1.单选题- (共6题)
1.
如图所示,细绳一端固定在天花板上的O点,另一端穿过一张CD光盘的中央小孔后拴着一个橡胶球,橡胶球静止时,竖直悬线刚好挨着水平桌面的边沿。现将CD光盘按在桌面上,并沿桌面边缘以速度v匀速移动,移动过程中,C、D光盘中央小孔始终紧挨桌面边线,当悬线与竖直方向的夹角为
时,小球上升的速度大小为()

A. vsin
B. vcos
C. vtan
D. vcot
时,小球上升的速度大小为()
A. vsin
B. vcos
C. vtan
D. vcot
2.
如图所示,当正方形薄板绕着过其中心O并与板垂直的转动轴转动时,板上A、B两点,则( )

A. A、B两点角速度之比ωA∶ωB=
∶1
B. A、B两点角速度之比ωA∶ωB=1∶
C. A、B两点线速度之比vA∶vB =
∶1
D. A、B两点线速度之比vA∶vB =1∶

A. A、B两点角速度之比ωA∶ωB=
∶1B. A、B两点角速度之比ωA∶ωB=1∶

C. A、B两点线速度之比vA∶vB =
∶1D. A、B两点线速度之比vA∶vB =1∶

3.
在高速公路的拐弯处,路面造得外高内低,即当车向右拐弯时,司机左侧的路面比右侧的要高一些,路面与水平面间的夹角为θ。设拐弯路段是半径为R的圆弧,要使车速为v时车轮与路面之间的横向(即垂直于前进方向)摩擦力等于零,θ应满足( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
4.
如图所示,在M点分别以不同的速度将两个小球水平抛出,两小球分别落在水平地面上的P点、Q点.已知O点是M点在地面上的竖直投影,
,且不考虑空气阻力的影响,下列说法中正确的是( )

,且不考虑空气阻力的影响,下列说法中正确的是( )
| A.两小球的下落时间之比为1:3 |
| B.两小球的下落时间之比为1:4 |
| C.两小球的初速度大小之比为1:3 |
| D.两小球的初速度大小之比为1:4 |
5.
如图所示是美国的“卡西尼”号探测器经过长达7年的“艰苦”旅行,进入绕土星飞行的轨道.若“卡西尼”号探测器在半径为R的土星上空离土星表面高h的圆形轨道上绕土星飞行,环绕n周飞行时间为t,已知万有引力常量为G,则下列关于土星质量M和平均密度ρ的表达式正确的是


A. ,![]() |
B. ,![]() |
C. ,![]() |
D. ,![]() |
6.
如图所示,三个固定的斜面底边长度都相等,斜面倾角分别为 30°、45°、60°,斜面的表面情况都一样。完全相同的物体(可视为质点)A、B、C分别从三斜面的 顶部滑到底部的过程中


| A.物体A克服摩擦力做的功最多 |
| B.物体B克服摩擦力做的功最多 |
| C.物体C克服摩擦力做的功最多 |
| D.三物体克服摩擦力做的功一样多 |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共3题)
10.
如图是说明向心力和质量、半径之间关系的实验仪器.球P和Q可以在光滑水平杆上无摩擦地滑动,两球之间用一条轻绳连接,mP=2mQ.当整个装置绕中心轴以角速度ω匀速旋转时,两球离转轴的距离保持不变,则此时


| A.两球均受到重力、支持力、绳的拉力和向心力四个力的作用 |
| B.P、Q两球受到的向心力大小相等 |
C.两球离转轴的距离rP一定等于![]() |
| D.当ω增大时,P球将向外运动 |
11.
关于弹性势能,下列说法正确的是( )
| A.发生弹性形变的物体都具有弹性势能 |
| B.只有弹簧在发生弹性形变时才具有弹性势能 |
| C.弹簧弹力对物体所做的功等于弹簧弹性势能的减少量 |
| D.物体克服弹簧的弹力所做的功等于物体弹性势能的增加量 |
12.
关于重力做功和物体的重力势能,下列说法正确的是( )
| A.重力对物体做正功时,物体的重力势能一定减少 |
| B.物体克服重力做功时,物体的重力势能一定增加 |
| C.地球上任何一个物体的重力势能都是一个确定值 |
| D.重力做功的多少与重力势能的变化都与参考平面的选取无关 |
4.解答题- (共4题)
13.
如图所示,倾角为37°的粗糙斜面的底端有一质量m=1 kg的凹形小滑块,小滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25。现让小滑块以某一初速度v从斜面底端上滑,同时在斜面底端正上方有一小球以初速度v0水平抛出,经过0.4 s,小球恰好垂直斜面方向落入凹槽,此时小滑块还在上滑过程中。已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g=10 m/s2,求:

(1)小球水平抛出的速度v0;
(2)此过程中小滑块在斜面上滑行的距离。

(1)小球水平抛出的速度v0;
(2)此过程中小滑块在斜面上滑行的距离。
14.
如图所示,为体验中心的“旋转飞人”项目,体验者在空中的运动可看作绳长为L的“圆锥摆”运动.质量为m的体验者在水平面内运动时细绳与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,求该体验者:

(1)受到绳拉力的大小;
(2)受到向心力的大小;
(3)做匀速圆周运动的周期.

(1)受到绳拉力的大小;
(2)受到向心力的大小;
(3)做匀速圆周运动的周期.
15.
2013年12月2日凌晨1点30分,我国自行研制的“嫦娥三号”探测器在西昌卫星发射中心成功发射,12月6日17时53分“嫦娥三号”探测器成功实现近月制动,顺利进入距月面高为h环月圆轨道,于12月14日21时11分成功实施月面软着陆,实现我国航天器首次在地外天体的软着陆和巡视勘探。已知地球表面重力加速度为g,地球半径为R,月球质量与地球质量之比为q,月球半径与地球半径之比为p。求:
(1)月球表面的重力加速度
(2)“嫦娥三号”在环月轨道上运行时的速度大小。
(1)月球表面的重力加速度
(2)“嫦娥三号”在环月轨道上运行时的速度大小。
16.
质量为m=2×103kg的汽车发动机额定功率P=80kw.汽车在平直的路面上运动时受到的阻力为其重力的0.1倍。取g=10m/s2,求:
(1)汽车以额定功率在平直路的面上行驶能达到的最大速度vm;
( 2 )若汽车由静止开始保持功率P1=60kw启动,汽车速度为10m/s时的加速度大小;
(3)若汽车由静止开始以a=1m/s2的加速度匀加速启动,求汽车匀加速运动能达到的最大位移。
(1)汽车以额定功率在平直路的面上行驶能达到的最大速度vm;
( 2 )若汽车由静止开始保持功率P1=60kw启动,汽车速度为10m/s时的加速度大小;
(3)若汽车由静止开始以a=1m/s2的加速度匀加速启动,求汽车匀加速运动能达到的最大位移。
5.实验题- (共2题)
17.
几位同学探究“用圆锥摆粗略验证向心力的表达式”.他们用细线吊着一个小铁球,使小铁球在水平面内做匀速圆周运动,如图所示.他们用仪器测出下列物理量:小铁球质量为m,悬点O到球心距离为l,细线与竖直方向的夹角为α,已知重力加速度为g.,小铁球做匀速圆周运动时向心力的大小为________;小铁球做匀速圆周运动时的角速度为________;小铁球做匀速圆周运动时的线速度大小为________.

18.
图1是“研究平抛物体运动”的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。
(1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.
a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
b.每次小球释放的初始位置可以任意选择
c.每次小球应从同一高度由静止释放
d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接

(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.

(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,测得A、B两点水平距离Δx为40.0cm,则平抛小球的初速度v0为______m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2)。
(1)以下实验过程的一些做法,其中合理的有________.
a.安装斜槽轨道,使其末端保持水平
b.每次小球释放的初始位置可以任意选择
c.每次小球应从同一高度由静止释放
d.为描出小球的运动轨迹描绘的点可以用折线连接

(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图2中y-x2图象能说明平抛小球的运动轨迹为抛物线的是_________.

(3)图3是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛起点,在轨迹上任取三点A、B、C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm、y2为45.0cm,测得A、B两点水平距离Δx为40.0cm,则平抛小球的初速度v0为______m/s,若C点的竖直坐标y3为60.0cm,则小球在C点的速度为vC=______m/s(结果保留两位有效数字,g取10m/s2)。

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6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:13
7星难题:0
8星难题:1
9星难题:0




,
,
,
,
