1.单选题- (共7题)
1.
如图所示,小物体A沿高为h、倾角为θ的光滑斜面由静止从顶端滑到底端,而相同的物体B从同等高度处作自由落体运动,则( )


A.两物体到达地面时的速率不同 |
B.从开始至落地,重力对它们做功相同 |
C.两物体落地时重力的瞬时功率相同 |
D.从开始运动至落地过程中,重力做功的平均功率相同 |
3.
如图所示,从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( ).


A.小球水平抛出时的初速度大小为gttan θ |
B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为![]() |
C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 |
D.若小球初速度增大,则θ减小 |
4.
做匀速圆周运动的物体所受的向心力是( )
A.因向心力总是沿半径指向圆心,且大小不变,故向心力是一个恒力 |
B.向心力能够改变线速度的大小 |
C.物体所受的合外力 |
D.向心力和向心加速度的方向都是不变的 |
5.
如图甲所示,一轻杆一端固定在O点,另一端固定一小球,在竖直平面内做半径为R的圆周运动.小球运动到最高点时,杆与小球间弹力大小为FN,小球在最高点的速度大小为v,FN﹣v2图象如图乙所示.下列说法正确的是( )


A.当地的重力加速度大小为![]() |
B.小球的质量为![]() |
C.当v2=c时,杆对小球弹力方向向上 |
D.若v2=2b,则杆对小球弹力大小为2a |
6.
下列说法中正确的( )
A.伽利略发现了万有引力定律,并测得了引力常量 |
B.据表达式![]() |
C.在开普勒第三定律![]() |
D.两物体间的万有引力总是大小相等、方向相反,是一对平衡力 |
7.
如甲所示,滑轮质量、摩擦均不计,质量为2kg的物体在恒力F作用下由静止开始向上做匀加速运动,其速度随时间的变化关系如图乙所示,由此可知(g取10m/s2)

A. 物体加速度大小为2 m/s2
B. F的大小为21N
C. 4s末F的功率大小为42W
D. 4s内F做功的平均功率为42W

A. 物体加速度大小为2 m/s2
B. F的大小为21N
C. 4s末F的功率大小为42W
D. 4s内F做功的平均功率为42W
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共3题)
10.
如图所示,竖直光滑杆固定在地面上,套在杆上的轻质弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧(在弹性限度范围内)至离地高度h=0.1m处,滑块与弹簧不拴接。现由静止释放滑块,通过传感器测量滑块的速度和离地高度并作出滑块的Ek-h图像,其中高度从0.2m上升到0.35m范围内图像为直线,其余部分为曲线。滑块可视为质点,以地面为零势能参考面,重力加速度g取10m/s2,由图像可知


A.轻弹簧原长为0.2m |
B.滑块的质量为0.2kg |
C.弹簧弹性势能最大为0.5J |
D.滑块机械能最大为0.5J |
11.
如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球(半径比r小很多),现给小球以水平向右的初速度v0,则要使小球不脱离圆轨道运动, v0应当满足(g=10m/s 2):


A.![]() | B.![]() |
C.v0≥4 m/s | D.![]() |
12.
A、B两卫星在相同的轨道平面内运动,地球的半径为R,A、B两卫星的轨道离地面的高度分别为R和3R,某时刻两颗卫星距离最近,下列说法正确的是( )
A.A、B两卫星的周期之比为![]() |
B.A、B两卫星的线速度之比为![]() |
C.A卫星可能再运动![]() |
D.A卫星可能再运动![]() |
4.填空题- (共1题)
13.
某物理小组对轻弹簧的弹性势能进行探究,实验装置如图(a)所示:轻弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一物块接触而不连接,纸带穿过打点计时器并与物块连接.向左推物块使弹簧压缩一段距离,由静止释放物块,通过测量和计算,可求得弹簧被压缩后的弹性势能.

