1.单选题- (共7题)
1.
如图所示,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度ω转动,有一质量为1kg的小物体恰好能与圆盘始终保持相对静止。物体与盘面间的动摩擦因数为0.6 (设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),盘面与水平面的夹角为14°,(取重力加速度g=10m/s2,sin14°=0.24,cos14°=0.97)。则小物体运动到最高点时所受的摩擦力为:


A.大小1.02N,方向平行盘面向下 |
B.大小1.02N,方向平行盘面向上 |
C.大小3.42N,方向平行盘面向下 |
D.大小3.42N,方向平行盘面向上 |
2.
如图所示,a、b两个小球从不同高度相隔△t时间先后沿相反方向水平抛出,它们恰好在P点相遇。在a球抛出情况不变的条件下,要使两球的相遇点比P高,则


A.不改变△t,仅须增大b球抛出的速度 |
B.不改变b球抛出的速度,仅须减小△t |
C.适当增大△t和增大b球抛出的速度 |
D.适当减小△t和增大b球抛出的速度 |
3.
如图所示,将三个相同的小球从斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其落点分别是a、b、c.不计空气阻力,下列判断正确的是()


A.图中三小球比较,落在a点的小球飞行时间最短 |
B.图中三小球比较,落在c点的小球飞行过程速度变化最大 |
C.图中三小球比较,落在c点的小球飞行过程速度变化最快 |
D.无论小球抛出时初速度多大,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直 |
4.
如图所示,在河岸上通过轮轴(轮套在有一定大小的轴上,轮与轴绕共同的中心轴一起转动)用细绳拉船,轮与轴的半径比R∶r=2∶1。轮上细绳的速度恒为4 m/s,当轴上细绳拉船的部分与水平方向成60°角时,船的速度是


A.2m/s | B.4 m/s | C.8m/s | D.16 m/s |
5.
如图所示,放在水平转台上的小物体C、叠放在水平转台上的小物体A、B能始终随转台一起以角速度ω匀速转动。A、B、C的质量分别为3m、2m和m,A与B、B与转台、C与转台间的动摩擦因数均为μ,B、C离转台中心的距离分别为r和1.5r, 已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,则以下说法中正确的是


A.B对A的摩擦力一定为3μmg |
B.C与转台间的摩擦力等于A、B两物体间摩擦力的二倍 |
C.转台的角速度一定满足![]() |
D.转台的角速度一定满足![]() |
7.
如图,滑块以v0速度滑入水平传送带,传送带速度始终保持v(v>v0),滑块到达传送带右端时速度也达到v。下列判断正确的是:


A.摩擦力与滑块相对传送带位移的乘积等于滑块动能的增加量 |
B.摩擦力对滑块所做的功等于滑块动能的增加量 |
C.带动传送带转动的电动机多做的功等于这一过程产生的热能 |
D.摩擦力对滑块所做的功等于滑块动能的增加量与产生的热能之和 |
2.多选题- (共3题)
9.
如图所示,竖直放置的光滑圆轨道半径为R,A、B为圆轨道内表面的最低点和最高点,在A、B两位置装有压力传感器,可以测量小球经过该位置时对轨道的压力
A.一质量为m的小球置于轨道最低点A处,现给小球一水平向右的初速度v,使其沿圆轨道运动;改变小球的初速度v的大小,测量小球在A、B位置对轨道压力FA、FB(C、D选项中为小球第1次经过B时)的大小,根据测量数据描绘出相应的F—v2图象为相互平行的直线,如图所示.重力加速度为g,则![]() |
B.图象中![]() |
C.图象中F0的数值为4mg |
D.若圆轨道不光滑,F0=7mg,则按图中F0所表示的对应过程从A点经过半个圆周到达B点,小球克服摩擦力做功mgR |
E.若圆轨道不光滑,但假设小球运动到环的各处时摩擦力大小与速度无关,则上述两条F—v2图象依然平行 |
10.
如图所示,正在地球外层空间沿圆轨道运行的A、B、C三颗卫星,其中A、B质量相等且大于C,B、C在同一轨道上。则下列判断正确的是:


