优优班--学霸训练营 > 知识点挑题
全部资源
          排序:
          最新 浏览

          50条信息

            • 1.

              如图所示,水平地面上质量为\(m\)的木块,受到大小为\(F\)、方向与水平方向成\(θ\)角的拉力作用,沿地面作匀加速直线运动\(.\)已知木块与地面之间的动摩擦因数为\(μ\),则木块的加速度大小为(    )



              A.物体加速度\(a= \dfrac{F\cos θ}{m} \)
              B.物体加速度\(a= \dfrac{F\cos θ-μmg}{m} \)
              C.物体受地面的支持力为\(mg-F\sin θ\)
              D.物体受摩擦力为\(μ(mg-F\sin θ)\)
            • 2.

              如图所示,带电荷量为\(+Q\)的点电荷固定在绝缘地面上的\(A\)点,在\(A\)点正上方\(h\)高度的\(B\)点处由静止释放一质量为\(m\)、带正电的小球\((\)可以看做点电荷\()\),当小球向下运动到\(A\)点上方\(\dfrac{1}{2}h\)高度的\(C\)点时速度恰好为零,已知静电力常量为\(k\),重力加速度大小为\(g\),点电荷周围某点的电势\(\varphi =k\dfrac{Q}{R}(R\)是该点与点电荷之间的距离\()\)。下列说法正确的是


              A.\(B\),\(C\)两点之间的电势差为\(-\dfrac{kQ}{h}\)
              B.小球所带电荷量为\(\dfrac{3mg{{h}^{2}}}{3kQ}\)
              C.小球速度最大时下落距离为\(\left( 1-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \right)h\)
              D.小球的最大速度为\(\sqrt{gh}\)
            • 3.

              如图所示,两小球\(A\)、\(B\)固定在一轻质细杆的两端,其质量分别为\(m_{1}\)和\(m_{2}\)。将其放入光滑的光圆形碗中,当细杆保持静止时,圆的半径\(OA\)、\(OB\)与竖直方向夹角分别为\(30^{\circ}\)和\(45^{\circ}\),则\(m_{1}\)和\(m_{2}\)的比值为


              A.\(\sqrt{2}:1\)
              B.\(\sqrt{3}:1\)
              C.\(2︰1\)
              D.\(\sqrt{6}:1\)
            • 4.

              如图所示,斜面小车\(M\)静止在光滑水平面上,小车左边紧贴墙壁,若在小车斜面上放着一个物体\(m\),当\(m\)沿着小车的斜表面下滑时,小车\(M\)始终静止不动,则小车\(M\)受力个数可能为(    )二、选择题

              A.\(4\)个或\(5\)个    
              B.\(5\)个或\(6\)个

              C.\(3\)个或\(4\)个      
              D.\(4\)个或\(6\)个
            • 5.

              出门旅行时,在车站、机场等地有时会看见一些旅客推着行李箱在地面上行走,我们作以下假设:行李箱的质量为\(m=10 kg\),推力\(F\)与水平方向的夹角均为\(θ=37^{\circ}(\)如图所示\()\),行李箱与地面间为滑动摩擦力,动摩擦因数为\(μ=0.2\),行李箱都做匀速运动。试计算推箱子的力多大。\((\sin 37^{\circ}=0.6)\)

            • 6.

              在如图所示装置中,两物体质量分别为\(m_{1}\)、\(m_{2}\),悬点\(a\)、\(b\)间的距离远大于滑轮的直径,不计一切摩擦,整个装置处于静止状态。由图可知



              A.\(m_{1}\)一定大于\(m_{2}\)
              B.\(m_{1}\)可能大于\(2m_{2}\)
              C.\(m_{1}\)一定小于\(2m_{2\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;}\)
              D.\(α\)一定等于\(β\)
            • 7.

              如图所示,两个光滑绝缘的矩形斜面\(WRFE\)、\(HIFE\)对接在\(EF\)处,倾角分别为\(α=53^{0}\)、\(β=37^{0}\)。质量为\(m_{1}=1kg\)的导体棒\(AG\)和质量为\(m_{2}=0.5kg\)的导体棒通过跨过\(EF\)的柔软细轻导线相连,两导体棒均与\(EF\)平行、先用外力作用在\(AG\)上使它们静止于斜面上,两导体棒的总电阻为\(R=5Ω\),不计导线的电阻。导体棒\(AG\)下方为边长\(L=1m\)的正方形区域\(MNQP\)有垂直于斜面向上的、磁感强度\(B_{1}=5T\)的匀强磁场,矩形区域\(PQKS\)有垂直于斜面向上的、磁感强度\(B_{2}=2T\)的匀强磁场,\(PQ\)平行于\(EF\),\(PS\)足够长。已知细导线足够长,现撤去外力,导体棒\(AG\)进入磁场边界\(MN\)时恰好做匀速运动。\((\sin 37^{0}=0.6\)、\(\sin 53^{0}=0.8\),\(g=10m/s^{2}\),不计空气阻力\(.)\)求:

              \((1)\)导体棒\(AG\)静止时与\(MN\)的间距\(x\)

              \((2)\)当导体棒\(AG\)滑过\(PQ\)瞬间\((\)记为\(t=0s)\),为了让导体棒\(AG\)继续作匀速运动,\(MNQP\)中的磁场开始随时间按\(B_{1t}=5+kt(T)\)变化。求:\(①1s\)内通过导体棒横截面的电量;\(② k\)值。 

            • 8.

              如图所示,在内壁光滑截面为矩形的钢槽中,对齐叠放着两根长度和质量都相同,且所受重力均为\(G\),但粗细不同的金属管\(A\)和\(B\),金属管外壁光滑,外半径分别为\(1.5r\)和\(r\),槽的宽度是\(4r\),下述分析正确的是 (    )




              A.细管\(B\)对底面的压力等于\(2G\)
              B.两管对侧壁的压力均小于\(G\)
              C.两管之间的压力小于\(G\)
              D.两管间的压力和对侧壁的压力均大于\(G\)
            • 9. 如图,用与水平方向角\(θ=53^{\circ}\)斜向上的\(50N\)的力拉着质量为\(10kg\)的物体,在水平面上做匀速直线运动,求:
              \((1)\)水平面对物体的支持力多大?
              \((2)\)物体与水平面间的动摩擦因数多大?\((\)取\(g=10m/s^{2}\),\(\sin 53^{\circ}=0.8\),\(\cos 53^{\circ}=0.6)\)
            • 10.

              如图所示,\(A\)、\(B\)、\(C\)是三个质量均为\(m\)的物块,\(A\)置于固定的水平桌面上,\(A\)与桌面间的动摩擦因数为\(μ\),\(C\)置于水平地面上,物块\(A\)的左端连接劲度系数为\(k_{1}\)的轻弹簧\(M\),\(AB\)间通过轻质细绳相连,连接\(A\)与滑轮的轻绳水平,连接\(B\)与滑轮的轻绳竖直,\(BC\)间通过劲度系数为\(k_{2}\)的弹簧\(N\)相连,开始时轻绳伸直但无作用力,弹簧\(M\)恰好为原长,重力加速度为\(g\)。现在弹簧\(M\)的左端释加一水平向左的外力\(F\)缓慢拉动弹簧,当\(N\)弹簧的弹力为原来的一半时,求:

              \((1)\)若弹簧\(N\)处于压缩状态,弹簧\(M\)的左端移动的距离;

              \((2)\)若弹簧\(N\)处于伸长状态,弹簧\(M\)的左端移动的距离。

            0/40

            进入组卷