1.单选题- (共8题)
1.
如图所示,某拱桥的拱高为h,弧长为L,一质量为m的汽车以不变的速率由P运动到Q,已知汽车与桥面的动摩擦因数为μ,则在此过程中( )


A.汽车的牵引力保持不变 |
B.重力做功为2mgh |
C.摩擦力做功为-μmgL |
D.牵引力做功与摩擦力做功的代数和为零 |
2.
对于课本上的一些图片,下列说法正确的是


A.图甲中,有些火星的轨迹不是直线,说明炽热微粒不是沿砂轮的切线方向飞出的 |
B.图乙中,行星和太阳的连线在相等的时间内扫过相同的面积 |
C.图丙中,小锤用较大的力去打击弹性金属片,A球将先于B球落地 |
D.图丁中,做变速圆周运动的物体所受的合外力F在半径方向的分力大于所需要的向心力 |
3.
我国发射的神舟号宇宙飞船在返回地面的过程中先要由距地面较高的轨道A转移到距地面较低的轨道B(设两种轨道均为圆形轨道),则在此两轨道上,关于宇宙飞船下列说法中正确的是
A.在A轨道上运动的速度比在B轨道上运动的速度小 |
B.A轨道处的重力加速度比B轨道处的重力加速度大 |
C.宇宙飞船内的物体处于完全失重状态,不受重力作用 |
D.宇宙飞船的飞行速度大于第一宇宙速度 |
4.
许多物理学家为万有引力定律的发现作出了重大贡献
下列陈述的历史事实发生的先后顺序正确的是( )
①牛顿发现万有引力定律
②卡文迪许测出了万有引力常量
③第谷通过长时间观测,记录大量极为精确的天文资料
④开普勒发现行星运动的三大定律.

①牛顿发现万有引力定律
②卡文迪许测出了万有引力常量
③第谷通过长时间观测,记录大量极为精确的天文资料
④开普勒发现行星运动的三大定律.
A.①②③④ | B.③④①② | C.③④②① | D.④①③② |
5.
把一个物体竖直向上抛出去,该物体上升的最大高度是h,若物体的质量为m,所受的空气阻力大小恒为f,则在从物体被抛出到落回地面的全过程中



A.空气阻力做的功为零 | B.空气阻力做的功为2fh |
C.重力所做的功为零 | D.重力所做的功为2mgh |
6.
关于弹簧的弹性势能,下列说法正确的是
A.当弹簧变长时,它的弹性势能一定增大 |
B.弹簧在拉伸时的弹性势能一定大于压缩时的弹性势能 |
C.同一弹簧,在弹性限度内,形变量越大,弹性势能越大 |
D.弹性势能的大小与使弹簧发生形变的物体质量有关 |
7.
用起重机将物体匀速吊起一段距离,作用在物体上的各力做功的情况是( )
A.重力做正功,拉力做负功,合力做功为零 |
B.重力做负功,拉力做正功,合力做正功 |
C.重力做负功,拉力做正功,合力做功为零 |
D.重力不做功,拉力做正功,合力做正功 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共4题)
10.
水平地面上有一固定的斜面体,一木块从粗糙斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑动后又沿斜面加速下滑到底端
则木块( )

