
期末考试模拟(一)
1.关于惯性,下列说法中正确的是
A .同一汽车,速度越快,越难刹车,说明物体速度越大,惯性越大
B ..物体只有静止或做匀速直线运动时才有惯性
C .乒乓球可以快速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故
D .已知月球上的重力加速度是地球上的1/6,故一个物体从地球移到月球惯性减小为1/62.下列关于质点的说法,正确的是
A .原子核很小,所以可以当作质点。
B .研究和观察日食时,可把太阳当作质点。
C .研究地球的自转时,可把地球当作质点。
D .研究地球的公转时,可把地球当作质点。3.下面哪一组单位属于国际单位制中的基本单位
A .米、牛顿、千克
B .千克、焦耳、秒
C .米、千克、秒
D .米/秒2、千克、牛顿4.下列说法,正确的是
A .两个物体只要接触就会产生弹力
B .放在桌面上的物体受到的支持力是由于桌面发生形变而产生的
C .滑动摩擦力的方向总是和物体的运动方向相反
D .形状规则的物体的重心必与其几何中心重合
5.在100m 竞赛中,测得某一运动员5s 末瞬时速度为10.4m/s,10s 末到达终点的瞬时速度为10.2m/s 。
则他在此竞赛中的平均速度为A .10m/s B .10.2m/s C .10.3m/s D .10.4m/s
6.用手握住瓶子,使瓶子在竖直方向静止,如果握力加倍,则手对瓶子的摩擦力
A .握力越大,摩擦力越大。
B .只要瓶子不动,摩擦力大小与前面的因素无关。
C .方向由向下变成向上。
D .手越干越粗糙,摩擦力越大。
7.一物体m 受到一个撞击力后沿不光滑斜面向上滑动,如图所示,在滑动过程中,
物体m 受到的力是: A 、重力、沿斜面向上的冲力、斜面的支持力B 、重力、沿斜面向下的滑动摩擦力、斜面的支持力
C 、重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的滑动摩擦力
D 、重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的摩擦力、斜面的支持力
8.同一平面内的三个力,大小分别为4N 、6N 、7N ,若三力同时作用于某一物体,则该物体所受三力
合力的最大值和最小值分别为A .17N 3N B .5N 3N C .9N 0 D .17N 0
9.汽车在两车站间沿直线行驶时,从甲站出发,先以速度v 匀速行驶了全程的一半,接着匀减速行驶
后一半路程,抵达乙车站时速度恰好为零,则汽车在全程中运动的平均速度是
A.v /3
B.v /2
C.2v /3
D.3v /
2
10.在2006年2月26号闭幕的都灵冬奥会上,张丹和张昊一起以完美表演赢得了双人滑比赛的银
牌.在滑冰表演刚开始时他们静止不动,随着优美的音乐响起后在相互猛推一下后分别向相反方向运动.假定两人的冰刀与冰面间的摩擦因数相同,已知张丹在冰上滑行的距离比张昊远,这是由于A .在推的过程中,张丹推张昊的力小于张昊推张丹的力B .在推的过程中,张昊推张丹的时间大于张丹推张昊的时间C .在刚分开时,张丹的初速度大于张昊的初速度
D .在分开后,张丹的加速度的大小大于张昊的加速度的大小
二.多选题:(每小题有四个选项,其中不只一个是正确的,请将正确答案填入答题卡中。每小题4
分,漏选2分,错选0分。共16分)
11.如图所示,悬挂在小车顶棚上的小球偏离竖直方向θ角,则小车的运动情况可能是
A .向右加速运动
B .向右减速运动
C .向左加速运动
D .向左减速运动 12.下列所描述的运动的中,可能的有:
A .速度变化很大,加速度很小;
B .速度变化方向为正,加速度方向为负;
C .速度越来越大,加速度越来越小。
D .速度变化越来越快,加速度越来越小;
13.如图是A 、B 两物体同时由同一地点向同一方向做直线运动的v-t 图象,
从图象上可知
A .A 做匀速运动,
B 做匀加速运动B .20s 末A 、B 相遇
C .20s 末A 、B 相距最远
D .40s 末A 、B 相遇
14.如图所示,在光滑的桌面上有M 、m 两个物块,现用力F 推物块m ,使M 、m 两物块在桌上一起
向右加速,则M 、m 间的相互作用力为:
A .
B .
m
M mF
+m
M MF
+C .若桌面的摩擦因数为,M 、m 仍向右加速,则M 、m 间的相互作用力为μMg m M MF
μ++D .若桌面的摩擦因数为,M 、m 仍向右加速,则M 、m 间的相互作用力仍为
μm
M MF
+第二卷(54分)
三.填空题:(共12分)
15.如图,把弹簧测力计的一端固定在墙上,用力F 水平向左拉金属板,金属板向左运动,此时测力计的
示数稳定(图中已把弹簧测力计的示数放大画出),则物块P 与金属板间的滑动摩擦力的大小是
N 。若用弹簧测力计测得物块P 重13N ,根据表中给出的动摩擦因数,可推算
出物块P 的材料为
。
16.用接在50Hz 交流电源上的打点计时器测定小车做匀加速直线运动的加速度,得到如图所示的
一条纸带,从比较清晰的点开始起,取若干个计数点,分别标上0、1、2、3…(每相邻的两个
计数点间有4个打印点未标出),量得0与1两点间的距离x 1=30
mm ,3与4两点间的距离
x 4=48 mm.,则小车在0与1两点间的平均速度为
m/s ,小车的加速度为
m/s 2。
四.计算题:(本题共4小题,共42分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只
写出最后答案不给分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
17(8分)由静止开始做匀加速直线运动的汽车,第1s 内通过0.4m 位移,问:⑴汽车在第1s 末的速
度为多大?⑵汽车在第2s 内通过的位移为多大?
