1. 难度:简单 | |
下列说法中正确的是( ) A.做曲线运动的物体的速度方向必定变化 B.速度变化的运动必定是曲线运动 C.加速度恒定的运动不可能是曲线运动 D.加速度变化的运动必定是曲线运动
|
2. 难度:简单 | |
如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块在从A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹应是图中的( ) A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定
|
3. 难度:简单 | |
水滴自高处由静止开始下落,至落地前的过程中遇到水平方向吹来的风,则( ) A.风速越大,水滴下落的时间越长 B.风速越大,水滴落地时的瞬时速度越大 C.水滴着地时的瞬时速度与风速无关 D.水滴下落的时间与风速无关
|
4. 难度:简单 | |
关于向心力的说法中正确的是( ) A.物体由于做圆周运动而产生一个向心力 B.向心力不改变做圆周运动物体的速度大小 C.做匀速圆周运动的物体其向心力由它所受的合外力提供 D.做匀速圆周运动的物体其向心力是不变的
|
5. 难度:简单 | |
绳子的一端拴一重物,用手握住另一端,使重物在光滑的水平面内做匀速圆周运动,下列判断正确的是( ) A.每秒转数相同,绳短时易断 B.线速度大小一定,绳短时易断 C.运动周期一定,绳短时易断 D.线速度大小一定,绳长时易断
|
6. 难度:简单 | |
在高速公路的转弯处,路面造的外高内低,且路面与水平面间夹角为θ,设转弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时车轮与地面间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,则θ应满足的关系是( ) A. B. C. D.
|
7. 难度:简单 | |
如图所示,二个完全相同的物块A、B,放在不光滑的旋转台上,A离轴为r,B离轴为2r,则圆台旋转时,下列说法正确的是( ) A.当A、B都未滑动时,A受的静摩擦力大于B受的静摩擦力 B.当A、B都未滑动时,B受的静摩擦力大于A受的静摩擦力 C.若圆台转速逐渐增大,则A比B先滑动 D.若圆台转速逐渐增大,则B比A先滑动
|
8. 难度:简单 | |
下列哪些措施是为了防止离心现象造成的危害( ) A.高速公路上设立确定车距的标志 B.高速公路上将要进入弯道处设有限速的警示标志 C.工厂里磨刀用的砂轮外侧加一个防护罩 D.汽车车轮加装一个挡泥板
|
9. 难度:简单 | |
要使可以简化为质点的两物体间的万有引力减小到原来的0.25倍,下列办法可行的是 A.两物体的距离不变,质量各减小为原来的一半 B.两物体间的距离变为原来的2倍,质量各减为原来的一半 C.两个物体的质量变为原来的一半,距离也减为原来的一半 D.两物体的质量都变为原来的2倍,距离不变
|
10. 难度:简单 | |
关于地球的第一宇宙速度,下列说法中正确的是( ) A.它是人造地球卫星绕地球运行的最小速度B.它是近地圆形轨道上人造地球卫星的运行速度 C.它是能使卫星进入近地轨道的最小发射速度 D.它是能使卫星进入轨道的最大发射速度
|
11. 难度:简单 | |
某同学欲通过Internet查询“神舟”五号飞船绕地球运行的相关科技数据,从而将其与地球同步卫星进行比较,他了解到“神舟”五号飞船在圆周轨道上运转一圈的时间大约为90分钟.由此可得出 ( ) A.“神舟”五号飞船在圆周轨道上运行的速率比地球同步卫星的小 B.“神舟”五号飞船在圆周轨道上运行的角速度比地球同步卫星的大 C.“神舟”五号飞船运行的向心加速度比地球同步卫星的大 D.“神舟”五号飞船在圆周轨道上运行时离地面的高度比地球同步卫星的低
|
12. 难度:简单 | |
1990年5月,紫金山天文台将他们发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,该小行星的半径为16km。若将此小行星和地球均看成为质量分布均匀的球体,小行星密度与地球密度相同。已知地球半径R=6400km,地球表面重力加速度为g,则这个小行星表面的重力加速度为 A.400g B.g/400 C.20g D.g/20
|
13. 难度:简单 | |
某些星球组成星球的物质是靠引力吸引在一起的,这样的星球有一个最大的自转速率,如果超过了该速率,万有引力将不足以维持赤道附近的物体做圆周运动。由此能得到半径为R、密度为ρ、质量为M且均匀分布的星球的最小自转周期T,下列表达式中正确的是( ) A. B. C . D .
