1. 难度:简单 | |
把重物从地面以10m/s的速度竖直向上抛出,忽略空气阻力,则物体从抛出到落回地面的运动时间是(g=10m/s2)( ) A.0.2s B.1s C.1.8s D.2s
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2. 难度:简单 | |
已知两个质点相距r时,它们之间的万有引力大小为F;若将它们之间的距离变为2r,则它们之间的万有引力大小为( ) A. 4F B. 2F C. F D. F
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3. 难度:简单 | |
如图所示,两个摩擦传动的靠背轮,左边是主动轮,右边是从动轮,它们的半径不相等,转动时不发生打滑,则下列说法中正确的是( ) A.两轮的角速度相等 B.两轮边缘的线速度大小相等 C.两轮的转速相等 D.两轮转动的周期相等
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4. 难度:简单 | |
如图是在牛顿著作里画出的一副原理图.图中表示出从高山上用不同的水平速度抛出的物体的轨迹.物体的速度越大,落地点离山脚越远.当速度足够大时,物体将环绕地球运动,成为一颗人造地球卫星.若卫星的运动可视为匀速圆周运动,已知:①引力常数;②地球质量;③地球半径;④地球表面处重力加速度;⑤地球自转周期,则由上述数据可以计算出第一宇宙速度的是( ) A. ①②③ B. ①②⑤ C. ①④ D. ③⑤
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5. 难度:中等 | |
在越野赛车时,一辆赛车在水平公路上减速转弯,从俯视图中可以看到,赛车沿圆周由P向Q行驶.下列图中画出了赛车转弯时所受合力的四种方式,你认为正确的是( ) A. B. C. D.
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6. 难度:中等 | |
关于离心运动,下列说法中正确的是 ( ) A. 物体一直不受外力的作用时,可能做离心运动 B. 做匀速圆周运动的物体,在外界提供的向心力突然变大时做离心运动 C. 做匀速圆周运动的物体,只要向心力的数值发生变化就将做离心运动 D. 做匀速圆周运动的物体,当外界提供的向心力突然消失或数值变小时将做离心运动
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7. 难度:中等 | |
在下列所描述的运动过程中,若各个运动过程中物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能保持守恒的是( ) A.小孩沿滑梯匀速滑下 B.电梯中的货物随电梯一起匀速下降 C.发射过程中的火箭加速上升 D.被投掷出的铅球在空中运动
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8. 难度:中等 | |
地球半径为R,地球附近的重力加速度为g0,则在离地面高度为h处的重力加速度是( ) A. B. C. D.
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9. 难度:中等 | |
汽车以恒定的功率在平直公路上行驶,所受到的摩擦阻力恒等于车重的0.1倍,汽车能达到的最大速度为vm.则当汽车速度为时,汽车的加速度为(重力加速度为g)( ) A.0.4g B.0.3g C.0.2g D.0.1g
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10. 难度:简单 | |
如图所示,在水平桌面上的A点有一个质量为m的物体以初速度v0被抛出,不计空气阻力,当它达到B点时,其机械能为( ) A.mv02+mgh B.mv02+mgH C.mgH﹣mgh D.mv02+mg(H﹣h)
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11. 难度:中等 | |
如图所示,水平地面上有P、Q两点,A点和B点分别在P点和Q点的正上方,距离地面高度分别为h1和h2.某时刻在A点以速度v1水平抛出一小球,经时间t后又从B 点以速度v2水平抛出另一球,结果两球同时落在P、Q连线上的O点,则有( ) A.PO:OQ=v1h1:v2h2 B.PO:OQ=v1h12:v2h22 C. D.h1﹣h2=
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12. 难度:中等 | |
已知地球赤道上的物体随地球自转的线速度大小为v1、向心加速度大小为a1,近地卫星线速度大小为v2、向心加速度大小为a2,地球同步卫星线速度大小为v3、向心加速度大小为a3.设近地卫星距地面高度不计,同步卫星距地面高度约为地球半径的6倍.则以下结论正确的是( ) A. B. C. D.
