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2013年上海一模力和力矩



2013 年力和力矩习题集
1、下列运动中可看作自由落体运动的是 (C ) (A)从树上随风飘下的树叶 (C)阳台上掉下的花盆 (B)斜风中洒落的小雨点 (D)飞机上投下的炸弹 D

2、关于物体处于平衡状态的条件,下列说法中正确的是 (A)物体的速度为零 (B)物体的速度大小不变

(C)物体的速度方向不变 (D)物体所受合力为

零 3、伽利略的实验说明 D (B)力是保持物体速度不变的原因 (D)力不是维持物体运动的原因

(A)力是维持物体运动的原因 (C)力是产生加速度的原因

4、一物块在拉力 F 的作用下沿着水平方向做匀速运动,则拉力 F 与摩擦力 f 的合力方向 C (A)可能向上偏右 (C)一定竖直向上 (B)可能向上偏左 (D)一定竖直向下
f

F

5、如图所示,用大小 F 的水平力推动活塞,通过传动机构转为曲轴的的转动,在图示位置时,曲轴与水 平虚线垂直,此时其受到的转动力矩大小为(不计图中传动装置的重力和摩擦) (A)FL (C)FLcos2θ (B)FLcosθ FL (D) cosθ F θ 活塞 曲轴 O L A

6、如图所示为使用筷子的一种姿势。筷子 2 夹住不动,筷子 1(不计重力) 以拇指压住 O 处为轴, 依靠食指和中指施加力而转动。 为了使筷子 1 给 A 处食物施加恒定压力 F1,食指和中指对筷子 B 点要施加 F2 的压力。则根 据图中尺寸,可估算 F1∶ F2=__1:4__________,若保持如图姿势不变, 筷子足够长, 则手握筷子位置越靠右, F2______越大_______(选填 “越大” 、 “越小”或“不变”)

A 1 2

B

O

1

7、用直升机悬挂一面红旗,在天空中匀速水平飞行。红旗 (包括旗杆)质量 m,悬挂红旗的细绳质量不计,与竖 直方向成 θ 角。不计直升机螺旋桨引起的气流对红旗的 影响,红旗受到的空气阻力为 v2 A
θ2

mgtanθ



直升机质量 M,机身受水平方向的空气阻力 f。不考虑 空气浮力,直升机螺旋桨受到空气的作用力为 v1

8 B 、 自

(mg+Mg)2+(f+mgtanθ)2

行 8、自行车转弯可近似成自行车绕某个定点 O(图中未画出)做圆周运动,如图所示为自行车转弯的俯视 车 图,自行车前后轮接触地面的位置 A、B 相距 L,虚线表示两点转弯的轨迹,OB 距离 3L 。则前轮与 转 o 车身夹角 θ=30 ;B 点速度大小 v1=2m/s。则 A 点的速度 v2= 2。31 _______m/s。 弯 可 9.自由下落的物体,其动能与位移的关系如图所示。则图中直线的斜率表示该物体的 ( C ) (B)机械能 (D)重力加速度大小 近 似
0 h Ek

(A)质量 (C)重力大小

成 10.汽车在平直公路上以恒定的功率加速行驶,若受到的阻力大小不变,则它的牵引力 F 和加速度 a 的变 自 化情况是(A ) 行 (A)F 逐渐减小,a 也逐渐减小 (B)F 逐渐增大,a 逐渐减小 (C)F 逐渐减小,a 逐渐增大 (D)F 逐渐增大,a 也逐渐增大 车
v/(m·s-1)

11.质量为 lkg 的小球从空中某处自由下落,与水平地面相碰后弹到空中某一高 绕 5 度,其速度随时间变化的关系如图所示,则( C ) 某 (A)小球下落时离地面的高度为 0.45m 0 个 (B)小球在 0.8s 内的路程为 0.8m (C)小球第一次反弹后的加速度大小为 10m/s2 (D)小球与地面碰撞过程中速度的变化量的大小为 2m/s
-3

t/s 0.4 0.8



点 12.如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接物体 A、B,A 悬挂起来,B 穿在一根竖直杆上, O 两物体均保持静止, 不计绳与滑轮、 B 与竖直杆间的摩擦, 已知绳与竖直杆间的夹角为 θ, 则物体 A、B 的质量之比 mA∶mB 等于( B (A)cosθ∶ 1 (B)1∶ cosθ (C)tanθ∶ 1 ) (D)1∶ sinθ (
A

