1.单选题- (共8题)
1.
如图所示,甲、乙两人同时从圆形轨道的A点出发,以相同的速率分别沿顺时针和逆时针方向行走,在C点两人相遇,则以下说法中正确的是( )


A.两人在C点相遇时速度相同 |
B.甲在D点、乙在B点时两人速度相同 |
C.两人从出发到第一次相遇,位移相同,路程不相同 |
D.两人从出发到第一次相遇,路程相同,位移不相同 |
2.
如图所示是A、B两物体从同一地点出发,沿相同的方向做直线运动的v-t图象,由图象可知( )


A.A比B早出发5 s |
B.第15 s末A、B速度相等 |
C.前15 s内A的位移比B的位移大50 m |
D.第10 s末A、B位移之差为75 m |
3.
静止在水平地面上的物体受到一个水平拉力的作用,但物体仍然保持静止,这表明( )
A.拉力小于静摩擦力 |
B.拉力与静摩擦力大小相等 |
C.拉力越大,静摩擦力越小 |
D.拉力大小变化时,静摩擦力大小不变 |
4.
2015年第53届世界乒乓球锦标赛在江苏苏州举行,它将世界乒乓球运动推向一个全新的高度.如图所示,男单冠军马龙在回球时( )


A.球拍对乒乓球的作用力大于乒乓球对球拍的作用力 |
B.球拍对乒乓球的作用力与乒乓球对球拍的作用力大小相等 |
C.球拍对乒乓球的作用力与乒乓球的重力是一对平衡力 |
D.球拍对乒乓球的作用力与乒乓球对球拍的作用力是一对平衡力 |
5.
如图所示,A、B两个质量相同的小球在同一竖直线上,离地高度分别为2h和h,将两球水平抛出后,两球落地时的水平位移之比为1∶2,则下列说法正确的是

A. A、B两球的初速度之比为1∶4
B. A、B两球下落过程中的动能变化量之比为1∶2
C. 若两球同时抛出,则落地的时间差为
D. 若两球同时落地,则两球抛出的时间差为

A. A、B两球的初速度之比为1∶4
B. A、B两球下落过程中的动能变化量之比为1∶2
C. 若两球同时抛出,则落地的时间差为

D. 若两球同时落地,则两球抛出的时间差为

6.
如图所示,长为L = 0.2m的轻杆一端固定质量为m =0.1kg的小球,另一端固定在转轴O,现使小球在竖直平面内做圆周运动,若小球通过圆周最高点P时的速度大小v =1m/s,忽略摩擦阻力和空气阻力,则杆对小球的作用力是(g取10 m/s2)( )


A.0.5N的拉力 |
B.零 |
C.1.5N的支持力 |
D.0.5N的支持力 |
7.
地球上有两位相距非常远的观察者,都发现自己的正上方有一颗人造地球卫星相对自己静止不动,则这两位观察者的位置以及两颗人造地球卫星到地球中心的距离可能是( )
A. 一人在南极,一人在北极,两卫星到地球中心的距离一定相等
B. 一人在南极,一人在北极,两卫星到地球中心的距离可以不等,但应成整数倍
C. 两人都在赤道上,两卫星到地球中心的距离一定相等
D. 两人都在赤道上,两卫星到地球中心的距离可以不等,但应成整数倍
A. 一人在南极,一人在北极,两卫星到地球中心的距离一定相等
B. 一人在南极,一人在北极,两卫星到地球中心的距离可以不等,但应成整数倍
C. 两人都在赤道上,两卫星到地球中心的距离一定相等
D. 两人都在赤道上,两卫星到地球中心的距离可以不等,但应成整数倍
2.选择题- (共5题)
3.多选题- (共5题)
14.
(多选)下列说法正确的是( )
A.某时刻物体加速度为零,其速度一定为零 |
B.物体某时刻速度很大,其加速度一定很大 |
C.物体运动过程中速度方向与加速度方向一直相同,则物体一定做加速运动 |
D.加速度越大的物体速度变化越快 |
15.
如图所示,水平地面上不同位置的三个物体沿三条不同的路径抛出,最终落在同一点,三条路径的最高点是等高的,若忽略空气阻力的影响,下列说法正确的是


