1.单选题- (共8题)
1.
如图,某个做匀变速曲线运动的质点的轨迹示意图.己知B点的速度方向与加速度方向相互垂直.则下列说法中正确的是


A.D点的速率比C点的速率大 |
B.A点的加速度与速度的夹角小于90° |
C.A点的加速度比D点的加速度大 |
D.相等时间内,速度变化量越来越大 |
2.
如图所示,洗衣机的甩干筒在转动时有一些衣服附在竖直筒壁上,则此时


A.附在筒壁的衣服随筒壁做圆周运动的向心力是摩擦力 |
B.附在筒壁上的衣服受重力、筒壁的弹力和摩擦力 |
C.甩干筒的转速越大,筒壁上衣服的线速度与角速度之比越大 |
D.甩干筒的转速越大,筒壁对衣吸的摩擦力越大 |
3.
如图所示为一条河流.河水流速为v.—只船从A点先后两次渡河到对岸.船在静水中行驶的速度为u.第一次船头朝着AB方向行驶.渡河时间为t1,船的位移为s1,第二次船头朝着AC方向行驶.渡河时间为t2,船的位移为s2.若AB、AC与河岸的垂线方向的夹角相等.则有

A. t1>t2 s1<s2
B. t1<t2 s1>s2
C. t1=t2 s1<s2
D. t1=t2 s1>s2

A. t1>t2 s1<s2
B. t1<t2 s1>s2
C. t1=t2 s1<s2
D. t1=t2 s1>s2
4.
如图所示,蜘蛛在地面与竖墙壁之间结网.蛛丝AB与水平地面间的夹角为45°,A点到地面的距离为1m.己知重力加速度g取10m/s2,空气的姐力不计.若蜘蛛从竖直墙上距地面0.80m的C点以水平速度v0跳出.要到达蛛丝,水平速度v0至少为


A.1m/s | B.2.5m/s | C.2m/s | D.![]() |
5.
如图所示.当正方形薄板绕过其中心O并与板垂直的转动轴转动时板上A、B两点的

A. 角速度之比ωA:ωB=1:
B. 角速度之比ωA:ωB=
:1
C. 线速度之比vA:vB=1:
D. 线速度之比vA:vB=
:1

A. 角速度之比ωA:ωB=1:

B. 角速度之比ωA:ωB=

C. 线速度之比vA:vB=1:

D. 线速度之比vA:vB=

6.
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.下列说法中正确的是
A.第谷通过研究行星观测记录.发现了行星运动的三大定律 |
B.卡文迪许通过扭秤实验较为精确的测出了引力常置的数值G |
C.1905年德裔美国物理学家爱因斯坦在理论上概括和总结了能量守恒定律 |
D.牛顿运动定律是自然界普遍适用的基本规律之一 |
7.
龙泉山最高峰一石头e随地球自转运动.中国发射的第一颗卫星东方红一号卫星p和同步卫星q均绕地心做匀速圆周运动.设e、p、g的圆周运动速率分别为v1、v2、v3,向心加速度分别为α1、α2、α3,向心力分别为F1、F2、F3,己知P的轨道半径小于q的轨道半径。则下列关系一定正确的是
A.v1>v2>v3 | B.F1>F2>F3 | C.α1>α2>α3 | D.v1<v3<v2 |
8.
质量为0.2 kg的球竖直向下以6 m/s 的速度落至水平地面,再以4 m/s的速度反向弹回。取竖直向上为正方向,在小球与地面接触的时间内,关于球动量变化量Δp和合外力对小球做的功W,下列说法正确的是 ( )
A.Δp=2 kg·m/s;W=-2 J |
B.Δp=-2 kg·m/s;W=2 J |
C.Δp=0.4 kg·m/s;W=-2 J |
D.Δp=-0.4 kg·m/s;W=2 J |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共5题)
12.
质量为m=2kg的物体沿水平面向右做直线运动.t=0时刻受到一个水平向左的恒力F,如图甲所示.此后物体的v-t图象如图乙所示.取水平向右为正方向.g取10m/s2.则


