1.单选题- (共12题)
2.
铁路在弯道处的内外轨道高度不同,已知内外轨道平面与水平的夹角为
,如图所示,弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度等于
,则( )




A.内轨对内侧车轮轮缘有挤压 |
B.外轨对外侧车轮轮缘有挤压 |
C.这时铁轨对火车的支持力等于![]() |
D.这时铁轨对火车的支持力等于![]() |
3.
一个人站在阳台上在同一位置,以相同的速率分别把三个球竖直向上抛出,竖直向下抛出,水平抛出,不计空气阻力。则三球落地时的速度大小( )
A.上抛球最大 | B.下抛球最大 | C.平抛球最大 | D.三球一样大 |
5.
将静置在地面上,质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度v0竖直向下喷出质量为m的炽热气体.忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( )
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
6.
关于曲线运动的速度,下列说法正确的是( )
A.做曲线运动的物体速度方向必定变化 | B.速度变化的运动必定是曲线运动 |
C.加速度恒定的运动不可能是曲线运动 | D.加速度变化的运动必定是曲线运动 |
7.
洗衣机的脱水筒采用带动衣物旋转的方式脱水,下列说法中不正确的是( )
A.脱水过程中,衣物是紧贴筒壁的 |
B.加快脱水筒转动角速度,脱水效果会更好 |
C.靠近中心的衣物脱水效果不如四周的衣物脱水效果好 |
D.水会从筒中甩出是因为水滴受到向心力很大的缘故 |
8.
如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为
,a是它边缘上的一点。左侧是一轮轴,大轮的半径为
,小轮的半径为
。b点在大的边缘轮上,c点位于小轮上。若在传动过程中,皮带不打滑。则( )





A.a点与c点的角速度大小相等 | B.b点与c点的角速度大小相等 |
C.b点与c点的线速度大小相等 | D.a点与c点的向心加速度大小相等 |
9.
如图所示,两个质量相同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则下列说法正确的是( )

A. 周期相同
B. 线速度的大小相等
C. 向心力的大小相等
D. 向心加速度的大小相等

A. 周期相同
B. 线速度的大小相等
C. 向心力的大小相等
D. 向心加速度的大小相等
10.
如图所示,水平桌面上一小铁球沿直线运动。若在铁球运动的正前方A处或旁边B处放一块磁铁,下列关于小球运动的说法正确的是( )


A.磁铁放在A处时,小铁球做匀速直线运动 |
B.磁铁放在A处时,小铁球做匀加速直线运动 |
C.磁铁放在B处时,小铁球做匀速圆周运动 |
D.磁铁放在B处时,小铁球做变加速曲线运动 |
11.
如图所示,质量分别为m1和m2的两个物体,m1<m2,在大小相等的两个力F1和F2的作用下沿水平方向移动了相同的距离.若F1做的功为W1,F2做的功为W2,则( ).

A. W1>W2 B. W1<W2
C. W1=W2 D. 条件不足,无法确定

A. W1>W2 B. W1<W2
C. W1=W2 D. 条件不足,无法确定
2.多选题- (共4题)
13.
假设将来一艘飞船靠近火星时,经历如图所示的变轨过程,已知万有引力常量为
,则下列说法正确的是( )



A.飞船在轨道Ⅱ上运动到P点的速度小于在轨道Ⅰ运动到P点的速度 |
B.若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ运动的周期,就可以推知火星的密度 |
C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度大于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度 |
D.飞船在轨道Ⅱ上运动时的周期大于在轨道Ⅰ上运动时的周期 |
14.
如图所示,相同质量的三个物块同时由静止开始,分别沿着底边长度相同而倾角不同的固定斜面a、b、c由顶端滑到底端,则下列叙述正确的是( )


A.若物块与斜面间的动摩擦因素相同,则三个物块损失的机械能相同 |
B.若物块到达底端时的动能相同,则物块与斜面c之间的动摩擦因素最大 |
C.若斜面光滑,则在斜面c上运动的物块一定最后到达斜面底端 |
D.若斜面光滑,则三个物块一定同时运动到斜面底端 |
15.
水平光滑直轨道ab与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc相切,一小球以初速度
沿直线轨道向右运动,如图所示,小球进入圆形轨道后刚好能通过c点,然后小球做平抛运动落在直轨道上的d点,重力加速度为
,则( )




A.小球到达c点的速度为![]() |
B.小球到达b点时对轨道的压力为![]() |
C.小球在直轨道上的落点d与b点距离为![]() |
D.小球从c点落到d点所需时间为![]() |
16.
如图所示,由长为L的轻杆构成的等边三角形支架位于竖直平面内,其中两个端点分别固定质量均为m的小球A、B,系统可绕O点在竖直面内转动,初始位置OA水平。由静止释放,重力加速度为g,不计一切摩擦及空气阻力。则( )

