对质点系的应用 知识点题库

如图所示,水平面B点以左是光滑的,B点以右是粗糙的,质量为m1m2的两个小物块,在B点以左的光滑水平面上相距L , 以相同的速度向右运动。它们先后进入表面粗糙的水平面后,最后停止运动。它们与粗糙表面的动摩擦因数相同,静止后两个质点的距离为x,则有(   )

A . x>L B . 若m1=mx=L C . 若m1<m2   x>L D . 无论m1、m2大小关系如何,都应该x=0
如图,四个完全相同的弹簧都处于水平位置,它们的右端受到大小皆为F的拉力作用,而左端的情况各不相同:①中弹簧的左端固定在墙上,②中弹簧的左端受大小也为F的拉力作用,③中弹簧的左端拴一小物块,物块在光滑的桌面上滑动,④中弹簧的左端拴一小物块,物块在有摩擦的桌面上滑动.若认为弹簧的质量都为零,以L1、L2、L3、L4依次表示四个弹簧的伸长量,则有(  )

A . L1=L2<L3<L4 B . L2>L1>L3>L4 C . L1=L2=L3=L4 D . L1=L2>L3=L4
如图所示,质量为M=4kg的木板长L=1.4m,静止在光滑且足够长的水平地面上,其水平顶面右端静置一质量m=1kg的小滑块(可视为质点),小滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4.(不计空气阻力,g=10m/s2

  1. (1) 若用恒力F向右拉木板M,如图所示,为使m能从M上滑落,F至少应为多大?
  2. (2) 现用恒力F=28N向右拉木板,要使木块m能从M上滑落,力F的作用时间至少要多长?
在粗糙的水平面上有两个静止的物体A、B,它们的质量均为m=2kg.A与水平面间的动摩擦因数为μ1=0.4,B与水平面间的动摩擦因数μ2=0.2.在水平恒力F=20N的作用下从静止开始向右做匀加速直线运动,F作用了t=2s然后撤掉.求:

  1. (1) A、B一起运动的过程中B对A的作用力;
  2. (2) A、B都静止时它们之间的距离L.(g=10m/s2
如图所示,光滑水平面上静止放置质量M=2kg,长L=1.20m的长木板A,离板右端s0=0.18m处放置质量m=1kg的小物块B,A与B间的动摩擦因数μ=0.4,在板右端正上方悬挂一个挡板.现在木板A上加一水平向右的力F,使B与挡板发生碰撞,碰后瞬间立即撤去力F和挡板,假设碰撞前后瞬间A的速度不变,B的速度大小不变、方向反向.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,B的宽度可忽略,取g=10m/s2 . 求:

  1. (1) 若B与挡板发生碰撞前,A、B恰好不发生相对滑动,力F为多大?
  2. (2) 若F=16N,经历以上过程,B能否从A上掉下?若不能,B最终停在A上何处?
如图甲所示,有一倾角为30°的光滑固定斜面,斜面底端的水平面上放一质量为M的木板.开始时质量为m=1kg的滑块在水平向左的力F作用下静止在斜面上,今将水平力F变为水平向右,当滑块滑到木板上时撤去力F,滑块滑上木板的过程不考虑能量损失.此后滑块和木板在水平上运动的v﹣t图象如图乙所示,g=10m/s2 . 求

  1. (1) 水平作用力F的大小;
  2. (2) 滑块开始下滑时的高度;
  3. (3) 木板的质量.
如图所示,质量均为mAB两物块置于光滑水平地面上,AB接触面光滑,倾角为θ , 现分别以水平恒力F作用于A物块上,保持AB相对静止共同运动,则下列说法中正确的是(  )

A . 采用甲方式比采用乙方式的最大加速度大 B . 两种情况下获取的最大加速度相同 C . 两种情况下所加的最大推力相同 D . 采用乙方式可用的最大推力大于甲方式的最大推力
如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上、质量均为m的物体A、B接触(A与B和弹簧均未连接),弹簧水平且无形变。用水平力F缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0 , 此时物体静止。已知物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,物体B与水平面间的摩擦不计。撤去F后,物体A、B开始向左运动,A运动的最大距离为4x0 , 重力加速度为g。则(  )

A . 撤去F后,物体A和B先做匀加速运动,再做匀减速运动 B . 撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为 C . 当物体A,B一起开始向左运动距离 后分离 D . 当物体A,B一起开始向左运动距离x0后分离
如图所示,两个光滑的梯形木块A和B紧挨着并排放在光滑水平面上,已知θ=60°,mA=2kg,mB=1kg,现同时施水平力F1=5N作用于A,F2=2N作用于B,作用的方向相反.两木块在运动中无相对滑动,则B对A的作用力大小为N.

