1.单选题- (共12题)
1.
在同一位置以相同的速率把三个小球分别沿水平、斜向上、斜向下方向抛出,不计空气阻力,则落在同一水平地面时的速度大小( )
A.斜向下抛的最大 |
B.水平抛的最大 |
C.斜向上抛的最大 |
D.一样大 |
4.
如图所示,一质量为m0的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内,套在大环上的小环(可视为质点)从大环的最高处由静止滑下,滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为5m0g。则小环的质量为( )


A.0.4m0 |
B.m0 |
C.1.6m0 |
D.0.8m0 |
5.
如图所示为锥形齿轮的传动示意图,大齿轮带动小齿轮转动,已知A、B分别为大、小齿轮边缘处的两点,A、B线速度大小分别为v1、v2,向心加速度大小分别为a1、a2,则 ( )

A. v1=v2,a1<a2
B. v1=v2,a1>a2
C. v1 >v2,a1=a2
D. v1<v2,a1=a2

A. v1=v2,a1<a2
B. v1=v2,a1>a2
C. v1 >v2,a1=a2
D. v1<v2,a1=a2
6.
下列说法中正确的是( )
A.经典力学可以解决自然界中所有的问题 |
B.相对论与量子力学否定了经典力学理论 |
C.发射的导弹、人造卫星、宇宙飞船服从经典力学规律 |
D.在经典力学中,物体的质量随运动状态而改变 |
7.
同步卫星是指相对于地面不动的人造卫星。关于同步卫星,下列说法正确的是( )
A.它的轨道根据需要可以是圆轨道,也可能是椭圆轨道 |
B.它可以在地面上任一点的正上方,且离地心的距离可按需要选择不同的值 |
C.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的 |
D.不同的同步卫星加速度大小也不相同 |
11.
一长度为2R的轻质细杆两端分别固定质量为m和2m小球M和N,两小球可视为质点,细杆的中点处有一轴,细杆可绕其在竖直平面内无摩擦地转动。开始细杆呈竖直状态,N在最高点,如图所示,当装置受到很小扰动后,细杆开始绕过中点的轴转动,则在球N转动到最低点的过程中,下列说法正确的是( )


A.N的重力势能减小量等于M的重力势能增加量 |
B.运动过程中两球的最大速度均为![]() |
C.细杆对N做的功的绝对值大于细杆对M做的功的绝对值 |
D.细杆对N做的功为![]() |
2.多选题- (共6题)
13.
通过观测冥王星的卫星,可以推算出冥王星的质量。假设卫星绕冥王星做匀速圆周运动,除了引力常量外,至少还需要两个物理量才能计算出冥王星的质量。这两个物理量可以是
A.卫星的速度和角速度
B.卫星的质量和轨道半径
C.卫星的质量和角速度
D.卫星的运行周期和轨道半径
A.卫星的速度和角速度
B.卫星的质量和轨道半径
C.卫星的质量和角速度
D.卫星的运行周期和轨道半径
14.
一宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点的竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力F大小随时间t的变化规律如图乙所示.F1=7F2,设R、m、引力常量G以及F1为已知量,忽略各种阻力.以下说法正确的是()


A.该星球表面的重力加速度为![]() |
B.卫星绕该星球的第一宇宙速度为![]() |
C.星球的质量为![]() |
D.小球在最高点的速度为零 |
15.
下列叙述中正确的是( )
A.开普勒第三定律![]() |
B.做匀速圆周运动的物体的加速度不变 |
C.做平抛运动的物体在任意一段运动时间内速度变化的方向都是相同的 |
D.做圆周运动的物体,合外力一定指向圆心。 |
16.
如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上。初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面。在此过程中( )


A.两物体机械能的变化量相等 |
B.a的动能小于b的动能 |
C.a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量 |
D.绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零 |
17.
如图所示,半径为R的竖直光滑圆轨道内侧底部静止着一个光滑小球,现给小球一个冲击使它在瞬间得到一个水平初速度v0,v0大小不同则小球能够上升到的最大高度(距离底部)H也不同。下列说法中正确的是( )


A.![]() ![]() | B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() | D.![]() ![]() |
18.
如右图所示,某广场的电动扶梯坡面与水平面成θ角,质量为m的人站在电梯上,并始终随电梯一起从静止开始匀加速上升,达到规定的速度后匀速上升,最后匀减速上升直到停止。若用G表示人受到的重力,用N表示人受到的支持力,用f表示人受到的摩擦力,则下列说法中正确的是( )


