1.单选题- (共11题)
1.
如图所示,弹簧秤一端固定在墙壁上,另一端与小木块A相连,当用力加速抽出长木板B的过程中,观察到弹簧秤的示数为3.0N,若匀速抽出木板B,弹簧秤的示数大小为

A. 一定大于3.0N B. 一定小于3.0N
C. 一定等于3.0N D. 一定为零

A. 一定大于3.0N B. 一定小于3.0N
C. 一定等于3.0N D. 一定为零
2.
如图所示,有一质量不计的杆AO,长为R,可绕A自由转动.用绳在O点悬挂一个重为G的物体,另一根绳一端系在O点,另一端系在以O点为圆心的圆弧形墙壁上的C点.当点C由图示位置逐渐向上沿圆弧CB移动过程中(保持OA与地面夹角θ不变),OC绳所受拉力的大小变化情况是( ).

A. 逐渐减小 B. 逐渐增大
C. 先减小后增大 D. 先增大后减小

A. 逐渐减小 B. 逐渐增大
C. 先减小后增大 D. 先增大后减小
3.
如图甲所示,静止在水平地面上的物块A,受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示。设物块与地面间的最大静摩擦力fm的大小与滑动摩擦力大小相等。则


A.0~t1时间内所受摩擦力大小不变 |
B.t1—t2时间内物块做加速度减小的加速运动 |
C.t2时刻物块A的动能最大 |
D.t2~t3时间内物块克服摩擦力做功的功率增大 |
4.
一人乘电梯从底楼到顶楼,若从电梯启动时开始计时,18s末电梯到达顶楼停下,此过程中他对电梯地板的压力大小F与其重力大小G的比值随时间变化的图象如图所示,g取10m/s2,则底楼地板距顶楼地板的距离为( )


A.36m | B.40.5m | C.42m | D.45m |
5.
如图所示,不计绳的质量及绳与滑轮的摩擦,物体A的质量为M,水平面光滑,当在绳端施以F=mg的竖直向下的拉力作用时,物体A的加速度为a1,当在B端挂一质量为m的物体时,A的加速度为a2,则a1与a2的关系正确的是( )


A.a1=a2 | B.a1>a2 | C.a1<a2 | D.无法判断 |
6.
如图所示,A、B两球质量相等,光滑斜面的倾角为θ,图甲中,A、B两球用轻弹簧相连,图乙中A、B两球用轻质杆相连,系统静止时,挡板C与斜面垂直,轻弹簧、轻杆均与斜面平行,则在突然撤去挡板的瞬间有( )


A.两图中两球加速度均为gsin θ |
B.两图中A球的加速度均为0 |
C.图乙中轻杆的作用力一定不为0 |
D.图甲中B球的加速度是图乙中B球的加速度的2倍 |
7.
在下列关于运动和力关系的叙述中正确的是( )
A.物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心 |
B.物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动 |
C.物体运动的速度在增加,所受合力方向一定与运动方向相同 |
D.做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的 |
8.
质量为m的小球被系在轻绳一端,在竖直平面内做半径为R的圆周运动,如图所示,运动过程中小球受到空气阻力的作用.设某一时刻小球通过轨道的最低点,此时绳子的张力为7mg,在此后小球继续做圆周运动,经过半个圆周恰好能通过最高点,则在此过程中小球克服空气阻力所做的功是( )

A.
B.
C.
D. mgR

A.



9.
火星和地球绕太阳运行的轨道视为圆周。已知火星和地球绕太阳运动的周期之比,由此可求得
A.火星和地球的第一宇宙速度之比 |
B.火星和地球表面的重力加速度之比 |
C.火星和地球绕太阳运行速度大小之比 |
D.火星和地球受到的太阳的万有引力之比 |
10.
北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统。如图所示,北斗卫星导航系统中的两颗工作卫星1、2均绕地心做顺时针方向的匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于同一圆轨道上的A、B两位置。已知地球表面附近的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力。则以下判断中正确的是

A. 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2
B. 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为
C. 卫星1、2绕地球做匀速圆周运动的向心力大小一定相等
D. 若卫星1由圆轨道上的位置A变轨能进入椭圆轨道,则卫星1在圆轨道上经过位置A的加速度小于在椭圆轨道上经过位置A的加速度

