1.单选题- (共8题)
1.
可视为质点的M、N两车在同地、同时沿同一方向做直线运动,M做初速个度为零,加速度大小为a1的匀加速直线运动,N做初速度为v0、加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零,取出发点位置为x=0,如图所示为M、N两车在运动过程中的位置(x)-速度(v)图象,则


A.N的初速度大小为2m/s |
B.M、N两车加速度大小之和为6m/s2 |
C.M车加速度大小是N车加速度大小的4倍 |
D.M车加速度大小为2m/s2 |
2.
2019年6月24日消息,大连市首届“工匠杯”职工技能竞赛决赛开赛,现场20名砌筑工展现出较高的技术水准。如图所示,竞赛工地上的建筑工人用砖夹搬运5块相同的砖(图中阴影部分相当于砖夹),当砖处于平衡状态时,下列说法正确的是


A.砖夹对砖块的水平压力越大,1、5两块砖受到的摩擦力越大 |
B.3受到2施加的摩擦力大小等于自身重力的一半 |
C.4对3的摩擦力方向竖直向下 |
D.1受到2施加的摩擦力与4受到5施加的摩擦力完全相同 |
3.
如图所示,水平固定杆上套一物块甲,甲与小球乙用一根不可伸长的轻绳相连,现用跟水平方向成a=30°角的力F=10N拉着乙并带动甲一起向右匀速运动,在运动中两者的相对位置保持不变,甲与水平杆间的动摩擦因数为μ。在运动过程中,轻绳与水平方向的夹角为,已知甲、乙质量分别为2kg和1kg,重力加速度g取10m/s2,则


A.μ=![]() ![]() | B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() | D.![]() |
4.
某篮球运动员将篮球竖直向上抛出,篮球在最高点离接球的手距离1.8m,该运动员接球的整个过程时间约为0.1s,(忽略空气阻力,g取10m/s2)则下列说法正确的是
A.接球时球的速度大小为3m/s |
B.篮球自由下落时间约为1.2s |
C.手受到的平均作用力的大小是篮球重力大小的7倍 |
D.手接篮球的整个过程,篮球处于失重状态 |
5.
如图所示,小球从O点的正上方离地h高处的P点以v的速度水平抛出,同时在O点右方地面上S点以速度v2斜向左上方斜抛一小球,两小球恰在O、连线的中点正上方相遇。若不计空气阻力,则两小球抛出后至相遇过程


A.斜抛球水平速度分量比平抛球水平速度分量小 |
B.两小球初速度大小关系为v1=v2 |
C.两小球速度对时间的变化率相同 |
D.两小球相遇点一定在距离地面h高度处 |
6.
如图所示,水平地面上有静止的18个相同的木块排成一条直线接触但不粘连,每个木块的长度l=0.5m,质量m=1.2kg,它们与地面间的动摩擦因数均为μ1=0.1,在右边第一个木块的右端放一质量M=1kg的小铅块(可视为质点),它与各木块间的动摩擦因数均为μ2=0.5,现突然给小铅块一个向左的初速度v0=10m/s,使其在木块上滑行。设木块与地面间及小铅块与木块间的最大静摩擦力均等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2,则


A.小铅块相对木块滑动时小铅块的加速度大小为10m/s2 |
B.小铅块最多能带动5个木块运动 |
C.第10个木块运动的速度大小为1m/s |
D.小铅块下的木块刚发生运动时小铅块的瞬时速度大小为5m/s |
7.
我国第四十三颗北斗导航卫星属于中圆地球轨道卫星,轨道离地高度r1=21500km。美国GPS导航卫星在轨的运行周期约为12小时,已知地球同步卫星离地高度约36000km,地球的半径为6400km,若北斗中圆地球轨道卫星和美国CPS导航卫星的质量相同,北斗中圆地球轨道卫星在轨运行时的动能为Ek1,美国GPS导航卫星在轨运行时的动能为Ek2,两颗卫星绕地球的运动可以看作匀速圆周运动,(已知
=1.6),则
约为


A.0.45 | B.0.95 | C.1.25 | D.1.65 |
8.
如图,水平传送带以恒定速度顺时针转动,传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧。将小物块P轻放在传送带左端,P在接触弹簧前速度已达到v,与弹簧接触后弹簧的最大形变量为d。P的质量为m,与传送带之间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。从P开始接触弹簧到弹簧第一次达到最大形变的过程中


