1. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.做曲线运动的物体的速度方向即是物体的运动方向 B.做曲线运动的物体在某点的速度方向即为该点轨迹的切线方向 C.做曲线运动的物体速度大小可以不变,但速度方向一定改变 D.速度大小不变的曲线运动是匀速运动
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2. 难度:简单 | |
雨滴由静止开始下落,遇到水平吹来的风,下述说法正确的是 ①风速越大,雨滴下落时间越长 ②风速越大,雨滴着地时速度越大 ③雨滴下落时间与风速无关 ④雨滴着地速度与风速无关 A.①② B.②③ C.③④ D.①④
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3. 难度:中等 | |
关于人造地球卫星的向心力,下列各种说法中正确的是( ) A. 根据向心力公式F = m,可见轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的 B. 根据向心力公式F=mrω2,可见轨道半径增大到2倍时,向心力也增大到原来的2倍 C. 根据向心力公式F=mvω,可见向心力的大小与轨道半径无关 D. 根据卫星的向心力是地球对卫星的引力F=G,可见轨道半径增大到2倍时,向心力减小到原来的
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4. 难度:简单 | |
质点做匀速圆周运动时,下列说法中正确的是( ) A、向心加速度一定与旋转半径成反比 B、向心加速度一定与角速度成正比 C、角速度一定与旋转半径成反比 D、角速度一定与转速成正比
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5. 难度:简单 | |
一质量为2kg的滑块,以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行,从某一时刻起,在滑块上作用一向右的水平力,经过一段时间,滑块的速度方向变为向右,大小为4m/s,在这段时间里水平力所做的功为 A.0 B.8J C.16J D.32J
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6. 难度:简单 | |
如图,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上。初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面。在此过程中 A.a的动能小于b的动能 B.两物体机械能的变化量相等 C.a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量 D.绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为零
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7. 难度:简单 | |
关于沿圆轨道运行的人造地球卫星,以下说法中正确的是( ) A. 卫星轨道的半径越大,飞行的速率就越大 B. 在轨道上运行的卫星受到的向心力一定等于地球对卫星的引力 C. 人造地球卫星的轨道半径只要大于地球的半径,卫星的运行速度就一定小于第一宇宙速度 D. 在同一条轨道上运行的不同卫星,周期可以不同
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8. 难度:简单 | |
质量为m的子弹,以水平速度v射入静止在光滑水平面上质量为M的木块,并留在其中,下列说法正确的是( ) A.子弹克服阻力做的功与木块获得的动能相等 B.阻力对子弹做的功与子弹动能的减少相等 C.子弹克服阻力做的功与子弹对木块做的功相等 D.子弹克服阻力做的功大于子弹对木块做的功
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9. 难度:简单 | |
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,小方格的边长为L=1.25 cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度的计算式v0= .(用L、g表示),其值是 (g取9.8 m/s2),小球在b点的速率是 .
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10. 难度:简单 | |
(1)在“验证机械能守恒定律”的实验中,有如下器材: A.打点计时器; B.低压交流电源(附导线); C.天平(附砝码); D.铁架台(附夹子); E.重锤(附夹子); F.纸带; G.秒表, H复写纸。 其中不必要的有__________;还缺少的是_____________。 (2)如图所示的曲线是一同学做“研究平抛物体的运动”实验时画出的小球做平抛运动的部分轨迹,他在运动轨迹上任取水平位移相等的A、B、C三点,测得△s=0.2m,又测得竖直高度分别为h1=0.1m,h2=0.2m,根据以上数据,可求出小球抛出时的初速度为_________m/s。
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11. 难度:简单 | |
如图所示,飞机离地面高度为H=500m,水平飞行速度为v1=100m/s,追击一辆速度为v2=20 m/s同向行驶的汽车,欲使炸弹击中汽车,飞机应在距离汽车的水平距离多远处投弹?(g=10m/s2)
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12. 难度:中等 | |
离地球表面和月球表面1.8m高处都用v0 =20m/s的初速度水平抛出一颗石子,求:石子分别在地球上和月球上飞行的水平距离。(已知M地=81M月,R地=4R月,取地球表面g =10m/s2)
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13. 难度:简单 | |
如图,光滑水平面AB与竖直面的半圆形导轨在B点相连接,导轨半径为R,一质量为m的静止木块在A处压缩弹簧,释放后,木块获得一向右的初速度,当它经过B点进入导轨瞬间对导轨的压力是其重力的7倍,之后向上运动恰能通过轨道顶点C,不计空气阻力,试求: (1)弹簧对木块所做的功; (2)木块从B到C过程中克服摩擦力做的功; (3)木块离开C点落回水平面所需的时间和落回水平面时的动能。
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