1. 难度:简单 | |
下列说法中正确的选项是() A. 波兰天文学家哥白尼在其所著的《天球运行论》中提出了“地心说”; B. 经典力学适用于微观、高速、强引力场等物体的运动; C. 牛顿通过扭秤实验精确测定了万有引力常量G; D. 德国天文学家开普勒在第谷长期对天体进行系统观测研究的基础上,发现了三大行星运动定律。
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2. 难度:简单 | |
下列关于曲线运动的说法中正确的是() A.物体做曲线运动时的速度或者加速度可以不变; B.物体受到恒力F作用时不可能做曲线运动; C.曲线运动一定是变速运动; D.物体做圆周运动时,所受到的合力F合的方向一定指向圆心。
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3. 难度:简单 | |
对于两个分运动的合运动,下列说法中正确的是() A.合运动的方向就是物体实际运动的方向; B.合运动的时间可能大于其中一个分运动的时间; C.两个直线运动的合运动一定是直线运动; D.合运动的位移、速度分别等于两个分运动的位移、速度的代数和。
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4. 难度:简单 | |
下列关于离心现象的说法中不正确的是() A.当所提供的向心力小于物体所需要的向心力时,就会产生离心现象; B.阴雨天行驶车轮上的泥巴容易被甩出,是因为泥巴受到的向心力较小; C.洗衣机脱水桶是利用离心运动把湿衣服甩干的; D.汽车转弯时速度过大,会因离心运动而侧滑漂移,容易造成交通事故。
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5. 难度:简单 | |
下列关于电场等的说法中正确的是() A.电荷周围空间中有的地方存在电场,有的地方没有电场; B.电场是一种特殊形态的物质,电荷之间的相互作用就是通过电场发生的; C.电场线为直线的地方是匀强电场; D.库伦扭秤的结构与卡文迪许扭秤类似,都采用了反射光线偏转放大原理。
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6. 难度:简单 | |
关于电场强度,下列结论中正确的是() A. 由可知,某电场的场强E与q成反比,与F成正比; B. 负电荷在电场中受到的电场力的方向与该点电场线的切线方向相同; C. 真空中点电荷Q的周围空间中某点电场强度大小计算式为:; D. 相互靠近、正对,分别带有大小不等量异种电荷的两平行金属板之间的电场线是方向平行且均匀分布的。
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7. 难度:中等 | |
如图所示,半径为R的圆环固定在竖直面内,小球在圆心O点正上方的P点以初速度v0水平抛出,运动轨迹恰好与圆环相切于Q点,若OQ与OP间的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为,则() A.从P点运动到Q点的时间为: B.小球运动到Q点时的速度为: C.小球运动到Q点时的竖直速度为:v0sinθ; D.从P点运动到Q点的竖直位移为:
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8. 难度:简单 | |
如图,人踩自行车踏板转动大齿轮通过链条将动力传给小齿轮。设大齿轮、小齿轮和后轮的半径分别为2r、r、10r,分别在它们的边缘上取一点A、B、C,那么在自行车踏板转动过程中,下列说法中正确的 A.A和B的角速度之比为2:1 B.B和C的线速度之比为4:1 C.A和B的向心加速度之比为1:2 D.B和C的向心加速度之比为4:1
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9. 难度:简单 | |
如图所示,小球A质量为m,固定在长为L的轻细直杆一端,绕杆的另一端O点在竖直平面内做圆周运动。若小球经过最低点时的速度为,不计一切阻力,则小球运动到最高点时,杆对球的作用力为( ) A. 推力,大小为mg B. 拉力,大小为mg C. 拉力,大小为0.5mg D. 推力,大小为0.5mg
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10. 难度:简单 | |
如图,细绳跨过定滑轮悬挂两质量分别为M、m的物体A和B,且,不计摩擦,则系统由静止开始运动后的过程中() A.A、B各自的机械能分别守恒 B.A和B组成的系统机械能守恒 C.A减少的重力势能等于B增加的动能 D.A减少的机械能等于B增加的重力势能
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11. 难度:简单 | |
关于开普勒第三定律的理解,以下说法中正确的是() A. K是一个与绕太阳运行的行星无关的常量,可称为开普勒恒量 B. T表示行星运动的自转周期 C. 该定律适用于行星绕太阳的运动,不适用于登月飞船绕行月亮的运动 D. 若地球绕太阳运转轨道的半长轴为Rl,周期为T1,火星绕地球运转轨道的半长轴为R2,周期为T2,则
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12. 难度:简单 | |
如图,物体受水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动.监测到推力F、速度v随时间t变化的规律如图b所示,取g=10m/s2,则() A.前2s内推力做功为1J B.第1.5s时摩擦力功率为3w C.第3s内物体克服摩擦力做功W=2J D.0—3s内动能的增加量为1J
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13. 难度:简单 | |
