1. 难度:简单 | |
在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献。下列叙述符合物理学史的是 ( ) A. 亚里士多德指出“力是改变物体运动状态的原因” B. 伽利略得出“加速度与力成正比,与质量成反比”的结论 C. 卡文迪许测出了引力常量G D. 开普勒发现了万有引力定律
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2. 难度:简单 | |
如图所示,汽车雨刮器在转动时,杆上A、B两点绕O点转动的角速度大小ωA、ωB,线速度大小为vA、vB,则( ) A. ωA=ωB,vA>vB B. ωA>ωB,vA=vB C. ωA=ωB,vA<vB D. ωA<ωB,vA=vB
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3. 难度:简单 | |
如图所示,水平转台上放着一枚硬币,当转台匀速转动时,硬币没有滑动,关于这种情况下硬币的受力情况,下列说法正确的是( ) A. 仅受重力和台面的支持力 B. 受重力、台面的支持力、静摩擦力和向心力 C. 受重力、台面的支持力、沿切线与速度方向相反的静摩擦力 D. 受重力、台面的支持力、指向圆心的静摩擦力
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4. 难度:简单 | |
如图所示,在匀速转动的圆筒内壁上有一物体随圆筒一起转动而未滑动。若圆筒和物体以更大的角速度做匀速转动,下列说法正确的是( ) A. 物体所受弹力增大,摩擦力增大 B. 物体所受弹力增大,摩擦力减小 C. 物体所受弹力减小,摩擦力减小 D. 物体所受弹力增大,摩擦力不变
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5. 难度:简单 | |
某行星的质量和半径分别约为地球的8倍和2倍,地球表面的重力加速度为g,则该行星表面的重力加速度约为( ) A. 4g B. 2g C. 0.4g D. 0.2g
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6. 难度:中等 | |
在某一高处将三个质量相同的小球以相同的速率v0分别竖直上抛、平抛、竖直下抛,则以下说法正确的是( ) A. 三个球落地时速度相同 B. 三个球落地时重力的瞬时功率相等 C. 从抛出到落地过程中,重力做功的平均功率不相等 D. 如果考虑空气阻力,从抛出到落地过程中重力势能的变化不相等
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7. 难度:简单 | |
如图所示,质量为m的物体以速度v0离开桌面,若以桌面为参考平面,则它经过A点时的机械能是(不计空气阻力)( ) A. mgh B. C. D.
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8. 难度:中等 | |
如图所示,a、b、c是北斗卫星导航系统中的3颗卫星,下列说法中正确的是( )
A. b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度 B. b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 C. c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c D. a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度增大
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9. 难度:简单 | |
下面列举的各个实例中,机械能守恒的是( ) A. 一小球在粘滞性较大的液体中匀速下落 B. 水平抛出的物体(不计空气阻力) C. 拉住一个物体沿光滑斜面匀速上升 D. 物体在光滑斜面上自由下滑
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10. 难度:中等 | |
如图所示,两个相同的小球A、B用长度分别为l1、l2的细线(l1<l2)悬于天花板上的O1、O2点,两球在水平面内做匀速圆周运动,两根细线与竖直轴夹角均为θ。设A、B两球的线速度分别为v1、v2,角速度分别为ω1、ω2,加速度分别为a1、a2,两根细线的拉力分别为F1、F2,则( )
A. B. C. D.
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11. 难度:中等 | |
如图所示,一根橡皮筋两端固定在A、B两点,橡皮筋处于ACB时恰好为原长状态,将弹丸放在橡皮筋内C处并由C处竖直向下拉至D点释放,C、D两点均在AB连线的中垂线上。橡皮筋的质量忽略不计,不计空气阻力,弹丸由D运动到C的过程中( ) A. 橡皮筋对弹丸的弹力一直在减小 B. 弹丸的动能一直在增大 C. 弹丸的机械能守恒 D. 橡皮筋对弹丸的弹力始终做正功
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12. 难度:中等 | |
自由落体运动,以水平地面为零势能面,整个运动过程中重力的瞬时功率P、重力势能Ep、动能Ek随运动时间t或下落的高度h的变化图象可能正确的是( ) A. B. C. D.
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13. 难度:简单 | |
一个质量的物体,从零势能面以上处下落到零势能面以下处的过程中,物体重力势能的最大值是________,重力做功是________。()
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14. 难度:简单 | |
在距地面高处以的速度抛出一个质量为的物体,物体落到地面时的速度是,那么人在抛物体的过程中对物体做的功是_________,物体下落过程中克服阻力做的功是__________。()
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15. 难度:中等 | |
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50 Hz,查得当地重力加速度g=9.80 m/s2,测出所用重物的质量m=1.00 kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99 cm、70.18 cm、77.76 cm、85.73 cm,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点过程中重力势能的减少量为______,C点的瞬时速度为____________,动能的增加量为_________________,得到的结论是____________________________________________。(取3位有效数字)
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16. 难度:中等 | |
汽车发动机的额定功率为,质量为,汽车在水平路面上行驶时,阻力恒为车重的倍,汽车保持额定功率不变从静止开始启动() 求:(1)汽车所能达到的最大速度; (2)当汽车的加速度为时的速度; (3)当汽车的速度为6时的加速度。
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17. 难度:中等 | |
如图所示,在竖直平面内固定有两个很靠近的同心圆形轨道,外圆ABCD光滑,内圆的上半部分粗糙,下半部分光滑。一质量的小球从轨道的最低点A以初速度开始运动,球的直径略小于两圆间距,球运动的半径,取。求: (1)若要使小球始终紧贴外圆做完整的圆周运动,初速度至少为多大? (2)若,经过一段时间小球运动到最高点时,内轨道对小球的支持力,则小球在这段时间内克服摩擦力做的功是多少?
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18. 难度:困难 | |
如图甲所示,轻质弹簧原长为2L,将弹簧竖直放置在水平地面上,在其顶端将一质量为的物体由静止释放,当弹簧被压缩到最短时,弹簧长度为L。现将该弹簧水平放置,如图乙所示。一端固定在A点,另一端与物块P接触但不连接。AB是长度为5L的水平轨道,B端与半径为L的光滑半圆轨道BCD相切,半圆的直径BD在竖直方向上。物块P与AB间的动摩擦因数,用外力推动物块P,将弹簧压缩至长度为L处,然后释放P,P开始沿轨道运动,重力加速度为。 (1)求当弹簧压缩至长度为L时的弹性势能; (2)若P的质量为,求物块离开圆轨道后落至AB上的位置与B点之间的距离; (3)为使物块P滑上圆轨道后又能沿圆轨道滑回,求物块P的质量取值范围。
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