力的平衡问题54题精选

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物理中的力的平衡问题测试题

物理中的力的平衡问题测试题

物理中的力的平衡问题测试题在我们的日常生活和物理学的研究中,力的平衡问题是一个非常重要的概念。

当物体处于静止或者匀速直线运动状态时,其所受到的合力为零,这就是力的平衡。

为了更好地理解和掌握这一概念,让我们一起来看看下面的力的平衡问题测试题。

一、选择题(每题 5 分,共 30 分)1、一个物体受到两个力的作用,这两个力的大小分别为 3N 和 5N,那么它们的合力大小可能是()A 0NB 2NC 8ND 10N2、一个静止在水平地面上的物体,它受到的重力为 10N,支持力为 10N,那么它受到的摩擦力为()A 0NB 5NC 10ND 不确定3、如图所示,用细绳悬挂一个重为 10N 的物体,细绳与竖直方向的夹角为 30°,则细绳的拉力大小为()A 5NB 10NC 20ND 10√3N4、一个物体在水平方向上受到两个力的作用,F1 = 5N,水平向右;F2 = 3N,水平向左。

则物体所受合力的大小和方向为()A 2N,水平向右B 2N,水平向左C 8N,水平向右D 8N,水平向左5、一个重为 20N 的物体,放在粗糙的水平面上,用 5N 的水平力向右推它,但没有推动,此时物体受到的摩擦力大小为()A 0NB 5NC 20ND 不确定6、如图所示,一个人用 100N 的力沿斜面向上拉一个重为 200N 的物体,斜面的倾角为 30°,则物体受到的摩擦力大小为()A 50NB 100NC 150ND 200N二、填空题(每题 5 分,共 20 分)1、一个物体受到三个力的作用而处于平衡状态,其中两个力的大小分别为 4N 和 6N,则第三个力的大小为_____N。

2、一个重为 50N 的物体放在水平地面上,用 10N 的水平力向右推它,使它做匀速直线运动,则物体受到的摩擦力大小为_____N。

3、如图所示,用两根绳子悬挂一个重为 20N 的物体,OA 绳与水平方向的夹角为 30°,OB 绳与水平方向的夹角为 60°,则 OA 绳的拉力大小为_____N,OB 绳的拉力大小为_____N。

力的平衡问题54题精选

力的平衡问题54题精选

图乙 图甲 N 16.传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、角度等)转换成电学物理量(如电压、电流、电量等)的一种元件.如图所示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器,下列说法正确的是A .图甲中两极间的电量不变,若h 变小,则电压U 减少B .图乙中两极间的电量不变,若θ变大,则电压U 增加C .图丙中两极间的电压不变,若电容式传感器放电,则x 变大D .图丁中两极间的电压不变,若电容式传感器充电,则F 变小19.实验室经常使用的电流表是磁电式仪表。

这种电流表的构造如图甲所示。

蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布的。

当线圈通以如图乙所示的稳恒电流(b 端电流流向垂直纸面向内),下列说法正确的是A .当线圈在如图乙所示的位置时,b 端受到的安培力方向向上。

B .线圈转动时,螺旋弹簧被扭动,阻碍线圈转动。

C .线圈的框架选择铝质材料,不仅考虑铝的密度小、强度高,更主要的是因为铝框转动时产生涡流,阻碍线圈的转动,这样有利于指针很快地稳定指到读数位置上.D .由于这种仪表是一种比较精密、容易损坏的仪器,所以在搬动运输这种电流表过程中,应该用导线将图中两接线柱直接连接,这样可以有效的减小线圈产生的摆动,以防止电表受损。

17.如图所示,质量为m=1kg 的小球从A 点抛出,恰好垂直撞在水平面上半圆形轨道的B 点,已知H=1.6m ,R=1m ,θ=37°,g=10m/s 2,则下列说法不正确...的是 A.半圆形轨道的圆心与A 点的水平距离为2m B.小球平抛的初速度为3m/sC .小球到B 点时重力的瞬时功率为40wD.若只调整A 点的竖直高度,其他条件不变,则H=45196m 时,小球不能够越过半圆轨道 20.如图所示,用电流传感器研究自感现象。

电源内阻不可忽略....,线圈的自感系数较大,其直流电阻小于电阻R 的阻值。

t=0时刻闭合开关S ,电路稳定后,t 1时刻断开S ,电流传感器连接计算机分别描绘了整个过程线圈中的电流I L 和电阻中的电流I R 随时间t 变化的图象.下列图象中可能正确的是AD4.如图所示,光滑的夹角为θ=30°的三角杆水平放置,两小球A 、B 分别穿在两个杆上,两球之间有一根轻绳连接两球,现在用力将小球B 缓慢拉动,直到轻绳被拉直时,测出拉力F =10 N ,则此时关于两个小球受到的力的说法正确的是(两小球重力均不计)A .小球A 受到杆对A 的弹力、绳子的张力B .小球A 受到的杆的弹力大小为20 NC .此时绳子与穿有A 球的杆垂直,绳子张力大小为2033ND .小球B 受到杆的弹力大小为2033N14.理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。