A. 上滑的加速度大小等于下滑的加速度大小
B. 上滑时间等于下滑时间
C. 上滑过程速度的减小量大于下滑过程速度的增加量
D. 上滑过程与下滑过程克服摩擦力做功相同


A. 上滑的加速度大小等于下滑的加速度大小
B. 上滑时间等于下滑时间
C. 上滑过程速度的减小量大于下滑过程速度的增加量
D. 上滑过程与下滑过程克服摩擦力做功相同
11.
中国科学院南京紫金山天文台2017年10月16日22时发布重大消息称:中国南极巡天望远镜追踪探测到引力波事件的首例光学信号,并证实双中子星合并事件是宇宙中大部分超重元素(金、银)的起源地。双中子星是一种“双星”,在围绕其连线上某一点转动的过程中,会向外辐射能量,相互靠近至最终合并。在双中子星相互靠近的过程中,不考虑两中子星质量的变化,则( )
A.两中子星绕其连线上某一点转动的周期均减小 |
B.两中子星轨道半径减少量相同 |
C.两中子星轨道半径比值不变 |
D.质量越大的中子星,轨道半径减少的越多 |
12.
下列关于重力势能和弹性势能的相关说法中,正确的是( )
A.重力势能与重力做功密切相关,重力做功与路径有关 |
B.抬高物体,物体具有重力势能,重力势能是地球上的物体单独具有的 |
C.弹簧受力发生弹性形变,具有弹性势能,弹性势能是这个力和弹簧共同具有的 |
D.选择不同的参考平面,重力势能不相同,但是对于同一过程重力势能的变化都是相同的 |
13.
自由下落的小球,正好落在下端固定于地板上的竖直放置的弹簧上,后来又被弹起(不计空气阻力),下列判断中正确的是



A.机械能是否守恒与选取哪一个物体系统为研究对象有关,选取的研究对象不同,得到的结论往往是不同的 |
B.如果选取小球和地球组成的系统为研究对象,则该系统的机械能守恒 |
C.如果选取小球,地球和弹簧组成的物体系统,则该系统的机械能守恒 |
D.如果选取小球、地球和弹簧组成的物体系统,则该系统的机械能不守恒 |
4.填空题- (共1题)
5.解答题- (共3题)
15.
质量m=1kg的小球在长为L=1m的细绳作用下在竖直平面内做圆周运动,细绳能承受的最大拉力Tmax=46N,转轴离地高度h=6m,g取10m/s2则:
(1)若恰好通过最高点,则最高点处的速度为多大?
(2)在某次运动中在最低点细绳恰好被拉断,则此时的速度为多大?
(3)绳断后小球做平抛运动,如图所示,求落地水平距离x.

(1)若恰好通过最高点,则最高点处的速度为多大?
(2)在某次运动中在最低点细绳恰好被拉断,则此时的速度为多大?
(3)绳断后小球做平抛运动,如图所示,求落地水平距离x.
16.
一种以氢气为燃料的汽车质量m=2.0×103kg,发动机额定功率为80 kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的1/10。若汽车从静止开始匀加速运动,加速度的大小a=1.0m/s2,达到额定功率后,汽车保持功率不变又加速行驶800 m,此时获得最大速度,然后匀速行驶。取g=10m/s2,试求:
(1)汽车的最大行驶速度
(2)汽车做匀加速运动所用的时间。
(1)汽车的最大行驶速度

(2)汽车做匀加速运动所用的时间。
17.
如图所示,光滑1/4圆弧的半径为R,有一质量为m的物体自A点由静止开始下滑到B点,然后沿粗糙的水平面前进距离s到达C点停止,求:

(1)物体到达B点时的速率vB;
(2)物体与水平面间的动摩擦因数μ。

(1)物体到达B点时的速率vB;
(2)物体与水平面间的动摩擦因数μ。
6.实验题- (共1题)
18.
用如图甲所示的实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图乙给出的是实验中获取的一条纸带,0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),所用电源的频率为50 Hz.已知m1=50 g、m2=150 g.则:(结果均保留两位有效数字)



(1)在纸带上打下计数点5时的速度v5=________ m/s;
(2)在打下0点到打下计数点5的过程中系统动能的增加量ΔEk=________ J,系统重力势能的减少量ΔEp=________ J;(当地的重力加速度g取10 m/s2)
(3)若某同学作出
v2-h图象如图丙所示,则当地的重力加速度g=________ m/s2.



(1)在纸带上打下计数点5时的速度v5=________ m/s;
(2)在打下0点到打下计数点5的过程中系统动能的增加量ΔEk=________ J,系统重力势能的减少量ΔEp=________ J;(当地的重力加速度g取10 m/s2)
(3)若某同学作出

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(1道)
多选题:(4道)
填空题:(1道)
解答题:(3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:8
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:1