1.单选题- (共8题)
1.
一辆电动小车由静止开始沿直线运动,其v-t图象如图所示,则汽车在0~1 s和1~3 s两段时间内,下列说法中正确的是( )


A.运动方向相反 | B.平均速度相同 |
C.加速度相同 | D.位移相同 |
2.
如图所示,细绳悬挂在墙壁上的A、B两点位置,已知
且
,同一细绳子ACB总长度是AO段的3倍挂在细绳上的小滑轮C可自由移动,其下悬挂重为G的物体,不计细绳和小滑轮的质量及其摩擦则小滑轮静止时( )

A. 两根绳子的拉力大小为
B. 两根绳子的拉力大小为
C. 悬挂点B上移两根绳子的拉力变小
D. 悬挂点B上移两根绳子的拉力变大



A. 两根绳子的拉力大小为

B. 两根绳子的拉力大小为

C. 悬挂点B上移两根绳子的拉力变小
D. 悬挂点B上移两根绳子的拉力变大
3.
如图所示,A、B两球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为θ的斜面光滑,重力加速度为g,系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面,在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( )


A.两个小球的瞬时加速度均沿斜面向下,大小均为gsin θ |
B.B球的受力情况未变,瞬时加速度为零 |
C.A球的瞬时加速度沿斜面向下,大小为2gsin θ |
D.弹簧有收缩的趋势,B球的瞬时加速度向上,A球的瞬时加速度向下,瞬时加速度都不为零 |
4.
在今年上海的某活动中引入了全国首个户外风洞飞行体验装置,体验者在风力作用下漂浮在半空.若减小风力,体验者在加速下落过程中( )
A. 失重且机械能增加 B. 失重且机械能减少
C. 超重且机械能增加 D. 超重且机械能减少
A. 失重且机械能增加 B. 失重且机械能减少
C. 超重且机械能增加 D. 超重且机械能减少
6.
下列说法正确的是( )
A.牛顿发现了万有引力定律,总结出了行星运动的规律 |
B.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律 |
C.开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因 |
D.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量 |
7.
如图所示,ABCD是一个盆式容器,盆内侧壁与盆底BC的连接处都是一段与BC相切的圆弧,BC是水平的,其长度d=0.60m.盆边缘的高度为h=0.30m.在A处放一个质量为m的小物块并让其从静止下滑.已知盆内侧壁是光滑的,而盆底BC面与小物块间的动摩擦因数为μ=0.10.小物块在盆内来回滑动,最后停下来,则停的地点到B的距离为( )


A.0.50 m | B.0.60 m | C.0.10 m | D.0 |
8.
如图所示为某中学科技小组制作的利用太阳能驱动小车的装置.当太阳光照射到小车上方的光电板时,光电板中产生的电流经电动机带动小车前进.若质量为
的小车在平直的水泥路上从静止开始沿直线加速行驶,经过时间
前进的距离为
,且速度达到最大值
.设这一过程中电动机的功率恒为
,小车所受阻力恒为
,那么这段时间内( )








A.小车做匀加速运动 |
B.小车受到的牵引力逐渐增大 |
C.小车受到的合外力所做的功为![]() |
D.小车受到的牵引力做的功为![]() |
2.选择题- (共2题)
9.
水平桌面上有一重100N的物体,与桌面的动摩擦因数为0.2,若依次用0N,7N,20N,30N的水平力拉此物体时,物体受到的摩擦力依次为{#blank#}1{#/blank#} N,{#blank#}2{#/blank#} N,{#blank#}3{#/blank#} N,{#blank#}4{#/blank#} N.(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
10.
水平桌面上有一重100N的物体,与桌面的动摩擦因数为0.2,若依次用0N,7N,20N,30N的水平力拉此物体时,物体受到的摩擦力依次为{#blank#}1{#/blank#} N,{#blank#}2{#/blank#} N,{#blank#}3{#/blank#} N,{#blank#}4{#/blank#} N.(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
3.多选题- (共2题)
11.
如图所示,竖直放置的光滑圆轨道被固定在水平地面上,半径r=0.4m,最低点处有一小球(半径比r小很多),现给小球以水平向右的初速度v0,则要使小球不脱离圆轨道运动,v0应当满足(g=10m/s2)( )


