1. 难度:简单 | |
万有引力定律的发现者是( ) A.开普勒 B.伽利略 C.牛顿 D.卡文迪许
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2. 难度:简单 | |
做曲线运动的物体,在运动过程中一定会发生变化的物理量是( ) A.速率 B.速度 C.加速度 D.合外力
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3. 难度:中等 | |
河宽为420m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度为3m/s,则船过河的时间最短为( ) A.140s B.105s C.84s D.60s
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4. 难度:简单 | |
如图所示,小物体m与圆盘保持相对静止,随圆盘一起做匀速圆周运动,则物体的受力情况是( ) A.受重力、支持力和静摩擦力的作用 B.受重力、支持力和向心力的作用 C.静摩擦力的方向与运动方向相反 D.重力和支持力是一对相互作用力
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5. 难度:中等 | |
把盛水的水桶拴在长为L的绳子一端,使这水桶在竖直平面做圆周运动,要使水在水桶转到最高点时不从桶里流出来,这时水桶的线速度至少应该是( ) A. B. C. D.0
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6. 难度:简单 | |
质量为m的汽车通过半径为R的拱桥,在拱桥顶点的速度为10m/s时,车对桥的压力为车重的,如果使汽车行驶至桥顶时桥恰无压力,则汽车的速度为( ) A.15m/s B.20m/s C.25m/s D.30m/s
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7. 难度:简单 | |
如图所示,a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系是ma=mb<mc,则( ) A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 B.b、c的周期相等,且小于a的周期 C.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 D.b所需向心力最小
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8. 难度:简单 | |
如图所示,在光滑水平面上有一个小球a以初速度V0运动,同时刻在它正上方有一小球b也以初V0速度水平抛出,并落于O点,在O点正上方,与b等高处有一小球c也在同一时刻做自由落体运动,则( ) A.小球a先到达O点 B.小球b先到达O点 C.三球同时到达O点 D.a、b、c三球能否同时到达不能确定
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9. 难度:简单 | |
如图所示,一个内壁光滑的圆锥形筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( ) A.球A的线速度一定大于球B的线速度 B.球A的角速度一定小于球B的角速度 C.球A的运动周期一定小于球B的运动周期 D.球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力
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10. 难度:简单 | |
关于地球同步卫星,下列说法正确的是( ) A.只能定点在赤道的正上方 B.可在北京上空运行 C.轨道半径都相同,以第一宇宙速度运行 D.运行的角速度与地球自转角速度相同
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11. 难度:简单 | |
匀速圆周运动的特点是(填变化或不变化). (1)线速度 ; (2)角速度 ; (3)加速度 ; (4)周期 .
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12. 难度:简单 | |
如图所示,某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹以后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点(轨迹已擦去)已知小方格纸的边长L=2.5cm.g取10m/s2.请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题: (1)根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0= m/s (2)从a点到b点所经历的时间是 s.
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13. 难度:简单 | |
如图甲所示,竖直放置两端封闭的玻璃管中注满清水,内有一个红蜡块能在水中以0.3m/s的速度匀速上浮.现当红蜡块从玻璃管的下端匀速上浮的同时,使玻璃管水平匀速向右运动,测得红蜡块实际运动的方向与水平方向的夹角为37°,则(sin37°=0.6;cos37°=0.8) (1)根据题意可知玻璃管水平方向的移动速度为 m/s. (2)若玻璃管的长度为0.6m,则当红蜡块从玻璃管底端上浮到顶端的过程中,玻璃管水平运动的距离为 m. (3)如图乙所示,若红蜡块从A点匀速上浮的同时,使玻璃管水平向右作匀加速直线运动,则红蜡块实际运动的轨迹是图中的 A.直线P B.曲线Q C.曲线R D.无法确定.
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14. 难度:简单 | |
设地球表面的平均重力加速度为g,地球的半径为R,万有引力常数为G,试估算地球的密度ρ为多少?(球体积:V=πR3)
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15. 难度:中等 | |
A、B两小球同时从距地面高h=15m处的同一点抛出,初速度大小均为V0=10m/s,A球竖直向下抛出,B球水平抛出,空气阻力不计,重力加速度取g=10m/s2.问: (1)A球经多长时间落地? (2)B球落地时,A、B两球间的距离是多少?
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16. 难度:中等 | |
质量为2.0×103kg的汽车在水平公路上行驶,轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.2×104N.汽车经过半径为50m的弯路时,车速达到72km/h.试分析这辆车: (1)会不会发生侧滑; (2)不发生侧滑允许的最大速度.
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