1.单选题- (共11题)
1.
如图所示,乘坐游乐园的翻滚过山车时,质量为m的人随车在竖直平面内旋转,下列说法正确的是( )


A.车在最高点时人处于倒坐状态,全靠保险带拉住,没有保险带,人就会掉下来 |
B.人在最高点时对座位不可能产生压力 |
C.人在最低点时对座位的压力等于mg |
D.人在最低点时对座位的压力大于mg |
2.
如图所示,一轻杆一端固定质量为m的小球,以另一端o为圆心,使小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,以下说法正确的是( )


A.小球过最高点时,杆所受的弹力不能等于零 |
B.小球过最高点时,速度至少为![]() |
C.小球过最高点时,杆对球的作用力可以与球受重力方向相反 |
D.小球过最高点时,杆对球作用力一定与小球受重力方向相同 |
3.
地球的同步卫星是指相对于地面静止不动的人造卫星( )
A.它可以在地面上任一点的正上方,且离地心距离可按需要选择不同的值 |
B.它可以在地面上任一点的正上方,但离地心距离是一定的 |
C.它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可按需要选择不同的值 |
D.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的 |
4.
某人用手将1kg物体由静止竖直向上提起1m, 这时物体的速度为2m/s, 其中当地重力加速度g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.手对物体做功为2J |
B.合外力做功为2J |
C.合外力做功为12J |
D.重力做功为10J |
5.
如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道。半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知AP=2R,重力加速度为g,则小球从P到B的运动过程中


A.重力做功2mgR |
B.机械能减少mgR |
C.合外力做功mgR |
D.克服摩擦力做功![]() |
7.
在不计空气阻力的情况下,下列运动中加点物体机械能守恒的是
A.雨滴在空中匀速下落 |
B.乘客随摩天轮在竖直面内匀速转动的过程 |
C.物体在光滑的固定斜面上滑行 |
D.重物被起重机悬吊着匀加速上升 |
8.
在如图所示的装置中,木块B与水平桌面间的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在其中,将弹簧压缩到最短.若将子弹、木块和弹簧合在一起作为系统,则此系统在从子弹开始射入到弹簧被压缩至最短的整个过程中()


A.动量守恒,机械能守恒 | B.动量守恒,机械能不守恒 |
C.动量不守恒,机械能不守恒 | D.动量不守恒,机械能守恒 |
9.
人从高处跳到低处时,为了安全,一般都是让脚尖先着地,并且让腿适当弯曲。说法正确的是( )
A.减小冲量 |
B.使动量的增量变得更小 |
C.增大人对地面的压强,起到安全作用 |
D.延长与地面的作用时间,从而减小冲力 |
10.
现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生了碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,那么这次碰撞是( )
A.弹性碰撞 | B.非弹性碰撞 |
C.完全非弹性碰撞 | D.条件不足,无法确定 |
11.
下列关于动量和动能的说法中,正确的是
A.一个物体的动量不变,其动能一定不变 |
B.一个物体的动能不变,其动量一定不变 |
C.两个物体的动量相等,其动能一定相等 |
D.两个物体的动能相等,其动量一定相等 |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共3题)
15.
如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是 ( )


A.b、c的线速度大小相等,且小于a的线速度; |
B.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度; |
C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c; |
D.a卫星由于空气阻力,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大。 |
16.
已知引力常数G与下列哪些数据,可以计算出地球密度( )
A. 地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离
B. 月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径
C. 人造地球卫星在地面附近绕行运行周期
D. 若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度
A. 地球绕太阳运动的周期及地球离太阳的距离
B. 月球绕地球运行的周期及月球绕地球转的轨道半径
C. 人造地球卫星在地面附近绕行运行周期
D. 若不考虑地球自转,已知地球半径和重力加速度
17.
一质量为2kg的物体放在光滑的水平面上,原处于静止状态,现用与水平方向成60°角的恒力F=10N作用于物体上,历时 5s,则( )
A.力F对物体的冲量大小为25 N•s | B.力F对物体的冲量大小为50 N•s |
C.物体的动量变化量为25 kg•m/s | D.物体所受重力的冲量大小为0 |
4.解答题- (共4题)
18.
如图所示,abc是光滑的轨道,其中ab水平,bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆轨道,半径R=0.30m.质量m=0.20kg的小球A静止在轨道上,另一质量M=0.60kg、速度V0=5.5m/s的小球B与小球A正碰.已知相碰后小球A经过半圆的最高点C落到轨道上距b点为
处,重力加速度g取10m/s2 , 求:碰撞结束时,小球A和B的速度大小.


