7. 如图,机器人在匀速直线前进送餐的过程中,对置于水平托盘上碗碟的相关描述正确的是 (

A.受到水平向前的推力
B.若以机器人为参照物,它是运动的
C.受到的重力和托盘对它的支持力是一对平衡力
D.它也在做匀速直线运动是因为受到了惯性的作用
C
)A.受到水平向前的推力
B.若以机器人为参照物,它是运动的
C.受到的重力和托盘对它的支持力是一对平衡力
D.它也在做匀速直线运动是因为受到了惯性的作用
答案
7. C
解析
【分析】
本题考查力学相关概念,需逐一分析每个选项,结合平衡力、参照物、惯性的知识点判断对错。首先明确:匀速直线运动的物体受力平衡;判断物体运动或静止时,需看相对于参照物的位置是否变化;惯性是物体的固有属性,不能表述为“受到惯性作用”;平衡力需满足“同物、等大、反向、共线”的条件。
【解析】
对各选项逐一分析:
选项A:机器人匀速直线前进时,碗碟与机器人一起匀速,水平方向若受向前的推力,没有其他力平衡该推力,因此碗碟水平方向不受力,A错误。
选项B:以机器人为参照物,碗碟相对于机器人的位置没有发生变化,因此碗碟是静止的,B错误。
选项C:碗碟做匀速直线运动,竖直方向受力平衡,其受到的重力和托盘对它的支持力,满足“同物、等大、反向、共线”的平衡力条件,是一对平衡力,C正确。
选项D:惯性是物体本身的属性,不能说“受到惯性的作用”,应表述为“具有惯性”,D错误。
【答案】
C
【知识点】
平衡力、参照物、惯性
【点评】
本题考查力学基础概念,易错点在于惯性的错误表述、水平方向受力的判断以及参照物的选取,需准确掌握各概念的核心要点,结合匀速直线运动的受力特点分析。
【难度系数】
0.6
本题考查力学相关概念,需逐一分析每个选项,结合平衡力、参照物、惯性的知识点判断对错。首先明确:匀速直线运动的物体受力平衡;判断物体运动或静止时,需看相对于参照物的位置是否变化;惯性是物体的固有属性,不能表述为“受到惯性作用”;平衡力需满足“同物、等大、反向、共线”的条件。
【解析】
对各选项逐一分析:
选项A:机器人匀速直线前进时,碗碟与机器人一起匀速,水平方向若受向前的推力,没有其他力平衡该推力,因此碗碟水平方向不受力,A错误。
选项B:以机器人为参照物,碗碟相对于机器人的位置没有发生变化,因此碗碟是静止的,B错误。
选项C:碗碟做匀速直线运动,竖直方向受力平衡,其受到的重力和托盘对它的支持力,满足“同物、等大、反向、共线”的平衡力条件,是一对平衡力,C正确。
选项D:惯性是物体本身的属性,不能说“受到惯性的作用”,应表述为“具有惯性”,D错误。
【答案】
C
【知识点】
平衡力、参照物、惯性
【点评】
本题考查力学基础概念,易错点在于惯性的错误表述、水平方向受力的判断以及参照物的选取,需准确掌握各概念的核心要点,结合匀速直线运动的受力特点分析。
【难度系数】
0.6
8.小明荡秋千运动(图中的黑点表示小明,箭头表示运动轨迹)到右侧最高点时,如果他受到的力全部消失,下列有关小明运动状态的说法正确的是 (

A.做匀速圆周运动
B.做匀速直线运动
C.保持静止
D.继续来回摆动
C
)A.做匀速圆周运动
B.做匀速直线运动
C.保持静止
D.继续来回摆动
答案
8. C
解析
【分析】要解决该问题,需结合牛顿第一定律分析:首先明确小明在荡秋千到右侧最高点时的运动状态,此时他的瞬时速度为0,处于静止状态;根据牛顿第一定律,物体不受外力时运动状态保持不变,据此判断受力消失后的运动状态。
【解析】根据牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。小明荡秋千到右侧最高点时,速度为0,处于静止状态,若此时所有力全部消失,他的运动状态不会改变,将保持静止。A选项匀速圆周运动需要向心力,受力才能维持,错误;B选项匀速直线运动是原来运动的物体不受力时的状态,小明此时静止,错误;D选项继续来回摆动需要重力和拉力的作用,受力才会摆动,错误。
【答案】C
【知识点】牛顿第一定律、运动与力的关系
【点评】本题考查牛顿第一定律的实际应用,关键在于判断物体在某一时刻的运动状态,属于基础概念的应用,难度较低。
【难度系数】0.8