把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是H,若物体质量为m,所受空气阻力恒为f,则物体从被抛出到落回抛出点的过程中() A.重力所做的功为零 B.重力所做的功为2mgH C.空气阻力做的功为-2fH D.空气阻力做的功为零
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14. 难度:困难 | |
如图,将一质量为2m的重物悬挂在轻绳一端,轻绳的另一端系一质量为m的环,环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑的轻小定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点正下方距离A为d处.现将环从A点由静止释放,不计一切摩擦阻力,下列说法中正确的是() A.环到达B处时,重物上升的高度 B.环能下降的最大距离为 C.环到达B处时,环与重物的速度大小之比为 D.环从A到B减少的机械能等于重物增加的机械能
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15. 难度:简单 | |
做“研究平抛运动”的学生实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球做平抛运动的轨迹。 (1)为了能较准确地描绘运动轨迹,下面列出了一些操作要求,将下面你认为正确的操作步骤前面的字母代号依操作顺序依次填写出来:。 A.记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降; B.小球运动时不应与木板上的白纸相接触; C.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线; D.通过调节使斜槽的末端的切线保持水平; E.每次释放小球的位置必须是不同的位置; F.每次实验时必须由静止释放小球。 (2)在某次实验时小张同学忘记了在白纸上记录小球抛出点的位置,于是他根据实验记录中已经得到的点迹描出运动轨迹曲线后,在该段曲线上任取水平距离均为△x=20.00cm的三点A、B、C。如右图所示,其中相邻两点间的竖直距离分别为:y1=10.00cm,y2=20.00cm。在小球运动过程中空气阻力忽略不计。请你帮助他计算出小球的初速度(g取10m/s2)。
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16. 难度:简单 | |
在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50hz,查得当地的重力加速度9.8m/s2,某同学选择了如图所示的一条理想的纸带,并用刻度尺测量出了各计数点到O点的距离。图中O点是打点计时器打出的第一个点,A、B、C、D分别是每打两个点取出的计数点。当重物由O点运动到C点时,已知重物质量为1kg,请根据以上数据,填写出下面四个空(计算结果保留三位有效数字): (1)由上图可知,重物与纸带的 端相连。(填“左”或“右”); (2)重力势能的减少量 J; (3)动能的增加量 J; (4)根据计算的数据可得出结论: .
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17. 难度:中等 | |
太阳系外行星大多不适宜人类居住,绕恒星“Glicsc581”运行的行星“Gl-581c”却是很值得我们期待的。因为该行星表面的温度在0℃到40℃之间,质量是地球的6倍,直径是地球的2倍,而且“Glicsc581”很可能不会自转,这样它的一半一直是白天,另一半一直是黑夜。该行星与地球均可视为质量分布均匀的球体。已知引力常量为G,在地球表面附近绕地球做匀速圆周运动的卫星速度大小为v,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,试求: (1)在行星“Gl-581c”表面附近的重力加速度; (2)在行星“Gl-581c”表面附近绕行星“Gl-581c”做匀速圆周运动的卫星速度大小。
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18. 难度:中等 | |
质量m=5000kg的汽车以v=10m/s速率分别驶过一座半径均为R=100m的凸形和凹形形桥的中央, 试求: (1)在凸、凹形桥的中央,汽车对桥面的压力; (2)若汽车在通过凸形桥顶端时对桥面的压力恰好为零,然后保持此速率通过凹形桥的中央时对桥面的压力是多大?
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19. 难度:中等 | |
东风本田汽车发动机有限公司研制开发的某型号小汽车发动机的额定功率为48kW,汽车连同驾乘人员总质量为2000kg,在水平路面上行驶时受到恒定的阻力是1600N,则: (1)求汽车在额定功率下匀速行驶的速度大小? (2)汽车在起动过程中会有一小段时间以恒定加速度2m/s2 的加速过程,求汽车在该加速过程中所能达到的最大速度? (3)若汽车一启动就以额定功率从静止开始直到速度达到最大的过程中所用时间为45s,求:在此过程中汽车所发生的位移?
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20. 难度:压轴 | |
如图,粗糙斜面AB与竖直平面内的光滑圆弧轨道BCD相切于B点,圆弧轨道的半径为R,C点在圆心O的正下方,D点与圆心O在同一水平线上,。现有质量为m的物块从D点无初速释放,设物块与斜面AB间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。已知重力加速度为g 。 (1)求物块第一次通过C点时的速度及其对轨道压力的大小? (2)试讨论物块在斜面AB上运动路程大小的可能情况?
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