1、下列说法正确的是( )
A.速度越大的物体,其惯性越大
B.质量越大的物体,其惯性越大
C.物体加速上升时,其处于失重状态
D.物体加速上升时,其所受的重力增大
2、物理学发展史上,有一位科学家开创了实验与逻辑推理相结合的科学研究方法,研究了落体运动的规律及力和运动之间的关系,这位科学家是( )
A.亚里士多德
B.伽利略
C.牛顿
D.笛卡尔
3、中国高铁飞速的发展,给大家的出行带来了极大的便利,也向世界展示了中国速度。一列和谐号动车与一列复兴号高铁相继从同一站点由静止出发,沿同一方向做匀加速直线运动。两车运动的速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.复兴号高铁经过95s加速达到最大速度
B.复兴号高铁追上和谐号动车前,时两车相距最远
C.时,复兴号高铁追上和谐号动车
D.复兴号高铁追上和谐号动车前,两车最远相距4900m
4、如图所示,细线的一端固定在倾角为30°的光滑楔形滑块A的顶端P处,细线的另一端拴一质量为m的小球,静止时细线与斜面平行,(已知重力加速度为g)。则正确的是( )
A.当滑块向左做匀速运动时,细线的拉力为mg
B.若滑块以加速度a=g向左加速运动时,小球对滑块压力为零
C.当滑块以加速度a=g向左加速运动时,线中拉力2mg
D.当滑块以加速度向左加速运动时,线中拉力为2mg
5、2023年10月26日17时46分,神舟十七号载人飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接空间站。下列说法正确的是( )
A.对接过程中,可将飞船和空间站视为质点
B.对接成功后,以地球为参考系,整个空间站是静止的
C.“17时46分”是时间概念,指船飞行了近18个小时
D.研究空间站绕地球飞行一周的时间时,可将空间站视为质点
6、关于“探究力的平行四边形定则”的实验,其中有益于减小实验误差的做法是( )
A.两细绳必须等长
B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行
C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧示数之差应尽可能大
D.拉橡皮条的细绳要短些,标记同一细绳方向的两点要近些
7、请阅读下述文字,完成下面小题。
“北斗卫星导航系统”是中国自行研制的全球卫星导航系统,同步卫星是其重要组成部分。如图所示,发射同步卫星时,可以先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经过一系列的变轨过程,将卫星送入同步圆轨道2,A点在轨道1上,B、C两点在轨道2上。卫星在轨道1、轨道2上的运动均可视为匀速圆周运动。
【1】在该卫星远离地球的过程中,地球对卫星的引力( )
A.越来越大
B.越来越小
C.保持不变
D.先变大后变小
【2】卫星在轨道1上做匀速圆周运动的速度大小为,周期为
;卫星在轨道2上做匀速圆周运动的速度大小为
,周期为
。下列关系正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
8、如图所示,小球a质量为m,小球b质量为3m,它们用细线相连并悬挂于O点。现用一轻质弹簧给小球a施加一个拉力F,使整个装置处于静止状态,且Oa与竖直方向夹角为,已知弹簧的劲度系数为k,则弹簧形变量最小值是( )
A.
B.
C.
D.
9、某质点运动的速度一时间(v—t)图像如终所示,0~t1和t2~t3内对应的图线为直线,则下列说法正确的是( )
A.0~t3内质点的速度方向发生了改变
B.t1~t2内质点的加速度先增大后减小
C.t1~t2内质点的速度方向与加速度方向始终相同
D.0~t1内质点的速度方向与加速度方向始终相同
10、某工人使用双轮手推车运送短钢管,钢管在推车里保持静止,手推车装入钢管后的侧面示意图如图所示。推车的侧面ON与底面OM垂直,当侧面ON与水平方向夹角=60°时,6号钢管对侧面ON的压力等于其重力G,忽略一切摩擦,则( )
A.其他钢管对6号钢管的作用力大小等于
B.底面OM受到的压力小于侧面ON受到的压力
C.若减小θ角,钢管仍保持静止。则钢管对推车的总作用力将增大
D.若减小θ角,钢管仍保持静止,则底面OM受到的压力减小
11、一种高速飞行列车利用磁悬浮技术及近真空管道线路大幅减小阻力,并具有强大的加速能力及高速巡航能力,其最大运行速度可能达40000km/h。从甲地到乙地的路程为693km,只要11.4min就可到达,真是“嗖”的一声,人就到了。根据以上信息判断,下列说法正确的是( )
A.“11.4min”是时刻
B.从甲地到乙地的路程为693km,这个“路程”是个矢量
C.可以求得从甲地到乙地的平均速率约为3650km/h
D.若研究飞行列车经过某一路标所用的时间,可将列车看作质点
12、关于匀变速直线运动,正确的是( )
A.运动方向不可能发生改变的直线运动
B.速度的变化率恒定的直线运动
C.速度的变化量恒定的直线运动
D.加速度的变化率恒定的直线运动
