题目内容
2.如图所示的现象中,能体现力改变物体运动状态的是( )| A. | 人拉长弹簧 | B. | 人压跳板 | ||
| C. | 磁铁吸引铁球转弯 | D. | 人拉弯弓 |
分析 力的作用效果有两个:①力可以改变物体的形状即使物体发生形变.②力可以改变物体的运动状态,包括物体的运动速度大小发生变化、运动方向发生变化.
解答 解:A、人拉弹簧时,使弹簧发生了形变,但没有改变运动状态,故A错误;
B、B图中跳板在人的压力下变弯,体现了力改变物体的形状;故B错误;
C、图中磁铁将小球吸引过来,说明小球的运动方向发生了变化;体现了力改变物体的运动状态;C正确;
D、人拉弯弓时,使弓发生了形变,并没有改变运动状态,故D错误;
故选:C.
点评 解决本题的关键是掌握力的作用效果:力可以改变物体的形状、力可以改变物体的运动状态.
练习册系列答案
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12.
如图所示,若物体与接触面之间的动摩擦因数处处相同,DO是水平面,AB是斜面.初速度为10m/s的物体从D点出发,沿路面DBA恰好可以到达顶点A.如果斜面改为AC,再让物体从D点出发,沿DCA恰好也能到达A点.斜面与水平面连接处均可认为是圆滑的.则物体第二次运动具有的初速度( )
| A. | 可能大于10m/s | B. | 一定等于10m/s | ||
| C. | 可能小于10m/s | D. | 具体数值与斜面的倾角有关 |
13.用拉力F将一个重为50N的物体匀速升高3m,则下列说法正确的有( )
| A. | 物体克服重力做的功是0 | B. | 合力对物体做的功是150J | ||
| C. | 物体的重力势能增加了150J | D. | 拉力F对物体做的功是150J |
10.
如图所示,在球的前截击练习中,若练习者在球正上方距地面H处,将球以速度v沿垂直球的方向击出,球刚好落在底线上.已知底线到的距离为L,重力加速度取g,将球的运动视作平抛运动,下列表述正确的是( )
| A. | 球的速度v等于L $\sqrt{\frac{g}{2H}}$ | |
| B. | 球从击球点至落地点的位移与球的质量有关 | |
| C. | 球从击球点至落地点的位移等于L | |
| D. | 球从击出至落地所用时间为$\sqrt{\frac{2H}{g}}$ |
17.2008年9月25日上午“神舟七号”宇宙飞船在酒泉航天中心成功发射,27日下午宇航员出舱,在浩瀚的太空中开始行走,实现了我国太空行走的梦想.假设“神舟七号”宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,同学们根据“神舟七号”宇宙飞船的运行周期T,距离地面的高度h、地球半径R、引力常量G计算出了地球的质量,下面是几种表达式,其中正确的是( )
| A. | $\frac{{{{(R+h)}^2}}}{{G{T^2}}}$ | B. | $\frac{{G{T^2}}}{{4{π^2}{{(R+h)}^3}}}$ | C. | $\frac{{4{π^2}{{(R+h)}^2}}}{{G{T^2}R}}$ | D. | $\frac{{4{π^2}{{(R+h)}^3}}}{{G{T^2}}}$ |
5.
如图甲所示,轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,现让小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其F-v2图象如图乙所示.不计空气阻力,则( )
| A. | 当地的重力加速度大小为$\frac{b}{R}$ | |
| B. | 小球的质量为$\frac{bR}{a}$ | |
| C. | v2=c时,杆对小球作用力方向向下 | |
| D. | v2=2b时,小球受到的弹力与重力大小不相等 |
2.足球裁判在比赛开始前,把两队的队长叫到跟前,通过扔硬币的方式决定双方的场地.若某次裁判竖直向上扔出的硬币离开手后还能上升0.45m,忽略空气阻力,则由此能计算出( )
| A. | 硬币离手后上升过程的平均速度 | |
| B. | 硬币离手后上升过程所用的时间 | |
| C. | 硬币离手后上升过程中所受的合外力 | |
| D. | 扔硬币过程中裁判对硬币做的功 |
3.如图是利用打点计时器记录物体做匀加速直线运动所得到的纸带,纸带上依次打下了0、1、2、3、4、5六个点,相邻两点间的距离如图所示,时间间隔均为T,则两计数点1、4之间物体的平均速度大小是( )

| A. | $\frac{{S}_{1}+{S}_{4}}{3T}$ | B. | $\frac{{S}_{2}+{S}_{3}+{S}_{4}}{3T}$ | ||
| C. | $\frac{{S}_{1}+{S}_{2}+{S}_{3}+{S}_{4}}{4T}$ | D. | $\frac{{S}_{1}+{S}_{2}+{S}_{3}+{S}_{4}+{S}_{5}}{4T}$ |