1. 难度:简单 | |
做匀速圆周运动的物体在运动过程中,下列物理量中不变的是 A.角速度 B.线速度 C.向心加速度 D.周期
|
2. 难度:简单 | |
一辆汽车在水平路面上转弯,沿曲线由M点运动到N点,下图画出了汽车转弯时在某一点所受合外力F的四种方向,其中合理的是
|
3. 难度:简单 | |
在水平路面上由南向北行驶的坦克,某时刻欲射击位于其正西方向的固定目标.若要击中目标,射击方向应该是 A.正西偏南方向 B.正西偏北方向 C.正西方向 D.必须停下来射击
|
4. 难度:简单 | |
把一金属小球从h高处以初速度水平抛出,不计空气阻力,落地点到抛出点的水平距离为s.若只将小球水平抛出的初速度变为,则金属小球落地点到抛出点的水平距离为 A.4s B.3s C.2s D.s
|
5. 难度:简单 | |
某同学用200 N的力将质量为0.44kg的足球踢出,足球以10 m/s的初速度沿水平草坪滚出60 m后静止,则该同学对足球做的功是 A.4.4J B.22J C.132 J D.12000 J
|
6. 难度:简单 | |
一水平圆盘可绕通过盘心O且垂直于盘面的竖直轴转动.在圆盘上放置一小木块A ,它随圆盘一起做匀速圆周运动,如图所示.则给木块A提供向心力的是它受到的 A.重力 B.支持力 C.滑动摩擦力 D.静摩擦力
|
7. 难度:简单 | |
一质量为m的小球,从离地面高H处由静止开始自由下落.不计空气阻力,以地面为零势能面,当下落到离地面的高度为h时,小球的机械能为 A. B. C. D.
|
8. 难度:简单 | |
下列说法正确的是 A.重力对物体做功,物体的动能一定增加 B.重力对物体做功,物体的重力势能一定增加 C.克服弹簧的弹力做功,弹簧的弹性势能一定增加 D.克服摩擦力做功,物体的动能一定减少
|
9. 难度:简单 | |
人造地球卫星在近地轨道绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径略大于地球的半径,则其运行速率 A.略小于 B.略大于 C.略小于 D.介于~之间
|
10. 难度:简单 | |||
一个皮带传动装置(皮带不打滑)如图所示,皮带轮边缘上的A、B两点到各自转轴的距离分别为、,.设A、B两点的角速度大小分别为、,线速度的大小分别为、.则下列关系正确的是 A.
C. D.
|
11. 难度:简单 | |
绕地球做匀速圆周运动的人造地球卫星,如果其轨道半径增大到原来的2倍,则卫星的线速度将 A.增大到原来的2倍 B.增大到原来的倍 C.减小到原来的 D.减小到原来的
|
12. 难度:简单 | |
下列说法正确的是 A.物体做匀速运动,它的机械能一定守恒 B.物体所受合外力的功为零,它的机械能一定守恒 C.物体所受的合外力等于零,它的机械能一定守恒 D.物体所受合外力不等于零,它的机械能可能守恒
|
13. 难度:简单 | |
放在水平面上的物体在水平恒力F作用下,分别沿光滑和不光滑的水平面,从静止开始沿直线由a点运动了s米到达b点,则 A.水平面不光滑时,力F对物体做功的平均功率较大 B.水平面光滑时,力F对物体做功的平均功率较大 C.水平面不光滑时,力F在b点的瞬时功率较大 D.水平面光滑时,力F在b点的瞬时功率较大
|
14. 难度:简单 | |
(8分)某同学采用频闪照相的方法拍摄了小球做平抛运动的照片,如图所示.图中每个小方格的边长为1.25cm ,则根据平抛运动的规律由图可求得拍摄时每隔 s曝光一次,该小球平抛时的初速度大小为 m/s (取当地的重力加速度).
|
15. 难度:简单 | |
(9分)在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用重物的质量为,当地的重力加速度为,打点计时器的打点时间间隔为T.某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,纸带上的“0”点是物体刚要下落时打下的点,点“0”和“1”之间还有若干点,点“1”和点“6”之间各点为连续点,各点之间的距离如图所示.从“0”到“4”的 过程中物体减小的重力势能的表达式为 ,当打点“4”时物体的速度为 ,这时物体动能的表达式为
|
16. 难度:简单 | |
(11分)某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为地球半径的2倍,已知地面附近的重力加速度为g.试求该人造地球卫星运动时的: (1)向心加速度的大小; (2)周期.
|
17. 难度:简单 | |
(11分)某滑板爱好者在离地高的平台上滑行,水平离开A点后落在水平地面上的B点,其水平位移.着地时由于存在能量损失,着地后速度变为,并以此为初速沿水平地面滑行后停止.已知人与滑板的总质量.试求: (1)人与滑板在水平地面滑行时受到的平均阻力的大小; (2)人与滑板离开平台时的水平初速度大小(空气阻力忽略不计,取当地的重力加速度).
|
18. 难度:简单 | |
(8分)一辆质量的小轿车沿平直路面运动,发动机的额定功率,运动时受到的阻力大小为.试求: (1)小轿车最大速度的大小; (2)小轿车由的速度开始以额定功率运动前进的距离(汽车最后的速度已经达到最大).
|
19. 难度:简单 | |
(14分)如图所示,左右两端的AM、NB为竖直平面内的光滑圆弧轨道,半径均为,质量的物体从左端最高点A由静止下滑,经过一段长度为粗糙的水平轨道MN后,冲上右端的光滑圆弧轨道.物体与粗糙的水平轨道间的动摩擦因数,取当地的重力加速度,试求: (1)物体到达右端圆弧轨道的最大高度; (2)物体第一次经过M点(圆弧轨道的最低点)时受到轨道支持力的大小; (3)物体第二次经过M点时速度的大小.
|