| 1. 难度:中等 | |
|
下列说法正确的是 A.据报道有人在从武汉到广州的高速列车中,自己手表变慢了,说明了经典力学的局限性 B.加速上行电梯中的物体对地板压力变大,不能用经典力学观点解释 C.地球受到太阳引力是强引力 D.经典力学适用于低速运动、宏观世界
|
|
| 2. 难度:中等 | |
|
某同学向海中投掷一小石子,石子在空中画出一条优美的抛物线落入海水中,若不计空气阻力,下述说法正确的是 A.石子在空中只有重力做功 B.石子在空中重力和手给它做功 C.石子在空中运动过程中,石子速度一定增大 D.石子在空中运动过程中,石子机械能保持不变
|
|
| 3. 难度:简单 | |
|
不计空气阻力,下述过程中系统机械能守恒的是 A.匀速上升电梯里的乘客 B.石块抛入河中在落到水底之前 C.沿固定光滑曲面向下自由滑行的冰块 D.光滑水平面上,在水平拉力作用下向前滑行的木块
|
|
| 4. 难度:简单 | |
|
如图所示中的几个运动过程中,物体弹性势能增加的是
甲 乙 丙 丁 A.如图(甲),跳高运动员从压杆到杆伸直的过程中, 杆的弹性势能 B.如图(乙),人拉长弹簧过程中弹簧的弹性势能 C.如图(丙),模型飞机用橡皮筋发射出去的过程中,橡皮筋的弹性势能 D.如图(丁),小球被弹簧向上弹起的过程中,弹簧的弹性势能
|
|
| 5. 难度:中等 | |
|
下列关于力做功的说法中正确的是 A.滑动摩擦力对物体一定做负功 B.静摩擦力对物体可能做正功 C.作用力的功与反作用力的功代数和一定为零 D.合外力对物体不做功,物体一定处于平衡状态
|
|
| 6. 难度:中等 | |
|
节日燃放礼花弹时,要先将礼花弹放入竖直的炮筒中,然后点燃发射部分,通过火药剧烈燃烧产生高压燃气,将礼花弹由筒底射向空中。若礼花弹在由筒底发至筒口的过程中,克服重力做功为W1,克服炮筒阻力及空气阻力做功为W2,高压燃气对礼花弹做功为W3,则礼花弹在筒中的运动过程中(设它的质量不变) A.动能变化量为 B.动能变化量为 C.机械能增加量为 D.机械能增加量为
|
|
| 7. 难度:简单 | |
|
A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定
|
|
| 8. 难度:中等 | |
|
一物体质量为M,第一次用水平拉力将其沿粗糙的水平地面拉动距离S,第二次用平行于光滑斜面的同样大小的力F将物体沿斜面拉动了同样的距离S,关于拉力所做的功,下列叙述正确的是 A 第一次拉力做功多,因为平面是粗糙的 B 第二次拉力做功多,因为斜面有倾角 C 两次拉力做功一样多 D 无法比较两次做功多少,因为动摩擦因数和斜面倾角未知
|
|
| 9. 难度:中等 | |
|
某同学在某次体能测试中,用100s的时间跑上到20m高的高楼,试估算他在登楼时的平均功率最接近的值是 A.10W B.100W C.1000W D.10KW
|
|
| 10. 难度:中等 | |
|
A.圆环机械能守恒 B.弹簧的弹性势能先增大后减小 C.弹簧的弹性势能变化了mgh D.弹簧的弹性势能最大时圆环动能最大
|
|
| 11. 难度:中等 | |
|
A.O-x1过程中物体动能对位移的变化率变小 B. x1-x2过程中物体动能对位移的变化率不变 C. O-x1过程中物体速度对时间的变化率变小 D. x1-x2过程中物体速度对时间的变化率不变
|
|
| 12. 难度:中等 | |
|
A.“嫦娥二号”卫星绕月球运行的动能小于“嫦娥一号”卫星绕月球的动能 B.“嫦娥二号”卫星在图示轨道上运行时的加速度大于地球表面的重力加速度 C.“嫦娥二号”卫星所在位置的重力加速度比“嫦娥一号”所在位置的重力加速度大 D.“嫦娥一号”卫星在绕月轨道上经过加速变轨可达到“嫦娥二号”的绕月轨道
|
|
| 13. 难度:中等 | |
|
A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑 B.是为了增大小车下滑的加速度 C.可使得橡皮筋做的功等于合外力对小车做的功 D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动
|
|
| 14. 难度:中等 | |
|
(1)某同学把气垫导轨、滑块B和光电门移开,就可以用该装置来验证机械能守恒定律 ①为验证小钢球A从M点(静止释放)到N点过程中的机械能守恒,必须测量的物理有: ▲ A.小钢球A质量mA B.绳长L C.小钢球从M到N运动的时间 D.小钢球通过最低点N点时传感器示数Fm ②验证机械能守恒定律的表达式是: ▲ ▲ (用题中已给的物理量符号来表示) ③写出一条对提高实验结果准确程度有益的建议: ▲ ▲
|
|
| 15. 难度:中等 | |||
|
(10分) 英国某媒体推测:在2020年之前人类有望登上火星,而登上火星的第一人很可能是中国人。假如你有幸成为人类登陆火星的第一人,乘坐我国自行研制的代表世界领先水平的神舟x号宇宙飞船,通过长途旅行终于亲眼目睹了美丽的火星。为了熟悉火星的环境,你的飞船绕火星做匀速圆周运动,离火星表面高度为H,飞行了n圈,测得所用的时间为t。已知火星半径R,试求火星表面重力加速度g。
|
|||
| 16. 难度:中等 | |
|
如图所示,质量m=1 kg的小球用细线拴住,线长l=0.5 m,细线所受拉力达到 F=18 N时就会被拉断.当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断.若此时小球距水平地面的高度h=5 m,重力加速度g=10 m/s2,求小球落地处到地面上P点的距离.(P点在悬点的正下方)
|
|
| 17. 难度:压轴 | |||||
|
(14分) 如图所示,AB为斜轨道,与水平方向成45°角,BC为水平轨道,两轨道在B处通过一段小圆弧相连接,一质量为m的小物块,自轨道AB的A处从静止开始沿轨道下滑,最后停在轨道上的C点,已知A点高h,物块与轨道间的滑动摩擦系数为 (1)在整个滑动过程中摩擦力所做的功. (2)物块沿轨道AB段滑动时间t1与沿轨道BC段滑动时间t2之比值. (3)使物块匀速地、缓慢地沿原路回到A点所需做的功.
|
|||||
| 18. 难度:压轴 | |||
|
如图所示,粗糙的斜面AB下端与光滑的圆弧轨道BCD相切于B,整个装置竖直放置,C是最低点,圆心角∠BOC=37°,D与圆心O等高,圆弧轨道半径R=0.5m,斜面长L=2m,现有一个质量m=0.1kg的小物体P从斜面AB上端A点无初速下滑,物体P与斜面AB之间的动摩擦因数为 (1)物体P第一次通过C点时的速度大小和对C点处轨道的压力各为多大? (2)物体P第一次离开D点后在空中做竖直上抛运动,不计空气阻力,则最高点E和D点之间的高度差为多大?
|
|||
