高一上学期物理1月月考考试试卷(1)
高一上学期物理1月月考考试试卷(1)
一、选择题
1.如图所示,一个重球挂在光滑的墙上,若保持其他条件不变,而将绳的长度增加时,则()
A.球对绳的拉力增大
B.球对墙的压力增大
C.球对墙的压力不变
D.球对墙的压力减小
2.建筑工人用图示的定滑轮装置运送建筑材料.质量为70.0kg的工人站在地面上,通过定滑轮将20.0kg的建筑材料以0.500m/s2的加速度拉升,忽略绳子和定滑轮的质量及定滑轮的摩擦,则工人对地面的压力大小为(g取10m/s2.)
A.510 N B.490 N C.890 N D.910 N
3.下列物理量中不属于矢量的是()
A.速率B.速度C.位移D.静摩擦力
4.摩天轮一般出现在游乐园中,作为一种游乐场项目,与云霄飞车、旋转木马合称是“乐园三宝”.在中国南昌有我国第一高摩天轮﹣﹣南昌之星,总建设高度为160米,横跨直径为153米,如图所示.它一共悬挂有60个太空舱,每个太空舱上都配备了先进的电子设备,旋转一周的时间是30分钟,可同时容纳400人左右进行同时游览.若该摩天轮做匀速圆周运动,则乘客()
A.速度始终恒定
B.加速度始终恒定
C.乘客对座椅的压力始终不变
D .乘客受到到合力不断改变
5.在某次交通事故中一辆载有30吨“工”字形钢材的载重汽车由于避让横穿马路的电动车而紧急制动,结果车厢上的钢材向前冲出,压扁驾驶室.关于这起事故原因的物理分析正确的是( )
A .由于车厢上的钢材有惯性,在汽车制动时,继续向前运动,压扁驾驶室
B .由于汽车紧急制动,使其惯性减小,而钢材惯性较大,所以继续向前运动
C .由于车厢上的钢材所受阻力太小,不足以克服其惯性,所以继续向前运动
D .由于汽车制动前的速度太大,汽车的惯性比钢材的惯性大,在汽车制动后,钢材继续向前运动
6.如图为皮带传动示意图,传动时皮带不打滑,大小轮半径分别为R 和r ,且R>r ,则下 列说法中正确的是( )
A .小轮的角速度小于大轮的角速度
B .小轮的角速度等于大轮的角速度
C .小轮边缘线速度与大轮边缘线速度的大小相等
D .小轮边缘的线速度大于大轮边缘的线速度
7.有一列正在操场直线跑道上跑步的学生,队列长度为L ,速度大小为0v 。处在队列尾部的体育委员为了到达队列排头传达指令,他先做匀加速直线运动再做匀减速直线运动,且加速度大小相等均为a ,达到排头时他与队列速度恰好又相等,则他运动过程中的最大速度为( ) A .0v aL +
B .aL
C .0v aL -
D .02v aL +
8.一汽车以36km/h 的速度在水平路面上匀速行驶,驾驶员发现正前方斑马线上有行人后立即刹车使汽车做匀减速运动。已知该驾驶员的反应时间为0.4s ,汽车行驶过程中的v -t 图象如图所示,则汽车刹车的加速度大小为( )
A .15m/2s
B .18m/2s
C .5m/2s
D .4.2m/2s
9.翻滚过山车是大型游乐园里比较刺激的一种娱乐项目.如图所示,过山车(可看成质点)从高处冲下,过M 点时速度方向如图所示.在圆形轨道内经过A 、B 、C 三点,下列说法正确的是
A .过山车运动到最高点
B 时,速度和加速度的大小均为零 B .过山车受到重力、弹力、摩擦力和向心力
C .过山车经过A 、C 两点时的速度相同
D .过山车做变加速运动
10.如图所示,游乐场中,从高处A 到水面B 处有两条长度相同的光滑轨道,甲、乙两小孩沿不同轨道同时从A 处自由向B 处,滑过B 处时的速率相等,下列说法正确的是( )
A .甲比乙先到达
B 处
B .甲通过的位移比乙通过的位移小
C .甲、乙下滑的加速度大小时刻相等
D .甲、乙在同一时刻总能到达同一高度
11.下列物理量中,属于标量的是( ) A .路程
B .速度
C .弹力
D .加速度
12.如图所示,在两块相同的竖直木块之间,有质量均为m 的4块相同的砖,用两个大小均为F 的水平力压木板,使砖静止不动,则第2块砖对第3块砖的摩擦力大小为( )
A .0
B .mg
C .12
mg D .
