1.单选题- (共9题)
1.
我国的“神舟”系列航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就
已知地球的质量为M,引力常量为G,飞船的质量为m,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则( )

A.飞船在此轨道上的运行速率为![]() |
B.飞船在此圆轨道上运行的向心加速度为![]() |
C.飞船在此圆轨道上运行的周期为![]() |
D.飞船在此圆轨道上运行所受的向心力为![]() |
2.
下列有关功和功率的说法正确的是( )
A.功是标量,功有正负值,功的的正负表示功的大小 |
B.功的正负是由位移和力的方向共同决定的 |
C.由功率公式![]() |
D.由公式![]() |
3.
如图所示,一个质量为m的物体以某一速度从A点冲上倾角为的斜面,其运动的加速度为
,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这一过程中



A.重力势能增加了![]() |
B.机械能损失了mgh |
C.动能损失了mgh |
D.物体所受的合外力对物体做功为![]() |
4.
如图所示,物体从A处静止开始沿光
滑斜面AO下滑,又在粗糙水平面上滑动,最终停在B处。已知A距水平面OB的高度为h,物体的质量为m,现将物体m从B点沿原路送回至A处,至少需外力做功



A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
如图所示,运动员把质量为m的足球从水平地面踢出,足球在空中达到的最高点高度为h,在最高点时的速度为v,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( )


A.运动员踢球时对足球做功![]() |
B.足球上升过程重力做功mgh |
C.运动员踢球时对足球做功![]() |
D.足球上升过程克服重力做功![]() |
6.
关于机械能守恒定律的理解说法不正确的是()
A.汽车在长直斜坡上匀速下滑时,机械能不守恒 |
B.合力对物体做功为零,物体的机械能一定守恒 |
C.在竖直平面内做匀速圆周运动的物体,机械能一定不守恒 |
D.做各种抛体运动的物体,若不计空气阻力,机械能一定守恒 |
7.
如图所示,在x轴相距为L的两点固定两个等量异种点电荷、,虚线是以所在点为圆心、
为半径的圆,a、b、c、d是圆上的四个点,其中a、c两点在x轴上,b、d两点关于x轴对称下列判断正确的是



A.b、d两点处的电场强度相同 |
B.a、c两点处的电势相同 |
C.将一试探电荷+q沿圆周由a点移至c点,电场力做正功 |
D.将一试探电荷-q沿圆周由a点移至c点,-q的电势能减小 |
9.
关于电场强度有下列说法,正确的是



A.电场中某点的电场强度在数值上等于单位电荷在该点所受的电场力 |
B.电场强度的方向总是跟电场力的方向一致 |
C.在点电荷Q附近的任意一点,如果没有把试探电荷q放进去,则这一点的电场强度为零 |
D.根据公式![]() |
2.选择题- (共3题)
3.多选题- (共6题)
13.
如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为
,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是






A.物体在传送带上的划痕长![]() |
B.传送带克服摩擦力做的功为![]() |
C.电动机多做的功为![]() |
D.电动机增加的功率为![]() |
14.
如图,海王星绕太阳沿椭圆轨道运动,P为近日点,Q为远日点,M、N为轨道短轴的两个端点,运行的周期为T0,若只考虑海王星和太阳之间的相互作用,则海王星在从P经过M、Q到N的运动过程中( )


A.从P到M所用的时间等于![]() |
B.从Q到N阶段,机械能逐渐变大 |
C.从P到Q阶段,速率逐渐变小 |
D.从M到N阶段,万有引力对它先做负功后做正功 |
15.
如图所示,摆球质量为m,悬线的长为L,把悬线拉到水平位置后放手设在摆球运动过程中空气阻力
的大小不变,则下列说法正确的是



A.重力做功为mgL |
B.绳的拉力做功为0 |
C.空气阻力做功0 |
D.空气阻力做功为![]() |
16.
如图所示,一个小球从高处自由下落到达轻质弹簧顶端A处起,弹簧开始被压缩
在小球与弹簧接触,到弹簧被压缩到最短的过程中,关于小球的动能、重力势能,弹簧的弹性势能的说法中正确的是






