1.关于运动与所受外力的关系,下面说法中正确的是 ( )
A.物体受到恒定的不为零的合力作用时,它的运动状态不发生变化
B.物体受到不为零的合力作用时,它的速度方向可能发生变化
C.物体受到合力为零时,它一定处于静止状态
D.物体的运动方向一定与它所受的合力的方向相同
2.下面关于两个互成角度的匀变速直线运动的合运动的说法中正确的是 ( )
A.合运动一定是匀变速直线运动 B.合运动一定是曲线运动
C.合运动可能是变加速直线运动 D.合运动可能是匀变速曲线运动
3.关于机械能是否守恒的叙述,正确的是 ( )
A.做匀速直线运动的物体机构能定守恒
B.做变速运动的物体机构能可能守恒
C.外力对物体做功为零时,机械能一定守恒
D.若只有重力对物体做功,做体的机械能一定守恒
4.一个质量为m的小球,在光滑曲轨道上的1位置由静止释放,经过时间t后,沿轨道运行了d的路程到达了2位置,如图所示,竖直方向距离为h,v与a为木块到达了2位置时的瞬时速度和瞬时加速度,下列哪些表达式是正确的是 ( )
A.
B.
C.
D.![]()
5.据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600N的人在这个行星表面的重量将变为960N。由此可推知,该行星的半径与地球半径之比约为 ( )
A.0.5 B.
6.一圆筒绕其中心轴OO1匀速转动,筒内壁上紧挨着一个物体与筒一起运动相对筒无滑动,如图所示,物体所受向心力是 ( )
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A.物体的重力 B.筒壁对物体的静摩擦力
C.筒壁对物体的弹力 D.物体所受重力与弹力的合力
7.如图1所示,带箭头的直线是某一点电荷电场中的一条电场线,在这条线上有A、B两点,用EA、EB表示A、B两处的场强,则( )
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A.A、B两处的场强方向相同
B.因为A、B在一条电场上,且电场线是直线,所以EA=EB
C.电场线从A指向B,所以EA>EB
D.不知A、B附近电场线的分布情况,EA、EB的大小不能确定
8.某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中,不计空气阻力,取向上为正方向,在如图所示的v-t图象中,最能反映小铁球运动过程的是 ( )
9.为了研究超重与失重现象,某同学把一体重秤放在电梯的地板上,他站在体重秤上随电梯运动并观察体重秤示数的变化情况,下表记录了几个特定时刻体重秤的示数(表内时间t1、t2、t3不表示先后顺序),若已知t0时刻电梯静止,则 ( )
时间
t0
t1
t2
t3
体重秤示数(kg)
60.0
65.0
55.0
60.0
A.t0和t1时刻该同学的质量相同,但所受重力不同
B.t1和t2时刻电梯的运动方向一定相反
C.t1和t2时刻电梯的加速度方向一定相反
D.t3时刻电梯可能向下运动
10.质量为m的汽车,其发动机的额定功率是P。当它匀速沿倾角
的盘山公路(实为斜面)向山顶行驶时,受到的摩擦阻力为车重的K倍。那么,该汽车行驶的最大速度vm应是
( )
A.
B.![]()
C.
D.![]()
11.某实验小组同学在电梯天花板上固定一根弹簧秤,使其测量挂钩向下,并钩上悬挂一个重为10N的钩码。弹簧弹力随时间变化的规律可通过一传感器直接得出,如图所示,则下列分析正确的是 ( )
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A.从时刻t1到t2,钩码处于失重状态
B.从时刻t3到t4,钩码处于超重状态
C.电梯可能开始在15楼,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在1楼
D.电梯可能开始在1楼,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在15楼
12.图中a、b是两个点电荷,它们的电量分别为Q1、Q2,MN是ab连线的中垂线,P是中垂线上的一点。下列哪种情况能使P点场强方向指向MN的左侧? ( )
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A.Q1、Q2都是正电荷,且Q1<Q2
B.Q1是正电荷,Q2是荷电荷,且|Q1| >|Q2|
C.Q1是负电荷,Q2是正电荷,且|Q1| <Q2
D.Q1、Q2都是正电荷,且|Q1|>|Q2|
第Ⅱ卷
13.(4分)下列实验中关于采用的物理方法的叙述中正确的是 ( )
A.在演示桌面微小形变的实验中采用了放大法
B.在探究“力的合成”实验时,使用了等效替代方法,等效的原则是每次橡皮盘伸长量相同
C.利用实验探究加速度与力、质量的关系时,使用了控制变量法
D.伽处略研究力和运动的关系时,利用了理想实验的方法
14.(4分)某同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了几条较为理想的纸带。他已在每条纸带上按每5个点取好一个计数点,即两计数点之间的时间间隔为0.1s,依打点计先后编为0、1、2、3、4、5。由于不小心,几条纸带都被撕断了,如图所示,请根据给出的A、B、C、D四段纸带回答:
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(1)在B、C、D三段纸带中选出从纸带A上撕下的那段应该是 ;
(2)打A纸带时,物体的加速度大小是 m/s2。
15.(6分)某探究学习小组和同学欲验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图所示的装置,另外他们还找到了打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、纸带、小木块、细沙。当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态。
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(1)你认为还需要的实验器材是 。
(2)实验时为了保证滑块受到合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量应满足的实验条件是 ,实验时首先要做的步骤是 。
16.(4分)利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图(a)所示,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO′=h(h>L)。
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(1)电热丝P必须放在悬点正下方的理由是: 。
(2)将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O′C=s,则小球做平抛运动的初速度v0为 。
(3)在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角
,小球落点与O′点的水平距离s将随之改变,经多次实验,以s2为纵坐标、cos
为横坐标,得到如图(b)所示图像。则当
时,s为
m;若悬线长L=
17.(6分)天文学家将相距较近、仅在彼此的引力作用下运行的两颗恒星称为双星。双星系统在银河系中很普遍。利用双星系统中两颗恒星的运动特征推算出它们的总质量。已知某双星系统中两颗恒星围绕它们的连线上的某一固定点分别做匀速圆周运动,周期均为T,两颗恒星之间的距离为r,试推算这个双星系统的总质量。(引力常量为G)
18.(8分)如图所示,水平方向的传送带以
,取g=
19.(8分)如图所示,半径R=
20.(12分)如图所示,在同一竖直平面内,一轻质弹簧一端固定,另一端恰好与水平线AB平齐,静止放于光滑斜面上,距C为L的轻质细线一端固定在O点,中车端系一质量为m的小球,将细线拉至水平,此时小球在位置C,由静止释放小球,小球到达最低 点D时,细绳刚好被拉断,D点到AB的距离为h,之后小球在运动过程中恰好与弹簧接触并沿斜面方向将弹簧压缩,弹簧的最大压缩量为x。
(1)细绳所能承受的最大拉力;
(2)斜面的倾角
;
(3)弹簧所获得的最大弹性势能。