1. 难度:简单 | |
关于物体的惯性,下列说法中正确的是 A. 运动速度大的物体不能很快地停下来,是因为物体速度越大,惯性也越大 B. 静止的火车启动时,速度变化慢,是因为静止的物体惯性大的缘故 C. 乒乓球可以被快速抽杀,是因为乒乓球惯性小 D. 在宇宙飞船中的物体不存在惯性
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2. 难度:中等 | |
一质点做速度逐渐增大的匀加速直线运动,在时间间隔t内位移为s,动能变为原来的9倍。该质点的加速度为 A. 3s/t2 B. 4s/t2 C. s/t2 D. 8s/t2
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3. 难度:中等 | |
如图,木块在拉力F作用下,沿着水平向右做加速直线运动,则力F与摩擦阻力的合力方向 A. 水平向右 B. 可以在竖直向上和力F方向之间 C. 竖直向上 D. 向上偏左
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4. 难度:中等 | |
如图所示的曲线为运动员抛出的铅球运动轨迹(铅球视为质点),A、B、C为曲线上的三点,关于铅球在B点的速度方向,说法正确的是: A. 为AB的方向 B. 为BC的方向 C. 为BD的方向 D. 为BE的方向
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5. 难度:中等 | |
如图所示为一质点在平直轨道上运动的v-t图象。则下列说法正确的是( ) A. 0~1 s内与2~3 s内质点的速度方向相反 B. 2~3 s内与3~4 s内质点的加速度方向不同 C. 0~1 s内与3~4 s内质点的位移不同 D. 0~2 s内与0~4 s内质点的平均速度相同
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6. 难度:简单 | |
“蹦极”就是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节等处,从几十米高处跳下的一种极限运动。某人做蹦极运动,所受绳子拉力F的大小随时间t变化的情况如图所示。将蹦极过程近似为在竖直方向的运动,重力加速度为g。据图可知,此人在蹦极过程中t0时刻加速度约为 A. B. C. D.g
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7. 难度:中等 | |
如图所示,一铁球用一轻绳悬挂于O点,用力F拉住小球,要使轻绳与竖直方向保持60°角不变,且F最小,则F与竖直方向的夹角θ应为( ) A. 90° B. 60° C. 30° D. 0°
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8. 难度:中等 | |
“蛟龙号”是我国首台自主研制的作业型深海载人潜水器,如图所示,它是目前世界上下潜能力最强的潜水器。假设某次海试活动中,“蛟龙号”完成海底任务后竖直上浮,从上浮速度为v时开始计时,此后“蛟龙号”匀减速上浮,经过时间t上浮到海面,速度恰好减为零,则“蛟龙号”在t0(t0<t)时刻距离海平面的深度为 A. B. C. D.
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9. 难度:中等 | |
质量为m的物体处于静止状态,伸直的轻绳的一端连接物体,另一端固定在左侧竖直墙壁上,轻弹簧的一端连接物体,另一端固定在右侧竖直墙壁上,物体与地面均不光滑,关于物体的受力情况,下列说法正确的是( ) A. 物体一定受重力和地面的支持力 B. 物体可能只受重力和地面的支持力 C. 物体可能受重力、地面的支持力、弹簧的弹力、绳的拉力、地面的摩擦力这五个力 D. 物体一定受地面的摩擦力
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10. 难度:中等 | |
在光滑水平面上有一物块始终受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,当物块与弹簧接触后向右运动的过程中,下列说法正确的是( ) A. 物块接触弹簧后立即做减速运动 B. 当物块的加速度为零时,它的速度最大 C. 当弹簧处于压缩量最大时,物块的加速度等于零 D. 物块接触弹簧后先加速后减速
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11. 难度:中等 | |
一位同学乘坐电梯从六楼下到一楼的过程中,其速度图象如图所示。下列说法正确的是( )
A. 前2 s内该同学处于失重状态 B. 前2 s内该同学的加速度大小是最后1 s内的2倍 C. 最后1 s内该同学对地板的压力大于地板对他的支持力 D. 该同学在10 s内的平均速度是1.7 m/s
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12. 难度:中等 | |
如图所示,斜面倾角为θ,位于斜面底端A正上方的小球以初速度v0正对斜面顶点B水平抛出,小球到达斜面经过的时间为t,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( ) A. 若小球以最小位移到达斜面,则 B. 若小球垂直击中斜面,则 C. 若小球能击中斜面中点,则 D. 无论小球怎样到达斜面,运动时间均为
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13. 难度:中等 | |
“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的示意图。 (1)图乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是________。 (2)本实验采用的科学方法是______(填正确答案标号)。 A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.建立物理模型法 (3)某同学在坐标纸上画出了如图所示的两个已知力F1和F2,图中小正方形的边长表示2N,两力的合力用F表示,F1、F2与F的夹角分别为θ1和θ2,关于F1、F2与F、θ1和θ2关系正确的有________(填正确答案标号)。 A.F1=4 N B.F=12 N C.θ1=45° D.θ1<θ2
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14. 难度:中等 | |
为了探究质量一定时加速度与力的关系。一同学设计了如图所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计) (1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是________。 A.用天平测出砂和砂桶的质量 B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力 C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数 D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带 E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M (2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(相邻两计数点间还有两个点没有画出)。已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为________m/s2(结果保留两位有效数字)。 (3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横轴的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为________。 A.2tan θ B. C.k D.
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15. 难度:中等 | |
用水平力F=30N拉着一个质量为2kg的物体在水平面上由静止做匀加速直线运动,某时刻将力F随时间均匀减小。整个过程物体所受的摩擦力随时间变化如图中实线所示,求:
(1)物体做匀加速直线运动的加速度; (2)整个过程物体运动的时间; (3)物体做匀加速直线运动发生的位移。
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16. 难度:中等 | |
如图所示,底端切线水平且竖直放置的光滑圆弧轨道的半径为L,其轨道底端P距地面的高度及与右侧竖直墙的距离均为L,Q为圆弧轨道上的一点,它与圆心O的连线OQ与竖直方向的夹角为60°。现将一质量为m,可视为质点的小球从Q点由静止释放,g=10 m/s2,不计空气阻力。试求: (1)小球在P点时受到的支持力大小; (2)在以后的运动过程中,小球第一次与墙壁的碰撞点离墙角B点的距离。
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17. 难度:中等 | |
质量M=4kg,倾角为30o的上表面光滑的斜面体静止在粗糙的水平地面上,斜面上有两个质量均为m=2kg的小球A、B,它们用轻质细绳连接,现对小球B施加一水平向左的拉力F,使小球A、B及斜面体一起向左做匀速直线运动,如图所示,重力加速度g=10m/s2,求: (1)细绳的拉力T (2)水平拉力F的大小 (3)水平地面与斜面体间的动摩擦因数μ
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