1、鼓浪屿是世界文化遗产之一。岛上为保护环境不允许机动车通行,很多生活物品要靠人力板车来运输。如图所示,货物放置在板车上,与板车一起向右做匀速直线运动,车板与水平面夹角为θ。现拉动板车向右加速运动,货物与板车仍保持相对静止,且θ不变。则板车加速后,货物所受的( )
A.摩擦力和支持力均变小
B.摩擦力和支持力均变大
C.摩擦力变小,支持力变大
D.摩擦力变大,支持力变小
2、改变物体运动状态的原因是( )
A.加速度
B.力
C.能量
D.惯性
3、如图所示,放置三个完全相同的圆柱体.每个圆柱体质量为m,截面半径为R,为了防止圆柱体滚动,在圆柱体两侧固定两个木桩.不计一切摩擦,由此可知
A.木桩对圆柱体作用力为 mg
B.上面圆柱体对下面一侧圆柱体的作用力为mg
C.地面对下面其中一个圆柱体的作用力为mg
D.地面对下面两个圆柱体的作用力为2mg
4、如图所示,质量为的物体放在倾角为
的光滑斜面体上,随斜面体一起沿水平方向以加速度
向左加速运动,物体相对于斜面始终保持静止,则斜面体对物体的作用力为( )
A.
B.
C.
D.
5、某同学站在电梯底板上,如图所示的图像是计算机显示的电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向)。根据图像提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )
A.在内,电梯向上运动,该同学处于超重状态
B.在内,电梯在加速上升,该同学处于失重状态
C.在内,电梯处于匀速状态,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力
D.由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态
6、某快递公司用无人机配送快递,某次配送质量为1kg的快递,在无人机飞行过程中,0~10s内快递在水平方向的速度—时间图像如图甲所示,竖直方向(初速度为零)的加速度—时间图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.快递做匀变速曲线运动
B.快递在0~10s内的位移大小为75m
C.10s末快递的速度为
D.1s末快递受到合力大小为
7、2022年8月16日,在国际军事比赛“苏沃洛夫突击”单车赛中,中国车组夺冠。在比赛中,一辆坦克在t=0时刻开始做初速度为1m/s的加速直线运动,其a-t图像如图所示,则( )
A.3~6s内坦克做匀减速运动
B.0~3s内坦克的平均速度为2m/s
C.0~6s内坦克的位移为9m
D.6s末坦克的速度大小为10m/s
8、如图所示,重物M沿竖直杆下滑,并通过绳带动小车沿斜面升高.当滑轮右侧的绳与竖直方向成θ角,且重物下滑的速率为v时,小车的速度为( )
A.vsinθ
B.v/cosθ
C.vcosθ
D.v/sinθ
9、把五个同等质量的塑料小球用不可伸长的轻绳悬挂在空中,它们在恒定的水平风力(向右)的作用下发生倾斜,则关于小球和绳子的位置正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,两个皮带轮的转轴分别是和
,设转动时皮带不打滑,则皮带轮上A、B、C三点的速度和角速度关系是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
11、如图所示,用阿兜把足球挂在竖直墙壁上的A点,球与墙壁的接触点为B点。足球所受的重力为G,墙壁对球的支持力为N,AC绳的拉力为F。墙壁光滑,不计网兜的重力。下列关系式正确的是( )
A.F=N
B.F<N
C.F<G
D.F>G
12、用单分子油膜测分子的直径时,对其所用实验方法的正确认识是
A.用量筒测得油酸酒精溶液的体积V,计算油酸分子直径时要用到d="V/s"
B.用透明方格纸,是为了便于估算一滴油酸溶液形成的油膜面积
C.在水面上撒些痱子粉,是为了让油膜尽量散开并呈现圆形
D.在水面上撒些痱子粉,是为了围住油膜形成规则形状
13、汉代著作《尚书纬·考灵曜》中所论述的“地恒动不止,而人不知”,对应于现在物理学的观点是( )
A.物体具有惯性
B.物体运动具有相对性
C.任何物体都受到重力作用