【解析】根据牛顿第一定律:一切物体在没有受到力的作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。小明荡秋千到右侧最高点时,速度为0,处于静止状态,若此时所有力全部消失,他的运动状态不会改变,将保持静止。A选项匀速圆周运动需要向心力,受力才能维持,错误;B选项匀速直线运动是原来运动的物体不受力时的状态,小明此时静止,错误;D选项继续来回摆动需要重力和拉力的作用,受力才会摆动,错误。
【答案】C
【知识点】牛顿第一定律、运动与力的关系
【点评】本题考查牛顿第一定律的实际应用,关键在于判断物体在某一时刻的运动状态,属于基础概念的应用,难度较低。
【难度系数】0.8
9.如图所示,木块置于小车上,在水平拉力F的作用下,小车和木块一起以速度v沿水平地面向右做匀速直线运动(不计空气阻力)。以下三组力属于平衡力的是 (
①地面对小车的支持力与木块对小车的压力
②小车对木块的摩擦力与木块受到的水平拉力
③地面对小车的摩擦力与木块对小车的摩擦力

A.仅①
B.②③
C.仅②
D.①②③
B
)①地面对小车的支持力与木块对小车的压力
②小车对木块的摩擦力与木块受到的水平拉力
③地面对小车的摩擦力与木块对小车的摩擦力
A.仅①
B.②③
C.仅②
D.①②③
答案
9. B
解析
【分析】
要判断平衡力,需依据二力平衡的四个条件:作用在同一物体上、大小相等、方向相反、作用在同一直线上。本题中,小车和木块一起匀速直线运动,受力均平衡,需逐个分析三组力的受力物体和大小、方向关系:
1. 分析①中两个力的受力物体和大小是否相等;
2. 结合木块匀速的特点,分析②中两个力是否满足平衡条件;
3. 结合小车匀速的特点和相互作用力,分析③中两个力是否满足平衡条件。
【解析】
根据二力平衡条件(同物、等大、反向、共线),逐一分析三组力:
① 地面对小车的支持力,受力物体是小车,大小等于小车和木块的总重力;木块对小车的压力,受力物体是小车,大小等于木块的重力。两个力大小不相等,不是平衡力,故①错误;
② 木块随小车一起做匀速直线运动,水平方向受力平衡:木块受到水平拉力F,同时受到小车对木块的静摩擦力,这两个力都作用在木块上,大小相等、方向相反、作用在同一直线上,是平衡力,故②正确;
③ 小车做匀速直线运动,水平方向受力平衡:木块对小车的摩擦力(与小车对木块的摩擦力是相互作用力,大小等于F,方向向右),地面对小车的摩擦力(方向向左),这两个力都作用在小车上,大小相等、方向相反、作用在同一直线上,是平衡力,故③正确。
综上,②③属于平衡力,答案选B。
【答案】
B
【知识点】
二力平衡条件、平衡力的判断
【点评】
本题结合匀速直线运动的受力特点,考查二力平衡条件的应用,关键是明确各力的作用对象,避免混淆不同物体的受力,属于初中物理力学的基础题型,需准确掌握平衡力的判断方法。
【难度系数】
0.5
要判断平衡力,需依据二力平衡的四个条件:作用在同一物体上、大小相等、方向相反、作用在同一直线上。本题中,小车和木块一起匀速直线运动,受力均平衡,需逐个分析三组力的受力物体和大小、方向关系:
1. 分析①中两个力的受力物体和大小是否相等;
2. 结合木块匀速的特点,分析②中两个力是否满足平衡条件;
3. 结合小车匀速的特点和相互作用力,分析③中两个力是否满足平衡条件。
【解析】
根据二力平衡条件(同物、等大、反向、共线),逐一分析三组力:
① 地面对小车的支持力,受力物体是小车,大小等于小车和木块的总重力;木块对小车的压力,受力物体是小车,大小等于木块的重力。两个力大小不相等,不是平衡力,故①错误;
② 木块随小车一起做匀速直线运动,水平方向受力平衡:木块受到水平拉力F,同时受到小车对木块的静摩擦力,这两个力都作用在木块上,大小相等、方向相反、作用在同一直线上,是平衡力,故②正确;
③ 小车做匀速直线运动,水平方向受力平衡:木块对小车的摩擦力(与小车对木块的摩擦力是相互作用力,大小等于F,方向向右),地面对小车的摩擦力(方向向左),这两个力都作用在小车上,大小相等、方向相反、作用在同一直线上,是平衡力,故③正确。
综上,②③属于平衡力,答案选B。
【答案】
B
【知识点】
二力平衡条件、平衡力的判断
【点评】
本题结合匀速直线运动的受力特点,考查二力平衡条件的应用,关键是明确各力的作用对象,避免混淆不同物体的受力,属于初中物理力学的基础题型,需准确掌握平衡力的判断方法。
【难度系数】
0.5
10.体重为G的小柯沿着竖直的直杆往上爬(图甲),在ab段路程中小柯爬行速度与时间的关系如图乙所示,下列图像能表示在ab段路程中小柯所受摩擦力与时间关系的是 (
