1.单选题- (共6题)
2.
如图所示,在水平地面上做匀速直线运动的汽车,通过定滑轮用绳子吊起一个物体,若汽车和被吊物体在同一时刻的速度分别为v1和v2,则下面说法正确的是( )


A.物体做匀速运动,且v2=v1 |
B.物体做加速运动,且v2>v1 |
C.物体做加速运动,且v2<v1 |
D.物体做减速运动,且v2<v1 |
3.
汽车以恒定的功率P在水平路面上行驶时的最大速度为vmax,设汽车所受的阻力不变,则下列说法中正确的是( )
A.汽车在启动过程中的牵引力为P/vmax |
B.汽车所受的阻力大小为P/vmax |
C.当汽车的速度为![]() ![]() |
D.汽车牵引力的最大值为P/vmax |
4.
如图所示在足球赛中,红队球员在白队禁区附近主罚定位球,并将球从球门右上角贴着球门射入,球门高度为h,足球飞入球门的速度为v,足球质量为m,则红队球员将足球踢出时对足球做的功W为(不计空气阻力、足球可视为质点)( )


A. ![]() | B.mgh |
C.![]() | D. ![]() |
6.
下列说法正确的是 ( )
A.随着科技的发展,永动机是可以制成的 |
B.太阳照射到地球上的光能转化成了其他形式的能量,但照射到宇宙空间的能量都消失 |
C.“既要马儿跑,又让马儿不吃草”违背了能量转化和守恒定律,因而是不可能的 |
D.有种“全自动”手表,不用上发条,也不用任何形式的电源,却能一直走动,说明能量可以凭空产生 |
2.选择题- (共5题)
3.多选题- (共6题)
12.
关于竖直上抛运动,下列说法正确的是( )
A.竖直上抛运动先后两次经过同一点时速度相同 |
B.竖直上抛运动的物体从某点到最高点和从最高点回到该点的时间不相等 |
C.以初速度v0竖直上抛的物体升高的最大高度为h=![]() |
D.竖直上抛运动可看成匀速直线运动与自由落体运动的合运动 |
13.
船在静水中的速度为3.0 m/s,它要渡过宽度为30 m的河,河水的流速为2.0 m/s,则下列说法中正确的是( )
A.船渡河的速度一定为5.0 m/s | B.船垂直到达对岸的渡河时间为![]() |
C.船到达对岸的最短距离是30 m | D.船到达对岸所需的最短时间为10 s |
15.
如图所示,在外力作用下某质点运动的v-t图像为正弦曲线。从图中可以判断下列说法正确的是( )


A.在0~t1时间内,外力做负功 |
B.在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大 |
C.在t2时刻,外力的功率为零 |
D.在t1~t3时间内,外力做的总功为零 |
16.
如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低的海平面上.若以地面为零势能面而且不计空气阻力,则( )


A.物体到海平面时的重力势能为mgh |
B.从抛出到落至海平面,重力对物体做功为mgh |
C.物体在海平面上的动能为mgh+![]() |
D.物体在海平面上的机械能为![]() |
17.
如图所示,倾角
的粗糙斜面固定在地面上,长为
、质量为
、粗细均匀、质量分布均匀的软绳至于斜面上,其上端与斜面顶端齐平。用细线将物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中





A.物块的机械能逐渐增加 |
B.软绳重力势能共减少了![]() |
C.物块重力势能的减少等于软绳摩擦力所做的功 |
D.软绳重力势能的减少小于其动能增加与客服摩擦力所做功之和 |
4.解答题- (共3题)
18.
跳台滑雪是利用依山势特别建造的跳台进行的,运动员踩着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上获得高速后起跳,在空中飞行一段距离后着陆。如图6所示,设一位运动员由A点沿水平方向跃出,到B点着陆,测得AB间距离L=75 m,山坡倾角θ=37°(取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),试计算:(不计空气阻力,g取10 m/s2)

(1)运动员在空中飞行的时间t;
(2)他起跳时的速度v0;
(3)落地前瞬间速度的大小。

(1)运动员在空中飞行的时间t;
(2)他起跳时的速度v0;
(3)落地前瞬间速度的大小。
19.
如图所示,一个光滑的四分之一圆弧与一段粗糙水平地面相连,地面右边有一竖直挡板C,它和圆弧底端B的距离为s=9.5 m,圆弧的半径R=5 m,一小滑块与水平地面之间的动摩擦因数为μ=0.1。现让小滑块从圆弧轨道的顶端A由静止自由滑下,假设小滑块每次与挡板相碰后以原速率返回,重力加速度g取10 m/s2,问:
(1)小滑块从A点滑下后第一次经过B时的速率vB;
(2)小滑块第一次碰撞挡板时的速率vC;
(3)小滑块与挡板碰撞的总次数n为多少?
(1)小滑块从A点滑下后第一次经过B时的速率vB;
(2)小滑块第一次碰撞挡板时的速率vC;
(3)小滑块与挡板碰撞的总次数n为多少?
20.
如图11所示,质量为m1的物体A经一轻质弹簧与下方地面上的质量为m2的物体B相连,弹簧的劲度系数为k,A、B都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体A,另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态,A上方的一段绳沿竖直方向。现在挂钩上挂一质量为m3的物体C并从静止状态释放,已知它恰好能使B离开地面但不继续上升。已知重力加速度为g。

(1)此时弹簧的弹性势能?
(2)若将C换成另一个质量为(m1+m3)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次B刚离地时D的速度的大小是多少?

(1)此时弹簧的弹性势能?
(2)若将C换成另一个质量为(m1+m3)的物体D,仍从上述初始位置由静止状态释放,则这次B刚离地时D的速度的大小是多少?
5.实验题- (共2题)
21.
在探究动能定理的实验中,将小车放在一端有滑轮的长木板上,让纸带穿过打点计时器,一端固定在小车上。实验中平衡摩擦后,小车的另一端用细线挂钩码,细线绕过固定在长木板上的定滑轮,线的拉力大小就等于钩码的重力,这样就可以研究拉力做功和小车动能的关系。已知所挂钩码的质量m=1.0×10-2 kg,小车的质量m0=8.5×10-2 kg(取g=10 m/s2)。

若实验中打点纸带如左图所示,打点时间间隔为0.02 s,每三个计时点取一个计数点,O点是打点起点,则打B点时,小车的速度vB=________m/s,小车的动能EkB=________ J。从钩码开始下落至B点,拉力所做的功是________J,因此可得出的结论是_____________________。

若实验中打点纸带如左图所示,打点时间间隔为0.02 s,每三个计时点取一个计数点,O点是打点起点,则打B点时,小车的速度vB=________m/s,小车的动能EkB=________ J。从钩码开始下落至B点,拉力所做的功是________J,因此可得出的结论是_____________________。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(5道)
多选题:(6道)
解答题:(3道)
实验题:(2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:1
5星难题:0
6星难题:3
7星难题:0
8星难题:11
9星难题:2