1.单选题- (共11题)
1.
在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是
A.加速度、速度都是采取比值法定义的物理量 |
B.在探究共点力的合成时用到了等效替代的思想方法 |
C.牛顿提出了万有引力定律,并没有通过实验测出万有引力常量的数值 |
D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,可以用实验直接验证 |
2.
如图所示,质量为m的两个小球A、
可视为质点
固定在细杆的两端,将其放入光滑的半球形碗中,杆的长度等于碗的半径,当杆与两球组成的系统处于平衡状态时,杆对小球A的作用力为




A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.2mg |
3.
如图所示的曲线是某个质点在恒力作用下的一段运动轨迹
质点从M点出发经P点到达N点,已知弧长MP大于弧长PN,质点由M点运动到P点与从P点运动到N点的时间相等
下列说法中正确的是




A.质点从M到N过程中速度大小保持不变 |
B.质点在这两段时间内的速度变化量大小相等,方向相同 |
C.质点在这两段时间内的速度变化量大小不相等,但方向相同 |
D.质点在MN间的运动不是匀变速运动 |
4.
质点所受的力F随时间变化的规律如图所示,力的方向始终在一直线上.已知t=0时质点的速度为零.在图中所示的t1、t2、t3和t4各时刻中,哪一时刻质点的动能最大


A.t1 | B.t2 | C.t3 | D.t4 |
5.
下列说法正确的是( )
A.物体做曲线运动时,速度、加速度都一定在改变 |
B.做曲线运动的物体受到的合外力可能为零 |
C.物体在恒力作用下不可能做曲线运动 |
D.做曲线运动的物体,加速度可能不变 |
6.
“套圈圈”是老少皆宜的游戏,如图,大人和小孩在同一竖直线上的不同高度处分别以水平速度v1、v2抛出铁丝圈,都能套中地面上的同一目标。设铁丝圈在空中运动时间分别为t1、t2,则( )


A.v1=v2 | B.v1>v2 | C.t1>t2 | D.t1=t2 |
7.
如图所示,A是静止在赤道上的物体,B、C是同一平面内的两颗人造卫星.B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.则以下判断正确的是


A.卫星B的速度大小等于地球的第一宇宙速度 |
B.A、B的线速度大小关系为vA>vB |
C.周期大小关系为TA=TC>TB |
D.B、C的线速度大小关系为vC>vB |
8.
“神舟”六号载人飞船顺利发射升空后,经过115小时32分的太空飞行,在离地面约为430 km的圆轨道上运行了77圈,运动中需要多次“轨道维持”.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小和方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定飞行,如果不进行“轨道维持”,由于飞船受到轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能的变化情况是
A.动能、重力势能和机械能逐渐减少 |
B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变 |
C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变 |
D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小 |
9.
在平直的公路上,汽车由静止开始做匀加速运动
当速度达到
后,立即关闭发动机而滑行直到停止
图线如图所示,汽车的牵引力大小为
,摩擦力大小为
全过程中,牵引力做的功为
,克服摩擦阻力做功为
以下是
、
及
、
间关系的说法,其中正确的是

:
:3
:
:3
:
:1
:
:3.




















A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
10.
假设列车从静止开始做匀加速运动,经过500 m的路程后,速度达到360 km/h.整个列车的质量为1.00×105 kg,如果不计阻力,在匀加速阶段,牵引力的最大功率是
A.4.67×106 kW | B.1.0×105 kW |
C.1.0×108 kW | D.4.67×109 kW |
11.
如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛
下列说法正确的有



A.重力做功大小相等 | B.它们的末动能相同 |
C.运动过程中的重力平均功率相等 | D.它们落地时重力的瞬时功率相等 |
2.选择题- (共4题)
14.Scientists say it may be a few years ______ it is possible to test the new medicine on patients.
15.Scientists say it may be a few years ______ it is possible to test the new medicine on patients.
3.多选题- (共4题)
16.
如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°变为120°,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则在此过程中

A. A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于
mg
B. A的动能最大时,B受到地面的支持力等于
mg
C. 弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下
D. 弹簧的弹性势能最大值为
mgL

A. A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于

B. A的动能最大时,B受到地面的支持力等于

C. 弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下
D. 弹簧的弹性势能最大值为

17.
如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球A、B分别处于竖直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力F作用于小球B,则两球静止于图示位置,如果将小球B向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的受力情况与原来相比


A.推力F将增大 | B.竖直墙面对小球A的弹力减小 |
C.地面对小球B的弹力一定不变 | D.两个小球之间的距离增大 |
18.
如图,同一平面内的a、b、c、d四点处于匀强电场中,电场方向与此平面平行,M为a、c连线的中点,N为b、d连线的中点。一电荷量为q(q>0)的粒子从a点移动到b点,其电势能减小W1:若该粒子从c点移动到d点,其电势能减小W2,下列说法正确的是( )


