力和运动练习题目.doc

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1、力和运动练习题目1.水平抛出一小球,t秒末速度方向与水平方向的夹角为θ1,(t+Δt)秒末速度方向与水平方向的夹角为θ2,忽略空气阻力作用.则小球的初速度是()A.gΔt(cosθ1-cosθ2)B.gΔt(tanθ2-tanθ1)C.D.2.如图所示,质量kg和kg的两物体,叠放在动摩擦因数为0.40的粗糙水平地面上,一处于水平位置的轻弹簧,劲度系数为200N/m,一端固定于墙壁,另一端与质量为m1的物体相连,弹簧处于自然状态,现用一水平推力F作用于质量为m2的物体上,使它缓慢地向墙壁一侧移动,取g=10m/s2,当移动0.50m时,两物体间开

2、始相对滑动,这时水平推力F的大小为()A.80NB.280NC.380ND.100N3.质量不计的弹簧下端固定一小球。现手持弹簧上端使小球随手在竖直方向上以同样大小的加速度a(a

3、B物体,c沿竖直方向拉着弹簧;弹簧、细线、小滑轮的重力和细线与滑轮间的摩擦力均可忽略,整个装置处于平衡静止状态。若悬挂小滑轮的斜线OP的张力是,则下列说法中错误的A.弹簧的弹力为10NB.重物A的质量为2kgC.桌面对B物体的摩擦力为ND.OP与竖直方向的夹角为第6题图6.一质点沿螺旋线自外向内运动,如图所示。已知其走过的弧长s与时间t的一次方成正比。则关于该质点的运动下列说法正确的是()A.小球运动的线速度越来越大B.小球运动的加速度越来越大C.小球运动的角速度越来越大D.小球所受的合外力越来越大7.宇航员在探测某星球时,发现该星球半径为R,且

4、表面均匀带负电,电量为Q8,星球表面无大气。在一次实验中,宇航员将一带负电,电量为q(q≪Q)质量为m的小球置于距星球表面h高处,该小球恰好处于悬浮状态。则下列说法中正确的是A.宇航员又将此小球带到距该星球表面2h高处,无初速释放,则此带电小球仍将处于悬浮状态B.若宇航员将此小球从该星球表面竖直上抛,则小球将作匀速直线运动C.若宇航员将此小球从该星球表面水平抛出,则小球将绕星球表面作匀速圆周运动D.若宇航员将此小球从该星球表面水平抛出,则小球将作平抛运动最后落到星球表面8.如图所示,三角体由两种材料拼接而成,BC界面平行底面DE,且B点为AD的中

5、点,两侧面与水平面夹角分别为37。和53。已知一物块从A静止下滑,加速至B减速至D,且到D点时恰好静止。若该物块从A点静止释放沿另一侧面下滑,则有()A.通过C点的速率大于通过B点的速率B.AC段加速,CE段减速第9题图C.到达E点时速度大于零D.一直加速运动到E,但AC段的加速度比CE段小v10.如图所示,一个小球在竖直环内一次又一次地做圆周运动,当它第n次经过环的最低点时,速度为7m/s,第n+1次经过环的最低点时,速度为5m/s,则小球第n+2次经过环的最低点时的速度v一定满足A.等于3m/sB.小于1m/sC.等于1m/sD.大于1m/s

6、11.地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,向心加速度为a1,线速度为v1,角速度为ω1;同步通信卫星的向心加速度为a2,线速度为v2,角速度为ω2;“神州”六号飞船(距地面高度343km)的向心加速度为a3,线速度为v3,角速度为ω3.则A.B.C.D.12.物块A的质量为2.0kg,放在水平面上,在水平力F作用下由静止开始做直线运动,水平力F随物块的位移s变化的规律如图所示,最后物块停在距出发点28m处.则()A.物块A在运动过程中受到的阻力为5NB.物块在12m~23m之间做匀减速运动,加速度大小为0.5m/s2C.物块在23m~28

7、m之间处于静止状态D.物块开始运动后5s末的速度大小为5.5m/sⅡⅠABO•13.如图所示,在发射某地球卫星的过程中,首先将卫星从A点发射进入椭圆轨道Ⅰ运行,然后在B8点通过改变卫星速度,让卫星进入预定圆轨道Ⅱ上运行,则()A.该卫星的发射速度必定大于11.2km/sB.卫星在椭圆轨道Ⅰ运行的过程中,经过A点的速度小于经过B点的速度C.卫星在椭圆轨道Ⅰ经过A点的速度大于在圆轨道Ⅱ经过B点的速度D.卫星在椭圆轨道Ⅰ经过B点时的机械能大于在圆轨道Ⅱ经过B点时的机械能14.如图所示是便携式放音机的基本运动结构示意图,能够保证在放音乐时,磁带盘边缘线速

8、度大小保持不变,从而能使放出的声音的音调不变。已知卷磁带的轴本身的半径为6mm,磁带本身的厚度为12mm,从开始放音到磁带本身的厚度减少

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