1. 难度:简单 | |
做匀速圆周运动的物体,下列哪些量是不变的( ) A.线速度 B.周期 C.向心加速度 D.向心力
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2. 难度:简单 | |
关于物体的动能,下列说法正确的是( ) A.质量大的物体,动能一定大 B.速度大的物体,动能一定大 C.速度方向变化,动能一定变化 D.物体的质量不变,速度变为原来的两倍,动能将变为原来的四倍
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3. 难度:简单 | |
关于万有引力和万有引力定律,下列说法正确的是( ) A.只有天体间才存在相互作用的引力 B.只有质量很大的物体间才存在相互作用的引力 C.物体间的距离变大时,它们间的引力将变小 D.物体对地球的引力小于地球对物体的引力
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4. 难度:简单 | |
一物体做匀速圆周运动的半径为r,线速度大小为v,角速度为,周期为。关于这些物理量的关系,下列说法正确的是( ) A. B. C. D.
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5. 难度:简单 | |
如图,有一空心圆锥面开口向上放置着,圆锥面绕竖直方向的几何对称轴匀速转动,在光滑圆锥面内表面有一物体m与壁保持相对静止,则物体m所受的力有( ) A. 重力、弹力、下滑力共三个力 B. 重力、弹力共两个力 C. 重力、弹力、向心力共三个力 D. 重力、弹力、离心力共三个力
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6. 难度:简单 | |
我国发射的“嫦娥一号”卫星经过多次加速、变轨后,最终成功进入环月工作轨道。如图所示,卫星既可以在离月球比较近的圆轨道a上运动,也可以在离月球比较远的圆轨道b上运动。下列说法正确的是( ) A.卫星在a上运行的线速度小于在b上运行的线速度 B.卫星在a上运行的周期大于在b上运行的周期 C.卫星在a上运行的角速度小于在b上运行的角速度 D.卫星在a上运行时受到的万有引力大于在b上运行时的万有引力
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7. 难度:简单 | |
用水平恒力F作用于质量为M的物体,使之在光滑的水平面上沿力的方向移动S,恒力做功为W1。再用该力作用于质量为m(m<M)的物体上,使之在粗糙的水平面上移动相同的距离S,恒力做功为W2,则两次恒力做功的关系是( ) A. W1 > W2 B. W1 < W2 C. W1 = W2 D. 无法判断
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8. 难度:简单 | |
下列所述的实例中(均不计空气阻力),机械能守恒的是( ) A. 石块被竖直向上抛出后在空中运动的过程 B. 木箱沿斜面匀速下滑的过程 C. 人乘电梯加速上升的过程 D. 子弹射穿木块的过程
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9. 难度:简单 | |
一个质量为的物体以a=2g的加速度竖直向下运动,则在此物体下降h高度的过程中,下列说法正确的是( ) A.物体的重力势能减少了2mgh B.物体的动能增加了mgh C.物体的机械能保持不变 D.物体的机械能增加了mgh
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10. 难度:简单 | |
质量为m的小球以速度与竖直墙壁垂直相碰后以原速率反向弹回,以小球碰前的速度为正方向,关于小球的动能变化和动量变化,以下正确的是( ) A. 0,0 B. mv2,0 C. 0,-2mv D. 0,2mv
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11. 难度:简单 | |
某型号汽车在水平公路上行驶时受到的阻力大小恒为2000N。当汽车以10m/s的速度匀速行驶时,发动机的实际功率P = W。当汽车从10m/s的速度继续加速时发动机的功率将 汽车以10m/s的速度匀速行驶时发动机的功率(填“大于”、“等于”、“小于”)。
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12. 难度:简单 | |
在验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz,查得当地重力加速度g=9.80 m/s2,测出所用重物的质量m=1.00 kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99 cm、70.18 cm、77.76 cm、85.73 cm,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量为______J,动能的增加量为_______J(取3位有效数字)实验中产生系统误差的原因主要是 。
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13. 难度:简单 | |
将一个小球以的速度沿水平方向抛出,小球经过的时间落地。不计空气阻力作用。求: (1)抛出点与落地点在竖直方向的高度差; (2)小球落地时的速度大小 (3)以地面为零势能面,离地多高时动能是势能的3倍。
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14. 难度:简单 | |
长度为L的细线下挂一个质量为m的小球,小球半径忽略不计,现用一个水平力F拉小球使悬线偏离竖直方向θ角并保持静止状态,如图所示,撤掉F后,小球从静止开始运动到最低点时,求: (1)小球的速度大小 (2)绳子拉力为多少?
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15. 难度:简单 | |
如图所示,一个小球从光滑斜面上无初速地滚下,然后进入一个半径为0.5m的光滑圆形轨道的内侧,小球恰能通过轨道的最高点,求: (1)小球离轨道最低点的高度。 (2)通过最低点时小球的向心加速度大小。(g=10m/s2)
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16. 难度:简单 | |
如图所示,一质量为1kg的长木板AB静止在光滑水平面上,木板的左侧固定一弧形轨道,轨道末端切线水平,轨道与木板靠在一起,且末端高度与木板高度相同。现在将质量为1kg的小木块从高为h=0.45m处由静止释放,小木块滑离弧形轨道时的速度为2m/s,并且以此速度从木板左端滑上木板。由于滑块与木板间存在摩擦作用,木板也开始向右滑动,从小木块接触木板到两者达到共同速度经历时间为2s。 (1)小木块在弧形轨道上克服摩擦力的功? (2)二者相对静止时共同速度为多少? (3)小木块和木板间的摩擦力大小是多少?
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