1.单选题- (共7题)
1.
一小汽车在行驶过程中,发现前方有障碍物,踩下刹车后,位移遵循的方程为x=6t﹣t2(其中,x的单位为 m,t的单位为s).则该物体在0~4s时间内通过的位移大小为
A.8 m | B.9 m | C.10 m | D.11 m |
2.
如图所示,物体A、B、C在外力F的作用下在水平面上向右做匀加速直线运动,则有关A、B、C三个物体的受力情况,下列说法中正确的是

A. 物体A一定受5个力作用
B. 物体C一定受3个力作用
C. 物体B可能受4个力作用,也可能受5个力作用
D. 物体A可能受4个力作用,也可能受5个力作用

A. 物体A一定受5个力作用
B. 物体C一定受3个力作用
C. 物体B可能受4个力作用,也可能受5个力作用
D. 物体A可能受4个力作用,也可能受5个力作用
3.
如图所示,小球用细绳系住,绳的另一端固定于O点,现用水平F缓慢推动斜面体,小球在斜面上无摩擦地滑动,细绳始终处于直线状态,当小球升到接近斜面顶端时细绳接近水平,此过程中斜面对小球的支持力FN,以及绳对小球的拉力FT的变化情况是( )

A. FN保持不变,FT不断增大 B. FN不断增大,FT不断减小
C. FN保持不变,FT先增大后减小 D. FN不断增大,FT先减小后增大

A. FN保持不变,FT不断增大 B. FN不断增大,FT不断减小
C. FN保持不变,FT先增大后减小 D. FN不断增大,FT先减小后增大
4.
在水平面上有A、B两物体,通过一根跨过滑轮的不可伸长的轻绳相连,现A物体以vA的速度向右匀速运动,当绳被拉成与水平面夹角分别为α、β时(如图3所示),B物体的运动速度vB为(绳始终有拉力)()


A.vAsinα/sinβ |
B.vAcosα/cosβ |
C.vAcosα/sinβ |
D.vAsinα/cosβ |
5.
如图所示,将一物体从倾角为θ的固定斜面顶端以初速度v0沿水平方向抛出,物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为α1.若只将物体抛出的初速度变成
,其他条件不变,物体与斜面接触时速度与斜面之间的夹角为α2,则下列关于α1与α2的关系正确的是



A.α2=α1 | B.α2=![]() |
C.tan α2=![]() | D.tan α2="2tan" α1 |
6.
如图所示,有一个水平大圆盘绕过圆心的竖直轴匀速转动,小强站在距圆心为r处的P点不动,关于小强的受力下列说法正确的是 ( ).


A.小强在P点不动,因此不受摩擦力作用 |
B.若使圆盘以较小的转速转动时,小强在P点受到的摩擦力为零 |
C.小强随圆盘做匀速圆周运动,圆盘对他的摩擦力充当向心力 |
D.如果小强随圆盘一起做变速圆周运动,那么其所受摩擦力仍指向圆心 |
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共6题)
10.
在平直公路上行驶的汽车a和b的速度一时间(v-t)图线,分别如图中曲线a和b所示,若t=t1时刻两车刚好运动到同一位置,则以下说法正确的是


A.在t=t1时刻,两车加速度方向相反 |
B.在t=0时刻,b车位于a车的前方 |
C.在0~t1时间内,两车的速度方向相同 |
D.在0~t1时间内,b车的平均速度比a车大 |
11.
一皮带传送装置如图所示,皮带的速度v足够大,轻弹簧一端固定,另一端连接一个质量为m的滑块,已知滑块与皮带之间存在摩擦,当滑块放在皮带上时,弹簧的轴线恰好水平,若滑块放到皮带的瞬间,滑块的速度为零,且弹簧正好处于自由长度,则当弹簧从自由长度到第一次达最长这一过程中,物体的速度和加速度变化的情况是


A.速度一直增大 |
B.速度先增大后减小 |
C.加速度先增大后减小 |
D.加速度先减小后增大 |
12.
一倾角为θ的斜面固定在水平地面上,现有一质量为m的物块在仅受重力及斜面作用力的情况下,沿斜面做匀变速运动,已知物体与斜面间动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.若μ<tanθ,则无论物体沿斜面向哪个方向运动都一定处于失重状态 |
B.若μ<tanθ,物体对斜面的压力N=mgcosθ |
C.若μ>tanθ,则无论物体沿斜面向哪个方向运动都一定处于超重状态 |
D.若μ>tanθ,物体对斜面的压力N>mgcosθ |
13.
物体m用线通过光滑的水平板间小孔与砝码M相连,并且正在做匀速圆周运动,如图所示,如果减少M的重量,则物体m的轨道半径r,角速度ω,线速度v的大小变化情况是()