A. 卫星1向后喷气就一定能追上卫星2
B. 卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为

C. 卫星1、2绕地球做匀速圆周运动的向心力大小一定相等
D. 若卫星1由圆轨道上的位置A变轨能进入椭圆轨道,则卫星1在圆轨道上经过位置A的加速度小于在椭圆轨道上经过位置A的加速度
11.
不久前欧洲天文学就发现了一颗可能适合人类居住的行星,命名为“格利斯581c”。该行星的质量是地球的5倍,直径是地球的1.5倍。设想在该行星表面附近绕行星沿圆轨道运行的人造卫星的动能为
,在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的形同质量的人造卫星的动能为
,则
为



A.0.13 | B.0.3 | C.3.33 | D.7.5 |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共4题)
15.
如图所示,质量不等的木块A和B的质量分别为m1和m2,置于光滑的水平面上.当水平力F作用于左端A上,两物体一起做匀加速运动时,A、B间作用力大小为F1.当水平力F作用于右端B上,两物体一起做匀加速运动时,A、B间作用力大小为F2,则( )




A.在两次作用过程中,物体的加速度的大小相等 |
B.在两次作用过程中,![]() |
C.在两次作用过程中,![]() |
D.在两次作用过程中,![]() |
16.
如图所示,A、B两球分别套在两光滑无限长的水平直杆上,两球通过一轻绳绕过一定滑轮(轴心固定不动)相连,某时刻连接两球的轻绳与水平方向的夹角分别为
、
,A球向左的速度为v,下列说法正确的是()




A.此时B球的速度为![]() |
B.此时B球的速度为![]() |
C.当![]() ![]() |
D.在整个运动过程中,绳对B球的拉力一直做正功 |
17.
如图,长为2L的轻杆两端分别固定质量均为m的两小球P、Q,杆可绕中点的轴O在竖直平面内无摩擦转动。若给P球一个大小为
的速度,使P、Q两球在竖直面内做匀速圆周运动。不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是



A.Q球在运动过程中机械能守恒 | B.P从最高点运动到最低点过程中杆对其做功为2mgL | C.水平位置时杆对P的作用力大小为![]() | D.Q到达最高点时杆对其作用力大小为mg |
18.
如图所示,质量为M的木块放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度
沿水平方向射中木块,并最终留在木块中与木块一起以速度v运动。已知当子弹相对木块静止时,木块前进距离为L,子弹进入木块的深度为s,若木块对子弹的阻力F视为恒定,则下列关系中正确的是

A.
B.
C.
D.


A.

B.

C.

D.

4.解答题- (共4题)
19.
如图所示,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M点,斜面倾角分别如图所示。O为圆弧圆心,D为圆弧最低点,C、M在同一水平高度。斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮(不计滑轮摩擦)分别连接小物块P、Q(两边细绳分别与对应斜面平行),并保持P、Q两物块静止。若PC间距为L1=0.25m,斜面MN足够长,物块P质量m1=3kg,与MN间的动摩擦因数μ=
,重力加速度g=10m/s2。求:(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

(1)小物块Q的质量m2;
(2)烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;
(3)物块P在MN斜面上滑行的总路程。


(1)小物块Q的质量m2;
(2)烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;
(3)物块P在MN斜面上滑行的总路程。
20.
如图所示,一质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的A点,随传送带运动到B点,小物块从C点沿圆弧切线进入竖直光滑的半圆轨道恰能做圆周运动.已知圆弧半径R=0.9m,轨道最低点为D,D点距水平面的高度h=0.75m.小物块离开D点后恰好垂直碰击放在水平面上E点的固定倾斜挡板.(g取10m/s2),试求:

(1)摩擦力对物块做的功;
(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;
(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ的正切值.

(1)摩擦力对物块做的功;
(2)小物块经过D点时对轨道的压力的大小;
(3)倾斜挡板与水平面间的夹角θ的正切值.
21.
如图所示,坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端与质量为2m的挡板B相连,弹簧处于原长时,B恰位于滑道的末端O点.A与B碰撞时间极短,碰后结合在一起共同压缩弹簧,已知在OM段A、B与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求

(1)物块A在与挡板B碰撞前瞬间速度v的大小;
(2)弹簧最大压缩量为d时的弹性势能EP(设弹簧处于原长时弹性势能为零).
(3)全过程以及压缩弹簧过程中分别产生多少热量?

