| 1. 难度:简单 | |
| 用绳子拴着一个物体,使物体在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,绳子断了以后,物体将( ) A.仍维持圆周运动 B.沿切线方向做直线运动 C.沿半径方向接近圆心 D.沿半径方向远离圆心 
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| 2. 难度:简单 | |
| 关于曲线运动,下列说法正确的有( ) A.做曲线运动的物体速度方向在时刻改变,故曲线运动是变速运动 B.做曲线运动的物体,受到的合外力方向在不断改变 C.只要物体做圆周运动,它所受的合外力一定指向圆心 D.物体只要受到垂直于初速度方向的恒力作用,就一定能做匀速圆周运动 
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| 3. 难度:简单 | |
| 洗衣机的甩干筒在旋转时有衣服附在筒壁上,则此时( ) A.衣服受重力,筒壁的弹力和摩擦力,及离心力作用 B.衣服随筒壁做圆周运动的向心力由筒壁的弹力提供 C.筒壁对衣服的摩擦力随转速的增大而增大 D.筒壁对衣服的弹力随着衣服含水量的减少而减少 
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| 4. 难度:简单 | |
| 质量为m的小球在竖直平面内的圆形轨道的内侧运动,经过最高点而不脱离轨道的临界速度值是v,当小球以2v的速度经过最高点时,对轨道的压力值为( ) A.0 B.mg C.3mg D.5mg 
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| 5. 难度:简单 | |
| 小球做匀速圆周运动,半径为R,向心加速度为a,则( ) A.小球的角速度为 B.小球的运动周期 C.小球的时间t内通过的位移  D.小球在时间t内通过的路程 
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| 6. 难度:简单 | |
| 关于行星的运动,以下说法正确的是( ) A.行星轨道的半长轴越长,自转周期就越大 B.行星轨道的半长轴越长,公转周期就越大 C.水星的半长轴最短,公转周期最大 D.海王星离太阳最远,绕太阳运动的公转周期最长 
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| 7. 难度:简单 | |
| 如果在北京和广州各放一个物体随地球自转做匀速圆周运动,则这两个物体具有大小相同的是( ) A.线速度 B.角速度 C.加速度 D.周期 
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| 8. 难度:简单 | |
| 一个物体以v0=10m/s的初速度作平抛运动,经 A.30° B. 45° C.60° D.90° 
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| 9. 难度:简单 | |
| 如图所示的两个斜面,倾角分别为37°和53°,在顶点两个小球A、B以同样大小的初速度分别向左、向右水平抛出,小球都落在斜面上,若不计空气阻力,则A、B两个小球平抛运动时间之比为( ) 
 A.1:1 B.4:3 C.16:9 D.9:16 
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| 10. 难度:简单 | |
| 若已知物体运动的初速度v0的方向及它受到的恒定的合外力F的方向,图a、b、c、d表示物体运动的轨迹,其中正确是的( ) 
 
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| 11. 难度:简单 | |
| 如图所示,在研究平抛物体的运动实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,每个小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置为图中的a、b、c、d几点,则小球平抛的初速度的计算式为v0 = (用L和g表示),其值是 m/s,小球在b点时的竖直分速度是 m/s.(g取9.8m/s2) 
 
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| 12. 难度:简单 | |
| 汽车的速度是72km/h,过凸桥最高点时,对桥的压力是车重的一半,则桥面的半径为__________m,当车速为__________m/s时,车对桥面最高点的压力恰好为零.(g取10m/s2) 
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| 13. 难度:简单 | |
| 地球质量约为月球质量的81倍,一飞行器在地球与月球之间,当它受到地球和月球的引力合力为零时,这飞行器距地心距离与距月心距离之比是__________。 
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| 14. 难度:简单 | |
| 一小球从离地面h=5m处,以v0=10m/s的初速度水平抛出,不计空气阻力, (g=10m/s2)。求: (1)小球在空中飞行的时间; (2)小球落地点离抛出点的水平距离; (3)小球落地时的速度 
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| 15. 难度:简单 | |
| 在一段半径为R=28m的圆孤形水平弯道上,已知弯道路面对汽车轮胎的最大静摩擦力等于车重的0.70倍,求汽车拐弯时不发生侧滑的最大速度是多少? 
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| 16. 难度:简单 | |
| 如图所示,质量为m的小球A、B分别固定在轻杆的中点和端点,当杆在光滑水平面上绕O点匀速转动时,求杆OA段与AB段对球的拉力之比。 
 
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| 17. 难度:简单 | |
| 长L=0.5m的轻杆,一端固定于O点,另一端连有质量m=2kg的小球,绕O点在竖直面内作圆周运动,当它通过最高点时,求下列两种情况下,杆分别受什么力?各是多少? (1)当V=2m/s时; (2)当V=4m/s时 
 
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| 18. 难度:简单 | |
| 如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道放在水平面上固定,一个质量为m的小球以某一速度冲上轨道,当小球将要从轨道口飞出时,轨道的压力恰好为零,则小球落地点C距A处多远? 
 
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