A.沿路径1抛出的物体落地的速率最大 |
B.沿路径3抛出的物体在空中运动的时间最长 |
C.三个物体抛出时初速度的竖直分量相等 |
D.三个物体抛出时初速度的水平分量相等 |
16.
(多选)关于行星绕太阳运动,下列说法正确的是( )
A.行星在椭圆轨道上绕太阳运动的过程中,其速度与行星和太阳之间的距离有关,距离小时速度小,距离大时速度大 |
B.所有行星在椭圆轨道上绕太阳运动,太阳在椭圆轨道的一个焦点上 |
C.所有行星绕太阳运动的周期都是相等的 |
D.行星之所以在椭圆轨道上绕太阳运动,是由于太阳对行星的引力作用 |
17.
(多选)关于重力势能,下面说法正确的是( )
A.物体位置发生变化,重力势能一定变化 |
B.物体克服重力做功,重力势能一定增加 |
C.物体重力势能的变化只与重力做功有关,与其他力是否做功或做功多少均无关 |
D.物体重力势能的变化,只与物体的始末两位置有关,与物体实际经过的路径无关 |
18.
如图,固定的光滑斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦)。初始时刻,A、B处于同一高度并恰好静止状态。剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块刚着地过程中两物块( )


A.速率的变化量不同 |
B.运动时间不同 |
C.重力势能变化量不同 |
D.重力做功的平均功率相同 |
4.解答题- (共4题)
19.
地球A和某一行星B的半径之比为R1∶R2=1∶2,平均密度之比为ρ1∶ρ2=4∶1.若地球表面的重力加速度为10 m/s2,那么
(1)B行星表面的重力加速度是多少?
(2)若在地球表面以某一初速度竖直上抛的物体最高可达20 m,那么在B行星表面以同样的初速度竖直上抛一物体,经多少时间该物体可落回原地?(空气阻力不计)
(1)B行星表面的重力加速度是多少?
(2)若在地球表面以某一初速度竖直上抛的物体最高可达20 m,那么在B行星表面以同样的初速度竖直上抛一物体,经多少时间该物体可落回原地?(空气阻力不计)
20.
一平直的传送带以速率v=2 m/s匀速运行,在A处把物体轻轻地放到传送带上,经过时间t=6 s,物体到达B处,AB相距L=10 m.则:
(1)物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?
(2)物体与传送带之间的动摩擦因数为多少?
(3)若物体是煤块,求物体在传送带上的划痕.
(1)物体在传送带上匀加速运动的时间是多少?
(2)物体与传送带之间的动摩擦因数为多少?
(3)若物体是煤块,求物体在传送带上的划痕.

21.
如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合.转台以一定角速度ω匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与OO′之间的夹角θ为60°.重力加速度大小为g.若ω=ω0,小物块受到的摩擦力恰好为零,求ω0;

22.
上海中心大厦建筑主体为118层,总高632m,如图所示.大厦正式对外开放后将由电梯将游客们直接送至距地面556m的第118层.除了第118层和119层作为主要观光层开房让游客体验外,大厦的125层和126层也将建设观光区,距地面高度分别达到580m和583m.
(1)一质量为70kg的游客正在第118层观光,在下列情况下,他的重力势能各是多少?(g取10m/s2)
①以地面为参考平面;
②以第125层为参考平面.
(2)若他乘电梯从地面上升到118层,需克服重力多少功?
(1)一质量为70kg的游客正在第118层观光,在下列情况下,他的重力势能各是多少?(g取10m/s2)
①以地面为参考平面;
②以第125层为参考平面.
(2)若他乘电梯从地面上升到118层,需克服重力多少功?
5.实验题- (共1题)
23.
如图l所示,某组同学借用“探究a与F和m之间的定量关系”的相关实验思想、原理及操作,进行“研究合外力做功和动能变化瞬关系”的实验:

①为达到平衡阻力的目的,取下细绳及托盘;通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做____运动。

②连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图2所示的纸带。纸带上口为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0. 1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G实验时小车所受拉力为0. 2N,小车的质量为0.2 kg.请计算小车所受合外力做的功W__和小车动能的变化
__.补填表中空格(结果保留至小数点后第四位).分析上述数据可知:在实验误差允许的范围内W=
,与理论推导结果一致。
③实验前已测得托盘质量为7. 7×10 -3kg,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为_____kg(g取9.8 m/s2,结果保留至小数点后第三位)。

①为达到平衡阻力的目的,取下细绳及托盘;通过调整垫片的位置,改变长木板倾斜程度,根据打出的纸带判断小车是否做____运动。

②连接细绳及托盘,放入砝码,通过实验得到图2所示的纸带。纸带上口为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0. 1s的相邻计数点A、B、C、D、E、F、G实验时小车所受拉力为0. 2N,小车的质量为0.2 kg.请计算小车所受合外力做的功W__和小车动能的变化


③实验前已测得托盘质量为7. 7×10 -3kg,实验时该组同学放入托盘中的砝码质量应为_____kg(g取9.8 m/s2,结果保留至小数点后第三位)。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(5道)
多选题:(5道)
解答题:(4道)
实验题:(1道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:2