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13. 难度:简单 | |
我国首次载人飞船“神舟五号”绕地球运行一圈的时间约为90分钟,与与地球同步卫星相比,飞船“神舟五号”( ) A.离地面较高 B.加速度较大 C.线速度较大 D.角速度较大
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14. 难度:中等 | |
如图,某运动员驾驶着一动力滑翔伞以最大功率在空中飞行.此型号的动力飞行伞在静风时最大的飞行速度为15m/s,当时的风速为4m/s,则此时运动员相对于地面的速度可能是( ) A.20m/s B.16m/s C.12m/s D.8m/s
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15. 难度:简单 | |
在高h处以初速度v0将物体水平抛出,它们落地与抛出点的水平距离为s,落地时速度为v1,则此物体从抛出到落地所经历的时间是(不计空气阻力)( ) A. B. C. D.
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16. 难度:简单 | |
如图所示,小球从水平位置静止释放,设小球通过最低点时的速度为v,角速度为ω,加速度为a,绳的拉力为T,那么随着绳子L的增长( ) A.v、a都增大 B.ω、a都减小 C.T、a都不变 D.v增大,ω减小
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17. 难度:简单 | |
2008年9月,是我国航天史上又一段令人难忘的时光:“神七”成功发射进入预定圆轨道,航天员翟志刚顺利完成出舱行走任务,实现了我国载人航天工程的又一重大跨越,有关“神七”的描述中正确的是( ) A. “神七”的发射速度可以小于7.9 km/s B. “神七”的发射速度一定小于第二宇宙速度 C. “神七”进入预定轨道后,正常运行的速度一定大于7.9 km/s D. 航天员翟志刚在太空中行走时的向心力由自身的重力提供
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18. 难度:简单 | |
在《验证机械能守恒定律》的实验中下列实验操作顺序正确合理的一项是 ( ) A. 先将固定在重物上的纸带穿过打点计时器,再将打点计时器固定在铁架台上 B. 先用手提着纸带,使重物静止在打点计时器下方,再接通电源 C. 先放开纸带让重物下落,再接通打点计时时器的电源 D. 先取下固定在重物上的打好点的纸带,再切断打点计器的电源.
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19. 难度:困难 | |
用如图(甲)所示的实验装置来验证动能定理, (a)该装置中的错误有: ① ② ③ . (b)纠正装置错误后,为消除摩擦力的影响,实验前必须进行平衡摩擦力:将小车水平静止地放在长木板上,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图(乙),直到小车 . (c)消除摩擦力的影响后,重新进行正确的操作,设砂与砂桶的质量为m,小车的质量为M,从静止释放小车,测得小车运动距离S,小车速度为v,设重力加速度为g,(设M>>m),则验证动能定理的表达式为: (用所给的字母表达).
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20. 难度:简单 | |
某人在离地面h=20m高处以水平速度v0=5m/s抛出一个质量m=1kg的小球,不计空气阻力,g 取10m/s2.求: (1)小球在空中飞行的时间? (2)小球落地点离抛出点的水平位移? (3)人对小球做了多少功?
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21. 难度:中等 | |
如图所示,一质量m=1kg的物块静止在粗糙水平面上的A点,在水平力F作用下运动到某点时,撤去水平力F,再运动到B点时速度刚好为零,已知物块与粗糙水平面之间的动摩擦因数μ=0.2,AB距离为S=8m,(g取10m/s2)求: (1)水平力F做的功. (2)若物体获得最大速度为4m/s,求水平恒力F的大小.
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22. 难度:简单 | |
如图,光滑水平面AB与竖直面的半圆形导轨在B点相连接,导轨半径为R,一质量为m的静止木块在A处压缩弹簧,释放后,木块获得一向右的初速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力是其重力的7倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点C,不计空气阻力,试求: (1)弹簧对木块所做的功; (2)木块从B到C过程中克服摩擦力做的功; (3)木块离开C点落回水平面所需的时间和落回水平面时的动能.
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