1.单选题- (共5题)
1.
一个物体自斜面底端沿斜面上滑,滑到最高处后又滑下来,回到斜面底端;在物体上滑和下滑过程中(斜面不光滑)
A.物体的加速度一样大 | B.重力做功的平均功率一样大 |
C.动能的变化量一样大 | D.机械能的变化量一样大 |
2.
如图所示,两个啮合齿轮,小齿轮半径为10 cm,大齿轮半径为20 cm,大齿轮中C点离圆心O2的距离为10 cm,A、B分别为两个齿轮边缘上的点,则A、B、C三点的( )


A.线速度之比为1∶1∶1 |
B.角速度之比为1∶1∶1 |
C.向心加速度之比为4∶2∶1 |
D.转动周期之比为2∶1∶1 |
3.
如图所示,火星和地球都在围绕着太阳旋转,其运行轨道是椭圆.根据开普勒行星运动定律可知( )


A.火星绕太阳运行过程中,速率不变 |
B.地球靠近太阳的过程中,运行速率将减小 |
C.火星远离太阳过程中,它与太阳的连线在相等时间内扫过的面积逐渐增大 |
D.火星绕太阳运行一周的时间比地球的长 |
4.
如图所示是某电场中的电场线分布示意图,在该电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是


A.A点处的电场强度比B点处的大 |
B.A点处的电场强度方向与B点处的电场强度方向相同 |
C.将同一点电荷分别放在A、B两点,点电荷所受静电力在A点比在B点小 |
D.因为A、B两点没有电场线通过,所以电荷放在这两点不会受静电力的作用 |
5.
图中边长为a的正三角形ABC的三个顶点分别固定三个点电荷+q、+q、-q,则该三角形中心O点处的场强为( )


A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
2.选择题- (共2题)
3.多选题- (共2题)
8.
质量为m的物体沿着半径为r的半球形金属球壳滑到最低点时的速度大小为υ,如图所示,若物体与球壳之间的摩擦因数为μ,则物体在最低点时的( )


A.向心加速度为![]() |
B.向心力为m(g+![]() |
C.对球壳的压力为![]() |
D.受到的摩擦力为μm(g+![]() |
9.
已知地球质量为M,半径为R,自转周期为T,地球同步卫星质量为m,引力常量为
A.有关同步卫星,下列表述正确的是 |
B.卫星距地面的高度为![]() |
C.卫星运行时受到的向心力大小为![]() |
D.卫星的运行速度小于第一宇宙速度 |
E.卫星运行的向心加速度小于地球表面的重力加速度 |
4.解答题- (共3题)
10.
(12分)如图所示,ABC为一固定的半圆形轨道,轨道半径R=0.4m,A、C两点在同一水平面上.现从A点正上方h=2m的地方以v0=4m/s的初速度竖直向下抛出一质量m=2kg的小球(可视为质点),小球刚好从A点进入半圆轨道.不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2 .

(1)若轨道光滑,求小球下落到最低点B时的速度大小;
(2)若轨道光滑,求小球相对C点上升的最大高度;
(3)实际发现小球从C点飞出后相对C点上升的最大高度为
2.5m,求小球在半圆轨道上克服摩擦力所做的功.

(1)若轨道光滑,求小球下落到最低点B时的速度大小;
(2)若轨道光滑,求小球相对C点上升的最大高度;
(3)实际发现小球从C点飞出后相对C点上升的最大高度为

11.
在天文学中,把两颗相距较近的恒星叫双星,已知两恒星的质量分别为m 和M,两星之间的距离为l,两恒星分别围绕共同的圆心做匀速圆周运动,如图所示,

求:(1)两颗恒星运动的轨道半径r 和R;
(2)两颗恒星运动周期.

求:(1)两颗恒星运动的轨道半径r 和R;
(2)两颗恒星运动周期.
12.
一汽车额定功率为100 kW,质量为1.0×104kg,设阻力恒为车重的0.1 倍,g 取10 m/s2.
(1)若汽车保持恒定功率运动,求运动的最大速度;
(2)若汽车以0.5 m/s2的加速度匀加速起动,求其匀加速运动的最长时间.
(1)若汽车保持恒定功率运动,求运动的最大速度;
(2)若汽车以0.5 m/s2的加速度匀加速起动,求其匀加速运动的最长时间.
5.实验题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(2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:4
9星难题:2