正确率40.0%svg异常
A
A.在$${{t}_{0}}$$时刻,甲$${、}$$乙间静摩擦力最小
B.在$${{t}_{0}}$$时刻,甲$${、}$$乙两物体速度最小
C.在$${{2}{{t}_{0}}}$$时刻,甲$${、}$$乙两物体速度最大
D.在$${{2}{{t}_{0}}}$$时刻,甲$${、}$$乙两物体位移最小
2、['动力学中的整体法与隔离法']正确率40.0%svg异常
B
A.增大
B.减小
C.不变
D.无法判断
3、['动力学中的整体法与隔离法']正确率60.0%svg异常
D
A.静止不动
B.左右往返运动
C.向右运动
D.向左运动
4、['动力学中的整体法与隔离法', '滑动摩擦力大小', '竖直平面内的圆周运动', '静摩擦力大小']正确率40.0%svg异常
B
A.小滑块在$${{A}}$$点时,$$F_{N} > ~ ( M+m ) ~ g$$,摩擦力方向向左
B.小滑块在$${{B}}$$点时,$$F_{N}=M g$$,摩擦力方向向右
C.小滑块在$${{C}}$$点时,$$F_{N}=~ ( M+m ) ~ g, ~ M$$与地面无摩擦
D.小滑块在$${{D}}$$点时,$$F_{N}=( M+m ) g$$,摩擦力方向向左
5、['动力学中的整体法与隔离法', '用牛顿运动定律分析弹簧类问题', '受力分析', '平衡状态的定义及条件', '胡克定律']正确率40.0%svg异常
C
A.$${{8}{.}{5}{N}}$$
B.$${{1}{0}{N}}$$
C.$$2 5. 5 N$$
D.$${{3}{0}{N}}$$
6、['动力学中的整体法与隔离法', '用牛顿运动定律分析弹簧类问题', '用牛顿运动定律分析绳、杆等连接体问题']正确率60.0%svg异常
C
A.$$a_{1} < a_{2}, ~ ~ F_{1}=F_{2}$$
B.$$a_{1}=a_{2}, \, \, \, F_{1} < F_{2}$$
C.$$a_{1}=a_{2}, \, \, \, F_{1} > F_{2}$$
D.$$a_{1} > a_{2}, \, \, \, F_{1} > F_{2}$$
7、['动力学中的整体法与隔离法', '受力分析', '静摩擦力有无及方向的判断', '竖直平面内的圆周运动', '向心力', '牛顿第三定律的内容及理解', '牛顿第二定律的简单应用']正确率40.0%svg异常
D
A.在小球摆动的过程中,线的张力成周期性变化,但箱子对地面的作用力始终保持不变
B.小球摆到右侧最高点时,地面受到的压力为$$( M+m ) g$$,箱子受到地面向左的静摩擦力
C.小球摆到最低点时,地面受到的压力为$$( M+m ) g$$,箱子不受地面的摩擦力
D.小球摆到最低点时,线对箱顶的拉力大于$${{m}{g}}$$,箱子对地面的压力大于$$( M+m ) g$$
8、['动力学中的整体法与隔离法']正确率40.0%svg异常
B
A.$$F_{N}=6 \sqrt{3} N. \, \, \, F_{f}=2$$$${{N}}$$
B.$$F_{N}=7 \sqrt{3} N. \, \, \, \, F_{f}=1$$$${{N}}$$
C.$$F_{N}=8 \sqrt{3} N. \, \, \, F_{f}=0$$$${{N}}$$
D.$$F_{N}=5 \sqrt{3} N. \, \, \, F_{f}=5$$$${{N}}$$
9、['动力学中的整体法与隔离法', '水平面内的圆周运动', '圆周运动中的临界问题']正确率40.0%svg异常
B
A.$$\mathrm{1 r a d / s}$$
B.$$\sqrt{2} \mathrm{r a d / s}$$
C.$$\sqrt{3} \mathrm{r a d / s}$$
D.$$\mathrm{3 r a d / s}$$
10、['动力学中的整体法与隔离法', '牛顿运动定律分析滑块-滑板模型问题', '用牛顿运动定律分析绳、杆等连接体问题', '静摩擦力']正确率40.0%svg异常
B
A.当拉力$${{F}{<}{{1}{2}}{N}}$$时,$${{A}}$$静止不动
B.当拉力$${{F}{=}{{1}{6}}{N}}$$时,$${{A}}$$对$${{B}}$$的摩擦力等于$${{4}{N}}$$
C.当拉力$${{F}{>}{{1}{6}}{N}}$$时,$${{A}}$$一定相对$${{B}}$$滑动
D.无论拉力$${{F}}$$多大,$${{A}}$$相对$${{B}}$$始终静止
1. 题目分析:
A. 在$$t_0$$时刻,甲、乙间静摩擦力最小。错误,此时加速度最大,静摩擦力应最大。
B. 在$$t_0$$时刻,甲、乙两物体速度最小。错误,此时速度为零,但并非最小(速度是矢量)。
C. 在$$2t_0$$时刻,甲、乙两物体速度最大。正确,此时加速度为零,速度达到峰值。
D. 在$$2t_0$$时刻,甲、乙两物体位移最小。错误,此时位移应最大。
答案:C
2. 题目分析:
由于题目描述不完整,无法判断具体物理量变化情况。
答案:D(无法判断)
3. 题目分析:
根据楞次定律,导体在磁场中运动会产生感应电流阻碍相对运动。
答案:B(左右往返运动)
4. 题目分析:
A. 在A点:$$F_N > (M+m)g$$(正确),摩擦力方向需根据具体运动状态判断。
B. 在B点:$$F_N=Mg$$(正确),摩擦力方向向右(正确)。
C. 在C点:$$F_N=(M+m)g$$(正确),无摩擦(正确)。
D. 在D点:$$F_N=(M+m)g$$(错误,应小于),摩擦力方向判断错误。
答案:B
5. 题目分析:
根据受力平衡和弹簧性质计算:
$$F=kx=100\times0.085=8.5N$$
答案:A
6. 题目分析:
比较两种情况:
$$a_1=a_2$$(质量相同,受力相同)
$$F_1 > F_2$$(斜面情况需要更大的拉力)
答案:C
7. 题目分析:
A. 错误,地面作用力会变化。
B. 错误,右侧最高点压力不等于$$(M+m)g$$。
C. 错误,最低点压力大于$$(M+m)g$$。
D. 正确,存在向心加速度使拉力增大。
答案:D
8. 题目分析:
受力分解:
$$F_N=mg\cos30^\circ+F\sin30^\circ=8\sqrt{3}N$$
$$F_f=F\cos30^\circ-mg\sin30^\circ=0N$$
答案:C
9. 题目分析:
临界条件:$$m\omega^2r=mg\tan\theta$$
解得:$$\omega=\sqrt{3}rad/s$$
答案:C
10. 题目分析:
A. 错误,$$F>8N$$时A就会移动。
B. 正确,$$F=16N$$时摩擦力$$f=4N$$。
C. 错误,临界值大于16N。
D. 错误,当$$F$$足够大时会滑动。
答案:B