1.单选题- (共13题)
1.
如图所示,用三段不可伸长的轻质细绳
、
、
共同悬挂一重物使其静止,其中
与竖直方向的夹角为
,
沿水平方向,
端、
端固定.若分别用
、
、
表示
、
、
三根绳上的拉力大小,则下列判断中正确的是( )
















A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
2.
如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向左运动时,物体
的受力情况是( )



A.拉力先大于重力,后变为小于重力 |
B.绳的拉力等于![]() |
C.绳的拉力小于![]() |
D.绳的拉力大于![]() |
4.
下列说法正确的是( )
A.物体所受合力为零时,物体的加速度可以不为零 |
B.物体所受合力越大,速度越大 |
C.速度方向、加速度方向、合力方向总是相同的 |
D.速度方向可与加速度方向成任何夹角,但加速度方向总是与合力方向相同 |
5.
如图所示,在教室里某同学站在体重计上研究超重与失重.她由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程;由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程.关于她的实验现象,下列说法中正确的是( )


A.只有“起立”过程,才能出现失重的现象 |
B.只有“下蹲”过程,才能出现超重的现象 |
C.“下蹲”的过程,先出现超重现象后出现失重现象 |
D.“起立”、“下蹲”的过程,都能出现超重和失重的现象 |
6.
2016年9月15日,天宫二号空间实验室发射成功。之后,北京航天飞行控制中心成功进行了两次轨道控制,将天宫二号调整至距地球表面393km的圆形轨道,其周期约为1.5h。关于天宫二号在此轨道上运行的情况,下列说法正确的是
A.其线速度大于地球第一宇宙速度 |
B.其角速度小于地球自转角速度 |
C.其高度小于地球同步卫星的高度 |
D.其向心加速度大于地球表面的重力加速度 |
7.
如图所示,两个完全相同的小球A、B,在同一高度处以相同大小的初速度v0分别水平抛出和竖直向上抛出,下列说法正确的是( )


A.两小球落地时的速度相同 |
B.两小球落地时,重力的瞬时功率相同 |
C.从开始运动至落地,重力对两小球做功相同 |
D.从开始运动至落地,重力对两小球做功的平均功率相同 |
8.
如图所示,一个质量为
的物体(可视为质点),由斜面底端的
点以某一初速度冲上倾角为
的固定斜面做匀减速直线运动,减速运动的加速度大小为
,物体沿斜面上升的最大高度为
,在此过程中( )







A.物体所受阻力为![]() |
B.物体动能的变化量大小为![]() |
C.物体机械能的损失了![]() |
D.物体再次返回![]() ![]() |
9.
如图,
、
分别表示物体受到冲量前、后的动量,短线表示的动量大小为
,长线表示的动量大小为
,箭头表示动量的方向.在下列所给的四种情况下,物体动量改变量相同的是( )






A.①④ | B.①③ | C.②④ | D.②③ |
10.
机械运动在介质中传播形成机械波,下列说法正确的是( )
A.如果波源停止振动,在介质中传播的波动也立即停止 |
B.在纵波中质点的振动方向总是垂直于波的传播方向 |
C.在横波中两个相邻的波峰(或波谷)之间的距离等于波长 |
D.横波中振动质点不随波迁移,纵波中振动质点随波迁移 |
11.
一列沿
轴正方向传播的简谐机械横波,波速为
.某时刻的波形如图所示,下列说法正确的是( )




A.这列波的周期为![]() |
B.这列波的振幅为![]() |
C.此时![]() |
D.此时![]() ![]() |
13.
如图中的曲线表示某振动系统受迫振动的振幅
随驱动力频率
变化的关系.可以看出,驱动力频率
等于系统的固有频率
时,受迫振动的振幅最大,这种现象叫做共振.据史书记载:晋朝初期,京城有户人家挂着的铜盘每天早晚轻轻自鸣两次,人们十分惊恐.当时的学者张华判断,这是铜盘与皇宫早晚的钟声共鸣所致.后来把铜盘磨薄一些,它就不再自鸣了.你认为把铜盘磨薄的目的是( )