4
mg
13.如图所示,对贴在竖直墙面上的物块施加某水平力F 的作用,力F 随时间的变化关系式为F kt =,物块从0t =时刻开始释放,关于物块运动的过程中,下列说法正确的是(
)
A .物块的速度先增大后减小
B .物块的加速度先减小后增大
C .墙面对物块的摩擦力一定增大
D .墙面对物块的摩擦力始终小于物块的重力
14.关于弹力,下列说法正确的是( )
A .弹簧对小球的弹力,是由于小球发生形变产生的
B .小球受到细线对它的拉力,是由于细线的形变产生的
C .书本放在桌面上受到的支持力,是由书本的形变而产生的
D .竹竿拨动水中的木头时,竹竿受到的弹力是由于竹竿发生形变产生的
15.在光滑水平面上,有两个相互接触的物体,如图,已知M >m ,第一次用水平力F 由左向右推M ,物体间的相互作用力为F 1;第二次用同样大小的水平力F 由右向左推m ,物体间的相互作用力为F 2,则( )
A .12F F =
B .12F F >
C .12F F <
D .无法确定
16.某质点做直线运动的v -t 图象如图所示,以下说法正确的是( )
A .质点始终向同一方向运动
B .质点的加速度保持不变
C .前2s 内质点的位移为2m
D .前2s 内质点的路程为4m
17.如图,三根绳子一端结在一起,绳子OA 和OB 另一端固定在天花板上。OC 的另一端用力F 拉着。OA 、OB 与天花板间夹角分别为60?、30?,OC 与OB 间夹角为θ。当OA 和OB 上所受拉力大小相等时,θ角等于( )
A .150?
B .135?
C .120?
D .90?
18.关于伽利略对自由落体运动的研究,下列说法符合历史事实的是( ) A .伽利略认为在同一地点,重的物体和轻的物体下落快慢不同 B .伽利略让铜球从斜面滚下,测出了其运动速度与下落时间成正比 C .伽利略通过实验直接证实了自由落体运动是初速为零的匀加速直线运动 D .伽利略通过实验发现了路程与时间平方成正比的规律,建立了匀加速运动的概念 19.运动的小车所受的合外力越大时( ) A .它的速度也越大
B .它的位移也越大
C .它的速度变化也越快
D .它的速度变化也越大
20.关于加速度a 的方向,下列说法中正确的是
A .由a =
v
t
?? 可知,加速度a 的方向与速度增量Δv 的方向可能相反 B .加速度a 的方向与初速度v 0的方向相同
C .如果物体的加速度a 的方向与初速度v 0的方向相同,则物体做加速运动
D .只要加速度a >0,物体就做加速运动
二、多选题
21.如图所示,一质量为M 、带有挂钩的小球套在倾角为θ的细杆上,恰能沿杆匀速下滑,小球所受最大静摩擦力等于滑动摩擦力.若在小球下滑过程中在挂钩上加挂质量为m 的物体或改变倾角θ,则下列说法正确的是( )
A .仅增大θ(θ<90°)时,小球被释放后仍能沿杆匀速下滑
B .仅增大θ(θ<90°)时,小球被释放后将沿杆加速下滑
C .θ不变,仅在挂钩上加挂物体时,小球被释放后将沿杆加速下滑
D .θ不变,仅在挂钩上加挂物体时,挂钩对物体的拉力等于物体的重力
22.下图显示的是某人站在力传感器上,完成“下蹲”与“起立”动作时力传感器的示数随时间变化的情况。已知t =0时刻人处于静止状态。根据图像判断下列说法正确的是( )
A .从图像显示此人完成了两组“下蹲—起立”动作
B .图中t 1时刻人处于失重状态
C .图中t 2时刻人具有向上的加速度
D .“起立”的过程先超重后失重
23.如图,倾角030α=的光滑斜面上甲,乙两个物块用轻弹簧连接,用平行斜面向上的拉力F 拉甲物块,使甲、乙两物块一起沿斜面向上做匀速运动,两物块的质量均为m ,重力加速度为g ,下列说法正确的是
A .拉力的大小为mg
B .弹簧弹力大小为mg
C .撤去拉力F 瞬间,两物体的加速度大小相等
D .撤去拉力F 瞬间,乙的加速度为零,甲的加速度大小为g