13、如图所示,用一轻质细绳系着一质量为2kg的小球,细绳的另一端固定在墙壁上,为了防止小球碰到墙壁,在小球和墙壁之间放置一水平轻质弹簧,弹簧的一端与竖直墙壁固定。小球处于静止状态时,细绳与竖直墙壁之间夹角为30°,已知重力加速度为10m/s2,小球可视为质点,则( )
A.小球所受合力为20N
B.细绳上的张力大小为
C.弹簧处于伸长状态,弹力大小为
D.剪断细绳瞬间小球的加速度大小为
14、长时间低头会引起颈部的疾病,将人体头颈部简化为如图所示的模型,A点为头部的重心,AO为提供支持力的颈椎(可视为轻杆)可绕O点转动,AB为提供拉力的肌肉(可视为轻绳)。当人体直立时,如图甲,颈椎所承受的压力大小等于头部的重力大小G;当低头时,如图乙,AO、AB与竖直方向的夹角分别为、
。下对说法正确的是( )
A.颈椎受到的压力大小为G
B.颈部肌肉的拉力大小为G
C.颈椎受到的压力大小为
D.颈部肌肉的拉力大小为
15、一质量为的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移
与时间
的关系图像如图所示,其中
时间内的图像为直线。以下判断正确的是( )
A.时间内,乘客的速度不断增大,处于超重状态
B.时间内,乘客的速度不断减小,处于失重状态
C.时间内,乘客的速度不断减小,处于超重状态
D.时间内,乘客的速度不断增大,处于失重状态
16、一列火车在前30min内的平均速度为1km/min,以下说法正确的是( )
A.这列火车在1h内通过的位移一定是60km
B.这列火车通过前15km的位移所用的时间一定是15min
C.这列火车在前30min内所通过的位移是30km
D.这列火车在前30min内一定以1km/min的速度行驶
17、物理学的关系式在确定了物理量之间的关系时,也确定了物理量单位之间的关系,因此,只要选定几个物理量的单位,就能够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做基本量,它们相应的单位叫做基本单位。下列各组选项中均属于力学中基本量的是( )
A.千克、米、秒
B.米、千克、牛顿
C.质量、时间、长度
D.位移、速度、时间
18、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
19、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
20、为研究自由落体运动规律,一位同学从当涂一中迎曦楼五楼同一位置先后无初速释放两块小石子,不计空气作用力。两块小石子均在空中运动时,则它俩之间的( )
A.距离保持不变
B.距离越来越大
C.速度之差越来越小
D.速度之差越来越大
21、在没有起重机的情况下,工人常借助可认为是光滑的斜面将货物推上汽车,如图所示。已知货物重力大小为G,斜面的倾角为θ,当工人对货物施加方向不同的推力F时,都使货物缓慢地沿斜面向上运动。下列关于货物受力的分析,正确的是( )
A.若力F的方向沿斜面向上,则F的大小为Gcosθ
B.若力F的方向沿斜面向上,则斜面对货物的支持力大小为Gsinθ
C.若F的方向由水平逐渐变为竖直向上,则斜面对货物的支持力逐渐减小
D.若F的方向由水平逐渐变为竖直向上,则推力F一直增大
22、如图甲所示,一轻弹簧左端与墙壁相连于O点,作用于右端A点的水平外力F(F未画出)变化时,弹簧长度不断变化,取水平向左为正方向,得到F与弹簧长度l的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.弹簧原长为5cm
B.弹簧的劲度系数为4N/m
C.l=10cm时,弹簧对墙壁的弹力方向水平向左
D.在弹性限度内,弹簧弹力的大小与弹簧长度成正比
23、如图所示为高速公路的ETC电子收费系统的示意图,ETC通道的长度是识别区起点到自动栏杆的水平距离,总长为9.6m。某汽车以6m/s的速度匀速进入识别区,ETC天线用了0.3s的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现自动栏杆没有抬起,于是紧急刹车,已知司机的反应时间为0.5s,汽车在杆前0.3m处停止。则刹车的加速度大小为( )
A.5m/s2
B.4m/s2
C.3.75m/s2
D.3.25m/s2
24、有同学注意到直尺的一部分伸出桌面(如图所示)而直尺依然能够保持静止。下列说法正确的是( )
A.桌面对直尺的作用力大小等于直尺所受的重力
B.把直尺向右推出一些,直尺依然静止于桌面上,桌面对直尺的作用力大小将会减小
C.把直尺向左推进一些,桌面对直尺的作用力大小将会增大
D.施加向左的推力F使直尺向左匀速运动,直尺与桌面间的摩擦力逐渐增大
25、一辆汽车从甲地出发,沿平直公路开到乙地刚好停止,其速度图象如图所示。那么0~t和t~3t两段时间内,加速度的大小之比为________,位移的大小之比为____________,平均速度的大小之比为____________,中间时刻速度的大小之比为____________。
26、同步卫星绕地球做匀速圆周运动,其周期为T= _______小时。