18(10分)竖直升降的电梯内的天花板上悬挂着一根弹簧秤,如图所示,弹簧秤的秤钩上悬挂一个质量m =4kg 的物体,试分析下列情况下电梯各种具体的运动情况(g 取10m/s 2):(1)当弹簧秤的示数T 1=40N ,且保持不变.(2)当弹簧秤的示数T 2=32N ,且保持不变.(3)当弹簧秤的示数T 3=44N ,且保持不变.
材料动摩擦因数
金属—金属
0.25
橡胶—金属0.30木头—金属0.20皮革—金属0.28
F
19(10分)如图,有一水平传送带以2m /s 的速度匀速运动,现将一物体轻轻放在传送带的左端上,若
物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,已知传送带左、右端间的距离为10m ,求传送带将该物体传送到传送带的右端所需时间。(g 取10m/s 2 )
20(14分)如图所示,质量为4kg 的小球用细绳拴着吊在行驶的汽车后壁上,绳与竖直方向夹角为
37º。已知g = 10m/s 2 ,sin37º=0.6,cos37º=0.8,求:
(1)汽车匀速运动时,细线对小球的拉力和车后壁对小球的压力。
(2)当汽车以a=2m/s 2向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力。
(3)当汽车以a=10m/s 2
向右匀减速行驶时,细线对小球的拉力和小球对车后壁的压力。
参
一.单选题:
题号
12345678
9
10答案
C
D C
B
A
B B
D
C
C
二.多选题:
题号
11
1213
14答案
AD
AC ACD
BD
15.2.60N(2.6亦给分) 木头 16.0.3;0.6 17.(8分)解:小车做初速度为零的匀加速直线运动
⑴由,得:------------------(3分)221at s =
2
222/8.0/1
4.022s m s m t s a =⨯== 则汽车在第1s 末的速度为v 1=at=0.8×1m/s=0.8m/s------------------------(2分)⑵由s 1∶s 2=1∶3,得:
汽车在第2s 内通过的位移为s 2=3s 1=3×0.4m =1.2m------------------------(3分)
18.(10分)解:选取物体为研究对象,受力分析如图所示.(图略)——图:1分 (1)当T 1=40N 时,根据牛顿第二定律有T 1-mg =ma 1,(1分)解得
这时电梯的加速度(1分)04
10
44011=⨯-=-=
m mg T a 由此可见电梯处于静止或匀速直线运动状态.(1分)(2)当T 2=32N 时,根据牛顿第二定律有T 2-mg =ma 2,(1分)解得这
这时电梯的加速度(1分)222/24
40
32s m m mg T a -=-=-=
即电梯的加速度方向竖直向下.电梯加速下降或减速上升.(1分)(3)当T 3=44N 时,根据牛顿第二定律有T 3-mg =ma 3,解得
这时电梯的加速度(1分)233/2440
44s m m mg T a =-=-=
即电梯的加速度方向竖直向上.电梯加速上升或减速下降.(1分)19.(10分)解:物体置于传动带左端时,先做加速直线运动,受力分析如图所示(1分),由牛顿
第二定律得:
(1分)
ma mg f ==μ代入数据得:(1分)
2
2/5/105.0s m s m g a =⨯==μ当物体加速到速度等于传送带速度v = 2 m / s 时,
运动的时间(2分)s s a v t 4.05
2
1===
运动的位移(1分)
m m m a v s 104.05
2222
21<=⨯== 则物体接着做匀速直线运动,匀速直线运动所用时间:
(2分)s s v s s t 8.42
4
.01012=-=-=
物体传送到传送带的右端所需时间(2分)
s s s t t t 2.58.44.021=+=+=20.(14分)
解:(1)匀速运动时,小球受力分析如图所示(图略),由平衡条件得:
N F T =θsin mg
T =θcos 代入数据得:, N T 50=N
F N 30=(2) 当汽车以a =2 m / s 2向右匀减速行驶时,小球受力分析如图(图略),由牛顿第二定律得:
mg
T =θcos ma
F T N =-θsin 代入数据得:, N T 50=N
F N 22=(3)当汽车向右匀减速行驶时,设车后壁弹力为0时(临界条件)的加速度为a 0,受力分析如图所所示,由牛顿第二定律得:
sin ma T =θ代入数据得:220/5.7/4
3
10tan s m s m g a =⨯
==θ因为,所以小球飞起来。设此时绳与竖直方向的夹角为,由牛顿第
02
/10a s m a >=0=N F α二定律得:
N
N ma mg T 4.56240)()(22==+=