θ B

图 中

13.如图,注有水银的玻璃杯侧面底部装一导体柱与电源负极相连,条形磁铁竖 其上端与电源正极相连,下端浸入水银中。由于水银的密度比铜大,铜棒静止时 处于倾斜状态。闭合开关 S,铜棒、水银、导体柱和电源就构成了一个回路,可
2



O 直铜棒 磁铁 S

直固定在玻璃杯底部中心, 磁铁上方 O 点通过绝缘支架吊一可自由转动的直铜棒, 画 出 ) 做 圆

水银 导体柱

观察到的现象是( A



(A)铜棒会以磁铁棒为轴转动 (B)与闭合 S 前相比,铜棒与竖直方向的夹角不变且仍静止 (C)与闭合 S 前相比,铜棒与竖直方向的夹角会减小但仍可静止 (D)与闭合 S 前相比,铜棒与竖直方向的夹角会增大但仍可静止 14.质量为 0.3 kg 的物体在水平面上做直线运动,图中的两条直线表示物体受水平拉力和不受水平拉力两 种情形下的 v-t 图像,则下列说法正确的是( B (A)水平拉力大小可能等于 0.3 N (B)水平拉力大小一定等于 0.1 N (C)物体受到的摩擦力大小一定等于 0.1 N (D)物体受到的摩擦力大小一定等于 0.2 N )
5 3 1 0 2 4 6 t/s v/(m·s-1) A B

15.如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为 1/4 圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上, 半径与甲相等的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态。现在从球心 O1 处对甲 施加一平行于斜面向下的力 F,使甲沿斜面方向向下移动,移动过程中甲、乙始终保持平衡。则在此过程 中( AC )
乙 O 甲 F O1

(A)推力 F 变小 (B)挡板对乙球的弹力变大 (C)甲对斜面的压力不变 (D)乙球对物体甲的弹力变大 16.一个做匀加速直线运动物体的加速度是 3m/s2,这意味着 (A)该物体在任 1s 末的速度是该秒初速度的 3 倍 (B)该物体在任 1s 末 的速度比该秒的初速度大 3 m/s (C)该物体在第 1s 末的速度为 3 m/s? (D)该物体在任 1s 初的速度比前 1s 末的速度大 3m/s B

17.由牛顿第二定律可知 C (A)由物体运动的方向发生改变,可断定物体受所合外力的方向也改变 (B)只要物体受到力的作用,物体就有加速度 (C)1N 的力可以使质量为 1kg 的物体产生 1m/s2 的加速度 (D)物体的质量对加速度的产生起反抗作用,所以质量是一种阻力 18.观察图中的烟和小旗,关于小车相对于房子的运动,下列说法中正确 的是 A (A)小车的运动情况无法确定 (B)小车一定向左运动 (C)小车一定向右运动 (D)小车一定静止 19.如图所示,站在容器里的人正用手护住悬挂着的重物,整个系统处于静止状态。当该人 用力向上托重物,但重物始终没有被托动,则悬挂容器的弹簧将 C (A)伸长 (C)长度不变 (B)缩短 (D)带动容器作上下振动

20.甲、乙两车在公路上沿同一方向做直线运动,它们的 v~t 图像如图所示。两图像在 t1 时相交于 P 点,
3

P 在横轴上的投影为 Q,△OPQ 的面积所表示的位移大小为 s,在 t=0 时刻,乙车在甲车前面,两车 相距为 d,已知此后两车相遇两次,且第一次相遇的时刻为 t′,则下面四组 t′和 d 的组合中可能的是 B (A) t ? ?

1 5 t1 , d ? s 4 16

(B) t ? ?

1 3 t1 , d ? s 2 4
v

v P Q O t1



(C) t ? ? t1 , d ? s

(D) t ? ? 2t1 , d ? 2 s



2t1

t )

21.下列选项中,属于对过程建立物理模型的是 (A)质点 (B)简谐运动 (C)点电荷

( B (D)理想气体

22.人站在地面上,先将两腿弯曲,再用力蹬地,就能跳离地面,人能跳起离开地面的原因是在蹬地过程 中 ( C ) (A)人对地球的吸引力大于地球对人的吸引力 (B)地面对人的弹力大于人对地面的弹力 (C)地面对人的弹力大于地球对人的吸引力 (D)人除受地面的弹力外,还受到一个向上的力 23 物体自由下落时,不计空气阻力,相对于地面的重力势能 Ep 与下落速度 v 之间有一定的关系,下列图 象中能正确表示这一关系的是 ( C )

