1. 难度:简单 | |
在同一高度将质量相等的三个小球以大小相等的速度分别竖直上抛、竖直下抛、水平抛出,不计空气阻力,从抛出到落地过程中三球( ) A.重力做功相同 B.速度变化相同 C.落地时重力的功率相同 D.落地时动能相同
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2. 难度:简单 | |
静止在光滑水平面上的物体,受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图,则( ) A.2s内位移为零 B.2s末速度为零 C.2s内拉力做的功为零 D.4s内拉力做的功为零
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3. 难度:简单 | |
一条小船在静水中的速度为6m/s要渡过宽度为60m、水流速度为10m/s 的河流.下列说法正确的是( ) A.小船渡河的最短时间为6s B.小船渡河的最短时间为10s C.小船渡河的最短路程为60m D.小船渡河的最短路程为100m
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4. 难度:简单 | |
光滑平面上一运动质点以速度v通过原点,与x 轴正方向成角,已知质点沿x轴正方向以做匀加速运动,沿y轴正方向以做匀加速运动,则( ) A.质点一定做匀加速曲线运动 B.若,质点向轴一侧做曲线运动 C.若,质点向轴一侧做曲线运动 D.若,质点向轴一侧做曲线运动
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5. 难度:简单 | |
地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为F1,向心加速度为a1,线速度为1,角速度为1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为2,角速度为2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度a3,线速度为3,角度速度为3,地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为,假设三者质量相等.则( ) A.F1=F2> F3 B. a2=g> a3 > a1 C.2>3>1 D.1=3>2
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6. 难度:简单 | |
所图所示,质量相同的物体分别自斜面AC和BC的顶端由静止开始下滑,物体与两斜面间的动摩擦因数相同,物体滑至斜面底部C点时的动能分别为EKA和EKB,在滑行过程中克服摩擦力所做的功分别为WA和WB,则有( ) A.EKA=EKB,WA>WB B.EKA<EKB,WA>WB C.EKA>EKB,WA=WB D.EKA>EKB,WA<WB
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7. 难度:简单 | |
如图所示,动力小车有竖直杆,杆顶端用细绳栓-质量为m的小球,当小车沿倾角为30°的斜面匀加速向上运动时,绳与杆的夹角为60°,小车的加速度大小为( ) A.g B.g C.g D.
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8. 难度:简单 | |
如图所示,两物块A、B套在水平粗糙的CD杆上,并用不可伸长的经绳连接,整个装置能绕CD中点的轴OO′转动,已知两物块质量相等,杆CD对物块A、B的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块A到OO′轴的距离为物块B到OO′轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A、B即将滑动的过程中,下列说法正确的是( ) A.A受到的静摩擦力一直增大 B.B受到的静摩擦力是先增大后减少 C.A受到的静摩擦力是先增大后减少 D.A受到的合外力一直在增大
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9. 难度:简单 | |
在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔碎,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是( ) A.减少每次运送瓦的块数 B.增多每次运送瓦的块数 C.减小两杆之间的距离 D.增大两杆之间的距离
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10. 难度:简单 | |
如图所示,固定在竖直平面内的1/4光滑圆管轨道ABCD,其A点与圆心等高,D点为最高点,今使质量为m的小球自A点正上方h高处由静止释放,且从A处进入圆管轨道并经过D点刚好落回A点,则下列说法中正确的是( ) A.只要小球就会落回到A点 B.当时小球一定过最高点D并落回到A点 C.当小球刚好落回到A点时小球在D点所受的弹力大小为mg/2,方向向下 D.当小球刚好落回到A点时小球在D点所受的弹力大小为mg/2,方向向上
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11. 难度:简单 | |
如图(a)所示,一根细线上端固定在S点,下端连一小铁球A,让小铁球在水平面内做匀速圆周运动,此装置构成一圆锥摆(不计空气阻力).下列说法中正确的是( ) A.小球做匀速圆周运动时,受到重力,绳子拉力和向心力作用. B.小球做匀速圆周运动时的角速度一定大于 (l为摆长) C.另有一个圆锥摆,摆长更大一点,两者悬点相同.如图(b)所示,如果改变两小球的角速度,使两者恰好在同一水平面内做匀速圆周运动,则B球的角速度大于A球的角速度 D.如果两个小球的质量相等,则在图(b)中两条细线受到的拉力相等
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12. 难度:简单 | |
1990年4月25日,科学家将哈勃天文望远镜送上距地球表面约600km的高空,使得人类宇宙中星体的观测与研究有了极大的进展。假设哈勃望远镜沿圆轨道绕地球运行。已知地球半径为6.4×106m,利用地球同步卫星与地球表面的距离为3.6×107m这一事实可得到哈勃望远镜绕地球运行的周期。以下数据最接近其运行周期的是( ) A.0.6小时 B.1.6小时 C.4.0小时 D24小时
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13. 难度:简单 | |
如图所示,质量为m的物体A静止于倾角为的斜面体上,斜面体B的质量为M,现对该斜面体施加一个水平向左的推力F,使物体随斜面体一起沿水平方向向左匀速运动的位移为s,则在此运动过程中斜面体B对物体 A所做的功为 .
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14. 难度:简单 | |
中国著名体操运动员-童非(江西人),首次在单杠项目上实现了“单臂大回环”:用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆运动,假设童非的质量为65kg,那么在完成 “单臂大回环”的过程中,童非的单臂至少要能够承受__________N的力. (g取10m/s2)
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15. 难度:简单 | |
16. 难度:简单 | |
在地球轨道外侧有一颗绕太阳同向运行的小行星,每隔t时间与地球相距最近,已知地球绕太阳公转半径是R,周期是T,设地球和小行星轨道都是圆,则小行星距太阳的距离r= ________ .
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17. 难度:简单 | |
在光滑水平面上有一静止的物体.现以水平恒力甲推这一物体,作用一段时间后,换成相反方向的水平恒力乙推这一物体,当恒力乙作用时间与恒力甲作用时间相同时,物体恰好回到原处,此时物体的动能为28J,则在整个过程中,恒力甲做的功等于 ___________J,恒力乙做功等于 J.
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18. 难度:简单 | |
如图所示,墙壁上落有两只飞镖,它们是从同一位置水平射出的,飞镖A与竖直墙壁成53°角,飞镖B与竖直墙壁成37°角,两者相距为7d.假设飞镖的运动是平抛运动,求射出点离墙的水平距离.()
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19. 难度:简单 | |
一个劲度系数k=800N/m的轻弹簧两端分别连接着质量均为m=12kg的物体A和B,将它们竖直静止地放在水平地面上,如图所示.现施加一竖直向上的变力F在物体A上,使物体A由静止开始向上做匀加速运动.当t=0.4s时物体B刚离开地面.设整个匀加速过程弹簧都处于弹性限度内,取g=10m/s2.求: (1)此过程中物体A的加速度的大小; (2)此过程中所加外力F所做的功.
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20. 难度:简单 | |
质量为3×106kg的列车,在恒定的额定功率下沿平直的轨道从静止开始出发,在运动过程中受到的阻力大小恒定,经过103s后速度达到最大行驶速度20m/s.此时司机发现前方4km处的轨道旁山体塌方,便立即紧急刹车,这时所附加的制动力为9×104N,结果列车正好到达轨道毁坏处停下,求: (1)列车在行驶过程中所受的阻力大小; (2)列车的总行程.
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21. 难度:简单 | |
杂技演员甲的质量为M=80kg,乙的质量为m=60kg。跳板轴间光滑,质量不计。甲、乙一起表演节目。如下图所示,开始时,乙站在B端,A端离地面1m,且OA=OB。甲先从离地面H=6m的高处自由跳下落在A端。当A端落地时,乙在B端恰好被弹起。假设甲碰到A端时,由于甲的技艺高超,没有能量损失。分析过程假定甲、乙可看做质点。 (1)当A端落地时,甲、乙两人速度大小各为多少? (2)若乙在B端的上升可以看成是竖直方向,则乙离开B端还能被弹起多高? (3)若乙在B端被弹起时斜向上的速度与水方向的夹角为45°,则乙最高可弹到距B端多高的平台上。该平面与B端的水平距离为多少?
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