1.单选题- (共6题)
1.
质量为m的小球从地面以初速度v0竖直向上抛出,已知球所受的空气阻力大小与速度大小成正比。下列图象分别描述了小球在空中运动的速度大小v随时间t的变化关系和动能Ek随球距离地面高度h的变化关系,其中可能正确的是
A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
2.
如图所示,牛顿在思考万有引力定律时就曾设想,把物体从高山上
点以不同速度水平抛出,速度一次比一次大,落地点也就一次比一次远。不考虑大气阻力,以下说法正确的是( )



A.以![]() ![]() |
B.以![]() ![]() |
C.以大于![]() ![]() ![]() |
D.以大于![]() ![]() ![]() |
3.
一个水平恒力F作用在物体上,使它分别沿着光滑水平地面和粗糙水平地面移动相同的一段距离,恒力F做的功和功率分别为W1,P1和W2,P2,则它们的大小关系是
A.W1>W2,P1>P2 | B.W1=W2,P1>P2 |
C.W1=W2,P1<P2 | D.W1<W2,P1<P2 |
4.
如图所示,运动员把质量为m的足球从水平地面踢出,足球在空中达到的最高点高度为h,在最高点时的速度为v,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )


A.运动员踢球时对足球做功![]() |
B.足球上升过程重力做功mgh |
C.运动员踢球时对足球做功![]() |
D.足球上升过程克服重力做功![]() |
5.
两个分别带有电荷量-Q和+2Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F.两小球相互接触后将其固定距离变为
,则两球间库仑力的大小为

A.4F | B.2 F | C.![]() | D.![]() |
6.
如图所示,a、b是等量异种点电荷连线的中垂线上的两点,现将某检验电荷分别放在a、b两点,下列说法中正确的是( )


A.受到电场力大小相等,方向相同 |
B.受到电场力大小相等,方向相反 |
C.受到电场力大小不相等,方向相反 |
D.受到电场力大小不相等,方向相同 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共5题)
8.
如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连.现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动经过B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹簧弹力大小相等.在小球由A到B的过程中


A.加速度等于重力加速度的位置有两处 |
B.弹簧弹力的功率为0的位置只有一处 |
C.弹簧弹力对小球做功等于零 |
D.弹簧弹力做正功过程中小球运动的距离等于小球克服弹簧弹力做功过程中小球运动的距离 |
9.
已知地球半径为R,质量为M,自转角速度为w,万有引力常量为G,地球同步卫星与地心间的距离为r,近地人造卫星绕地球的运行轨道可视为圆,则
A.地球近地卫星做匀速圆周运动的加速度为w2R |
B.地球同步卫星做匀速圆周运动的加速度为w2r |
C.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为wR |
D.地球近地卫星做匀速圆周运动的线速度为![]() |
10.
利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,关于此实验的操作,下列说法中正确的有


A.安装打点计时器时两个限位孔必须在同一竖直线上 |
B.必须用秒表测出重物下落的时间 |
C.先接通打点计时器电源,待稳定后释放纸带 |
D.若纸带起始端点迹模糊,则不可用来验证机械能守恒 |
11.
如图所示,空间有一电场,电场中有a和b两点。设在电场中只受静电力的电子在a、b两点的加速度大小分别为aA、aB,电势能分别为EpA、EpB。下列说法正确的是


A.aA>aB | B.aA<aB |
C.EpA>EpB | D.EpA<EpB |
12.
如图所示,由绝缘材料制成的光滑圆环
圆心为O)竖直固定放置。电荷量为+q(q>0)的小球A固定在圆环的最高点,电荷量大小为q的小球B可在圆环上自由移动。若小球B静止时,两小球连线与竖直方向的夹角为θ=30°,两小球均可视为质点,以无穷远处为零电势点,则下列说法正确的是



