题目内容
1.下列说法中正确的是( )| A. | 两个物体间有摩擦力就一定有弹力 | |
| B. | 电动自行车在水平公路上匀速行驶时,驱动轮受到地面的摩擦力一定向前 | |
| C. | 两个力的合力一定大于其中一个分力 | |
| D. | 只要物体运动的速率保持不变,物体所受的合外力一定为零 |
分析 结合摩擦力产生的条件可得知选项A的正误.
电动车匀速行驶时,地面对驱动轮的摩擦力为动力,由此可得知选项B的正误.
合力的大小与二力之间的夹角大小有关,结合这一点可以得知选项C的正误.
通过举匀速圆周运动的实例可得知选项D的正误.
解答 解:A、弹力是摩擦力产生的必要条件之一,所以两个物体间有摩擦力就一定有弹力,故A正确
B、电动自行车在水平公路上匀速行驶时,地面对驱动轮的摩擦力为动力,所以驱动轮受到地面的摩擦力一定向前,故B正确
C、两个力的合力大小与二力之间的夹角有关,合力可能大于、等于或小于其中的一个分力,故C错误.
D、物体运动的速率保持不变时物体所受的合外力不一定为零,例如做匀速圆周运动的物体,合力始终指向圆心,不为零,故D错误
故选:AB
点评 该题考察到的知识点较多,关键注意一下几个方面:
1、注意摩擦力产生的条件,特别注意压力这一条件,有压力,不一定有摩擦力存在.
2、摩擦力即可为动力,也可为阻力,当为动力时,摩擦力的方向与运动方向是相同的.
3、二力合力的范围是|F1-F2|≤F合≤|F1+F2|,合力可以大于、等于或小于其中的某一分力.
4、合力即可能改变速度的大小;也可能只改变速度的方向,而速度的大小不发生变化,对于匀速圆周运动就是一个非常好的例子.
练习册系列答案
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11.第24届冬季奥林匹克运动会于2022年在北京-张家口联合举行,这是中国历史上第一次举办冬季奥运会,假设某运动员在一次自由式化学空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1800J,他克服阻力做功100J.他在此过程中( )
| A. | 动能增加了1800J | B. | 机械能减少了100J | ||
| C. | 重力势能减小了1800J | D. | 动能增加了1900J |
9.
质量相同的甲、乙两物体放在相同的光滑水平地面上,分别在水平力F1、F2的作用下从同一地点,沿同一方向,同时运动,其v-t图象如图所示,下列判断正确的是( )
| A. | 4~6 s内乙在甲前方 | |
| B. | 在0~2 s内,F1越来越大 | |
| C. | 在0~4s内,拉力对甲、乙做的功一样多 | |
| D. | 0~6 s内两者在前进方向上的最大距离为8 m |
16.
如图所示,小物块以v1=2m/s的初速度从水平传送带左端点A处向右运动,传送带A、B的长度为0.75m,且以v2=3m/s的速度逆时针匀速转动,物块与传送带表面之间的动摩擦因数为0.2,则小物块在传送带上运动的时间是( )
| A. | 3s | B. | $\sqrt{2}$s | C. | 1s | D. | 0.5s |
12.
如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,在杆上P点固定一定滑轮,滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套有一质量m=2kg的小球A.半径R=0.3m的光滑半圆形细轨道,竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量也为m=2kg的小球B.用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来.杆和半圆形轨道在同一竖直面内,两小球均可看做质点,不计滑轮大小的影响,且细绳刚好没有张力,g取10m/s2.现给小球A一个水平向右的恒力F=55N.以下说法正确的是( )
| A. | 把小球B从地面拉到P点正下方C点过程中,力F做的功WF=16.5J | |
| B. | 当细绳与圆形轨道相切时,小球B与小球A速度大小相等 | |
| C. | 把小球B从地面拉到P点正下方C点时,小球A速度的大小v=3$\sqrt{2}$ m/s | |
| D. | 把小球B从地面拉到P点正下方C点时,小球B速度的大小v=4m/s |
9.伽利略和牛顿都是物理学发展史上伟大的科学家,巧合的是,牛顿就出生在伽利略去世后第二年.下列关于力和运动关系的说法中,属于他们观点的是( )
| A. | 自由落体运动是一种匀变速直线运动 | |
| B. | 力是使物体产生加速度的原因 | |
| C. | 物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性 | |
| D. | 力是维持物体运动的原因 |
10.
a、b两质点从零时刻开始从同一地点沿直线运动,其位移x与时间t的比值随时间t变化的关系如图所示,则( )
| A. | 质点a做匀加速运动的加速度大小为$\frac{2}{3}$m/s2 | |
| B. | 质点b做匀加速运动的加速度大小为$\frac{2}{3}$m/s2 | |
| C. | t=3s时,a、b到达同一位置 | |
| D. | t=6s时,a、b到达同一位置 |