1.单选题- (共12题)
2.
2007年10月24日,我国自行研制的“嫦娥一号”探月飞船顺利升空,此后经过多次变轨,最终成功地实现了在距离月球表面200km左右的圆形轨道上绕月飞行.若飞船绕月运行的圆形轨道半径增大,则飞船的( )
A.周期增大 | B.线速度增大 |
C.加速度变大 | D.角速度变大 |
3.
关于功和能,下列说法正确的是( )
A.功有正负,因此功是矢量 |
B.能量的单位是焦耳,功的单位是瓦特 |
C.能量可以转化与转移,但是总量不变 |
D.物体发生1 m位移的过程中,作用在物体上大小为1 N的力对物体做的功一定为1J |
4.
如图所示,a、b、c三个相同的小球,a从光滑斜面顶端由静止开始自由下滑,同时b、c从同一高度分别开始自由下落和平抛.下列说法正确的有( )


A.它们的落地时间相同 |
B.运动过程中重力做的功相等 |
C.它们落地时的速度相同 |
D.它们落地时重力的瞬时功率相等 |
5.
如图所示,一木块放在光滑水平面上,一子弹水平射入木块中,射入深度为d,平均阻力为f.设木块滑行距离为s时开始匀速前进,下列判断正确的是( )


A.木块动能的增加量等于f(s+d) |
B.子弹损失的动能等于fs |
C.子弹与木块总机械能的损失等于fs |
D.子弹与木块总机械能的损失等于fd |
9.
关于摩擦力对物体做功,下述几种论断正确的是( )
A.滑动摩擦力对物体一定做负功; |
B.静摩擦力不可能对物体做功; |
C.滑动摩擦力既可对物体做负功,也可以对物体做正功; |
D.静摩擦力对物体一定做负功。 |
10.
如图所示,物体与路面之间的动摩擦因数处处相同且不为零,运动中无碰撞能量损失。DO是水平面,AB是斜面,初速度为v0的物体从D点出发沿DBA滑动到顶点A时速度刚好为零。如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点时速度也刚好为零,则此时物体具有的初速度v( )


A.大于v0 | B.等于v0 |
C.小于v0 | D.决定于斜面的倾角 |
11.
如图所示,某段滑雪雪道倾角为30°,总质量为m(包括雪具在内)的滑雪运动员从距底端高为h处的雪道上由静止开始匀加速下滑,加速度为
g. 在他从上向下滑到底端的过程中,下列说法正确的是( )

A. 运动员减少的重力势能全部转化为动能
B. 运动员获得的动能为
mgh
C. 运动员克服摩擦力做功为
mgh
D. 下滑过程中系统减少的机械能为
mgh


A. 运动员减少的重力势能全部转化为动能
B. 运动员获得的动能为

C. 运动员克服摩擦力做功为

D. 下滑过程中系统减少的机械能为

12.
关于机械能守恒定律的适用条件,下列说法中正确的是
A.物体所受的合外力为零时,机械能守恒 |
B.物体沿斜面加速下滑过程中,机械能一定不守恒 |
C.系统中只有重力和弹簧弹力做功时,系统的机械能守恒 |
D.在空中飞行的炮弹爆炸前后机械能守恒 |
2.选择题- (共5题)
13.
在某一温度下,两个A和B电阻中的电流与其两端电压的关系如图所示.则由图可知,元件A的电阻为{#blank#}1{#/blank#} Ω;将A和B并联后,测得电阻B两端的电压为2V,则干路上的总电流是{#blank#}2{#/blank#} A.
3.多选题- (共2题)
18.
如图所示,物体受到水平推力F的作用在粗糙水平面上做直线运动。监测到推力F、物体速度v随时间t变化的规律如图所示。取g=10m/s2,则( )




