1. 难度:简单 | |
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述中正确的是( ) A.第谷发现了行星运动三定律 B.伽利略发现了万有引力定律 C.开普勒第三行星运动定律中的k值只与地球质量有关 D.卡文迪许通过扭秤实验测量出了万有引力常量
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2. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.做匀速圆周运动的物体,所受合外力是恒力 B.匀速运动和自由落体运动的合运动一定是曲线运动 C.做曲线运动的物体所受合外力可能为恒力 D.火车超过限定速度转弯时,车轮轮缘将不会挤压铁轨的轨壁
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3. 难度:简单 | |
如图所示,红蜡块能在玻璃管的水中匀速上升,若红蜡块从A点匀速上升的同时,使玻璃管水平向右做匀减速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹可能是图中的 A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定
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4. 难度:简单 | |
科学家设想在太空设立太阳能卫星电站,卫星电站的最佳位置是在赤道上空1100km的圆轨道上,那么此卫星电站比近地表面附近圆轨道上的卫星( ) A.线速度大 B.角速度大 C.周期大 D.向心加速度大
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5. 难度:简单 | |
如图所示,为一在水平面内做匀速圆周运动的圆锥摆,关于摆球 A. 摆球 B. 摆球 C. 摆球 D. 摆球
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6. 难度:中等 | |
如图所示,物体A和B的质量均为m,且分别与跨过定滑轮的轻绳连接(不计绳与滑轮、滑轮与轴之间的摩擦),在用水平变力F拉物体B沿水平方向向右运动,刚好使A向上做匀速直线运动的过程中,则( ) A.物体B在水平方向向右也做匀速直线运动 B.物体B在水平方向向右的做减速运动 C.绳子拉力大于物体A所受重力 D.绳子拉力小于物体A所受重力
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7. 难度:简单 | |
如图所示,光滑水平面上,质量为m的小球在拉力F作用下做匀速圆周运动。若小球运动到P点时,拉力F发生变化,下列关于小球运动情况的说法中正确的是( ) A.若拉力突然消失,小球将沿轨迹做离心运动 B.若拉力突然变小,小球将沿轨迹做离心运动 C.若拉力突然变大,小球将沿轨迹做离心运动 D.若拉力突然变小,小球将沿轨迹做向心运动
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8. 难度:中等 | |
关于同步卫星,下列说法中不正确的有( ) A.同步卫星的运行方向与地球自转方向一致 B.同步卫星的运转周期与地球自转周期相同 C.同步卫星的向心加速度等于地表的重力加速度 D.同步卫星的高度和速率都是确定的
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9. 难度:简单 | |
如图所示,斜面体和小物块一起沿水平面向右做匀速直线运动,并通过一段位移,则斜面体对物块的摩擦力和支持力的做功情况分别是( ) A.摩擦力做正功,支持力做负功 B.摩擦力做负功,支持力不做功 C.摩擦力做负功,支持力做正功 D.摩擦力做负功,支持力做负功
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10. 难度:简单 | |
如图所示,从O点以10m/s水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角为450的斜面上的A点.则物体完成这段飞行的时间是 (g=10m/s2)( ) A.1s B.1.5s C.2s D.1.4s
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11. 难度:中等 | |
质量为m的物块,沿着半径为R的半球形金属壳内壁滑下,半球形金属壳竖直放置,开口向上,滑到最低点时速度大小为v,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时,下列说法正确的是( ) A.向心力大小为 B.摩擦力大小为 C.摩擦力大小为μmg D.支持力大小为mg
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12. 难度:简单 | |
如图所示,一圆盘可绕一通过圆盘中心O且垂直于盘面的竖直轴转动,在圆盘上放置一个木块,当圆盘匀角速度转动时,木块随圆盘一起运动,那么( ) A.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向背离圆盘中心 B.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向指向圆盘中心 C.当圆盘的角速度超过一定数值时,木块将滑动 D.因为摩擦力总是阻碍物体的运动,所以木块所受到圆盘对它的摩擦力的方向与木块的运动方向相反
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13. 难度:中等 | |
如图所示,长0.5m的轻质细杆,一端固定有一个质量为3kg的小球,另一端由电动机带动,使杆绕O在竖直平面内作匀速圆周运动,小球的速率为2m/s。取g=10m/s2,下列说法正确的是( ) A.小球通过最高点时,对杆的拉力大小是24N B.小球通过最高点时,对杆的压力大小是6N C.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是24N D.小球通过最低点时,对杆的拉力大小是54N