Ep

Ep

Ep

Ep

0

v (A)

0

(B)

v

0

v (C)

0

v (D)

24. 动物园的水平地面上放着一个质量为 M 的笼子, 笼内有一只质量为 m 的猴子。 当猴子以某一加速度沿竖直柱子加速向上爬时,笼子对地面的压力为 F1;当猴子 以同样大小的加速度沿竖直柱子加速下滑时, 笼子对地面的压力为 F2, 如图所示。 关 于 F1 和 F2 的 大 小 , 下 列 关 系 中 正 确 的 是 ( A ) (A)F1>(M+m)g,F2<(M+m)g (B)F1=F2>(M+m)g (C)F1>F2>(M+m)g (D)F1<(M+m)g,F2>(M+m)g 25.拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为 m,拖杆质量可以忽略;拖把头 与地板之间的动摩擦因数为 μ,重力加速度为 g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖 把,拖杆与竖直方向的夹角为 θ。当拖把头在地板上匀速移动时推拖把的力 F 的 拖杆 大小为( B ) ?mg ?mg (A) (B) (sin ? ? ? cos ? ) (sin ? ? ? cos ? ) θ (C)

?mg (cos ? ? ? sin? )

(D)

?mg (cos ? ? ? sin? )

拖把头

4

26.如图所示,河的宽度为L,河水流速为u,甲、乙两船均以静水中的速度v同时渡河。出发时两船相距 2L,甲、乙船头均与岸边成60° 角,且乙船恰好能直达正对岸的A点。则下列说法中正确的是 ( B ) A (A)甲船在A点右侧靠岸 L (B)甲船在A点左侧靠岸 (C)甲乙两船到达对岸的时间不相等 60° 60° (D)甲乙两船可能在未到达对岸前相遇 甲 乙 2L 27.如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图。整个雪道由倾斜的助滑雪道 AB 和着陆雪道 CD,以及水平 的起跳平台 BC 组成,AB 与 BC 圆滑连接。运动员从助滑雪道 AB 上由静止开始下滑,到达 C 点后水平飞 出,以后落到 F 点。E 是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道 CD 平行,E′点是 E 点在 斜面上的垂直投影。设运动员从 C 到 E 与从 E 与 F 的运动时间 分别为 tCE 和 tEF 。则关于 tCE 和 tEF 以及 CE′和 E′F 的比例关系 A 可能正确的是 ( A ) E (A)tCE : tEF =1:1 CE′:E′F =1:2 C B vE (B)tCE : tEF =1:2 CE′:E′F =1:2 E′ (C)tCE : tEF =1:1 CE′:E′F =1:3 F (D)tCE : tEF =1: 2 CE′:E′F =1:3

D

28.做匀变速直线运动的物体在运动过程中,第 3 秒内位移大小为 2.5 米,第 7 秒内位移大小为 2.9 米, 则该物体的加速度大小可能为 ( AC ) 2 2 2 2 (A)0.1m/s (B)0.68m/s (C)1.35m/s (D)1.5m/s 29.如图所示,水平面上从 B 点往左都是光滑的,从 B 点往右都是粗糙的。质量分别为 M 和 m 的两个小 物块甲和乙(可视为质点),在光滑水平面上相距 L 以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区 域后最后静止。若它们与粗糙水平面间的动摩擦因数相同,设静止后两物块间的距离为 s,甲运动的总时 间为 t1、乙运动的总时间为 t2,则以下说法中正确的是 BD ( ) (A)若 M=m,则 s=L (B)无论 M、m 取何值,总是 s=0 甲 乙 B (C)若 M=m,则 t1= t2 (D)无论 M、m 取何值,总是 t1< t2 30.静止在光滑水平面上的物体,受到一个大小不为零的水平拉力作用,若拉力开始作用瞬间物体的速度 大小为 v,加速度大小为 a,则下列判断中正确的是( B (A)v≠0,a≠0 (B)v=0,a≠0 (C)v≠0,a=0 ) (D)v=0,a=0

