1.单选题- (共11题)
1.
如图所示,水平面上 B 点左侧都是光滑的,B 点右侧都是粗糙的.质量为 M 和 m 的两个小物块(可视为质 点),在光滑水平面上相距 L 以相同的速度向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止.若它们与粗糙水平面间的动摩擦因数相同,设静止后两物块间的距离为 s,M 运动的总时间为 t1、m 运动的总时间为 t2,则以下 说法正确的是( )


A.若 M=m,则 s=L |
B.只有 M=m,才有 s=0 |
C.若 M=m,则 t1=t2 |
D.无论 M、m 取何值,总是 t1=t2 |
2.
如图所示,设质量为M的导弹运动到空中最高点时速度为v0,突然炸成两块,质量为m的一块以速度v沿v0的方向飞去,则另一块的运动


A.一定沿v0的方向飞去 |
B.一定沿v0的反方向飞去 |
C.可能做自由落体运动 |
D.以上说法都不对 |
4.
如图所示,一轻质弹簧,两端连着物体A和B放在光滑水平面上,如果物体A被水平速度为v0的子弹射中并嵌在物体A中,已知物体A的质量为物体B的质量的
,子弹的质量是物体B质量的
.弹簧被压缩到最短时物体B的速度为( )




A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
6.
现有甲、乙两滑块,质量分别为3m和m,以相同的速率v在光滑水平面上相向运动,发生了碰撞.已知碰撞后,甲滑块静止不动,那么这次碰撞是( )
A.弹性碰撞 | B.非弹性碰撞 |
C.完全非弹性碰撞 | D.条件不足,无法确定 |
7.
下列说法正确的是( )
A.动量为零时,物体一定处于平衡状态 |
B.动能不变,物体的动量一定不变 |
C.物体所受合外力大小不变时,其动量大小一定要发生改变 |
D.物体受到恒力的冲量也可能做曲线运动 |
8.
如图所示,具有一定质量的小球A固定在轻杆一端,另一端挂在小车支架的O点。用手将小球拉至水平,此时小车静止于光滑水平面上,放手让小球摆下与B处固定的橡皮泥碰击后粘在一起,则在此过程中小车将 ( )


A.向右运动 |
B.向左运动 |
C.静止不动 |
D.小球下摆时,车向左运动后又静止 |
9.
在光滑的水平面上,有A、B两个小球向右沿同一直线运动,取向右为正方向,两球的动量分别为pA=5kgm/s,pB=7kgm/s,如图所示。若两球发生正碰,则碰后两球的动量增量ΔpA、ΔpB可能是


A.ΔpA=3 kgm/s,ΔpB=3 kgm/s |
B.ΔpA=-3 kgm/s,ΔpB=3 kgm/s |
C.ΔpA=3 kgm/s,ΔpB=-3 kgm/s |
D.ΔpA=-10 kgm/s,ΔpB=10 kgm/s |
10.
一位质量为m的运动员从下蹲状态向上起跳,经△t时间,身体伸直并刚好离开地面,速度为v.在此过程中( )
A.地面对他的冲量为mv+mg△t,地面对他做的功为![]() |
B.地面对他的冲量为mv+mg△t,地面对他做的功为零 |
C.地面对他的冲量为mv,地面对他做的功为![]() |
D.地面对他的冲量为mv-mg△t,地面对他做的功为零 |
11.
有关物体的动量,下列说法正确的是( )
A.某一物体的动量改变,一定是速度大小改变 |
B.某一物体的动量改变,一定是速度方向改变 |
C.某一物体的运动速度改变,其动量一定改变 |
D.物体的动量改变,其动能一定改变 |
2.选择题- (共6题)
3.多选题- (共5题)
18.
一滑块在水平地面上沿直线滑行,t=0时速率为1m/s,从此刻开始在与速度平行的方向上施加一水平作用力F,力F、滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲、乙所示(力F和速度v取同一正方向),g=10m/s2,则


A.滑块的质量为1.0kg |
B.滑块与水平地面间的动摩擦因数为0.05 |
C.第2s内力F的平均功率为3.0W |
D.第1内和第2s内滑块的动量变化量相同 |
19.
如图所示:一轻弹簧左端固定在足够长的木块A的左端挡板上,右端与小物块B连接,A、B及A与地面间的接触面均光滑.开始时,A和B均静止,现同时对A、B施加大小相等、方向相反的水平恒力F1和F2.则从两物体开始运动到以后的整个运动过程中(弹簧形变始终不超过其弹性限度),对A、B和弹簧组成的系统,正确的说法是( )