A.减小铜盘固有振动的周期 |
B.减小铜盘固有振动的振幅 |
C.减弱皇宫敲钟引起的空气振动的强度 |
D.减小皇宫敲钟引起的空气振动的频率 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共4题)
15.
设同步卫星离地心的距离为r,运行速率为v1,加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球的半径为R,则下列比值正确的是( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
16.
一轻质弹簧,上端悬挂于天花板,下端系一质量为
的平板,处在平衡状态.一质量为
的均匀环套在弹簧外,与平板的距离为
,如图所示.让环自由下落,撞击平板.己知碰后环与板以相同的速度向下运动,使弹簧伸长.下列说法正确的是( )





A.若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总动量守恒 |
B.若碰撞时间极短,则碰撞过程中环与板的总机械能守恒 |
C.环撞击板后,板的新的平衡位置与![]() |
D.在碰后板和环一起下落的过程中,它们减少的动能等于克服弹簧力所做的功 |
18.
两列振动方向相同、振幅分别为A1和A2的相干简谐横波相遇。下列说法正确的是()
A.波峰与波谷相遇处质点的振幅为|A1-A2| |
B.波峰与波峰相遇处质点离开平衡位置的位移始终为A1+A2 |
C.波峰与波谷相遇处质点的位移总是小于波峰与波峰相遇处质点的位移 |
D.波峰与波峰相遇处质点的振幅一定大于波峰与波谷相遇处质点的振幅 |
4.解答题- (共5题)
19.
运用牛顿运动定律可以有效地解决动力学问题,请根据所学习到的有关牛顿运动定律的相关知识,解决下列问题.
(1)如图,物块
放在光滑水平桌面上,其中
的重力
,
的质量为
,试求物块
的加速度的大小.

(2)在一节火车车厢内有一个光滑的水平桌面,桌上有一个小球,开始时小球和车厢均处于静止状态,如果火车突然加速向前开动,如果以火车为参考系,小球会运动吗?牛顿第一定律适用吗?请分析说明理由.
(1)如图,物块







(2)在一节火车车厢内有一个光滑的水平桌面,桌上有一个小球,开始时小球和车厢均处于静止状态,如果火车突然加速向前开动,如果以火车为参考系,小球会运动吗?牛顿第一定律适用吗?请分析说明理由.

20.
如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从
点水平飞出,经
落到斜坡上的
点.已知
点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角
,运动员的质量
.不计空气阻力.(取
,
;
取
)求:

(1)
点与
点的距离
.
(2)运动员离开
点时的速度大小.
(3)落到
点瞬间重力的功率.











(1)



(2)运动员离开

(3)落到

21.
己知万有引力常量
,地球半径
,月球和地球之间的距离,同步卫星距地面的高度
,月球绕地球的运转周期
,地球的自转周期
,地球表面的重力加速度
.
(1)根据万有引力定律和牛顿第二定律说明:为什么不同物体在地球表面的自由落体加速度大小都是相等的?为什么高山上的自由落体加速度比地面的小?
(2)某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量的方法:同步卫星绕地球做圆周运动,由
得
请判断结果是否正确,并说明理由.如不正确,请给出正确的解法和结果.
(3)请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果.






(1)根据万有引力定律和牛顿第二定律说明:为什么不同物体在地球表面的自由落体加速度大小都是相等的?为什么高山上的自由落体加速度比地面的小?
(2)某同学根据以上条件,提出一种估算地球质量的方法:同步卫星绕地球做圆周运动,由


(3)请根据已知条件再提出两种估算地球质量的方法并解得结果.
22.
如图所示,一质量为
的木块放在光滑的水平面上,一质量为
的子弹以初速度
水平飞来打进木块并留在其中,设相互作用力为
.试求:

(1)子弹、木块相对静止时的速度
.
(2)此时,子弹发生的位移
以及子弹打进木块的深度
分别为多少.
(3)系统损失的机械能为多少.





(1)子弹、木块相对静止时的速度

(2)此时,子弹发生的位移


(3)系统损失的机械能为多少.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(13道)
选择题:(1道)
多选题:(4道)
解答题:(5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:7
7星难题:0
8星难题:13
9星难题:2