A.小球B可能带正电 |
B.O点电势一定为零 |
C.圆环对小球B的弹力指向圆心 |
D.将小球B移至圆环最低点,A、B组成的系统电势能变大 |
4.解答题- (共5题)
13.
如图1所示是某游乐场的过山车,现将其简化为如图2所示的模型:倾角θ=37°、L=60cm的直轨道AB与半径R=10cm的光滑圆弧轨道BCDEF在B处平滑连接,C、F为圆轨道最低点,D点与圆心等高,E为圆轨道最高点;圆轨道在F点与水平轨道FG平滑连接,整条轨道宽度不计,其正视图如图3所示。现将一质量m=50g的滑块
可视为质点
从A端由静止释放。已知滑块与AB段的动摩擦因数μ1=0.25,与FG段的动摩擦因数μ2=0.5,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2。


(1)
求滑块到达E点时对轨道的压力大小FN;
(2)若要滑块能在水平轨道FG上停下,求FG长度的最小值x;
(3)若改变释放滑块的位置,使滑块第一次运动到D点时速度刚好为零,求滑块从释放到它第5次返回轨道AB上离B点最远时,它在AB轨道上运动的总路程s。




(1)

(2)若要滑块能在水平轨道FG上停下,求FG长度的最小值x;
(3)若改变释放滑块的位置,使滑块第一次运动到D点时速度刚好为零,求滑块从释放到它第5次返回轨道AB上离B点最远时,它在AB轨道上运动的总路程s。
14.
据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星。假设该行星质量约为地球质量的6倍,半径约为地球半径的2倍。若某人在地球表面能举起60kg的物体,试求:
(1)人在这个行星表面能举起的物体的质量为多少?
(2)这个行星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的多少倍?
(1)人在这个行星表面能举起的物体的质量为多少?
(2)这个行星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的多少倍?
15.
如图所示,高h=0.8m的光滑斜面固定在水平面上,一可视为质点的物块质量m=1kg,从斜面顶端由静止开始自由下滑到底端。已知斜面的倾角θ=30°,取g=10m/s2,求:

(1)物块滑到斜面底端的过程中重力做的功W ;
(2)物块滑到斜面底端时的速度大小v;
(3)物块滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率P。

(1)物块滑到斜面底端的过程中重力做的功W ;
(2)物块滑到斜面底端时的速度大小v;
(3)物块滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率P。
16.
如图所示,直角坐标系处于竖直面内,第一、二象限存在着平滑连接的光滑绝缘轨道。第一象限内的轨道呈抛物线形状,其方程为
;第二象限内的轨道呈半圆形状,半径为R,B点是其最高点,且第二象限处于竖直方向的匀强电场中。现有一质量为m、带电量为+q的带电小球,从与B点等高的A点静止释放,小球沿着轨道运动且恰能运动到B点。重力加速度为g,求:

(1)第二象限内匀强电场的场强E的大小和方向;
(2)小球落回抛物线轨道时的动能Ek.


(1)第二象限内匀强电场的场强E的大小和方向;
(2)小球落回抛物线轨道时的动能Ek.
17.
如图所示,间距为d的水平平行金属板间电压恒为U。初速度为零的电子经电压U0的加速后,沿两板间的中心线进入板间电场,电子从两板间飞出,飞出时速度的偏向角为θ。己知电子质量为m、电荷量为e,电子重力不计。求:
(1)电子在水平金属板间所受的电场力的大小F;
(2)电子刚进入水平金属板间电场时的速度大小v0;
(3)水平金属板的长度L。
(1)电子在水平金属板间所受的电场力的大小F;
(2)电子刚进入水平金属板间电场时的速度大小v0;
(3)水平金属板的长度L。

5.实验题- (共1题)
18.
用如图实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,在m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证系统机械能守恒.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点未标出,计数点间的距离如图所示.已知m1=50g、m2=150g,当地重力加速度g=9.8m/s2.则


(1)在纸带上打下计数点5时m2的速度v=____m/s;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△Ek=___J,系统势能的减少量△Ep=___J;
(3)上题中经精确计算得到系统动能的增量与系统势能的减少量间有差距,其原因是有空气阻力、测量误差和_____.(写一条)


(1)在纸带上打下计数点5时m2的速度v=____m/s;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△Ek=___J,系统势能的减少量△Ep=___J;
(3)上题中经精确计算得到系统动能的增量与系统势能的减少量间有差距,其原因是有空气阻力、测量误差和_____.(写一条)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(1道)
多选题:(5道)
解答题:(5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:6
7星难题:0
8星难题:10
9星难题:0