1. 难度:简单 | |
第二届夏季青年奥林匹克运动会于2014年8月在南京举行,共设26个比赛项目,其中可将运动员视为质点的是( ) A. B. C. D.
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2. 难度:简单 | |
运动员进行“折返跑”训练,从A点沿直线跑到B点,又从B点沿原路返回A点,A、B两点直线距离为50m,此过程中运动员的路程和位移的大小分别是( ) A. 50m,0 B. 100m,0 C. 50m,100m D. 100m,100m
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3. 难度:简单 | |
地球同步通讯卫星,是无线电波传播的中继站同步卫星绕地心转动,地面上观察者却发现它是静止的,这是因为观察者所选择的参考系是 A.太阳 B.月球 C.地球 D.卫星
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4. 难度:简单 | |
甲、乙两物体做直线运动的v-t图象如图所示,下列说法正确的是( ) A. 甲、乙两物体都做匀速直线运动 B. 甲、乙两物体都做匀加速直线运动 C. 甲物体都做匀速直线运动,乙物体静止 D. 甲物体做匀加速直线运动,乙物体做匀速直线运动
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5. 难度:简单 | |
物体做匀变速直线运动,下列物理量保持恒定的是( ) A.速度 B.位移 C.路程 D.加速度
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6. 难度:简单 | |
作用在同一物体上的两个共点力,大小均为60N,夹角为120°,如图所示,则这两个力的合力大小是( ) A.0 B.30N C.60N D.120N
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7. 难度:简单 | |
如图所示,小孩用水平推力推放置在水平面上的箱子,第一次轻推,没有推动;小孩用更大的力推,箱子还是不动.关于箱子所受摩擦力的大小,下列说法正确的是 A.所受摩擦力为0 B.所受摩擦力不变 C.所受摩擦力变大 D.所受摩擦力变小
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8. 难度:简单 | |
如图所示,有人用一簇气球通过绳使一座小屋成功升空.成为“会飞的小屋”.下列说法正确的是( ) A.小屋受到绳的拉力和小屋对绳的拉力是一对作用力和反作用力 B.小屋受到绳的拉力和小屋所受重力是一对作用力和反作用力 C.小屋对绳的拉力和小屋所受重力是一对作用力和反作用力 D.小屋对绳的拉力和小屋所受重力是一对平衡力
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9. 难度:简单 | |
物体的惯性与下列因素有关的是( ) A.受力情况 B.运动状态 C.所处位置 D.质量
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10. 难度:简单 | |
载人飞船从地面加速升空的过程中,座椅对宇航员的弹力F与宇航员所受的重力G之间的大小关系,下列说法正确的是( ) A.F一定大于G B.F一定等于G C.F一定小于G D.F可能等于G
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11. 难度:中等 | |
关于做曲线运动的物体所受的合力,下列说法正确的是: A. 一定是恒力 B. 一定是变力 C. 合力方向与速度方向在同一直线上 D. 合力方向与速度方向不在同一直线上
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12. 难度:简单 | |
子弹以v=1000m/s的速度斜向上射出,速度方向与水平方向的夹角为60°,如图所示.若将该速度分解到水平方向vx和竖直方向vy,则水平方向vx的大小为( ) A.0 B.500m/s C.500m/s D.1000m/s
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13. 难度:简单 | |
质量不同的物体,从不同高度以相同的速度同时水平抛出,不计空气阻力。下列说法正确的是( ) A. 质量大的物体先落地 B. 低处的物体先落地 C. 质量小的物体先落地 D. 高处的物体先落地
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14. 难度:简单 | |
飞机做特技表演时,常做俯冲拉起运动,此运动在最低点A附近可看作是圆周运动,如图所示.飞行员所受重力为G,受到座椅的弹力为F,则飞行员在A点所受向心力大小为( ) A.G B.F C.F+G D.F﹣G
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15. 难度:简单 | |
如图所示,小强正在荡秋千.关于绳上a点和b点的线速度和角速度,下列关系正确的是 A.va = vb B.va > vb C.ωa = ωb D.ωa < ωb
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16. 难度:简单 | |
质量相同的物体分别放在光滑和粗糙的水平面上,如图所示用相同的水平力F,使物体沿各自水平面运动相同的位移。水平力F在光滑水平面和粗糙水平面对物体做功分别为W1和W2,则W1和W2的关系是( ) A.一定等于 B.一定大于 C.可能小于 D.可能大于
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17. 难度:简单 | |
一个物体自由下落,在第1s末、第2s末重力的瞬时功率之比为 A. 1:1 B. 1:2 C. 1:3 D. 1:4
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18. 难度:简单 | |
关于两物体间万有引力的大小和它们之间距离的关系,下列说法正确的是( ) A.与距离成正比 B.与距离平方成正比 C.与距离成反比 D.与距离平方成反比
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19. 难度:中等 | |
不可回收的航天器最终将成为漂浮在太空中的垃圾。如图所示,是绕地球运行的太空垃圾,对于离地面越高的太空垃圾,下列说法正确的是( ) A.运行速率越大 B.运行速率越小 C.运行周期越小 D.可能追上同一轨道上的航天器
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20. 难度:简单 | |
真空中有两个点电荷,它们之间静电力的大小为F,如果保持它们之间的距离不变,只将其中一个电荷的电荷量增大为原来的2倍,它们之间的静电力将变为,则与F的比值为( ) A. B.1 C.2 D.4
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21. 难度:中等 | |
用⊙表示通电直导线,电流方向垂直纸面向外,用带箭头的线段或曲线表示磁感线.下列图中,能正确反映通电直导线在其周围产生磁场的磁感线是( ) A. B. C. D.