A.P的速度一直减小 |
B.传送带对P做功的功率一直减小 |
C.传送带对P做的功W<μmgd |
D.弹簧的弹性势能变化量△Ek=![]() |
2.多选题- (共4题)
9.
我国正在建设的北斗卫星导航系统进展顺利,计划于2020年向全球提供服务。“北斗”卫星导航定位系统由5颗同步卫星和30颗非静止轨道卫星组成,则
A.同步卫星绕行方向和地球的绕行方向一致且位于赤道正上方 |
B.同步卫星的周期小于轨道在地球表面附近的卫星的周期 |
C.同步卫星的向心加速度比赤道上随地球自转物体的向心加速度大 |
D.至少5颗同步卫星同时正常工作才能实现全球通讯 |
10.
滑雪是冬奥会的比赛项目之一。滑雪轨道是由光滑的斜轨道和光滑的水平轨道组成,两轨道平滑连接,t=0时相距为10m的甲、乙两运动员(无动力空气阻力可忽略不计)均以v0=10m/s向左运动,随后两运动员相继滑上倾角为30°的足够长的斜直轨道,取g=10m/s2,则
A.甲运动员滑上斜轨道后加速度大小为2.5m/s2 |
B.乙运动员刚要滑上斜轨道时甲运动员在斜轨道上运动的位移为7.5m |
C.乙运动员刚要滑上斜轨道时甲速度大小为4m/s |
D.甲运动员滑上斜轨道后经过2.5s两运动员相遇 |
11.
如图所示,小孩踏着滑板从静止开始从滑梯顶端P点下滑,滑梯的PE段倾角37°,EF段倾角30°,假设小孩和滑板可视为一个整体,并可视为质点。在PE段所受阻力为其对滑梯压力的k1=0.5倍,在EF段所受阻力为其对滑梯压力的k2=
倍,过E点时可以认为速率不突变,已知EF段长1.8m,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2,则



A.小孩和滑板在PE段的加速度为2m/s2,沿PE向下 |
B.小孩和滑板在EF段的加速度为2.5m/s2,沿EF向下 |
C.为使小孩在到达F之前停下来,PE段的长度不能长于2.25m |
D.某次一质量约为24kg的小孩(包括滑板)在PE段距离E点2.0m的某点被小伙伴猛然推出,到E点时速度约为3m/s,则小伙伴对他做功约为12J |
12.
如图所示,在水平的桌面上,有一光滑的弧形轨道,其底端恰好与光滑水平面相切。右侧有一竖直放置的光滑圆弧轨道MNP,轨道半径R=0.8m,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R,质量为M=2.0kg的小物块B静止在水平面上。质量为mA=2.0kg的小物块A从距离水平面某一高度h的S点沿轨道从静止开始下滑,经过弧形轨道的最低点Q滑上水平面与B发生弹性碰撞,碰后两个物体交换速度,然后小物块B从桌面右边缘D点飞离桌面后,恰由P点沿圆轨道切线落入圆轨道,g=10m/s2,则


A.物块B离开D点时的速度大小为4m/s |
B.物块B落到P点时其竖直速度大于物块B离开D点时的速度 |
C.S与Q竖直高度为0.8m |
D.物块能沿轨道到达M点的速度大小约为2.2m/s |
3.解答题- (共3题)
13.
如图甲所示,一质量m=3kg的滑块以一定的初速度冲上一倾角
=37°足够长的斜面,小物块上滑过程的v—t图象如图乙所示。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:

(1)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(2)滑块返回斜面底端时的动能。


(1)滑块与斜面间的动摩擦因数;
(2)滑块返回斜面底端时的动能。
14.
如图所示,abcd为固定在竖直平面内的光滑轨道,其中ab倾斜、bc水平、cd为半径R=0.25m的
圆弧轨道三部分平滑连接,c为圆弧轨道的最低点,可为质点的小球m1和m2中间压缩轻质弹簧静止在水平轨道上(弹簧与两小球不栓接且被锁定),水平档板c与d点竖直距离h=0.15m。现解除对弹簧的锁定,小球m1脱离弹簧后恰能沿轨道运动到a处,ab的竖直高度差H=1.8m,小球m2沿轨道cd运动冲出轨道打在水平档板c上。已知m1=0.5kg,m2=1.0kg,在C点时小球m2对轨道压力的大小为46N,已知弹簧恢复原长时小球仍处于水平轨道,不计空气阻力,g=10m/s2求:
(1)弹簧最大的弹性势能
(2)小球m2离开d点到打在水平档板e上的时间。


(1)弹簧最大的弹性势能
(2)小球m2离开d点到打在水平档板e上的时间。
15.
如图所示,质量为M=4.0kg、长为L=8m的木板甲放在光滑的足够长的水平地面上,甲上表面的中点有一个可视为质点的质量为m=1.0kg小物块乙,现对甲施加一水平向右的的恒力F=18N,F作用1s后撤去。已知物块与木板间的动摩擦因数μ=0.2重力加速度g=10m/s2求
(1)在恒力F作用0.5s时,小物块、木板的加速度大小;
(2)小物块相对木板滑动的整个过程中,系统因摩擦而产生的热量。