24.如图甲所示,倾角为θ的足够长的传送带以恒定的速率v 0沿逆时针方向运行。t =0时,将质量m =1kg 的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v ﹣t 图像如图乙所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g =10m/s 2。则( )
A .传送带的速率v 0=10m/s
B .传送带的倾角θ=30°
C .物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
D .0~2.0s 内物体在传送带上留下的痕迹为6m
25.如图甲所示,一轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端叠放两个质量均为M 的物体A ,B (B 物体与弹簧连接),弹簧的劲度系数为k ,初始时物体处于静止状态.现用竖直向上的拉力F 作用在物体A 上,使物体A 开始向上做加速度为a 的匀加速运动,测得两个物体的v t -图象如图乙所示(重力加速度为g ),则( )
A .施加外力前,弹簧的形变量为
2Mg
k
B .外力施加的瞬间,A ,B 间的弹力大小为M g a -()
C .A ,B 在1t 时刻分离,此时弹簧弹力恰好为零
D .弹簧恢复到原长时,物体B 的速度达到最大值
三、实验题
26. 在探究“加速度与力、质量的关系”的实验中,请完成下面的问题:
(1)实验分两步,先保持物体的质量不变,测量物体在不同的力作用下的加速度,分析加速度与力的关系;再保持物体所受力相同,测量不同质量在这个力的作用下的加速度,分析加速度与质量的关系。我们把这种方法称之为:_________________________。
实验装置如图所示,
(2)下面的做法有利于减小实验误差的有:(____________)
A.把长木板没有定滑轮的一端适当抬高
B.连接小车与定滑轮的细绳要调成与木板平行
C.为了让小车的加速度大些,应该尽可能增加钩码个数
D.将连在小车后的纸带尽可能放平顺,以减小纸带与打点计时器的摩擦
图像,可以判断该同学在(3)如图为某同学实验后,根据实验所得的数据,作出的a F
实验中存在问题主要有:
_______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________。
27.如图(a)所示为一同学“测量物块与木板间动摩擦因数”的实验装置。
(1)实验得到的纸带一部分如图(b)所示,图中标出的5个连续点。则在A、B、C、D、E 五个点中,打点计时器最先打出的点是___________点;
(2)已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz,则打C点时物块的速度v=______m/s,物块的加速度a=______m/s2;
(3)已知重力加速度大小为g,物块的质量为M,砝码和砝码盘的总质量为m,则物块与木板间的动摩擦因数可表示为μ=______________(用物理量符号表示)。
28.下面是关于“验证力的平行四边形定则”的实验.
(1)如图为利用实验记录的结果作出的图,则图中的________是力F1和F2的合力理论值,________是力F1和F2的等效合力的实际测量值.
(2)如果某同学实验中测出F1>F2的同时,用量角器测量出F1和F2的夹角为75°,然后做出如下的几个推论,其中正确的是_______.
A.将F1转动一定的角度,可以使合力F的方向不变
B.将F2转动一定的角度,可以使合力F的方向不变
C.保持F1的大小和方向不变,将F2逆时针转动30°,可以使合力F的大小和方向都不变D.只有保持F1和F2的大小不变,同时转动一定的角度,才可能使合力F的大小和方向都不变
29.某实验小组欲以如图所示实验装置“探究加速度与物体受力和质量的关系”.图中A 为小车,B为装有砝码的小盘,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电磁打点计时器(未画出)相连,小车的质量为m1,小盘(及砝码)的质量为m2.
(1)下列说法正确的是________.