A.物体与水平面间的动摩擦因数为μ=0.5 |
B.8s末物体的动量为8kg×m/s |
C.0-10s内恒力F的冲量大小为30N×S |
D.0-10s内恒力F做功的平均功率为0.6W |
13.
下列说法中叙述正确的是
A.静止的物体在恒定外力作用下一定做直线运动 |
B.因为平抛运动的轨迹是曲线.所以不可能是匀变速运动 |
C.做匀速圆周运动的物体.在任意相等的时间里,通过的路程都相等 |
D.重力势能为零的物体.不可能对别的物体做功 |
14.
如图,abc是竖直面内的光滑固定轨道.ab水平.长度为2R;bc是半径为R的四分之一的圆弧.与ab相切于b点.一质量为m的小球始终受到与重力大小相等的水平外力的作用,自a点从静止开始向右运动.重力加速度大小为g。则


A.小球恰好能运动到轨道最高点c |
B.小球从a到c的过程中.动能增量为2mgR |
C.小球从a点运动到其轨迹最高点的过程中,重力势能增量为3mgR |
D.小球从a点运动到其轨迹最高点的过程中,水平外力做功为4mgR |
15.
在平直的公路上有一辆质量为m=1500kg的小汽车从静止开始以额定功率启动,经t=25s达到最大速度vm=30m/s.设小汽车受到的阻力为车重的0.1倍.g=10m/s2.则
A.小汽车做加速度减小的加速运动 |
B.小汽车速度为l0m/s时,加速度α=2m/s2 |
C.小汽车的额定功率P=4500W |
D.小汽车在前25s内的位移x=400m |
16.
如图所示.在竖直平面内有光滑轨道ABCD,其中BC是半径为R的四分之一圆弧轨道,AB是竖直轨道,CD是水平轨道.AB与BC相切于B点,CD与BC相切于C点。—根长为2R的轻杆两端分别固定着两个质量均为m的相同小球P、Q(视为质点),从Q与B等高处由静止释放.两球滑到水平轨道上.重力加速度为g.则下列说法中正确的是


A.下滑的整个过程中P球机械能守恒 |
B.下滑的整个过程中两球组成的系统机械能守恒 |
C.Q球过C点的速度大小为![]() |
D.下滑的整个过程中Q球机械能增加量为mgR |
4.填空题- (共1题)
17.
小文同学在探究物体做曲线运动的条件时,将一条形磁铁放在桌面的不同位置,让小钢珠在水平桌面上从同一位置以相同初速度v0运动,得到不同轨迹。图中a、b、c、d为其中四条运动轨迹,磁铁放在位置A时,小钢珠的运动轨迹是________(填轨迹字母代号),磁铁放在位置B时,小钢珠的运动轨迹是________(填轨迹字母代号)。实验表明,当物体所受合外力的方向跟它的速度方向________(填“在”或“不在”)同一直线上时,物体做曲线运动。

5.解答题- (共4题)
18.
甲、乙两车同时同地出发.在同—平直公路上行驶.其中乙车的质量为m=2.0×103kg.乙车所受阻力为车重的k=0.2倍.由于牵引力不同,甲车做匀速直线运动.乙车由静止开始做匀加速直线运动,其运动的x-t图象如图所示,取g=l0m/s2.求:

(1)乙车追上甲车前两车间的最大距离;
(2)3s时乙车牵引力的功率P.

(1)乙车追上甲车前两车间的最大距离;
(2)3s时乙车牵引力的功率P.
19.
大家都看过杂技演员表演“水流星”(如图).一根细绳系着盛水的杯子,随演员的抡动,杯子在竖直平面做圆周运动.用长L=1.2m的绳系沿两个装有m=0.5kg水的杯子,杯子以绳子中点为圆心在竖直平面内做圆周运动便成为“水流星”(g=10m/s2).求:

(1)杯子在最高点水不流出时.杯的最小速度是多少?
(2)若过最高点时速度为3m/s.此时水对杯子底的压力多大?