(1)在恒力F作用0.5s时,小物块、木板的加速度大小;
(2)小物块相对木板滑动的整个过程中,系统因摩擦而产生的热量。
4.实验题- (共3题)
16.
如图甲所示为某实验小组“探究物体加速度与所受合外力关系”的实验装置。他们调整长木板和滑轮,使长木板水平放置且细线平行于长木板;在托盘中放入适当的砝码,接通电源,释放物块,多次改变托盘中砝码的质量,记录传感器的读数F,求出加速度a。
请回答下列问题:



(1)实验中得到如图乙所示的一条纸带,已知交流电频率为50Hz的交流电,两计数点间还有四个点没有画出,根据纸带可求出物块的加速度为_______m/s2。(结果保留三位有效数字)
(2)以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a—F图象是一条直线如图丙所示,求得图线的斜率为k,横轴截距为F,若传感器的质量为m,则物块的质量为_______。若已知重力加速度为g,物块与长木板动摩擦因数为μ=________。
(3)该实验需不需要满足钩码质量远远小于物块和传感器的总质量________(填“需要”或“不需要”)
请回答下列问题:



(1)实验中得到如图乙所示的一条纸带,已知交流电频率为50Hz的交流电,两计数点间还有四个点没有画出,根据纸带可求出物块的加速度为_______m/s2。(结果保留三位有效数字)
(2)以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a—F图象是一条直线如图丙所示,求得图线的斜率为k,横轴截距为F,若传感器的质量为m,则物块的质量为_______。若已知重力加速度为g,物块与长木板动摩擦因数为μ=________。
(3)该实验需不需要满足钩码质量远远小于物块和传感器的总质量________(填“需要”或“不需要”)
17.
某同学做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图甲所示。测量出光电门到放在试管夹上质量为m=0.1kg的小铁球重心竖直的距离为x;打开试管夹,由静止释放小铁球,小球经过正下方的固定在铁架台上的光电门时,与光电门连接的传感器可以记录小铁球经过光电门的时间。
(1)用螺旋测微器测得小铁球直径如图乙所示,其直径D=_______ mm。
(2)从与光电门连接的传感器上读出小铁球经过光电门的时间t=2ms,小铁球经过光电门时的速度=_____m/s则小铁球经过光电门时的动能Ek=_______J。(两空计算结果均保留两位有效数字)
(3)某同学多次改变光电门的位置,测量出光电门到小铁球的重心竖直的距离x并计算出小铁球经过光电门时的速度v,通过描绘2-x图象去验证机械能是否守恒。若实验中小铁球所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的v2—x图象是下图中的_____。

(1)用螺旋测微器测得小铁球直径如图乙所示,其直径D=_______ mm。
(2)从与光电门连接的传感器上读出小铁球经过光电门的时间t=2ms,小铁球经过光电门时的速度=_____m/s则小铁球经过光电门时的动能Ek=_______J。(两空计算结果均保留两位有效数字)
(3)某同学多次改变光电门的位置,测量出光电门到小铁球的重心竖直的距离x并计算出小铁球经过光电门时的速度v,通过描绘2-x图象去验证机械能是否守恒。若实验中小铁球所受阻力不可忽略,且阻力大小保持不变,从理论上分析,合理的v2—x图象是下图中的_____。

18.
如图甲所示为某实验小组“探究物体加速度与所受合外力关系”的实验装置.他们调整长木板和滑轮,使长木板水平放置且细线平行于长木板;在托盘中放入适当的砝码,接通电源,释放物块,多次改变托盘中砝码的质量,记录传感器的读数F,求出加速度a.
请回答下列问题:
(1)实验中得到如图乙所示的一条纸带,已知交流电频率为50Hz的交流电,两计数点间还有四个点没有画出,根据纸带可求出物块的加速度为_______ m/s2. (结果保留三位有效数字).


(2)以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线如图丙所示,求得图线的斜率为k,横轴截距为F0,若传感器的质量为m0,则物块的质量为____ .若已知重力加速度为g,物块与长木板动摩擦因数为μ=________ .
(3)该实验需不需要满足钩码质量远远小于物块和传感器的总质量?_____ .(填“需要”或“不需要”)

请回答下列问题:
(1)实验中得到如图乙所示的一条纸带,已知交流电频率为50Hz的交流电,两计数点间还有四个点没有画出,根据纸带可求出物块的加速度为


(2)以力传感器的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线如图丙所示,求得图线的斜率为k,横轴截距为F0,若传感器的质量为m0,则物块的质量为
(3)该实验需不需要满足钩码质量远远小于物块和传感器的总质量?
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(8道)
多选题:(4道)
解答题:(3道)
实验题:(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:6
5星难题:0
6星难题:11
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:1