1、两根完全相同的轻弹簧的原长均为L,将两弹簧与完全相同的两物体A、B,按如图所示的方式连接,并悬挂于天花板上,静止时两根弹簧的总长为2.6L。现用手托着B物体,使下面的弹簧2恢复到原长,则下面说法正确的有( )
A.静止悬挂稳定时弹簧1的长度为1.4L,弹簧2的长度为1.2L
B.弹簧2恢复原长时弹簧1长度为1.4L
C.物体A上升的距离为0.4L
D.物体B上升的距离为0.2L
2、如图所示,从倾角为θ且足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球(可视为质点),落在斜面上某处,记为Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为2v0,小球仍落在斜面上,则以下说法正确的是( )
A.夹角α将变大
B.夹角α与初速度大小无关
C.小球在空中的运动时间不变
D.PQ间距是原来间距的3倍
3、如图所示,在平直公路上,汽车A向固定的测速仪B做直线运动,设时汽车A与测速仪B相距
,此时测速仪B发出一个超声波脉冲信号和一个红外线信号,汽车A接收到红外线信号时由静止开始做匀加速直线运动。当测速仪B接收到反射回来的超声波信号时,汽车A和测速仪B相距
,已知超声波的速度
。红外线的速度远大于超声波的速度。下列说法正确的是( )
A.汽车A接收到超声波信号时,它与测速仪B的间距为
B.汽车A从开始运动至接收到超声波信号的时间为
C.汽车A的加速度大小为
D.测速仪B接收到反射回来的超声波信号时,汽车A的速度大小为
4、甲、乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的图像如图所示,甲图线为过坐标原点的倾斜直线,乙图线为函数表达式为
的抛物线,则( )
A.前内,甲的速度始终大于乙的速度
B.乙运动的加速度大小为
C.在内,甲、乙的平均速度相等
D.在内,甲、乙之间的最大距离为
5、如图所示,台秤放置在水平地面上,物块静止在水平秤盘上。下列说法正确的是( )
A.地面受到的压力是由于台秤底座发生微小形变产生的
B.物块所受支持力的反作用力是地面受到的压力
C.物块的重力与秤盘对物块的支持力是一对相互作用力
D.台秤对地面的压力与地面对台秤的支持力是一对平衡力
6、在人类进入空间站之前,人们就开始在地面进行微重力模拟实验工作。图甲为微重力实验室落塔,该实验装置由静止开始自由释放,随后进入减速阶段,其运动过程的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.自由下落阶段的运动方向与减速阶段的运动方向相反
B.自由下落阶段与减速阶段的加速度大小相等、方向相同
C.自由下落阶段的平均速度与减速阶段的平均速度相等
D.自由下落阶段的位移与减速阶段的位移大小相等
7、如图所示,地面为水平面,水平推力F作用在B上,A与B均处于静止状态,则物体B的受力个数为( )
A.3
B.4
C.5
D.6
8、如图所示,轻弹簧的一端固定在垂直于光滑的倾角为的斜面底端挡板上,另一端自然伸长于斜面O点,将质量为m的物体拴接于弹簧上端后静止于距斜面O点x0处;现用平行于斜面向上的力F缓慢拉动物体,使在弹性限度内斜向上运动了4x0,物体再次静止。撤去F后,物体开始沿斜向下运动,重力加速度为g,不计空气阻力。则撤去F后( )
A.物体先做匀加速运动至O点,过O点后加速度一直减小
B.物体运动至最低点时弹力大小等于mgsinθ
C.物体刚运动时的加速度大小为4gsinθ
D.物体向下运动至O点速度最大
9、中国海军护航编队“巢湖”舰历经36h、航行约8330km,护送13艘货轮顺利抵达亚丁湾西部预定海域,航线如图所示。下列说法正确的是( )
A.以“巢湖”舰为参考系,13艘货轮全程任何时刻都是静止的
B.研究舰队的行驶路程时,可将“巢湖”舰看作质点
C.此次护航过程的平均速度大约是231.4km/h
D.“巢湖”舰的速度越大,其加速度一定越大
10、下列关于物体间相互作用力的说法正确的是( )
A.静止在水平地面上物体对地面产生压力的原因是地面发生了形变
B.受摩擦力必受弹力,受弹力也必受摩擦力
C.静止的物体如果受到摩擦力,该摩擦力可能是静摩擦力也可能是滑动摩擦力
D.卡塔尔世界杯上梅西用脚大力抽射时,脚对球的作用力大于球对脚的作用力
11、一个物体做匀加速直线运动,先后经过A、B两点的速度分别是v和3v,经过AB段的时间是t,则下列说法正确的是( )
A.经过AB中间位置时的速度小于2v
B.经过AB中间位置时的速度等于2v
C.前时间通过的位移比后
时间通过的位移少
D.前时间通过的位移比后
时间通过的位移少
12、如图所示,轻绳一端与静止在地面上的物块连接,另一端跨过光滑的定滑轮与小球相连,小球在水平力作用下处于静止状态。现使小球在水平力
作用下缓慢上升一小段距离,物块静止不动,则在该过程中( )
A.绳子上的拉力变小,水平力
不变
B.绳子上的拉力变大,水平力
不变
C.物块对地面的压力变大,摩擦力
变小
D.物块对地面的压力变小,摩擦力
变大