A.小球的动能先增大后减小 |
B.小球的重力势能逐渐减小,弹簧的弹性势能逐渐增加 |
C.小球的动能一直在减小 |
D.小球的重力势能和弹簧的弹性势能之和逐渐增加 |
17.
某电场的电场线分布如图所示(实线),以下说法正确的是( )


A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.若将一试探电荷![]() ![]() ![]() |
D.若某一点电荷只在电场力的作用下沿虚线由![]() ![]() |
18.
如图所示,质量为m的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为
,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )



A.物体在传送带上的划痕长![]() |
B.传送带克服摩擦力做的功为![]() |
C.电动机多做的功为![]() |
D.电动机增加的功率为![]() |
4.解答题- (共3题)
19.
如图所示,质量都是m的物体A和B,通过轻绳子跨过滑轮相连
斜面光滑,不计绳子和滑轮之间的摩擦
开始时A物体离地的高度为
物体位于斜面的底端,用手托住A物体,A、B两物均静止
撤去手后,求:
物体将要落地时的速度多大?
物落地后,B物由于惯性将继续沿斜面上升,则B物在斜面上的最远点离地的高度多大?







20.
如图所示,竖直平面内的轨道由直轨道AB和圆弧轨道BC组成,小球从斜面上A点由静止开始滑下,滑到斜面底端后又滑上一个半径为R=0.4m的圆轨道,

(1)若接触面均光滑.小球刚好能滑到圆轨道的最高点C,求斜面高h.
(2)若已知小球质量m=0.1kg,斜面高h=2m,小球运动到C点时对轨道压力为mg,求全过程中摩擦阻力做的功.

(1)若接触面均光滑.小球刚好能滑到圆轨道的最高点C,求斜面高h.
(2)若已知小球质量m=0.1kg,斜面高h=2m,小球运动到C点时对轨道压力为mg,求全过程中摩擦阻力做的功.
21.
如图所示,竖直放置的两块足够大的带电平行板间形成一个方向水平向右的匀强电场区域,场强
,在两板间用绝缘细线悬挂一个质量为
的带电小球,静止时小球偏离竖直方向的夹角
,g取10m/s2。试求:

(1)小球的电性和电荷量;
(2)悬线的拉力;
(3)若小球静止时离右板
,剪断悬线后,小球经多少时间碰到右极板.




(1)小球的电性和电荷量;
(2)悬线的拉力;
(3)若小球静止时离右板

5.实验题- (共1题)
22.
某同学在验证机械能守恒定律的实验中,使重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图所示.O为纸带下落的起始点,A、B、C为纸带上选取的三个连续点.实验中所用重物的质量m=2kg,打点计时器每隔T =0.02 s打一个点,当地的重力加速度g=9.8 m/s2.

(1)记录B点时,重物的速度vB=_____m/s,(此空及后面两空均保留三位有效数字),重物动能EkB=____J。从开始下落到至B点,重物的重力势能减少量是_____J,由此可得到的结论是 。
(2)该同学进一步分析发现重物动能的增量总是略小于重力势能的减少量,造成这一现象的原因可能是 。(写出一条合理的原因即可)
(3)若该同学在实验时没有测量重物质量,是否能够正常完成实验?________(填“能”或“不能”)
(4)该同学在纸带上又选取了多个计数点,并测出了各计数点到第一个点O的距离h,算出了各计数点对应的速度v,若重物下落过程中机械能守恒,则以h为横轴,以
为纵轴画出的图线应是如下图中的 ,图线的斜率表示 。

(1)记录B点时,重物的速度vB=_____m/s,(此空及后面两空均保留三位有效数字),重物动能EkB=____J。从开始下落到至B点,重物的重力势能减少量是_____J,由此可得到的结论是 。
(2)该同学进一步分析发现重物动能的增量总是略小于重力势能的减少量,造成这一现象的原因可能是 。(写出一条合理的原因即可)
(3)若该同学在实验时没有测量重物质量,是否能够正常完成实验?________(填“能”或“不能”)
(4)该同学在纸带上又选取了多个计数点,并测出了各计数点到第一个点O的距离h,算出了各计数点对应的速度v,若重物下落过程中机械能守恒,则以h为横轴,以


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