1. 难度:中等 | |
将近1000年前,宋代诗人陈与义乘着小船在风和日丽的春日出游时写下诗句:“飞花两岸照船红,百里榆堤半日风,卧看满天云不动,不知云与我俱东”.请问诗句中的“云与我俱东”所对应的参考系是( ) A.两岸 B.船 C.云 D.诗人 |
2. 难度:中等 | |
两个物体相互接触,关于接触处的弹力和摩擦力,以下说法不正确的是( ) A.弹力的方向垂直于接触面,摩擦力的方向平行于接触面 B.如果有弹力,则不一定有摩擦力 C.如果有摩擦力,则一定有弹力 D.如果有摩擦力,则其大小一定与弹力成正比 |
3. 难度:中等 | |
如图所示,表示甲.乙两运动物体相对同一原点的位移-时间图象,下列说法正确的是( ) A.甲和乙都做匀变速直线运动 B.甲和乙运动的出发点相距x C.乙运动的速率小于甲运动的速率 D.乙比甲早出发t1时间 |
4. 难度:中等 | |
科学思维和科学方法是我们认识世界的基本手段.在研究解决问题过程中,不仅需要相应的知识,还要注意运用科学方法.伽利略理想实验将可靠的事实和理论思维结合起来,能更深刻反映自然规律.伽利略的斜面实验程序如下:(1)减小第二个斜面的倾角,小球在这斜面上仍然要达到原来的高度 (2)两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一斜面 (3)如果没有摩擦,小球将上升到释放时的高度 (4)继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成水平面,小球将沿水平面做持续匀速运动. 请按程序先后次序排列,并指出它究竟属于可靠的事实,还是通过思维过程的推论.下列选项正确的是( ) A.事实(2)→推论(3)→事实(1)→推论(4) B.事实(2)→推论(3)→推论(1)→推论(4) C.事实(2)→推论(1)→推论(3)→推论(4) D.事实(2)→推论(1)→事实(3)→推论(4) |
5. 难度:中等 | |
如图所示,蜡块R可以在两端封闭.注满清水的竖直玻璃管中匀速上升.现若让蜡块R从竖直管底沿管匀速上升的同时,令竖直玻璃管沿水平方向做初速度为0的匀加速直线运动.那么关于蜡块R相对于地面的运动轨迹,下列说法正确的是( ) A.是一条竖直线 B.是一条倾斜的直线 C.是一条抛物线 D.是一条水平线 |
6. 难度:中等 | |
已知物体在2N、3N、4N三个共点力的作用下处于平衡状态,若保持两个力不变撤去其中4N的力,那么其余两个力的合力大小为( ) A.2N B.3N C.4N D.5N |
7. 难度:中等 | |
某物体在地球表面,受到地球的万有引力为F.若此物体受到的引力减小为,则其距离地面的高度应为(R为地球半径)( ) A.R B.2R C.4R D.8R |
8. 难度:中等 | |
在地面上方,将小球以4J的动能水平抛出,落地时的动能是16J,不计空气阻力,则小球落地时速度方向和水平方向的夹角是( ) A.60° B.45° C.37° D.30° |
9. 难度:中等 | |
粗糙水平地面上有一木箱,现用一水平力拉着木箱匀速前进,则( ) A.木箱所受的拉力和地面对木箱的摩擦力是一对作用力和反作用力 B.木箱对地面的压力和木箱所受的重力是一对作用力和反作用力 C.木箱所受的重力和地面对木箱的支持力是一对平衡力 D.木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对平衡力 |
10. 难度:中等 | |
一辆汽车在4s内做匀加速直线运动,初速为2m/s,末速为10m/s,在这段时间内( ) A.汽车的加速度为2m/s2 B.汽车的加速度为8m/s2 C.汽车的平均速度为6m/s D.汽车的平均速度为10m/s |
11. 难度:中等 | |
如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点;左侧是一轮轴,大轮的半径是4r,小轮的半径为2r.b点在小轮上,到小轮中心的距离为r.c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上.传动过程中皮带不打滑.则下列说法中正确的是( ) A.a点与b点的线速度大小相等 B.a点与b点的角速度大小相等 C.a点与c点的线速度大小相等 D.a点与d点的向心加速度大小不相等 |
12. 难度:中等 | |
放在水平地面上的物块,受到一个与水平方向成θ角斜向下方的力F的作用,物块在水平地面上始终静止.如图所示,如果保持力F的大小不变,而使力F与水平方向的夹角θ变小,那么地面受到的压力N和物块受到的摩擦力f的变化情况是( ) A.N变小,f变大 B.N变大,f变小 C.N变小,f变小 D.N变大,f变大 |
13. 难度:中等 | |
下列物理量的单位中,属于基本单位的是( ) A.N B.kg C.m/s D.m/s2 |
14. 难度:中等 | |
汽车由静止开始从A点沿直线ABC作匀变速直线运动,第4s末通过B点时关闭发动机,再经6s到达C点时停止,已知AC的长度为30m,则下列说法错误的是( ) A.通过B点时速度是3m/s B.通过B点时速度是6m/s C.AB的长度为12m D.汽车在AB段和BC段的平均速度相同 |
15. 难度:中等 | |
在下列情况中,汽车对凹形路面的压力最大的是( ) A.以较小的速度驶过半径较大的凹形路 B.以较小的速度驶过半径较小的凹形路 C.以较大的速度驶过半径较大的凹形路: D.以较大的速度驶过半径较小的凹形路 |
16. 难度:中等 | |