初中力的平衡练习题

初中力的平衡练习题

初中力的平衡练习题力的平衡是力学中的重要概念,它涉及到力的大小、方向和作用点等方面的平衡条件。

通过练习题的方式来巩固对力的平衡的理解和运用,不仅能够帮助我们理解力的平衡的原理,还能够提高我们解决实际问题的能力。

下面是一些初中力的平衡练习题,希望对于初中学生的学习有所帮助。

1. 一个质量为10千克的物体静止放在水平地面上,受到了一个水平拉力为50牛的作用力,物体是否处于力的平衡状态?解答:物体处于力的平衡状态。

根据力的平衡条件,物体所受合外力的合力为零。

在水平地面上,物体受到的重力和拉力共同作用在物体上,形成一个力的平衡状态。

2. 一个质量为5千克的物体悬挂在天花板上,绳子上受到的张力为30牛,物体是否处于力的平衡状态?解答:物体处于力的平衡状态。

与前一题类似,物体所受合外力的合力为零。

在本题中,物体的重力和绳子的张力共同作用在物体上,形成力的平衡。

3. 一个质量为2千克的物体静止放在斜面上,斜面与水平面的夹角为30度,物体所受到的重力为多大?解答:物体所受到的重力可以通过分解力的方法来求解。

将重力分解为垂直于斜面的分力和平行于斜面的分力。

垂直分力为物体重力的正弦分量,平行分力为物体重力的余弦分量。

根据三角函数的性质,可得到垂直分力为2千克 * 9.8米/秒^2 * sin30度,约为9.8牛;平行分力为2千克 * 9.8米/秒^2 * cos30度,约为16.9牛。

4. 一个质量为3千克的物体静止放在斜面上,斜面与水平面的夹角为45度,物体所受到的摩擦力为10牛,摩擦系数为0.2,物体所受到的重力大小为多少?解答:物体所受到的重力大小可以通过分解力的方法和摩擦力的计算来求解。

首先,将重力分解为垂直于斜面的分力和平行于斜面的分力,同样使用三角函数的性质可得垂直分力为3千克 * 9.8米/秒^2 * sin45度,约为20.8牛;平行分力为3千克 * 9.8米/秒^2 * cos45度,约为29.4牛。

力的平衡经典习题及答案

力的平衡经典习题及答案

力的平衡经典习题1、如图所示,两个完全相同的光滑球的质量均为m,放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间.若缓慢转动挡板至与斜面垂直,在此过程中A.A、B两球间的弹力不变 B.B球对挡板的压力逐渐减小C.B球对斜面的压力逐渐增大D.A球对斜面的压力逐渐增大2、如图所示,不计滑轮质量与摩擦,重物挂在滑轮下,绳A端固定,将B端绳由B移到C或D(绳长不变)其绳上张力分别为T B,T C,T D,绳与竖直方向夹角θ分别为θB, θC, θD则A. T B>T C>T D θB<θC<θDB. TB<TC<T D θB<θC<θDC. TB=T C<T DθB=θC<θD D. T B=TC=T D θB=θC=θD3、某物体在三个共点力的作用下处于静止状态,则下列符合条件的有A.7N、8N、15N B.11N、5N、8N C.1N、6N、8N D.4N、3N、12N4、如图所示,质量为m的小球,与三根相同的轻弹簧相连.静止时,相邻两弹簧间的夹角均为120°,已知弹簧a、b对小球的作用力大小均为F,则弹簧c对质点的作用力大小可能为A.FB.F+mg C.F -mg D.mg -F5、如图所示,质量为m的质点静止地放在半径为R的半球体上,质点与半球体间的动摩擦因数为,质点与球心的连线与水平地面的夹角为,则下列说法正确的是A.地面对半球体的摩擦力为零B.质点对半球体的压力大小为mg sinC.质点所受摩擦力大小为mgsinD.质点所受摩擦力大小为mgcos6、如图所示,一个质量为m=2.0 kg的物体,放在倾角为θ=30°的斜面上而静止,若用竖直向上的力F=5 N提物体,物体仍静止(g=10m/s2),则下述正确的是A.斜面受的压力减少量等于5 N B.斜面受的压力减少量小于5 NC.地面受的压力减少量等于5 N D.地面受的压力减少量小于5 N7、半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN,在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止状态,右图所示是这个装置的纵截面图.若用外力使MN保持竖直,缓慢地向右移动,在Q落到地面以前、发现P始终保持静止.在此过程中,下列说法中不正确的是A.MN对Q的弹力逐渐减小 B.地面对P的摩擦力逐渐增大C.P、Q间的弹力先减小后增大 D.Q所受的合力逐渐增大8、如图所示,两个质量都是m的小球A、B用轻杆连接后斜放在墙上处于平衡状态.已知墙面光滑,水平地面粗糙.现将A球向上移动一小段距离.两球再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,地面对B球的支持力N和轻杆上的压力F的变化情况是A.N不变,F变大 B.N不变,F变小C.N变大,F变大 D.N变大,F变小9、如图所示,A、B两物体通过两个质量不计的光滑滑轮悬挂起来,处于静止状态.现将绳子一端从P点缓慢移到Q点,系统仍然平衡,以下说法正确的是A.夹角θ将变小 B.夹角θ将变大C.绳子张力将增大 D.物体B位置将变高10、如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻质弹簧,静止不动时,两根细线之间的夹角为。

