1. 难度:简单 | |
下列哪位物理学家在实验室里通过几个铅球之间的万有引力的测量,比较准确的得出了G的数值 A.开普勒 B.第谷 C.牛顿 D.卡文迪许
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2. 难度:简单 | |
关于做曲线运动的物体,下列说法中正确的是 A.物体的速度方向一定不断改变 B.物体的速度大小一定不断改变 C.物体的加速度方向一定不断改变 D.物体的加速度大小一定不断改变
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3. 难度:简单 | |
关于做匀速圆周运动物体的线速度、角速度、周期的关系,下列说法中正确的是: A.线速度大的角速度一定大 B.线速度大的周期一定小 C.角速度大的周期一定小 D.角速度大的半径一定小
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4. 难度:简单 | |
冰面对溜冰运动员的最大摩擦力为运动员重力的k倍,在水平冰面上沿半径为R的圆周滑行的运动员,若依靠摩擦力充当向心力,其安全速度为 A.v= B.v≤ C.v≤ D.v≤
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5. 难度:简单 | |
如图所示,用细线吊着一个质量为m的小球,使小球在水平面内做匀速圆周运动(也称为圆锥摆运动),关于小球受力,正确的是: A.受重力 B.受重力、拉力、向心力 C.受重力、拉力 D.以上均不正确
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6. 难度:简单 | |
一物体做匀速圆周运动的半径为r,线速度大小为v,角速度为,周期为T。关于这些物理量的关系,下列说法正确的是 A. B. C. D.
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7. 难度:简单 | |
质量为 的汽车,以速率 通过半径为 r 的凹形桥,在桥面最低点时汽车对桥面的压力大小是: A. B. C. D.
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8. 难度:简单 | |
如图所示,把盛水小桶拴在长为L的绳子一端,要使这个水桶能在竖直平面内做圆周运动,则水桶在最高点线速度的最小值为: A. B. C. D.
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9. 难度:简单 | |
设人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则卫星离地面越高,卫星的: A.速度越大 B.角速度越大 C.向心加速度越大 D.周期越长
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10. 难度:简单 | |
卫星靠近某星球表面运转时,要计算该星球的密度,只需知道下面的哪一个物理量 A.卫星的质量 B.卫星运行的线速度 C.卫星运行的周期 D.星球的半径
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11. 难度:中等 | |
我国发射的神州五号载人宇宙飞船的周期为90min,如果把它绕地球的运动看作是匀速圆周运动,飞船的运动和人造地球同步卫星的运动相比,下列判定中正确的是 A.飞船的轨道半径大于同步卫星的轨道半径 B.飞船的运动速度小于同步卫星的运动速度 C.飞船运动的向心加速度大于同步卫星运动的向心加速度 D.飞船运动的角速度小于同步卫星运动的角速度
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12. 难度:简单 | |
人造地球卫星在离地面的高度等于地球半径R处运行,已知地面上的重力加速度为g,则此卫星做匀速圆周运动的线速度等于 A. B. C. D.
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13. 难度:中等 | |
如图所示,用一连接体一端与一小球相连,绕过O点的水平轴在竖直平面内做圆周运动,设轨道半径为r,图中P、Q两点分别表示小球轨道的最高点和最低点,则以下说法正确的是 A.若连接体是轻质细绳时,小球到达P点的速度可以为零 B.若连接体是轻质细杆时,小球到达P点的速度一定不能为零 C.若连接体是轻质细绳时,小球在P点受到细绳的拉力一定为零 D.若连接体是轻质细杆时,小球在Q点受到细杆的拉力一定竖直向上
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14. 难度:简单 | |
“科学真是迷人”,如果我们能测出月球表面的加速度g、月球的半径R和月球绕地球运转的周期T,就能根据万有引力定律“称量”月球的质量了。已知引力常数G。用M表示月球的质量。关于月球质量,下列说法正确的是 A. B. C. D.
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15. 难度:简单 | |
如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的初速度同时水平向左和水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的角度分别为370和530,小球均落在斜面上,若不计空气阻力,则A和B两小球的运动时间之比 A.3:4 B.4:3 C.9:16 D.16:9
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16. 难度:简单 | |
下列关于向心力及向心加速度的说法中正确的是:( ) A.做匀速圆周运动的物体受到的向心力为恒力 B.向心力是指向圆心方向的力,是根据力的作用效果命名的 C.做匀速圆周运动物体的向心加速度是恒定不变的. D.向心力只能改变物体的运动方向,不能改变物体运动速度的大小.