D.力是改变物体运动状态的原因
14、下列说法正确的是( )
A.链球做匀速圆周运动过程中加速度不变
B.足球下落过程中惯性不随速度增大而增大
C.乒乓球被击打过程中受到的作用力大小不变
D.篮球飞行过程中受到空气阻力的方向与速度方向无关
15、如图所示,物块放在一与水平面夹角为θ的传送带上,且始终与传送带相对静止。关于物块受到的静摩擦力f,下列说法正确的是( )
A.当传送带加速向上运动时,f的方向一定沿传送带向上
B.当传送带加速向上运动时,f的方向一定沿传送带向下
C.当传送带加速向下运动时,f的方向一定沿传送带向下
D.当传送带加速向下运动时,f的方向一定沿传送带向上
16、一个质量为2kg的物体同时受到两个力的作用,这两个力的大小分别为2N和6N,当两个力的方向发生变化时,物体的加速度大小不可能为( )
A.1m/s2
B.2m/s2
C.3m/s2
D.4m/s2
17、如图所示,质量m=50kg的跳水运动员从距水面高h=10m的跳台上以v0=5m/s的速度斜向上起跳,最终落入水中。(若忽略运动员的身高,且取g=10m/s2)则运动员入水时的速度大小是( )
A.5 m/s
B.10m/s
C.20m/s
D.15m/s
18、如图所示,A、B、C为三个实心小球,A为铁球,B、C为木球.A、B两球分别连在两根弹簧上,C球连接在细线一端,弹簧和细线的下端固定在装水的杯子底部,该水杯置于用绳子悬挂的静止吊篮内.若将挂吊篮的绳子剪断,则剪断的瞬间相对于杯底(不计空气阻力,ρ木<ρ水<ρ铁)
A.A球将向上运动,B、C球将向下运动
B.A、B球将向上运动,C球不动
C.A球将向下运动,B球将向上运动,C球不动
D.A球将向上运动,B球将向下运动,C球不动
19、如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为f,当轻绳与水平面的夹角为θ时,人的速度为v,人的拉力为F(不计滑轮与绳之间的摩擦),则以下说法正确的是( )
A.船的速度为vcosθ
B.船的速度为vsinθ
C.船的加速度为
D.船的加速度为
20、早在战国时期,《墨经》就记载了利用斜面提升重物可以省力。某人用轻绳将一重物匀速竖直向上提起,拉力的大小为;然后用轻绳将同一重物沿倾角为
的光滑斜面匀速上拉,拉力的大小为
。
与
的比值为( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的前提下,当小车匀速向右运动时,绳中拉力 ( ).
A.大于A所受的重力
B.等于A所受的重力
C.小于A所受的重力
D.先大于A所受的重力,后等于A所受的重力
22、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( )
A.k=10N/m,ΔL=10cm
B.k=100N/m,ΔL=10cm
C.k=200N/m,ΔL=5cm
D.k=1000N/m,ΔL=5cm
23、关于行星运动规律、万有引力定律的发现过程,下列说法错误的是( )
A.卡文迪什最早通过实验较准确地测出了引力常量
B.伽利略发现了行星绕太阳运动的轨道是椭圆
C.牛顿通过“月—地检验”发现地面物体、月球所受地球引力都遵从同样的规律
D.牛顿在寻找万有引力的过程中,他应用了牛顿第二定律、第三定律,以及开普勒第三定律
24、一辆肇事车紧急刹车后停在原地等候交警,交警测出肇事车在水平路面留下的刹车磨痕长度,查手册得到该型车紧急刹车的加速度,用监控视频判断该车的刹车时间。要算出汽车开始刹车时的速度( )
A.用到其中任何一个数据即可
B.用到其中任何两个数据即可
C.必须用到全部三个数据
D.用全部三个数据也不能算出
25、工人师傅利用如图所示的滑轮组竖直向上匀速提升重的物体,工人对绳的拉力为
,则动滑轮的重力
______
,滑轮组此时的机械效率
______(不计绳子的重力和摩擦力)。
26、如图所示,质量为M的气缸用质量为m的活塞在缸内密封一定质量的理想气体,活塞跟缸壁间的摩檫力不计,大气压为p0,活塞的横截面积为S,整个装置倒立在水平地面上,当封闭气体温度为T时,活塞恰好跟地面虚接触,此时封闭气体的压强为____;当温度升高到某一个值时,发现气缸恰好跟地面接触,则此时封闭气体的温度为_____.