(1)杯子在最高点水不流出时.杯的最小速度是多少?
(2)若过最高点时速度为3m/s.此时水对杯子底的压力多大?
20.
2014年11月1日,被誉为“嫦娥五号”的“探路尖兵”载人返回器在内蒙古预定区域顺利着陆.标志着我国己全面突破和掌握航天器载人返回关键技术.为“嫦娥五号”任务顺利实施和探月工程持续推进奠定了坚实基础.己知人造航天器在月球表面上空绕月球做匀速圆周运动.经过时间t(t小于航天器的绕行周期).航天器与月球中心连线扫过的角度为θ.万有引力常量为G。
(1)试计算航天器的环绕周期T;
(2)若航天器的运行轨道半径为r.求月球的质量M.
(1)试计算航天器的环绕周期T;
(2)若航天器的运行轨道半径为r.求月球的质量M.
21.
如图所示,AB段是半径为R的光滑1/4圆弧轨道,其低端切线水平,BC段是长为
的水平轨道,其右端紧靠长为2R、倾角θ=37º的传送带CD,传送带以
的速度顺时针匀速转动.在距B点L0=
处的的水平轨道上静止一个质量为m的物体Q.现将质量M=3m的物体P自圆弧轨道上的A点由静止释放,并与静止在水平轨道上的Q发生弹性碰撞.已知物体P和Q与水平轨道及传送带间的动摩擦因数均为μ=0.25,不计物体P、Q的大小,重力加速度为g,sin37º=0.6,cos37º=0.8,各轨道平滑连接.求:

(1)物体P到达圆弧轨道B点时对轨道的压力;
(2)物体P、Q碰撞后瞬间Q的速度大小;
(3)物体P、Q从开始运动到第一次速度减小到零的时间.




(1)物体P到达圆弧轨道B点时对轨道的压力;
(2)物体P、Q碰撞后瞬间Q的速度大小;
(3)物体P、Q从开始运动到第一次速度减小到零的时间.
6.实验题- (共1题)
22.
在探究动能定理的实验中,某实验小组组装了一套如图甲所示的装置,拉力传感器固定在小车上,一端与细绳相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小。穿过打点计时器的纸带与小车尾部相连接,打点计时器打点周期为T,实验的部分步骤如下:

甲
(1)平衡小车所受的阻力:不挂钩码,调整木板右端的高度,用手轻推小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列__________的点。
(2)测量小车和拉力传感器的总质量m,按图组装好仪器,并连接好所需电路,将小车停在打点计时器附近,先接通拉力传感器和打点计时器的电源,然后_________,打出一条纸带,关闭电源。
(3)在打出的纸带中选择一条比较理想的纸带如图乙所示,在纸带上按打点先后顺序依次取O、A、B、C、D、E等多个计数点,各个计数点到O点间的距离分别用hA、hB、hC、hD、hE、…表示,则小车和拉力传感器在计时器打下D点时的动能表达式为________,若拉力传感器的读数为F,计时器打下A点到打下D点过程中,细绳拉力对小车所做功的表达式为_______。

乙
(4)某同学以A点为起始点,以A点到各个计数点动能的增量ΔEk为纵坐标,以A点到各个计数点拉力对小车所做的功W为横坐标,得到一条过原点的倾角为45°的直线,由此可以得到的结论是______________。

甲
(1)平衡小车所受的阻力:不挂钩码,调整木板右端的高度,用手轻推小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列__________的点。
(2)测量小车和拉力传感器的总质量m,按图组装好仪器,并连接好所需电路,将小车停在打点计时器附近,先接通拉力传感器和打点计时器的电源,然后_________,打出一条纸带,关闭电源。
(3)在打出的纸带中选择一条比较理想的纸带如图乙所示,在纸带上按打点先后顺序依次取O、A、B、C、D、E等多个计数点,各个计数点到O点间的距离分别用hA、hB、hC、hD、hE、…表示,则小车和拉力传感器在计时器打下D点时的动能表达式为________,若拉力传感器的读数为F,计时器打下A点到打下D点过程中,细绳拉力对小车所做功的表达式为_______。

乙
(4)某同学以A点为起始点,以A点到各个计数点动能的增量ΔEk为纵坐标,以A点到各个计数点拉力对小车所做的功W为横坐标,得到一条过原点的倾角为45°的直线,由此可以得到的结论是______________。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(3道)
多选题:(5道)
填空题:(1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:5
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:0