力的平衡经典习题及答案

力的平衡经典习题及答案

力的平衡经典习题1、如图所示,两个完全相同的光滑球的质量均为m,放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间.若缓慢转动挡板至与斜面垂直,在此过程中A.A、B两球间的弹力不变 B.B球对挡板的压力逐渐减小C.B球对斜面的压力逐渐增大D.A球对斜面的压力逐渐增大2、如图所示,不计滑轮质量与摩擦,重物挂在滑轮下,绳A端固定,将B端绳由B移到C或D(绳长不变)其绳上张力分别为T B,T C,T D,绳与竖直方向夹角θ分别为θB, θC, θD则A. T B>T C>T D θB<θC<θD B. T B<T C<T D θB<θC<θDC. T B=T C<T DθB=θC<θD D. T B=T C=T D θB=θC=θD3、某物体在三个共点力的作用下处于静止状态,则下列符合条件的有A.7N、8N、15N B.11N、5N、8N C.1N、6N、8N D.4N、3N、12N4、如图所示,质量为m的小球,与三根相同的轻弹簧相连.静止时,相邻两弹簧间的夹角均为120°,已知弹簧a、b对小球的作用力大小均为F,则弹簧c对质点的作用力大小可能为A.F B.F + mg C.F -mg D.mg -F5、如图所示,质量为m的质点静止地放在半径为R的半球体上,质点与半球体间的动摩擦因数为,质点与球心的连线与水平地面的夹角为,则下列说法正确的是A.地面对半球体的摩擦力为零B.质点对半球体的压力大小为mg sinC.质点所受摩擦力大小为mg sin D.质点所受摩擦力大小为mg cos6、如图所示,一个质量为m=2.0 kg的物体,放在倾角为θ=30°的斜面上而静止,若用竖直向上的力F=5 N提物体,物体仍静止(g=10 m/s2),则下述正确的是A.斜面受的压力减少量等于5 N B.斜面受的压力减少量小于5 NC.地面受的压力减少量等于5 N D.地面受的压力减少量小于5 N7、半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN,在P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止状态,右图所示是这个装置的纵截面图. 若用外力使MN保持竖直,缓慢地向右移动,在Q落到地面以前、发现P始终保持静止. 在此过程中,下列说法中不正确的是A.MN对Q的弹力逐渐减小 B.地面对P的摩擦力逐渐增大C.P、Q间的弹力先减小后增大 D.Q所受的合力逐渐增大8、如图所示,两个质量都是m的小球A、B用轻杆连接后斜放在墙上处于平衡状态.已知墙面光滑,水平地面粗糙.现将A球向上移动一小段距离.两球再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,地面对B球的支持力N和轻杆上的压力F的变化情况是A.N不变,F变大 B.N不变,F变小 C.N变大,F变大 D.N变大,F变小9、如图所示,A、B两物体通过两个质量不计的光滑滑轮悬挂起来,处于静止状态.现将绳子一端从P点缓慢移到Q点,系统仍然平衡,以下说法正确的是A.夹角θ将变小 B.夹角θ将变大C.绳子张力将增大 D.物体B位置将变高10、如图所示,A、B两球完全相同,质量均为m,用两根等长的细线悬挂在O点,两球之间连着一根劲度系数为k的轻质弹簧,静止不动时,两根细线之间的夹角为。

高中物理 力物体的平衡训练(附答案)

高中物理 力物体的平衡训练(附答案)

