1. 难度:中等 | |
质量不等,但有相同初动能的两个物体,在动摩擦因数相同的水平面上滑动至停止,则下列说法正确的是( ) A.质量大的滑行距离大 B.质量小的滑行距离大 C.质量小的滑行时间短 D.它们克服摩擦力所做的功不一样大 |
2. 难度:中等 | |
关于物体做曲线运动的条件,以下说法中正确的是( ) A.物体在恒力作用下,一定做曲线运动 B.物体在受到速度成一角度的力作用下,一定做曲线运动 C.物体在变力作用下,一定做曲线运动 D.物体在变力作用下,不可能做匀速圆周运动 |
3. 难度:中等 | |
下列关于同步卫星的说法正确的是( ) A.它的周期与地球自转同步,但高度和速度可以选择,高度增大,速度减小 B.它的周期、高度、速度的大小都是一定的 C.我国发射的同步通讯卫星定点在北京上空 D.不同的同步卫星所受的向心力相同 |
4. 难度:中等 | |
如图所示,用两根同样的绝缘细线把甲、乙两个质量相等的带电小球悬挂在同一点上,甲、乙两球均处于静止状态.已知两球带同种电荷,且甲球的电荷量大于乙球的电荷量,F1、F2分别表示甲、乙两球所受的库仑力,则下列说法中正确的是( ) A.F1一定大于F2 B.F1一定小于F2 C.F1与F2大小一定相等 D.无法比较F1与F2的大小 |
5. 难度:中等 | |
关于角速度和线速度,下列说法正确的是( ) A.半径一定时,角速度与线速度成反比 B.半径一定时,角速度与线速度成正比 C.线速度一定时,角速度与半径成正比 D.角速度一定时,线速度与半径成反比 |
6. 难度:中等 | |
地球质量大约是月球质量的 81 倍,在登月飞船通过月、地之间的某一位置时,月球和地球对它的引力大小相等,该位置到地球中心和月球中心的距离之比为( ) A.1:3 B.1:9 C.1:27 D.9:l |
7. 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 |
8. 难度:中等 | |
由于某种原因,人造地球卫星的轨道半径减小了,那么卫星的( ) A.速率变大,周期变小 B.速率变小,周期变大 C.速率变大,周期变大 D.速率变小,周期变小 |
9. 难度:中等 | |
一个质量为m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.物体的动能减少了2mgh C.物体的机械能保持不变 D.物体的机械能增加了mgh |
10. 难度:中等 | |
下列说法正确的是( ) A.万有引力定律是卡文迪许发现的 B.公式中的F=G是一个比例常数,是没有单位的 C.万有引力是宇宙万物间都存在的一种基本作用力 D.两物体间的万有引力的大小与质量成正比,与两物体表面间距离平方成反比 |
11. 难度:中等 | |
质量相等的A、B两物体,从等高处同时开始运动,A做自由落体运动,B做初速度为vo的平抛运动,不计空气阻力.下列说法错误的是( ) A.两物体在相等的时间内发生的位移相等 B.在任何时刻两物体总在同一水平面上 C.落地时两物体的速度大小不等 D.在相等的时间间隔内,两物体的速度变化量相等 |
12. 难度:中等 | |
一做匀速圆周运动的物体,其处于( ) A.平衡状态 B.非平衡状态 C.速度不变的状态 D.加速度不变的状态 |
13. 难度:中等 | |
如图所示,质量相等的A、B两物块放在匀速转动的水平圆盘上,随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列关系中正确的是( ) A.它们所受的摩擦力fA>fB B.它们的线速度vA<vB C.它们的运动周期TA<TB D.它们的角速度ωA>ωB |
14. 难度:中等 | |
已知引力常量为G,地球表面重力加速度为g,地球半径为R,则地球质量为( ) A.M=gR2 B. C. D. |
15. 难度:中等 | |
下面的实例中,系统机械能守恒的是( ) A.小球自由下落,落在竖直弹簧上,将弹簧压缩后又被弹簧弹起来 B.拉着物体沿光滑的斜面匀速上升 C.跳伞运动员张开伞后,在空中匀速下降 D.飞行的子弹击中放在光滑水平桌面上的木块 |
16. 难度:中等 | |
某质点在恒力F作用下从A点沿图所示曲线运动到B点,到达B点后,质点受到的力大小不变,但方向恰与F相反,则它从B点开始的运动轨迹可能是图中的哪条曲线( ) A.曲线a B.曲线b C.曲线c D.以上三条曲线都不可能 |
17. 难度:中等 | |
