1.单选题- (共8题)
1.
把质量是
的小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至
的位置,如图甲所示,迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置
(图丙),途中经过位置
时速度为
,此时弹簧正好处于自由状态(图乙).已知
的高度差为
,
的高度差为
,弹簧的质量和空气的阻力均可忽略( )











A.松手后小球的机械能保持不变 |
B.松手后小球运动到![]() |
C.松手后小球从![]() ![]() |
D.图甲中弹簧的弹性势能为![]() |
2.
公路上的拱形桥是常见的,汽车过桥时的运动也可以看作圆周运动,质量为
的汽车在拱形桥上以速度
前进,设桥面的圆弧半径为
,司机的质量为
.汽车通过桥的最高点时司机对座椅的压力大小为( )






A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
3.
如图所示,一个圆盘在水平面内匀速转动,盘面上距圆盘中心为
的位置有一个小物体在随圆盘一起做匀速圆周运动( )



A.小物体所受摩擦力保持不变 |
B.小物体所受摩擦力方向沿圆周运动轨道的切线方向 |
C.![]() |
D.如果对圆盘进行止动,小物块仍相|对于圆盘静止,此时小物块所受合外力指向圆心 |
4.
如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,见动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动.( )


A.小球所受合外力沿水平方向 |
B.小球做匀速圆周运动的轨道平面越接近漏斗口,小球所受合外力越大 |
C.小球做匀速圆周运动的轨道平面越接近漏斗口,小球所受合外力越小 |
D.小球做匀速圆周运动的轨道平面越接近漏斗口,小球做圆周运动的线速度越小 |
5.
如图所示,长为
的细绳的一端固定于
点,另一端系一个小球,在
点的正下方钉一个光滑的钉子
,小球从一定高度摆下.当细绳与钉子相碰时,钉子的位置距小球
,则细绳碰到钉子前、后( )







A.绳对小球的拉力之比为![]() |
B.小球所受合外力之比为![]() |
C.小球做圆周运动的线速度之比为![]() |
D.小球做圆周运动的角速度之比为![]() |
6.
地球质量是多少?这不可能用天平称量,但是可以通过万有引力定律来“称量”,早在万有引力定伸发现之前已经测得地球的半径为
,地球表面的重力加速度为
.发现万有引力定律100多年后,英国物理学家卡文迪许测出了万有引力常量
,若不考虑地球自转的影响,就可以求地球的质量为( )



A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
7.
19世纪40年代前后,不同国家、不同领域的十几位科学家,以不同的方式,各自独立地提出:能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量保持不变.这个规律叫做能量守恒定律.其中,工作最有成效的三个人是( )
A.迈耳、焦耳、亥姆霍兹 |
B.牛顿、迈耳、焦耳 |
C.牛顿、焦耳、亥姆霍兹 |
D.牛顿、迈耳、亥姆霍兹 |
2.多选题- (共4题)
9.
无论地心说还是日心说,古人都把天体的运动看得很神圣,认为天体的运动必然是最完美、最和谐的匀速圆周运动.德国天文学家开普勒用了20年的时间研究了丹麦天文学家第谷(
,1546-1601)的行星观测记录,发现如果假设行星的运动是匀速圆周运动,计算所得的数据与观测数据不符;只有假设行星绕太阳运动的轨道不是圆,而是椭圆,才能解释这种差别.他还发现了行星运动的其他规律.开普勒分别于1609年和1619年发表了他发现的规律,后人称为开普勒行星运动定律.下列说法中与之吻合的是( )



A.太阳系内的所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,行星到太阳的最大距离等于椭圆的半长轴 |
B.对太阳系内的任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积 |
C.太阳系内的每一颗行星与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的面积 |
D.太阳系内的所有行星的轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比值都相等 |
10.
将一个质量为
的物体以
的速度从
的高度水平抛出,不计空气阻力,取
,则( )




A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
11.
如图所示,质量是
的子弹,以
的速度射入固定的、厚度是
的木板,射穿后的速度是
。假设阻力是恒定的,它能够射穿同种材料制成的






A.固定的、厚度是![]() |
B.固定的、厚度是![]() |
C.放在光滑水平面上的质量为![]() ![]() |
D.放在光滑水平面上的质量为![]() ![]() |
3.填空题- (共1题)
13.
自行车的大齿轮、小齿轮、后轮三个轮子的半径不一样,它们的边缘有三个点
.如果把自行车后轮架离地面,沿逆时针方向转动脚蹬,
三点分别做半径为
的圆周运动时,向心加速之比
_______________.





