1. 难度:简单 | |
如图是行星m绕恒星M运动的示意图,下列说法正确的是 ( ) A.速度最大点是B点 B.速度最小点是C点 C.m从A到B做减速运动 C.m从B到A做减速运动
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2. 难度:简单 | |
竖直向上的力F,使质量为m的物体,以加速度a匀加速上升h,则力F对物体做功为 ( ) A.mgh B.Fh C.(F+mg)h D.m(g+a)h
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3. 难度:简单 | |
关于对动能的理解,下列说法正确的是 ( ) A.动能是机械能的一种表现形式,凡是运动的物体都具有动能 B.动能总为正值 C.一定质量的物体,动能变化时,速度一定变化;但速度变化时,动能不一定变化 D.动能不变的物体,一定处于平衡状态
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4. 难度:简单 | |
自由落下的小球从接触竖直放置的弹簧开始到弹簧压缩到最大形变的过程中, ( ) A.小球的重力势能逐渐变小 B.小球的动能逐渐变小 C.小球的加速度逐渐变小 D.弹簧的弹性势能逐渐变大
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5. 难度:简单 | |
如图所示,半径为r的圆桶,绕其竖直中心轴OO/转动,小物块a靠在圆筒的内壁上,它与圆筒间的动摩擦因数为μ,现要使小物块不下落,圆筒转动的角速度ω至少为 ( ) A. B. C. D.
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6. 难度:简单 | |
一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行,认为行星是密度均匀的球体,要确定该行星的密度,只需要测量 ( ) A.飞船的轨道半径 B.飞船的运行速度 C.飞船的运行周期 D.行星的质量
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7. 难度:简单 | |
如图,细杆的一端与一小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,现给小球一初速度,使它做圆周运动,图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球的作用力可能是 ( ) A.a处为拉力,b处为拉力 B.a处为拉力,b处为推力 C.a处为推力,b处为拉力 D.a处为推力,b处为推力
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8. 难度:简单 | |
关于“探究功与物体速度变化的关系”实验中,下列叙述正确的是 ( ) A.每次实验必须设法算出橡皮筋对小车做功的具体数值 B.每次实验中,橡皮筋拉伸的长度没有必要保持一致 C.放小车的长木板应该尽量使其水平 D.先接通电源,再让小车在橡皮筋的作用下弹出
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9. 难度:简单 | |
关于地球的第一宇宙速度,下列说法中正确的是 ( ) A.它是人造地球卫星绕地球运行的最小速度 B.它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度 C.它是能使卫星进入近地轨道的最小发射速度 D.它是能使卫星进入轨道的最大发射速度
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10. 难度:简单 | |
地球同步卫星的质量为m,离地面的高度为h,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,地球自转的角速度为ω,那么同步卫星所受地球对它的万有引力的大小为 ( ) A.0 B. C. D.以上结果都不正确
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11. 难度:简单 | |
小球由地面竖直上抛,上升的最大高度为H,设所受阻力大小恒定,地面为零势能面。在上升至离地高度h处,小球的动能是势能的两倍,在下落至离地高度h,小球的势能是动能的两倍,则h等于 A.H/9 B.2H/9 C.3H/9 D.4H/9
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12. 难度:简单 | |
甲、乙两物体质量之比为4:1,当它们以相同速率运动时,它们动能之比为________;当它们具有相同动能时,它们速率之比为________。
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13. 难度:简单 | |
质量为0.4kg的物体,从50m高处自由落下,在下落头3 s内重力对物体做功是______ J ,这3 s内重力做功的平均功率是_________W,第3 s末重力对物体做功的瞬时功率是_____ W,第3 s末物体的动能是_______J。(g=10m/s2)
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14. 难度:简单 | |
如图所示,为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在传动过程中,皮带不打滑,则ωa:ωb:ωc:ωd= ,νa:νb:νc:νd=
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15. 难度:简单 | |
如图所示,人通过定滑轮用绳子以恒定的拉力F拉水中的船,已知定滑轮到水面的高度差为h,当图中θ角从30°增加到53°的过程中,人的拉力做的功为____________. (sin53°=0.8,cos53°=0.6)
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16. 难度:简单 | |
质量为m=1kg的物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.6,在F=10N水平拉力作用下,由静止开始前进x1=2m后撤去外力, g=10m/s2,求: (1)撤去外力时物体速度多大? (2)撤去外力后还能运动多远?
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