1. 难度:简单 | |
探测器绕月球做匀速圆周运动,变轨后在周期较小的轨道上仍做匀速圆周运动,则变轨后与变轨前相比:( ) A.轨道半径变小 B.向心加速度变大 C.线速度变小 D.角速度变大
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2. 难度:简单 | |
如图所示,
红蜡块可以在竖直玻璃管内的水中匀速上升,若在红蜡块从A点开始匀速上升的同时,玻璃管从AB位置水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块的实际运动轨迹可能是图中的( ) A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.三条轨迹都有可能
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3. 难度:简单 | |
一质量为m的物体从静止开始以g/3的加速度下落h,则 ( ) A.重力做功mgh/3 B.合力做功mgh/3 C.机械能增加了mgh/3 D.重力势能减少mgh
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4. 难度:简单 | |
一只小船在静水中的速度为3 m/s,它要渡过一条宽为30 m的河,河水流速为4 m/s,则( ) A. 这只船不可能渡过这条河 B.这只船可以沿垂直于河岸方向过河 C.这只船过河时间不可能小于10 s D.这只船可以渡过这条河,而且所需时间可以为6 s
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5. 难度:简单 | |
一人乘电梯从1楼到20楼,在此过程中经历了先加速,后匀速,再减速的运动过程,则电梯支持力对人做功情况是 ( ) A.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功 B.加速时做正功,匀速和减速时做负功 C.加速和匀速时做正功,减速时做负功 D.始终做正功
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6. 难度:简单 | |
如图所示,在同一位置,以10 m/s水平抛出的物体飞行时间tl后落在斜面上,以20 m/s水平抛出的物体飞行时间t2后落在斜面上,则( ) A.tl>t2 B.t1<t2 C.t1=t2 D.θ未知,不能确定
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7. 难度:简单 | |
如图所示,在同一轨道平面上,有绕地球做匀速圆周运动的卫星A、B、C,某时刻他们的连线与地球球心在同一条直线上,则 ( ) A.经过一段时间,A回到原位置时,B、C也将同时回到原位置 B.卫星C的线速度最大 C.卫星B的周期比卫星A的周期大 D.卫星A的向心加速度最小
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8. 难度:简单 | |
设“嫦娥1号”探月卫星的轨道是圆形的,且贴近月球表面.已知月球的质量约为地球质量的1/81,月球的半径约为地球半径的1/4,地球上的第一宇宙速度约为7.9 km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为 ( ) A.0.4 km/s B.1.8 km/s C.11 km/s D.36 km/s
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9. 难度:简单 | |
质量为m的物体以速度v0离开桌面,如图所示,以桌面为重力势能参考面,不计空气阻力,当它经过A点时,所具有的机械能是( ) A. B. C. D.
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10. 难度:简单 | |
在静电场中,将一个负电荷由a点移到b点,电场力做了10J的正功,下列说法中 正确的是 ( ) A.电荷的电势能增加了10J B.a点电势比b点电势高 C.电场强度的方向一定由b指向a D.电势零点未确定,故电荷在a、b两点的电势能没有确定值
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11. 难度:简单 | |
水平传送带匀速运动,速度大小为v,现将一小工件轻轻地放在传送带上,它将在传递带上滑动一段距离后,速度才达到v,而与传送带相对静止.设小工件的质量为m,它与传送带间的动摩擦因数为μ,在m与皮带相对运动的过程中( ) A.工件是变加速运动 B.滑动摩擦力对工件做功 C.工件相对传送带的位移大小为 D.工件与传送带因摩擦产生的内能为
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12. 难度:简单 | |
如图所示,完全相同的金属小球A和B带等量异种电荷,中间连接着一个轻质绝缘弹簧,放在光滑绝缘水平面上,平衡时弹簧的压缩量为x0.现将不带电的与A、B完全相同的金属球C与A球接触一下,然后拿走,重新平衡后弹簧的压缩量为x,则 ( ) A. B. C. D.
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13. 难度:简单 | |
在观察“钢球在磁铁吸引下怎样运动?”的演示实验中,一个光滑水平的桌面上做直线运动的小钢球旁:放置一磁铁,钢球在磁铁的吸引下,运动轨迹如图虚线所示,A、B为轨迹上的两点,钢球从A运动到B的过程中,下列说法正确的是( ) A.小钢球的速度方向始终指向力的方向 B.小钢球在某点时的速度方向为沿轨迹运动的切线方向 C.小钢球的速率不断增加 D.小钢球的速率先增加后减小
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14. 难度:简单 | |
在利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验中, (1)(4分)下列器材中不必要的是_______ (只需填字母代号). A.重物 B.纸带 C.天平 D.电源 (2)(每空2分,共4分)如图所示为实验得到的一条点迹清晰的纸带,把第一个点记做O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点.经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.78cm、70.00cm、77.58cm、85.52cm.根据以上数据,可知重物由O点运动到B点,重力势能的减少量等于_______ J,动能的增加量等于_______J.(已知所用重物的质量为1.00kg,当地重力加速度g=9.80m/s2,取3位有效数字.)
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15. 难度:简单 | |
如图所示,一质量为m=10kg的物体,由1/4圆弧轨道上端从静止开始下滑,到达底端时的速度v=2m/s,然后沿水平面向右滑动1m距离后停止.已知轨道半径R=0.4m,g=10m/s2则: (1)物体沿轨道下滑过程中克服摩擦力做多少功? (2)物体与水平面间的动摩擦因数μ是多少?
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16. 难度:简单 | |
(1)开普勒行星运动第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即,k是一个对所有行星都相同的常量。将行星绕太阳的运动按圆周运动处理,请你推导出太阳系中该常量k的表达式。已知引力常量为G,太阳的质量为M太。 (2)开普勒定律不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统(如地月系统)都成立。经测定月地距离为3.84×108m,月球绕地球运动的周期为2.36×106S,试计算地球的质M地。(G=6.67×10-11Nm2/kg2,结果保留一位有效数字)
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17. 难度:简单 | |
如图,在半径R=0.1m的水平圆板中心轴正上方高h=0.8m处以v0=3m/s的速度水平抛出一球,圆板做匀速转动。当圆板半径OB转到图示位置时,小球开始抛出。要使球与圆板只碰一次,且落点为B,求: (1) 小球击中B点时的速度大小; (2)若小球在空中运动的时间为0.4s,圆板转动的角速度ω为多少?
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18. 难度:简单 | |
一辆汽车的质量为m=2000kg,其最大功率为80kw,其行驶时所受到的摩擦力恒为车重的0.2倍。现在汽车在笔直的马路上由静止开始做加速度为0.5m/s2的匀加速直线运动,经过一段时间汽车的功率达到最大以后,一直保持不变。则: (1)定性描述汽车的运动情况; (2)汽车做匀加速直线运动能够持续的时间; (3)接(1)和(2),汽车由静止开始运动直到最后匀速,一共经历了100秒,则汽车在100秒内的位移是多少?
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