1. 难度:简单 | |
关于做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是( ) A.线速度不变 B.角速度不变 C.向心加速度不变 D.向心力不变
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2. 难度:简单 | |
下列说法中正确的是( ) A.若物体做曲线运动,则其加速度可能是不变的 B.若物体做曲线运动,则其加速度一定是变化的 C.物体在恒力作用下,不可能做曲线运动 D.物体在变力的作用下,不可能做直线运动
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3. 难度:简单 | |
一物体静止在升降机的水平底板上,在升降机加速上升的过程中,下列说法正确的是( ) A.重力对物体做正功 B.底板对物体的支持力做正功 C.底板对物体的支持力不做功 D.合外力对物体不做功
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4. 难度:简单 | |
一物体做自由落体运动,在第1s末和第2s末重力做功的瞬时功率之比分别为( ) A.1:2 B.1:3 C.1:4 D.1:9
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5. 难度:简单 | |
一艘船以相对于静水恒定的速率渡河,水流速度也恒定(且小于船速),若河的宽度一定,要使船到达对岸航程最短,则( ) A.船头指向应垂直河岸航行 B.船头指向应偏向下游一侧 C.船头指向应偏向上游一侧 D.船不可能沿直线到达对岸
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6. 难度:简单 | |
物体以5m/s的初速度做竖直上抛运动,g取10m/s2,物体能上升的最大高度是( ) A.0.5m B.1.25m C.2.5m D.5m
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7. 难度:简单 | |
某卫星绕地球做匀速圆周运动,若其轨道半径越小,则( ) A.线速度越小,周期越大 B.线速度越大,周期越小 C.角速度越小,周期越大 D.加速度越大,周期越大
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8. 难度:简单 | |
以10m/s的速度水平抛出一物体,不计空气阻力,取g = 10m/s2,当物体的竖直位移大小为0.8m时,其水平位移大小为( ) A.1.6m B.2m C.4m D.40m
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9. 难度:简单 | |
如图所示的皮带传动装置中,皮带与轮之间不打滑,两轮半径分别为R和r,且R=3r,A、B分别为两轮边缘上的点,则皮带轮运动过程中,关于A、B两点下列说法正确的是( ) A.角速度之比ωA︰ωB =3︰1 B.向心加速度之比aA︰aB =1︰3 C.速率之比υA︰υB =1︰3 D.在相同的时间内通过的路程之比sA︰sB =3︰1
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10. 难度:简单 | |
设地球表面重力加速度为g0,物体在距离地面高度为3R(R是地球的半径)处,由于地球的作用而产生的加速度为g,则为( ) A. B. C. D.1
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11. 难度:简单 | |
物体竖直上抛后又落向地面,不计空气阻力,则它在整个过程中速度大小υ跟时间t的关系是可能是图中的( )
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12. 难度:简单 | |
如图,细杆的一端与一小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,现给小球一初速度,使它在竖直平面内做圆周运动,图中a、b分别表示小球轨道的最低点和最高点,则杆对球的作用力情况是( ) A.a处可能是压力 B.b处一定是拉力 C.b处一定是支持力 D.b处可能没有弹力
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13. 难度:简单 | |
甲、乙两台机械所做的有用功之比为4∶1,它们的机械效率之比为4∶3,则它们所做的总功之比为_________,若乙做的总功为100J,则甲做的总功为_____。
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14. 难度:简单 | |
一只船在200m宽的河中横渡,水流速度是2m/s,船在静水中的航速是4m/s,欲使小船以最短时间渡过河去,则应使船头方向_________河岸(填“垂直”或“不垂直”)行驶,最短的时间是_________ s.
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15. 难度:简单 | |
有一种大型游戏器械,它是一个半径为R的圆筒型大容器,筒壁竖直,游客进入容器后靠壁站立,紧贴着筒壁随圆筒转动,当圆筒的转速加快到一定程度时,突然地板塌落,发现游客并没有落下去,则游客受到竖直向上的摩擦力_________重力(填“大于”、“等于”或“小于”)。若游客的质量为m,圆筒的角速度为ω,则筒壁对人的弹力大小为____________.
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16. 难度:简单 | |
质量为m的小球(可视为质点)从地面上方H高处无初速释放,落在地面后出现一个深为h的坑,如图所示,在此过程中,物体重力势能减少____________,合力对物体做的总功为_______.
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17. 难度:简单 | |
采用图示的实验装置做“研究平抛物体的运动”实验时,除了木板、小球、游标卡尺、斜槽、铅笔、坐标纸、图钉之外,下列器材中还需要的是_______。 A.弹簧秤 B.秒表 C.天平 D.重垂线 本实验中,下列说法正确的是_______。 A.斜槽轨道必须光滑 B.斜槽轨道末端要调成水平 C.小球每次可以从斜槽上不同的位置由静止开始滑下 D.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该把相邻的两个点之间用线段连接起来
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18. 难度:简单 | |
某实验小组采用图示的装置探究“动能定理”即探究小车所受的合外力做功与小车动能的变化之间的关系。实验中,小车碰到制动装置时,钩码尚未到达地面。 (1)为了把细绳对小车的拉力视为小车的合外力,要完成的一个重要步骤是 __________________; (2)为使图示中钩码的总重力大小视为细绳的拉力大小,须满足的条件是钩码的总质量________小车的总质量(填“大于”、“小于”、“远大于”或“远小于”)。
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19. 难度:简单 | |
(14分)如图所示,用长为L的细线OA和水平细线将质量为m的小球系住,此时细线OA与竖直方向成θ = 60°角。小球视为质点,重力加速度大小为g,不计空气阻力。 (1)求细线OA对小球的拉力大小F1; (2)烧掉水平细线后,小球下摆,求小球经过最低点B时细线OA对小球的拉力大小F2。
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20. 难度:简单 | |
(13分)神舟五号载人飞船在距地面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,已知地球半径为R,地面附近的重力加速度大小为g,引力常量为G。试求: (1)地球的质量M (2)飞船在上述圆轨道上运行的周期T。
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21. 难度:简单 | |
(13分)如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,弹簧处于自然状态时其右端位于B点。桌面高为h。质量为m的物块P将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块P过B点后做匀减速直线运动,从右边缘D点飞离桌面后,落到水平地面上的N点。若D、N两点之间的水平距离为s,B、D两点之间的距离亦为s,物块P与桌面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,物块P可视为质点,弹簧在弹性限度内,不计空气阻力,求: (1)物块P运动到D点时速度υD的大小; (2)物块P过B点时的速度υB的大小; (3)若将质量为5m的物块Q(也可视为质点)将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块Q刚好停在B点,设两物块均用同种材料制成且表面粗糙程度相同,求B、C两点之间的距离L。
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