力物体的平衡训练(附答案)1.如图1-1-16所示,轻质弹簧的劲度系数为k ,小球重G ,平衡时小球在A 处,今用力F 压小球至B 处,使弹簧缩短x ,则此时弹簧的弹力为()图1-1-16A .kxB .kx +GC .G -kxD .以上都不对2.如图1-1-17所示,甲、乙、丙三个物体质量相同,与地面间的动摩擦因数相同,受到三个大小相同的作用力F.它们受到的摩擦力的大小关系是()A .三者相同B .乙最大C .丙最大D .已知条件不够,无法判断3.如图1-1-18所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个重量是2N 的小球,小球处于静止状态时,弹性杆对小球的弹力()A .大小为2N ,方向平行于斜面向上B .大小为1N ,方向平行于斜面向上C .大小为2N ,方向垂直于斜面向上D .大小为2N ,方向竖直向上4.如图1-1-19所示,质量为m =20kg 的物体,在粗糙水平面上向左运动,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,物体同时还受到大小为10N ,方向向右的水平拉力F 的作用,则水平面对物体的摩擦力(g 取10m/s 2)()A .大小是10N ,方向水平向左B .大小是20N ,方向水平向左C .大小是20N ,方向水平向右D .大小是30N ,方向水平向右5.水平皮带传输装置如图1-1-20所示,O 1为主动轮,O 2为从动轮.当主动轮顺时针匀速转动时,物体被轻轻地放在A 端皮带上,开始时物体在皮带上滑动,当它到达位置C 后滑动停止,之后就随皮带一起匀速运动,直至传送到目的地B 端.在传送过程中,若皮带与轮不打滑,则物体受到的摩擦力和图中皮带上P 、Q 两处在(O 1、O 2连线上)所受摩擦力的情况,图1-1-17图1-1-18图1-1-19有下列几种说法,其中正确的是()A .在AC 段物体受水平向左的滑动摩擦力,P 处受向上的滑动摩擦力B .在AC 段物体受水平向右的滑动摩擦力,P 处受向下的静摩擦力C .在CB 段物体不受静摩擦力,Q 处受向下的静摩擦力D .在CB 段物体受水平向右的静摩擦力,P 、Q 两处始终受向下的静摩擦力6.如图1-1-21所示,物块M 在静止的传送带上以速度v 匀速下滑时,传送带突然启动,方向如图中箭头所示,若传送带的速度大小也为v ,则传送带启动后()A .M 静止在传送带上B .M 可能沿斜面向上运动C .M 受到的摩擦力不变D .M 下滑的速度不变7.如图1-1-22甲所示,A 、B 两物体叠放在光滑水平面上,对B 物体施加一水平变力F ,F -t 关系图象如图乙所示.两物体在变力F 作用下由静止开始运动,且始终相对静止,则()图1-1-22A .t 时刻,两物体之间的摩擦力最大B .t 时刻,两物体的速度方向开始改变C .0~2t 时间内,两物体之间的摩擦力逐渐增大D .0~2t 时间内,物体A 所受的摩擦力方向始终与变力F 的方向相同8.(广东省江门第一次调研)如图1-1-23所示,一个重为30N 的物体,放在倾角θ=30°的斜面上静止不动,若用F =5N 的竖直向上的力提物体,物体仍静止,下述结论正确的是()A .物体受到的摩擦力减小2.5NB .物体对斜面的作用力减小5NC .斜面受到的压力减小5ND .物体受到的合外力减小5N9.如图1-1-24所示,把一个重为G 的物体,用一个水平推力F =kt(k 为恒量,t 为时间)压在竖直的足够高的平整墙上,从t =0开始,物体所受的摩擦力F f 随时间t 的变化关系是图1-1-25中的()图1-1-20图1-1-21图1-1-23图1-1-2510.如图1-1-26所示,质量为m 的物体A 放在地面上的竖直轻弹簧B 上,现用细绳跨过定滑轮将物体A 与另一轻弹簧C 连接,当弹簧C 处在水平位置且右端位于a 点时它没有发生形变.已知弹簧B 和弹簧C 的劲度系数分别为k 1和k 2,不计定滑轮、细绳的质量和摩擦.将弹簧C 的右端由a 点沿水平方向拉到b 点时,弹簧B 刚好没有形变,求a 、b 两点间的距离.答案:mg(1k 1+1k 2)11.(海南联考)如图1-1-27,人重600N ,木块A 重400N ,人与A 、A 与地面间的动摩擦因数均为0.2,现人用水平力拉绳,使他与木块一起向右做匀速直线运动,滑轮摩擦不计,求:(1)人对绳的拉力;(2)人脚对A 的摩擦力的方向和大小.答案:(1)100N (2)方向向右10N12.如图1-1-28所示,水平地面上有一带斜面的小车,斜面倾角为θ,紧靠斜面有一质量为m 的光滑球,试确定在下列状态下水平车板对球的弹力.(1)小车向右匀速运动.(2)小车向右以加速度a(a<gtanθ)做匀加速直线运动.(3)小车向右以a =gtanθ的加速度做匀加速直线运动.答案:(1)mg 竖直向上(2)mg -macotθ竖直向上(3)0答案:1B2D3D4C5BC6CD7D8AB9B图1-1-24图1-1-26图1-1-27图1-1-28。