31.如图所示,长为 L 的硬杆 A 一端固定一个质量为 m 的小球 B,另一端固定在水平转轴 O 上,硬杆绕 转轴 O 在竖直平面内缓慢转动。在硬杆与水平方向的夹角 α 从 90° 减小到 0° 的过程中,下列说法正确的是 ( D )
B A O α

(A)小球 B 受到硬杆 A 的作用力方向始终沿杆 (B)小球 B 受到的合力方向始终沿杆 (C)小球 B 受到硬杆 A 的作用力逐渐减小 (D)小球 B 受到硬杆 A 的作用力对小球做负功 32.用一根长为 1m 的轻质细绳将一幅质量为 1kg 的画框对称地 悬挂在墙壁上,已知绳能承受的最大张力为 10N,为使绳不断裂,
5

画框上两个挂钉的间距最大为( D 1 (A) m 2 (B) 2 m 2

)(g 取 10m/s2) (C) 3 m 4 (D) 3 m 2
挂钉 挂钉

33.如图所示,在验证向心力公式的实验中,质量相同的钢球 ① 、② 分别放在转盘 A、B 上,它们到所在转盘转轴的距离之比为 2:1。a、b 分别是与 A 盘、B 盘同轴的轮。a、b 的轮半径之比为 1:2,用皮带连接 a、 b 两轮转动时,钢球① 、② 所受的向心力之比为( A (A)8:1 (B)4:1 (C)2:1 )


A a
皮带


B b

(D)1:2
B O M A C

34.如图所示,AB 杆以恒定角速度 ω 绕 A 点在竖直平面内转动,并带动套 在固定水平杆 OC 上的小环 M 运动,AO 间距离为 h。运动开始时 AB 杆在竖 直位置,则经过时间 t(小环仍套在 AB 和 OC 杆上)小环 M 的速度大小为 ( A ) ωh (A) 2 cos (ωt) ωh (B) cos(ωt) (C)ωh (D)ωhtg(ωt)

35.如图所示,一轻质弹簧一端固定在竖直墙壁上,另一自由端位于 O 点,现用一滑块将弹簧的自由端(与 滑块未拴接)从 O 点压缩至 A 点后于 t=0 时刻由静止释放,滑块 t1 时刻经过 O 点,t2 时刻运动到 B 点停止。下列四个图像的实线部分能反映滑块从 A 运动 B 的 v-t 图像的是(
v

D


v v v

A

O

B

O

t1

t2

t

O

t1

t2

t

O

(A)

(B)

(C)

t1

t2

t

O

(D)

t1

t2

t

36.水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为 μ。现对木箱施加一拉力 F,使木箱沿地面做 匀速直线运动。设 F 的方向与水平面夹角为 θ,如图所示,在 θ 从 0 逐渐增大到 90° 的过程中,木箱的速 度保持不变,则( BD (A)F 一直增大 (C)F 的功率先减小后增大 ) (B)F 先减小后增大 (D)F 的功率一直减小
θ F

37.如图,竖直轻质悬线上端固定,下端与均质硬直棒 OB 的三分之一处 A 点连接,悬线长度也为 OB 的 三分之一,棒的 O 端用水平轴铰接在墙上,棒处于水平状态。改变悬线长度,使线与棒的连接点由 A 向 B 逐渐右移,并保持棒始终处于水平状态。则悬线拉力 C A.逐渐减小 C.先减小后增大 B.逐渐增大 D.先增大后减小

38.如右图,水平轨道上有一楔形物块 a,其斜面上有一小物块 b,b 与平 行于斜面的细绳的一端相连,细绳的另一端固定在斜面上.a 与 b 之间光滑,a 和 b 以共同速度在水平直轨 道的光滑段向左滑行.当它们刚运行至轨道的粗糙段时,下列说法中 是C A.绳的张力不变 C.b 对 a 的正压力增加 B.绳的张力增加 D.地面对 a 的支持力增加
6

