1、如图所示,一阶梯高宽都为0.4m,一球以水平速度v飞出,欲打在第四级台阶上,则v的取值范围是( )
A.m/s<v≤2
m/s
B.2 m/s <v≤3.5 m/s
C. m/s <v≤
m/s
D.2 m/s <v≤
m/s
2、2023年10月4日,在杭州奥体中心体育场举行了递补奥运奖牌颁奖仪式,中国田径男子4×100米接力队以37秒79的成绩递补获得东京奥运会铜牌,这也是中国田径男子4×100米接力队在奥运会上获得的首枚奖牌。关于4×100米接力赛,下列说法正确的是( )
A.题目中的“37秒79”是指时刻
B.运动员在比赛时的位移一定大于路程
C.研究运动员交接棒的动作时,可将运动员视为质点
D.以坐在看台上的观众为参考系,正在参加接力赛的运动员是运动的
3、下列四种运动中的物体能看成质点的是( )
A. 击穿苹果的子弹
B. 从北京到上海的汽车
C. 旋转的车轮
D. 做翻滚动作的体操运动员
4、重庆主城有很多玻璃结构外墙的摩天大楼,给大楼做清洁时,工人用一根很长的绳索将自己悬挂在空中,由此被很多市民亲切地称为“蜘蛛侠”。如图所示,已知“蜘蛛侠”及装备的总重力为,且可视为质点,悬绳与竖直墙壁的夹角为
,不计人和墙壁间的摩擦力,则墙壁对工人的弹力和悬绳对工人的拉力的大小分别为( )
A.,
B.,
C.,
D.,
5、一个做自由落体运动的物体,其落地速度为20m/s,重力加速度g取,则下列描述正确的是( )
A.下落的时间为3s
B.下落时距地面的高度为25m
C.下落过程中的平均速度为5m/s
D.最后1s的位移为15m
6、中国田径运动员刘翔以12.99s的成绩获得110米跨栏冠军,那么刘翔在全程内的平均速度为( )
A.9.56m/s
B.10.32m/s
C.8.47m/s
D.8.84m/s
7、自然界中的曲线运动是很常见的,掷出的链球、公转的地球等,它们的运动轨迹都是曲线。关于曲线运动,下列说法正确的是( )
A.物体的速度一定不断变化
B.物体的加速度一定不断变化
C.速度变化的运动必定是曲线运动
D.受变力作用的物体一定做曲线运动
8、如图所示,半径为的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,
为圆心,
为轨道最高点。中间有孔、质量为
的小球穿过圆弧轨道,轻弹簧一端固定在
点,另一端与小球相连,小球在
点保持静止,
与
夹角为
。已知重力加速度为
,弹簧的劲度系数为
,则( )
A.小球受到两个力的作用
B.小球不可能有形变
C.导轨对小球的弹力大小为
D.轻弹簧的原长为
9、一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为3m/s,1s后速度的大小变为9m/s,在这1s内该物体的( )
A.位移的大小一定小于3m
B.位移的大小可能大于9m
C.加速度的大小可能小于3m/s2
D.加速度的大小可能大于9m/s2
10、一物体从距地面高为h处由静止开始自由下落。若将 h 分为相等的三段,从上向下依次为、
、
,物体下落过程中通过
和
所用的时间之比是( )
A.
B.
C.
D.
11、一枚火箭由地面竖直向上发射,其v—t图像如图所示,由图像可知( )
A.t2时刻火箭离地面最远
B.在0~t2时间内火箭上升,t2~t3时间内火箭下落
C.t3时刻火箭回到地面
D.0~t1时间内火箭的加速度小于t1~t2时间内火箭的加速度
12、港珠澳大桥是中国境内一座连接香港、珠海和澳门的桥隧工程。旅客乘车从香港到珠海仅需,大桥全长
,其中香港口岸至珠澳口岸
;桥面为双向六车道高速公路,设计速度为
,下列选项正确的是( )
A.“”指的是时刻
B.以行驶的汽车为参考系,桥墩是运动的
C.“香港口岸至珠澳口岸”指的是位移大小
D.研究汽车沿大桥从香港到珠海的运动时间可以把大桥当成质点
13、如图是我国汉代画像石拓片“双龙衔壁”。两条龙通过两根相同轻绳将一碧玉悬于空中,轻绳与竖直方向夹角均为θ,当θ减小时( )
A.两轻绳的拉力增大、合力增大
B.两轻绳的拉力减小、合力减小
C.两轻绳的拉力减小、合力不变
D.两轻绳的拉力增大、合力不变
14、为了研究磁场对通电导线的作用,采用如图所示装置。将蹄形磁铁放在水平桌面的电子秤上,导体棒水平悬挂固定在磁铁的磁极之间,但与磁铁不接触。下列判断正确的是( )
A.导体棒通电前后,电子秤示数若有变化,则磁铁对导体棒的作用力沿竖直方向
B.导体棒通电前后,电子秤示数若有变化,则磁铁对导体棒的作用力有水平分量
C.导体棒通电前后,电子秤示数若没有变化,则磁铁对导体棒的作用力没有竖直分量
D.导体棒通电前后,电子秤示数若没有变化,则磁铁对导体棒的作用力没有水平分量