力的平衡专题(超级经典)

力的平衡专题(超级经典)

《力的平衡》专题【知识导航】1、物体受到几个力作用时,如果保持或状态,我们就说该物体处于平衡状态,使物体处于平衡状态的几个力称做平衡力;此时物体所受合力。

2.二力平衡的条件:当作用在上的两个力、、且作用在。

3.运动状态改变是指物体或的改变;运动状态不变包括或两种情况。

4.受力的物体运动状态一定改变吗?运动状态改变的物体一定受力吗?5.常见的平衡力(画出受力示意图)①水平桌面上静止的课本②悬线下静止的电灯③水平路面上匀速直线运动的汽车④用水平力将物体压在竖直墙面上静止6.同一个物体在相同的接触面上匀速直线运动和变速直线运动的摩擦力相同吗?【例题解析】例1.下列受到平衡力的物体是()A、平直公路上加速行驶的汽车。

B、正在刹车的汽车C、用细线系住一个小球使其做匀速圆周运动。

D、静止在桌面上的粉笔盒。

变式练习.下列受到非平衡力的物体是()A.匀速直线行驶的汽车。

B.用力搬一块大石头,但没有搬动。

C.静止在地面上的桌子。

D.从滑梯上加速下滑的小孩例2.天花板上吊一盏灯,吊线的重力忽略不计,下列各对力中属于平衡力的是 ( )A.灯受到的重力和吊线对灯的拉力;B.天花板对吊线的拉力和吊线对灯的拉力;C.灯对吊线的拉力和吊线对灯的拉力;D.天花板对吊线的拉力和吊线对天花板的拉力.例3. 起重机提起2t重的重物,当重物静止在空中时,钢索中的拉力___ 20000N;当重物以1m/s 的速度匀速上升时,钢索中拉力_ _20000N;当重物以0.5m/s的速度匀速下降时,拉力_ _20000N ;(填大于;小于或等于)例4.如图3所示,条形磁铁置于水平桌面上,电磁铁水平放置且左端固定,当电路中滑动变阻器的滑片P逐渐向右移动,条形磁铁仍静止,在此过程中,条形磁铁受到的摩擦力()A.逐渐增大,方向向右B.逐渐减小,方向向右C.逐渐增大,方向向左D.逐渐减小,方向向左例5.图5-2所示,水平桌面足够长,不计托盘质量和滑轮与绳的摩擦.物体A重10N,当物体B重为2N时,物体A保持静止,这时A物体受到的摩擦力为_____N;当物体B重为3N时,物体A向右做匀速直线运动,这时A物体受到的摩擦力为_____N;运动一段时间托盘着地,此后物体A做________(选填“加速”、“匀速”或“减速”)运动,受到的摩擦力是_____N.强化训练(一)1、一只木箱,静止放在水平地面上,下列说法中正确的是()A.木箱所受的重力和木箱对地面的压力为一对平衡力;B.木箱所受的重力和地面对木箱的支持力为一对平衡力;C.木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力为一对平衡力;D.木箱所受的重力和木箱对地球的吸引力为一对平衡力.2.跳伞运动员在空中张开降落伞后,跳伞运动员匀速下降,这是因为跳伞运动员()A.没有受到力的作用; B.受到的重力小于阻力;C.受到的重力等于阻力; D.受到的重力大于阻力.3.图1中作用在物体上的力属于平衡力的是图()4.重80牛的物体放在水平桌面上,滑动时受到的阻力是12牛,要使物体作匀速直线运动,所需的水平拉力是()A. 12牛; B.68牛; C.80牛; D.92牛.5.一个物体受到两个力的作用,这两个力的三个要素完全相同,那么这两个力()A.一定不是平衡力; B.一定是平衡力;C.可能是平衡力; D.条件不足,无法判断.6.下列说法中正确的是()A.物体处于静止或匀速直线运动时,一定只受两个力作用;B.物体如果有外力作用,不可能处于匀速直线运动和静止状态;C.两个力作用在一条直线上,大小相等,方向相反,这两个力一定是平衡的;D.一个物体的运动方向在不断改变,它受到的力一定不平衡.7、关于运动和力,下列说法正确的是()A.物体处于静止,一定不受外力B.物体在平衡力作用下,一定保持静止状态C.物体在非平衡力作用下,一定作直线运动D.运动的物体在平衡力作用下,一定作匀速直线运动8、汽车在平直公路上匀速前进,下列四对力中,属于平衡力的有()①汽车受到的重力和支持力②汽车受到的牵引力和摩擦阻力③汽车受到的重力和牵引力④汽车受到的重力和地面受到的压力A.①②B.①③C.②③D.①②③9、重50N的物体在10N的水平推力的作用下保持静止,则重物所受阻力的大小是()A.10NB.40NC.50ND.60N10、起重机以1m/s的速度匀速吊起一个重物,钢丝绳对重物的拉力是6000N。