正 确 的

39.如图所示为一物体做直线运动的 v~t 图象,则 BC A.在 0~6s 内,物体离出发点最远为 30m B.在 0~6s 内,物体经过的路程为 40m C.在 0~4s 内,物体的平均速率为 7.5m/s D.5~6s 内,物体所受的合外力做负功 40.如图甲所示,静止在水平地面的物块 A,受到水平向右的拉力 F 的作用,F 与时间 t 的关系如图乙所 示,设物块与地面的最大静摩擦力 fm 与滑动摩擦力大小相等,则 BC A.0—t1 时间内 F 的功率逐渐增大 B.t2 时刻物块 A 的加速度最大 C.t3 时刻物块 A 的动能最大 D.t1—t4 时间内物块 A 的加速度先增大后减小 41. 在研究力和运动的关系时, 伽利略巧妙地设想了两个对接斜面的实验, 假想让一个小球在斜面上滚动。 伽利略运用了 ( A ) A. 理想实验方法 B. 控制变量方法 C. 等效替代方法 D. 建立模型方法 42. 升降机地板上放一木箱,质量为 m,当它对地板的压力 N=0.8mg 时,以下说法正确的是( B ) A. 加速上升 B.减速上升 C. 静止 D. 匀速上升 43. 关于自由落体运动,下列说法中正确的是 ( C ) A. 在连续相等的位移内所用时间相等 B. 在连续相等的位移内平均速度相等 C. 在任何相等的时间内速度的变化量相等 D. 在任何相等的时间内位移的变化相等 44. 如图所示,轻杆 ABC 的 A 端用铰链固定在竖直墙面上,C 端悬挂一重物 P,B 点与一细绳相连,细绳的 另一端系于墙面 D 点。整个装置平衡时,细杆正好呈水平。关于细杆在 A 端所受外力的示意图如图所示, 其中正确的是 ( C )

45 .如图所示,在自主活动中,当笔尖同时沿水平方向和竖直方向做直线运动时,以下说法正确的是 ( C ) A. 笔尖的合运动一定是直线运动 B. 笔尖的合运动一定是曲线运动 C. 若笔尖沿两个方向都做匀速直线运动,则笔尖 的合运动一定是匀速直线运动 D. 若笔尖沿两个方向都做匀变速直线运动,则笔 尖的合运动一定是匀变速直线运动 46.将一小球竖直上抛,如果小球到达最高点前的最后一秒和离开最高点后的第一秒时间内加速度的大小 分 别 为 a1 和 a2 , 通 过 的 路 程 分 别 为 x1 和 x2 , 假 设 空 气 阻 力 大 小 不 变 , 则 下 列 表 述 正 确 的 是 ( A ) A.a1>a2 ,x1>x2 B. a1>a2,x1<x2 C.a1<a2 ,x1<x2 D. a1<a2 ,x1>x2

47.如图甲所示,某人骑自行车在平直的路面上运动。当人停止蹬车后,阻力做功使自行车最终停止。在 此过程中,阻力做的功 W 与人刚停止蹬车时自行车的速度 v 的 W—v 曲线如图乙所示。其中符合实际情况 的是 ( C )

7





48.在如图所示的位移图象和速度图象中,图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运 动的情况,下列说法正确的是 ( C ) A.甲车做曲线运动,乙车做直线运动 B.在 0~t1 时间内,甲车通过的路程大于乙车通过 的路程 C.丁车在 t2 时刻领先丙车最远 D.在 0~t2 时间内,丙、丁两车的平均速度相等 49.如图所示,物体 G 用两根绳子悬挂,开始时绳 OA 水平,现将两绳同时沿顺时针方向转过 90°,且保 持两绳之间的夹角 α 不变(α >90°),物体保持静止状态。在旋转过程中,设绳 OA 的拉力为 T1,绳 OB 的拉力为 T2 ,则 ( D ) A. T1 先减小后增大 B. T1 逐渐增大 C. T2 先增大后减小 D. T2 最终变为零 50、17 世纪意大利科学家伽利略在研究运动和力的关系时,提出了著 验,其中应用到的物理思想方法属于 ( C ) 名的斜面实

A.等效替代 B.实验归纳 C.理想实验 D.控制变量 51 、 甲 、 乙 两 物 体 沿 一 直 线 运 动 的 s - t 图 像 如 右 图 所 示 , 则 在 t1 时 刻 两 物 体 ( A ) B.位移不同,速度相同 D.位移不同,速度不同 O 52、用两根等长的绳子 OP 和 OQ 系住一重物,如右图所示,绳 OP 悬挂于天花板上 的 P 点,手拉绳 OQ 的 Q 端,使 OQ 由水平位置逐渐转到 OQ’方向而保持 OP 与水平 方向的夹角恒为?=45?,在这过程中绳 OQ 所受拉力大小将(B ) A.始终变大 B.始终变小 C.先变小后变大 D.先变大后变小 53.下列哪一句话可从牛顿第一定律演绎得出( D (A)质量是物体惯性的量度 的特性 54 如图所示,一根不可伸长的细绳两端分别连接在固定框架上的 A、B 两点, 端点,则绳中拉力大小的变化情况是(B (A)只将绳的左端移向 A′点,拉力变小
8

s

A.位移相同,速度不同 C.位移相同,速度相同

乙 甲

t1
P ?

