1.单选题- (共6题)
1.
如图所示,两根相互垂直的细线把质量为m的小球悬挂在图示P位置并保持静止,这时沿OP方向的细线与竖直方向的夹角为θ(θ >0),细线中的拉力大小为FTP;现在剪断细线NP,当小球摆到右侧位置Q(图中未画出)时,OQ与竖直方向夹角也为
。下列说法正确的是( )



A.剪断细线NP的瞬间,小球处于平衡状态 |
B.剪断细线NP前、后的瞬间,细线OP中的拉力都为FTP="mg" cosθ |
C.小球在Q点时的加速度为重力加速度g |
D.小球运动到最低点时,受力平衡 |
2.
如图所示,在倾角为30
的光滑斜面上端系有一劲度系数为200N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为2kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.若挡板A以2m/s2的加速度沿斜面向下做匀加速运动,(取g=10m/S2),则( )



A.整个过程中小球和弹簧组成的系统机械能守恒 |
B.小球速度最大时与挡板分离 |
C.小球向下运动0.02m时速度最大 |
D.小球向下运动0.03 m时与挡板分离 |
4.
如图所示,发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经点火使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火将卫星送入同步圆轨道3。轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点。则当卫星分别在1、2、3轨道上正常运行时,下列说法中正确的是 ( )


A.卫星在轨道3上的周期小于在轨道1上的周期 |
B.卫星在轨道2上的速率始终大于在轨道1上的速率 |
C.卫星在轨道2上运行时,经过Q点时的速率小于经过P点时的速率 |
D.卫星在轨道2上运行时,经过Q点时的加速度大于经过P点的加速度 |
5.
如图所示,质量为M、长度为L的小车静止在光滑的水平面上,质量为m的小物块(可视为质点)放在小车的最左端.现用一水平恒力F作用在小物块上,使小物块从静止开始做匀加速直线运动,小物块和小车之间的摩擦力为F1,小物块滑到小车的最右端时,小车运动的距离为x.在这个过程中,以下结论正确的是( )


A.小物块到达小车最右端时具有的动能为Fx |
B.小物块到达小车最右端时,小车具有的动能为F1 x |
C.小物块和小车增加的机械能为F1x |
D.小物块克服摩擦力所做的功为F1L |
6.
关于功和能,下列说法中正确的是 ( )
A.功和能是两个相同的概念,所以它们的单位相同 |
B.各种不同形式的能量在相互转化的过程中,其总量在不断减少 |
C.做功的过程就是能量转化或转移的过程,做了多少功就有多少能量发生转化或转移 |
D.功是物体能量多少的量度 |
2.选择题- (共5题)
3.多选题- (共6题)
12.
如图所示,光滑细杆上套有两个质量均为m的小球,两球之间用轻质弹簧相连,弹簧原长为L,用长为2L 的细线连结两球。现将质量为M 的物块用光滑的钩子挂在细线上,从细线绷直开始释放,物块向下运动。则物块 ( )


A.速度最大时,弹簧的弹性势能最大 |
B.速度最大时,杆对两球的支持力为(M+2m)g |
C.运动到最低点时,杆对两球的支持力大于(M+2m)g |
D.运动到最低点时,杆对两球的支持力小于(M+2m)g |
13.
在倾角为
的固定光滑斜面上有两个用轻弹簧相连接的物块A、B,它们的质量分别为m1、m2,弹簧劲度系数为k,C为一固定挡板,系统处于静止状态。现用一平行于斜面向上的恒力F拉物块A使之向上运动,当物块B刚要离开挡板C时,物块A运动的距离为d,速度为v。则此时()



A.拉力做功的瞬时功率为![]() |
B.物块B满足![]() |
C.物块A的加速度为![]() |
D.弹簧弹性势能的增加量为![]() |
14.
物块B套在倾斜杆上,并用轻绳绕过定滑轮与物块A相连(定滑轮体积大小可忽略),今使物块B沿杆由点M匀速下滑到N点,运动中连接A、B的轻绳始终保持绷紧状态,在下滑过程中,下列说法正确的是( )

A. 物块A的速率先变大后变小
B. 物块A的速率先变小后变大
C. 物块A始终处于超重状态
D. 物块A先处于失重状态,后处于超重状态

A. 物块A的速率先变大后变小
B. 物块A的速率先变小后变大
C. 物块A始终处于超重状态
D. 物块A先处于失重状态,后处于超重状态
15.
中央电视台综艺节目《加油向未来》中有一个橄榄球空中击剑游戏:宝剑从空中距地面高h处的B点自由落下,同时橄榄球(可看成质点)从A点以速度v0沿AB方向抛出,AB与水平方向的夹角为θ,恰好在空中C点击中剑尖,不计空气阻力。下列说法正确的是( )


