1.单选题- (共7题)
2.
如图所示,A、B两点分别位于大、小轮的边缘上,大轮半径是小轮半径的2倍,它们之间靠摩擦传动,接触面不打滑,则A、B两点的角速度之比ωA:ωB为( )


A.1:2 | B.1:4 | C.2:1 | D.1:1 |
4.
下列关于万有引力的说法正确的是( )
A.牛顿测出了万有引力常量G |
B.对于质量分布均匀的球体,公式F=![]() |
C.因地球质量远小于太阳质量,故太阳对地球的引力远小于地球对太阳的引力 |
D.只有当物体的质量大到一定程度时,物体之间才有万有引力 |
6.
关于功的概念,下列说法中正确的是( )
A.因为功有正负,所以功是矢量 |
B.力对物体不做功,说明物体一定无位移 |
C.滑动摩擦力可能做负功,也可能做正功 |
D.若作用力对物体做正功,则反作用力一定做负功 |
7.
关于物体的重力势能的说法中不正确的是



A.物体重力势能的数值随选择的参考平面的不同而不同 |
B.物体的重力势能实际上是物体和地球组成的系统所共有的 |
C.重力对物体做正功,则物体的重力势能增加 |
D.物体位于所选的参考平面之下时,物体的重力势能为负值 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共4题)
9.
如图中的圆a、b、c,圆心均在地球的自转轴线上,其中b在赤道平面内,对环绕地球作匀速圆周运动的同步卫星而言,以下说法正确的是


A.同步卫星的轨道可能为a,也可能为c |
B.同步卫星的轨道可能为b |
C.同步卫星的运行速度大于7.9km/s |
D.同步卫星的运行周期与地球自转周期相同 |
10.
发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道3.轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,以下说法正确的是( )


A.卫星在轨道1上经过Q点时的加速度等于它在轨道2上经过Q点时的加速度 |
B.卫星在轨道1上经过Q点时的速度等于它在轨道2上经过Q点时的速度大小 |
C.卫星在轨道3上经过P点时受到的引力小于它在轨道1上经过P点时受到的引力 |
D.卫星由2轨道变轨到3轨道在P点要加速 |
11.
质量为2kg的小球从某一高度由静止释放,经3s到达地面,不计空气阻力,g取10m/s2.则
A.落地时重力的瞬时功率为600W | B.落地时重力的瞬时功率为300W |
C.3s内重力的平均功率为300W | D.3s内重力的平均功率为900W |
12.
如图所示,一个小球从高处自由下落到达轻质弹簧顶端A处起,弹簧开始被压缩
在小球与弹簧接触,到弹簧被压缩到最短的过程中,关于小球的动能、重力势能,弹簧的弹性势能的说法中正确的是






A.小球的动能先增大后减小 |
B.小球的重力势能逐渐减小,弹簧的弹性势能逐渐增加 |
C.小球的动能一直在减小 |
D.小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和逐渐增加 |
4.解答题- (共3题)
13.
一只质量为2kg的小球,从距水平地面20m高处以10m/s的初速度水平抛出。不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:

(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球抛出的水平距离;
(3)小球落地的速度大小。

(1)小球在空中飞行的时间;
(2)小球抛出的水平距离;
(3)小球落地的速度大小。
14.
若某卫星在离地球表面为h的空中沿圆形轨道绕地球飞行,周期为T.若地球半径R,引力常量为G.试推导:
(1)地球的质量表达式;
(2)地球表面的重力加速度表达式;
(3)地球的第一宇宙速度表达式
(1)地球的质量表达式;
(2)地球表面的重力加速度表达式;
(3)地球的第一宇宙速度表达式
15.
额定功率为80kW的汽车,在平直的公路上行驶的最大速度为20m/s.已知汽车的质量为2×103 kg,若汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小为2m/s2.假定汽车在整个运动过程中阻力不变.求:
(1)汽车受到的阻力Ff大小;
(2)汽车匀加速运动过程中发动机牵引力大小;
(3)汽车匀加速运动过程的时间;
(4)汽车发动机在3s末提供的瞬时功率.
(1)汽车受到的阻力Ff大小;
(2)汽车匀加速运动过程中发动机牵引力大小;
(3)汽车匀加速运动过程的时间;
(4)汽车发动机在3s末提供的瞬时功率.
5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
选择题:(1道)
多选题:(4道)
解答题:(3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:0
5星难题:0
6星难题:3
7星难题:0
8星难题:10
9星难题:2