A.实验时先放开小车,再启动计时器
B.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
C.本实验中应满足m2远小于m1的条件
D.在用图象探究小车加速度与受力的关系时,应作a-m1图象
(2)实验中得到一条打点的纸带,如下图所示,已知实验所用电源的频率为50 Hz.根据纸带可求出电火花计时器打B点时的速度大小为_______m/s,小车的加速度大小为
_______m/s2.(结果均保留两位有效数字)
(3)某同学平衡好摩擦阻力后,在保持小车质量不变的情况下,通过多次改变砝码重力,作出小车加速度a与砝码重力F的关系图象如图所示.若牛顿第二定律成立,重力加速度g=10 m/s2,则小车的质量约为________ kg,小盘的质量为________ kg.
四、解答题
30.一物体从离地45m高处自由下落,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)物体下落的总时间为多少?
(2)物体在最后1秒内的平均速度大小为多少?
31.有一水平传送带以v0=2.0 m/s的速度顺时针转动,水平部分长L=2.0 m,其右端与一倾角为θ=37°的光滑斜面平滑相连,斜面长为0.4 m,一个可视为质点的物块无初速度地放在传送带的最左端,已知物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,g取10 m/s2,sin 37°=0.6
⑴物块从从传送带左端运动到右端所用的时间t
⑵物块能否到达斜面顶端?若能则说明理由,若不能则求出物块上升的最大距离
⑶求物块从出发到4.5 s末通过的路程
32.如图所示,一质量m1=0.2kg的足够长平板小车静置在光滑水平地面上,质量m2=0.1kg 的小物块(可视为质点)置于小车上A点,其与小车间的动摩擦因数μ=0.40,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现给小物块一个方向水平向右、大小为v0=6m/s的初速度,同时对小物块施加一个方向水平向左、大小为F=0.6N的恒力.取g =10m/s2.求:
(1)初始时刻,小车和小物块的加速度大小;
(2)经过多长时间小物块与小车速度相同?此时速度为多大?
(3)小物块向右运动的最大位移.
33.如图所示,一根长0.1 m的细线,一端系着一个质量为0.18 kg的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动。当小球的转速增加到原来的3倍时,细线断裂,这时测得线的拉力比原来大40 N。
(1)求此时线的拉力为多大?
(2)求此时小球运动的线速度为多大?
(3)若桌面高出地面0.8 m,则线断后小球垂直桌面边缘飞出,落地点离桌面边缘的水平距离为多少?(g取10 m/s2)
【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除一、选择题
1.D
解析:D
【解析】
【详解】
以小球为研究对象,分析受力如图:
设绳子与竖直墙面的夹角为θ,由平衡条件得:F T=
mg
cos
;F N=mgtanθ;把绳子变长时,θ
角减小,则cosθ增加,tanθ减小,则得到拉力F T减小,支持力F N也减小;根据牛顿第三定律,球对绳的拉力减小,球对墙的压力也减小;故选D。
2.B
解析:B
【解析】
【分析】
【详解】
对建筑材料进行受力分析根据牛顿第二定律有,得绳子的拉力大小等于
F=210N,然后再对人受力分析由平衡的知识得,得F N=490N,根据牛顿第三定律可知人对地面间的压力为490N,B对.
3.A
解析:A
【解析】
【详解】
位移、速度和静摩擦力都既有大小又有方向,是矢量,速率等于路程与时间之比,只有大小,没有方向,是标量,故BCD错误,A正确。
4.D
解析:D
【解析】
【详解】
A、匀速圆周运动的速度方向沿圆周的切线方向,方向时刻在改变,故其速度是变化的.故A错误.
B、做匀速圆周运动的物体,其向心加速度方向始终指向圆心,方向时刻在变化,故向心加速度是变化的,故B错误.
C、乘客对座椅的压力方向始终变化,所以压力变化.故C错误.
D、做匀速圆周运动的物体,其所受的合力提供向心力,其方向始终指向圆心,始终变化.故D正确.