A.若橄榄球以2v0的速度沿原方向抛出,必定在C点上方击中剑尖 |
B.若橄榄球仍沿原方向抛出,能击中剑尖的最小速度为![]() |
C.若橄榄球仍沿原方向抛出,能击中剑尖的最小速度为![]() |
D.橄榄球仍沿原方向抛出,若速度过大,则可能无法击中剑尖 |
16.
如图所示,斜面与水平面间的夹角为
,从斜面上空A点水平抛出a、b两个小球,初速度分别为va、vb,a球恰好垂直打到斜面上M点,而b球落在斜面上的N点,而AN恰好垂直于斜面。已知重力加速度为g。则



A.a球在空中运动时间为![]() |
B.b球在空中运动时间为![]() |
C.a、b两球水平位移之比为![]() |
D.a、b两球下落的高度之比为![]() |
17.
如图所示,两个半径不同内壁光滑的半圆轨道,固定于地面,一小球先后从与球心在同一高度上的A、B两点由静止自由滑下,通过最低点时,下列说法正确的是( )

A. 小球对轨道底端的压力是相同的
B. 小球对轨道底端的压力是不同的,半径小的压力大
C. 通过最低点的速度不同,半径大的速度大
D. 通过最低点时向心加速度是相同的

A. 小球对轨道底端的压力是相同的
B. 小球对轨道底端的压力是不同的,半径小的压力大
C. 通过最低点的速度不同,半径大的速度大
D. 通过最低点时向心加速度是相同的
4.解答题- (共4题)
18.
物体A在水平力F1=500N的作用下,沿倾角θ=37°的斜面匀速上滑,物休A所受的重力G=500N。求斜面对物体A的支持力和A与斜面的动摩擦因数.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)

19.
如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面D点的竖直距离也是R、水平距离是2R。用质量m=0.4kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后物块过B点后到D点之间其位移与时间的关系为
,物块飞离桌边缘D点后由P点沿切线落入圆轨道。g="10" m/s2,求:

(1)BD间的水平距离;
(2)滑块运动到N处时对轨道的压力;
(3)计算说明m能否沿圆轨道到达M点。


(1)BD间的水平距离;
(2)滑块运动到N处时对轨道的压力;
(3)计算说明m能否沿圆轨道到达M点。
20.
如图甲所示,在水平路段AB上有一质量为m=5×l03 kg的汽车,正以vl=l0m/s的速度向右匀速行驶,汽车前方水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的0-t图象如图乙所示,在t="20" s时汽车到达C点,运动过程中汽车发动机的输出功率P=5×l04 W,且保持不变。假设汽车在AB和BC路段上运动时所受的阻力不同但都各自恒定,汽车可看成质点。求:

(1)汽车在AB、BC路段上所受的阻力fi和f2;
(2)BC路段的长度x。

(1)汽车在AB、BC路段上所受的阻力fi和f2;
(2)BC路段的长度x。
21.
宇航员在地球表面以一定初速度竖直向上抛出一小球,经过时间t小球落回原处;若他在某星球表面以相同的初速度竖直上抛同一小球,需经过时间5t小球落回原处.(取地球表面重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计)
(1)求该星球表面附近的重力加速度g';
(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星∶R地=1∶4,求该星球的质量与地球质量之比M星∶M地.
(1)求该星球表面附近的重力加速度g';
(2)已知该星球的半径与地球半径之比为R星∶R地=1∶4,求该星球的质量与地球质量之比M星∶M地.
5.实验题- (共2题)
22.
在探究“物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系”的实验装置如图所示.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.
(1)当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定,来探究加速度a与物体质量M的关系,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是________.
(3)该装置还可以用于“探究恒力做功与速度变化的关系”,某次实验中,已满足(1)中的条件,由实验数据描绘出的v2—s图线如图所示,其中横坐标s为小车发生的位移,纵坐标v2为小车速度大小的平方。若已知图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为b,盘及盘中的砝码质量为m,重力加速度为g.请表示小车质量M =___________。(用题中所给已知量字母表示)


(1)当M与m的大小关系满足________时,才可以认为绳子对小车的拉力大小等于盘和砝码的重力.
(2)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定,来探究加速度a与物体质量M的关系,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是________.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上 |
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力 |
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源 |
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=![]() |

23.
用如图甲实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个点(图甲中未标出),计数点间的距离如图乙所示.已知m1=50g、m2=150g则(g取9.8m/s2,结果保留两位有效数字)


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出
-h图象如图丙,则当地的实际重力加速度g=___________.


(1)在纸带上打下记数点5时的速度v=_______;
(2)在打点0~5过程中系统动能的增量△EK=________,系统势能的减少量△EP=________,由此得出的结论是_____________________________
(3)若某同学作出


试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(6道)
选择题:(5道)
多选题:(6道)
解答题:(4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:3
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:2
9星难题:2