A. 系统在运动过程中机械能守恒
B. B球运动至最低点时,系统重力势能最小
C. A球运动至最低点过程中,动能一直在增大
D. 摆动过程中,小球B的最大动能为
mgL

A. 系统在运动过程中机械能守恒
B. B球运动至最低点时,系统重力势能最小
C. A球运动至最低点过程中,动能一直在增大
D. 摆动过程中,小球B的最大动能为

3.解答题- (共3题)
17.
某宇航员驾驶宇宙飞船到达某未知星球表面,他将一个物体以
的速度从
的高度水平抛出,测得落到星球表面A时速度与水平地面的夹角为
。已知该星球半径是地球半径的2倍,地球表面重力加速度
。则:
(1)该星球表面的重力加速度
是多少?
(2)该星球的质量是地球的几倍?




(1)该星球表面的重力加速度

(2)该星球的质量是地球的几倍?

18.
A、B两球沿同一条直线相向运动,所给的
图象记录了它们碰撞前后的运动情况,其中a和b分别为A、B碰撞前的
图象,c为碰撞后它们的
图象,若A球质量为
,根据图象,求:
(1)B球质量;
(2)碰撞前后损失的动能。




(1)B球质量;
(2)碰撞前后损失的动能。

19.
如图所示,QB段为一半径为R=1 m的光滑圆弧轨道,AQ段为一长度为L=1 m的粗糙水平轨道,两轨道相切于Q点,Q在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内。物块P的质量为m=1 kg(可视为质点),P与AQ间的动摩擦因数μ=0.1,若物块P以速度v0从A点滑上水平轨道,到C点后又返回A点时恰好静止。(取g=10 m/s2)求:

(1)v0的大小;
(2)物块P第一次刚通过Q点时对圆弧轨道的压力。

(1)v0的大小;
(2)物块P第一次刚通过Q点时对圆弧轨道的压力。
4.实验题- (共2题)
20.
如图为“验证动能定理”的实验装置,用拉力传感器记录小车受到拉力
的大小,在长木板上相距适当距离的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车通过A、B时的速率,要求拉力传感器的示数即为小车所受的合外力。

(1)为了完成实验,除了测量小车受到拉力的大小
、小车通过A、B时的速率
和
外,还需要测量__和__(写出物理量的名称和符号);需要验证的物理关系式为____
(2)与本实验有关的下列说法正确的是__
A、要调整长木板的倾斜角度,平衡小车受到的摩擦力
B、应先释放小车,再接通速度传感器的电源
C、改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量
D、该实验装置也可以用来验证牛顿第二定律。


(1)为了完成实验,除了测量小车受到拉力的大小



(2)与本实验有关的下列说法正确的是__
A、要调整长木板的倾斜角度,平衡小车受到的摩擦力
B、应先释放小车,再接通速度传感器的电源
C、改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量
D、该实验装置也可以用来验证牛顿第二定律。

21.
某同学用下图所示装置来验证动量守恒定律,实验时先让a球从斜槽轨道上某固定点处由静止开始滚下,在水平地面上的记录纸上留下痕迹,重复10次;然后再把b球放在斜槽轨道末端的最右端附近静止,让a球仍从原固定点由静止开始滚下,和b球相碰后,两球分别落在记录纸的不同位置处,重复10次.回答下列问题:

(1)在安装实验器材时斜槽的末端应____________。
(2)小球a、b质量ma、mb的大小关系应满足ma_____mb,两球的半径应满足ra______rb(选填“>”、“<”或“=”)。
(3)本实验中小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示,这时小球a、b两球碰后的平均落地点依次是图中水平面上的________点和_________点。
在本实验中结合图,验证动量守恒的验证式是下列选项中的_____________。
A.
B.
C.

(1)在安装实验器材时斜槽的末端应____________。
(2)小球a、b质量ma、mb的大小关系应满足ma_____mb,两球的半径应满足ra______rb(选填“>”、“<”或“=”)。
(3)本实验中小球落地点的平均位置距O点的距离如图所示,这时小球a、b两球碰后的平均落地点依次是图中水平面上的________点和_________点。
在本实验中结合图,验证动量守恒的验证式是下列选项中的_____________。
A.

B.

C.

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(12道)
多选题:(4道)
解答题:(3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:2
5星难题:0
6星难题:14
7星难题:0
8星难题:4
9星难题:1