高一物理必修一第三章《相互作用》单元测试题较难含答案文档格式.docx

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C.天不会下雨

D.一切物体的质量都变为零

D

水往下流是重力作用的结果,鸡毛、铁球、雨滴能向下运动也是重力作用的结果,故A、B、C正确;

物体的质量是指物体所含物质的多少,与重力是两个不同的概念.

3.均匀长棒一端搁在地面上,另一端用细线系在天花板上,如图所示受力分析示意图中,正确的是(  )

ACD

因为重力mg和地面支持力FN的方向都在竖直方向上,若拉力F在竖直方向上,则地面对木棒就没有摩擦力作用(木棒对地面无相对运动趋势),所以A正确;

若拉力F的方向与竖直方向有夹角,则必然在水平方向上有分力,使得木棒相对地面有运动趋势,则木棒将受到地面的静摩擦力Ff,且方向与F的水平分力方向相反,才能使木棒在水平方向上所受合力为零,故C、D正确.

4.假期里,一位同学在厨房里协助妈妈做菜,对菜刀发生了兴趣.他发现菜刀的刀刃前部和后部的厚薄不一样,刀刃前部的顶角小,后部的顶角大(如图所示),他先后做出过几个猜想,其中合理的是(  )

A.刀刃前部和后部厚薄不匀,仅是为了打造方便,外形美观,跟使用功能无关

B.在刀背上加上同样的力时,分开其他物体的力跟刀刃厚薄无关

C.在刀背上加上同样的压力时,顶角越大,分开其他物体的力越大

D.在刀背上加上同样的压力时,顶角越小,分开其他物体的力越大

5.(上海交大附中08-09学年高一上学期期末)在5.12汶川大地震的救援行动中,千斤顶发挥了很大作用,如图所示是简式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起.当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×

105N,此时千斤顶两臂间的夹角为120°

,则下列判断正确的是(  )

A.此时两臂受到的压力大小均为1.0×

105N

B.此时千斤顶对汽车的支持力为1.0×

C.若继续摇动手把,两臂受到的压力将增大

D.若继续摇动手把,两臂受到的压力将减小

ABD

6.(上海交大附中09-10学年高一上学期期中)如图所示,物块所受重力为10N,放在光滑斜面上由一弹簧秤沿斜面拉住,使它静止.已知弹簧秤读数为6N,则斜面对物块的支持力大小为(  )

A.4N        B.8N

C.10ND.无法确定

B

∵G·

sinα=6N,∴sinα=

,F=G·

cosα=10×

N=8N.

7.如图所示容器内盛有水,器壁AB呈倾斜状,有一个小物块P处于图示状态,并保持静止,则该物体受力情况正确的是(  )

A.P可能只受一个力

B.P可能只受三个力

C.P不可能只受二个力

D.P不是受到二个力就是四个力

当F浮=G时,P仅受这两个力;

当F浮>

G时,P还受垂直AB面的弹力及沿斜面AB方向的摩擦力共四个力的作用.

8.一质量为1kg的物块在水平地面上向右滑行,物块与地面间的动摩擦因数为μ=0.2,从t=0时刻开始受到一水平向左的恒定外力F=1N的作用,则反映物块所受摩擦力随时间变化的图象是(取向右为正方向)(  )

A

9.在一块长木板上放一铁块,当把长木板从水平位置绕一端缓缓抬起时,铁块所受的摩擦力(  )

A.随倾角θ的增大而减小

B.在开始滑动前,随θ角的增大而增大,滑动后,随θ角的增大而减小

C.在开始滑动前,随θ角的增大而减小,滑动后,随θ角的增大而增大

D.在开始滑动前保持不变,滑动后,随θ角的增大而减小

木块滑动前所受的静摩擦力随外力的变化而变化,木块滑动后,滑动摩擦力与正压力成正比.

10.(福建厦门一中09-10学年高一上学期期中)如图所示,小球用细绳系住放置在倾角为θ的光滑斜面上,当细绳由水平方向逐渐向上偏移时,细绳上的拉力F和斜面对小球的支持力N将:

(  )

A.N逐渐增大B.N逐渐减小

C.F先增大后减小D.F先减小后增大

第Ⅱ卷(非选择题 共60分)

二、填空题(共3小题,每小题6分,共18分.把答案直接填在横线上)

11.如图所示,有两条黑、白毛巾交替折叠地放在地面上,白毛巾的中部用线与墙壁连接,黑毛巾的中部用线拉住.设线均水平,若每条毛巾的质量均为m,毛巾之间及毛巾与地面之间的摩擦因数为μ.欲将黑、白毛巾分离开来,则将黑毛巾匀速拉出需加的水平力为________.

5μmg

将黑毛巾匀速拉出时,黑毛巾的四个面都要受到滑动摩擦力的作用,根据滑动摩擦力规律可知道:

从上而下黑毛巾所受的四个向后的摩擦力分别为0.5μmg、1μmg、1.5μmg、2μmg、它们之和为5μmg,所以将黑毛巾匀速拉出需加的水平力为5μmg.

12.用如下图甲所示的装置测定弹簧的劲度系数,被测弹簧一端固定于A点,另一端B用细绳绕过定滑轮挂钩码,旁边竖直固定一最小刻度为mm的刻度尺,当挂两个钩码时,绳上一定点P对应如下图乙刻度ab虚线,再增加一个钩码后,P点对应如下图乙cd虚线,已知每个钩码质量为50g,重力加速度g=9.8m/s2,则被测弹簧的劲度系数为________N/m.挂三个钩码时弹簧的形变量为______cm.

