

r0.3×

10-2=0.6

×

0.2

1=2.9(rad/s)

当具有最大值时,M有离开圆心趋势,水平面对M摩擦力方向指向圆心,大小也为2N。

T+fm=M

10+2=0.6

=6.5(rad/s)

故范围是:

2.9rad/s6.5rad/s。

30、5.0×

10-2m.翰林汇

31、0.8J翰林汇

32、

(1)64N;

(2)1.07S;

(3)0.51m翰林汇

33、

(1)

(2)(

mg-k

)/(mω2-k)

(3)

34、据题意,列车先以最大加速度a加速行驶至最大速度后,又以最大加速度a减速行驶直至停止,这两个过程所用时间相等.如图所示.则:

vmax=at/2,s=vmaxt/2,解得t=40s,vmax=28m/s.

35、0.4;

6m/s翰林汇

36、解:

(1)mgh+

mv2

v=

(2)W=mgh+

v2=0.2×

10×

2.6+

0.2×

122-

132=2.7J

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