1. 难度:简单 | |
在力学范围内,国际单位制规定的三个基本量是 A. 长度、力、时间 B. 速度、力、质量 C. 加速度、速度、长度 D. 长度、质量、时间
|
2. 难度:简单 | |
下列图像中反映物体做匀速直线运动的是(图中表示位移、表示速度、表示时间) A. B. C. D.
|
3. 难度:简单 | |
有两个共点力,大小分别是4N和7N,则它们的合力大小 A. 最大是12N B. 最小是3N C. 可能是28N D. 可能是1N
|
4. 难度:简单 | |
关于速度和加速度,下列说法中正确的是( ) A. 物体的速度越大,加速度一定越大 B. 物体的速度变化越大,加速度一定越大 C. 物体的速度变化越快,加速度一定越大 D. 物体的加速度为零,速度一定为零
|
5. 难度:简单 | |
人乘电梯匀速上升,在此过程中人受到的重力为G,电梯对人的支持力为FN,人对电梯的压力为FN’,则 A.G和FN是一对平衡力 B.G和FN’是一对平衡力 C. FN’和FN是一对相互作用力 D.G和FN’是一对相互作用力
|
6. 难度:简单 | |
在“互成角度的两个力的合成”实验中,用两个弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使它伸长到某一位置O点.为了确定两个分力的大小和方向,这一步操作中必须记录的是 A. 橡皮条固定端的位置 B. 描下O点位置、两条细绳套的方向及两个弹簧测力计的读数 C. 橡皮条伸长后的总长度 D. 两个弹簧测力计的读数
|
7. 难度:简单 | |
关于牛顿第一定律,下列说法中正确的是( ) A.牛顿第一定律是在伽利略“理想实验”的基础上总结出来的 B.不受力作用的物体是不存在的,故牛顿第一定律的建立毫无意义 C.牛顿第一定律表明,物体只有在不受外力作用时才具有惯性 D.牛顿第一定律表明,物体只有在静止或做匀速直线运动时才具有惯性
|
8. 难度:中等 | |
关于曲线运动,下列说法中正确的是 A. 匀速圆周运动是变速运动 B. 曲线运动不一定是变速运动 C. 物体受到变力作用时就做曲线运动 D. 曲线运动的物体受到的合外力可以为零
|
9. 难度:简单 | |
如图所示,某人由A点划船渡河,船头指向始终与河岸垂直,则小船能到达对岸的位置是 ( ) A.正对岸的B点 B.正对岸B点的左侧 C.正对岸B点的右侧 D.正对岸的任意点
|
10. 难度:中等 | |
如图所示,小物块A与圆盘保持相对静止,随圆盘一起做匀速圆周运动,则下列关于A受力情况的说法中正确的是( ) A. 受重力、支持力和向心力 B. 受重力、支持力和指向圆心的摩擦力 C. 受重力、支持力和与运动方向相反的摩擦力 D. 受重力、支持力、指向圆心的摩擦力和指向圆心的向心力
|
11. 难度:简单 | |
如图为皮带传动示意图,假设皮带没有打滑,R>r,则下列说法中正确的是( ) A. 大轮边缘的线速度大于小轮边缘的线速度 B. 大轮边缘的线速度小于小轮边缘的线速度 C. 大轮边缘的线速度等于小轮边缘的线速度 D. 大轮的角速度较大
|
12. 难度:中等 | |
在地面上发射飞行器,如果发射速度大于7.9 km/s.而小于11.2 km/s,则它将 A. 围绕地球做圆周运动 B. 围绕地球做椭圆运动 C. 挣脱地球的束缚绕太阳运动 D. 挣脱太阳的束缚飞离太阳系
|
13. 难度:简单 | |
放在光滑水平面上的物体,仅在两个同向水平力的共同作用下开始运动,若这两个力分别做了6J和8J的功,则该物体的动能增加了( ) A.48J B.14J C.10J D.2J
|
14. 难度:简单 | |
在利用自由落体“验证机械能守恒定律”的实验中,下列说法中正确的是
A. 实验中必须用天平测出重物的质量 B. 实验中必须用秒表测出重物下落的时间 C. 实验中选用重物的体积越大实验误差一定越小 D. 实验中应选用最初两点间距离接近2 mm的纸带进行数据处理
|
15. 难度:简单 | |
下列各图中,正确描绘两个等量正电荷电场线的是( ) A. B. C. D.
|
16. 难度:简单 | |
通电直导线放在匀强磁场中,磁感应强度B的方向如图所示.“⊗”表示导线中电流I的方向垂直于纸面向里,“⊙”表示导线中电流I的方向垂直于纸面向外.图中标出了导线所受安培力F的方向,其中正确的是( ) A. B. C. D.