物理平衡力试题及答案

物理平衡力试题及答案

物理平衡力试题及答案一、选择题1. 在水平地面上,一个物体受到的重力和支持力是一对平衡力,下列说法正确的是:A. 重力和支持力大小相等,方向相反B. 重力和支持力大小相等,方向相同C. 重力和支持力大小不等,方向相反D. 重力和支持力大小不等,方向相同答案:A2. 一个物体在竖直方向上受到两个力的作用,其中一个力是重力,另一个力是向上的拉力,当物体处于静止状态时,这两个力的关系是:A. 拉力大于重力B. 拉力小于重力C. 拉力等于重力D. 拉力与重力无关答案:C二、填空题3. 当物体处于______状态时,物体所受的力是平衡力。

答案:静止或匀速直线运动4. 根据牛顿第一定律,当物体所受的合力为零时,物体将保持______状态或______状态。

答案:静止;匀速直线运动三、简答题5. 请简述平衡力和非平衡力的区别。

答案:平衡力是指作用在物体上的各个力大小相等、方向相反,使物体处于静止状态或匀速直线运动状态的力。

非平衡力则是指作用在物体上的力不满足平衡力的条件,导致物体的运动状态发生改变,如加速、减速或改变运动方向。

四、计算题6. 一个质量为5kg的物体,受到一个竖直向上的拉力F,使其以2m/s²的加速度向上运动。

求拉力F的大小。

答案:根据牛顿第二定律,F - mg = ma,其中m为物体质量,g为重力加速度,a为加速度。

代入数值得:F - 5kg × 9.8m/s² = 5kg × 2m/s²,解得F = 5kg × (9.8m/s² + 2m/s²) = 59N。

五、实验题7. 设计一个实验来验证二力平衡的条件。

答案:实验步骤如下:(1)准备一个弹簧秤和一根细线。

(2)将弹簧秤固定在支架上,使其能够自由摆动。

(3)用细线系住弹簧秤的挂钩,使其处于静止状态。

(4)在弹簧秤的挂钩上挂上不同重量的物体,观察弹簧秤的读数变化。

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图乙 图甲 N 16.传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、角度等)转换成电学物理量(如电压、电流、电量等)的一种元件.如图所示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器,下列说法正确的是A .图甲中两极间的电量不变,若h 变小,则电压U 减少B .图乙中两极间的电量不变,若θ变大,则电压U 增加C .图丙中两极间的电压不变,若电容式传感器放电,则x 变大D .图丁中两极间的电压不变,若电容式传感器充电,则F 变小19.实验室经常使用的电流表是磁电式仪表。

这种电流表的构造如图甲所示。

蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布的。

当线圈通以如图乙所示的稳恒电流(b 端电流流向垂直纸面向内),下列说法正确的是A .当线圈在如图乙所示的位置时,b 端受到的安培力方向向上。

B .线圈转动时,螺旋弹簧被扭动,阻碍线圈转动。

C .线圈的框架选择铝质材料,不仅考虑铝的密度小、强度高,更主要的是因为铝框转动时产生涡流,阻碍线圈的转动,这样有利于指针很快地稳定指到读数位置上.D .由于这种仪表是一种比较精密、容易损坏的仪器,所以在搬动运输这种电流表过程中,应该用导线将图中两接线柱直接连接,这样可以有效的减小线圈产生的摆动,以防止电表受损。

17.如图所示,质量为m=1kg 的小球从A 点抛出,恰好垂直撞在水平面上半圆形轨道的B 点,已知H=1.6m ,R=1m ,θ=37°,g=10m/s 2,则下列说法不正确...的是 A.半圆形轨道的圆心与A 点的水平距离为2m B.小球平抛的初速度为3m/sC .小球到B 点时重力的瞬时功率为40wD.若只调整A 点的竖直高度,其他条件不变,则H=45196m 时,小球不能够越过半圆轨道 20.如图所示,用电流传感器研究自感现象。