A.上升过程中,f一直做负功 |
B.上升过程中,G一直做负功 |
C.上升过程中,N一直做正功 |
D.上升过程中,f一直做正功 |
3.填空题- (共1题)
4.解答题- (共3题)
20.
多米诺骨牌是一种文化,它起源于中国,有着上千年的历史。码牌时,骨牌会因意外一次次倒下,参与者时刻面临和经受着失败的打击。遇到挫折不气馁,鼓起勇气,重新再来,人只有经过无数这样的经历,才会变得成熟,最终走向成功。如图为骨牌中的一小段情景,光滑斜面轨道AB、粗糙水平轨道CE与半径r=0.5m的光滑圆轨道相切于B、C两点,D点为圆轨道最高点,水平轨道末端E离水平地面高h=0.8m,骨牌触碰机关F在水平地面上,E、F两点间的距离s=1m。质量m=0.2kg的小钢球(可视为质点)从A点自由释放,到达D点时对轨道压力为其重力的0.5倍,从E点抛出后刚好触动机关F。重力加速度g=10m/s2,不计圆轨道在B、C间交错的影响,不计空气阻力。求:

(1)小钢球在水平轨道上克服阻力做的功;
(2)A点离水平地面的高度。

(1)小钢球在水平轨道上克服阻力做的功;
(2)A点离水平地面的高度。
21.
我国探月工程已规划至“嫦娥四号”,并计划在2017年将嫦娥四号探月卫星发射升空。到时将实现在月球上自动巡视机器人勘测。已知万有引力常量为G,月球表面的重力加速度为g,月球的平均密度为ρ,月球可视为球体,球体积计算公式
。求:
(1)月球质量M;
(2)嫦娥四号探月卫星在近月球表面做匀速圆周运动的环绕速度v。

(1)月球质量M;
(2)嫦娥四号探月卫星在近月球表面做匀速圆周运动的环绕速度v。
22.
质量为m=2×103kg的汽车发动机额定功率P=60kw.汽车在平直的路面上运动时受到的阻力为其重力的0.1倍。在倾角为370的斜面上运动时受到的阻力为其重力的0.2倍,如图,现在汽车在370的斜上由静止开始以6m/s2的加速度匀加速运动,运动到斜面低端B时恰好达到额定功率,此后保持额定功率行驶t=15s达到C点恰好达到最大速度。(sin370=0.6 cos370="0.8" g="10m/s2)"
求:

(1)汽车运动到B点的速度
(2)水平面BC的长度
求:

(1)汽车运动到B点的速度
(2)水平面BC的长度
5.实验题- (共2题)
23.
某物理兴趣小组在探究平抛运动的规律实验时,将小球做平抛运动,用频闪照相机对准方格背景照相,拍摄到了如图所示的照片,已知每个小方格边长9.8cm,当地的重力加速度为g=9.8m/s2.

(1)若以拍摄的第一点为坐标原点,水平向右和竖直向下为平角直角坐标系的正方向,则没有被拍摄到的小球(在图中没有方格的区域内)位置坐标为_____(用图中格数表示坐标,比如图中标记为2的小球坐标为:(2,1)).
(2)小球平抛的初速度大小为_______m/s.

(1)若以拍摄的第一点为坐标原点,水平向右和竖直向下为平角直角坐标系的正方向,则没有被拍摄到的小球(在图中没有方格的区域内)位置坐标为_____(用图中格数表示坐标,比如图中标记为2的小球坐标为:(2,1)).
(2)小球平抛的初速度大小为_______m/s.
24.
在验证机械能守恒定律的实验中,质量为0.20kg的重物拖着纸带自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示。已知相邻计数点间的时间间隔为0.02秒,当地的重力加速度为9.80m/s2,回答以下问题。

(1)纸带的_______(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep=_______ J,此过程中物体动能的增加量△Ek= _______J;(结果保留3位有效数字)
(3)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能大于重锤动能的增加,其原因主要是由于在重锤下落的过程中存在阻力作用,通过以上实验数据可以测出重锤在下落过程中受到的平均阻力大小F =______ N。(结果保留1位有效数字)

(1)纸带的_______(选填“左”或“右”)端与重物相连;
(2)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep=_______ J,此过程中物体动能的增加量△Ek= _______J;(结果保留3位有效数字)
(3)在上述验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能大于重锤动能的增加,其原因主要是由于在重锤下落的过程中存在阻力作用,通过以上实验数据可以测出重锤在下落过程中受到的平均阻力大小F =______ N。(结果保留1位有效数字)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(12道)
多选题:(6道)
填空题:(1道)
解答题:(3道)
实验题:(2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:6
5星难题:0
6星难题:12
7星难题:0
8星难题:5
9星难题:1