力与运动的关系 知识点题库

某人用力推一下原来静止在水平面上的小车,小车便开始运动,此后改用较小的力就可以维持小车做匀速直线运动,可见(  )

A . 力是使物体产生速度的原因 B . 力是产生物体加速度的原因 C . 力是改变物体惯性的原因 D . 力是改变物体运动状态的原因
一皮带传送装置如图所示,轻弹簧一端固定,另一端连接一个质量为m的滑块,已知滑块与皮带之间存在摩擦.现将滑块轻放在皮带上,弹簧恰好处于自然长度且轴线水平.若在弹簧从自然长度到第一次达最长的过程中,滑块始终未与皮带达到共速,则在此过程中滑块的速度和加速度变化情况是(   )

A . 速度增大,加速度增大 B . 速度增大,加速度减小 C . 速度先增大后减小,加速度先增大后减小 D . 速度先增大后减小,加速度先减小后增大
关于力和运动的下列说法中,正确的是(  )

A . 撤去作用后,运动物体由于惯性最终总要停下来 B . 作用在物体上的合外力不为零,物体的即时速度可能为零 C . 物体在恒力作用下,它的速度一定不会发生变化 D . 物体运动速度的方向总跟合外力的方向一致
冰壶是冬奥会的正式比赛项目.运动员将冰壶推出后,冰壶在滑行途中水平方向受到的力有(   )

A . 推力 B . 阻力 C . 向前的惯性力 D . 推力和阻力
在光滑水平面上有一物块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,当物块与弹簧接触并将弹簧压至最短的过程中,下列说法正确的是(   )

A . 物块接触弹簧后立即做减速运动 B . 物块接触弹簧后先加速后减速 C . 当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度等于零 D . 当物块的速度为零时,它所受的合力不为零
如图是伽利略理想斜面实验中的一幅图,小球从A点沿光滑轨道由静止开始运动到另一侧最高点B,则B点(选填“高于”、“低于”或“等于”)A点的高度;若轨道仅CD部分光滑,小球仍从A点静止下滑,经过4秒达到斜面另一侧最高点B′,B′的高度是A点高度的 ,A到B′的总路程是2m,且已知小球在水平部分运动时间为1s,则C到D的距离是m.

一个物体在几个力的作用下处于静止状态.如果仅使其中一个力大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小(此力的方向始终未变),在这过程中其余各力均不变,那么,图中能正确描述该过程中物体速度变化情况的(  )
A . B . C . D .
如图甲所示,静止在光滑水平面上的长木板B(长木板足够长)的左端放着小物块A.某时刻,A受到水平向右的外力F作用,F随时间t的变化规律如图乙所示,即F=kt,其中k为已知常数.若物体之间的滑动摩擦力(f)的大小等于最大静摩擦力,且A、B的质量相等,则下列图中可以定性地描述长木板B运动的v﹣t图象的是(  )

A . B . C . D .
一质点做匀速直线运动,现对其施加一恒力,且原来作用在质点上的力不发生改变,则(  )
A . 质点一定做匀变速直线运动 B . 质点可能做匀变速曲线运动 C . 质点单位时间内速度的变化量相同 D . 质点速度的方向总是与该恒力的方向相同
如图所示,在水平面上运动的小车里用一根轻绳悬挂着一质量为m的小球,绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法正确的是(   )

A . 小车可能向右运动 B . 小车的加速度一定为gtanθ C . 绳对球的拉力一定是mgcosθ D . 小车只可能向左做加速运动
下述力、加速度、速度三者的关系中,正确的是(   )
A . 合外力发生改变的一瞬间,物体的加速度立即发生改变. B . 合外力一旦变小,物体的速度一定也立即变小. C . 合外力逐渐变小,物体的速度可能变小,也可能变大. D . 多个恒力作用在物体上,若只改变其中一个力,则物体的加速度一定改变.
如图所示,物体在水平拉力F作用下沿光滑水平面做直线运动,现让拉力逐渐减小,则物体的加速度和速度的变化情况是(   )

A . 加速度逐渐变小,速度逐渐变大 B . 加速度逐渐变大,速度逐渐变小 C . 加速度和速度都在逐渐变小 D . 物体做匀减速直线运动
在光滑水平面上,物体m受一水平恒力F的作用向前运动,如图所示,它的正前方固定一根劲度系数足够大的弹簧,当物体从接触弹簧开始到将弹簧压缩到最短的过程中,下列说法中正确的是(   )

A . 物体立即做减速运动 B . 物体的速度先增大后减小 C . 物体的加速度先增大后减小 D . 物体的加速度先减小后增大
描述运动和力的关系的物理定律是(   )
A . 牛顿第一定律和牛顿第二定律 B . 牛顿第一定律和牛顿第三定律 C . 牛顿第二定律和牛顿第三定律 D . 牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律
一物体受三个恒力作用做匀速直线运动,若将其中一个力突然撤去,则物体的运动状态可能是(      )
A . 仍然做匀速直线运动 B . 匀变速直线运动 C . 匀速圆周运动 D . 匀变速曲线运动
带电质点在匀强磁场中运动,某时刻速度方向如图所示,所受的重力和洛仑兹力的合力恰好与速度方向相反,不计阻力,则在此后的一小段时间内,带电质点将(    )

A . 可能做直线运动 B . 可能做匀减速运动 C . 可能做匀速圆周运动 D . 一定做曲线运动
2020年12月17日,嫦娥五号的返回舱采用“打水漂”的技术来减速并成功着陆在预定区域。返回舱第一次进入大气层时减速下降到距离地面约60公里时,利用弓形激波让其加速向上跃起,弹出大气层之后再次进入大气层,实施二次减速,整个过程就像“打水漂”一样(如图)。返回舱在减速下降和加速跃起时分别处于(   )

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A . 失重状态,超重状态 B . 超重状态,失重状态 C . 超重状态,超重状态 D . 失重状态,失重状态
伽利略和牛顿都是物理学发展史上伟大的科学家。下列说法中不属于他们观点的是(   )
A . 力是维持物体运动的原因 B . 力是使物体产生加速度的原因 C . 自由落体运动是一种匀变速直线运动 D . 物体都具有保持原来运动状态的属性,即惯性
光滑平面上一运动质点以速度v通过原点O,v与x轴正方向成α角(如图所示),与此同时对质点施加沿x轴正方向的恒力Fx和沿y轴正方向的恒力Fy , 则(   )

A . 质点可能做直线运动 B . 质点运动轨迹可能是圆 C . 质点运动轨迹可能是抛物线 D . 质点一定做匀变速运动
如图所示是翠鸟俯冲捕捉小鱼的精彩画面。如果整个俯冲过程翠鸟做加速直线运动,用O表示翠鸟,G表示翠鸟受到的重力,F表示空气对它的作用力,下列四幅图中能正确表示此过程中翠鸟受力情况的是(  )

A . B . C . D .