电源内阻不可忽略....,线圈的自感系数较大,其直流电阻小于电阻R 的阻值。

t=0时刻闭合开关S ,电路稳定后,t 1时刻断开S ,电流传感器连接计算机分别描绘了整个过程线圈中的电流I L 和电阻中的电流I R 随时间t 变化的图象.下列图象中可能正确的是AD4.如图所示,光滑的夹角为θ=30°的三角杆水平放置,两小球A 、B 分别穿在两个杆上,两球之间有一根轻绳连接两球,现在用力将小球B 缓慢拉动,直到轻绳被拉直时,测出拉力F =10 N ,则此时关于两个小球受到的力的说法正确的是(两小球重力均不计)A .小球A 受到杆对A 的弹力、绳子的张力B .小球A 受到的杆的弹力大小为20 NC .此时绳子与穿有A 球的杆垂直,绳子张力大小为2033ND .小球B 受到杆的弹力大小为2033N14.理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。

现假设地球是一半径为R 、质量分布均匀的实心球体,O 为球心,以O 为原点建立坐标轴Ox ,如图甲所示。

一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x 轴上各位置受到的引力大小用F 表示,则图乙所示的四个F随x的变化关系图正确的是 A19.如图所示,小圆盘。

水平固定,带电量为+Q,从盘心O处释放一个带电量为+q、质量为m 的小球,由于电场力的作用,小球竖直上升的高度可达盘中心竖直线上的c点, Oc=h1,又知过竖直线b点时小球的速度最大,Ob=h2,重力加速度为g,规定圆盘的电势为零。

由此可确定A. b点的场强大小为mg qB. c点的场强大小为mg qC. b点的电势为1 mghq-D. c点的电势为12() mgh hq-+20.正负电子对撞机的最后部分的简化示意图如图所示(俯视图),位于水平面内的粗实线所示的圆环形真空管道是正、负电子做圆运动的“容器”,经过加速器加速后,质量均为m的正、负电子被分别引入该管道时,具有相等的速率v,他们沿着管道向相反的方向运动。

在管道控制它们转变的是一系列圆形电磁铁,即图甲中的A1、A2、A3…A n共有n个,均匀分布在整个圆环上,每组电磁铁内的磁场都是磁感应强度相同的匀强磁场,并且方向竖直向下,磁场区域的直径为d (如图乙),改变电磁铁内电流的大小,就可改变磁场的磁感应强度从而改变电子偏转的角度。

经过精确的调整,首先实现电子在环形管道中沿图甲中虚线所示的轨迹运动,这时电子经过每个电磁场区域时射入点和射出点都是电磁场区域的同一直径的两端,如图乙所示。

若电子的重力可不计,则下列相关说法正确的是()A.负电子在管道内沿顺时针方向运动B .电子经过每个电磁铁,偏转的角度是C.碰撞点为过入射点所对直径的另一端D .电子在电磁铁内做圆周运动的半径为21.如图所示,在0≤x≤b、0≤y≤a的长方形区域中有一磁感应强度大小为B的匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy平面向外。

O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xOy平面内的第一象限内。

己知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界中飞出的粒子经历的时间为12T,最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为4T。

不计粒子的重力及粒子间的相互作用,则:A.粒子的射入磁场的速度大小2qBavm=B.粒子圆周运动的半径2r a=C.长方形区域的边长满足关系1ba=D.长方形区域的边长满足关系2ba=25.目前世界上正在研究一种新型发电机叫磁流体发电机,它可以把气体的内能直接转化为电能.如图所示为它的发电原理图.将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,从整体上来说呈电中性)喷射入磁感应强度为B的匀强磁场,磁场中有两块面积S,相距为d的平行金属板与外电阻R相连构成一电路.设气流的速度为v,气体的电导率(电阻率的倒数)为g,则电流稳定后流过外电阻R的电流强度I及电流方向为D甲29.一个闭合回路由两部分组成,如图所示,右侧是电阻为r 的圆形导线;置于方向竖直向上,大小均匀变化的磁场B 1中,左侧是光滑的倾角为θ的平行导轨,宽度为d ,其电阻不计.磁感应强度为B 2的匀强磁场垂直导轨平面向上,且只分布在左侧,一个质量为m 、电阻为R 的导体棒此时恰好能静止在导轨上,分析下述判断正确的是A .圆形线圈中的磁场均匀增强B .导体棒ab 受到的安培力大小为θcos mgC .回路中的感应电流为dB m g 2sin θD .圆形导线中的电热功率为)(sin 222222r R dB g m +θ (15.一理想自耦变压器的原线圈接有正弦交变电压如图甲所示,副线圈接有可调电阻R ,触头P与线圈始终接触良好,如图乙所示,下列判断正确的是A .交变电源的电压u 随时间t 变化的规律是u =U 0cos 100πt VB .若仅将触头P 向A 端滑动,则电阻R 消耗的电功率增大C .若仅使电阻R 增大,则原线圈的输入电功率增大D .若使电阻R 增大的同时,将触头P 向B 端滑动,则通过A 处的电流一定增大16.如图所示,某无限长粗糙绝缘直杆与等量异种电荷连线的中垂线重合,杆竖直放置。

