1. 难度:简单 | |
关于圆周运动,以下说法中正确的是( ) A.做圆周运动的物体动能一定变化 B.做圆周运动的物体合外力一定做功 C.圆周运动一定是变速运动 D.做匀速圆周运动的物体加速度一定不变
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2. 难度:简单 | |
小船船头始终垂直河岸过河,若小船在静水中的速率恒定,当水速突然增大时,对小船过河经历的路程、时间产生的影响是( ) A.路程增大、时间变长 B.路程增大、时间缩短 C.路程增大、时间不变 D.路程、时间均与水速无关
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3. 难度:简单 | |
“套圈圈”是老少皆宜的游戏,如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1、v2抛出铁丝圈,都能套中地面上同一目标.设大人和小孩的抛出点离地面的高度之比H1:H2=2:l,则v1:v2等于( ) A.1:2 B.2:l C.1: D.:1
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4. 难度:简单 | |
一辆汽车匀速率通过一段凸凹不平的路面,分别通过A、B、C三个位置时( ) A.汽车通过A位置时对路面的压力最大 B.汽车通过B位置时对路面的压力最大 C.汽车通过C位置时对路面的压力最大 D.汽车通过A、B、C位置时对路面的压力一样大
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5. 难度:简单 | |
某人造卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为r,设地球 半径为R,地面的重力加速度为g,万有引力常为G,根据以上信息不能求出的物理量的是( ) A.卫星受到地球的万有引力 B.地球的质量 C.卫星的周期 D.卫星的加速度
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6. 难度:简单 | |
转笔(Pen Spinning)是一项用不同的方法与技巧、以手指来转动笔的休闲活动,如图所示.转笔深受广大中学生的喜爱,其中也包含了许多的物理知识,假设某转笔高手能让笔绕其上的某一点O做匀速圆周运动,下列有关该同学转笔中涉及到的物理知识的叙述正确的是( ) A.笔杆上的点离O点越近的,角速度越大 B.笔杆上的点离O点越近的,做圆周运动的向心加速度越大 C.笔杆上的各点做圆周运动的向心力是由万有引力提供的 D.若该同学使用中性笔,笔尖上的小钢珠有可能因快速的转动做离心运动被甩走
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7. 难度:简单 | |
2010年l0月1日我国成功发射“嫦娥二号”绕月卫星,绕月运行高度为100公里.2007年10月24日发射的“嫦娥一号”绕月运行高度为200公里,如图所示.“嫦娥二号”卫星与“嫦娥一号”卫星绕月运行相比,下列判断正确的是( ) A. 周期小,线速度大 B. 周期大,加速度大 C. 线速度大,加速度小 D. 角速度大,线速度大
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8. 难度:中等 | |
额定功率P0=60kW的汽车,在平直公路上行驶的最大速度vm=20m/s,汽车质量m=1000kg.若汽车先由静止起以加速度a=3m/s2作匀加速直线启动,实际功率达到额定功率后保持功率不变继续前进,整个运动过程中所受的阻力不变.下列说法不正确的是( ) A.汽车运动中所受的阻力为3000N B.汽车匀加速运动持续的时间约为6.7s C.启动后3s末时的瞬时牵引力为6000N D.汽车启动4s末时的瞬时功率为60kW
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9. 难度:简单 | |
如图所示,质量为m的小物块在水平恒力F推动下,从山坡(粗糙) 底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB之间的水平距离为x,重力加速度为g.下列说法不正确的是( ) A.物块克服重力所做的功是mgh B.合外力对物块做的功是 C.推力对物块做的功是+mgh D.阻力对物块做的功是+mgh﹣Fx
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10. 难度:中等 | |
如图所示,A、B两球质量相等,A球用不能伸长的轻绳系于O点,B球用轻弹簧系于O′点,O与O′点在同一水平面上,分别将A、B球拉到与悬点等高处,使绳和轻弹簧均处于水平,弹簧处于自然状态,将两球分别由静止开始释放,当两球达到各自悬点的正下方时,两球仍处在同一水平面上,则( ) A.两球到达各自悬点的正下方时,两球动能相等 B.两球到达各自悬点的正下方时,A球动能较大 C.两球到达各自悬点的正下方时,A球损失的重力势能较多 D.两球到达各自悬点的正下方时,B球受到向上的拉力较大
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11. 难度:简单 | |
①某同学探究恒力做功和物体动能变化间的关系,方案如图所示.他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为减小这种做法带来的误差,实验中要采取的两项措施是: a b ②如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E、F是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T.距离如图.则打B点时的速度为 ;要验证合外力的功与动能变化间的关系,测得位移和速度后,还要测出的物理量有
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12. 难度:困难 | |
如图所示,质量为m的小物块在粗糙水平面上做直线运动,向右运动距离l后以速度v飞离桌面,最终落在水平地面上.已知l=1.4m,v=3.0m/s,小物块与桌面间的动摩擦因数μ=0.25,桌面高h=0.45m.不计空气阻力.(取10m/s2)求: (1)小物块落地点到飞出点的水平距离s; (2)小物块的初速度大小v0大小.
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13. 难度:简单 | |
宇航员在半径为R的星球表面完成了下列实验:他将一圆锥体固定,使其轴线竖直,再用长细线一端固定于圆锥体的顶点O,另一端拴一小球,让其在水平面内做匀速圆周运动,如图所示.他测得小球的运动周期为T时,恰好对圆锥体无压力,又测出O点到圆轨道面间的距离为h,已知万有引力常量为G.求: (1)该星球表面重力加速度g; (2)该星球质量M; (3)在该星球表面发射卫星所需要的最小速度.
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14. 难度:中等 | |
如图所示,让小球从图中的C位置由静止开始摆下,摆到最低点D处,摆线刚好从与小球拴接处被拉断,并立即撤去摆线,小球在粗糙的水平面上由D点向D做匀减速运动,到达小孔A进入半径R=0.3m的竖直放置的光滑竖直圆弧轨道,当小球进入圆轨道立即关闭A孔,已知摆线长L=2m,θ=60°,小球质量为m=0.5kg,小球与粗糙水平面动摩擦因数μ=,g取10m/s2.求: (1)小球摆到最低点时的速度以及小球在最低点时对绳子的拉力; (2)要使小摆球能进入圆轨道并且不脱离轨道,求粗糙水平面DA长度s的范围.
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