高中物理力学题型选择题和相关例题如下:
选择题:
1. 一辆小车在光滑的水平面上作匀速直线运动,从某一时刻起,在车后竖直方向上轻轻放上一物体,在物体和小车相互作用的过程中( )
A. 小车的运动状态未发生改变
B. 小车的运动状态将发生改变
C. 物体一定在水平地面上做匀速直线运动
D. 物体一定在水平地面上做加速直线运动
2. 质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上,下列说法正确的是( )
A. 若撤去斜面,物体对斜面的压力消失
B. 物体对斜面的压力大小等于mg
C. 物体对斜面的压力与斜面对物体的支持力是一对作用力与反作用力
D. 物体对斜面的压力与斜面对物体的支持力是一对平衡力
3. 质量为m的物体静止在水平面上,当用大小为F(未知)的恒力作用于物体时,其加速度为a,当用大小为2F的恒力作用于物体时,其加速度为a',则( )
A. a' = a B. a' = 2a C. a' = 3a D. a' = 4a
例题:
1. 如图所示,质量为m的小球用细绳拴住,在光滑的水平面上做匀速圆周运动,当细绳断裂后,经过时间t,拉力做功为W1;小球着地后经过时间t′静止在地面上,重力做功为W2,则下列说法正确的是( )
A. W1 = 0 B. W1 = mgt C. W2 = 0 D. W2 = mgt′
相关例题答案:BCD。这道题主要考察了功的计算和牛顿运动定律的应用。在细绳断裂的过程中,拉力对小球做功,而在小球着地后重力对小球做功。根据牛顿运动定律,小球在细绳断裂前后的加速度不同,因此可以求出拉力和重力的具体数值。
以上是高中物理力学题型选择题和相关例题的简单介绍,希望能对你有所帮助。请注意,具体解题还需要结合题目中的细节和条件进行深入分析。
以下是一份高中物理力学题的选择题及其解答例题:
选择题:
在光滑的水平面上有一物体,受到一个水平方向上的恒力作用,在t=0时刻开始运动,其运动的速度-时间图象如图所示。下列说法正确的是( )
A. 0~t1时间内物体做匀加速直线运动
B. t1时刻物体的速度为4m/s
C. t时刻物体的加速度为零
D. t1时刻物体的加速度为2m/s²
解答例题:
首先,根据速度图线可以读出在t=0时刻物体的速度为零,在t1时刻物体的速度为4m/s。由于在0~t1时间内物体受到恒力的作用,因此物体做匀加速直线运动,加速度保持不变。根据速度图线的斜率可以求得物体的加速度为2m/s²。因此选项A、B、D正确。
在t时刻,物体已经运动了一段距离,因此物体的加速度不为零,选项C错误。
以上仅为一例,你可以根据具体的知识点和题目要求自行设计题目和解答。
高中物理力学题型选择题和相关例题常见问题包括:
选择题:
1. 以下说法正确的是( )。
A. 物体运动的速度越大,惯性越大
B. 物体受到的合外力越大,加速度越大
C. 物体受到的合外力为零时,物体的速度也一定为零
D. 物体受到的合外力方向与速度方向相同时,物体做加速运动
2. 以下说法中正确的是( )。
A. 物体所受合外力为零时,物体的运动状态保持不变
B. 物体所受合外力不为零时,其运动状态可以保持不变
C. 物体所受合外力为零时,速度一定为零
D. 物体所受合外力不为零时,速度一定不为零
3. 一辆汽车在平直公路上行驶,下列说法正确的是( )。
A. 车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大
B. 车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越小
C. 质量越大,惯性越大
D. 质量越大,车速越快,所以惯性越大
相关例题:
1. 一辆汽车在平直公路上行驶,质量为5t,发动机的额定功率为60kW。当汽车行驶到某斜坡底端时关闭发动机,开始匀加速运动,经过一段时间t1=6s后速度达到最大值v=15m/s。已知汽车在运动过程中所受阻力大小恒为车重的0.1倍。求汽车匀加速运动阶段加速度的大小和时间。
【分析】
汽车匀加速运动阶段牵引力不变,根据牛顿第二定律求出加速度的大小和时间。
【解答】
关闭发动机前汽车匀加速运动阶段有:$F - f = ma$
又$P = Fv$
解得$a = \frac{P}{v} - \frac{f}{m} = \frac{60 \times 10^{3}}{15} - \frac{0.1 \times 5 \times 10^{3} \times 10}{5 \times 10^{3}}m/s^{2} = 2m/s^{2}$
根据匀变速直线运动规律可知匀加速运动的时间为:$t_{1} = \frac{v}{a} = \frac{15}{2}s = 7.5s$。
2. 一辆小车在光滑水平面上以速度v匀速向一竖直墙壁运动,小车质量为M。小车与墙壁碰撞后立即停止运动。若小车与墙壁碰撞过程中小车受到的冲量为I,则小车与墙壁碰撞过程中小车的动量变化量为多少?
【分析】
根据动量定理求解小车与墙壁碰撞过程中小车的动量变化量。
【解答】
根据动量定理可知:$I = \Delta P$,则小车与墙壁碰撞过程中小车的动量变化量为I。