A.三颗卫星中A卫星的向心力最大 |
B.B、C的向心加速度相等且大于A的向心加速度 |
C.B、C的周期相等且小于A的周期 |
D.B、C的线速度相等且小于A的线速度 |
3.解答题- (共3题)
11.
如图所示,光滑杆AB长为L,B端固定一根原长为
的轻弹簧,质量为m的小球套在光滑杆上并与弹簧的上端连接.
为过B点的竖直轴,杆与水平面间的夹角始终为
,重力加速度为g.

(1)当小球随杆一起绕
轴匀速转动时,弹簧恰好处于原长,求小球随杆匀速转动的角速度
0;
(2)若弹簧劲度系数为k=
、
,当小球随杆一起绕
轴匀速转动时,弹簧总长度为
。求此时小球随杆匀速转动的角速度
;
(3)在(2)的状态下,弹簧与小球的连接处突然脱落,小球运动到达A端时,小球沿杆方向的速度大小为
,求小球从脱落到离开杆过程中,杆对球所做的功W.




(1)当小球随杆一起绕


(2)若弹簧劲度系数为k=





(3)在(2)的状态下,弹簧与小球的连接处突然脱落,小球运动到达A端时,小球沿杆方向的速度大小为

13.
如图所示,在水平地面上有一辆质量为m=2kg的玩具汽车沿Ox轴运动,已知其发动机的输出功率恒定,它通过A点时速度为vA=2m/s,再经过t1=2s,它通过B点时发动机损坏失去动力,在阻力作用下又经过t2=10s最终停在C点。已知A与B两点相距s1=9m,B与C两点相距s2=30m。整个过程阻力保持恒定。

求:(1)玩具汽车在BC段运动时加速度a的大小和在B点时的速度vB;
(2)玩具汽车的输出功率P;
(3)玩具汽车通过A点时的加速度aA的大小。

求:(1)玩具汽车在BC段运动时加速度a的大小和在B点时的速度vB;
(2)玩具汽车的输出功率P;
(3)玩具汽车通过A点时的加速度aA的大小。
4.实验题- (共1题)
14.
下图是“验证机械能守恒定律”的实验装置示意图,以下列出了一些实验步骤:

E.接通电源,待计时器打点稳定后释放纸带,之后再断开电源
F.用秒表测出重物下落的时间
G.更换纸带,重新进行两次实验
(1)对于本实验,以上不必要的两个步骤是_____ 和________
(2)取打下第1个点O时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据测量及计算得出的数据在下图中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,图线Ⅱ的斜率k2=2.80J/m.重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为_________(用k1和k2表示,不必算出具体数值).

A.用天平测出重物和夹子的质量 |
B.把打点计时器用铁夹固定放到桌边的铁架台上,使两个限位孔在同一竖直面内 |
C.把打点计时器接在交流电源上,电源开关处于断开状态 |
D.将纸带穿过打点计时器的限位孔,上端用手提着,下端夹上系住重物的夹子,让重物靠近打点计时器,处于静止状态 |
E.接通电源,待计时器打点稳定后释放纸带,之后再断开电源
F.用秒表测出重物下落的时间
G.更换纸带,重新进行两次实验
(1)对于本实验,以上不必要的两个步骤是_____ 和________
(2)取打下第1个点O时重锤的重力势能为零,计算出该重锤下落不同高度h时所对应的动能Ek和重力势能Ep.建立坐标系,横轴表示h,纵轴表示Ek和Ep,根据测量及计算得出的数据在下图中绘出图线Ⅰ和图线Ⅱ.已求得图线Ⅰ斜率的绝对值k1=2.94J/m,图线Ⅱ的斜率k2=2.80J/m.重锤和纸带在下落过程中所受平均阻力与重锤所受重力的比值为_________(用k1和k2表示,不必算出具体数值).

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