设飞机飞行中所受阻力与其速度的平方成正比,若飞机以速度v飞行,其发动机功率为P,则飞机以3v匀速飞行时,其发动机的功率为( ) A.3P B.9P C.27P D.无法确定 |
17. 难度:中等 | |
已知以下的哪组数据不可以计算出地球的质量(引力常量G已知)( ) A.地球绕太阳运动的周期及地球距太阳中心的距离 B.月球绕地球运动的周期及月球距地球中心的距离 C.人造卫星在地球表面附近绕地球运动的速率和运转周期 D.已知地球的半径和地球表面的重力加速度(不考虑地球自转的影响) |
18. 难度:中等 | |
关于能量和能源,下列说法正确的是( ) A.能量在转化和转移过程中,其总量有可能增加 B.能量在转化和转移过程中,其总量会不断减少 C.能量在转化和转移过程中,其总量保持不变,故节约能源没有必要 D.能量的转化和转移具有方向性,且现有可利用的能源有限,故必须节约能源 |
19. 难度:中等 | |
一物体从H高处自由下落,当其动能等于重力势能时(以地面为零势能面),物体的速度为( ) A. B. C.2 D. |
20. 难度:中等 | |
一个质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度是2m/s,则下列说法中错误的是( ) A.手对物体做功12J B.合外力对物体做功12J C.合外力对物体做功2J D.物体克服重力做功10J |
21. 难度:中等 | |
假如一个作圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍作圆周运动,则( ) A.由公式v=rω,可知卫星的线速度将增大到原来的2倍 B.由公式,可知卫星所需的向心力将减小到原来的 C.由公式,可知地球提供的向心力将减小到原来的 D.由上述B和C中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的 |
22. 难度:中等 | |
质量为m的小物块,从离桌面高H处由静止下落,桌面离地面高为h,如图所示.如果以桌面为参考平面,那么小物块落地时的重力势能及整个过程中重力势能的变化分别是( ) A.mgh,减少mg(H-h) B.mgh,增力mg(H+h) C.-mgh,增加mg(H-h) D.-mgh,减少mg(H+h) |
23. 难度:中等 | |
如图所示,一个物体沿固定斜面匀速下滑,关于物体所受的力,下列说法中正确的是( ) A.物体所受合力的方向沿斜面向下 B.物体所受重力和支持力的合力的方向沿斜面向下 C.物体所受的重力和支持力大小相等 D.物体匀速下滑的速度越大,表明它所受的摩擦力越小 |
24. 难度:中等 | |
在探究加速度与物体质量,物体受力的关系实验中,实验装置如图乙所示:一木块在水平光滑长木板上,左侧拴有一不可伸长的细软线,跨过固定的木板边缘的滑轮与一重物相连,重物的质量为m.木板右侧与穿过打点计时器的纸带相连,在重物牵引下,木块与木板向左做匀加速运动.图甲给出了打点计时器在纸带上打出的一些连续的点,它们之间的距离分别为S1.S2.S3.S4.S5.S6,打点计时器所用交流电周期为T.根据给以上数据求: (1)木块的加速度a= . (2)关于本实验,下列措施不正确的是? A.为了减少误差,木块的质量应远大于重物的质量 B.应采用控制变量法研究加速度与物体质量及物体受力的关系 C.为了研究加速度与物体质量的关系,可作出a-m关系图象 D.实验前将木板右端稍垫高,直至木块在细线未挂上重物时能沿木板匀速下 |
25. 难度:中等 | |
用落体验证机械能守恒定律的实验 (1)在“验证机械能守恒定律”的实验中,下面叙述正确的是 A.应用天平称出物体的质量 B.应当选用点迹清晰,特别是第一个点没有拉成长条的纸带 C.操作时应先放纸带后接电源 D.打点计时器应接在电压为4~6V的直流电源上 (2)为进行该实验,备有下列器材可供选择 铁架台、电磁打点计时器、复写纸片、纸带、低压直流电源、秒表、导线、开关.其中不必要的器材是 .缺少的器材是 . (3)若实验中所用重物的质量m=1㎏,打点时间间隔为0.02s,打出的纸带如图所示,O.A.B.C.D为相邻的几点,测的OA=0.78cm.OB=1.79cm.OC=3.14cm.OD=4.90cm,查出当地的重力加速度g=9.80m/s2,则重物在B点时的动能EAB= J.从开始下落到B点的过程中,重物的重力势能减少量是 J,由此得出的结论是 . |
26. 难度:中等 | |
如图所示,质量为60kg的滑雪运动员,在倾角θ为30°的斜坡顶端,从静止开始匀加速下滑90m到达坡底,用时10s.若g取10m/s2,求 (1)运动员下滑过程中的加速度大小; (2)运动员到达坡底时的速度大小; (3)运动员受到的合外力大小. |
27. 难度:中等 | |
如图所示,半径为R的圆盘绕垂直于盘面的中心轴匀速转动,其正上方h处沿OB方向水平抛出一小球,要使球与盘只碰一次,且落点为B, 求(1)小球的初速度v (2)圆盘转动的角速度ω. |
28. 难度:中等 | |
如图所示,AB为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求: (1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小; (2)小球刚到达最低点B时,轨道对小球支持力FN的大小; (3)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点D,D到地面的高度为h(已知h<R),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf. |