A.v0≥0 | B.v0≥4m/s | C.v0≥2![]() | D.v0≤2![]() |
12.
有一宇宙飞船到了某行星上(假设该行星没有自转运动),以速度v贴近行星表面匀速飞行,测出运动的周期为T,已知引力常量为G,则可得( )
A.该行星的半径为![]() |
B.该行星的平均密度为![]() |
C.无法求出该行星的质量 |
D.该行星表面的重力加速度为![]() |
4.解答题- (共4题)
14.
如图所示,质量为0.4kg的木块以2m/s的速度水平地滑上静止的平板小车,小车的质量为1.6kg,木块与小车之间的动摩擦因数为0.25(g取10m/s2)。设小车足够长,地面光滑,求:

(1)木块和小车相对静止时小车的速度;
(2)从木块滑上小车到它们处于相对静止所经历的时间;
(3)从木块滑上小车到它们处于相对静止木块在小车上滑行的距离。

(1)木块和小车相对静止时小车的速度;
(2)从木块滑上小车到它们处于相对静止所经历的时间;
(3)从木块滑上小车到它们处于相对静止木块在小车上滑行的距离。
15.
如图所示,一长度L=7m的传送带与水平方向间的夹角α=30°,在电动机带动下以v=4m/s的速率顺时针匀速转动。在传送带上端接有一个斜面,斜面表面与传送带表面都在同一平面内。将质量m=2kg可视作质点的物体无初速地放在传送带底端,物体经传送带作用后能到达斜面顶端且速度为零。若物体与传送带及物体与斜面间的动摩擦因数都为
,g=10m/s2,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:

(1)物体在从传送带底端运动到斜面顶端过程中传送带对物体所做的功;
(2)传送带上方所接的斜面长度。


(1)物体在从传送带底端运动到斜面顶端过程中传送带对物体所做的功;
(2)传送带上方所接的斜面长度。
16.
如图所示,真空中水平放置的两个相同极板Y和Y'长为L,相距d,足够大的竖直屏与两板右侧相距b.在两板间加上可调偏转电压U,一束质量为m、带电量为+q的粒子(不计重力)从两板左侧中点A以初速度v0沿水平方向射入电场且能穿出.

(1)证明粒子飞出电场后的速度方向的反向延长线交于两板间的中心O点;
(2)求两板间所加偏转电压U的范围;
(3)求粒子可能到达屏上区域的长度.

(1)证明粒子飞出电场后的速度方向的反向延长线交于两板间的中心O点;
(2)求两板间所加偏转电压U的范围;
(3)求粒子可能到达屏上区域的长度.
5.实验题- (共1题)
17.
某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,所用交流电的周期为T =0.02s。打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定出A、B、C、D、E、F、G共7个计数点。其相邻点间的距离(可依次用字母x1、x2、x3、x4、x5、x6表示)如图所示,每两个相邻的计数点之间还有4个打印点未画出。

(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、F两个点时小车的瞬时速度,并将这两个速度值填入下表(要求保留2位有效数字)。
(2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线。

(3)可由所画v—t图像求出小车加速度为____________m/s2(计算结果要求:保留小数点后面二位数字)。
(4)本题亦可不利用v—t图像求小车加速度,请写出计算小车加速度的表达式:
(用字母x1、x2、x3、x4、x5、x6和T表示)。

(1)试根据纸带上各个计数点间的距离,计算出打下B、F两个点时小车的瞬时速度,并将这两个速度值填入下表(要求保留2位有效数字)。
速度 | vB | vC | vD | vE | vF |
数值(m/s) | | 0.50 | 0.61 | 0.73 | |
(2)将B、C、D、E、F各个时刻的瞬时速度标在直角坐标系中,并画出小车的瞬时速度随时间变化的关系图线。

(3)可由所画v—t图像求出小车加速度为____________m/s2(计算结果要求:保留小数点后面二位数字)。
(4)本题亦可不利用v—t图像求小车加速度,请写出计算小车加速度的表达式:
(用字母x1、x2、x3、x4、x5、x6和T表示)。
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
选择题:(2道)
多选题:(2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:1
5星难题:0
6星难题:8
7星难题:0
8星难题:3
9星难题:3