1、选择题 物体静止在光滑的水平桌面上.从某一时刻起用水平恒力F推物体,则在该力刚开始作用的瞬间? (?)
A.立即产生加速度,但速度仍然为零
B.立即同时产生加速度和速度
C.速度和加速度均为零
D.立即产生速度,但加速度仍然为零
参考答案:A
本题解析:根据牛顿第二定律,合外力与加速度具有同时性,只要有外力作用就会产生加速度,而加速度与速度没有关系,就本题而言速度此时为零。
本题难度:简单
2、选择题 如图所示,并排放在水平面上的两物体的质量分别为m1=30kg和m2=20kg,两物体与水平面间的动摩擦因数均为0.6。若用水平推力F=15N向右推m1时,两物体间的相互作用的压力大小为N1;若用大小为F=15N的水平推力向左推m2时,两物体间相互作用的压力大小为N2,则

[? ]
A.N1>N2
B.N1<N2
C.N1=N2
D.不能确定N1与N2的大小关系
参考答案:D
本题解析:
本题难度:一般
3、填空题 将一个力传感器连接到计算机上,我们就可以测量快速变化的力。图中所示就是用这种方法测得的小滑块在半球形碗内在竖直平面内来回滑动时,对碗的压力大小随时间变化的曲线。从这条曲线提供的信息,可以判断滑块约每隔?秒经过碗底一次,随着时间的变化滑块对碗底的压力?(填“增大”、减小”、“不变”或“无法确定”)。
参考答案:0.6?减小
本题解析:当滑块滑动碗底时压力最大,所以从图中可得T=06s
因为阻力的存在,滑块的速度越来越小,所以到最低点时对碗底的压力越来越小
点评:图像信息题,关键是读懂题意,能从图中挖掘我们所需要的信息
本题难度:简单
4、简答题 如图所示,光滑水平面停放一小车,车上固定一边长为L=0.5m的正方形金属线框abcd,金属框的总电阻R=0.25Ω,小车与金属框的总质量m=0.5kg.在小车的右侧,有一宽度大于金属线框边长,具有理想边界的匀强磁场,磁感应强度B=1.0T,方向水平且与线框平面垂直.现给小车一水平速度使其向右运动并能穿过磁场,当车上线框的ab边刚进入磁场时,测得小车加速度a=10m/s2.求:
(1)金属框刚进入磁场时,小车的速度为多大?
(2)从金属框刚要进入磁场开始,到其完全离开磁场,线框中产生的焦耳热为多少?
参考答案:(1)设小车初速度为v0,则线框刚进入磁场时,ab边由于切割磁感线产生的电动势为:
E=BLv0…①
回路中的电流:I=ER…②
根据牛顿定律:BIL=ma…③
由以上三式可解得:v0=5m/s
(2)设线框全部进入磁场时小车速度为v1,进入过程平均电流为.I,所用时间为△t,则
? .I=△ΦR△t=BL2R△t…④
根据动量定理得
-B.IL△t=mmv1-mv0…⑤
解得:v1=4m/s
设线框离开磁场时小车速度为v2,进入过程平均电流为.I1,所用时间为△t1,则:
? .I1=△ΦR△t1=BL2R△t1…⑥
根据动量定理得
-B.I1L△t1=mv2-mv1…⑦
解得:v2=3m/s
线框从进入到离开产生的焦耳热应等于系统损失的机械能,即:
Q=12mv20-12mv22=4.0J
答:
(1)金属框刚进入磁场时,小车的速度为5m/s.
(2)从金属框刚要进入磁场开始,到其完全离开磁场,线框中产生的焦耳热为4.0J.
本题解析:
本题难度:一般
5、选择题 杂技演员驾驶摩托车沿圆台形表演台的侧壁高速行驶,做匀速圆周运动。图中粗线圆表示摩托车的行驶轨迹,轨迹离地面的高度为h。则(?)

A.h越高摩托车对侧壁的压力将越大
B.h越高摩托车做圆周运动的向心力将越大
C.h越高摩托车做圆周运动的线速度将越大
D.h越高摩托车做圆周运动的周期将越小
参考答案:D
本题解析: A、摩托车做匀速圆周运动,提供圆周运动的向心力是重力mg和支持力F的合力,作出力图.设圆台侧壁与竖直方向的夹角为α,侧壁对摩托车的支持力F=
不变,则摩托车对侧壁的压力不变.故A错误.
B、如图向心力Fn=mgcotα,m,α不变,向心力大小不变.故B错误.
C、根据牛顿第二定律得Fn=m
r,h越高,r越大,Fn不变,则T越大.故C错误.
D、根据牛顿第二定律得Fn=m
,h越高,r越大,Fn不变,则v越大.故D正确.

本题难度:一般