|
17. 难度:简单 | |
如图所示,在水平直导线正下方,放一个可以自由转动的小磁针.现给直导线通以向右的恒定电流,不计其他磁场的影响,则下列说法正确的是( ) A. 小磁针保持不动 B. 小磁针的N 极将向下转动 C. 小磁针的N 极将垂直于纸面向里转动 D. 小磁针的N 极将垂直于纸面向外转动
|
18. 难度:中等 | |
汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子.如图所示,把电子射线管(阴极射线管)放在蹄形磁铁的两极之间,可以观察到电子束偏转的方向是 A. 向上 B. 向下 C. 向左 D. 向右
|
19. 难度:中等 | |
放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图.取重力加速度g=10m/s2.由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩檫因数μ分别为( ) A. m=0.5kg,μ=0.4 B. m=1.5kg,μ=0.4 C. m=0.5kg,μ=0.2 D. m=1kg,μ=0.2
|
20. 难度:简单 | |
2016年10月17日,神舟十一号飞船从酒泉卫星发射中心成功发射,经过5次变轨和4次“停泊”与天宫二号空间站成功交会对接,航天员景海鹏和陈冬入驻天宫二号空间实验室,进行了30天的太空驻留实验体验,11月18日顺利返回着陆.不计空气阻力和飞船与空间站间的万有引力;为减少失重对航天员身体带来的不利影响,在空间站中可以进行正常锻炼的健身项目是( ) A. 拉弹簧拉力器 B. 俯卧撑 C. 引体向上 D. 仰卧起坐
|
21. 难度:简单 | |
2016年10月17日,神舟十一号飞船从酒泉卫星发射中心成功发射,经过5次变轨和4次“停泊”与天宫二号空间站成功交会对接,航天员景海鹏和陈冬入驻天宫二号空间实验室,进行了30天的太空驻留实验体验,11月18日顺利返回着陆.不计空气阻力和飞船与空间站间的万有引力;在神舟十一号飞船与天宫二号空间站交会对接的过程中( ) A. 飞船可以看成质点,空间站不可以看成质点 B. 飞船不可以看成质点,空间站可以看成质点 C. 飞船和空间站都可以看成质点 D. 飞船和空间站都不可以看成质点
|
22. 难度:简单 | |
2016年10月17日,神舟十一号飞船从酒泉卫星发射中心成功发射,经过5次变轨和4次“停泊”与天宫二号空间站成功交会对接,航天员景海鹏和陈冬入驻天宫二号空间实验室,进行了30天的太空驻留实验体验,11月18日顺利返回着陆.不计空气阻力和飞船与空间站间的万有引力; 如图所示,神舟十一号飞船在椭圆轨道上从远地点P向近地点Q运动的过程中,飞船受到地球万有引力的大小将( ) A. 变大 B. 不变 C. 变小 D. 先变大后变小
|
23. 难度:中等 | |
2016年10月17日,神舟十一号飞船从酒泉卫星发射中心成功发射,经过5次变轨和4次“停泊”与天宫二号空间站成功交会对接,航天员景海鹏和陈冬入驻天宫二号空间实验室,进行了30天的太空驻留实验体验,11月18日顺利返回着陆.不计空气阻力和飞船与空间站间的万有引力; 如图所示,飞船在椭圆轨道上从远地点P向近地点Q运动的过程中( ) A. 动能减小,机械能减小 B. 动能增大,机械能增大 C. 动能减小,机械能不变 D. 动能增大,机械能不变
|
24. 难度:中等 | |
如图所示,一单匝线圈从左侧进入磁场。在此过程中,线圈的磁通量将 (选填“变大”或“变小”)。若上述过程所经历的时间为0.1s,线圈中产生的感应电动势为0.2V,则线圈中的磁通量变化了 Wb。
|
25. 难度:简单 | |
“探究加速度与力的关系”实验装置如图1所示. (1)为减小实验误差,盘和砝码的质量应比小车的质量 (选填“小”或“大”)得多. (2)图2为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s.他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为 s.为了由v﹣t图象求出小车的加速度,他量出相邻两计数点间的距离,分别求出打各计数点时小车的速度.其中打计数点3时小车的速度为 m/s.
|
26. 难度:中等 | |
在平直的公路上,一辆汽车正以32m/s的速度匀速行驶,因前方出现事故,司机立即刹车,直到汽车停下。已知汽车的质量为1.5×103kg,刹车时汽车所受的阻力为1.2×104N。求: (1)刹车时汽车的加速度大小; (2)从开始刹车到最终停下,汽车运动的时间; (3)从开始刹车到最终停下,汽车前进的距离。
|
27. 难度:中等 | |
中国女排在2016年奥运会上夺得冠军.图示为排球场地示意图,排球场长18.0 m,宽9.0 m.某运动员跳起将球垂直网面水平扣出,扣球点离地面的高度为2.45 m,离球场中线的水平距离为1.0 m,排球直接落到距端线3.0 m处的界内.排球的质量为260 g,可视为质点,空气阻力不计.取地面为零势能面,重力加速度g=10 m/s2,求: (1) 扣球时,排球水平飞出的速度大小v0; (2) 排球落地前瞬间的机械能E; (3) 排球落地前瞬间重力的功率P.
|
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: ⑴小球滑到最低点B时,小球速度v的大小; ⑵小球刚到达最低点B时,轨道对小球支持力FN的大小; ⑶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。
|