19.
已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响。
(1)推导第一宇宙速度v1的表达式;
(2)高空遥感探测卫星在距地球表面高为h处绕地球转动,求该人造卫星绕地球转动的周期是多少?
(1)推导第一宇宙速度v1的表达式;
(2)高空遥感探测卫星在距地球表面高为h处绕地球转动,求该人造卫星绕地球转动的周期是多少?
20.
一个质量为10g的小球从足够高处由静止自由下落,不计空气阻力(g取10m/s2)则
(1)开始下落2s内,重力做功为多少?
(2)开始下落2s内,重力做功的平均功率为多少?
(3)第2s末重力的瞬时功率为多少?
(1)开始下落2s内,重力做功为多少?
(2)开始下落2s内,重力做功的平均功率为多少?
(3)第2s末重力的瞬时功率为多少?
5.实验题- (共2题)
22.
在“验证机械能守恒定律”的实验中
(1)现有器材是打点计时器,交流电源、直流电源、纸带、秒表、带夹子的重物、刻度尺、天平、铁架台,其中该实验不需要的器材是______________ 。
(2)实验中,若打点计时器没能完全竖直,以致于纸带通过限位孔时受到阻力,同时空气也有阻力作用,则比较下落时物体减小的重力势能和增加的动能,应有ΔEP_____ΔEk(填“>”、“<”或“=”)
(3)若实验中所用重锤的质量m=1.0kg,打点计时器所用电源的频率为50Hz,打下的纸带如图所示(图中的数据为从起始点O到该点的距离),则在打B点时,重锤的速度vB=_________m/s,重锤的动能EkB=____J,从开始下落到打B点时,重锤的重力势能减小量是________J。(g取9.8m/s2,结果取两位有效数字)
(1)现有器材是打点计时器,交流电源、直流电源、纸带、秒表、带夹子的重物、刻度尺、天平、铁架台,其中该实验不需要的器材是______________ 。
(2)实验中,若打点计时器没能完全竖直,以致于纸带通过限位孔时受到阻力,同时空气也有阻力作用,则比较下落时物体减小的重力势能和增加的动能,应有ΔEP_____ΔEk(填“>”、“<”或“=”)
(3)若实验中所用重锤的质量m=1.0kg,打点计时器所用电源的频率为50Hz,打下的纸带如图所示(图中的数据为从起始点O到该点的距离),则在打B点时,重锤的速度vB=_________m/s,重锤的动能EkB=____J,从开始下落到打B点时,重锤的重力势能减小量是________J。(g取9.8m/s2,结果取两位有效数字)

23.
气垫导轨是常用的一种实验仪器.它是利用气泵 使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮 在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律,实验装置如图所示(弹簧的长度忽略不计),

采用的实验步骤如下:
本实验中还应测量的物理量是 ,利用上述测量的实验数据,
验证动量守恒定律的表达式是 .

采用的实验步骤如下:
A.用天平分别测出滑块A、B的质量mA、mB; |
B.调整气垫导轨,使导轨处于水平; |
C.在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡 销锁定,静止地放置在气垫导轨上; |
D.用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1; |
E.按下电钮放开卡销,同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作.当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时,记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2. |
验证动量守恒定律的表达式是 .
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(11道)
选择题:(3道)
多选题:(3道)
解答题:(4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:7
7星难题:0
8星难题:12
9星难题:0