t

?
O Q

Q’



(B)物体的运动需要力来维持 B

(C)质量一定的物体加速度与合外力成正比 (D)物体有保持原有运动状态 A B′

细绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,处于静止状态.若缓慢移动细绳的 A′ )

(B)只将绳的左端移向 A′点,拉力不变 (C)只将绳的右端移向 B′点,拉力变小 (D)只将绳的右端移向 B′点,拉力不变 55.如图所示,质量均为 1kg 的两个小物体 A、B 放在水平地面上相距 9m,它们与水平地面的动摩 擦因数均为?=0.2,现使它们分别以初速度 vA=6m/s 和 vB=2m/s 同时相向运动,重力加速度 g 取 10m/s2。 则它们( C ) (B)经约 1.38s 相遇 (D)不可能相遇 A (A)经约 0.92s 相遇 (C)经 2s 相遇 vA vB B

56.质量 m=2kg 的物块放在粗糙水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,物块动能 Ek 与其 发生位移 x 之间的关系如图所示。已知物块与水平面间的动摩擦 0.2,重力加速度 g 取 10m/s ,则下列说法中正确的是(C (A)x=1m 时物块的速度大小为 2m/s (B)x=3m 时物块的加速度大小为 2.5m/s2 (C)在前 2m 位移的运动过程中物块所经历的时间为 2s (D)在前 4m 位移的运动过程中拉力对物块做的功为 9J
2

因数?=
Ek/J 9 4



0

2

4 x/m

57.某机器内有两个围绕各自固定轴匀速转动的铝盘 A、B,A 盘上固定一个信号发射装置 P,能持 续沿半径向外发射红外线,P 到圆心的距离为 28cm。B 盘上固定一个带 窗口的红外线信号接收装置 Q,Q 到圆心的距离为 16cm。P、Q 转动的线 速度均为 4π m/s。当 P、Q 正对时,P 发出的红外线恰好进入 Q 的接收窗 口,如图所示,则 Q 每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的 最小值为( B (A)0.42s ) (B)0.56s (C)0.70s (D)0.84s
l A h B
28cm 16cm

P

Q

A

B

58.如图所示,相距 l 的两小球 A、B 位于同一高度 h(l、h 均为定值)。 将 A 向 B 水平抛出的同时,B 自由下落。A、B 与地面碰撞前后,水平分速 度不变,竖直分速度大小不变、方向相反。不计空气阻力及小球与地面碰撞 的时间,则( AD ) (A)A、B 在第一次落地前能否发生相碰,取决于 A 的初速度大小 (B)A、B 在第一次落地前若不碰,此后就不会相碰 (C)A、B 不可能运动到最高处相碰 (D)A、B 一定能相碰

59.如图所示,A、B 两个异种电荷的等质量小球,分别被两根绝缘细绳系在木盒内的同一竖直线上。 静止时,木盒对地面的压力为 FN,细绳对 A 的拉力为 F1,细绳对 B 的拉力为 F2,若将系 B 的细绳和系 A 的细绳同时断开,则两细绳刚断开时(BC (A)木盒对地面的压力增大 (B)木盒对地面的压力减小 (C)木盒对地面的压力为 FN+F2-F1 (D)木盒对地面的压力为 FN+F1-F2
A B



9

O 60? R 60.如图所示,圆心在 O 点、半径为 R 的光滑圆弧轨道 ABC 竖直 固定在水平桌面上,OC 与 OA 的夹角为 60° ,轨道最低点 A 与桌面相 切. 一足够长的轻绳两端分别系着质量为 m1 和 m2 的两小球(均可视为 质点),挂在圆弧轨道光滑边缘 C 的两边,开始时 m1 位于 C 点,然后 从静止释放。则( BC A B m1 C



