1. 难度:中等 | |
在力学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.下列关于科学家和他们的贡献的说法中正确的是( ) A.亚里士多德提出力是改变物体运动状态的原因 B.伽利略发现了行星运动的规律 C.牛顿最早指出力不是维持物体运动的原因 D.爱因斯坦认为时间、空间、质量都是相对的 |
2. 难度:中等 | |
一个点电荷,从静电场中a点移到b点,其电势能的变化为零,则( ) A.a,b两点的场强一定相等 B.该点电荷一定沿等势面移动 C.a,b两点的电势一定相等 D.作用于该点电荷的电场力与其移动的方向总是垂直的 |
3. 难度:中等 | |
在光滑水平面上,一个质量为1kg、初速度不为零的物体,受到大小分别为1N、3N和5N三个水平方向的共点力作用,则该物体( ) A.可能做匀速直线运动 B.可能做匀减速直线运动 C.不可能做匀变速曲线运动 D.加速度的大小不可能是2 m/s2 |
4. 难度:中等 | |
如图所示,不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上O点,跨过滑轮的细绳连接物块A、B,A、B都处于静止状态,现将物块B移至C点后,A、B仍保持静止,下列说法中正确的是( ) A.B与水平面间的摩擦力增大 B.拉B的绳子的拉力增大 C.悬于墙上的绳所受拉力不变 D.A、B静止时,图中α、β、θ三角始终相等 |
5. 难度:中等 | |
为了让乘客乘车更为舒适,某探究小组设计了一种新的交通工具,乘客的座椅能随着坡度的变化而自动调整,使座椅始终保持水平,如图所示.当此车减速上坡时,乘客( ) A.处于超重状态 B.重力势能增加 C.受到向前的摩擦力作用 D.所受力的合力沿斜面向上 |
6. 难度:中等 | |
2011年11月3日凌晨1时36分,“天宫一号”目标飞行器与“神舟八号”飞船顺利完成首次交会对接,中国载人航天首次空间交会对接取得圆满成功,揭开了中国航天的崭新阶段.假如“神舟八号”与“天宫一号”对接前所处的轨道如图甲所示,图乙是它们在轨道上即将对接时的模拟图.当它们处于图甲所示的轨道运行时,下列说法正确的是( ) A.“神舟八号”的加速度比“天宫一号”的大 B.“神舟八号”的运行速度比“天宫一号”的小 C.“神舟八号”的运行周期比“天宫一号”的长 D.“神舟八号”适度加速后有可能与“天宫一号”实现对接 |
7. 难度:中等 | |
如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为θ,以速度v逆时针匀速转动.在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块,小木块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ,则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的是( ) A. B. C. D. |
8. 难度:中等 | |
某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,其运动轨迹如图中虚线所示,由M运动到N,以下说法正确的是( ) A.粒子必定带正电荷 B.粒子在M点的电势能小于它在N点的电势能 C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度 D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能 |
9. 难度:中等 | |
如图所示,平行板电容器的两极板A、B与电池两极相连,一带正电小球悬挂在电容器内部.闭合开关S,电容器充电完毕后悬线偏离竖直方向的夹角为θ,则( ) A.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,θ增大 B.保持开关S闭合,带正电的A板向B板靠近,θ不变 C.断开开关S,带正电的A板向B板靠近,θ增大 D.断开开关S,带正电的A板向B板靠近,θ不变 |
10. 难度:中等 | |
一带电小球从空中的M点运动到N点,分别受到重力、空气阻力和电场力作用,运动过程中电场力对小球做功14J,小球克服空气阻力做功4J,小球的动能增加了8J,则下列说法正确的是( ) A.小球在M点的重力势能比在N点多2 J B.小球在M点的机械能比在N点多4 J C.小球在M点的机械能比在N点多10 J D.小球在M点的电势能比在N点多14 J |
11. 难度:中等 | |
一位同学“用自由落体运动验证机械能守恒定律” (1)现有下列器材可供选择:铁架台、电磁打点计时器及复写纸、纸带若干、4~6V低压交流电源、天平、秒表、导线、电键、重锤.其中不必要的器材是: ;缺少的器材是 . (2)根据纸带算出相关各点的速度v,量出下落的距离h,以v2/2为纵轴,以h为横轴画出的图线应是图中的 . |
12. 难度:中等 | |
在研究电路元件的伏安特性时,得到如图所示的伏安特性曲线,已知电压表V(量程为15V,内阻约为150kΩ),电流表A(量程为150mA,内阻约为10Ω). ①请你把实物图连接完整 ②通过伏安特性曲线可以知道随着电压的提高此元件的电阻______(填不变,增加或者减小) ③把此元件和电阻为99欧姆的标准电阻串连接在电动势10伏特,内阻为1欧姆的电源两端,此时电源的输出功率为______. |
13. 难度:中等 | |
一物体作匀加速直线运动,通过一段x=6m的位移所用的时间为t1=3s,紧接着通过下一段相同位移所用时间为t2=2s.求物体运动的加速度. |
14. 难度:中等 | |
如图所示,质量m=0.78kg的金属块放在水平桌面上,在斜向上的恒定拉力F作用下,向右以v=2.0m/s的速度作匀速直线运动,已知F=3.0N,方向与水平面之间的夹角θ=37°.(sinθ=0.6,cosθ=0.8,g取10m/s2) (1)求金属块与桌面间的动摩擦因数µ; (2)如果从某时刻起撤去拉力F,求撤去拉力后金属块还能在桌面上滑行的最大距离s. |
15. 难度:中等 | |
如图所示,半径R=0.4m的光滑半圆轨道与粗糙的水平面相切于A点,质量为m=1kg的小物体(可视为质点)在水平拉力F的作用下,从静止开始由C点运动到A点,物体从A点进入半圆轨道的同时撤去外力F,物体沿半圆轨道通过最高点B后做平抛运动,正好落在C点,已知xAC=2m,F=15N,g取10m/s2,试求: (1)物体在B点时的速度大小以及此时半圆轨道对物体的弹力大小; (2)物体从C到A的过程中,摩擦力做的功. |
16. 难度:中等 | |
一平行板电容器长l=10cm,宽a=8cm,板间距d=4cm,在板左侧有一足够长的“狭缝”离子源,沿着两板中心平面,连续不断地向整个电容器射入离子,它们的比荷均为2×1010 C/kg,速度均为4×106 m/s,距板右端l/2处有一屏, 如图甲所示,如果在平行板电容器的两极板间接上如图乙所示的交流电,由于离子在电容器中运动所用的时间远小于交流电的周期,故离子通过电场的时间内电场可视为匀强电场.试求: (1)离子打在屏上的区域面积; (2)在一个周期内,离子打到屏上的时间. |