1.单选题- (共7题)
1.
质量为M=2kg的长木板A放在光滑的水平面上,质量为m=2kg的另一物体B以水平速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板A的表面,由于A、B间存在摩擦,之后A、B速度随时间变化情况如图所示,(g取10m/s2)则下列说法不正确是( )

A. 木板A的最小长度为1m
B. 系统损失的机械能为1J
C. A、B间的动摩擦因数为0.1
D. 木板获得的动能为1J

A. 木板A的最小长度为1m
B. 系统损失的机械能为1J
C. A、B间的动摩擦因数为0.1
D. 木板获得的动能为1J
2.
下列说法正确的是( )
A.一对平衡力所做功之和一定为零,一对作用力与反作用力所做功之和也一定为零 |
B.一对平衡力的冲量之和一定为零,一对作用力与反作用力的冲量之和也一定为零 |
C.物体所受合力冲量的方向不一定与物体动量的变化方向相同,不一定与物体的末动量方向相同 |
D.火箭喷出的燃气的速度越大、火箭的质量比(发射前总质量M与燃料耗尽后质量m比值)越小,则火箭获得的速度就越大 |
3.
物体在恒定的合力作用下做直线运动,在时间t1内动能由零增大到E1,在时间t2内动能由E1增加到2E1,设合力在时间t1内做的功为W1,冲量为I1,在时间t2内做的功是W2,冲量为I2,则( )
A.I1<I2,W1=W2 | B.I1=I2,W1<W2 | C.I1>I2,W1=W2 | D.I1>I2,W1<W2 |
4.
甲、乙两球在光滑水平轨道上同向运动,已知它们的动量分别是p甲=5kg•m/s,p乙=7kg•m/s,甲追乙并发生碰撞,碰后乙球的动量变为p乙′=10kg•m/s,则两球质量
和
的关系不可能的是( )


A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
在光滑水平面上甲、乙两车相向而行,甲的速率为
,乙的速率也为
,甲车和车上人的总质量为10
,乙车和车上人及货包的总质量为12
,单个货包质量为
,为不使两车相撞,乙车上的人以相对地面为v=11
的速率将货包抛出给甲车上的人,求:为使两车不相撞,乙车上的人应抛出货包的最小数量( )








A.10个 | B.11个 | C.12个 | D.20个 |
6.
质量为
,长度为
的小车静止在光滑水平面上,小车的左端站立着质量为
的人.小车的右端站立着质量为
的人,若
>
且两人从静止开始相向运动,互换位置,则此过程中小车的位移方向和大小为( )








A.小车左移,位移大小为![]() |
B.小车左移,位移大小为![]() |
C.小车右移,位移大小为![]() |
D.小车右移,位移大小为![]() |
2.多选题- (共5题)
8.
如图所示,一根轻弹簧竖直直立在水平面上,下端固定.在正上方有一个物块自弹簧顶端O从静止开始下落,将弹簧压缩.从物块和弹簧接触开始下落到物块速度减小到零的过程中( )


A.小球的速度先增大后减小 |
B.小球的加速度先减小后增大 |
C.当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度大于g |
D.当弹簧压缩量达到最大时,小球速度为零,加速度等于g |
9.
如图所示,足够长的传送带以恒定速率顺时针运行.将一个物体轻轻放在传送带底端,第一阶段物体被加速到与传送带具有相同的速度,第二阶段与传送带相对静止,匀速运动到达传送带顶端.下列说法中正确的是( )


A.第一阶段摩擦力对物体做正功,第二阶段摩擦力对物体不做功 |
B.第一阶段物体和传送带间的摩擦生热与第一阶段摩擦力对物体所做的功相等 |
C.第一阶段物体和传送带间的摩擦生热等于第一阶段物体机械能的增加 |
D.物体从底端到顶端全过程机械能的增加等于全过程摩擦力对物体所做的功 |
10.
如图所示;“∪”型刚性容器质量M=2kg,静止在光滑水平地面上,将一质量m=0.5kg,初速度v0=5m/s,且方向水平向右的钢块放在容器中间,让二者发生相对滑动.已知钢块与容器底部接触面粗糙,取μ=0.1,重力加速度g=10m/s2,容器内壁间距L=2m,钢块与容器壁多次弹性碰撞后恰好回到容器正中间,并与容器相对静止,则( )


A.整个过程中系统损失的机械能为5J; |
B.整个过程中系统损失的机械能为6J |
C.整个过程中钢块与容器碰撞次数为10次 |
D.整个过程中钢块与容器碰撞次数为5次 |
11.
如图所示,质量为
,半径为R的1/2光滑圆弧轨道静止于光滑水平面上,质量为
的小球从静止开始自圆弧轨道的左侧最高点滑下,则( )




