1. 难度:简单 | |
第一次通过实验比较准确的测出引力常量的科学家是 ( ) A. 牛顿 B. 伽利略 C.胡克 D. 卡文迪许
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2. 难度:简单 | |
关于力和运动,下列说法中正确的是( ) A.物体在恒力作用下可能做曲线运动 B.物体在变力作用下不可能做直线运动 C.物体在恒力作用下不可能做曲线运动 D.物体在变力作用下不可能保持速率不变
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3. 难度:简单 | |
如图所示,在皮带传动装置中,主动轮A和从动轮B半径不等,皮带与轮之间无相对滑动,则下列说法中正确的是( ) A.两轮的角速度相等 B.两轮边缘的线速度大小相同 C.两轮边缘的向心加速度大小相同 D.两轮转动的周期相同
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4. 难度:简单 | |
关于圆周运动的下列说法中正确的是( ) A.做圆周运动的物体的加速度一定指向圆心 B.做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的路程都相等 C.做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内通过的位移都相等 D.做匀速圆周运动的物体,在任何相等的时间内速度变化量都相等
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5. 难度:简单 | |
对于平抛运动,下列条件中可确定物体飞行时间的是( ) A、已知水平位移 B、已知下落高度 C、已知初速度 D、已知末速度的大小
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6. 难度:简单 | |
做平抛运动的物体,每秒的速度改变量总是( ) A、大小相等,方向不同 B、大小不等,方向不同 C、大小不等,方向相同 D、大小相等,方向相同
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7. 难度:简单 | |
下列关于向心加速度说法中,正确的是( ) A、向心加速度方向可能与线速度方向不垂直 B、向心加速度方向可能不变 C、向心加速度是描述线速度方向变化快慢的物理量 D、向心加速度是描述角速度方向变化快慢的物理量
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8. 难度:简单 | |
如图所示,用细绳系着一个小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动,不计空气阻力,关于小球受力说法正确的是 ( ) A、只受重力 B、只受拉力 C、受重力、拉力和向心力 D、受重力和拉力
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9. 难度:简单 | |
对质点做圆周运动,下列描述正确的是( ) A.有的圆周运动是变速运动,有的是匀速运动。所以不能笼统地说所有的圆周运动都是变速运动。 B.由于质点做匀速圆周运动时角速度是相等的,所以,角速度这个物理量是一个标量。是只有大小,没有方向的。 C.做圆周运动的质点所受的合外力就是其向心力。 D.设质点以速率V做匀速圆周运动,则在任意半个周期内,其速度改变量大小为2V。
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10. 难度:简单 | |
对于绕地球做匀速圆周运动的人造卫星来说,下列说法正确的是( ) A.卫星上的物体不受重力作用 B.卫星实际绕行的速率大于7.9km/s C.从卫星上相对卫星无初速度释放一个物体,该物体相对地面做平抛运动 D.我国第一颗人造地球卫星(周期6.48103s)离地面的高度比地球同步卫星离地面的高度要小。
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11. 难度:简单 | |
一个半径是地球3倍、质量是地球36倍的行星,它表面的重力加速度是地面重力加速度的 ( ) A.4倍 B.6倍 C.13.5倍 D.18倍
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12. 难度:简单 | |
如图所示,质量不计的轻质弹性杆P插入桌面上的小孔中,杆的另一端套有一个质量为m的小球,今使小球在水平面内做半径为R的匀速圆周运动,且角速度为ω,则杆的上端受到球对其作用力的大小为( ) A.mω2R B. C. D.不能确定
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13. 难度:简单 | |
以下说法正确的是( ) A.凡是变速运动都是曲线运动 B.凡是曲线运动都是变速运动 C.曲线运动的加速度一定是变化的 D.曲线运动的加速度可能是不变的
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14. 难度:简单 | |
如图所示,细杆的一端与小球相连,可绕过O点的水平轴自由转动,细杆长0.5m,小球质量为3.0kg,现给小球一初速度使它做圆周运动,若小球通过轨道最低点a处的速度为va=4m/s,通过轨道最高点b处的速度为vb=1m/s,g取10m/s2,则杆对小球作用力的情况( )