A.由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统动量守恒 |
B.由于F1、F2大小相等、方向相反,故系统机械能守恒 |
C.当弹簧的弹力与F1、F2大小相等时,A、B的动能均达到最大值 |
D.当弹簧的形变量最大时,A、B均处于平衡状态 |
20.
静止在粗糙水平面上的物体,在水平力F的作用下,经过时间t、通过位移l后,动量为p、动能为EK.以下说法正确的是( )
A.若保持水平力F不变,经过时间2t,物体的动量等于2p |
B.若将水平力增加为原来的两倍,经过时间t,物体的动量等于2p |
C.若保持水平力F不变,通过位移2l,物体的动能小于2EK |
D.若将水平力增加为原来的两倍,通过位移l,物体的动能大于2EK |
21.
如图所示,在光滑的水平面上放着一个上部为半圆形光滑槽的木块M,开始时木块是静止的,把一个小球m放到槽边从静止开始释放,关于两个物体的运动情况,下列说法正确的是


A.当小球到达最低点时,木块有最大速率 |
B.当小球的速率为零时,木块有最大速率 |
C.当小球再次上升到最高点时,木块的速率为零 |
D.当小球再次上升到最高点时,木块的速率最大 |
22.
静止在光滑水平面上的物体,受到水平拉力F的作用,拉力F随时间t变化的图象如图所示,则下列说法中正确的是( )


A.O -4s内物体的位移为零 |
B.O -4s内拉力对物体做功为零 |
C.O -4s内拉力对物体的冲量为零 |
D.4s末物体的动量为零 |
4.解答题- (共4题)
23.
如图所示,在光滑的水平面上有一带半圆形光滑弧面的小车,质量为M,圆弧半径为R,从距车上表面高为H处静止释放一质量为m的小球,它刚好沿圆弧切线从A点落入小车,求

小球到达车底B点时小车的速度和此过程中小车的位移;
小球到达小车右边缘C点处,小球的速度.



24.
如图所示,A、B两木块靠在一起放于光滑的水平面上,A、B的质量均为m=2kg.一个质量mc=1kg的小铁块C以vo=10m/s的速度滑到木块A上,离开木块A后最终与木块B一起匀速运动.若木块A在铁块C滑离后的速度vA=1m/s.求:

(1)铁块C在滑离A时的速度;
(2)木块B的最终速度.

(1)铁块C在滑离A时的速度;
(2)木块B的最终速度.
25.
蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目,一个质量为60 kg的运动员,从离水平网面高3.2 m处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面高5.0 m处.已知运动员与网接触的时间为1.2 s.若把在这段时间内网对运动员的作用力当做恒力处理,求此力的大小.(g取10 m/s2)
26.
蹦床运动是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目。一个质量为60kg的运动员,从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面5.0m高处。已知运动员与网接触的时间为1.2s,若把这段时间内网对运动员的作用力当作恒力来处理,求此力的大小和方向。(g取10m/s2)
5.实验题- (共1题)
27.
“探究碰撞中的不变量”的实验中:

(1)入射小球m1=15 g,原静止的被碰小球m2=10 g,由实验测得它们在碰撞前后的xt图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.
(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端点的切线是水平的
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放
D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb
(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.
A.m1·ON=m1·OP+m2·OM
B.m1·OP=m1·ON+m2·OM
C.m1·OP=m1·OM+m2·ON
D.m1·OM=m1·OP+m2·ON

(1)入射小球m1=15 g,原静止的被碰小球m2=10 g,由实验测得它们在碰撞前后的xt图象如图甲所示,可知入射小球碰撞后的m1v1′是_____kg·m/s,入射小球碰撞前的m1v1是_____kg·m/s,被碰撞后的m2v2′是_____kg·m/s.由此得出结论_______________________________.
(2)实验装置如图乙所示,本实验中,实验必须要求的条件是________.
A.斜槽轨道必须是光滑的
B.斜槽轨道末端点的切线是水平的
C.入射小球每次都从斜槽上的同一位置无初速释放
D.入射球与被碰球满足ma>mb,ra=rb
(3)图乙中M、P、N分别为入射球与被碰球对应的落点的平均位置,则实验中要验证的关系是________.
A.m1·ON=m1·OP+m2·OM
B.m1·OP=m1·ON+m2·OM
C.m1·OP=m1·OM+m2·ON
D.m1·OM=m1·OP+m2·ON
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(11道)
选择题:(6道)
多选题:(5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:0
5星难题:0
6星难题:13
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:2