如图所示,质量均为1kg的木块M和N叠放在水平地面上,用一根细线分别拴接在木块M 和N的右侧,在绳子的中点用力F=6N拉动M和N一起沿水平面向右以加速度a=2m/s2作匀加速运动,细线与竖直方向的夹角θ= 60°,重力加速度g=10m/s2.则下列说法正确的是(   )

A . 木块N和地面之间的动摩擦因数μ=0.1 B . 木块M和Ⅳ之间的最大静摩擦力可能是 =2.5N C . 木块M对木块Ⅳ的压力大小为10N D . 若θ变小,拉动M、N一起作匀加速运动(a=2m/s2)所需拉力应大于6N
如图所示,斜劈形物体的质量为M,放在水平地面上,质量为m的粗糙物块以某一初速沿斜劈的斜面向上滑,至速度为零后又加速返回,而斜劈始终保持静止,物块m上、下滑动的整个过程中(    )

A . 地面对斜劈M的摩擦力方向没有改变 B . 地面对斜劈M的摩擦力方向先向左后向右 C . 地面对斜劈M的支持力始终小于(M+m)g D . 物块m向上和向下滑动因摩擦产生的热量相同
如图甲所示,一固定在地面上的足够长斜面,倾角为37°,物体A放在斜面底端挡板处,通过不可伸长的轻质绳跨过光滑轻质滑轮与物体B相连接,B的质量M=1kg,绳绷直时B离地面有一定高度。在t=0时刻,无初速度释放B,由固定在A上的速度传感器得到的数据绘出的A沿斜面向上运动的v﹣t图象如图乙所示,若B落地后不反弹,g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8,则(   )

A . B下落的加速度大小a=4m/s2 B . A沿斜面向上运动的过程中,绳的拉力对A做的功W=3J C . A的质量m=1.5Kg D . A与斜面间的动摩擦因数μ=0.25
如图所示,物体A放在物体B上,物体B放在光滑的水平面上,已知mA=3Kg,mB=2Kg,A、B间的动摩擦因数μ=0.2(假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力).A物体上系一细线,水平向右拉细线,则下述说法中正确的是(g=10m/s2)(   )

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A . 当拉力F=10N时,B受A摩擦力等于4N,方向向右 B . 无论拉力多大时,B受A摩擦力均为6N. C . 当拉力F=16N时,B受A摩擦力等于4N,方向向右 D . 无论拉力F多大,A相对B始终静止
小车内有一固定光滑斜面,一个小球通过细绳与车顶相连,细绳始终保持竖直.关于小球的受力情况,下列说法正确的是(   )

A . 若小车静止,绳对小球的拉力可能为零 B . 若小车静止,斜面对小球的支持力一定为零 C . 若小车向左匀速运动,小球一定受三个力的作用 D . 若小车向右减速运动,小球一定受三个力的作用
如图甲所示,足够长的木板C通过某一装置锁定在地面上,物块A、B静止在木板C上,物块A、B间距离为1.1m。开始时物块A以速度v0=6m/s向右运动,物块A在与B碰撞前一段时间内的运动图像如图乙所示。已知物块A、B可视为质点,质量分别为mA=1kg、mB=4kg,A、B与木板间的动摩擦因数相同,木板C的质量mC=1kg,C与地面间的动摩擦因数为 。A与B弹性碰撞过程时间极短、可忽略摩擦力的影响,A、B碰撞瞬间木板C解除锁定。重力加速度取10m/s2。求:

  1. (1) 物块与木板间的动摩擦因数;
  2. (2) 碰撞后瞬间物块A的速度;
  3. (3) 最后停止时物块A、B间的距离(结果保留两位小数)。
如图所示,质量分别为5kg和3kg的物块AB放在光滑水平面上并用轻质弹簧相连,今用大小为F=24N的水平力作用在A上使A、B相对静止一起做匀加速直线运动,则下列说法正确的是(   )

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A . 弹簧的弹力大小等于15N B . 弹簧的弹力大小等于9N C . 突然撤去F瞬间,A的加速度大小为 D . 突然撤去F瞬间,B的加速度大小为
如图所示,AB两木块放在水平面上,它们之间用细线相连,两次连接情况中细线倾斜方向不同但倾角一样,两木块与水平面间的动摩擦因数相同.先后用水平力F1F2拉着AB一起匀速运动,则(   )

 

A . F1F2 B . F1F2 C . FT1FT2 D . FT1FT2
质量为m的光滑小球恰好放在质量也为m的圆弧槽内,它与槽左右两端的接触处分别为A点和B点,圆弧槽的半径为ROA与水平线AB成60°角.槽放在光滑的水平桌面上,通过细线和滑轮与重物C相连,细线始终处于水平状态.通过实验知道,当槽的加速度很大时,小球将从槽中滚出,滑轮与绳质量都不计,要使小球不从槽中滚出 ,则重物C的最大质量为(     )


A . B . 2m C . D .
光滑的水平地面上有三块木块A、B、C,质量均为m、A、B之间用轻质细绳连接。现用一水平恒力F作用在A上,三者开始一起做匀加速直线运动,此时A、B间细绳的拉力为T、B、C间摩擦力为f。运动过程中把一块橡皮泥粘在木块A上,系统仍做匀加速直线运动,且B、C之间始终没有相对滑动。稳定后,T和f的变化情况是(    )

A . T变大,f变小 B . T变大,f应大 C . T变小,f变小 D . T变小,f变大
如图所示,水平地面上有质量分别为1kg和4kg的物体A和B,两者与地面的动摩擦因数均为0.5,非弹性轻绳的一端固定且离B足够远,另一端跨过轻质滑轮与A相连,滑轮与B相连,初始时,轻绳水平,若物体A在水平向右的恒力F=31N作用下运动了4m,重力加速度 ,求:

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  1. (1) 物体B因摩擦而产生的热量;
  2. (2) 物体A运动4m时的速度大小;
  3. (3) 物体A.B间轻绳拉力的大小;