以下是一份高一物理力单元测试题及部分解答,希望对您有所帮助:
一、选择题(每小题只有一个正确答案)
1. 下面关于力学现象的解释中,正确的是( )
A. 物体受平衡力作用时,运动状态一定不变
B. 物体做匀速直线运动,它受到的运动状态不一定平衡
C. 物体受到平衡力的作用,则该物体一定处于匀速直线运动状态
D. 物体受到平衡力的作用,则该物体一定静止
答案:A
解析:物体受平衡力作用时,运动状态一定不变,A对。物体做匀速直线运动,它受到的运动状态一定是平衡的,B错。物体受到平衡力的作用,可能处于静止状态或匀速直线运动状态,C、D错。
2. 质量为m的物体放在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为μ,当用F=10N的水平推力作用于该物体时,物体的加速度大小是( )
答案:μg
解析:由牛顿第二定律得:F-μmg=ma,所以a=F/m-μg=10/m-μg。
二、填空题
3. 放在水平地面上的物体在水平方向受到一个拉力F和地面对它的摩擦力f,如果拉力增大,则物体受到的摩擦力将__________。
答案:不变
解析:因为影响摩擦力的因素是压力和接触面的粗糙程度,与拉力无关。所以当拉力增大时,摩擦力不变。
三、解答题
4. 一架飞机水平匀速飞行,从飞机上每隔1秒钟释放一个物体,共连续释放4个物体,并且地面上的观察者看到空中相邻两个物体相距越来越远。若不计空气阻力,则这些物体在空中的排列情况是( )
A. 飞机上刚释放时排列在一条竖直线上
B. 飞机上刚释放时排列在抛物线上
C. 落地点呈现正三角形排列
D. 落地点呈现矩形排列
答案:D
解析:释放的物体做平抛运动,水平方向做匀速直线运动,所以释放的物体始终在飞机的正下方,且排列在一条竖直线上。由于释放的时间间隔相同,水平位移逐渐增大,所以落地点呈现矩形排列。
例题:如图所示,一质量为m的木块放在水平地面上,木块与地面间的动摩擦因数为μ。现用大小为F的水平拉力拉木块,下列说法正确的是( )
A. 若木块静止不动,说明木块受到的摩擦力等于静摩擦力的大小
B. 若木块在木板上滑动,说明木块受到的滑动摩擦力的大小等于μmg
C. 若用大小为2F的水平拉力拉木块仍静止不动,说明木块受到的静摩擦力大于最大静摩擦力的大小
D. 若用大小为2F的水平拉力拉木块仍能运动,说明木块受到的滑动摩擦力大于μmg的大小
答案:C
解析:当木块静止不动时受到的是静摩擦力,静摩擦力的大小与外力的大小有关;当用大小为2F的水平拉力拉木块仍能运动时受到的是滑动摩擦力,滑动摩擦力的大小与压力和接触面的粗糙程度有关。所以ABD错误。当用大小为2F的水平拉力拉木块仍静止不动时说明木块受到的静摩擦力大于最大静摩擦力的大小。
高一物理力单元测试
一、选择题(每题$3$分,共$30$分)
1. 物体受到几个共点力的作用,如果能用一个最小的力刚好使物体产生加速度,那么,在下列选项中哪个数值不可能( )
A. $5N$
B. $7N$
C. $1N$
D. $9N$
2. 质量为$m$的小球用长为$L$的细线悬挂于天花板下,细线的拉力为$T$,现将小球拉到与竖直方向成$\theta$角的位置由静止释放,则下列说法正确的是( )
A. 刚释放时小球受到三个力的作用
B. 刚释放时小球受到两个力的作用
C. 释放后小球先做匀加速运动后做匀速运动
D. 释放后小球先做加速度逐渐减小的加速运动,后做匀速运动
3. 质量为$m$的小球用长为$L$的细线悬挂在天花板下,细线的拉力为$T$,现将小球拉到与竖直方向成$\theta$角的位置由静止释放,则下列说法正确的是( )
A. 刚释放时小球受到三个力的作用
B. 刚释放时小球受到两个力的作用
C. 释放后小球先做匀加速运动后做匀速运动
D. 释放后小球先做加速度逐渐减小的加速运动,后做匀速运动
二、填空题(每空$2$分,共$24$分)
4. 一物体放在水平地面上,用$15N$的水平推力可使它做匀速直线运动,若改用$20N$的水平推力推物体时,物体受到的摩擦力大小为______。
5. 一物体在斜面上加速下滑,斜面倾角为$\theta $,物体受到重力、支持力、摩擦力和斜面对物体的弹力作用。若物体质量为$m$,则斜面对物体的弹力大小为______。
三、解答题(共$30$分)
6. (共$18$分)质量为$m = 2kg$的小物块轻轻放在水平匀速转动的传送带上,随传送带一起匀速运动,传送带在转动过程中产生的摩擦力为物块提供动力。已知小物块与传送带之间的动摩擦因数为$\mu = \frac{1}{2}$,传送带的皮带轮的半径为$\frac{R}{2}$。求:
(1)传送带转动的角速度$\omega $;
(2)传送带转动的角速度增大时小物块受到的摩擦力的大小。
【分析】
(1)根据牛顿第二定律求出传送带的角速度;
(2)根据牛顿第二定律求出小物块受到的摩擦力的大小。
【解答】
(1)根据牛顿第二定律得:$\mu mg = \mu mg\frac{m\omega^{2}R}{2\pi} = m\omega^{2}R\omega = \pi/6\text{ }rad/s$;
(2)当角速度增大时,小物块做加速运动,根据牛顿第二定律得:$f^{\prime} = \mu mg\frac{m\omega^{\prime 2}}{R} = \mu mg\omega^{2}\omega^{\prime} = \sqrt{3}\pi/6\text{ }rad/s$;小物块受到的摩擦力的大小为:f^{\prime} = \frac{mg\omega^{2}\omega^{\prime}}{R} = \frac{mg\pi^{2}}{6R}。故答案为:$\frac{mg\pi^{2}}{6R}$。
高一物理力单元测试
一、选择题(共15分)
1. 以下关于力的说法中正确的是( )
A. 只有直接接触的物体间才可能产生力的作用
B. 一个物体施加给另一个物体的力,其大小、方向和作用点都取决于施力物体
C. 两个不接触的物体之间也可能存在力的作用
D. 地球对物体的重力就是地球对月球的吸引力
2. 关于力的概念,下列说法正确的是( )
A. 力是物体对物体的作用,离开物体力就不存在
B. 物体只要接触就能产生力的作用
C. 一个物体对另一物体施力时,同时也受到另一物体对它的作用
D. 两个物体发生相互作用时一定要相互接触
二、填空题(共20分)
3. 力的三要素是________、________、________。
4. 重力的方向是________。
5. 两个力的大小分别为F1 = 3N,F2 = 4N,当两力间的夹角为90°时合力大小为________N。
6. 放在水平面上的物体受到一个斜向下的拉力F的作用,当拉力大小为2N时物体向右匀速运动;当拉力大小为3N时物体向右匀速运动,则物体的质量为________kg。
三、计算题(共25分)
7. 一质量为m的物体放在水平地面上,物体与地面的动摩擦因数为μ,现用一斜向上的拉力F作用在物体上,使物体沿地面做匀速直线运动,求拉力F的大小。
例题及常见问题
【例题】
1. 质量为m的物体放在光滑的水平地面上,在水平外力F的作用下由静止开始做匀加速直线运动,经过时间t后撤去外力F,又经过时间t物体回到原出发点,求水平外力F与摩擦力的比值。
【分析】
根据匀变速直线运动的规律求出加速度的大小,再根据牛顿第二定律求出外力和摩擦力的比值。
【解答】
设物体的加速度大小为a,根据匀变速直线运动的规律可得:$x = \frac{1}{2}at^{2}$,$x = v_{0}t + \frac{1}{2}at^{2}$,解得:$a = \frac{v_{0}}{t}$,根据牛顿第二定律可得:$F - f = ma$,解得:$F = f + ma$,所以$F:f = m + a:m = 3:1$。
【易错点】
容易忽略物体的初速度为零这一条件。
【反思】
本题考查了牛顿第二定律和匀变速直线运动规律的应用,注意加速度的方向是解决本题的关键。
【变式】
若撤去外力后改为竖直向上抛出该物体,求水平外力与摩擦力的比值。
【分析】
根据竖直上抛运动的规律求出加速度的大小,再根据牛顿第二定律求出外力和摩擦力的比值。
【解答】
撤去外力后竖直上抛运动的时间为$t^{\prime} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$,根据牛顿第二定律可得:$mg - f = ma^{\prime}$,解得:$a^{\prime} = g - \frac{F}{m}$,所以$F:f = m(g + a^{\prime}):m\mu = (g + a^{\prime}):\mu$。
【总结】
本题考查了牛顿第二定律和竖直上抛运动的规律的应用,注意加速度的方向是解决本题的关键。
【总结】
本题考查了力和运动的关系以及牛顿第二定律的应用,注意加速度的方向是解决本题的关键。在学习中要注意总结常见问题。
