1.单选题- (共8题)
1.
如图所示,一个质量为M的物体放在水平地面上,物体上方安装一个长度为L、劲度系数为k的轻弹簧,现用手拉着弹簧上端的P点缓慢向上移动,直到物体离开地面一段距离.在这一过程中,P点的位移(开始时弹簧为原长)是H,则物体重力势能增加了()


A.MgH | B.MgH+![]() | C.MgH﹣![]() | D.MgH﹣![]() |
3.
水平路面上的汽车以恒定功率P做加速运动,所受阻力恒定,经过时间t,汽车的速度刚好达到最大,在t时间内()
A.汽车做匀加速直线运动 |
B.汽车加速度越来越大 |
C.汽车克服阻力做的功等于Pt |
D.汽车克服阻力做的功小于Pt |
4.
一质量m=3kg的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的v﹣t图象如图所示.取g=10m/s2,则()


A.在0﹣6s内,合力的平均功率为16W |
B.在6s﹣10s内,合力对物体做功为96J |
C.物体所受的水平推力F=9N |
D.在t=8s时,质点的加速度为lm/s2 |
5.
从天文望远镜中观察到银河系中有两颗行星绕某恒星运行,两行星的轨道均为椭圆,观察测量到它们的运转周期之比为8:1,则它们椭圆轨道的半长轴之比为()
A.2:1 | B.4:1 | C.8:1 | D.1:4 |
6.
一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v。假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为N。已知引力常量为G,则这颗行星的质量为 ( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
7.
如图,质量相等的两小球A和B,A球自由下落,B球从同一高度沿光滑斜面由静止开始下滑.当它们运动到同一水平面时,速度大小分别为vA和vB,重力的功率分别为PA和PB,则( )


A.vA=vB,PA=PB | B.vA=vB,PA>PB | C.vA>vB,PA>PB | D.vA>vB,PA=PB |
8.
质量为m的物体,在距地面h高处以
的加速度由静止开始竖直落下至地面,则下落过程中( )

A.物体的动能增加![]() |
B.物体的重力势能减少了![]() |
C.物体的机械能减少了mgh |
D.物体的重力做的功为mgh |
2.多选题- (共4题)
9.
如图所示,物体A、B的质量都为m.现用手托着物体A使弹簧处于原长,细绳刚好竖直伸直,A与地面的距离为h,物体B静止在地面上.放手后物体A下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B对地面恰好无压力,设物体A落地后不反弹.则下列说法中正确的是()


A.A落地时,弹簧的弹性势能等于mgh﹣![]() |
B.弹簧的劲度系数为![]() |
C.与地面即将接触时A的加速度大小为g,方向竖直向上 |
D.物体A落地后B能上升到的最大高度为h |
10.
我国成功实施了“神舟”七号载人航天飞行并实现了航天员首次出舱.若飞船先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点343km处点火加速,由椭圆轨道1变成高度为343km的圆轨道2,在圆轨道2上飞船的运行周期约为90min.下列判断正确的是()


A.飞船变轨前后的机械能相等 |
B.飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态 |
C.飞船在圆轨道2上运动的角速度等于同步卫星运动的角速度 |
D.正常飞行时,飞船分别通过轨道1和轨道2的P点时加速度大小一样 |
11.
游乐场中的一种滑梯如图所示,小朋友从轨道顶端由静止开始下滑,沿水平轨道滑动了一段距离后停下来,则()


A.下滑过程中支持力对小朋友做功 |
B.下滑过程中小朋友的重力势能增加 |
C.整个运动过程中小朋友的机械能一直在减少 |
D.下滑过程中重力对小朋友做的功等于在水平面滑动过程中摩擦力对小朋友做的功 |
12.
如图所示,轻质弹簧下端固定在倾角为θ的粗糙斜面底端的挡板C上,另一端自然伸长到A点.质量为m的物块从斜面上B点由静止开始滑下,与弹簧发生相互作用,并最终停在斜面上某点.下列说法正确的是()


A.物块最终停在斜面上某点时,弹簧处于压缩状态 |
B.物块第一次滑到A点时速度最大 |
C.在物块的整个运动过程中,克服弹簧弹力做的功等于重力与摩擦力做功之和 |
D.在物块的整个运动过程中,物块减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能 |
3.解答题- (共4题)
13.
一滑雪人与滑雪板的总质量为60kg,从长为100m、倾角为30°的斜坡顶端由静止开始匀加速下滑,经10s滑到了坡底.取g=10m/s2,求:

