1. 难度:简单 | |
质点做匀速圆周运动,下列物理量中不变的是( ) A.线速度 B.角速度 C.向心加速度 D.周期
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2. 难度:简单 | |
发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是( ) A.库仑、卡文迪许 B.牛顿、伽利略 C.牛顿、卡文迪许 D.开普勒、伽利略
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3. 难度:简单 | |
物体受到几个恒定外力的作用而做匀速直线运动,如果撤掉其中一个力,它不可能做的运动是( ) A.匀速直线运动 B.匀加速直线运动 C.匀减速直线运动 D.曲线运动
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4. 难度:简单 | |
小船在静水中速度为v,今小船要渡过一条河,渡河时小船上的人朝对岸垂直划行,若划行至河中心,水流速度突然增大,则( ) A.渡河时间增大,渡河位移也增大 B.渡河时间增大,渡河位移不变 C.渡河时间不变,渡河位移变大 D.渡河时间不变,渡河位移不变
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5. 难度:简单 | |
做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于 ( ) A.物体的高度和受到的重力 B.物体受到的重力和初速度 C.物体的高度和初速度 D.物体受到的重力、高度和初速度
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6. 难度:简单 | |
一做圆周运动的人造地球卫星轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则() A.据公式.可知卫星所需的向心力将减小为原来的 B.据公式.可知卫星运动的线速度将增大到原来的2倍 C.据公式F=G.可知卫星所需的向心力将减小为原来的 D.据上述A和C中给出公式可知卫星运动的线速度将减小为原来的
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7. 难度:简单 | |
已知万有引力常量为G,根据下列给出的条件,能够得出地球质量的是( ) A.已知地球距太阳中心距离和地球绕太阳运动的公转周期 B.已知地球表面重力加速度及地球半径 C.已知月球距地球中心距离和月球绕地球运动的公转周期 D.已知月球表面重力加速度及月球半径
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8. 难度:简单 | |
下列运动过程中,机械能一定守恒的是( ) A.跳伞员带着张开的降落伞匀速下降 B.做自由落体运动的小球 C.沿粗糙圆弧槽加速滑下的物块 D.竖直平面内做匀速圆周运动的物体
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9. 难度:简单 | |
一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时其速度为1 m/s。从此刻开始在滑块运动方向上再施加一水平作用F,力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图a和图b所示。设在第1秒内、第2秒内、第3秒内力F对滑块做的功分别为W1、W2、W3,则以下关系正确的是( ) A.W1=W2=W3 B.W1<W3<W2 C.W1<W2<W3 D.W1=W2<W3
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10. 难度:简单 | |
质量为m的物体,在距地面h高处以的加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中错误的是( ) A.物体重力势能减少 B.物体的机械能减少 C.重力对物体做功 D.物体的动能增加
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11. 难度:简单 | |
质量为4.0×103Kg汽车,发动机的额定功率P=40Kw,行驶过程中所受阻力为2.0×103N,则汽车能达到的最大速度为 m/s。
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12. 难度:简单 | |
如图所示的皮带传动装置中,轮A和B同轴,A、B、C分别是三个轮边缘上的质点,且rA=rC=2rB,则三个质点的向心加速度之比aA:aB:aC为 。
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13. 难度:简单 | |
质量为0.1kg的物体自离地面80米高处做自由落体运动,物体在下落头3秒内重力所做的功是 焦,第3秒内重力所做功的平均功率是 瓦,第3秒末重力做功的即时功率是 瓦,物体离地面 米高处动能和势能相等(g=10m/s2)。
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14. 难度:简单 | |
两个大小相同的实心小铁球紧紧地靠在一起,它们之间的万有引力为F,若两个半径为小铁球半径2倍的实心大铁球紧靠在一起,则它们之间的万有引力为 .
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15. 难度:简单 | |
一个同学在《研究平抛物体的运动》实验中,只画出了如图所示的一部分曲线,于是他在曲线上取水平距离相等的三点A、B、C,量得 = 0.2m。又量出它们之间的竖直距离分别为h1 = 0.1m,h2 = 0.2m,利用这些数据,可求得:物体抛出时的初速度为 m/s;物体经过B时竖直分速度为 m/s;抛出点在A点上方高度为 m处(g=10m/s2)。
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16. 难度:简单 | |
如图所示,长度为L=1m的绳,系一小球在竖直平面内做圆周运动,小球的质量为M=0.5kg,小球直径不计,小球通过最低点时的速度大小为v=2m/s,试计算: (1)小球在最低点的向心加速度; (2)小球在最低点所受绳子的拉力。(g取10m/s2)
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17. 难度:简单 | |
如图所示,AB是粗糙的圆弧,半径为R,OA水平,OB竖直,O点离地面高度为2R,一质量为m的小球,从A点静止释放,不计空气阻力,最后落在距C点R处的D点。 求:(1)小球经过B点时,对轨道的压力? (2)小球在AB段克服阻力做的功?
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18. 难度:简单 | |
如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆轨道位于赤道平面内,离地面高度为h。已知地球半径为R,地球自转角速度为ω0,地球表面的重力加速度为g,O为地球中心。
(1)求卫星B的运行周期; (2)如卫星B绕行方向与地球自转方向相同,某时刻A、B两卫星相距最近(O、B、A在同一直线上),则至少经过多长时间,它们再一次相距最近?
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19. 难度:简单 | |
大小相同的金属小球,所带电量的值分别为Q1、Q2,且Q2=3Q1,把Q1、Q2放在相距较远的两点,它们间作用力的大小为F,若使两球相接触后再分开放回原位置,求它们间作用力的大小。
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20. 难度:简单 | |
如图所示,一个光滑的四分之一圆弧与一段粗糙水平地面相连,地面右边有一竖直挡板C,它和圆弧底端B的距离为s=9.5m,圆弧的半径R=5m,一小滑块与水平地面之间的动摩擦因数为μ=0.1,现让小滑块从圆弧轨道的顶端A由静止自由滑下,假设小滑块每次与挡板相碰后以原速率返回,重力加速度g取10m/s2,问: (1)小滑块从A点滑下后第一次经过B时的速率vB; (2)小滑块第一次碰撞挡板时的速率vC; (3)小滑块与挡板碰撞的总次数n为多少?
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