杆上有A 、B 、O 三点,其中O 为等量异种电荷连线的中点,AO=BO 。

现有一带电小圆环从杆上A 点以初速度v 向B 点滑动,滑到B 点时速度恰好为0。

则关于小圆环的运动,下列说法正确的是A.运动的加速度先变大再变小B.电场力先做正功后做负功C.运动到O点的动能为初动能的一半D.运动到O点的速度小于0v/240.2013年12月14日,北京飞行控制中心传来好消息,嫦娥三号探测器平稳落月。

嫦娥三号接近月球表面过程可简化为三个阶段:一、距离月球表面一定的高度以v=1.7km/s的速度环绕运行,此时,打开大推力(最大达7500牛顿)发动机减速,下降到距月球表面H=100米高处时悬停,寻找合适落月点;二、找到落月点后继续下降,距月球表面h=4m时速度再次减为0;三、此后,关闭所有发动机,使它做自由落体运动落到月球表面。

已知嫦娥三号着陆时的质量为1200kg,月球表面重力加速度g'为1.6m/s2,月球半径为R,引力常量G,(计算保留2位有效数字)求:(1)月球的质量(用g'、R 、G字母表示)(2)从悬停在100米处到落至月球表面,发动机对嫦娥三号做的功?(3)从v=1.7km/s到悬停,若用10分钟时间,设轨迹为直线,则减速过程的平均加速度为多大?若减速接近悬停点的最后一段,以平均加速度在垂直月面的方向下落,求此时发动机的平均推力为多大?41.如图,AB为倾角θ=37°的斜面轨道,轨道的AC部分光滑,CB部分粗糙。

BP为圆心角等于143°半径R=1 m的竖直光滑圆弧形轨道,两轨道相切于B点,P、O两点在同一竖直线上。

轻弹簧一端固定在A点,另一自由端在斜面上C点处,现有一质量m=2 kg的物块在外力作用下将弹簧缓慢压缩到D点后(不拴接)释放,物块经过C点后,从C点运动到B点过程中其位移与时间的关系为x=12t-4t2(式中x单位是m,t单位是s),且物块恰能到达P点。

已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2。

(1)若CD=1 m,试求物块从D点运动到C点的过程中,弹簧对物块所做的功;(2)求B、C两点间的距离x。

40.【答案】解:试题分析:(1)月球表面月球引力等于重力即2' /m g GMm R=,可求2'/M g R G=(4分)(2)由100m下降过程中到4m前发动机会做功,取100m和4m为初末状态,前后动能没变,用动能定理()'0mg H h W-+=所以:'5() 1.810w mg H h J=--=-⨯(4分)即发动机做功为51.810J-⨯(3)21700// 2.8 /600m sa v t m ss===(3分)()'5300F m a g N=+=(有效数字位数多了也得分)(3分)41. 【答案】解:(1)设物块从D 点运动到C 点的过程中,弹簧对物块所做的功为W ,由动能定理得:202137sin mv CD mg W =︒⋅⋅-代入数据得:J W 156=(2)由2412t t x -=知,物块从C 运动到B 过程中的加速度大小为2/8s m a = 设物块与斜面间的动摩擦因数为μ,由牛顿第二定律得ma mg mg =+θμθcos sin代入数据解得25.0=μ物块在P 点的速度满足R m v m g P2=物块从B 运动到P 的过程中机械能守恒,则有PBP B mgh mv mv +=222121)53sin 1(︒+=R h PB物块从C 运动到B 的过程中有ax v v B2202-=- 由以上各式解得m x 849=24.(14分)如图所示为某钢铁厂的钢锭传送装置,斜坡长为L =20 m ,高为h =2m ,斜坡上紧排着一排滚筒.长为l =8 m 、质量为m =1×103kg 的钢锭ab 放在滚筒上,钢锭与滚筒间的动摩擦因数为μ=0.3,工作时由电动机带动所有滚筒顺时针匀速转动,使钢锭沿斜坡向上移动,滚筒边缘的线速度均为v =4 m /s .假设关闭电动机的瞬时所有滚筒立即停止转动,钢锭对滚筒的总压力近似等于钢锭的重力.取当地的重力加速度g =10 m /s 2.试求:(1)钢锭从坡底(如上图示位置)由静止开始运动,直到b 端到达坡顶所需的最短时间。

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