(1)滑雪人下滑的加速度;
(2)人与滑雪板所受的阻力(包括摩擦和空气阻力)

(1)滑雪人下滑的加速度;
(2)人与滑雪板所受的阻力(包括摩擦和空气阻力)
14.
如图甲所示,在粗糙的水平面上,一质量m=0.1kg可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并被锁定,滑块与弹簧不相连,解除锁定前滑块处于P处,t=0时解除锁定计算机通过传感器描绘出滑块的速度时间图象如图乙所示,其中oab段为曲线,bc段为直线,在t1=1s时滑块已经在水平面上滑行s=4m的距离.在滑块运动方向上与P相距7m的Q处有一竖直挡板,若滑块与挡板碰撞被弹回时无能量损失,g取10m/s2,求:

(1)滑块与水平面间动摩擦因数μ;
(2)锁定时弹簧具有的弹性势能Ep;
(3)滑块停下时与挡板的距离.

(1)滑块与水平面间动摩擦因数μ;
(2)锁定时弹簧具有的弹性势能Ep;
(3)滑块停下时与挡板的距离.
15.
如图所示,一滑雪运动员质量m=60kg,经过一段加速滑行后从A点以vA=10m/s的初速度水平飞出,恰能落到B点.在B点速度方向发生改变(速度大小不变,即不计与轨道发生作用时的能量损失)后进入半径R=20m的竖直圆弧轨道BO,并沿轨道下滑.已知在最低点O时运动员对轨道的压力为2400N.A与B、B与O的高度差分别为H=20m、h=8m.不计空气阻力,取g=10m/s2,求:

(1)AB间的水平距离.
(2)在BO段运动时,阻力对运动员做的功.

(1)AB间的水平距离.
(2)在BO段运动时,阻力对运动员做的功.
16.
如图示,质量为m1=1kg和m2=2kg的两个小球在光滑的水平面上分别以V1=2m/s和V2=0.5m/s的速度相向运动,某时刻两球发生碰撞,碰后m1以1m/s的速度被反向弹回,求:

①碰后m2的速度;
②两球发生碰撞的过程中m1受到的冲量.

①碰后m2的速度;
②两球发生碰撞的过程中m1受到的冲量.
4.实验题- (共2题)
17.
在“探究功与速度变化的关系”实验中,设计了如图1所示的实验方案:使小车在橡皮筋的作用下被弹出,第二次、第三次…操作时分别改用2根、3根…同样的橡皮筋将小车弹出.测出小车被弹出后的速度,然后找到牵引力对小车做的功与小车速度的关系.

(1)除了已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和 电源;(填“交流”或“直流”)
(2)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不是均匀的(如图2所示),为了测量小车获得的速度,应选用纸带的 (选填“AE”或“FK”)部分进行测量.
(3)从理论上讲,橡皮筋做的功W0与物体获得的末速度V0之间的关系是W0正比于 .

(1)除了已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和 电源;(填“交流”或“直流”)
(2)在正确操作情况下,打在纸带上的点并不是均匀的(如图2所示),为了测量小车获得的速度,应选用纸带的 (选填“AE”或“FK”)部分进行测量.
(3)从理论上讲,橡皮筋做的功W0与物体获得的末速度V0之间的关系是W0正比于 .
18.
利用图所示的装置验证机械能守恒定律.图中AB是固定的光滑斜面,斜面的倾角为30°,1和2是固定在斜面上适当位置的两个光电门,当光电门中有物体通过时与它们连接的光电计时器(都没有画出)能够显示挡光时间.让滑块从斜面的顶端滑下,光电门1、2各自连接的光电计时器显示的挡光时间分别为5.00×10﹣2s、2.00×10﹣2s.已知滑块质量为2.00kg,滑块沿斜面方向的长度为5.00cm,光电门1和2之间的距离为0.54m,g=9.80m/s2,取滑块经过光电门时的速度为其平均速度.(结果取三位有效数字)

(1)滑块通过光电门1时的速度v1= m/s.
(2)滑块通过光电门1、2之间的动能增加量为 J,重力势能的减少量为 J.
(3)滑块重力势能的减小量稍大于动能的增加量的原因是 .

(1)滑块通过光电门1时的速度v1= m/s.
(2)滑块通过光电门1、2之间的动能增加量为 J,重力势能的减少量为 J.
(3)滑块重力势能的减小量稍大于动能的增加量的原因是 .
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
多选题:(4道)
解答题:(4道)
实验题:(2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:9
7星难题:0
8星难题:9
9星难题:0