15、每个小朋友都有一个飞行梦,现在钢铁侠的梦想就能成为现实,消防员利用马丁飞行背包在某次高楼火灾观测时,从地面开始竖直向上飞行的图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.消防员上升的最大高度为
B.消防员在内正处于下降阶段
C.消防员在内处于失重状态
D.消防员在内处于上升阶段
16、某高速公路上ETC专用通道是长为的直线通道,且通道前、后都是平直大道。安装有ETC的车辆通过ETC专用通道时,可以不停车而低速通过,限速为
。如图所示是一辆小汽车减速到达通道口时立即做匀速运动,车尾一到通道末端立即加速前进的
图像,则下列说法正确的是( )
A.由图像可知,小汽车的车身长度为
B.图像中小汽车减速过程的加速度大小为
C.图像中小汽车减速过程的位移大小为
D.图像中小汽车加速过程的加速度比减速过程的加速度大
17、甲、乙两同学沿平直路面步行,他们运动的位移随时间变化的规律如图所示,下面说法中不正确的是( )
A.甲同学比乙同学晚出发4s
B.4s~8s内,甲、乙同学都做匀速直线运动
C.0s~8s内,甲、乙两同学通过的位移相等
D.8s末甲、乙两同学速度相等
18、轮椅可以帮助老年人移动。如图所示为一轮椅示意图。关于A、B、C三点物理量的比较,下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、以下现象中俱涉及到了物理知识,下列说法正确的是( )
A.蹬地起跳时,地面对人的作用力大于人对地面的作用力
B.除去衣服上的灰尘时需用力拍打衣服,这利用了惯性原理
C.乒乓球被球拍以原速率反向击回,它的速度变化量为零
D.汽车速度越大,刹车后越难停下来,说明速度越大,惯性越大
20、伽利略利用两个对接的斜面,探究物体运动的原因时,让小球从固定的斜面上滚下,滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图。伽利略设计这个实验的目的是为了说明( )
A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度
B.“右侧斜面最终变为水平面时,小球要到达原有高度将永远运动下去”
C.力不是维持物体运动的原因
D.如果物体不受力的作用就不会运动
21、关于物体的速度、加速度、速度变化量,下列说法正确的是( )
A.物体有加速度,速度就增大
B.物体的加速度大,则速度一定变化快
C.一个物体的速度变化量越大,加速度越大
D.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动
22、用细线拉一质量为m的小球竖直向上做加速度大小为g的匀减速运动时,g为重力加速度,则下列分析正确的是( )
A.细线的拉力大小为
B.小球的重力变为
C.小球的重力减小了
D.小球处于超重状态
23、物体静止在光滑的水平桌面上.从某一时刻起用水平恒力F推物体,则在该力刚开始作用的瞬间 ( )
A.立即产生加速度,但速度仍然为零
B.立即同时产生加速度和速度
C.速度和加速度均为零
D.立即产生速度,但加速度仍然为零
24、2023年10月26日,神舟十七号与天和核心舱完成自动交会对接。如图所示,天和核心舱绕地球做匀速圆周运动,神舟十七号绕地球做椭圆运动,且椭圆的远地点与圆轨道相切,下面说法正确的是( )
A.航天员在核心舱中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用
B.若两者在各自的轨道上稳定运行,则两者在切点处的加速度相同
C.若两者原来在同一圆轨道上,神舟十七号可以沿切向喷气加速追上核心舱
D.设轨道所处空间存在极其稀薄的空气,若不加干预,核心舱的轨道高度将缓慢升高
25、三个木块a、b、c和两个劲度系数均为500N/m的相同轻弹簧p、q用轻绳连接如图,a放在光滑水平桌面上,a、b质量均为1kg,c的质量为2kg。开始时p弹簧处于原长,木块都处于静止。现用水平力缓慢地向左拉p弹簧的左端,直到c木块刚好离开水平地面为止。则当c木块刚好离开水平时q弹簧的形变量大小为_______cm,该过程p弹簧的左端向左移动的距离_______cm。(不计滑轮摩擦,g取10m/s2)
26、欧洲开发的全球卫星定位系统“伽利略计划”进入部署和使用阶段.“伽利略计划”将发射30颗卫星,全球卫星定位系统采用的是“移动卫星”,它与电视转播用的“地球同步卫星”不同.同步卫星的轨道平面与地球赤道平面重合,离地面的高度只能为一确定的值,移动卫星的轨道离地面的高度可以改变,相应转动周期也可以不同.设某移动卫星通过地球的南、北两极的圆形轨道运行,离地面的高度为h.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则该移动卫星连续两次通过地球赤道上空的时间间隔为_____________.