27、如图所示,竖直放置的两端封闭的玻璃管内注满清水,玻璃管内有一个圆柱体红蜡块,玻璃管倒置时红蜡块能以10cm/s的速度匀速上升,同时,让玻璃管以0.05m/s2的加速度水平向右做匀加速直线运动,玻璃管内清水的高度为40cm。红蜡块从管底运动到水面的过程中,运动轨迹是__________(选填“1”、“2”、“3”),红蜡块发生的水平位移是__________m。
28、如图所示,AB两物体在同一直线上,当他们相距7m时。A在水平力和摩擦力的作用下,正以4m/s的速度向右做匀速运动,而物体B以10m/s的速度向右做匀减速运动,加速度大小为2m/s2,则A追上B用的时间为__。
29、如图所示,重20N的物块静止在倾角为37°倾斜的长木板上。按照重力作用的实际效果,可以将重力沿________方向和________方向进行分解。两个分力分别用F1、F2表示,将重力G沿上述方向进行分解。求得:F1=________N,F2=________N。(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
30、蹦极运动简化后与下列情景相似:如图甲所示,不计空气阻力,弹性细绳的一端固定在点,另一端系着一个小球,小球从
点释放后上下往复运动。已知小球速度
与下落高度
的关系如图乙所示,细绳拉力
与下落高度
的关系如图丙所示。请根据图像解答下列问题。(
取
)
(1)弹性细绳原长为___________m;
(2)小球的质量为___________kg;
(3)已知小球在下落过程中减少的重力势能等于它所受重力做的功。不计空气阻力,则弹性细绳的最大弹性势能为___________J。
31、如图所示,质量相等的A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,A、B两物块到竖直轴的距离之比为3︰1,两物块始终相对于圆盘静止,则A、B两物块的角速度之比为ωA︰ωB= ,A、B两物块所需的向心力之比为FA︰FB= 。
32、已知参加百米赛跑的一运动员跑到时速度为
,他在
末到达终点时的速度为
,则他跑百米全程的平均速度是_______
。
33、一个重为的箱子,放在水平面上,受
的水平推力,箱子未动,这时箱子受到的。摩擦力________(选填“大于”、“等于”或“小于”)
。当水平推力增大到
时,箱子恰好做匀速直线运动。当水平推力增大到
时,箱子受到的摩擦力为________N。
34、在一次漂流探险中,探险者驾驶摩托艇想上岸休息。假设江岸是平直的,江水沿江向下流速恒为r,摩托艇在静水中航速恒为u,且。摩托艇最短的靠岸时间为t,则探险者离岸的最短距离d=___________。如果探险者在最短距离处靠岸,则摩托艇的合速度
=___________(用题中物理量符号表示)
35、当物体质量一定时,探究加速度与力的关系,某同学设计了如图所示的实验装置。力传感器可测出轻绳的拉力。其中m为砂和砂桶的总质量,m0为滑轮的质量,M为小车的质量。
(1)实验时,为了减小误差,______(填“是”或“否”)需要使m<<M。
(2)实验时,______(填“是”或“否”)需要将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力。
(3)某同学根据实验数据作出了加速度a与力F的关系图象如图所示,图线不过坐标原点的原因是________。
36、为防止小轿车在行驶途中由于车门没有关闭而带来危险,厂家为汽车设计了报警电路。四个车门都关闭时蜂指示灯不亮;至少有一扇车门没有关闭,指示灯就会发光。请你在图13的方框中画出符合要求的电路图,说明:每个车门控制一个开关,当车门关闭时开关闭合,车门打开时开关断开。
37、汽车在水平直线公路上以72km/h的速度做匀速直线运动,前方100m处有障碍物,司机立即紧急刹车,司机的反应时间和汽车系统的反应时间之和为1s(这段时间汽车仍保持原速)。
(1)汽车减速时的加速度至少多大,汽车才不会撞上障碍物?
(2)若司机是酒后驾驶,人与车的反应时间之和为3s,汽车减速时加速度大小为1.8m/s2,汽车会否撞上障碍物?若否,说明原因;若会,求汽车撞上障碍物的车速是多大。
38、在一年一度的广益中学学生运动会上,某同学以的速度冲过终点,然后继续以
的加速度做匀减速直线运动,求:
减速2s末运动员的速度为多大;
运动员停下来所经历的时间;
在离终点10米处有一堵墙,请判断运动员是否会撞在墙上?
39、如图所示为四旋翼无人机,它是能够垂直起降,能以多种姿态飞行(如悬停、前飞、侧飞和倒飞等)的小型遥控飞行器,目前得到越来越广泛的应用.若一架质量m=2kg的无人机,运动过程中所受空气阻力大小恒为f=4N,g取10 m/s2.
(1)无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞,若在t=5 s时离地面的高度h=75 m,求无人机动力系统所能提供的最大升力F;
(2)当无人机悬停在空中某一高度时,由于动力设备故障,无人机突然失去升力从静止开始坠落,已知无人机坠落到地面时的速度v=40 m/s,求无人机悬停时距离地面的高度H;
(3)若无人机悬停时距离地面的高度h′=50 m,在无人机突然失去升力后的坠落过程中,在遥控设备的干预下,动力设备重新启动提供向上的最大升力F′=32 N.为保证无人机安全着地,求无人机从开始坠落到恢复升力的最长时间t1.