第三章 相互作用——力 知识点题库

下列说法正确的是(   )
A . 赛车的质量不是很大,却安装着强劲的发动机,可以获得很大的惯性 B . 高大的桥要造很长的引桥,从而减小桥面的坡度,目的是增加车辆重力垂直桥面方向的分力,保证行车方便与安全 C . 传送带靠静摩擦力把货物送到高处 D . 汽车轮胎的花纹会影响轮胎受到的摩擦力。地面与轮胎间的摩擦力越大汽车越容易启动,刹车也越容易
磁电式电流表的构造如图(a)所示,在踹形磁铁的两极间有一个可以绕轴转动的线圈,转轴上装有螺旋弹簧和指针。蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,如图(b)所示。当电流通过线圈时,线圈在安培力的作用下转动,螺旋弹赞被扭动,线图停止转动时满足NBIS=kθ,式中N为线圈的匝数,S为线圈的面积,I为通过线圈的电流,B为磁感应强度,θ为线圈(指针)偏角,k是与螺旋弹簧有关的常量。不考虑电磁感应现象,由题中的信息可知(   )

A . 该电流表的刻度是均匀的 B . 线圈转动过程中受到的安培力的大小变大 C . 若线圈中通以如图(b)所示的电流时,线圈将沿逆时针方向转动 D . 更换k值更大的螺旋弹簧,可以增大电流表的灵敏度(灵敏度即 )
如图所示为战士用头将四块砖顶在竖直墙上,苦练头功的照片。假设每块砖的质量均为m,砖与墙面、砖与砖、砖与头的动摩擦因数均为 ,每块砖均处于静止状态,下列说法正确的是(   )

A . 墙壁对砖的摩擦力大小为 B . 砖对墙壁的摩擦力方向竖直向下 C . 当战士顶砖块的力增大时,墙壁对砖的摩擦力也增大 D . 保持其它条件不变,要让砖均保持静止, 越大,战士顶砖块需要的力也越大。
如图所示,一根轻绳的一端固定在天花板上的O点,另一端悬挂一个质量为m的小球,小球半径忽略不计。开始时轻绳保持竖直,现用一光滑细杆的右端P点与轻绳接触,保持细杆水平向右缓慢推动轻绳,使P点移动了一小段距离,则在此过程中(   )

A . 轻绳OP段的拉力越来越大 B . 轻绳OP段的拉力先变大后变小 C . 轻绳对杆的作用力保持不变 D . 轻绳对杆的作用力越来越大
下列物理量属于矢量的是(   )
A . 质量 B . 位移 C . 时间 D . 路程
如图所示AB、AC两光滑斜面互相垂直,AC与水平面成30°.如把球O的重力G按照其作用效果分解,则两个分力的大小分别为(      )

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A . ,  B . C . D .
关于物理学思想方法,下列叙述不正确的是(   )
A . 演示微小形变时,运用了放大法 B . 将物体看成质点,运用了理想模型法 C . 求合力时,运用了等效替代法 D . 在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了控制变量法
如图所示,质量为m的小球用OB和O'B两根轻绳悬挂,两轻绳与水平天花板的夹角分别为30º和60º,此时OB绳的拉力大小为F1 . 若烧断O'B绳,当小球运动到最低点C时,OB绳的拉力大小为F2 , 则F1∶F2等于(   )

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A . 1∶4 B . 1∶3 C . 1∶2 D . 1∶1
如图所示,弹簧测力计和细线的重力及一切摩擦不计,物重G=1N,弹簧测力计中弹簧的劲度系数k=100N/m,则弹簧测力计的示数和形变量分别为(   )

A . 0N, 0.01m B . 1 N,0.01m C . 2 N,0.02m D . 1 N,0.02m
半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其左、右端各有固定放置的竖直挡板M、N,在P和挡板之间放有光滑、质量分布均匀的小圆柱体a、b,两者质量相等,a的位置比b高,装置整体处于静止状态,如图所示是这个装置的纵截面图,下列判断正确的是(   )

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A . P对a的弹力比P对b的弹力小 B . 挡板N对a的弹力比挡板M对b的弹力小 C . 地面对P的摩擦力方向向右 D . 若将N挡板缓慢向右移动,直至a、b等高,则P所受摩擦力逐渐减小
如图所示,物体A、B放在物体C上,在水平力F作用下,A、B、C一起向左匀速运动,则物体C受力的个数为(   )

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A . 4 B . 5 C . 6 D . 7
①甲同学利用如图(a)所示的装置探究弹簧弹力F与弹簧长度l的关系。他得到如图(b)所示的F-l图像。由此可得该弹簧的原长l0=cm,劲度系数k=N/m。

②为了探究弹簧弹力F与伸长量x的关系,乙同学将弹簧竖直悬挂后测出其自然长度,然后测量弹簧在不同力F的作用下伸长的长度x,得到的F−x图线用实线表示。丙同学将同一弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂完成实验,得到的F−x图线用虚线表示。下列图线最符合实际的是