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14. 难度:中等 | |
如图所示,在地球表面附近的A点发射卫星,当发射速度为v1时卫星的轨道刚好为近地圆轨道1,当发射速度为v3时卫星恰好脱离地球的引力变为了绕太阳运动的小行星,则以下说法正确的是( ) A.轨道3对应的发射速度v3为7.9km/s B.轨道1对应的发射速度v1为7.9km/s C.轨道2对应的发射速度为可能为14.5km/s D.轨道2对应的发射速度为可能为10.8km/s
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15. 难度:中等 | |
如图所示,两小球A、B完全相同,从同一高度处A以初速度v0水平抛出,同时B由静止释放作自由落体运动。关于A、B从开始运动到落地过程,下列说法中正确的是( ) A.两球通过的位移大小相等 B.重力对两小球做功相同 C.重力对两小球做功的平均功率相同 D.落地时,重力对两小球做功的瞬时功率相同
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16. 难度:困难 | |
某双星系统由两颗恒星构成,质量分别为m1和m2,距中心的距离分别为r1和r2,且r1>r2,则下面的表述正确的是( ) A.它们运转的周期相同 B.它们的线速度大小相同 C.m2>m1 D.它们的加速度大小相同
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17. 难度:中等 | |
在高速公路拐弯处,路面都筑成外高内低,并且对汽车行驶的最高速度进行了限定,通俗地称为“限速”.假设拐弯路段是圆弧的一部分,则( ) A.在“限速”相同的情况下,圆弧半径越大,要求路面与水平面间的夹角越大 B.在“限速”相同的情况下,圆弧半径越大,要求路面与水平面间的夹角越小 C.在圆弧半径相同的情况下,路面与水平面间的夹角越大,要求“限速”越大 D.在圆弧半径相同的情况下,路面与水平面间的夹角越大,要求“限速”越小
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18. 难度:中等 | |
如图为自行车局部示意图,自行车后轮的小齿轮半径R1=4.0 cm,与脚踏板相连的大齿轮的半径R2=10.0 cm.则小齿轮边缘处A点的线速度与大齿轮边缘处B点的线速度之比v1∶v2=_______,小齿轮的角速度和大齿轮的角速度之比
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19. 难度:中等 | |
如图所示,拱桥的外半径为40m,当质量1t的汽车通过拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为______N.当汽车通过拱桥顶点的速度为______m/s,车对桥顶刚好没有压力(g=10m/s2)
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20. 难度:简单 | |
小船在静水中的速度是4m/s,河水均匀流动,流速是3m/s,河宽100m,小船渡河过程中始终保持船头指向与河岸垂直,则渡河时间是_____s,小船到达对岸时向下游偏移的泣移是_____m.
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21. 难度:中等 | |
用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关。 (1)本实验采用的科学方法是(_______) A.控制变量法 B.累积法 C.微元法 D.放大法 (2)图示情景正在探究的是(_______) A.向心力的大小与半径的关系 B.向心力的大小与线速度大小的关系 C.向心力的大小与角速度大小的关系 D.向心力的大小与物体质量的关系
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22. 难度:简单 | |
在做“研究平抛物体的运动”实验时: (1)下列措施中能减小实验误差的措施为______。(选填序号) A.斜槽轨道末端切线必须水平 B.斜槽轨道必须光滑 C.每次要平衡摩擦力 D.小球每次应从斜槽同一位置静止释放 (2)图中每个小方格的边长为10cm,则由图可求得拍摄时每______s曝光一次,该小球运动的初速度大小为______m/s(g取10m/s2)。
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23. 难度:中等 | |
一质量为m=2kg的物体从高为h=1.2m的固定斜面顶端滑向底端,已知斜面的动摩擦因素为μ=0.625,斜面倾角为θ=37°,g取10m/s2,(sin37°=0.6,cos37°=0.8) 求:(1)物体下滑过程中重力所做的功W=? (2)物体下滑过程中重力做功的平均功率P=?
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24. 难度:中等 | |
2013年6月11日,我国已成功发射了神舟十号飞船,升空后和目标飞行器天宫一号交会对接,3名航天员再次探访天宫一号,并开展相关空间科学试验.已知地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,设神舟十号飞船绕地球做匀速圆周运动的周期为T。求: (1)地球的密度; (2)神舟十号飞船离地面的高度h。
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25. 难度:中等 | |
如图,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道BC相切于B点,半圆轨道半径为R,质量为m的木块从A处由弹簧沿AB方向弹出,当它经过B点时对半圆轨道的压力是其重力的6倍,到达顶点C时刚好对轨道无作用力,并从C点飞出且刚好落回A点.已知重力加速度为g(不计空气阻力),求: (1)木块经过B点时的速度大小vB=? (2)求A、B间的距离L=?
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