A.此匀强电场的场强方向一定与a、b两点连线平行 |
B.若该粒子从M点移动到N点,则电场力做功一定为![]() |
C.若c、d之间的距离为L,则该电场的场强大小一定为![]() |
D.若W1=W2,则a、M两点之间的电势差一定等于b、N两点之间的电势差 |
19.
如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线MN是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹.设电子在A、B两点的加速度大小分别为
、
,电势能分别为
、
.下列说法正确的是( )






A.电子一定从A向B运动 |
B.若![]() ![]() |
C.无论Q为正电荷还是负电荷一定有![]() ![]() |
D.B点电势可能高于A点电势 |
4.填空题- (共1题)
20.
18世纪,数学家莫佩尔蒂,哲学家伏尔泰曾经设想“穿透”地球;假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,(已知此人的质量m=50 kg;地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106m;假设地球可视为质量分布均匀的球体.均匀球壳对壳内任一点的质点合引力为零)则以下说法正确的是
A.人与地球构成的系统,由于重力发生变化,故机械能不守恒
B.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比
C.人从北极开始下落,到刚好经过地心的过程,万有引力对人做功W=3.2×109J
D.当人下落经过距地心
R瞬间,人的瞬时速度大小为
×103m/s
A.人与地球构成的系统,由于重力发生变化,故机械能不守恒
B.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比
C.人从北极开始下落,到刚好经过地心的过程,万有引力对人做功W=3.2×109J
D.当人下落经过距地心


5.解答题- (共4题)
21.
如图所示为一皮带传送装置,其中AB段水平,长度
,BC段倾斜,长度足够长,倾角为
,AB和BC在B点通过一段极短的圆弧连接
图中未画出圆弧
传送带以
的恒定速率顺时针运转
现将一质量
的工件
可看做质点
无初速度地放在A点,已知工件与传送带间的动摩擦因数
.

(1)工件从A点开始至第一次到达B点所用的时间t;
(2)工件从第一次到达B点至第二次到达B点的过程中,工件与传送带间因摩擦而产生的热量Q.











(1)工件从A点开始至第一次到达B点所用的时间t;
(2)工件从第一次到达B点至第二次到达B点的过程中,工件与传送带间因摩擦而产生的热量Q.
22.
一辆载货的汽车,总质量是4.0×103 kg,牵引力是4.8×103 N,从静止开始做匀加速直线运动,经过10 s前进了40 m.求:
(1)汽车运动的加速度;
(2)汽车所受到的阻力(设阻力恒定).
(1)汽车运动的加速度;
(2)汽车所受到的阻力(设阻力恒定).
23.
如图所示,长为l的细线下系一质量为m的小球,线上端固定在O点,小球可以在竖直面内摆动,不计空气阻力,当小球从摆角为
的位置由静止运动到最低点的过程中,求:

(1)重力对小球做的功?
(2)小球到最低点时的速度为多大?
(3)小球在最低点时,小球对细绳的拉力大小?


(1)重力对小球做的功?
(2)小球到最低点时的速度为多大?
(3)小球在最低点时,小球对细绳的拉力大小?
24.
如图所示,绝缘光滑轨道AB部分为倾角为30°的斜面,AC部分为竖直平面上半径为R的圆轨道,斜面与圆轨道相切.整个装置处于场强为E、方向水平向右的匀强电场中.现有一质量为m的带正电,电量为
小球,要使小球能安全通过圆轨道,在O点的初速度应为多大?


6.实验题- (共1题)
25.
在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00 kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点.如图1所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0.02 s打一次点,当地的重力加速度g=9.80 m/s2. 那么:

(1)纸带的________(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和________点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量Ep=________J,该所取点的速度大小为________m/s;(结果取3位有效数字)
(4)如图2,一位同学按如下方法判断机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度为v,描绘v2-h图象,若图象是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒,该同学的判断依据________.(填“正确”或“不正确)

(1)纸带的________(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和________点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量Ep=________J,该所取点的速度大小为________m/s;(结果取3位有效数字)
(4)如图2,一位同学按如下方法判断机械能是否守恒:在纸带上选取多个计数点,测量它们到起始点O的距离h,计算对应计数点的重物速度为v,描绘v2-h图象,若图象是一条过原点的直线,则重物下落过程中机械能守恒,该同学的判断依据________.(填“正确”或“不正确)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(11道)
选择题:(4道)
多选题:(4道)
填空题:(1道)
解答题:(4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:5
5星难题:0
6星难题:10
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:0