27、一辆汽车行驶到半径为R的圆弧形凸形桥最高点时速度大小为,汽车质量为m,重力加速度为g,则汽车在凸形桥最高点受到的桥面支持力F=_____,此时汽车处于_____状态(填“超重”或“失重”)。
28、如图所示,m1、m2质量相同,手拉住m2使它们都处于静止状态,并m1与m2在同一水平面上,由静止放手后,m1与m2开始运动,滑轮质量及摩擦均不计,g取10m/s2,当它们的高度差3米时,m1与m2的瞬时速度大小分别为v1=______m/s,v2=______m/s。
29、利用图所示的实验装置研究平抛运动”的规律。用小锤打击弹性金属片后,小球A沿水平方向弹出,同时小球B被松开,自由落下。A,B两球同时开始运动,可以观察到小球A与小球B________(选填“同时”或“不同时”)落到水平地面上;改变打击力度,重复这个实验,可以观察到小球A与小球B________(选填“同时”或“不同时”)落到水平地面上。
30、如图所示,质点由西向东运动,从A点出发到达C点再返回B点后静止。如图AC=100m,BC=30m,若以B点为坐标原点,向东为正方向建立直线坐标系,则出发点的位置坐标为____m,此过程中质点的路程为____m,位移为____m。
31、电风扇在闪光灯下运动,闪光灯每秒闪光30次,风扇的三个叶片互成120°角安装在转轴上。当风扇转动时,若观察者觉得叶片不动,则这时风扇的转速至少是______________转/分;若观察者觉得有了6个叶片,则这时风扇的转速至少是____________转/分。
32、某实验小组的学生们为探究“机械能守恒定律”设计了如图所示的实验装置:用一个电磁铁吸住一个质量为m,直径为d的小铁球;当将电磁铁断电后,小铁球由静止开始向下加速运动;小铁球经过光电门时,计时装置将记录其通过光电门的时间t。小铁球由静止开始下降至光电门时的高度h,当地的重力加速度为g,那么
(1)小铁球通过光电门的速度v=_______(用d、t表示);
(2)验证此过程小铁球机械能守恒定律的表达式_____________;
(3)考虑小铁球在运动过程中受到阻力的因素,其重力势能减少量____动能的增加量(选填 “大于”,“等于”或“小于”)
33、—个重为20的物体静止放在动摩擦因数
的水平面上,若受到水平拉力为3
,物体受到的是__________摩擦力,大小为__________
,若受到的水平拉力为6
时,物体受到的摩擦力大小为__________
。
34、若两颗人造地球卫星,其向心加速度之比a1:a2=1:4,则其轨道半径之比为_____,角速度之比为_____,线速度之比为_______,运动周期之比为________。
35、在用落体法验证机械能守恒定律时,某小组按照正确的操作选得纸带如图所示。其中是起始点,A、
、
是打点计时器连续打下的三个点。已知当地的重力加速度
,重锤质量为
。所使用打点计时器的电源频率
。
(1)图中是用毫米刻度尺测量到A、
、
各点的距离时的情况,则
______
,
______
,
______
。
(2)甲同学用重锤在段的运动来验证机械能守恒定律,则可求得该过程中重锤的动能增加量
______
,重力势能的减少量
______
。这样验证的系统误差总是有
______(填“>”“<”或“=”)
。(结果均保留三位有效数字)
(3)乙同学根据同一条纸带,同一组数据,也用重锤在段的运动来验证机械能守恒定律,将打点计时器打下的第一个点
记为第1个点,图中的
是打点计时器打下的第13个点。因此他用
计算与
点对应的瞬时速度
,这样验证的系统误差总是有
______(填“>”“<”或“=”)
。
(4)上述两种处理方法中,你认为合理的是______同学所采用的方法。(填“甲”或“乙”)
36、图中表示某一时刻的波形图,已知波速为0.5m/s,波沿着x轴的正方向传播,画出经过7s后的波形曲线.
37、质量为的小孩坐在秋千板上,小孩重心离系绳子的横梁
,如果秋千摆到最低点时,小孩运动速度的大小是
,
,求
(1)经过最低点时,小孩对秋千板的压力;
(2)在最低点,小孩处于超重、失重还是平衡状态。
38、如图所示,一个固定在竖直平面内的光滑四分之一圆弧,轨道半径,下端恰好与光滑水平面
平滑连接,质量为
的铁球(可视为质点)由圆弧轨道顶端无初速度释放,后从
点冲上倾角为
的光滑斜面且无机械能损失,铁球在斜面上运动
后在B点冲出斜面。(
,
,重力加速度取
)求:
(1)铁球运动到圆弧轨道底端时对圆弧轨道的压力大小;
(2)斜面的长度;
(3)在点左侧
处放置一足够高的竖直挡板,铁球与挡板碰撞时的速度大小。
39、假设在半径为R的某天体上发射一颗该天体的卫星,若这颗卫星在距该天体表面高度为h的轨道做匀速圆周运动,周期为T,已知引力常量为G,求:
(1)该天体的密度是多少?
(2)该天体表面的重力加速度是多少?
(3)该天体的第一宇宙速度是多少?