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17. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.地球围绕太阳绕转是因为太阳对地球的引力大于地球对太阳的引力. B.人造地球卫星在同一轨道上,质量大的卫星的线速度越大. C.人造地球卫星离地面越高,卫星的周期越大. D.同步卫星的线速度、角速度、周期、离地面的高度及它的轨道都是一定的。
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18. 难度:简单 | |
物体在地面附近绕地球做圆周运动时的速度就叫做第一宇宙速度。关于第一宇宙速度,下列说法正确的是( ) A.第一宇宙速度大小约为11.2km/s B.第一宇宙速度是人造卫星绕地球运动的最大运行速度 C.第一宇宙速度是使人造卫星绕地球运动所需的最小发射速度 D.若已知地球的半径和地球表面的重力加速度,便可求出第一宇宙速度
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19. 难度:简单 | |
从同一高度以不同的初速度水平抛出两个小球,小球都做平抛运动,最后落到同一水平地面上. 两个小球在空中运动的时间 (选填“相等”或“不相等”),落地时的速度 (选填“相同”或“不相同”).
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20. 难度:简单 | |
长度1m的细绳,一端固定于光滑水平桌面上,另一端拴接一个质量为2kg的小球,若小球以4m/s的速度在桌面上做匀速圆周运动,则小球的向心加速度大小为a向=__________m/s2,所需向心力大小为__________N.
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21. 难度:简单 | |
地球的两颗人造卫星质量之比m1:m2=1:2,圆运动轨道之比r1:r2=1:4,求:(1)线速度之比υ1:υ2= ;(2)角速度之比ω1:ω2= ; (3)运行周期之比T1:T2= ; (4)向心力之比F1:F2= 。
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22. 难度:中等 | |
(1)小张同学采用如图所示的实验装置做“研究平抛运动”的实验。 实验时下列哪些操作是必须的______ A.将斜槽轨道的末端调成水平 B.用天平称出小球的质量 C.斜槽轨道必须光滑 D.每次都要让小球从同一位置由静止开始运动 (2)如图是小球做平抛运动的闪光照片,图中每个小方格的边长都是1.25cm.若小球在平抛运动中的几个位置如图中的A、B、C、D所示,其中A点为抛出点.小球的初速度是________m/s,小球过C点时的速率是_______ m/s(取g=10m/s2).
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23. 难度:简单 | |
一小球从1.25m高的桌面上水平抛出,落到地面的位置距桌子边缘水平距离2.5m,求: (1)小球在空中运动的时间(2)小球离开桌子的初速度;(3)小球落地前的瞬时速度大小
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24. 难度:简单 | |
如图,小球做匀速圆周运动,细线与竖直方向夹角为,线长为L,小球质量为m,重力加速度为g.求:(1)绳子对小球的拉力的大小; (2)小球运动的向心加速度大小; (3)小球运动的周期.
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25. 难度:简单 | |
2008年9月27日,“神舟七号”航天员翟志刚首次实现了中国航天员在太空的舱外活动(如图),这是我国航天发展史上的又一里程碑. 已知引力常量为G,地球质量为M,地球半径为R. 飞船绕地球做匀速圆周运动的过程中,距地面的高度为h,求:(1)飞船加速度a的大小; (2)飞船速度v的大小.
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26. 难度:中等 | |
已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响。 (1)推导第一宇宙速度v1的表达式; (2)高空遥感探测卫星在距地球表面高为h处绕地球转动,求该人造卫星绕地球转动的周期是多少?
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27. 难度:中等 | |
如图所示,轨道ABCD的AB段为一半径R=0.2的光滑1/4圆形轨道,BC段为高为h=5的竖直轨道,CD段为水平轨道。一质量为0.1的小球由A点从静止开始下滑到B点时速度的大小为2/s,离开B点做平抛运动,求: (1)小球离开B点后,在CD轨道上的落地点到C的水平距离; (2)小球到达B点时对圆形轨道的压力大小? (3)如果在BCD轨道上放置一个倾角=45°的斜面(如图中虚线所示),那么小球离开B点后能否落到斜面上?如果能,求它第一次落在斜面上的位置。
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28. 难度:中等 | |
如图所示,在半径为R,质量分布均匀的某星球表面,有一倾角为θ的斜坡。以初速度v0向斜坡水平抛出一个小球。测得经过时间t,小球垂直落在斜坡上的C点。求:(1)小球落在斜坡上时的速度大小v;(2)该星球表面的重力加速度g;(3)卫星绕该星球表面做匀速圆周运动的速度v′。
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