A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() ![]() |
12.
一个连同装备总质量M=100kg的宇航员,脱离飞船进行太空行走后,在与飞船相距d=45m的位置与飞船保持相对静止.所带氧气筒中还剩有m0=0.5kg氧气,氧气除了供他呼吸外,还需向与飞船相反方向喷出一部分氧气以获得使他回到飞船反冲速度v′,为此氧气筒上有可使氧气以v=50m/s速度喷嘴.按照物理原理:如果一次性喷出氧气质量为m,喷气速度为v,则其获得反冲速度v′=mv/M,已知耗氧率为R=2.5×10-4kg/s(即每秒钟呼吸消耗氧气量).则为保证他安全返回飞船,一次性喷出氧气质量m可能为( )


A.0.10kg | B.0.25kg | C.0.35kg | D.0.65kg |
3.解答题- (共4题)
13.
打井施工时要将一质量可忽略不计的坚硬底座A送到井底,由于A与井壁间摩擦力很大,工程人员采用了如图所示的装置.图中重锤B质量为m,下端连有一劲度系数为k的轻弹簧,工程人员先将B放置在A上,观察到A不动;然后在B上再逐渐叠加压块,当压块质量达到m时,观察到A开始缓慢下沉时移去压块.将B提升至弹簧下端距井口为H0处,自由释放B,A被撞击后下沉的最大距离为h1,以后每次都从距井口H0处自由释放.已知重力加速度为g,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内.

(1)求下沉时A与井壁间的摩擦力大小f和弹簧的最大形变量ΔL;
(2)求撞击下沉时A的加速度大小a和弹簧弹性势能Ep;
(3)若第n次撞击后,底座A恰能到达井底,求井深H.

(1)求下沉时A与井壁间的摩擦力大小f和弹簧的最大形变量ΔL;
(2)求撞击下沉时A的加速度大小a和弹簧弹性势能Ep;
(3)若第n次撞击后,底座A恰能到达井底,求井深H.
14.
(20分)如图,O、A、B为同一竖直平面内的三个点,OB沿竖直方向,
,
.将一质量为m的小球以一定的初动能自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点。使此小球带电,电荷量为q(q>0),同时加一匀强电场,场强方向与
所在平面平行,现从O点以同样的初动能沿某一方向抛出此带点小球,该小球通过了A点,到达A点时的动能是初动能的3倍;若该小球从O点以同样的初动能沿另一方向抛出,恰好通过B点,且到达B点的动能为初动能的6倍,重力加速度大小为g。求

(1)无电场时,小球达到A点时的动能与初动能的比值;
(2)电场强度的大小和方向。




(1)无电场时,小球达到A点时的动能与初动能的比值;
(2)电场强度的大小和方向。
15.
如图所示,一辆质量为M=6kg的平板小车A停靠在竖直光滑墙壁处,地面水平且光滑,一质量为m=2kg的小铁块B(可视为质点)放在平板小车A最右端,平板小车A上表面水平且与小铁块B之间的动摩擦因数μ=0.5,平板小车A的长度L=0.9m.现给小铁块B一个v0=5m/s的初速度使之向左运动,与竖直墙壁发生弹性碰撞后向右运动,求小铁块B在平板小车A上运动的整个过程中系统损失的机械能(g=10m/s2).

16.
质量为1kg的小球从离地面5m高处自由落下,碰地后反弹的高度为0.8m,碰地的时间为0.1s.设竖直向上速度为正方向,则碰撞过程中(g取10m/s2)求:
(1)小球动量增量;
(2)小球对地的平均作用力.
(1)小球动量增量;
(2)小球对地的平均作用力.
4.实验题- (共1题)
17.
如图所示,是小敏同学用“落体法”验证机械能守恒定律的实验装置(g取10m/s2)选出一条纸带如图所示,其中O点为打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,打点计时器通过50Hz的交流电,用分度值为1mm的刻度尺测得OA=12.41cm,OB=18.90cm,OC=27.06cm,在计数点A和B、B和C之间还有一个点,重锤的质量为1.00Kg,甲同学根据以上数据算出:当打点计时器打出B点时重锤的重力势能比开始时下落时减少了______J;打点计时器打到B点时重锤的速度vB=______m/s,此时重锤的动能比开始下落时增加了多少____________J(结果均保留三位有效数字)

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
多选题:(5道)
解答题:(4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:12
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0