70 2.10

对钩码进行受力分析,根据胡克定律,

得mg=k·

x

k=

N/m=70N/m

挂三个钩码时,

可列方程(m+m+m)g=kx′

x′=

m=2.10×

10-2m

=2.10cm.

13.在做“探究力的平行四边形定则”实验时:

(1)除已有的器材方木板、白纸、弹簧测力计、细绳套、刻度尺、图钉和铅笔外,还必须有____________和____________.

(2)要使每次合力与分力产生相同的效果,必须(  )

A.每次把橡皮条拉到同样的位置

B.每次把橡皮条拉直

C.每次准确读出弹簧测力计的示数

D.每次记准细绳的方向

(3)为了提高实验的准确性,减小误差,实验中应注意些什么?

(4)某同学的实验结果如图所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与绳套结点的位置.图中________是力F1与F2的合力的理论值,________是力F1与F2的合力的实验值.通过把________和________进行比较,可以验证平行四边形定则.

(1)橡皮条 三角板 

(2)A (3)①选用弹性小且适当长的细绳;

②橡皮条、细绳和测力计的轴应在同一平面上,且与板面平行贴近等 (4)F F′ F

F′

(1)根据实验器材要求可知,还必须有橡皮条和三角板(用来作平行四边形).

(2)根据实验原理可知,为使合力与分力产生相同的效果,即使橡皮条发生相同的弹形形变,必须是每次把橡皮条拉到同样的位置,A正确.

(3)实验中应注意:

①选用弹性小的细绳;

②橡皮条、细绳和测力计的轴应在同一平面上,且与板面平行贴近等.

(4)在本实验中,按照平行四边形定则作出的合力F是F1和F2的合力的理论值,而用一只弹簧测力计拉橡皮条时测出的力F′为F1和F2的合力的实验值.比较F与F′(大小、方向),即可验证平行四边形定则.

三、论述、计算题(本题共4小题,共42分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

14.(10分)用绳子将鸟笼挂在一根横梁上,如下图所示.若鸟笼重19.6N,求绳子OA和OB的拉力各是多大.

16.97N 9.8N

以结点O为研究对象,它受到鸟笼的拉力F,以及两段绳子OA和OB的拉力F1、F2,结点O在这三个力作用下处于静止状态,由二力平衡知,F1、F2的合力F′与F大小相等,方向相反,其中,鸟笼对O点的拉力大小就等于鸟笼所受的重力,即F=G

作出力的平行四边形,如图所示,由数学知识得

F1=G·

cos30°

=19.6×

0.866N=16.97N

F2=G·

sin30°

0.5N=9.8N

绳子OA段的拉力大小是16.97N,OB段的拉力大小为9.8N.

15.(10分)(上海交大附中08-09学年高一上学期期末)血液是由红血球和血浆组成的悬浮液.将此悬浮液放进竖直的血沉管内,红血球就会在血浆中匀速下沉,下沉的速度大小叫做血沉.在医学上,测定血沉有助于医生对患者的病情作出诊断,并藉此可估测红血球的半径.设某患者的血沉v=10mm/h.如果把红血球近似看作半径为R的小球,且已知它在血浆中下沉时受到的黏滞阻力Ff=6πηRv.其中η为一常数,它等于1.8×

10-3Pa·

s.若血浆的密度为ρ0=1.0×

103kg/m3,红血球的密度ρ为1.3×

103kg/m3,求:

该患者红血球的半径.(球的体积公式为V=4πR3/3)

10-6m

如图所示,红血球在血浆中受到的浮力是F,红血球的重力是G,

根据共点力的平衡条件,红血球匀速下降时,有

G=F+Ff,

πR3·

ρg=

πR3ρ0g+6πηRv,

R=

.

g取10m/s2,求得红血球半径R=2.73×

10-6m≈3×

10-6m.

16.(11分)滑板运动是一项非常刺激的水上运动.研究表明,在进行滑板运动时,水对滑板的作用力FN垂直于板面,大小为kv2,其中v为滑板速率(水可视为静止).某次运动中,在水平牵引力作用下,当滑板和水面的夹角θ=37°

时(如图),滑板做匀速直线运动,相应的k=54kg/m,人和滑板的总质量为108kg,试求(重力加速度g取10m/s2,sin37°

,忽略空气阻力):

(1)水平牵引力的大小;

(2)滑板的速率.

(1)810N 

(2)5m/s

(1)以滑板和运动员为研究对象,其受力如图所示

由共点力平衡条件可得

FNcosθ=mg①

FNsinθ=F②

由①、②联立,得

F=810N

(2)FN=mg/cosθ

FN=kv2

得v=

=5m/s

17.(11分)拱券结构是古代人们解决建筑跨度的有效方法,像欧洲古罗马的万神庙、我国古代的赵州桥都是拱券结构的典型建筑.拱券结构的特点是利用石块的楔形结构,将受到的重力和压力分解为向两边的压力,最后由拱券两端的基石来承受(如图甲).

现有六块大小、形状、质量都相等的楔块组成一个半圆形实验拱券,如图乙所示.如果每个楔块质量m=3kg,则:

(1)六块楔块组成的拱券对一边支撑物的压力是多大?

(2)如果在中间两个楔块上加一个向下的50N的压力F,那么其一边相邻的支撑物给予楔块的支持弹力是多大?

(g取9.8N/kg)

(1)88.2N 

(2)108.8N

(1)六块楔块受到的总重力G=6mg=176.4N

由二力平衡条件知拱券对一边支撑物的压力为

,即88.2N

(2)以中间两楔块为研究对象,其受力如图所示

F1和F2间夹角为120°

,由对称性可知F1=F2

由互成120°

角二力合成的特点知F1=F2=2mg+F=108.8N.

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