A.摩擦力
G
时间
B.摩擦力
G
时间
C.摩擦力
G
时间

D.摩擦力
G
时间
图甲
b
a
图乙
速度
O
时间
B
)A.摩擦力
G
时间
B.摩擦力
G
时间
C.摩擦力
G
时间
D.摩擦力
G
时间
图甲
b
a
图乙
速度
O
时间
答案
10. B
解析
【分析】
首先观察图乙的速度-时间图像,明确小柯在ab段的运动分为两个阶段:先加速向上,后匀速向上。接着对小柯进行竖直方向的受力分析:小柯受竖直向下的重力G和竖直向上的摩擦力f。根据运动与力的关系,加速运动时合力向上,故摩擦力大于重力;匀速运动时合力为零,摩擦力等于重力,由此判断摩擦力随时间的变化规律,选出对应图像。
【解析】
1. 分析运动状态:由图乙可知,小柯在ab段先做加速直线运动,后做匀速直线运动。
2. 受力分析:竖直方向上,小柯受到竖直向下的重力G和竖直向上的摩擦力f。
加速阶段:合力方向向上,因此摩擦力f > G;
匀速阶段:合力为零,摩擦力与重力平衡,即f = G。
3. 综上,摩擦力随时间的变化是先大于G,后等于G,符合该规律的是选项B。
【答案】
B
【知识点】
摩擦力、二力平衡、运动和力的关系
【点评】
本题结合速度图像与受力分析,考查运动状态对摩擦力的影响,需分阶段判断摩擦力大小,关键是根据运动状态确定合力方向,进而得到摩擦力与重力的关系。
【难度系数】
0.5
首先观察图乙的速度-时间图像,明确小柯在ab段的运动分为两个阶段:先加速向上,后匀速向上。接着对小柯进行竖直方向的受力分析:小柯受竖直向下的重力G和竖直向上的摩擦力f。根据运动与力的关系,加速运动时合力向上,故摩擦力大于重力;匀速运动时合力为零,摩擦力等于重力,由此判断摩擦力随时间的变化规律,选出对应图像。
【解析】
1. 分析运动状态:由图乙可知,小柯在ab段先做加速直线运动,后做匀速直线运动。
2. 受力分析:竖直方向上,小柯受到竖直向下的重力G和竖直向上的摩擦力f。
加速阶段:合力方向向上,因此摩擦力f > G;
匀速阶段:合力为零,摩擦力与重力平衡,即f = G。
3. 综上,摩擦力随时间的变化是先大于G,后等于G,符合该规律的是选项B。
【答案】
B
【知识点】
摩擦力、二力平衡、运动和力的关系
【点评】
本题结合速度图像与受力分析,考查运动状态对摩擦力的影响,需分阶段判断摩擦力大小,关键是根据运动状态确定合力方向,进而得到摩擦力与重力的关系。
【难度系数】
0.5
11.如图所示是一款“擦窗机器人”,装满水后的质量为3 kg。其“腹部”有吸盘,将吸盘内的空气抽出,它能牢牢地“吸”在竖直的玻璃上。当机器人静止在竖直玻璃上时,它受到的摩擦力为
第11题图
30
N,方向竖直向上
。机器人工作时喷水,总质量减小,再次静止时它受到的摩擦力将变小
(填“变大”“变小”或“不变”)。(g取10 N/kg) 答案
11. 30 竖直向上 变小
解析
【分析】
本题考查二力平衡的应用。解题思路:当擦窗机器人静止在竖直玻璃上时,处于平衡状态,竖直方向受到的重力和摩擦力是一对平衡力,大小相等、方向相反;先通过重力公式计算重力,即可得到摩擦力的大小和方向;当机器人喷水总质量减小时,重力减小,再次静止时仍受力平衡,摩擦力等于此时的重力,据此判断摩擦力的变化。
【解析】
1. 计算机器人的重力:根据重力公式 $ G = mg $,已知 $ m = 3\ \mathrm{kg} $,$ g = 10\ \mathrm{N/kg} $,则 $ G = 3\ \mathrm{kg} × 10\ \mathrm{N/kg} = 30\ \mathrm{N} $。
2. 判断静止时的摩擦力:机器人静止在竖直玻璃上,竖直方向受力平衡,重力与摩擦力是平衡力,因此摩擦力 $ f = G = 30\ \mathrm{N} $;重力方向竖直向下,所以摩擦力方向竖直向上。
3. 判断喷水后摩擦力的变化:机器人喷水后总质量减小,重力减小,再次静止时仍受力平衡,摩擦力等于此时的重力,因此摩擦力变小。
【答案】
30;竖直向上;变小
【知识点】
二力平衡、重力计算
【点评】
本题结合生活实例考查二力平衡的应用,核心是明确静止物体受力平衡,竖直方向重力与摩擦力平衡,属于基础力学题,难度不大,注重物理知识与生活的结合。
【难度系数】
0.6
