1. 难度:简单 | |
物体沿光滑斜面向下加速滑动,在运动过程中,下述说法正确的是( ) A.重力势能逐渐减少,动能也逐渐减少 B.由于斜面是光滑的,所以机械能一定守恒 C.重力势能逐渐增加,动能逐渐减少 D.重力和支持力对物体都做正功
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2. 难度:简单 | |
物体受水平力F作用,在粗糙水平面上运动,下列说法中正确的是( ) A.如果物体做加速直线运动,F一定对物体做正功 B.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做负功 C.如果物体做减速运动,F也可能对物体做正功 D.如果物体做减速直线运动,F一定对物体做正功
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3. 难度:简单 | |
某人以一定的速率垂直河岸将船向对岸划去,当水流匀速时,关于它过河所需的时间、发生的位移与水速的关系是( ) A.水速小时,位移小,时间短 B.位移、时间与水速无关 C.水速大时,位移大,时间大 D.水速大时,位移大,时间不变
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4. 难度:简单 | |
如图所示,倒置的光滑圆锥面内侧,有质量相同的两个小玻璃球A、B,沿锥面在水平面内作匀速圆周运动,关于A、B两球的角速度、线速度和向心加速度正确的说法是( ) A.它们的角速度相等ωA=ωB B.它们的线速度υA<υB C.它们的向心加速度相等 D.A球的向心加速度大于B球的向心加速度
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5. 难度:简单 | |
1957年10月4日,苏联发射了世界上第一颗人造地球卫星以来,人类活动范围从陆地、海洋、大气层扩展到宇宙空间,宇宙空间成为人类的第四疆域,人类发展空间技术的最终目的是开发太空资源.宇宙飞船要与轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站( ) A. 只能从较低轨道上加速 B. 只能从较高轨道上加速 C. 只能从空间站同一轨道上加速 D. 无论在什么轨道上,只要加速都行
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6. 难度:简单 | |
关于“亚洲一号”地球同步通讯卫星,下列说法中正确的是( ) A. 它的运行速度为7.9km/s B. 已知它的质量为1.42 t,若将它的质量增为2.84t,其同步轨道半径变为原来的2倍 C. 它可以绕过北京的正上方,所以我国能够利用它进行电视转播 D. 它距地面的高度约是地球半径的5倍,所以它的向心加速度约是地面处的重力加速度的
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7. 难度:中等 | |
北约在对南联盟进行轰炸时,大量使用贫铀炸弹.贫铀比重约为钢的2.5倍,设贫铀炸弹与常规炸弹射行速度之比约为2:1,它们在穿甲过程中所受阻力相同,则形状相同的贫铀炸弹与常规炸弹的最大穿甲深度之比约为( ) A.2:1 B.1:1 C.10:1 D.5:2
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8. 难度:简单 | |
从某一高处平抛一个物体,物体着地时末速度与水平方向成α角,取地面处重力势能为零,则物体抛出时,动能与重力势能之比为( ) A.sin2a B.cos2a C.tan2a D.cot2a
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9. 难度:简单 | |
物体在平抛运动中,在相等时间内,下列哪个量相等(不计空气阻力)( ) A.速度的增量 B.加速度 C.位移 D.动能的增量
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10. 难度:简单 | |
如图所示,篮球绕中心线OO′以ω角速度转动,则( ) A.A、B两点的角速度相等 B.A、B两点线速度大小相等 C.A、B两点的周期相等 D.A、B两点向心加速度大小相等
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11. 难度:中等 | |
如图所示,在“研究平抛物体的运动”的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=1.25cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图所示的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式为V0= (用L、g表示),其值是 (取g=9.8m/s2),小球在b点的速率是 .
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12. 难度:中等 | |
利用自由落体运动来验证机械能守恒定律的实验: 若已知打点计时器的电源频率为50Hz,当地的重力加速度g=9.8m/s2,重物质量为mkg,实验中得到一条点迹清晰的纸带如图所示,其中0为第一个点,A、B、C为另外3个连续点,根据图中数据可知,重物由0点运动到B点,重力势能减少量△EP= J;动能增加量△Ek= J,产生误差的主要原因是 .(图中长度单位:cm)
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13. 难度:简单 | |
太阳正处于主序星演化阶段,为了研究太阳演化进程,需知道目前太阳的质量M.已知地球半径R=6.4×106m,地球质量m=6.0×1024kg,日地中心的距离r=1.5×1011m,地球表面处的重力加速度g=10m/s2,1年约为3.2×107s,试估算目前太阳的质量M.
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14. 难度:简单 | |
如图,质量为m的小球A和质量为3m的小球B用细杆连接在一起,竖直地靠在光滑墙壁上,A球离地面高度为h.墙壁转角呈弧形,释放后它们一起沿光滑水平面滑行,求滑行的速度.
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15. 难度:简单 | |
如图所示,让摆球从图中的A位置由静止开始下摆,正好摆到最低点B位置时线被拉断.设摆线长l=1.6m,悬点到地面的竖直高度为H=6.6m,不计空气阻力,求: (1)摆球落地时的速度的大小. (2)落地点D到C点的距离(g=10m/s2).
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