5.A
解析:A
【解析】
【分析】
【详解】
汽车由于制动而减速,钢材由于惯性,继续向前运动,压扁驾驶室,A正确,D错误;惯性大小的唯一量度是质量,B错误;惯性不是力,C错误;
6.C
解析:C
【解析】
【分析】
考查生活中的圆周运动,皮带传动各物理量间的关系。
【详解】
皮带传动,线速度相同,由:
=v r
可知,小轮半径小,则角速度大,ABD错误,C正确。
故选C。
7.D
解析:D
【解析】
【详解】
ABCD.设运动的最大速度为v,由题可知,从体育委员开始运动到再与队列共速的时间为
()
012=
v v t a - 此时队列的位移为
101=x v t
体育委员的位移为
01
2+=
222
v v t x ?? 根据题意可知
12=x x L -
联立上式,解得
0=v v +故D 正确ABC 错误。 故选D 。
8.C
解析:C 【解析】 【详解】
ABCD.由单位换算可知
36km/h=10m/s
由v-t 图像知斜率代表加速度,则刹车的加速度为
22100=m/s =5m/s 2.40.4
a -- 故C 正确ABD 错误。 故选C 。 9.D
解析:D
【解析】A 、为了安全,过山车运动到最高点B ,有向心加速度,故A 错误;
B. 过山车受到重力、弹力、摩擦力的作用,它们的合力或分力提供向心力,故B 错误; C 、经过A 、C 两点时速度方向沿着切线方向,方向相反,故C 错误; D 、过山车的速度大小、方向始终在变化,是变加速运动,故D 正确。 故选:D 。
10.A
解析:A 【解析】 【分析】 【详解】
甲的切向加速度先比乙的大,速度增大的比较快,开始阶段的相同时间内位移比较大,故甲总是先达到同一高度的位置,则甲比乙先到达B 处.故A 正确,D 错误; 甲、乙通过的位移相等.故B 错误; 由受力分析及牛顿第二定律可知,甲的切向加速度先比乙的大,后比乙的小,故C 错误. 故选A .
11.A
解析:A 【解析】 【详解】
路程只有大小,没有方向是标量,速度、弹力、加速度都是有大小,又有方向的矢量,故A 正确。 故选A 。
12.A
解析:A 【解析】 【详解】
将4块砖看成一个整体,对整体进行受力分析,在竖直方向,共受到三个力的作用:竖直向下的重力4mg ,两个相等的竖直向上的摩擦力f ,由平衡条件可得:2f =4mg ,f =2mg .由此可见:第1块砖和第4块砖受到木板的摩擦力均为2mg .将第1块砖和第2块砖当作一个整体隔离后进行受力分析,受竖直向下的重力2mg ,木板对第1块砖向上的摩擦力f =2mg ;由平衡条件可得二力已达到平衡,第2块砖和第3块砖之间的摩擦力必为零.故选A .
13.A
解析:A 【解析】 【详解】 A .
水平方向合力为零可知
N F F kt ==
竖直方向,开始时重力大于摩擦力,由牛顿第二定律可知
N 1mg F ma μ-=
联立可得
1k
a g t m
μ=-
物体先做加速度逐渐减小的加速运动,当加速度减到零时,速度达到最大,水平力F 进一步增大时,摩擦力大于重力,物体开始做减速运动,由牛顿第二定律可得
N 2F mg ma μ-=
联立可得
2k
a t g m
μ=
-
说明物体向下做加速度逐渐增大的减速运动,当速度减为零时,物体静止,加速度为零,摩擦力等于重力大小。由以上分析画出v t - 图象,f F t - 图象
甲
乙
由前面的分析可知物块的速度先增大后减小到零,故A 正确;
B .由前面的分析可知物块的加速度先减小到零后反向增大,最后为零(如甲图所示),故B 错误;
C .由前面分析可知墙面对物块的摩擦力先均匀增大,后不变(如乙图所示),故C 错误;
D .由前面的分析可知墙面对物块的摩擦力可能大于物块的重力(如乙图中12t t -),故D 错误。
故选择A 选项。
14.B
解析:B 【解析】 【详解】
A .弹簧对小球的弹力,施力物体是弹簧,这个力是由于弹簧发生形变要恢复原状产生的,故A 错误;
B .小球受到细线对它的拉力,施力物体是细线,这个力是由于细线发生形变要恢复原状产生的,故B 正确;
C .书本放在桌面上受到的支持力,施力物体是桌面,这个力是由桌面发生形变要恢复原状而产生的,故C 错误;
D .竹竿拨动水中的木头时,竹竿受到的弹力施力物体是木头,这个力是由于木头发生形变要恢复原状产生的,故D 错误。
故选择B 选项。
15.C
解析:C 【解析】 【详解】
把两个物体看成一个整体,根据牛顿第二定律得
F
a M m
=
+ 两次系统的加速度大小相等。
第一次用水平力F 由左向右推M ,对m 运用牛顿第二定理得
1mF
F ma M m
==
+ 第二次用同样大小的水平力F 由右向左推m ,对M 运用牛顿第二定理得
2MF
F Ma M m
==
+ 因为M >m ,所以F 1<F 2。 故选C 。
16.B
解析:B 【解析】
由图可以看出质点的速度先为负后为正,故不是始终向同一方向运动,而是运动过程中运动方向发生了变化,A 错误;图像的斜率等于加速度,故质点的加速度保持不变,B 正确;图像与坐标轴围成的面积等于位移,可知前
内质点的位移为0,路程为
,选项CD 错误;故选B.
