1.单选题- (共8题)
3.
从高处沿水平方向抛出一物体,经时间t,该物体的瞬时速度的大小为
,方向与水平方向夹角
,不计空气阻力,则( )


A.物体平抛的初速度为![]() | B.物体平抛的初速度为![]() |
C.物体在竖直方向的位移为![]() | D.物体在竖直方向的位移为![]() |
4.
如图所示,a、b、c是环绕地球圆形轨道上运行的3颗人造卫星,它们的质量关系是ma=mb<mc,则( )


A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 |
B.b、c的周期相等,且小于a的周期 |
C.b、c的向心加速度大小相等,且小于a的向心加速度 |
D.a所需向心力最小 |
6.
如图所示的圆锥摆中,摆球在水平面上作匀速圆周运动,关于摆球的受力情况,下列说法中正确的是( )


A.摆球受重力、拉力和向心力的作用 |
B.摆球受拉力和向心力的作用 |
C.摆球受拉力和重力的作用 |
D.摆球受重力和向心力的作用 |
7.
关于地球的第一宇宙速度,下列说法中正确的是( )
A.它是人造地球卫星环绕地球运转的最小速度 |
B.它是近地圆形轨道上人造卫星的运行速度 |
C.它是能使卫星进入近地轨道的最大发射速度 |
D.它是能使卫星进入远地轨道的最大发射速度 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共2题)
10.
如图所示,坐在雪橇上的人与雪橇的总质量为m,在与水平面成θ角的恒定拉力F作用下,沿水平地面向右移动了一段距离L.已知雪橇与地面间的动摩擦因数为μ,则雪橇受到的( )


A.支持力做功为mgL |
B.重力做功为0 |
C.拉力做功为FLcosθ |
D.滑动摩擦力做功为μL(mg+Fsinθ) |
11.
下列说法中正确的是( )
A.点电荷是一种理想模型,真正的点电荷是不存在的 |
B.点电荷就是体积和带电量都很小的带电体 |
C.根据![]() |
D.一个带电体能否看成点电荷,不是看它的尺寸大小,而是看它的形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略不计 |
4.解答题- (共3题)
12.
一质量m=0.5kg的物体,以v0=4m/s的初速度沿水平桌面上滑过S=0.7m的路程后落到地面,已知桌面高h=0.8m,着地点距桌沿的水平距离x=1.2m,求物体与桌面间的摩擦系数是多少?(g取10m/s2)
13.
如图所示,质量为m的物体,从高h,倾角为θ的光滑斜面顶端由静止开始下滑,最后停在水平面上。已知物体与水平面的动摩擦因数为μ.求:

①物体滑至斜面底端时的速度大小;
②物体在水平面上滑过的距离。(不计斜面与平面交接处的动能损失)

①物体滑至斜面底端时的速度大小;
②物体在水平面上滑过的距离。(不计斜面与平面交接处的动能损失)
5.实验题- (共1题)
15.
“验证机械能守恒定律”的实验采用重物自由下落的方法.
(1)本实验中,除铁架台、夹子、交流电源、纸带和重物外,还需选用的仪器是______
(2)在验证机械能守恒定律的实验中,得到一条纸带如图2所示,图中O点为打点计时器打下的第一点,可以看做重物运动的起点,若重物的质量为1kg,己知相邻两点时间间隔为0.02s,图中长度单位是cm,g取9.8m/s2,则打点计时器打下B点时,重物的速度VB= ______ m/s.从起点O到打下B点的过程中,重物动能的增加量△Ek=______ J,重力势能的减小量△EP= ______ J,经过计算发现动能的增加量略小于重力势能的减少量,为什么_____________________.(以上计算结果均保留两位有效数字)
(1)本实验中,除铁架台、夹子、交流电源、纸带和重物外,还需选用的仪器是______
A.秒表 | B.刻度尺 | C.天平 | D.打点计时器 |

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