13、如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,表中给出了部分测量数据,g=10m/s2。则物体在0.6s时的速度为( )
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | … |
v(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | … |
A.2.3m/s
B.2.5m/s
C.2.7m/s
D.3.0m/s
14、某物体做直线运动的图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.该物体在末的速度最大
B.该物体在内做匀速直线运动
C.该物体在末的速度比在
末的速度大
D.该物体在末的速度与在
末的速度相同
15、如图所示,竖直放置的轻质弹簧一端固定在地面上,另一端放上一个重物,重物上端与一根跨过光滑定滑轮的轻绳相连,在轻绳的另一端施加一竖直向下的拉力F。当时,重物处于平衡状态,此时弹簧的压缩量为
(弹簧在弹性限度内),某时刻拉动轻绳,使得重物向上做匀加速直线运动,用h表示重物向上做匀加速直线运动的距离,在
范围内,下列拉力F与h的关系图象中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、在物理学中,只要选定几个物理量的单位。就能利用物理量之间的关系推导出其他物理量的单位。这些被选定的物理量叫作基本量,它们相应的单位叫作基本单位。下列单位中,属于基本单位的是( )
A.kg
B.N/m
C.m/s
D.N
17、牛顿第二运动定律定量地说明了物体运动状态的变化和对它作用的力之间的关系,和牛顿第一运动定律、牛顿第三运动定律共同组成了牛顿运动定律,是力学中重要的定律,是研究经典力学的基础,阐述了经典力学中基本的运动规律。下列关于牛顿运动定律表述正确的是( )
A.牛顿第一定律是伽利略发现的
B.由知,当F=0时,a=0,可得,牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例
C.作用力和反作用力一定是同种性质力
D.牛顿运动定律都可以通过实验直接得出
18、下列各组共点力中合力不可能为零的是( )
A.2N,3N,4N
B.4N,5N,10N
C.10N,12N,21N
D.10N,10N,10N
19、下列说法正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度的定义式,当
非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了等效法
C.伽利略对自由落体运动的研究,用到了实验与逻辑推理相结合的科学研究方法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了极限法
20、一辆质量为的小汽车以
的速度行驶,关闭发动机,经过
匀减速停下来;重新起步后做匀加速直线运动,加速时牵引力恒为
,假定行驶过程中汽车受到的阻力不变,则下列说法正确的是( )
A.行驶过程中,小汽车受到的阻力为
B.行驶过程中,小汽车受到的阻力为
C.汽车重新起步后,加速度大小为
D.汽车重新起步后,内发生的位移为
21、某物体运动的速度图像如图,根据图像可知( )
A.0﹣2s内的加速度为2m/s2
B.0﹣5s内的位移为10m
C.第1s末与第3s末的速度方向相同
D.第5s末物体回又到出发点
22、一名杂技演员在钢管的顶端进行表演,当他结束表演后,沿着竖直钢管从顶端由静止先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时他的速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时加速度大小的1.5倍,下滑的总时间为5s,那么该杂技演员加速过程所用的时间为( )
A.1s
B.2s
C.3s
D.4s
23、如图所示,两个质量均为m的小球A和B用轻弹簧连接,然后用细绳悬挂起来,保持静止。设重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.剪断细绳的瞬间,B球的加速度是g
B.剪断细绳的瞬间,A球的加速度是g
C.剪断轻弹簧的瞬间,轻绳拉力的大小是mg
D.剪断轻弹簧的瞬间,B球的加速度是2g
24、体验式学习是一种很有效的学习方式,课堂上老师借助力传感器让学生研究下蹲和起立过程中的“超失重现象”,若力传感器的示数随时间变化如图所示,则下列说法正确的是( )
A.该同学做了两次下蹲再站起的动作
B.下蹲过程是失重现象,站起过程是超重现象
C.a~b段和e~f段对应的是加速运动阶段
D.b点和e点对应的时刻分别为下蹲和站起过程中的最大速度时刻
25、一物体在光滑水平面上沿x轴作匀变速直线运动,其位移与时间的关系是x=6t-2.5t2(式中x以m为单位,t以s为单位)。则物体加速度的大小为_____m/s2。从开始运动到3s末,物体所经过的位移大小与路程大小之比为_____。