17.B
解析:B 【解析】 【详解】
对O 点受力分析可知,当OA 和OB 上所受拉力大小相等时,由平行四边形定则可知,以两拉力为邻边的四边形为菱形,由平衡可知,则F 的方向为AOB ∠的角平分线上,则
135θ?=
故选B 。
18.D
解析:D 【解析】 【详解】
A .亚里士多德认为在同一地点重的物体和轻的物体下落快慢不同,伽利略认为同一地点
轻重物体的下落是相同的,故A错误;
B.伽利略让铜球从斜面滚下,猜想运动速度与下落时间成正比,并未直接进行验证,而是在斜面实验的基础上的理想化推理,故B错误;
C.伽利略根据光滑斜面上铜球下滑的运动规律,外推得出了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,并不是用实验直接证实得到这个结论的,故C错误;
D.伽利略从对落体运动和斜面运动的一般观察开始,通过实验发现了路程与时间平方成正比的规律,从而建立了匀加速运动的概念,故D正确。
故选D。
19.C
解析:C
【解析】
【详解】
A.当合力方向与速度方向相反,小车做减速运动,故A错误;
B.当合力方向与速度方向相反,小车做减速运动,速度减到0,再反向加速,故B错误;C.由牛顿第二定律可知,合力越来越大,加速度越来越大,则速度变化也越快,故C正确;
D.加速度越来越大,但速度变化不一定越大,还与时间有关,故D错误。
故选C。
20.C
解析:C
【解析】
【分析】
明确加速度的定义,知道加速度的大小等于速度的变化率,与速度的大小和速度变化量的大小无关.
【详解】
根据加速度定义式a=
v
t
?
?
,可知加速度a的方向与速度增量△v的方向相同,与速度的方
向不一定相同,可能相同,可能相反,故AB错误;当加速度方向与速度方向相同,物体做加速运动,当a>0,但a的方向与速度方向不一定相同,所以物体不一定做加速运动,故C错误,D错误.所以C正确,ABD错误.
二、多选题
21.BD
【解析】
【分析】
【详解】
AB.当球形物体沿细杆匀速下滑时,由力的平衡条件可知
解得
仅增大θ(θ<90°),则有球形物体的重力沿杆的分力大于杆对球形物体的摩擦力,小球被释放后沿杆加速
解析:BD 【解析】 【分析】 【详解】
AB .当球形物体沿细杆匀速下滑时,由力的平衡条件可知
cos sin cos N F Mg Mg Mg θθμθ
==
解得
tan μθ=
仅增大θ(θ<90°),则有球形物体的重力沿杆的分力大于杆对球形物体的摩擦力,小球被释放后沿杆加速下滑,选项A 错误,B 正确;
CD .当挂上一质量为m 的物体时,以两物体整体为研究对象,沿杆向下的重力分力为
1()sin F M m g θ=+
当挂上一质量为m 的物体时,球形物体所受的摩擦力即沿杆向上的力,大小为
2()cos f F F M m g μθ==+
摩擦力增大,分析可知12F F =,因此球形物体仍沿细杆匀速下滑。所以挂钩对物体的拉力等于物体的重力。选项C 错误,D 正确。 故选BD 。
22.BCD 【解析】 【分析】 【详解】
A .根据图象可以知,加速度先向下后向上,之后又先向上后向下。而下蹲的过程中,先向下加速度运动,再向下减速到停止,加速度先向下再向上;起立的过程中,先向上加速度运
解析:BCD 【解析】 【分析】 【详解】
A .根据图象可以知,加速度先向下后向上,之后又先向上后向下。而下蹲的过程中,先向下加速度运动,再向下减速到停止,加速度先向下再向上;起立的过程中,先向上加速度运动,再向上减速到停止,加速度先向上再向下。所以此人完成了一组“下蹲—起立”动
作,选项A 错误;
B .由图可知t 1时刻压力小于重力,人处于失重状态,选项B 正确;
