1.单选题- (共9题)
1.
如图所示,某一运动员从弧形雪坡上沿水平方向飞出后,落到斜面雪坡上,若斜面雪坡的倾角为θ,飞出时的速度大小为v0,不计空气阻力,该运动员可看成质点,重力加速度为g,则


A.运动员在空中经历的时间是![]() |
B.运动员在空中经历的时间是![]() |
C.运动员落到雪坡时的速度大小是![]() |
D.运动员落到雪坡时的速度大小是![]() |
2.
在修建铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨(如图c所示),当火车以规定的行驶速度转弯时,内、外轨均不会受到轮缘的侧向挤压,设此时火车的速度大小为v,下列说法中正确的是 ( )


A.该弯道的半径R=![]() |
B.当火车质量改变时,规定的行驶速度也将改变 |
C.当火车速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压 |
D.当火车速率小于v时,外轨将受到轮缘的挤压 |
3.
如图所示,将悬线拉至水平位置无初速度释放,当小球到达最低点时,细线被一与悬点在同一竖直线上的小钉B挡住,比较悬线被小钉挡住的前后瞬间各物理量的变化情况,下列说法正确的是


A.小球的速度变大 |
B.小球的角速度变大 |
C.悬线的拉力减小 |
D.小球的向心加速度减小 |
4.
如图所示,小车匀速向右运动时,关于物体A的运动,下列说法正确的是 ( )


A.物体A竖直向上做匀速直线运动 |
B.物体A竖直向上做匀减速直线运动 |
C.物体A竖直向上做匀加速直线运动 |
D.物体A竖直向上做变加速直线运动 |
5.
关于行星运动的规律,下列说法符合史实的是( )
A. 开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律
B. 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律
C. 开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因
D. 开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律
A. 开普勒在牛顿定律的基础上,导出了行星运动的规律
B. 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律
C. 开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因
D. 开普勒总结出了行星运动的规律,发现了万有引力定律
6.
随着我国登月计划的实施,我国宇航员登上月球已经不是梦想;假如我国宇航员登上月球并在月球表面附近以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经时间t后回到出发点.已知月球的半径为R,万有引力常量为G,则下列说法正确的是:
A.月球表面的重力加速度为![]() |
B.月球的质量为![]() |
C.宇航员在月球表面获得![]() |
D.宇航员在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动的绕行周期为![]() |
7.
如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火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。则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是 ( )


A.卫星在轨道3上的周期小于在轨道1上的周期 |
B.卫星在轨道2上的速率始终大于在轨道1上的速率 |
C.卫星在轨道2上运行时,经过Q点时的速率小于经过P点时的速率 |
D.卫星在轨道2上运行时,经过Q点时的加速度大于经过P点的加速度 |
8.
如图所示为通过弹射器研究弹性势能的实验装置.光滑
圆形轨道竖直固定于光滑水平面上,半径为R.弹射榉固定于A处.某实验过程中弹射器射出一质量为m的小球,恰能沿圆轨道内侧到达最髙点C,然后从轨道D处(D与圆心等高)下落至水平面.取重力加速度为g下列说法正确的是( )



A.小球从D处下落至水平面的时间为![]() |
B.小球至最低点B时对轨道压力为5mg |
C.小球落至水平面时的动能为2mgR |
D.释放小球前弹射器的弹性势能为![]() |
9.
如图所示,质量相等的A、B两个球,在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6 m/s,B球的速度是-2 m/s,之后A、B两球发生了对心碰撞。对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果一定无法实现的是 ( )

A.
=-2m/s,
=6m/s
B.
=-2m/s,
=2m/s
C.
=-1m/s,
=3m/s
D.
=-3m/s,
=7m/s

A.


B.


C.


D.


2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共3题)
11.
如图所示,一轻质弹簧一端固定在墙上,一个质量为m的木块以速度vo从右侧沿光滑水平面向左运动并与弹簧发生相互作用。设相互作用的过程中弹簧始终在弹性限度范围内,在整个相互作用的过程中弹簧对木块冲量I的大小和弹簧对木块做的功W分别是 ( )


A.I=0 | B.I=![]() | C.W=0 | D.W=![]() |
12.
如图所示,a、b两个小球的质量均为m,a从倾角为45°的光滑固定斜面顶端无初速度下滑,b从斜面顶端以初速度vo水平抛出,关于二者的运动过程,下列说法中正确的是 ( )


A.都做匀变速运动 |
B.落地前的瞬间速率相同 |
C.整个运动过程重力势能的变化相同 |
D.整个运动过程中重力对二者做功的平均功率相同 |
13.
如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹(可视为质点)以速度vo沿水平方向射中木块,并最终留在木块中。已知当子弹相对木块静止时,木块前进了距离s,子弹进入木块的深度为d,若木块对子弹的阻力f恒定,则下列关于系统产生的内能表达式正确的是 ( )


A.F(s+d) | B.fd |
C.![]() | D.![]() |
4.填空题- (共1题)
14.
水平光滑桌面上有A、B两个小车,质量都是0.6 kg。A车的车尾连着一个打点计时器(所用交流电的频率为50 Hz)的纸带,A车以某一速度与静止的B车碰撞,碰后两车连在一起共同向前运动。碰撞前后打点计时器打下的纸带如图所示。根据这些数据,如果两个小车合在一起考虑,回答下列问题:(结果保留三位有效数字)

(1)碰撞前后可能相等的物理量是____;
(2)碰前其大小为____,碰后其大小为____
(3)结论_________________________________

(1)碰撞前后可能相等的物理量是____;
(2)碰前其大小为____,碰后其大小为____
(3)结论_________________________________
5.解答题- (共3题)
15.
如图所示,半径R = 0.1m的竖直半圆形光滑轨道BC与水平面AB相切,AB距离x = 1m。质量m = 0.1kg的小滑块1放在半圆形轨道末端的B点,另一质量也为m = 0.1kg的小滑块2,从A点以
m/s的初速度在水平面上滑行,两滑块相碰,碰撞时间极短,碰后两滑块粘在一起滑上半圆形轨道。已知滑块2与水平面之间的动摩擦因数μ = 0.2。取重力加速度
。两滑块均可视为质点。求

(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v;
(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能
;
(3)在C点轨道对两滑块的作用力F。



(1)碰后瞬间两滑块共同的速度大小v;
(2)两滑块在碰撞过程中损失的机械能

(3)在C点轨道对两滑块的作用力F。
17.
如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为m=5×l03 kg的汽车,正以vl=l0m/s的速度向右匀速行驶,汽车前方水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的0-t图象如图乙所示,在t="20" s时汽车到达C点,运动过程中汽车发动机的输出功率P=5×l04 W,且保持不变。假设汽车在AB和BC路段上运动时所受的阻力不同但都各自恒定,汽车可看成质点。求:

(1)汽车在AB、BC路段上所受的阻力fi和f2;
(2)BC路段的长度x。

(1)汽车在AB、BC路段上所受的阻力fi和f2;
(2)BC路段的长度x。
6.实验题- (共1题)
18.
用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,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,即可验证机械能守恒定律.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(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出
-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(9道)
选择题:(1道)
多选题:(3道)
填空题:(1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:3
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:0