1. 难度:中等 | |
下列说法正确的是( ) A.在国际单位制中,力学的基本单位是:质量、时间、长度 B.牛顿第二定律的公式 F=kma 中,K 在任何情况下都等于 1 C.在国际单位制中,kg、m、s、N、T、mol、K 都是国际基本单位 D.牛顿第三定律可以通过现实的实验得到验证 |
2. 难度:中等 | |
质点从同一高度水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是( ) A.质量越大,水平位移越大 B.初速度越大,落地时竖直方向速度越大 C.初速度越大,空中运动时间越长 D.初速度越大,落地速度越大 |
3. 难度:中等 | |
关于物体做匀速圆周运动的正确说法是( ) A.速度大小和方向都改变 B.速度的大小和方向都不变 C.速度的大小改变,方向不变 D.速度的大小不变,方向改变 |
4. 难度:中等 | |
用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧伸长量为L.现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L.斜面倾角为30°,如图所示,则物体所受摩擦力( ) A.等于零 B.大小为,方向沿斜面向下 C.大小为,方向沿斜面向上 D.大小为mg,方向沿斜面向上 |
5. 难度:中等 | |
如图所示为一物体做直线运动的v-t图象,根据图象做出的以下判断中,正确的是( ) A.物体始终沿正方向运动 B.物体先沿负方向运动,在t=2 s后开始沿正方向运动 C.在t=2 s前物体位于出发点负方向上,在t=2 s后位于出发点正方向上 D.在t=2 s时,物体距出发点最远 |
6. 难度:中等 | |
图为同一轨道平面上的几个人造地球卫星 A、B、C,某一时刻恰好在同一直线上,则( ) A.向心加速度 a A>aB>aC B.根据 v=gr,可知 v A<vB<vC C.根据万有引力定律,有 FA>FB>FC D.运动一周后,A 先回到原点 |
7. 难度:中等 | |
如图所示,电梯的顶部挂一个弹簧秤,秤下端挂了一个重物,电梯匀速直线运动时,弹簧秤的示数为10N,在某时刻电梯中的人观察到弹簧秤的示数变为8N,关于电梯的运动,以下说法正确的是(g取10m/s2)( ) A.电梯可能向上加速运动,加速度大小为2 m/s2 B.电梯可能向下加速运动,加速度大小为2 m/s2 C.电梯可能向上减速运动,加速度大小为2 m/s2 D.电梯可能向下减速运动,加速度大小为2 m/s2 |
8. 难度:中等 | |
质量为 m 的物体,由静止开始下落h,由于空气阻力,下落的加速度为g,在物体下落的过程中,下列说法正确的是( ) A.物体的重力势能减少 mgh B.物体的动能增加mgh C.物体克服阻力做的功为 mgh D.物体的机械能减少mgh |
9. 难度:中等 | |
重为50N的物体放在水平面上,物体与水平面的动摩擦因数为0.2,现用方向相反的水平力F1和F2拉物体,其中F1=15N,如图所示.要使物体做匀加速运动,则F2的大小可能为( ) A.4N B.10N C.20N D.30N |
10. 难度:中等 | |||||||||||||||||||
(1)如图 a 是某同学做“研究匀变速直线运动”实验时获得的一条纸带. ①打点计时器电源频率为 50Hz. A、B、C、D、E、F、G 是纸带上 7 个连续的点,F 点由于不清晰而未画出.试根据纸带上的数据,推测 F 点的位置并在纸带上标出,算出对应 的速度 vF=______ m/s.(计算结果保留两位有效数字) ②图b是某同学根据纸带上的数据,作出的 v-t 图象.根据图象,t=0时的速度 v0=______m/s 和加速度 a=______m/s2.(计算结果保留两位有效数字) (2)某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系. ①将弹簧悬挂在铁架台上,刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在______方向(填“水平”或“竖直”) ②弹簧自然悬挂,待弹簧静止时,长度记为 L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为 Lx,由于挂上砝码盘使弹簧发生的形变长度为______(用题中符号表示);在砝码盘中每次 增加 10g 砝码,弹簧长度依次记为 L1 至 L6,数据如下表:
③如图2是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码 的质量,横轴是______; ④由图2可知弹簧的劲度系数为_______N/m;通过 图和表可知砝码盘的质量为______g.(重力加速度取. |
11. 难度:中等 | |
在一粗糙水平面上,质量为 M=10kg 物体,受到 F=40N 水平向右的力作用,由静止开始运动,物体在 2s 内位移为 4m,2s 末撤掉力 F,重力加速度 g=10m/s2,求: (1)物体与水平面间的滑动摩擦因数 μ; (2)从静止开始运动后,物体在水平面上的最大位移 S. |
12. 难度:中等 | |
如图,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量为 m 的小车静止在地面上,小车上表面与半径为 R 的半圆轨道最低点 P 切线相平,质量为 mB 的物体 B 静止在 P 点.现有一质量为 mA 的物体 A 以初速度 v0 滑上小车左端,当 A 与小车共速时,小车还未与墙 壁碰撞,小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数为 μ,mA=mB=m,物体 A、B 可视为质点,重力加速度为 g.试求: (1)物体 A 与小车共速时的速度大小; (2)小车的最小长度 L; (3)当物体 A 与 B 发生弹性碰撞后,欲使 B 碰后在圆轨道运动时不脱离圆轨道,小车的长度 L应在什么范围内. |