1.单选题- (共5题)
1.
如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一个小环,小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在下滑过程中,小环


A.机械能守恒 | B.机械能一直增加 |
C.所受合力恒定不变 | D.所受合力一直不做功 |
2.
如图,质量为
的物体用轻绳悬挂于天花板上,绳上套有一个轻质的光滑小圆环。用力
拉着小环水平向左缓慢移动,物体与环不接触。用
表示绳中张力的大小,在环移动的过程中





A.![]() ![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.![]() ![]() |
4.
某星体可视为均匀球体,半径为
,自转周期为
,其同步卫星的轨道半径为
。假设该星体的自转周期变小(不考虑星体解体),当其自转周期小于某一值
时,该星体的所有卫星均无法与该星体自转同步,则
为





A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
5.
如图,物块
、
、
质量均为
,水平地面光滑,
与
之间动摩擦因素
,
与
用不可伸长的轻绳连接,绳子与水平方向夹角
。外力
水平向右作用在
上,使三者一起向右运动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为
,则















A.物块![]() ![]() |
B.物块![]() ![]() ![]() |
C.物块![]() ![]() |
D.物块![]() ![]() |
2.多选题- (共3题)
6.
如图,一倾斜的匀质圆盘绕垂直于盘面的固定对称轴以恒定角速度
转动,盘面上离转轴距离
处有一小物体与圆盘始终保持相对静止。盘面与水平面的夹角为30°,g取10 m/s2,在物体转动一周的过程中,盘面对物体的摩擦力




A.物块在最高点时摩擦力指向圆心 |
B.物块在最低点时摩擦力指向圆心 |
C.物块在最低点时摩擦力最大 |
D.物块在与圆心等高的两个位置摩擦力大小方向均相同 |
7.
如图,小球套在光滑的竖直杆上,轻弹簧一端固定于
点,另一端与小球相连,小球在
点时弹簧处于原长。现将小球从
点由静止释放,小球能够到达的最低点为
点。
,在小球从
点运动到
点的过程中









A.小球与![]() |
B.小球到达![]() |
C.小球速度最大时弹簧的弹性势能最小 |
D.除![]() ![]() |
8.
如图,AB倾角
,BC水平,AB、BC长度均为L,小物块从A处由静止释放,恰好滑到C处停下来。若调整BC使其向上倾斜,倾角不超过
,小物块从
处由静止滑下再沿BC上滑,上滑距离与BC倾角有关。不计
处机械能损失,各接触面动摩擦因素均为
,小物块沿
上滑的最小距离为
,则









A.![]() | B.![]() |
C.![]() | D.![]() |
3.解答题- (共3题)
10.
如图,一轻弹簧原长为
,其一端固定在倾角
的固定光滑直轨道
的底端
处,另一端位于直轨道上
处,弹簧处于自然状态,直轨道与一半径为
的光滑圆弧轨道相切于
点,
,
点为圆弧轨道的最高点,
、
、
、
均在同一竖直面内。质量为
的小物块
自
点由静止开始下滑,最低到达
点,
,重力加速度大小为
,取
,
。

(1)求
运动到
点时弹簧的弹性势能;
(2)改变物块
的质量,将
推至
点,从静止开始释放,已知
恰好到达圆弧轨道的最高点
,求改变后
的质量。






















(1)求


(2)改变物块






11.
如图,水平地面上有一个质量为
的木板A,板长
,在A的右端放置一个质量也为
体积可忽略的物块B,A与地面之间动摩擦因素
,A、B间动摩擦因素
,开始A、B均静止,现对A施加一个水平向右的拉力F,重力加速度g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。

(1)若
且一直作用在A上,试问经过多久B从A上落下来;
(2)若A板足够长,当F大小合适时,会出现一个有趣的现象,无论F作用多久撤去,B在A上滑动一段时间后总是恰好回到A的最右端,试问这个合适的力F的大小。(F作用在A上时大小恒定)






(1)若

(2)若A板足够长,当F大小合适时,会出现一个有趣的现象,无论F作用多久撤去,B在A上滑动一段时间后总是恰好回到A的最右端,试问这个合适的力F的大小。(F作用在A上时大小恒定)
4.实验题- (共2题)
12.
某物理课外小组利用图(a)中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系。图中,置于实验台上的长木板水平放置,其右端固定一轻滑轮,轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小滑车相连,另一端可悬挂钩码。本实验中可用的钩码共有
个,每个质量均为
。实验步骤如下:

(1)为了平衡小车与木板间的摩擦力,将
个钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物快,使小车(和钩码)可以在木板上_______(填“匀速”、“加速”、“减速”)下滑。
(2)从小车上取
个钩码挂在轻绳右端,其余
个钩码仍留在小车内;用手按住小车并使轻绳与木板平行。由静止释放小车,同时用传感器记录小车在时间
内相对于其起始位置的位移
,则小车的加速度
_______(用
和
表达)。
(3)依次改变
的值,分别测出小车相应的加速度
,得到
图像如图(b)所示,已知该直线的斜率为
,重力加速度为
,则小车(不含钩码)的质量为____________。(用
、
、
、
表达)
(4)若以“保持木板水平”来代替步骤(1),下列说法正确的是_______(填正确答案标号)。



(1)为了平衡小车与木板间的摩擦力,将

(2)从小车上取







(3)依次改变









(4)若以“保持木板水平”来代替步骤(1),下列说法正确的是_______(填正确答案标号)。
A.![]() |
B.![]() |
C.![]() |
13.
某同学利用下述装置验证机械能守恒,一轻质弹簧放置在光滑水平桌面上,弹簧左端固定,右端与一小球接触而不固连;弹簧处于原长时,小球恰好在桌面边缘,如图所示。向左推小球,使弹簧压缩一段距离后由静止释放,小球离开桌面后落到水平地面。

(1)已知重力加速度大小为
,为求得小球离开桌面时动能
,至少需要测量下列物理量中的___________(填正确答案标号)。
A.小球的质量
B.小球抛出点到落地点的水平距离
C.桌面到地面的高度
D.弹簧的压缩量
(2)用(1)中所选取的测量量和已知量表示
,得
___________。
(3)已知弹簧的弹性势能与弹簧形变量的二次方成正比,若弹簧和小球构成的系统机械能守恒,则小球抛出点到落地点的水平距离
与弹簧的压缩量
应满足的关系为________(填正确答案标号)。
A.
B.
C.
D.

(1)已知重力加速度大小为


A.小球的质量

B.小球抛出点到落地点的水平距离

C.桌面到地面的高度

D.弹簧的压缩量

(2)用(1)中所选取的测量量和已知量表示


(3)已知弹簧的弹性势能与弹簧形变量的二次方成正比,若弹簧和小球构成的系统机械能守恒,则小球抛出点到落地点的水平距离


A.




试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(5道)
多选题:(3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:0
5星难题:0
6星难题:13
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0