对单物体(质点)的应用 知识点题库

据悉宜宾市新采购的一批公交车是采用“插电式混合动力”,有利于节能减排与城市环境保护,拥有较高的舒适度,深受市民喜爱.这款车在设计阶段要对其各项性能进行测试.该款公交车在某次性能测试中,如图甲显示的是牵引力传感器传回的实时数据随时间变化关系,但由于机械故障,速度传感器却只传回了第20s以后的数据,如图乙所示.已知公交车质量为4×103kg,若测试平台是水平的,且公交车是由静止开始作直线运动.假定公交车所受阻力恒定,求:

  1. (1) 0﹣6s内该公交车的加速度大小;

  2. (2) 第20s时该公交车的速度大小.

如图所示,质量为m的小球在竖直平面内的光滑圆管中做圆周运动,圆的半径为R,小球略小于圆管内径.若小球经过圆管最高点时与轨道间的弹力大小恰为mg,则此时小球的速度为(   )

A . 0 B . C . D .
如图所示,一质量为m的木块,从倾角θ=37°的斜面上的A点静止下滑,A与斜面间动摩擦因数μ1=0.25,A到斜面底端B的长度x=2.5m;A通过一段很小的平滑曲面(速度大小不变)到达光滑的平台,紧挨平台且与平台等高的水平传送带,水平段长L=6m,皮带轮轴心固定且顺时针转动,传送带在皮带的带动下以恒定的速度v匀速运动,物块与传送带间的动摩擦因数μ2=0.2,g=10m/s2 , (sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

  1. (1) 小物块滑到斜面底端B时的速度大小v1

  2. (2) 若传送带的速度v=0.5m/s,物块滑到水平段最右端C点时的速度vC

  3. (3) 若传送带的速度v′=2m/s,物块滑到水平段最右端C点时的速度v′C

如图甲所示,一质量为m=1kg的物块静止在粗糙水平面上的A点,从t=0时刻开始,物块在受到按如图乙所示规律变化的水平力F作用下向右运动,第3s末物块运动到B点时速度刚好为0,第5s末物块刚好回到A点,已知物块与粗糙水平面之间的动摩擦因数μ=0.3,(g取10m/s2)求:

  1. (1) AB间的距离;
  2. (2) 水平力F在5s时间内对物块所做的功.
水平地面上质量为1kg的物块受到水平拉力F1、F2的作用,F1、F2随时间的变化如图所不,已知物块在前2s内以4m/s的速度作匀速直线运动,取g=l0m/s2 , 则(  )

A . 物块与地面的动摩擦因数为0.2 B . 3s末物块受到的摩擦力大小为3N C . 4s末物块受到的摩擦力大小为1N D . 5s末物块的加速度大小为3m/s2
一物体从长为L的光滑斜面的顶端由静止开始匀加速滑下,经时间t滑到底端,则下列说法正确的是(    )
A . 物体运动到底端时的速度是 B . 物体在 时的即时速度是 C . 物体运动到斜面中点时瞬时速度是 D . 物体从顶点运动到斜面中点所需的时间是
雨滴在空气中下落,当速度在不太大的范围内时,雨滴所受到的阻力与其速度成正比.雨滴的速度v随时间t的变化关系最接近图中的 (  )
A . B . C . D .
一斜劈在力F推动下在光滑水平地面上向左做匀加速直线运动,且斜劈上有一木块恰好与斜劈保持相对静止,如图所示,则木块所受合力的方向为(  )

A . 水平向左 B . 水平向右 C . 沿斜面向下 D . 沿斜面向上
如图所示,两长方体形物体A和B,质量分别为2m和m,互相接触放在光滑的水平面上,现在对物体A施以大小为F的水平向右恒力,同时对物体B施以大小为F/2的水平向左恒力,则在水平面上运动过程中,物体A、B间的相互作用力为(     )

A . F B . F/2 C . F/3 D . 2F/3
如图甲,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处,滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的函数关系如图乙所示.由图可以判断(  )

A . 图线与纵轴的交点M的值aM=-g B . 图线与横轴的交点N的值TNmg C . 图线的斜率等于物体的质量m D . 图线的斜率等于物体质量的倒数
如图所示,一质量m=1kg的小滑块(体积很小,可视为质点)静止在水平轨道上的A点,在水平向右的恒定拉力F=4N的作用下,从A点开始做匀加速直线运动,F作用一段时间t后撤去,滑块继续运动到B点进入半径为R=0.3m的光滑竖直圆形轨道,在圆轨道上运行一周后从B处的出口(未画出,且入口和出口稍稍错开)出来后向C点滑动,C点右侧有一壕沟,C、D两点的竖直高度h=0.2m,水平距离s=0.6  m。已知滑块运动到圆轨道的最高点时对轨道的压力刚好为滑块重力的3倍,BC长为L=2m,小滑块与水平轨道BC间的动摩擦因数为μ=0.5,重力加速度g=10  m/ s 2