27、匀速直线运动是指_________不变的运动,包括其大小和_________.做匀速直线运动的物体,所受合力一定为________,物体处于_________状态.
28、请写出开普勒三定律的内容:
(1)__________;
(2)___________;
(3)___________。
29、如图所示,某小灯泡的电流与其两端的电压关系图线,计算出小灯泡电压为U1时电阻为____________,根据图象说明小灯泡电阻的变化规律:___________________。
30、如图所示,为一皮带传动装置,右轮半径为r,a为它边缘上一点;左侧是一轮轴,大轮半径为4r,小轮半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r。c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上。若传动过程中皮带不打滑,a.b线速度之比_______ c.d两点线速度之比__________a.d向心加速度之比__________
31、所受重力为100N的木箱放在水平地板上,至少要用30N的水平推力,才能使它从原地开始运动。木箱从原地移动以后,用25N的水平推力,就可以使木箱继续做匀速运动运动。由此可知:木箱与地板之间的最大静摩擦力Fmax=______;木箱所受的滑动摩擦力Ff=______,木箱与地板之间的动摩擦因数μ=______;如果用20N的水平推力推这个静止的木箱,木箱所受的摩擦力大小为______;如果用40N的水平推力推这个静止的木箱,木箱所受的摩擦力大小为______。
32、神舟十三号与空间站组合体完成对接后在轨道上运行,可视为匀速圆周运动。环绕地球一圈约90分钟。已知地球半径R约为6400km,地球表面的重力加速度,引力常量
。试估算神舟十三号与空间站组合体对接后,距地面的高度为h=__________(结果取一位有效数字)。为了避开不明物体的接近,组合体临时降低轨道高度为H,在临时轨道上的速度
与正常轨道上的速度v的大小关系为
________
。(>,<,=)
33、如图所示,的同学悬挂在单杠上,两臂间夹角为
,则他单臂的拉力大小为_______________N.若增大两手间的距离,双臂拉力的合力_______________(填“增大”、“减小”或“不变”)
.
34、如图所示装置用以测量物体与平台间的摩擦因数,置于圆形水平转台边缘的小物块随转台加速转动,当转速达到某一数值时,物块恰好滑离转台开始做平抛运动。现测得转台半径,离水平地面的高度
,物块平抛落地过程水平位移的大小
。设物块所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度
。由此可得:
(1)物块做平抛运动的初速度大小______。
(2)物块与转台间的动摩擦因数______。
(3)物块落点到圆形转台转轴的水平距离为______。
35、图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的质量为m,小车和砝码的总质量为M。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。
(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是(______)
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动
(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是(______)
A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
(3) 下图是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。量出相邻的计数点之间的距离分别如下图所示。已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则纸带上A、B两点对应的时间间隔为__________s,小车的加速度a=__________m/s2 。(结果保留2位有效数字)
36、两个共点力,
的方向如图虚线所示,画出两个力的图示,并用平行四边形定则作图求出合力的大小和方向.
37、避险车道是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成,如图,竖直平面内,制动坡床视为与水平面夹角为的斜面。一辆的载有货物的货车因刹车失灵从干道驶入制动坡床时车速为20m/s,车尾位于制动坡床的底端,货物开始相对于车厢滑动(货物始终未与货车相碰撞),已知货车质量是货物质量的4倍。货物与车厢间的动摩擦因数为μ = 0.3;货车在制动坡床上运动受到的坡床阻力大小为货车和货物总重的0.38倍,已知货车长为L = 17.5m,取,cosθ = 1,sinθ = 0.1,g = 10m/s2,求:
(1)货物在车厢内滑动时加速度的大小;
(2)制动坡道的长度至少为多长才能保证货车不与防撞设施相撞;
(3)最终货物相对于车厢滑行的距离。
38、如图所示,质量为m的木块静止在倾角为的斜面体(足够长)上,在水平推力F的作用下沿斜面向上先加速后匀速运动,斜面体始终保持静止,已知木块与斜面体间的动摩擦因数为
,重力加速度为g。求:
(1)木块静止时,受到的摩擦力;
(2)木块匀速运动时推力F的大小。
39、如图所示,两组平行板电容器一组竖直放置,另一组水平放置。竖直放置的平行板电容器两板中间有一细小缺口A和B,两板间电压为,两板间距为
,左极板带正电;水平放置的平行板电容器两板间电压为
,两板间距为
,上极板带正电,A、B连线恰好为水平放置的电容器的中线。第一次将一电荷量为q、质量为m的带电微粒(所受重力可忽略)由A点无初速地放入竖直放置的平行板电容器中,带电微粒恰好落在水平放置的电容器下极板的中点。第二次将同样的带电微粒以一定的初速度沿水平方向进入缺口A,则带电微粒刚好能从水平放置的平行板电容器的下极板右端穿出。求:
(1)水平放置的平行板电容器中电场强度的大小;
(2)水平放置的平行板电容器下极板的长度;
(3)带电微粒第二次出电场时速度方向与水平方向的夹角的正切值。
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