m2

(A)在 m1 由 C 点下滑到 A 点的过程中两球速度大小始终相等 (B)在 m1 由 C 点下滑到 A 点的过程中重力对 m1 做功的功率先增大后减少 (C)若 m1 恰好能沿圆弧下滑到 A 点,则 m1=2m2 (D)若 m1 恰好能沿圆弧下滑到 A 点,则 m1=3m2 61.关于物体的惯性,下列说法中正确的是(C (A)运动速度大的物体不能很快地停下来,是因为物体速度越大,惯性也越大. (B)静止的火车启动时,速度变化慢,是因为静止的物体惯性大的缘故. (C)乒乓球可以被快速抽杀,是因为乒乓球惯性小. (D)在宇宙飞船中的物体不存在惯性. 62.如图所示,物体 A 在光滑的斜面上沿斜面下滑,则 A 受到的作用力是 B (A)重力、弹力和下滑力. (B)重力和弹力. (C)重力和下滑力. (D)重力、压力和下滑力. 63.有大小为 F1=4N 和 F2=3N 的两个力,其作用点距轴 O 的距离分别为 L1=30cm 和 L2=40cm,则这 两个力对转轴 O 的力矩 M1 和 M2 的大小关系为 (A)因为 F1>F2,所以 M1>M2. (B)因为 F1<F2,所以 M1<M2. (C)因为 F1L1=F2L2,所以 M1=M2. (D)无法判断 M1 和 M2 的大小. 64.下列几种运动,运动状态发生变化的是 B (A)汽车沿着有一定倾角的公路(直线)匀速前进. (B)火车沿水平面内的弯曲轨道匀速前进. (C)气球被风刮着沿水平方向向正东匀速飘移. (D)降落伞与伞兵一起斜向下匀速降落. D

65.如图所示,两个大小相同的小球带有同种电荷,质量分别为 m1,和 m2,带电量分别为 q1 和 q2.用细 绝缘线悬挂后,因静电力而使两悬线张开,它们与竖直线所成的角度均为 α,且两球同处一水平线上,则 下述结论中正确的是 C (A)q1 一定等于 q2 . (B)一定满足 q1/m1=q2/m2. (C)m1 一定等于 m2. (D)必须同时满足 q1=q2,m1=m2.

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66.棒 AB 的一端 A 固定于地面,可绕 A 点无摩擦地转动,B 端靠在物 C 上,物 C 靠在光滑的竖直墙上,如图所示.若在 C 物上再放上一个小物体,整个装置仍保持平 衡,则 B 端与 C 物之间的弹力大小将 A (A)变大. (B)变小. (C)不变. (D)无法确定. 67.如图所示,物体从斜面上 A 点由静止开始下滑,第一次经光滑斜面 AB 滑到底端时间为 t1;第二次经光滑斜面 ACD 下滑,滑到底端时间为 t2.已知 AC+CD=AB,在各斜面的等高处物体的速率相等,试判断 A (A)t1>t2. (C)t1<t2. (B)t1=t2. (D)不确定.

68.甲、乙两球位于同一竖直直线上的不同位置,甲比乙高 h,将甲、乙两球分别以大小为 v1 和 v2 的初速 度沿同一水平方向抛出,不计空气阻力,下列条件中有可能使乙球击中甲球的是 D (A)同时抛出,且 v1<v2. (B)甲迟抛出,且 v1<v2. (C)甲早抛出,且 v1>v2 . (D)甲早抛出,且 v1<v2. 69.马拉车,车匀速前进时,下列说法中正确的有 BC (A)马拉车的力与车拉马的力是一对平衡力. (B)马拉车的力与车拉马的力是一对作用力与反作用力. (C)马拉车的力与地面对车的阻力是一对平衡力. (D)马拉车的力与地面对车的阻力是一对作用力与反作用力. 70.如图所示,有一个沿水平方向作匀速直线运动的半径为 R 的半圆柱体,半圆柱面上搁着一个只能沿竖 直方向运动的竖直杆 BC (A)在半圆柱体向右匀速运动时,竖直杆向上做作匀减速直线运动. (B)在半圆柱体向右匀速运动时,竖直杆向上做作减速直线运动. (C)在半圆柱体以速度为 v 向右匀速运动,杆同半圆柱体接触点和柱心的连线与竖直方向的夹角为 θ 时, 竖直杆向上的运动速度为 vtgθ. (D)在半圆柱体以速度为 v 向右匀速运动,杆同半圆柱体接触点和柱心的连线与竖直方向的夹角为 θ 时, 竖直杆向上的运动速度为 vsinθ.

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