C .由图可知图中t 2时刻,压力大于重力,人具有向上的加速度,选项C 正确;
D .“起立”的过程,先向上加速度运动,再向上减速到停止,加速度先向上再向下,先超重后失重,选项D 正确。 故选BCD 。
23.AD 【解析】 【详解】
A.斜面光滑,将甲乙两物块视为一个整体,做受力分析可得在沿斜面方向上平衡:
故A 正确;
B.对乙物体受力分析,沿斜面方向上平衡可得弹簧弹力:
故B 错误; C.撤去拉力
解析:AD 【解析】 【详解】
A.斜面光滑,将甲乙两物块视为一个整体,做受力分析可得在沿斜面方向上平衡:
02sin 2sin 30F mg mg mg α===
故A 正确;
B.对乙物体受力分析,沿斜面方向上平衡可得弹簧弹力:
01sin sin 302
F mg mg mg α===
弹 故B 错误;
C.撤去拉力F 瞬间,弹簧长度不变弹力不变。对甲物体受力分析,沿斜面方向上不平衡有:
0sin30F mg ma +=甲弹
解得:a g =甲
D.对乙物体受力分析,沿斜面方向上有:
0sin30F mg ma -=乙弹
0a =乙
甲乙两物体加速度大小不同。故C 错误;D 正确。 故选AD。
24.AC 【解析】 【详解】
A .由图知,物体先做初速度为零的匀加速直线运动,速度达到传送带速度后(在t =1.0s 时刻),由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物块继续向下做匀加速直线运动,从图像可知传送
解析:AC 【解析】 【详解】
A .由图知,物体先做初速度为零的匀加速直线运动,速度达到传送带速度后(在t =1.0s 时刻),由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物块继续向下做匀加速直线运动,从图像可知传送带的速度为v 0=10m/s ,故A 正确;
BC .在0~1.0s 内,物体摩擦力方向沿斜面向下,匀加速运动的加速度为:
1sin cos sin cos mg mg a g g m
θμθ
θμθ+=
=+
由图可得:
21
11
10m/s v a t ?=
=? 在1.0~2.0s ,物体的加速度为:
2sin cos sin cos mg mg a g g m
θμθ
θμθ-=
=-
由图可得:
22
22
2m/s v a t ?=
=? 联立解得:0.5μ=,37θ=,故B 错误,C 正确; D .根据“面积”表示位移,可知0~1.0s 物体相对于地的位移:
11
101m=5m 2
x =??
传送带的位移为:
x 2=v 0t 1=10×1m =10m
物体对传送带的位移大小为:
1215m x x x ?=-=
方向向上。1.0~2.0s 物体相对于地的位移:
31012
1m 11m 2
x +=
?= 传送带的位移为:
x 4=v 0t 1=10×1m =10m
物体对传送带的位移大小为:
2341m x x x ?=-=
方向向下,故留下的痕迹为5m ,故D 错误。 故选:AC 。
25.AB 【解析】 【分析】 【详解】
A .施加外力前,物体A
B 整体平衡,根据平衡条件,有: 解得: A 正确;
B .施加外力F 的瞬间,对B 物体,根据牛顿第二定律,有: 其中: F 弹=2Mg 解得:
解析:AB 【解析】 【分析】 【详解】
A .施加外力前,物体A
B 整体平衡,根据平衡条件,有:
2Mg kx =
解得:
2Mg
x k
=
A 正确;
B .施加外力F 的瞬间,对B 物体,根据牛顿第二定律,有:
AB F Mg F Ma --=弹
其中:
F 弹=2Mg
解得: