1. 难度:简单 | |
下列说法正确的是 A.经典力学适用于任何情况下的任何物体 B.狭义相对论否定了经典力学 C.量子力学能够描述微观粒子的运动规律 D.万有引力定律也适用于强相互作用力
|
2. 难度:简单 | |
一质点做匀速圆周运动,下列说法中正确的是 A.任意相等时间内,通过的弧长相等 B.任意相等时间内,通过的位移相等 C.任意相等时间内,转过的角度相等 D.任意相等时间内,速度的变化相等
|
3. 难度:简单 | |
假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则 A.根据公式v =ωr,可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 B.根据公式F =,可知卫星所受的向心力将减小到原来的1/2 C.根据公式F =,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4 D.根据上述B、C中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的
|
4. 难度:简单 | |
物体在运动过程中,克服重力做功500J,则 A.重力做功为500J B.物体的重力势能一定减少了500J C.物体的动能一定减少500J D.物体的重力势能一定增加了500J
|
5. 难度:简单 | |
在距地面高h处将质量为m的物体以初速度v竖直上抛,恰好能上升到距地面高H的天花板处,以天花板为参考平面,忽略空气阻力,则物体返回原处时的机械能为 A.0 B.mgH C.mg(H+h) D.mgh+mv2
|
6. 难度:简单 | |
如图所示,质量相同的两物体处于同一高度,A沿固定在地面上的光滑斜面下滑,B 自由下落,最后到达同一水平面,则 A.重力对两物体做功相等 B.重力的平均功率相等 C.到达底端时重力的瞬时功率相等 D.到达底端时两物体的速度相等
|
7. 难度:简单 | |
如图,船从A处开出后沿直线AB到达对岸,若AB与河岸成37°角,水流速度为4m/s,则船从A点开出的最小速度为 A.2m/s B.2.4m/s C.3m/s D.3.5m/s
|
8. 难度:简单 | |
一水平抛出的小球落到一倾角为的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如右图中虚线所示。小球在水平方向通过的距离与在竖直方向下落的距离之比为 A. B. C. D.
|
9. 难度:简单 | |
质量为m的物体,从静止开始以3g/4的加速度竖直向下运动了h米,以下判断正确的是 A.物体的重力可能做负功 B.物体的重力势能减少了3mgh/4 C.物体的动能增加3mgh/4 D.物体的机械能减少mgh/4
|
10. 难度:简单 | |
小球质量为m,用长为L的轻质细线悬挂在O点,在O点的正下方处有一钉子P,把细线沿水平方向拉直,如图所示,无初速度地释放小球,当细线碰到钉子的瞬间,设线没有断裂,则下列说法正确的是 A.小球的角速度突然增大 B.小球的瞬时速度突然增大 C.小球的向心加速度突然增大 D.小球对悬线的拉力突然增大
|
11. 难度:简单 | |
足球运动员将质量为0.25kg的静止在地面上的足球用力踢出,足球运动的最高点距地面3m,足球在最高点的速度为10m/s,则足球在运动过程中所具有的重力势能的最大值为_ ___J,在踢球时运动员对足球做的功为 __J。 (以地面为零势能参考平面,不计空气阻力,取g=10m/s2)
|
12. 难度:简单 | |||||||||||||||
一辆质量为5×103kg的汽车从静止开始起动,保持发动机功率恒定在平直公路上行驶.汽车所受阻力恒为车重的0.1倍,汽车从起动到速度达到最大值的过程中行驶的路程为 128m .现先后测出了某几个时刻汽车的速度(见表格),g取10m/s2 .求:
(1)汽车发动机的功率 (2)T2时刻汽车运动的加速度 (3)汽车从起动到速度达到最大值经历的时间
|
13. 难度:简单 | |
探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系,实验装置如图所师,实验主要过程如下: (1)设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、……; (2)分析打点计时器打出的纸带,求出小车的速度、、、……; (3)作出草图; (4)分析图像。如果图像是一条直线,表明∝;如果不是直线,可考虑是否存在∝、∝、∝等关系。 以下关于该实验的说法中正确的是__________ A.本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为W、2W、3W、……。所采用的方法是选用同样的橡皮筋,并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致。当用1条橡皮筋进行是实验时,橡皮筋对小车做的功为W,用2条、3条、……橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、……实验时,橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W、……。 B.小车运动中会受到阻力,补偿的方法,可以使木板适当倾斜。 C.某同学在一次实验中,得到一条记录纸带。纸带上打出的点,两端密、中间疏。出现这种情况的原因,可能是没有使木板倾斜或倾角太小。 D.根据记录纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算。
|
14. 难度:简单 | |
在用重锤下落来验证机械能守恒时,某同学按照正确的操作选得纸带如图所示.其中O是起始点,A、B、C、D、E是打点计时器连续打下的5个点,打点频率为50Hz.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C、E各点的距离依次为9.47、12.3、15.68、19.39、 23.51(单位:cm),则: (1)这五个数据中不符合有效数字读数要求的是 (填A、B、C、D、E)点读数 (2)该同学用重锤在OC段的运动来验证机械能守恒,OC距离用h来表示,他用vc=计算与C点对应的重锤的瞬时速度,得到动能的增加量,这种做法 (填“对”或“不对”) (3)若O点到某计数点的距离用h表示,重力加速度为g,该点对应重锤的瞬时速度为v,则实验中要验证的等式为
|
15. 难度:简单 | |
(8分)如图所示,射击枪水平放置,射击枪与目标靶中心位于离地面足够高的同一水平线上,枪口与目标靶之间的距离s=100 m,子弹射出的水平速度v=200m/s,子弹从枪口射出的瞬间目标靶由静止开始释放,不计空气阻力,取重力加速度g为10 m/s2,求: (1)从子弹由枪口射出开始计时,经多长时间子弹击中目标靶? (2)目标靶由静止开始释放到被子弹击中,下落的距离h为多少?
|
16. 难度:简单 | |
(8分)某同学将一个物体以30m/s的初速度从地面竖直上抛(不计空气阻力),问: (1)物体最多能上升到离地多高的位置,用了多长时间? (2)以地面为零势能面,在离地面多少米处,它的动能是重力势能2倍?(g=10m/s2)
|
17. 难度:简单 | |
(8分) 一宇航员在某一行星极地着陆后,发现自己在当地重力是地球上重力的,进一步研究还发现,该行星一昼夜的时间与地球相同,而且物体在行星赤道上对行星无压力,求出该行星的半径.(已知地球自转周期为T,地球表面重力加速度为g)
|
18. 难度:简单 | |
(12分)如图,竖直放置的斜面AB的下端与光滑的圆弧轨道BCD的B端相切,C为圆弧最低点,圆弧半径为R,圆心O与A、D在同一水平面上,∠COB=30°。现有一个质量为m的小物体从A点无初速滑下,已知小物体与斜面间的动摩擦因数为m, 求:(1)小物体在斜面上滑行的总路程; (2)小物体通过C点时,对C点的最大压力和最小压力。
|