1. 难度:简单 | |
下列关于物理学史的说法正确的是( ) A. 伽利略最早提出了“日心说” B. 卡文迪许第一次测出了引力常量 C. 开普勒发现了万有引力定律 D. 第谷发现行星的运行轨道是椭圆
|
2. 难度:中等 | |
一卫星沿圆轨道绕某中心天体运行,轨道半径是6.8×103km,周期为5.6×103s,G=6.67×10-11N·m2/kg2,则该中心天体的质量约为 A. 6×1024 kg B. 2×1024kg C. 1×1028kg D. 1×1018kg
|
3. 难度:简单 | |
一个半径为R的半圆柱体沿水平方向向右以速度v0匀速运动,在半圆柱体上搁置一根竖直杆,此杆只能沿竖直方向运动,如图所示。当杆与半圆柱体接触点与柱心的连线与竖直方向的夹角为θ,则竖直杆运动的速度为:( ) A. v0sinθ B. v0tanθ C. v0cosθ D.
|
4. 难度:中等 | |
物体水平抛出时的速率为,落地时的速率为,若不计空气阻力,则物体在空中运动的时间为( ) A. B. C. D.
|
5. 难度:简单 | |
甲、乙两名滑冰运动员,M甲=60kg,M乙=40kg,面对面拉着弹簧测力计做圆周运动进行滑冰表演,如图所示.两人相距0.8m,弹簧测力计的示数为9.2N,下列判断中正确的是( ) A.两人的运动半径不同,甲为0.32m,乙为0.48m B.两人的运动半径相同,都是0.45m C.两人的线速度相同,约为40m/s D.两人的角速度相同,约为6rad/s
|
6. 难度:简单 | |
下列说法中正确的是( ) A.一对作用力和反作用力在相同时间内做的功一定大小相等,正负相反 B.在地面上的物体所具有的重力势能一定等于零 C.使用机械可以省力,也可以省功 D.由P=F v可知,当发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速率成反比
|
7. 难度:中等 | |
某机器内有两个围绕各自的固定轴匀速转动的铝盘A、B,A盘固定一个信号发射装置P,能持续沿半径向外发射红外线,P到圆心的距离为28 cm.B盘上固定一个带窗口的红外线信号接收装置Q,Q到圆心的距离为16 cm.P、Q转动的线速度相同,都是4π m/s.当P、Q正对时,P发出的红外线恰好进入Q的接收窗口,如图所示,则Q每隔一定时间就能接收到红外线信号,这个时间的最小值应为( ) A. 0.56 s B. 0.28 s C. 0.16 s D. 0.07 s
|
8. 难度:简单 | |
地球的两颗人造卫星A和B,它们的轨道近似为圆。已知A的周期约为12小时,B的周期约为16小时,则两颗卫星相比( ) A. A距地球表面较远 B. A的角速度较小 C. A的线速度较小 D. A的向心加速度较大
|
9. 难度:简单 | |
在冬奥会短道速滑项目中,运动员绕周长仅111米的短道竞赛.运动员比赛过程中在通过弯道时如果不能很好地控制速度,将发生侧滑而摔离正常比赛路线.右图中圆弧虚线Ob代表弯道,即正常运动路线,Oa为运动员正常运动时在O点的速度方向(研究时可将运动员看做质点).下列论述正确的是( ) A.若在O发生侧滑,则滑动的路线将在Oa左侧 B.若在O发生侧滑,则滑动的路线将在Oa右侧与Ob之间 C.发生侧滑是因为运动员受到的合力方向背离圆心 D.发生侧滑是因为运动员受到的合力小于所需要的向心力
|
10. 难度:中等 | |
如图所示,质量相等的两个小球A、B在固定的半球形碗的内表面做匀速圆周运动,圆周平面都是水平面的.不计一切摩擦和空气阻力.则 A.小球A的线速度大于B的线速度 B.小球A的角速度小于B的角速度 C.小球A的向心加速度小于B的向心加速度 D.小球A所受弹力大于B所受弹力
|
11. 难度:困难 | |
(1)平抛物体的运动规律可以概括为两点:①水平方向做匀速直线运动;②竖直方向做自由落体运动.如图所示为研究平抛运动的实验装置,现把两个小铁球分别吸在电磁铁C、E上,然后切断电磁铁C的电源,使电磁铁C上的小铁球从轨道A射出,并在射出时碰到碰撞开关S,使电磁铁E断电释放它吸着的小铁球,两铁球同时落到地面.这个实验_________ A.只能说明上述规律中的第①条 B.只能说明上述规律中的第②条 C.不能说明上述规律中的任何一条 D.能同时说明上述两条规律 (2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为5 cm.如果取g=10 m/s2,那么: ①闪光频率是____ ②小球运动中水平分速度是______ ③小球经过B点时的速度是________
|
12. 难度:中等 | |
2003年10月15日,我国神舟五号载人飞船成功发射.标志着我国的航天事业发展到了一个很高的水平.飞船在绕地球飞行的第5圈进行变轨,由原来的椭圆轨道变为距地面高度为h的圆形轨道.已知地球半径为R,地面处的重力加速度为g,引力常量为G,求: (1)地球的质量; (2)飞船在上述圆形轨道上运行的周期T.
|
13. 难度:中等 | |
如图,可视为质点的滑块B放在水平面上,质量m=2kg,受到一个斜向下的与水平方向成 =37°的推力F=10 N的作用,从静止开始运动,已知物体与水平面间的动摩擦因数 =0.25.运动到图示位置时,在其正上方离水平面高h=0.8 m处有一可视为质点的小球A以v1=5 m/s的初速度开始向右做平抛运动,小球A第一次落地时恰好击中B,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10 m/s2).求: (1)滑块B运动的加速度的大小. (2)滑块B运动到图示位置时的速度大小. (3)滑块B从静止运动到图示位置的时间.
|
14. 难度:中等 | |
如图所示,质量m1=2kg的小球用一条不可伸长的轻绳连接,绳的另一端固定在悬点O上,绳子长度l=0.5m。将小球拉至绳子偏离竖直方向的角度θ=53°处由静止释放,小球运动至最低点时,与一质量m2=1kg的物块发生正碰,碰撞时间很短。之后物块在水平面上滑行一段s=0.4m的距离后停下。已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,取重力加速度g = 10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求: (1)碰后瞬间物块的速度大小; (2)小球与物块碰撞结束后绳子拉力的最大值。
|