A.r不变. v变小 | B.r增大,ω减小 |
C.r增大,v不变 | D.r减小,ω不变 |
14.
如图所示,长为L的轻杆一端固定一质量为m的小球,另一端安装有固定转动轴O,杆可在竖直平面内绕O无摩擦转动。若在最低点P处给小球一沿切线方向的初速度
,不计空气阻力,则下列说法正确的是



A.小球不可能到达圆周轨道的最高点Q |
B.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向上的支持力 |
C.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点受到轻杆向下的拉力 |
D.小球能到达圆周轨道的最高点Q,且在Q点恰好不受轻杆的弹力 |
15.
如图所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置.现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d.以下关于重球运动过程的正确说法应是


A.重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球作减速运动 |
B.重球下落至b处获得最大速度 |
C.重球在b位置处具有的动能等于小球由c下落到b处减少的重力势能 |
D.由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功等于小球由c下落至d处时重力势能减少量 |
4.解答题- (共3题)
16.
如图,质量M=8kg的小车停放在光滑水平面上,在小车右端施加一水平恒力F=8N,当小车向右运动速度达到3m/s时,在小车的右端轻放一质量为m=2kg的小物块,物块与小车间的动摩擦因数μ=0.2,假定小车足够长,(g=10m/s2)问:

(1)经过多长时间物块与小车相对静止?
(2)为了使m不从M上掉下来,小车至少多长?
(3)小物块从放在车上开始经过t0=3s所通过的位移是多少?

(1)经过多长时间物块与小车相对静止?
(2)为了使m不从M上掉下来,小车至少多长?
(3)小物块从放在车上开始经过t0=3s所通过的位移是多少?
17.
如图所示,有一长为L的细线,细线的一端固定在O点,另一端拴一质量为m的小球,现使小球恰好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知水平地面上的C点位于O点正下方,且到O点的距离为1.9L.不计空气阻力.求:

(1)小球通过最高点A时的速度vA;
(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T;
(3)若小球运动到最低点B时细线恰好断裂,小球落地点到C点的距离.

(1)小球通过最高点A时的速度vA;
(2)小球通过最低点B时,细线对小球的拉力T;
(3)若小球运动到最低点B时细线恰好断裂,小球落地点到C点的距离.
18.
如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从P孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x轴的Q点,已知OQ=OP,不计粒子的重力,求:

(1)粒子从P运动到C所用的时间t;
(2)电场强度E的大小;
(3)粒子到达Q点的动能Ek。

(1)粒子从P运动到C所用的时间t;
(2)电场强度E的大小;
(3)粒子到达Q点的动能Ek。
5.实验题- (共1题)
19.
某学校实验小组用图①所示的实验装置验证牛顿第二定律(交变电流的频率为50Hz).
(1)如图②所示是某小组在实验中,由打点计时器得到的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中s1=4.31cm、s2=4.81cm、s3=5.33cm、s4=5.82cm、s5=6.30cm、s6=6.80cm,则打下A点时小车的瞬时速度大小是_____,小车运动的加速度的大小是_____m/s2(计算结果保留两位有效数字).

(2)为使图示中钩码的总重力大小视为细绳的拉力大小,须满足的条件是钩码的总质量_____小车的总质量(填“大于”、“小于”、“远大于”或“远小于”).
(3)另一小组在该实验中得到了如图所示的a﹣F的图线.从图中可以发现实验操作中存在的问题可能是_____.
(1)如图②所示是某小组在实验中,由打点计时器得到的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中s1=4.31cm、s2=4.81cm、s3=5.33cm、s4=5.82cm、s5=6.30cm、s6=6.80cm,则打下A点时小车的瞬时速度大小是_____,小车运动的加速度的大小是_____m/s2(计算结果保留两位有效数字).

(2)为使图示中钩码的总重力大小视为细绳的拉力大小,须满足的条件是钩码的总质量_____小车的总质量(填“大于”、“小于”、“远大于”或“远小于”).
(3)另一小组在该实验中得到了如图所示的a﹣F的图线.从图中可以发现实验操作中存在的问题可能是_____.
A.实验没有平衡摩擦力 | B.实验中平衡摩擦力时木板倾角过小 |
C.实验中平衡摩擦力时木板倾角过大 | D.实验中小车质量太大 |
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(7道)
选择题:(2道)
多选题:(6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:1
5星难题:0
6星难题:14
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:0