A.第1s内推力做功为1J | B.第2s内物体克服摩擦力做的功W=2.0J |
C.第1. 5s时推力F的功率为3W | D.第2s内推力F做功的平均功率1.5W |
19.
一重球从高h处下落,如图所示,到A点时接触弹簧,压缩弹簧至最低点位置B.那么重球从A至B的运动过程中:


A.速度一直减小 B. 速度先增加后减小 |
B.在AB之间有个确切位置速度有最大值 |
C.加速度方向先竖直向下再竖直向上 |
4.解答题- (共3题)
20.
质量为5×103 kg的汽车,由静止开始沿平直公路行驶,当速度达到一定值后,关闭发动机滑行,速度图象如图所示,设整个过程阻力不变.则:
(1)在汽车行驶的整个过程中,发动机做功多少?
(2)在汽车行驶的整个过程中,克服摩擦力做功的功率多大?
(1)在汽车行驶的整个过程中,发动机做功多少?
(2)在汽车行驶的整个过程中,克服摩擦力做功的功率多大?

21.
如图所示,ABC为竖直面内一固定轨道,AB段是半径为R的
光滑圆弧,水平段与圆弧轨道相切于B,水平段BC长度为L,C端固定一竖直挡板.一质量为m的小物块自A端从静止开始沿圆轨道下滑,与挡板共发生了两次碰撞后停止在水平段B、C之间的某处,物块每次与挡板碰撞不损失机械能(即碰撞前、后速率相同).不计空气阻力,物块与水平段BC间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.试求物块
(1)第一次与挡板碰撞时的速率;
(2)在水平轨道上滑行的总路程;
(3)最后一次滑到圆轨道底端B处对圆轨道的压力.

(1)第一次与挡板碰撞时的速率;
(2)在水平轨道上滑行的总路程;
(3)最后一次滑到圆轨道底端B处对圆轨道的压力.

22.
在用高级沥青铺设的高速公路上,汽车的设计时速是108km/h.汽车在这种路面上行驶时,它的轮胎与地面的最大静摩擦力等于车重的0.5倍,取g=10m/s2。
(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
(2)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?
(1)如果汽车在这种高速路的水平弯道上拐弯,假设弯道的路面是水平的,其弯道的最小半径是多少?
(2)如果高速路上设计了圆弧拱桥做立交桥,要使汽车能够以设计时速安全通过圆弧拱桥,这个圆弧拱桥的半径至少是多少?
5.实验题- (共2题)
23.
如图所示为“探究功与速度变化的关系”实验装置,让小车在橡皮筋的作用下弹出,沿木板滑行。实验操作中需平衡小车受到的摩擦力,其最根本的目的是(______)


A.防止小车不能被橡皮筋拉动 |
B.便于小车获得较大的弹射速度 |
C.保证橡皮筋对小车做的功等于合外力对小车做的功 |
D.保证橡皮筋对小车做的功等于重力对小车做的功 |
24.
在“验证机械能守恒定律”的实验中,当地重力加速度的值为9.80m/s2,所用重物的质量为1.00kg.若按实验要求正确地选出纸带进行测量,量得连续三点A、B、C到第一个点的距离如图所示(相邻计数点时间间隔为0.02s),那么:
(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度VB__________ ;
(2)从起点O打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep= ______ ,此过程中物体动能的增加量△Ek=______ (取g=9.8m/s2);
(3)通过计算,数值上△Ep______ △Ek(填“>”、“=”或“<”),这是因为 ______ ;
(4)实验的结论是 ______ .

(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度VB__________ ;
(2)从起点O打下计数点B的过程中重力势能减少量是△Ep= ______ ,此过程中物体动能的增加量△Ek=______ (取g=9.8m/s2);
(3)通过计算,数值上△Ep______ △Ek(填“>”、“=”或“<”),这是因为 ______ ;
(4)实验的结论是 ______ .
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(12道)
选择题:(5道)
多选题:(2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:3
5星难题:0
6星难题:9
7星难题:0
8星难题:6
9星难题:1