本题考查二力平衡的应用。解题思路:当擦窗机器人静止在竖直玻璃上时,处于平衡状态,竖直方向受到的重力和摩擦力是一对平衡力,大小相等、方向相反;先通过重力公式计算重力,即可得到摩擦力的大小和方向;当机器人喷水总质量减小时,重力减小,再次静止时仍受力平衡,摩擦力等于此时的重力,据此判断摩擦力的变化。
【解析】
1. 计算机器人的重力:根据重力公式 $ G = mg $,已知 $ m = 3\ \mathrm{kg} $,$ g = 10\ \mathrm{N/kg} $,则 $ G = 3\ \mathrm{kg} × 10\ \mathrm{N/kg} = 30\ \mathrm{N} $。
2. 判断静止时的摩擦力:机器人静止在竖直玻璃上,竖直方向受力平衡,重力与摩擦力是平衡力,因此摩擦力 $ f = G = 30\ \mathrm{N} $;重力方向竖直向下,所以摩擦力方向竖直向上。
3. 判断喷水后摩擦力的变化:机器人喷水后总质量减小,重力减小,再次静止时仍受力平衡,摩擦力等于此时的重力,因此摩擦力变小。
【答案】
30;竖直向上;变小
【知识点】
二力平衡、重力计算
【点评】
本题结合生活实例考查二力平衡的应用,核心是明确静止物体受力平衡,竖直方向重力与摩擦力平衡,属于基础力学题,难度不大,注重物理知识与生活的结合。
【难度系数】
0.6
12. 如图所示,将小球竖直向上抛出时,小球在A、B、C三点的速度分别为$v_A=4\ \mathrm{m/s}$,$v_B=2\ \mathrm{m/s}$,$v_C=0\ \mathrm{m/s}$。如果小球在经过B处时,重力突然消失,则小球将
竖直向上匀速直线运动
,其速度大小为2 m/s
;若小球在C处时,重力突然消失,则小球将静止在C点
(不考虑空气阻力)。答案
12. 竖直向上匀速直线运动 2 m/s 静止在C点
解析
【分析】
要解答本题,需依据牛顿第一定律:一切物体在不受外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。解题思路是先明确小球在不同位置的运动状态,当重力消失后,小球不受任何外力,其运动状态将保持重力消失瞬间的状态:
1. 小球在B点时,速度为2m/s,方向竖直向上,重力消失后,小球不受外力,会保持该运动状态;
2. 小球在C点时,速度为0,处于静止状态,重力消失后,小球不受外力,会保持静止状态。
【解析】
根据牛顿第一定律,物体不受外力时运动状态不变:
小球在B处时,速度$v_B=2\ \mathrm{m/s}$,方向竖直向上,若重力突然消失,小球不受任何外力,将保持此时的运动状态,做竖直向上的匀速直线运动,速度大小为2 m/s;
小球在C处时,速度$v_C=0\ \mathrm{m/s}$,若重力突然消失,小球不受任何外力,将保持静止状态,即静止在C点。
【答案】
竖直向上匀速直线运动;2 m/s;静止在C点
【知识点】
牛顿第一定律;力与运动的关系
【点评】
本题考查牛顿第一定律的应用,核心是理解“物体不受力时,运动状态由消失外力瞬间的状态决定”,属于基础概念的考查,难度适中。
【难度系数】
0.6
要解答本题,需依据牛顿第一定律:一切物体在不受外力作用时,总保持静止状态或匀速直线运动状态。解题思路是先明确小球在不同位置的运动状态,当重力消失后,小球不受任何外力,其运动状态将保持重力消失瞬间的状态:
1. 小球在B点时,速度为2m/s,方向竖直向上,重力消失后,小球不受外力,会保持该运动状态;
2. 小球在C点时,速度为0,处于静止状态,重力消失后,小球不受外力,会保持静止状态。
【解析】
根据牛顿第一定律,物体不受外力时运动状态不变:
小球在B处时,速度$v_B=2\ \mathrm{m/s}$,方向竖直向上,若重力突然消失,小球不受任何外力,将保持此时的运动状态,做竖直向上的匀速直线运动,速度大小为2 m/s;
小球在C处时,速度$v_C=0\ \mathrm{m/s}$,若重力突然消失,小球不受任何外力,将保持静止状态,即静止在C点。
【答案】
竖直向上匀速直线运动;2 m/s;静止在C点
【知识点】
牛顿第一定律;力与运动的关系
【点评】
本题考查牛顿第一定律的应用,核心是理解“物体不受力时,运动状态由消失外力瞬间的状态决定”,属于基础概念的考查,难度适中。
【难度系数】
0.6
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