|
14. 难度:简单 | |
甲、乙两名溜冰运动员,M甲=80kg,M乙=40kg,面对面拉着弹簧秤做圆周运动的溜冰表演,如图所示,两人相距0.9m,弹簧秤的示数为9.2N,下列判断中正确的是( ) A.两人的线速度相同,约为40m/s B.两人的角速度相同,为6rad/s C.两人的运动半径相同,都是0.45m D.两人的运动半径不同,甲为0.3m,乙为0.6m
|
15. 难度:简单 | |
在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度。实验简要步骤如下: A.让小球多次从 位置上滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置; B.安装好器材,注意应使斜槽末端 ,并且使平板竖直,记下斜槽末端O点和过O点的竖直线。 C.测出曲线上某点的坐标x 、y ,用v0 = 算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值。 D.取下白纸,以O为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹。 (1)完善上述步骤(2)上述实验步骤的合理顺序是______ _____(只排列序号即可)。
|
16. 难度:简单 | |
在研究平抛物体的运动的实验中,用一张印有小方格的纸来记录轨迹,小方格的边长L=5cm。若小球在平抛运动途中经过的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛初速度的为V0=_______m/s(g=10m/s2) ; 小球经过b点的瞬时速度的大小为 Vb= m/s(g=10m/s2)。
|
17. 难度:简单 | |
在如图所示的传动装置中,B、C两轮固定在—起绕同—转轴转动。A、B两轮用皮带传动,三轮半径关系为rA=rC=2rB,若皮带不打滑,则A、B、C轮边缘的a、b、c三点的角速度之比 ;线速度之比为 。
|
18. 难度:简单 | |
设有一条小河,其宽度H=800m,河水匀速流动,且流速v1=2m/s,汽船在静水中的速度v2=4m/s。如果汽船的速度始终保持与河岸垂直,试求当船到达对岸时,汽船沿水流方向运动了多远?
|
19. 难度:简单 | |
如图所示,质点甲从A点由静止开始沿水平方向向右作加速度为a的匀加速直线运动,同时乙质点恰好在圆上D点做顺时针方向的匀速圆周运动。已知AB=L,直径BC=2R。若要使两质点相遇,则乙运动的角速度ω应等于多少?
|
20. 难度:简单 | |
我国探月工程实施“绕”“落”“回”的发展战略。“绕”即环绕月球进行月表探测;“落”是着月探测;“回”是在月球表面着陆,并采样返回。第一步“绕”已于2007年11月17日成功实现,“嫦娥一号”成功实施第三次近月制动,进入周期为T的圆形越极轨道。经过调整后的该圆形越极轨道将是嫦娥一号的最终工作轨道,这条轨道距离月球表面为h0,经过月球的南北极上空。已知月球半径为R,万有引力恒量G (1)求月球的质量M (2)第二步“落”。计划于2012年实现,当飞船在月球表面着陆后,如果机器人将一小球举高到距月球表面高h处自由释放,求落地时间t
|
21. 难度:简单 | |
如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2的光滑1/4圆形轨道,BC段为高为h=5的竖直轨道,CD段为水平轨道。一质量为0.1的小球由A点从静止开始下滑到B点时速度的大小为2/s,离开B点做平抛运动(g取10/s2),求: ①小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C的水平距离; ②小球到达B点时对圆形轨道的压力大小?③如果在BCD轨道上放置一个倾角=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上的位置。
|