1. 难度:简单 | |
关于曲线运动,下列说法中正确的是( ) A.曲线运动—定是变速运动 B.加速度恒定的运动不可能是曲线运动 C.物体在恒力作用下不可能做曲线运动 D.物体在恒力或变力作用下都可能做曲线运动
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2. 难度:简单 | |
某人以一定速率垂直河岸向对岸游去,当水流运动是匀速时,他所游过的路程、过河所用的时间与水速的关系是(河的宽度不变)( ) A.水速大时,路程长,时间长 B.水速大时,路程长,时间短 C.水速大时,路程长,时间不变 D.路程、时间与水速无关
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3. 难度:简单 | |
关于做平抛运动的物体,下列说法中正确的是:( ) A、由知,物体平抛的初速度越大,飞行时间越短 B、由知,物体下落的高度越大,飞行时间越长 C、任意连续相等时间内,物体下落高度之比为1:2:3…… D、任意连续相等时间内,物体运动速度改变量相等
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4. 难度:简单 | |
质点做匀速圆周运动时,下列物理量不变的是( ) A、线速度 B、角速度 C、周期 D、加速度
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5. 难度:简单 | |
人造卫星绕地球做匀速圆周运动,它的速率、周期跟轨道半径的关系是 ( ) A.半径越大,速率越大,周期越大 B.半径越大,速率越小,周期越小 C.半径越大,速率越小,周期越大 D.速率、周期的大小与半径无关
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6. 难度:简单 | |
如图所示是一个玩具陀螺。a、b和c是陀螺上的三个点。当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( ) A.a、b和c三点的线速度大小相等 B.a、b和c三点的角速度相等 C.a、b的角速度比c的大 D.a、b的线速度比c的大
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7. 难度:简单 | |
火车轨道在转弯处外轨高于内轨,起高度差由转弯半径与火车速度确定。若在某转弯处规定行驶速度为v,则下列说法中正确的是:( ) ①当以v的速度通过此弯路时,火车重力与轨道面支持力的合力提供向心力 ②当以v的速度通过此弯路时,火车重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力 ③当速度大于v时,轮缘挤压外轨 ④当速度小于v时,轮缘挤压外轨 A、①③ B ①④ C、②③ D、②④
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8. 难度:简单 | |
如图所示,甲、乙两球作匀速圆周运动,向心加速度随半径变化。由图像可以知道( ) A.甲球运动时,线速度大小保持不变;B.甲球运动时,角速度大小保持不变; C.乙球运动时,线速度大小保持不变;D.乙球运动时,角速度大小保持不变。
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9. 难度:简单 | |
如图,用力F拉一质量为m的物体,沿水平面匀速前进x距离,已知F与水平方向的夹角为θ,物体和地面间的动摩擦因数为μ,则在这段距离内F做功为 ( ) A.mgx B.μmgx C. D.
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10. 难度:简单 | |
关于功率公式和P=Fv的说法正确的是 ( ) A.由知,只要知道W和t就可求出任意时刻的功率 B.由P=Fv只能求某一时刻的瞬时功率 C.从P=Fv知汽车的功率与它的速度成正比 D.从P=Fv知当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比
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11. 难度:简单 | |
在高为20m的阳台上,用20m/s的初速度水平抛出一质量为1kg的物体,不计空气阻力,g取10m/s2。则物体在空中运动的时间是 S, 落地时的速度大小 m/s。重力的瞬时功率为 W 重力的平均功率为 W
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12. 难度:简单 | |
两个互相垂直的力和作用于同一物体,物体通过一段位移,做功为4J,做功为3J,则, 的合力做功为 J
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13. 难度:简单 | |
①在做“研究平抛物体的运动”的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹.为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出一些操作要求,其中正确的是 。 A.实验所用的斜槽要尽量光滑,以减小摩擦 B.通过调节使斜槽的末端保持水平 C.每次释放小球的位置可以不同 D.每次必须由静止释放小球 ②如图7所示:为一小球作平抛运动的闪光照片的一部分,背景标尺每小格表示5cm,则由照片求得的平抛运动的水平速度为 m/s。()
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14. 难度:简单 | |
如图6所示:一玻璃筒中注满清水,水中放一软木做成的小圆柱体R(圆柱体的直径略小于玻璃管的直径,轻重大小适宜,使它在水中能匀速上浮)。将玻璃管的开口端用胶塞塞进(图甲)。现将玻璃管倒置(图乙),在软塞上升的同时,将玻璃管水平向右由静止做加速运动,观察木塞的运动,将会看到他斜向右上方运动,经过一段时间,玻璃管移向图丙中虚线所在位置,软木塞恰好运动到玻璃管的顶端,在图丁四个图中,能正确反映木塞运动轨迹的是:( )
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15. 难度:简单 | |
设飞机飞行时所受的阻力与其速度的平方成正比,如果飞机以速度v匀速飞行时其发动机的功率为P,则飞机以3 v的速度匀速飞行时其发动机的功率为__ _ _
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16. 难度:简单 | |
质量m=5t的汽车以速率v=10m/s分别驶过一座半径R=100m的凸形和凹形桥的中央,g=10m/s2 ,求: (1)在凸、凹形桥的中央,汽车对桥面的压力; (2)若汽车通过凸形桥顶端时对桥面的压力为零,此时汽车的速率是多少?
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17. 难度:简单 | |
长度L=0.4m的细线,拴着一个质量m=0.4kg的小球,在竖直平面内作圆周运动,小球运动到最低点时离地面高度h=0.8m,此时细线受到的拉力F=13N,g取10m/s2,求: (1)小球在最低点速度的大小; (2)若小球运动到最低点时细线恰好断裂,则小球着地时速度为多大?
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18. 难度:简单 | |
已知火星半径R火=R地,火星质量M火=M地,地球表面的重力加速度g=10m/s2,问: (1)火星表面处的重力加速度与地球表面处的重力加速度之比为多大? (2)在地球表面以某一初速度竖直上抛一小球,上升的最大高度为1.5m,在火星上以同样的初速度竖直上抛,该小球上升的最大高度为多大? (3)若在火星表面发射一颗人造卫星,则火星表面人造卫星的速率与地球表面人造卫星的速率之比为多少?
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19. 难度:简单 | |
如图,光滑水平桌面上,弹簧一端固定在O点,另一端系一质量的小球,使小球绕O点做匀速圆周运动。已知弹簧原长,劲度系数,小球做圆周运动的角速度,求小球做匀速圆周运动时弹簧长度。
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20. 难度:简单 | |
质量为4t的汽车,其发动机的额定功率为80kW,它在平直公路上行驶时所受阻力为其车重的0.1倍,该车从静止开始以1.5 m/s2的加速度做匀加速运动,g取10m/s2,求: (1)该汽车在路面上行驶的最大速度是多少? (2)开始运动后4s末发动机的功率; (3)这种匀加速运动能维持的最长时间。
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