1.单选题- (共5题)
1.
如图所示,两个内壁光滑、半径不同的半球形碗放在不同高度的水平面上,使两碗口处于同一水平面,现将质量相同的两个小球(小球半径远小于碗的半径),分别从两个碗的边缘由静止释放,当两球分别通过碗的最低点时,


A.两球的速度大小相等 |
B.两球的机械能大小始终相等 |
C.两球对碗底的压力大小不相等 |
D.小球下滑的过程中重力的功率一直增大 |
2.
如图,从倾角为θ的足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球,落在斜面上某处Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为3v0,小球仍落在斜面上,则以下说法正确的是( )


A.夹角α将变大 |
B.夹角α与初速度大小无关 |
C.小球在空中的运动时间不变 |
D.P、Q间距是原来间距的3倍 |
3.
如图所示,内壁光滑的圆锥筒的轴线垂直于水平面,圆锥筒固定不动,两个质量相同的小球A和B紧贴着内壁分别在图中所示的水平面内做匀速圆周运动,则( )


A.球A的角速度一定大于球B的角速度 |
B.球A的线速度一定大于球B的线速度 |
C.球A的运动周期一定小于球B的运动周期 |
D.球A对筒壁的压力一定大于球B对筒壁的压力 |
4.
甲、乙两双星相距为L,质量之比M甲:M乙=2:3,它们离其他天体都很遥远,我们观察到它们的距离始终保持不变,由此可知 ( )
A.甲、乙两恒星的线速度之比3:2 |
B.甲、乙两恒星的角速度之比为2∶3 |
C.甲、乙两恒星的线速度之比为![]() |
D.甲、乙两恒星的向心加速度之比为2∶3 |
2.选择题- (共1题)
3.多选题- (共2题)
7.
如图,汽车通过跨过定滑轮的轻绳提升物块A。汽车匀速向右运动,在物块A到达滑轮之前,关于物块A,下列说法正确的是( )

A. 将竖直向上做匀速运动
B. 将处于超重状态
C. 将竖直向上作加速运动
D. 将竖直向上先加速后减速

A. 将竖直向上做匀速运动
B. 将处于超重状态
C. 将竖直向上作加速运动
D. 将竖直向上先加速后减速
8.
关于曲线运动的说法中正确的是()
A.速度变化的运动必定是曲线运动 |
B.做曲线运动的物体加速度方向跟它的速度方向不在同一直线上 |
C.受恒力作用的物体可能做曲线运动 |
D.加速度变化的运动必定是曲线运动 |
4.解答题- (共3题)
9.
如图所示半径R=0.6m的光滑圆弧轨道BCD与足够长的粗糙轨道DE在D处平滑连接,O为圆弧轨道BCD的圆心,C点为圆弧轨道的最低点,半径OB、OD与OC的夹角分别为53°和37°。将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从B点左侧高为h=0.8m处的A点水平抛出,恰从B点沿切线方向进入圆弧轨道。已知物体与轨道DE间的动摩擦因数
=0.8,重力加速度g取10m/s2,sin37°="0." 6,cos37°=0.8。求:

(1)物体水平抛出时的初速度大小v0;
(2)物体在c点时对轨道的压力大小
(3)物体在轨道DE上运动的路程s。


(1)物体水平抛出时的初速度大小v0;
(2)物体在c点时对轨道的压力大小
(3)物体在轨道DE上运动的路程s。
10.
某星球的质量约为地球质量的8倍,半径约为地球半径的2倍。已知地球的第一宇宙速度为7.9 km/s,
(1)则航天器在该星球表面附近绕星球做匀速圆周运动的速度大小约为多少?
(2)若地球近地卫星的周期为T,万有引力常量为G,则地球的密度为多少?
(1)则航天器在该星球表面附近绕星球做匀速圆周运动的速度大小约为多少?
(2)若地球近地卫星的周期为T,万有引力常量为G,则地球的密度为多少?
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
选择题:(1道)
多选题:(2道)
解答题:(3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:7
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:1