1. 难度:简单 | |
表征物体振动快慢程度的物理量是( ) A.频率 B.振幅 C.回复力 D.位移
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2. 难度:简单 | |
不计空气阻力,下述过程中系统机械能守恒的是( ) A.匀速上升电梯里的乘客 B.石块抛入河中在落到水底之前 C.沿固定光滑曲面向下自由滑行的冰块 D.光滑水平面上,在水平拉力作用下向前滑行的木块
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3. 难度:简单 | |
对于一定质量的物体,以下说法中正确的是( ) A.速度变化,动能一定变化 B.速度不变,动能可能改变 C.动能变化,动量一定改变 D.动能不变,动量一定不变
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4. 难度:简单 | |
如图所示,弹簧振子的振动位移随时间变化的图像,当振子在0.2s到0.3s的过程中( ) A.速度不断增大,加速度不断增大 B.位移不断增大,加速度不断增大 C.速度为负方向,加速度为负方向 D.速度为正方向,回复力为正方向
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5. 难度:简单 | |
篮球运动员接传来的篮球时,通常要先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球迅速引至胸前.这样做可以( ) A.减小球对手的冲量 B.减小球的动量变化率 C.减小球的动量变化量 D.减小球的动能变化量
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6. 难度:简单 | |
质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率为v2,在碰撞过程中,钢球受到的冲量的方向和大小为( ) A.向下,m(v1-v2) B.向下,m(v1+v2) C.向上,m(v1-v2) D.向上,m(v1+v2)
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7. 难度:简单 | |
如图所示,滑块以速率v1沿斜面由底端向上滑行,至某一位置后返回,回到出发点时的速率变为v2,且v2 < v1,则下列说法中错误的是( ) A.全过程中重力做功为零 B.在上滑和下滑两过程中,摩擦力做功相等 C.在上滑过程中摩擦力的平均功率大于下滑过程中摩擦力的平均功率 D.上滑过程中机械能减少,下滑过程中机械能增加
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8. 难度:简单 | |
质量相等的甲乙两球在光滑水平面上沿同一直线运动。甲以7 kg·m/s的动量追上前方以5 kg·m/s的动量同向运动的乙球发生正碰,则碰后甲乙两球动量不可能的是 A.5 kg·m/s,7 kg·m/s B.6 kg·m/s,6 kg·m/s C.5.5 kg·m/s,6.5 kg·m/s D.4 kg·m/s,8 kg·m/s
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9. 难度:简单 | |
如图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m的圆环,圆环与竖直放置的轻质弹簧一端相连,弹簧的另一端固定在地面上的A点,弹簧处于原长h。让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零。则在圆环下滑过程中 A.圆环机械能守恒 B.弹簧的弹性势能先减小后增大 C.弹簧的弹性势能变化了mgh D.弹簧与光滑杆垂直时圆环动能最大
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10. 难度:简单 | |
如图所示,A、B两物体的质量比mA∶mB=1∶2,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有 A.A、B系统动量守恒 B.A、B、C系统动量守恒 C.小车向左运动 D.小车向右运动
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11. 难度:简单 | |
水球运动越来越受到人们的喜爱;假设一个水球在水面上空自由下落,进入水中在浮力作用下做减速运动,速度减为零后返回水面.设水球在空中运动过程为І,在进入水中做减速运动过程为ІІ.不计空气阻力和水的粘滞阻力,则水球 A.在过程І、ІІ中,重力做的功与过程ІІ中浮力做功的绝对值相等 B.在过程І中,重力冲量的大小与过程ІІ中浮力冲量的大小相等 C.在过程І中,每秒钟水球动量的变化量相同 D.在过程І和在过程ІІ中动量变化量相同
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12. 难度:简单 | |
如图所示,一个质量为m的圆环套在一根固定的水平直杆上,环与杆的动摩擦因数为μ,现给环一个向右的速度v0,如果环在运动过程中还受到一个方向始终竖直向上的力F的作用,已知F=kv(k为常数,v为速度),假设杆足够长 A.环克服摩擦力所做的功可能为零 B.环克服摩擦力所做的功可能为 C.环克服摩擦力所做的功可能大于 D.环克服摩擦力所做的功可能小于
