1.单选题- (共5题)
1.
物体静止在光滑水平面上,先对物体施加一水平向右的恒力F1,经时间t后撤去F1,立即再对它施加一水平向左的恒力F2,又经时间3t后物体回到出发点,在这一过程中,F1、F2分别对物体做的功W1、W2间的关系是()
A.W1∶W2=1∶1 | B.W1∶W2=2∶3 | C.W1∶:W2=9∶5 | D.W1∶W2=9∶7 |
2.
如图所示,均匀T型物块A质量为m,夹在两个相同的水平垫板中,A与垫板间的动摩擦因数为μ,当垫板B、C以相同的水平速率v1对称且匀速地向两侧退开时,若要使A以速率v2匀速前移,作用在A中央位置上与v2同向的水平拉力F的大小满足( )

A. F<μmg B. F=μmg C. F>μmg D. 不能确定

A. F<μmg B. F=μmg C. F>μmg D. 不能确定
3.
假设太阳系中天体的密度不变,天体直径和天体之间距离都缩小到原来的一半,地球绕太阳公转近似为匀速圆周运动,则下列判断正确的是( )
A.地球所受的向心力变为缩小前的![]() |
B.地球所受的向心力变为缩小前的![]() |
C.地球绕太阳公转周期与缩小前的相同 |
D.地球绕太阳公转周期变为缩小前的![]() |
4.
物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述不正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律,但没能测出引力常量 |
B.引力常量的大小等于两个质量为1kg的物体相距1m时的相互吸引力 |
C.以牛顿运动定律为基础的经典力学适用于研究“神舟9号”飞船的高速发射 |
D.万有引力定律的发现解释了天体运动的规律,并预言了海王星的存在 |
2.选择题- (共7题)
3.多选题- (共2题)
13.
宇宙中两颗相距较近的天体称为“双星”,它们以两者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动,而不至于因万有引力的作用吸引到一起。设两者的质量分别为m1和m2且
则下列说法正确的是( )

A.两天体做圆周运动的周期相等 |
B.两天体做圆周运动的向心加速度大小相等 |
C. m1的轨道半径大于m2的轨道半径 |
D. m2的轨道半径大于m1的轨道半径 |
14.
某兴趣小组遥控一辆玩具车,使其在水平路面上由静止启动,在前2 s内做匀加速直线运动,2 s末达到额定功率,2 s到14 s保持额定功率运动,14 s末停止遥控,让玩具车自由滑行,其v-t图象如图所示.可认为整个过程玩具车所受阻力大小不变,已知玩具车的质量为m=1 kg,取g=10 m/s2,则( )


A.玩具车所受阻力大小为2 N |
B.玩具车在4 s末牵引力的瞬时功率为9 W |
C.玩具车在2 s到10 s内位移的大小为39 m |
D.玩具车整个过程的位移为90 m |
4.解答题- (共3题)
15.
(18分) 如图所示,一竖直面内的轨道由粗糙斜面 AB 和半径为R的光滑圆轨道 BCD组成,AB 与 BCD 相切于 B 点,C 为圆轨道的最低点,圆弧BC所对应的圆心角θ=60°。现有一质量为m的物块(可视为质点)从轨道 ABC 上离地面某一高度h(大小可变)处由静止下滑,已知物块与斜面间的动摩擦因数为
,重力加速度用g表示,求:

(1)当
时,物块滑到C点时对轨道的压力FN;
(2)当h为多少时,物块恰能滑到圆轨道的最高点D;
(3)在满足(2)问的条件下,物块将从D点离开圆轨道,则物块即将与轨道首次相碰时的动能为多大?


(1)当

(2)当h为多少时,物块恰能滑到圆轨道的最高点D;
(3)在满足(2)问的条件下,物块将从D点离开圆轨道,则物块即将与轨道首次相碰时的动能为多大?
16.
(16分)如图所示,薄平板A长L=1m,质量为
kg,放在水平地面上,在A上最右端处放一个质量
kg的小物体B,已知A与B之间的动摩擦因数
,A、B两物体与桌面间的动摩擦因数均为
,最初系统静止。现在对板A右端施一大小为F=36N的水平恒力作用并开始计时,则:(取
m/s2)

(1)A、B两物体分离时F的功率P;
(2)在t=5s时B与平板A左端的距离x;
(3)在t=5s内平板A克服摩擦力做的功W。






(1)A、B两物体分离时F的功率P;
(2)在t=5s时B与平板A左端的距离x;
(3)在t=5s内平板A克服摩擦力做的功W。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(7道)
多选题:(2道)
解答题:(3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:5
5星难题:0
6星难题:3
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0