(1)实验中涉及到下列操作步骤:
①把纸带向左拉直
②松手释放物块
③接通打点计时器电源
④向左推物块使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量
上述步骤正确的操作顺序是__(填入代表步骤的序号).
(2)图(b)中M和L纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果.打点计时器所用交流电的频率为50Hz.由M纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为__m/s.比较两纸带可知,__(填“M”或“L”)纸带对应的实验中弹簧被压缩后的弹性势能大.

(1)实验中涉及到下列操作步骤:
①把纸带向左拉直
②松手释放物块
③接通打点计时器电源
④向左推物块使弹簧压缩,并测量弹簧压缩量
上述步骤正确的操作顺序是__(填入代表步骤的序号).
(2)图(b)中M和L纸带是分别把弹簧压缩到不同位置后所得到的实际打点结果.打点计时器所用交流电的频率为50Hz.由M纸带所给的数据,可求出在该纸带对应的实验中物块脱离弹簧时的速度为__m/s.比较两纸带可知,__(填“M”或“L”)纸带对应的实验中弹簧被压缩后的弹性势能大.
5.解答题- (共4题)
14.
如图所示,皮带的速度是v=3m/s,两皮带轮圆心距离l=4.5m.现将m=1kg的小物体轻放到左轮正上方的皮带上,物体与皮带间的动摩擦因数为μ=0.15,电动机带动皮带将物体从左轮运送到右轮正上方时,电动机多消耗的电能是多少?

15.
如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面斜坡上,从P点沿水平方向以初速度v0抛出一个小球,测得小球经时间t落到斜坡上另一点Q,斜面倾角为α,已知星球半径为R,万有引力常量为G,求:
(1)该星球表面的重力加速度;
(2)该星球的第一宇宙速度v;
(3)该星球的密度.
(1)该星球表面的重力加速度;
(2)该星球的第一宇宙速度v;
(3)该星球的密度.

16.
如图,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径R=0.5m,离水平地面的高度H=0.8m,物块平抛落地过程水平位移的大小s=0.4m。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2求:

(1)物块做平抛运动的初速度大小v0;
(2)物块与转台间的动摩擦因数μ。

(1)物块做平抛运动的初速度大小v0;
(2)物块与转台间的动摩擦因数μ。
17.
如图所示,轻杆长2
,中点装在水平轴O点,两端分别固定着小球A和B,A球质量为
,B球质量为
,两者在竖直平面内可绕O轴做圆周运动,初始时A球位于最高点。

(1)若A球受到轻微扰动,A、B开始做圆周运动,求A球运动至最低点时A、B球的速度大小;
(2)在(1)小题情形下O轴受力大小和方向;
(3)若初始时B球在最高点,给B球一初速度,在此后运动过程中能否出现O轴不受力的情形?若不能,请说明理由;若能,则求出A球初速度大小.




(1)若A球受到轻微扰动,A、B开始做圆周运动,求A球运动至最低点时A、B球的速度大小;
(2)在(1)小题情形下O轴受力大小和方向;
(3)若初始时B球在最高点,给B球一初速度,在此后运动过程中能否出现O轴不受力的情形?若不能,请说明理由;若能,则求出A球初速度大小.
6.实验题- (共1题)
18.
“探究功与物体速度变化的关系”的实验如图甲所示,当小车在一条橡皮筋作用下弹出时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.

(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、__(填测量工具)和__电源(填“交流”或“直流”).
(2)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车的速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是__.
(3)在正确操作情况下,需要垫起木板的一端平衡摩擦,平衡摩擦时,小车是否要拖着纸带穿过打点计时器进行?__(填“是”或“否”),平衡摩擦的目的是__.实验时打在纸带上的点并不都是均匀的,如图乙所示.为了测量小车获得的速度,应选用纸带的__部分进行测量(根据下面所示的纸带回答,并用字母表示).

(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、__(填测量工具)和__电源(填“交流”或“直流”).
(2)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车的速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是__.
A.橡皮筋处于原长状态 | B.橡皮筋仍处于伸长状态 |
C.小车在两个铁钉的连线处 | D.小车已过两个铁钉的连线 |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
选择题:(2道)
多选题:(3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:1
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:1