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22. 难度:中等 | |
我国发射“神舟十号”载人飞船并实现了与“天宫一号”目标飞行器对接。开始对接前,“天宫一号”在高轨道,“神舟十号”飞船在低轨道,各自绕地球做匀速圆周运动,距离地面的高度分别为h1和h2(设地球半径为R),“天宫一号”的运行周期为90分钟,如图所示,则有( ) ①“天宫一号”与“神舟十号”的向心加速度大小之比为 ②“天宫一号”与“神舟十号”的向心加速度大小之比为 ③“天宫一号”角速度比地球同步卫星的角速度大 ④“天宫一号”的运行速度大于7.9km/s A.①③ B.②③ C.②④ D.③④
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23. 难度:简单 | |
1785年,法国物理学家_____经过多次实验,证实了两电荷间的相互作用规律。
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24. 难度:简单 | |
在电场中某处放入电荷量为1C的点电荷,它所受电场力的大小为1N,则该处电场强度的大小是___N/C,若将这个点电荷移走,该处的电场强度大小是___N/C。
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25. 难度:简单 | |
一根1m的直导线,通有1A的电流,沿东西方向放置在地球赤道上。若该处地磁场磁感应强度大小为3×10-5T,试估算该导线所受地磁场的安培力大小为_______N
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26. 难度:简单 | |
在验证机械能守恒的实验中,选用自由下落重物的质量为m,现得到一条点迹清晰的纸带,如图所示。把第一个点记作O点(速度为零),另选三个相邻的点A、B、C作为计数点,相邻两计数点的时间间隔为T。测得B到O的距离为h,A到B距离为h1,B到C的距离为h2,重力加速度用g表示。则从起始点O到打点计时器打下B点的过程中,重物重力势能减少量ΔEp=__,重物动能增加量ΔEk=____(ΔEp和ΔEk分别用m、h、h1、h2、T表示)。通过比较ΔEp和ΔEk的大小验证机械能是否守恒。
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27. 难度:简单 | |
如图所示,质量 m=2kg的物体静止在水平地面上,现用F=10N的水平推力推该物体,使其做匀加速直线运动,已知物体和地面间的动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g取10m/s2。试求: (1)物体的加速度大小 (2)从静止开始2s内物体的位移大小 (3)若2s末撤去推力F,则物体还能运动多长时间
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28. 难度:中等 | |
如图所示,同一竖直平面内的光滑轨道,是由一斜直轨道和一段由细圆管弯成的圆形轨道连接而成,斜直轨道的底端与圆形轨道相切。圆形轨道半径为R(细圆管内径远小于R),A是圆形轨道的最低点,B是圆形轨道的最高点,O是圆形轨道的圆心。现有一质量为m的小球从斜直轨道上某处由静止开始下滑,进入细圆管内做圆周运动。忽略机械能损失,重力加速度用g表示。试求: (1)若小球从距地面高2R处下滑,小球到达A点的速度大小; (2)若小球到达B点时速度大小为,小球下落的高度应是圆形轨道半径的多少倍; (3)若小球通过圆形轨道最高点B时,对管壁的压力大小为0.5mg,小球下落的高度应是圆形轨道半径R的多少倍。
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29. 难度:中等 | |
如图所示,一个单匝矩形线圈水平放在桌面上,在线圈中心上方有一竖直的条形磁体,此时线圈内的磁通量为0.05Wb.在0.5s的时间内,将该条形磁体从图示位置竖放到线圈内的桌面上,此时线圈内的磁通量为0.10Wb,试求此过程: (1)线圈内磁通量的变化量; (2)线圈中产生的感应电动势大小。
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30. 难度:中等 | |
在现代生活中,充电宝是手机一族出行的必备品当充电宝电量不足时,需要给充电宝充电,此时充电宝相当于可充电的电池,充电过程可简化为如图所示电路先给一充电宝充电,充电电压为5V,充电电流为1000mA,充电宝的内阻为试求: 充电宝的输入功率; 充电宝内阻消耗的热功率; 一分钟内充电宝储存的电能.
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