马拉着车加速奔跑,则马对车的拉力F和车对马的拉力F′这两力的大小关系是 (   )
A . F>F′ B . F<F′ C . F=F′ D . 无法确定
飞艇常常用于执行扫雷、空中预警、电子干扰等多项作战任务。如图所示为飞艇拖拽扫雷具扫除水雷的模拟图。当飞艇匀速飞行时,绳子与竖直方向恒成θ角。已知扫雷具质量为m,重力加速度为g,扫雷具所受浮力不能忽略,下列说法正确的是(   )

A . 扫雷具受3个力作用 B . 绳子拉力大小为 C . 海水对扫雷具作用力的水平分力小于绳子拉力 D . 绳子拉力一定大于mg
为使带负电的点电荷q在一匀强电场中沿直线匀速地由A运动到B,必须对该电荷施加一个恒力F,如图所示,若AB=1.0m,α=37°,q=-5×10-7C,F=5×10-4N,(不计重力,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

  1. (1) 电场力的大小和方向;
  2. (2) 求出场强和AB间的电势差;
  3. (3) 求q在由A到B的过程中电势能的变化量是多少?
如图所示,宽L=0.8m的光滑平行导轨与水平面的夹角θ=37°,质量m=0.6kg、长度L=0.8m的金属杆ab水平放置在导轨上,电源电动势E=9V、内阻r=0.5Ω,金属杆的电阻R1=1.5Ω,导轨电阻不计,金属杆与导轨垂直且接触良好空间存在着垂直于平行导轨平而向上的匀强磁场(图中没画出),当电阻箱的电阻R2=1Ω时,闭合开关S,金属杆恰好能静止。已知此时金属杆受到的磁场力平行于导轨,取重力加速度大小g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。

  1. (1) 已知通电导线与磁场方向垂直时,受到的磁场力F的大小与导线中的电流I和导线长度L的乘积及磁感应强度B均成正比,即F=ILB,求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
  2. (2) 保持其他条件不变,当电阻箱的电阻调为R2′=3Ω时,闭合开关S,同时由静止释放金属杆求此时金属杆的加速度。
如图所示,两根足够长的光滑金属导轨平行放置在倾角为的绝缘斜面上,导轨宽度为L,下端接有阻值为R的电阻,导轨处于方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场中,轻绳一端跨过光滑定滑轮后悬吊质量为m的小物块,另一端平行于斜面系在质量为m的金属棒的中点。现将金属棒从位置由静止释放(金属棒与导轨接触良好,金属棒的电阻为r,导轨电阻均忽略不计,重力加速度为g)。

  1. (1) 求金属棒匀速运动时的速度大小;
  2. (2) 若从金属棒由静止释放到达到匀速的过程中小物块下落的高度为h,求此过程中电阻R上产生的焦耳热;
  3. (3) 若问题(2)中还已知从金属棒由静止释放到达到匀速的过程中轻绳对金属杆的冲量的大小 , 试求此过程经历的时间(结果用含有B、h、m、g、R、L、的式子表示)
密立根通过观测油滴的运动规律证明了电荷的量子性,因此获得了1923年的诺贝尔奖。图13是密立根油滴实验的原理示意图,两个水平放置、相距为d的足够大金属极板,上极板中央有一小孔。通过小孔喷入一些小油滴,由于碰撞或摩擦,部分油滴带上了电荷。有两个质量均为 、位于同一竖直线上的球形小油滴A和B,在时间t内都匀速下落了距离 。此时给两极板加上电压U(上极板接正极),A继续以原速度下落,B经过一段时间后向上匀速运动。B在匀速运动时间t内上升了距离 ,随后与A合并,形成一个球形新油滴,继续在两极板间运动直至匀速。已知球形油滴受到的空气阻力大小为 ,其中k为比例系数,m为油滴质量,v为油滴运动速率。不计空气浮力,重力加速度为g。求:

  1. (1) 比例系数k;
  2. (2) 油滴A、B的带电量和电性;B上升距离 电势能的变化量;
  3. (3) 新油滴匀速运动速度的大小和方向。
一个实验小组在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中:
  1. (1) 某同学在做该实验时,通过处理数据得到了图甲所示的F-x图像,其中F为弹簧弹力,x为弹簧长度。请通过图甲来分析并计算,该弹簧的原长x0cm,弹簧的劲度系数k=N/m。

  2. (2) 另一位同学使用两条不同的轻质弹簧a和b得到弹力与弹簧长度的图像如图乙所示,下列表述正确的是____。

    A . a的原长比b的短 B . a的劲度系数比b的大 C . a的劲度系数比b的小 D . 测得的弹力与弹簧的长度成正比
如图所示,一轻质A型梯置于水平地面上,重力为G的人站在其顶部水平横杆中点处,静止时,限位轻绳松弛,水平横杆与四根相同的斜杆垂直,两斜杆夹角。则每根斜杆受到地面的(   )

A . 作用力为 B . 作用力为 C . 摩擦力为 D . 摩擦力为
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