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13. 难度:简单 | |
与普通自行车相比,电动自行车骑行更省力。某一品牌电动自行车整车质量40kg,额定输出功率200W,在额定输出功率不变的情况下,质量为60kg的人骑着此自行车沿平直公路行驶,所受阻力恒为车和人总重的0.04倍。则此电动车的最大速度为 ;当车速为2m/s时,其加速度为 m/s2 (g=10 m/s2)
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14. 难度:简单 | |
静止在水面上的船长为L、质量为M,一个质量为m的人站在船头,当此人由船头走到船尾时,不计水的阻力,人对河岸的位移大小是
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15. 难度:简单 | |
如图所示,在一直立的光滑管内放置一轻质弹簧,上端O点与管口A的距离为2x0,一质量为m的小球从管口由静止下落,将弹簧压缩至最低点B,压缩量为x0,不计空气阻力,则小球运动的最大速度 2;小球运动中最大加速度 g(选填“大于”、“小于”或“等于”)
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16. 难度:简单 | |
在做“碰撞中的动量守恒”实验中,装置如图7 (1)需要的测量仪器或工具有 A.秒表 B.天平 C.刻度尺 D.重锤线 E.打点计时器 F.圆规 (2)必须要求的条件是 A.两小球碰撞时,球心必须在同一高度上 B.斜槽轨道末端的切线必须水平 C.入射球和被碰球的质量必须相等,且大小相同 D.入射球每次必须从轨道的同一位置由静止滚下
(3)某次实验中得出的落点情况如下图所示,假设碰撞过程中动量守恒,则入射小球质量m1和被碰小球质量m2之比为____________ (4)在做“验证动量守恒定律”实验中,产生误差的主要原因下述正确的是 ( ) A.碰撞前入射小球的速度方向,碰撞后两小球的速度方向不是在同一直线上。 B.倾斜部分轨道对入射小球的摩擦力作用。 C.没有测量高度,算出具体的平抛时间 D.测量长度的误差 (5)某同学改用如图所示的装置依次进行了如下的实验操作: Ⅰ.在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于紧靠槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O; Ⅱ.将木板向右平移适当的距离固定,再使小球a从原固定点处由静止释放,撞到木板上得到痕迹B; Ⅲ.把小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从原固定点处由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上得到痕迹A和C; Ⅳ.用天平测得a、b两小球的质量分别为ma、mb,用刻度尺测量纸上O点到A、B、C三点的距离分别为y1、y2、y3;用实验中所测得的量来验证两小球碰撞过程动量守恒,其表达式为 .
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17. 难度:简单 | |
倾角为θ=37°的斜面上有一个质量为m=1kg的物体,现使斜面在水平方向上以速度v=1m/s向左做匀速直线运动,已知物体与斜面始终保持相对静止,如图所示,已知sin37°=0.6 cos37°=0.8试求: (1)物体通过位移5m的过程中,物体所受支持力、重力对物体做的功? (2)物体所受摩擦力做功的功率?
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18. 难度:简单 | |
如图所示,固定在竖直平面内的粗糙圆弧形轨道ABCD,半径为R,其A点与圆心等高,D点为轨道最高点,BD为竖直线,AC为水平线,AE为水平面.今使质量为m的小球自A点正上方处由静止释放,从A点进入圆轨道运动,小球最终通过最高点D时对轨道的压力等于mg.求: (1)小球通过D点后,落到A所在水平面上距A的距离? (2)小球克服轨道摩擦力做的功?
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19. 难度:简单 | |
如图,长为的细绳,上端固定于O点,O距地面2,下端悬挂质量为M=5m的小铅块。一颗质量为m的玩具子弹,以v0=的速度水平向右射向小铅块,发生无机械能损失的弹性碰撞,已知细绳无伸缩性且不会断,求: (1)子弹碰后的速度大小及方向? (2)通过计算判断小铅块能否到达圆周的最高点?
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20. 难度:简单 | |
如图所示,甲车质量为m1=2kg,静止在光滑水平面上,上表面光滑,右端放一个质量为m0=1kg的小物体,可视为质点;乙车质量为m2=4kg,以v0=5m/s的速度向左运动,与甲车碰撞,碰撞时间极短,且碰后甲车获得v1=4m/s的速度,物体滑到乙车上;若乙车足够长,上表面与物体的动摩擦因数为μ=0.2,求: (1)碰撞后乙车的速度v2? (2)物体在乙车上滑过的痕迹长度l等于多少? (3)从碰撞开始经过t=2s时,物体距甲车右端多远?
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