1. 难度:简单 | |
质量为5t的汽车在水平路面上以v=20m/s的速度做匀速直线运动,所受的阻力为1.0×103N,则此时汽车发动机的功率为( ) A. 1.0×104W B. 1.1×104W C. 2.0×104W D. 2.2×104W
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2. 难度:中等 | |
韩晓鹏是我国首位在冬奥会雪上项目夺冠的运动员.他在一次自由式滑雪空中技巧比赛中沿“助滑区”保持同一姿态下滑了一段距离,重力对他做功1900 J,他克服阻力做功100 J.韩晓鹏在此过程中( ) A. 重力势能减小了1900 J B. 重力势能减小了2000 J C. 动能增加了1900 J D. 动能增加了2000 J
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3. 难度:中等 | |
如图所示,有两个光滑固定的斜面AB和BC,A和C两点在同一水平面上,斜面BC比斜面AB长。一个滑块自A点以速度vA上滑,到达B点时速度减小为零,紧接着沿BC滑下。设滑块从A点到C点的总时间是t,那么下列四个图中,能正确表示滑块速度的大小v随时间t变化的规律的是 ( ) A. B. C. D.
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4. 难度:中等 | |
如图所示,自行车的大齿轮、小齿轮、后轮是相互关联的三个转动部分,行驶时( ) A. 大齿轮边缘点比小齿轮边缘点的线速度大 B. 后轮边缘点比小齿轮边缘点的角速度大 C. 大齿轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比 D. 后轮边缘点与小齿轮边缘点的向心加速度与它们的半径成正比
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5. 难度:中等 | |
如图所示,在同一轨道平面上的三个人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,某一时刻恰好在同一直线上,下列说法中正确的是( ) A. 根据v=可知,运行速度满足 B. 向心加速度满足 C. 运转角速度满足 D. 运动一周后,A最先回到图示位置
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6. 难度:中等 | |
2007年我国发射了环月无人宇宙飞船——“嫦娥一号”。已知月球半径为R,当“嫦娥一号”到达距月球表面高度为R处时,地面控制中心将其速度调整为u“嫦娥一号”恰能绕月球匀速飞行;当要其下降到月球表面附近匀速绕行时,地面控制中心应将飞船速度调整为( ) A. B. C. D.
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7. 难度:简单 | |
关于物体的运动,以下说法正确的是( ) A. 物体做平抛运动时,加速度不变 B. 物体做匀速圆周运动时,加速度不变 C. 物体做曲线运动时,加速度一定改变 D. 物体做曲线运动时,加速度可能变也可能不变
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8. 难度:简单 | |
关于同步地球卫星,下列说法中正确的是( ) A. 同步地球卫星可以在北京上空 B. 同步地球卫星到地心的距离为一定的 C. 同步地球卫星的周期等于地球的自转周期 D. 同步地球卫星的线速度保持不变
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9. 难度:中等 | |
如图所示,B为竖直圆轨道的左端点,它和圆心O的连线与竖直方向的夹角为α.一小球在圆轨道左侧的A点以速度v0平抛,恰好沿B点的切线方向进入圆轨道.已知重力加速度为g,则A、B间的高度h及水平距离xAB为( ) A. h= B. h= C. xAB= D. xAB=
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10. 难度:中等 | |
我国研制并成功发射的“嫦娥二号”探测卫星,在距月球表面高度为h的轨道上做匀速圆周运动,运行的周期为T。若以R表示月球的半径,则( ) A. 卫星运行时的线速度为 B. 卫星运行时的向心加速度为 C. 月球的第一宇宙速度为 D. 物体在月球表面自由下落的加速度为
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11. 难度:中等 | |
利用如图所示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.。 (1)实验中给打点计时器提供的电源如下,应选择(______) A.4节干电池 B.3节蓄电池 C.学生电源,输出适当的交流电压 D.学生电源,输出适当的直流电压 (2)某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,其中正确的是(______) A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过v=计算出瞬时速度v C.根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的 平均速度,测算出瞬时速度v,并通过h=计算出高度h D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v (3)此实验中,若由于打点计时器两限位孔不在同一竖直线上,使纸带穿过时受到较大阻力,这样物体减少的重力势能mgh与增加的动能之间的关系是(______) A.mgh> B.mgh< C.mgh= D.无法确定
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12. 难度:中等 | |
某兴趣小组为测一遥控电动小车的额定功率,进行了如下实验: ①用天平测出电动小车的质量为0.4kg; ②将电动小车、纸带和打点计时器按如图甲所示安装; ③接通打点计时器(其打点周期为0.02s); ④使电动小车以额定功率加速运动,达到最大速度一段时间后关闭小车电源,待小车静止时再关闭打点计时器(设在整个过程中小车所受的阻力恒定)。 在上述过程中,打点计时器在纸带上所打的部分点迹如图乙所示。 请你分析纸带数据,回答下列问题: (1)该电动小车运动的最大速度为 ___________ m/s; (2)该电动小车被关闭电源后加速度大小为__________m/s2; (3)该电动小车的额定功率为_______W.(提示:切断电源是在题中所给数据间隔为5.78cm过程中的某一时刻,该过程包含匀速和匀减速两个过程,所以在数据处理中不宜使用该数据)
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13. 难度:中等 | |
从某一高度处水平抛出一个物体,它落地时速度是50m/s,方向与水平方向成530角。(g取10m/s2,cos530= 0.6,sin530= 0.8)求: (1)抛出时的初速度v0及高度h; (2)抛出后3s末的速度大小与方向; (3)抛出后3s末的位移大小。
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14. 难度:中等 | |
如图所示,半径R=2m的四分之一粗糙圆弧轨道AB置于竖直平面内,轨道的B端切线水平,且距水平地面高度为h=1.25m,现将一质量m=0.2kg的小滑块从A点由静止释放,滑块沿圆弧轨道运动至B点以v=5m/s的速度水平飞出(g取10m/s2).求: (1)小滑块沿圆弧轨道运动过程中所受摩擦力做的功; (2)小滑块经过B点时对圆轨道的压力大小; (3)小滑块着地时的速度大小和方向.
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15. 难度:中等 | |
一种氢气燃料的汽车,质量为m = 2.0×103kg ,发动机的额定输出功率为80kW ,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍。若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a = 1.0m/s2 。达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m ,直到获得最大速度后才匀速行驶。试求: (1)汽车的最大行驶速度; (2)汽车匀加速启动阶段结束时的速度; (3)汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间。
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16. 难度:困难 | |
如图所示,水平传送带的右端与竖直面内的用光滑钢管弯成的“9”形固定轨道相接,钢管内径很小。传送带的运行速度为v0=6m/s,将质量m=1.0kg的可看作质点的滑块无初速地放到传送带A端,传送带长度为L=12.0m,“9”字全高H=0.8m,“9”字上半部分圆弧半径为R=0.2m,滑块与传送带间的动摩擦因数为μ=0.3,重力加速g=10m/s2,试求: (1)滑块从传送带A 端运动到B 端所需要的时间; (2)滑块滑到轨道最高点C时对轨道作用力的大小和方向; (3)若滑块从“9”形轨道D点水平抛出后,恰好垂直撞在倾角θ=45°的斜面上P点,求P、D 两点间的竖直高度 h(保留两位有效数字)。
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