关于功率公式 P= 和 P=Fv,下列说法正确的是( ) A.由P= 知,只要知道 W 和 t 就可求出任意时刻的功率 B.由 P=Fv 只能求某一时刻的瞬时功率 C.由 P=Fv 知汽车的功率与它的速度成正比 D.由 P=Fv 知当汽车发动机功率一定时,牵引力与速度成反比 |
18. 难度:中等 | |
一个以过O点垂直于盘面的轴匀速转动的圆盘,上有abc三点,已知oc=oa/2,则下面说法中错误的是( ) A.a、b两点的线速度相同 B.a、b、c三点的角速度相同 C.c点的线速度大小是a点线速度大小的一半 D.a、b、c三点的运动周期相同 |
19. 难度:中等 | |
图中展示的是下列哪种情况的电场线( ) A.单个正点电荷 B.单个负点电荷 C.等量异种点电荷 D.等量同种点电荷 |
20. 难度:中等 | |
如图所示是电场中某区域的电场线分布,a、b是电场中的两点,则( ) A.电荷在a点受到电场力方向必定与场强方向一致 B.同一点电荷放在a点受到的电场力比放在b点时受到电场力小 C.正电荷放在a点静止释放,在电场力作用下运动的轨迹与电场线一致 D.a点的电场强度较大 |
21. 难度:中等 | |
起重机以10kW的恒定功率将地面上质量为50kg的物体由静止向上吊起,则物体可以达到的最大速度是(不计空气阻力,g=10m/s2)( ) A.200m/s B.30m/s C.25m/s D.20m/s |
22. 难度:中等 | |
我国发射的“神州六号”载人飞船与“神州五号”飞船相比,它在更高的轨道上绕地球做匀速圆周运动,如图所示,已知“神州六号”载人飞船与“神州五号”飞船的轨道半径之比为2:1.下列说法正确的是( ) A.“神州六号”载人飞船与“神州五号”飞船线速度之比 B.“神州六号”载人飞船与“神州五号”飞船周期之比2:1 C.“神州六号”载人飞船与“神州五号”飞船角速度之比1:2 D.“神州六号”载人飞船与“神州五号”飞船向心加速度之比1:2 |
23. 难度:中等 | |
如图所示,一物体以初速度v冲向光滑斜面AB,并能沿斜面升高h,下列说法中正确的是( ) A.若把斜面从C点锯断,由机械能守恒定律可知,物体冲出C点后仍能升高h B.若把斜面变成圆弧形AB′,物体仍能沿AB′升高h C.无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,因为机械能不守恒 D.无论是把斜面从C点锯断或把斜面弯成圆弧形,物体都不能升高h,但机械能守恒 |
24. 难度:中等 | |
一个质量为 1kg 的物体,从静止开始下落 20m,该过程所用的时间为 s,落地时的速度是 m/s重力所做的功为 J; 此时重力的瞬时功率为 W;第二秒内的平均功率为 W.(不计空气阻力,取重力加速度 g=10m/s2). |
25. 难度:中等 | |
在验证机械能守恒定律的实验中,打点计时器所用的电源的频率为50Hz,当地的重力加速度的值为9.80m/s2,测得所用重锤的质量为1.00kg. (1)甲、乙、丙三位同学分别用同一装置打出了三条纸带,量出各纸带上第1、2点间的距离分别为0.15cm、0.19cm、0.25cm,则可以肯定 (选填甲、乙或丙)同学在操作上有错误. (2)若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得某处开始连续三点A、B、C到第一个点O的距离分别为15.55cm、19.20cm和23.23cm,则当打下点B时,重锤的重力势能减小量为 J,重锤的动能为 J(均保留三位有效数字). |
26. 难度:中等 | |
真空中有两个相同小球,分别带电(可看成点电荷),A球电荷量为+3q,B球的电荷量为-q,当两球相距为 L 时,它们之间库仑力的大小为 F. (1)若保持两球的电荷量不变,仅将它们之间的距离减小为L,求它们之间的库仑力的大小 F1. (2)若将两小球充分接触后再放回原来的位置,求它们之间的库仑力的大小F2. |
27. 难度:中等 | |
如图所示,一细杆与水桶相连,水桶中装有水,水桶与细杆一起在竖直平面内做圆周运动,水桶中水的质量 m=0.5kg,水的重心到转轴 O 的距离 L=50cm,g 取 10m/s2. (1)若水桶转至最高点时水不流出来,求水桶的最小速率.(结果可用根式表示) (2)若在最高点时水桶的速率 v=3m/s,求水对桶底的压力大小. |
28. 难度:中等 | |
如图所示,质量为m=4kg的物体静止在水平面上,在外力F=25N力的作用下开始运动.已知F与水平方向夹角θ=37˚.当物体运动位移为5m时,物体具有5m/s的速度.求:(取g=10m/s2) (1)此过程中,物体克服摩擦力所做的功; (sin37°=0.6,cos37°=0.8) (2)物体与水平面间的动摩擦因数. |