26、如图所示,水平地面上有一重为40N的物体受到F1=12N和F2=6N的水平力作用而保持静止,可认为最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。已知物体与水平地面间的动摩擦因数为μ=0.2,若将F1撤去,物体所受摩擦力的大小___________,方向___________;若将F2撤去,物体所受摩擦力的大小___________,方向___________。
27、在对地静止轨道上运行的卫星绕地球公转的角速度为______。(保留2位有效数字)
28、卡文迪许利用______实验测量了引力常量G。设地球表面物体受到的重力等于地球对物体的万有引力,已知地球表面重力加速度为g,半径为R,万有引力常量G,则地球质量为M=______(用上述已知量表示)。
29、如图所示,有一个中心轴线竖直的锥形漏斗,内壁光滑,内壁上有两个完全相同的小球甲和乙,各自在不同水平面内做匀速圆周运动,则它们的运转周期________
(选填“大于”“小于”或“等于”);小球甲、乙运转所需的向心力
________
(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
30、2019年12月17日,我国第一艘国产航空母舰交付海军。如图所示,滑跃式起飞是一种航母舰载机的起飞方式,假设某飞机滑跃式起飞过程是两段连续的匀加速直线运动,某飞机前一段经加速后达到的速度,然后,以加速度a继续运动x时离舰,则飞机离舰时的速度v为__________。
31、用接在50 Hz交流电源上的打点计时器测定小车的运动情况.某次实验中得到一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个计数点,分别标明0、1、2、3、…,量得0与1两点间距离x1=30 mm,2与3两点间距离x3=48 mm,则小车在0与1两点间平均速度为v1=________ m/s,在2与3两点间平均速度为v2=________ m/s.据此可判定小车做________运动.
32、如图所示,已知做平抛运动的物体从抛出点A运动到B的过程中速度改变量的大小为Δv,且到B时速度方向与水平方向成θ角,不计空气阻力,则A、B两点间的水平距离为__________,竖直高度差为__________。
33、如图,读出下列游标卡尺和螺旋测微器的读数。
(1)
游标卡尺读数为_________mm;
(2)
螺旋测微器读数为_____________mm。
34、将一个质量为m小球离地面H高处以初速度水平抛出(不计空气阻力),则落地前瞬间的瞬时速度大小为______,落地前瞬间重力的瞬时功率为______。
35、某校研究性学习小组的同学用如图甲所示的滴水法测量小车在斜面上运动时的加速度。实验过程如下:在斜面上铺上白纸,用图钉固定;把滴水计时器固定在小车的末端,在小车上固定一平衡物;调节滴水计时器的滴水速度,使其每0.2s滴一滴(以滴水计时器内盛满水为准);在斜面顶端放置一浅盘,把小车放在斜面顶端,把调好的滴水计时器盛满水,使水滴能滴入浅盘内;然后撤去浅盘并同时放开小车,于是水滴在白纸上留下标志小车运动规律的点迹;小车到达斜面底端时立即将小车移开。图乙为实验得到的一条纸带,用刻度尺量出相邻点之间的距离是,
,
,
,
,
。试问:
(1)滴水计时器的原理与课本上介绍的________原理类似。
(2)由纸带数据计算可得计数点4所代表时刻的瞬时速度=_____
,小车的加速度a=_____
。(结果均保留两位有效数字)
36、如图所示,小球A和B用四根轻质细线分别连接在两球间、球与水平天花板上P点以及与竖直墙上的Q点之间,它们均被拉直,且P、B间细线恰好处于竖直方向,Q、A间细线水平,两小球均处于静止状态,画出A小球的受力示意图。
37、某同学在竖直砖墙前的某处水平抛出一石子,初速度方向与墙平行,石子在空中的运动轨迹如图所示。石子恰好垂直打在下方一倾角为30º的斜坡上的A点。已知砖块的厚度均为6cm,抛出点与A点在竖直方向相距30块砖,(g取10m/s2)求
(1)石子在空中运动的时间t
(2)石子水平抛出的速度v0
38、2020年4月24日,我国将首次火星探测任务命名为“天问一号”,在2020年发射火星探测器,实现火星的环绕、着陆和巡视探测。已知火星半径约为地球半径的,火星的质量约为地球质量的
,地球表面重力加速度为g,引力常量为G。“天问一号”火星探测器先在近火星表面做周期为T的匀速圆周绕行,之后着陆。求:
(1)火星的平均密度;
(2)在火星表面一小球以初速度v做竖直上抛运动,小球从开始上抛到落回火星表面的时间。
39、用20N的作用力竖直向上拉动一个质量为1.5kg的物体以3m/s的速度匀速向上运动。(g=10m/s2)试求:
(1)求2s内重力做功;
(2)求2s内拉力做功;
(3)求2s内空气阻力做功;
(4)求2s合力做功。
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