(1)物块A在与挡板B碰撞前瞬间速度v的大小;
(2)弹簧最大压缩量为d时的弹性势能EP(设弹簧处于原长时弹性势能为零).
(3)全过程以及压缩弹簧过程中分别产生多少热量?
22.
如图所示,倾角θ=30°的固定斜面上固定着挡板,轻弹簧下端与挡板相连,弹簧处于原长时上端位于D点。用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑定滑轮连接物体A和B,使滑轮左侧轻绳始终与斜面平行,初始时A位于斜面的C点,C、D两点间的距离为L。现由静止同时释放A、B,物体A沿斜面向下运动,将弹簧压缩到最短的位置E点,D、E两点间的距离为
。若A、B的质量分别为4m和m,A与斜面间的动摩擦因数
,不计空气阻力,重力加速度为g,整个过程中,轻绳始终处于伸直状态,则( )




A.A在从C至E的过程中,先做匀加速运动,后做匀减速运动 |
B.A在从C至D的过程中,加速度大小为![]() |
C.弹簧的最大弹性势能为![]() |
D.弹簧的最大弹性势能为![]() |
5.实验题- (共3题)
23.
在高中物理力学实验中,下列说法中正确的是
A.在“探究动能定理”的实验中,通过改变橡皮筋的长度来改变拉力做功的数值 |
B.在“验证力的平行四边形定则”实验中,采用的科学方法是等效替代法 |
C.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,可用直尺直接测量弹簧的伸长量 |
D.在处理实验数据时,常常采用图象法可以减小系统误差 |
24.
某同学用下面的实验装置测量小车的质量,他的部分实验步骤如下:

(1)将轨道倾斜适当角度以平衡摩擦力;
(2)将两个光电门G1、G2固定在轨道侧面(不影响小车在轨道上运行),测得两光电门之间的距离为L;
(3)测得遮光条的宽度为d,并将遮光条(质量不计)固定在小车上:
(4)将质量未知的钩码用跨过定滑轮的细绳与小车连接,将小车从适当位置由静止释放,遮光条先后通过两个光电门;
(5)计时器记录下遮光条通过G1、G2时遮光的时间分别为△t1和△t2,若L=0.75m,d=0.5cm、△t1=5.0×l0-3 s、△t2=2.5×10-3 s,则通过计算可得:a1=- m/s2;(计算结果保留2位有效数字)
(6)保持钩码质量不变,在小车上加入质量为m的砝码后进行第二次试验,并测得小车运动的加速度大小为a2;
(7)若钩码质量较小,可认为两次试验中钩码质量均满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M= (用a1、a2、m表示);若所用钩码质量较大,明显不满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M= (用a1、a2、m及重力加速度g表示)。

(1)将轨道倾斜适当角度以平衡摩擦力;
(2)将两个光电门G1、G2固定在轨道侧面(不影响小车在轨道上运行),测得两光电门之间的距离为L;
(3)测得遮光条的宽度为d,并将遮光条(质量不计)固定在小车上:
(4)将质量未知的钩码用跨过定滑轮的细绳与小车连接,将小车从适当位置由静止释放,遮光条先后通过两个光电门;
(5)计时器记录下遮光条通过G1、G2时遮光的时间分别为△t1和△t2,若L=0.75m,d=0.5cm、△t1=5.0×l0-3 s、△t2=2.5×10-3 s,则通过计算可得:a1=- m/s2;(计算结果保留2位有效数字)
(6)保持钩码质量不变,在小车上加入质量为m的砝码后进行第二次试验,并测得小车运动的加速度大小为a2;
(7)若钩码质量较小,可认为两次试验中钩码质量均满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M= (用a1、a2、m表示);若所用钩码质量较大,明显不满足远小于小车质量的条件,则小车质量可表示为M= (用a1、a2、m及重力加速度g表示)。
25.
在“验证机械能守恒定律”的实验中,打点计时器接在电压为U,频率为f的交流电源上,从实验中打出的几条纸带中选出一条理想纸带,如图所示,选取纸带上打出的连续5个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点的距离为S0,点AC间的距离为S1,点CE间的距离为S2,已知重锤的质量为m,当地的重力加速度为g,则:

①起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=___,重锤动能的增加量为△EK=____;
②根据题中提供的条件,还可利用重锤下落求出当地的重力加速度g=________,经过计算可知,测量值比当地重力加速度的真实值要小,其主要原因是:_______________.

①起始点O到打下C点的过程中,重锤重力势能的减少量为△EP=___,重锤动能的增加量为△EK=____;
②根据题中提供的条件,还可利用重锤下落求出当地的重力加速度g=________,经过计算可知,测量值比当地重力加速度的真实值要小,其主要原因是:_______________.
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(11道)
选择题:(3道)
多选题:(4道)
解答题:(4道)
实验题:(3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:4
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:0