  1. (1) 求小滑块通过圆形轨道的最高点P的速度大小
  2. (2) 试通过计算判断小滑块能否到达壕沟的右侧
  3. (3) 若AB段光滑,水平拉力F的作用时间范围可变,要使小滑块在运动过程中,既不脱离竖直圆轨道,又不掉进壕沟,试求水平拉力F作用时间t的范围
如图所示,有1、2、3三个质量均为m=1kg的物体,物体2与物体3通过不可伸长轻绳连接,跨过光滑的定滑轮,设长板2到定滑轮足够远,物体3离地面高H=5.75m, 物体1与长板2之间的动摩擦因数μ=O.2.长板2在光滑的桌面上从静止开始释放,同时物体1(视为质点)在长板2的左端以v=4m/s的初速度开始运动,运动过程中恰好没有从长板2的右端掉下。(取g=10m/s²)求:

  1. (1) 长板2开始运动时的加速度大小;
  2. (2) 长板2的长度
  3. (3) 当物体3落地时,物体1在长板2的位置。
某位同学为了研究超重和失重现象,将重为50N的物体带到电梯中,并将它放在水平放置的传感器上,电梯由启动到停止的过程中,测得重物的压力随时间变化的图象如图所示。设在t1=2s和t2=8s时电梯的速度分别为v1和v2。下列判断正确的是(   )

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A . 电梯在上升,v2>v1 B . 电梯在上升,v1>v2 C . 电梯在下降,v1>v2 D . 电梯在下降,v2>v1
如图所示,虚线EF的下方存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B.一带电微粒自离EF为h的高处由静止下落,从B点进入场区,做了一段匀速圆周运动,从D点射出,下列说法正确的是(重力加速度为g)(    )

A . 电场强度的方向一定竖直向上 B . 微粒做圆周运动的半径为 C . 从B点运动到D点的过程中微粒的电势能和重力势能之和不变 D . 从B点运动到D点的过程中微粒的电势能先增大后减小
如图甲所示,一质量为m的物体静止在水平面上,自t=0时刻起对其施加一竖直向上的力F,力F随时间t变化的关系如图乙所示,已知当地重力加速度为g,在物体上升过程中,空气阻力不计,以下说法正确的是(   )

A . 物体做匀变速直线运动 B . 时刻物体速度最大 C . 物体上升过程的最大速度为 D . 时刻物体到达最高点
某物体在地面上受到重力为 将它放置在卫星中,在卫星以 的加速度随火箭向上匀加速升空的过程中,当支持该物体的支持物对其弹力为 = 时,卫星距地球表面有多远?(设地球半径为 ,地球表面重力加速度为 )
如图所示,质量为3m的框架放在水平台秤上,一轻质弹簧上端固定在框架上,下端拴一质量为m的金属小球,小球上下振动。当小球运动到最低点时,台秤的示数为5mg,小球运动到最高点时,台秤的示数为,此时小球的瞬时加速度大小为

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如图所示,传送带以恒定速率v=8.0m/s顺时针运行,传送带与水平面的夹角θ=37°,现将质量m=1.0kg的小物块轻放在其底端,平台上的人通过一根轻绳用F=18N的恒力拉物块,经过一段时间物块被拉到离地面高为H=4.2m的平台上,已知物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2 , 已知sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

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  1. (1) 求物块从开始运动到与传送带速度相等的过程运动时间t1和位移大小x1
  2. (2) 物块从底端沿传送带上升到平台上经历的时间t;
  3. (3) 物块在传送带上相对滑动的过程中,物块与传送带间因摩擦产生的热量Q。
如图所示,A为一足够长的固定斜面,物块B由静止释放后能沿斜面匀加速下滑,现使物块B在t=0时由静止释放,并同时受到一随时间变化规律为F=kt的垂直于斜面的作用力.v、f、a和E分别表示物块的速度、物块所受的摩擦力、物块的加速度和机械能,则下列描述v、f、a和E随时间t变化规律的图像中,可能正确的是(  )

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A . 图片_x0020_332668606 B . 图片_x0020_100003 C . 图片_x0020_100004 D . 图片_x0020_100005
如图所示,光滑直杆AB长为L,B端固定一根劲度系数为k原长为l0的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑直杆上并与弹簧的上端连接, 为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为θ.

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  1. (1) 杆保持静止状态,让小球从弹簧的原长位置静止释放,求小球释放瞬间的加速度大小a及小球速度最大时弹簧的压缩量
  2. (2) 当小球随光滑直杆一起绕OO'轴匀速转动时,弹簧伸长量为 ,求匀速转动的角速度ω;
  3. (3) 若θ=30°,移去弹簧,当杆绕OO'轴以角速度 匀速转动时,小球恰好在杆上某一位置随杆在水平面内匀速转动,求小球离B点的距离L0