A.最高点b处为拉力,大小为24N B.最高点b处为支持力,大小为24N C.最低点a处为拉力,大小为126N D.最低点a处为压力,大小为126N
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15. 难度:简单 | |
某星球的质量约为地球的9倍,半球约为地球的一半,若从地球上高h处平抛一物体,射程为60 m,则在该星球上,从同样高度,以同样的初速度平抛同一物体,射程应为( ) A.10 m B.15 m C.90 m D.360 m
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16. 难度:简单 | |
铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为,如图所示,弯道处的圆弧半径为R。若质量为m的火车转弯时速度小于,则 A.外轨对外侧车轮轮缘有向内侧的侧压力 B.内轨对内侧车轮轮缘有向外侧的侧压力 C.这时铁轨对火车的支持力等于mg/cos D.这时铁轨对火车的支持力小于mg/cos
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17. 难度:简单 | |
行星绕恒星的运动轨道近似是椭圆形,其半长轴的三次方与公转周期T的二次方的比值为常数,设,则对于公式理解正确的是( ) A. k的大小与行星、恒星质量有关 B. k的大小只与恒星质量有关 C. 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为,周期为,月球绕地球运转轨道的半长轴为,周期为,则 D. 通过公式知,在太阳系中距离太阳越远的行星,公转周期越大
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18. 难度:简单 | |
如图,用小球在O点对准前方的一块竖直放置的挡板,O与A在同一高度。小球的水平初速度分别是ν1、ν2、ν3,不计空气阻力,打在挡板上的位置分别是B、C、D,且AB∶BC∶CD=1∶3∶5。则ν1∶ν2∶ν3 =
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19. 难度:简单 | |
在研究平抛运动的实验中,为了正确描绘出小球平抛运动的轨迹,在固定弧形斜槽时,应注意使 ;实验时,每次使小球由静止滚下都应注意_ .某同学在做实验时,只记录了小球在运动过程中的A、B、C三点的位置,取A点为坐标原点,建立直角坐标系,各点的坐标如图所示。g取10m/s2,则小球初速度是 ;小球经过A点时的速度大小是
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20. 难度:简单 | |
如图所示,对a、b、c三条轨道中,哪些一定不是卫星的轨道? 。(填字母)
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21. 难度:简单 | |
一颗人造地球卫星距地面的高度为h,地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g,求该卫星的线速度的大小。
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22. 难度:简单 | |
一个3kg的物体在半径为2m的圆周上以4m/s的速度运动,向心加速度是多大?所需向心力是多大?
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23. 难度:简单 | |
如图所示,一光滑的半径为R的竖直半圆形轨道放在水平面上,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从水平轨道口B飞出时,球对轨道的压力恰好为mg。求: (1)、小球从水平轨道口B飞出时速度是多少m/s 。 (2)、小球落地点C距A(A在B的正下方)处多远。 (重力加速度为g)
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24. 难度:简单 | |
如图,物体A质量m=2.0Kg放在粗糙木板上,随板一起在竖直平面内做半径r=0.4m,沿逆时针方向匀速圆周运动,且板始终保持水平,当板运动到最高点时,木板受到物体A的压力恰好为零,重力加速度为g=10m/s2.求: (1)物体A做匀速圆周运动的线速度大小. (2)物体A运动到最低点时,木板对物体A的支持力大小.
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25. 难度:简单 | |
如图是利用传送带装运煤块的示意图。其中,传送带长20m,倾角θ=37°,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径相等,主动轮轴顶端与运煤车底板间的竖起高度H= 1.8 m ,与运煤车车箱中心的水平距离x = 1.2m 。现在传送带底端由静止释放一些煤块(可视为质点),煤块在传送带的作用下先做匀加速直线运动,后与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动。要使煤块在轮的最高点水平抛出并落在车箱中心,取g = 10 m/s2,sin37°=0.6 , cos37°= 0.8 ,求: (l)传送带匀速运动的速度v及主动轮和从动轮的半径R; (2)煤块在传送带上由静止开始加速至落到车底板所经过的时间T。
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