1. 难度:简单 | |
许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,错误的是( ) A.哥白尼提出了“日心说” B.爱因斯坦提出了狭义相对论 C.开普勒发现了行星运动定律 D.伽利略总结出了万有引力定律
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2. 难度:简单 | |
关于地球同步卫星,下列说法中正确的是( ) A.同步卫星相对地面静止,所以卫星加速度为零,处于平衡状态 B. 同步卫星可以停留在佛山的上空 C. 同步卫星的速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 D. 所有的同步卫星轨道半径、速率都相同
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3. 难度:简单 | |
宽为d的一条河,越靠近河中心水的流速越大,小船在静水中的速度为v0,渡河时船头垂直河岸,则下列说法错误的是( ) A.渡河时间为d/ v0 B.此种方式渡河,所用的时间最短 C.小船渡河的轨迹为直线 D.小船到达河中心时速度最大
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4. 难度:简单 | |
一辆汽车以额定功率行驶,下列说法中正确的是( ) A.汽车一定做匀加速运动 B.汽车一定做匀速运动 C.汽车的速度越大,牵引力越大 D.汽车的速度越小,牵引力越大
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5. 难度:简单 | |
下列关于曲线运动性质的说法,正确的是( ) A、变速运动一定是曲线运动 B、曲线运动一定是变速运动 C、曲线运动一定是变加速运动 D、曲线运动一定是加速度不变的匀变速运动
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6. 难度:简单 | |
2012年6月24日12时55分,航天员刘旺驾神舟再会天宫,这是中国人第一次在太空手控交会对接,“天宫一号”和“神舟九号”绕地球做匀速圆周运动的示意图如图所示,A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道。由图,可以判定( ) A.“天宫一号”的运行速率大于“神舟九号”的运行速率 B.“天宫一号”的周期小于“神舟九号”的周期 C.“天宫一号”的向心加速度大于“神舟九号”的向心加速度 D.“神舟九号”适度加速有可能与“天宫一号”实现对接
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7. 难度:简单 | |
一准确运动的机械钟表,下列说法正确的是( ) A、秒针转动的周期最长 B、时针转动的频率最低 C、秒针转动的角速度最大 D、秒针、分针、时针上任一点的线速度相同
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8. 难度:简单 | |
关于匀速圆周运动,下列认识正确的是( ) A.匀速圆周运动的物体的向心力不变 B.匀速圆周运动是变速运动 C.匀速圆周运动的物体的线速度不变 D.匀速圆周运动的物体的周期不变
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9. 难度:简单 | |
如图所示,细绳一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,小球在水平面内做匀速圆周运动,细绳与竖直方向成θ角,以下说法正确的是( ) A.小球受到重力、绳子拉力和向心力的作用 B.小球所受重力和绳子拉力的合力用来提供向心力 C.小球受到绳子的拉力就是向心力 D.小球受到的向心力大小是
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10. 难度:简单 | |
用起重机将一个质量为m的货物竖直向上以加速度a匀加速提升H米,在这个过程中,以下说法中正确的是( ) A.起重机对物体的拉力大小为ma B.起重机对物体做功为m(g+a)H C.物体的动能增加了maH D.物体的机械能增加了mgH
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11. 难度:简单 | |
下列叙述中,属于经典时空观内容的是( ) A、在任何参考系中测量同一个物体,都具有相同的长度 B、光速是自然界中的极限速度,任何事物的速度不能超过光速 C、任何事物所经历的时间,在不同的参考系中测量都是相同的 D、同时是相对的
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12. 难度:简单 | |
(1)用落体法“验证机械能守恒定律”的实验中,有下列器材可供选用:铁架台、重锤、打点计时器、复写纸、纸带、低压直流电源、导线、电建、天平。 其中不必要的器材是: 。 缺少的器材是: 。 (2)用落体法“验证机械能守恒定律”的实验中,已知电磁打点计时器所用电源频率为50hz,某同学从实验得到几纸带中,选取了一条初速度恰好为零的纸带,如图所示。图中标出的点均为计数点,并把电磁打点计时器打下的第一个计时点记作O点,测出O、A点间的距离为68.97cm,A、C点间的距离为15.24cm,C、E点间的距离为16.76cm。已知当地重力加速度为9.8m/s2,重锤的质量为m=1.0kg,则打点计时器在打点C时的瞬时速度为 m/s,O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为 J,重锤重力势能的减少量为 J,从以上数据可以得到的结论是: 。(以上结果均保留三位有效数字)
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13. 难度:简单 | |
(8分)如图所示,飞机离地面高度为H=500m,飞机的水平飞行速度为v1=100m/s,追击一辆速度为v2=20m/s同向行驶的汽车,欲使炸弹击中汽车,飞机应在距离汽车的水平距离多远处投弹?(不考虑空气阻力,g取10m/s2。)
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14. 难度:简单 | |
质量均为m的物体A和B分别系在一根不计质量的细绳两端,绳子跨过固定在倾角为30°的光滑斜面顶端的定滑轮上,斜面固定在水平地面上。开始时把物体B拉到斜面底端,这时物体A离地面的高度为0.8m,如图所示。若摩擦力均不计,从静止开始放手让它们运动,取g=10m/s2。求: (1)物体A着地时的速度 (2)物体A着地后物体B沿斜面上滑的最大距离
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15. 难度:简单 | |
如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧光滑轨道,下端B与水平直轨道相切。一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R=0.2m,小物块的质量为m=0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因素μ=0.5,取g=10m/s2。求: (1)小物块到达B点的速度大小 (2)小物块在B点时受圆弧轨道的支持力 (3)小物块在水平面上滑动的最大距离
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16. 难度:简单 | |
一宇航员在某未知星球的表面上做平抛运动实验:在离地面h高处让小 球以v0的初速度水平抛出,他测出小球落地点与抛出点的水平距离为x,又已知该 星球的半径为R,己知万有引力常量为G,求: (1)、该星球表面的重力加速度g (2)、该星球的质量M (3)、该星球的第一宇宙速度v (最后结果必须用题中己知物理量表示)
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