4.解答题- (共4题)
14.
在游乐场上,我们经常会看到“套圈圈”游戏,如图所示,某同学从距水平地面高
处
点水平抛出铁丝圈,刚好套中距抛出点
正下方
点
处目标
.若忽略空气阻力及铁丝圈的大小,
,求:

(1)铁丝圈水平抛出时初速度
;
(2)铁丝圈落地前瞬间速度大小及速度与水平方向夹角的正切值.








(1)铁丝圈水平抛出时初速度

(2)铁丝圈落地前瞬间速度大小及速度与水平方向夹角的正切值.
15.
如图所示,一个不透明的小球以角速度沿顺时针方向匀速圆周运动,圆的直径
与光屏
垂直,延长线交
于
点.以
点为坐标原点,以
方向为正方向建立
轴.
时刻小球运动到
点,平行光束沿垂直于
的方向照到光屏上,在
点显示出小球的影.试求任意时刻
影的坐标
.














16.
1992年,中国载人航天工程正式启动.2003年10月15日9时,我国神舟五号字宙飞船在酒泉卫星发射中心成功发射,把中国第一位航天员杨利伟送入太空.飞船绕地球飞行14圈后,于10月16日6时23分安全降落在内蒙古主着陆场这次成功的发射实现了中华民族千年的飞天梦想,标志着中国成为世界上第三个能够独立开展载人航天活动的国家,为进一步的空间科学研究奠定了坚实的基础.

(1)神舟五号飞船绕地球飞行的周期大约是多少分钟(结果保留2位有效数字)?
(2)已知引力常量
,神舟五号做圆周运动时离地面的高度约为
,地球半径约为
,试根据这些数据估算出地球的质量
.(结果保留2位有效数字)

(1)神舟五号飞船绕地球飞行的周期大约是多少分钟(结果保留2位有效数字)?
(2)已知引力常量




17.
如图所示,
两个大小相等的小球用等长的轻质细线分别悬挂于
点,
点间的距离等于每个小球的直径.已知细线的长度远大于小球的直径,
球的质量是
球质量的3倍,若在两根细线决定的平面内将
球向右拉离原位置,使悬挂
球的细线张紧并与细线原来所在的竖直方向成一锐角,然后将
球由静止释放,
球与
球发生第一次正碰,碰撞过程中无机械能损失:求第一次碰撞后
两球上升的最大高度之比.












5.实验题- (共2题)
18.
在研究平抛运动这个实验中,我们首先设法描绘某物体做平抛运动的轨迹,然后通过这个轨迹研究平抛运动的特点,现在假定已经用某种方法得到了一个物体做平抛运动的轨迹,如图所示,
点是平抛的初位置,我们在
轴上作出等距离的几个点
,…,把线段
的长度记为
,那么
,
,…,由
,…,向下作垂线,垂线与抛体轨迹的交点记为
,…,如果轨迹的确是一条抛物线,
,…各点的
坐标和
坐标间的关系应该具有
的形式(
是一个待定的常量).

假定某位同学实验得到的平抛运动的轨迹就是图示的曲线.用刻度尺测量某点的
两个坐标,例如
的坐标为
,
,代入
中求出常量
__________ (要求用国际单位制单位,结果保留两位有效数字).点
的
坐标测量值应在__________
(结果保留两位有效数字)左右,才能判断这条曲线真的是一条抛物线.物体做平抛运动的初速度为___________
(结果用根式表示,
取
)















假定某位同学实验得到的平抛运动的轨迹就是图示的曲线.用刻度尺测量某点的












19.
为了探究功与速度变化的关系,我们以平板上的小车为研究对象,使它在力的作用下从静止开始运动,测量力的大小及小车在力的作用下运动的距离,可以计算力做的功.如果力的大小改变了,或者小车在力的作用下运动的距离改变了,力对小车做的功也会改变,小车获得的速度就会不同,由此能够得到功与速度的几组数据.用打点计时器能够测量小车的速度,这个实验的关键是为小车提供可测量的作用力.如图所示,由重物通过滑轮牵引小车,当___________时,可以把重物所受的重力当做小车受到的牵引力.小车运动的距离可以由纸带测出.改变重物的质量或者改变小车运动的距离,也就改变了牵引力做的功.采取什么办法,可以使牵引力做的功就是合外力对小车做的功?答:_______________________

试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
多选题:(4道)
填空题:(1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:3
5星难题:0
6星难题:7
7星难题:0
8星难题:8
9星难题:1