1. 难度:简单 | |
第一个比较精确测量出万有引力恒量的科学家是( ) A. 哥白尼 B. 开普勒 C. 牛顿 D. 卡文迪许
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2. 难度:简单 | |
关于功率的以下说法中正确的是( ) A.根据P=可知,机械做功越多,其功率越大 B.根据P=Fv可知,汽车的牵引力一定与速率成反比 C.由P=可知,只要知道ts内机械所做的功,就可以求得这段时间内任一时刻的功率 D.由P=F•v可知,当发动机功率一定时,交通工具的牵引力与运动速率成反比
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3. 难度:简单 | |
两个质量相等的物体,分别从两个高度相等而倾角不同的光滑斜面顶从静止开始下滑,则下列说法不正确的是( ) A.到达底部时重力的功率相等 B.到达底部时速度大小相等方向不同 C.下滑过程中重力做的功相等 D.到达底部时动能相等
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4. 难度:简单 | |
质量为m的物体,沿倾角为α的光滑斜面由静止下滑,当下滑t(s)时重力势能减少量为( ) A.mg2t2sinα B.mg2t2 C.mg2t2 D.mg2t2sin2α
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5. 难度:中等 | |
一个质量为2kg的物体,以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行,从某时刻起在物体上作用一个水平向右的水平力,经过一段时间,物体的速度方向变为向右,大小仍是4m/s,在这段时间内水平力对物体所做的功为( ) A.0J B.3J C.16J D.32J
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6. 难度:简单 | |
在高为H的桌面上以速度v水平抛出质量为m的物体,物体运动到距地面高为h的A点时,如图,(不计空气阻力,以地面为零势能参考平面),下列正确的说法的是( ) A.物体在A点的机械能为 B.物体在A点的机械能为 C.物体在A点的动能为 D.物体在A点的动能为
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7. 难度:简单 | |
已知引力常量G、月球中心到地球中心的距离R和月球绕地球运行的周期T.仅利用这三个数据,可以估算出的物理量有( ) A. 月球的质量 B. 地球的质量 C. 地球的半径 D. 月球绕地球运行速度的大小
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8. 难度:简单 | |
上端固定的一根细线下面悬挂一摆球,摆球在空气中摆动,摆动的幅度越来越小,对此现象下列说法正确的是( ) A.摆球机械能守恒 B.总能量守恒,摆球的机械能正在减少,减少的机械能转化为内能 C.能量正在消失 D.只有动能和重力势能的相互转化
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9. 难度:简单 | |
在下面列举的各例中,若不考虑阻力作用,则物体机械能不发生变化的是( ) A.用细杆栓着一个物体,以杆的另一端为固定轴,使物体在光滑水平面上做匀速率圆周运动 B.细杆栓着一个物体,以杆的另一端为固定轴,使物体在竖直平面内做匀速率圆周运动 C.物体沿光滑的曲面自由下滑 D.用一沿固定斜面向上、大小等于物体所受摩擦力的拉力作用在物体上,使物体沿斜面向上运动
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10. 难度:中等 | |
水平传送带以速度v匀速传动,一质量为m的小木块A由静止轻放在传送带上,若木块与传送带间的动摩擦因数为μ,如图所示,则小木块从放到传送带上开始到与传送带相对静止的过程中,转化为内能的能量为( ) A. mv2 B. 2mv2 C. D.
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11. 难度:简单 | |
同步卫星离地心距离为r,运行速率为v1,加速度为a1,地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则下列比值正确的是( ) A. B. =()2 C. = D.
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12. 难度:简单 | |
关于功和能的下列说法正确的是( ) A.功就是能 B.做功的过程就是能量转化的过程 C.功有正功、负功,所以功是矢量 D.功是能量转化的量度
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13. 难度:简单 | |||||
《验证机械能守恒定律》的实验装置如图所示, (1)图中A是 , (2)下列实验操作顺序正确合理的一项是 (填序号)
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14. 难度:简单 | |
如图所示,质量为2kg的物体从高度为 h=0.8m,倾角为30°光滑斜面顶端A处开始下滑.若不计空气阻力,取g=10m/s2,则物体由顶端A处滑到斜面底端B处时重力势能减少了 J,物体滑到B处时重力功率为 w.
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15. 难度:简单 | |
质量10t的汽车,额定功率是60kw,在水平路面上行驶的最大速度为15m/s,设它所受运动阻力保持不变,则汽车受到的运动阻力是 N;在额定功率下,当汽车速度为10m/s时的加速度 m/s2.
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16. 难度:中等 | |
在某星球上以速度v0将一物体竖直向上抛出,经t秒落回原处,若此星球的半径为R,则在星球上发射自己的卫星,那么它的环绕速度应是 .
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17. 难度:简单 | |
从某一高度平抛一小球,不计空气阻力,它在空中飞行的第1s内、第2s内、第3s内动能增量之比△Ek1:△Ek2:△Ek3= .
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18. 难度:简单 | |
以初速度v0竖直上抛一小球.若不计空气阻力,在上升过程中,从抛到小球动能减少一半所经过的时间是 .
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19. 难度:中等 | |
质量为5kg的物体放在水平地面上,在水平方向的恒定拉力F=20N的作用下,从静止开始做匀加速运动.在前4s内滑行了8m的距离,物体所受摩擦力不变,取g=10m/s2.求: (1)4s内拉力对物体所做的功. (2)物体在4s末的动能. (3)物体与水平地面间的动摩擦因数.
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20. 难度:简单 | |||||
北京时间2005年10月12日9时,我国进行了载人航天实验,五天后,搭载着航天员聂海胜、费俊龙的神舟六号返回舱成功着路! (1)在飞船的实验室里,仍然能够使用的一起是: .
(2)神舟六号飞船返回舱减速降落的过程中,重力势能 ,机械能 . (3)飞船返回舱距地面约1m时,仍有8m/s的速度,若以这样的速度着陆,将对返回舱和航天员造成破坏和伤害,为此,安装在返回舱底部的4台反推火箭点火工作,使返回舱速度落地时降到2m/s,若返回舱中3t,则每台火箭的平均推力约为多大(取g=10m/s2)? (4)设“神舟六号”飞船的飞行过程中绕地球沿圆轨道运行,已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,飞船绕地球运行的周期为T,求飞船离地面的平均高度h.
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21. 难度:中等 | |
如图所示,在竖直平面内有一条圆弧形轨道AB,其半径为1m,B点的切线方向恰好为水平方向.一个质量为2kg的小物体,从轨道顶端A点由静止开始沿轨道下滑,到达轨道末端B点时的速度为4m/s,然后做平抛运动,落到地面上的C点.若轨道距地面的高度h为5m(不计空气阻力,g=10m/s2),求: (1)物体在AB轨道克服阻力做的功; (2)物体在B点对轨道的压力; (3)物体落地时的动能; (4)B、C两点间的水平距离.
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