• 1、物理学家在建立物理概念、探究物理规律的过程中应用了很多思想方法,以下叙述不正确的是(  )
    A、由牛顿第二定律可知物体的加速度a=Fm , 该公式应用了比值定义法 B、“重心”、“合力与分力”都用到了等效替代法 C、伽俐略研究力和运动关系时,运用了理想实验法 D、研究物体沿曲面运动时重力做的功,应用了微元累积法
  • 2、一物块在粗糙水平面上以一定的初速度沿直线匀减速滑行,在运动方向上只受滑动摩擦力作用,第1s内的位移为8m,第3s内的位移为0.5m。求:

    (1)t=0.5s时物块的速度大小v;

    (2)加速度大小a;

    (3)物块第2s内的位移大小x2。

  • 3、一支队伍沿平直的公路匀速前进,其速度的大小为v1 , 队伍全长为L。一个通讯兵从队尾以速度v2(v2>v1)赶到队前然后立即原速返回队尾,求这个过程中通信兵通过的路程和位移。.
  • 4、在某次新型遥控电动玩具车的性能测试中,玩具车以6m/s的初速度冲上足够长的斜坡向上做匀减速直线运动,加速度大小是0.5m/s2 , 求:

    (1)8s末玩具车速度是多大?

    (2)经过8s,玩具车在斜坡上通过多长的距离?

  • 5、在研究匀变速直线运动规律的实验中,图示纸带记录的是小车的运动情况,A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点的时间间隔为T=0.04s,电源铭牌显示该电源频率为50Hz(计算结果均保留两位有效数字)。

    (1)下列说法正确的有(填选项代号)。

    A.在释放小车前,小车要靠近打点计时器

    B.应先释放小车,后接通电源

    C.电火花计时器应使用低压交流电源

    D.打点计时器应放在长木板上有滑轮一端

    (2)打纸带上D点时小车的瞬时速度大小为m/s。

    (3)小车的加速度大小为m/s2

  • 6、一质点以初速度v、加速度a做匀变速直线运动,经一段时间后质点运动的路程与位移大小之比为5∶3,则该过程的位移和时间可能为(  )
    A、位移大小为v24a B、位移大小为3v28a C、时间为3v2a D、时间为va
  • 7、关于速度的定义式v=ΔxΔt , 以下叙述正确的是(       )
    A、物体做匀速直线运动时,速度v与运动的位移Δx成正比,与运动时间Δt成反比 B、速度v的大小与运动的位移Δx和时间Δt都无关 C、此速度定义式适用于任何运动 D、速度是表示物体运动快慢及方向的物理量
  • 8、习近平总书记在党的二十大报告中指出,推动绿色转型,发展绿色低碳产业,积极稳妥推进“碳达峰”“碳中和”,因此新能源有着广阔的发展前景。已知某品牌的新能源汽车沿平直的公路行驶,司机突然发现正前方有一障碍物,司机立即刹车,刹车后某段时间内的该汽车的位移随时间的变化规律如图所示,图中的曲线为抛物线,t0时图线的切线平行于横轴。则下列说法正确的是(  )

    A、x0=60m B、汽车的初速度大小为30m/s C、汽车的加速度大小为5m/s2 D、6s内汽车的位移大小为50m
  • 9、如图为某物体运动时的v-t图像。则以下判断正确的是(  )

    A、0~3s,加速度为2m/s2 B、5s~7s,物体正在下坡 C、0~7s,物体的位移为54m D、0~3s与5s~7s,运动方向相反
  • 10、如图所示,在倾角θ=30°的足够长的斜面上放置一个凹槽,槽与斜面间的动摩擦因数μ=36 , 槽两端侧壁A、B间的距离d=0.10m。将一质量与槽相等、表面光滑的小物块(可视为质点)放在槽内上端靠侧壁B处,现同时由静止释放物块与槽。已知物块与槽的侧壁发生的碰撞为弹性碰撞,槽与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度g=10m/s2。求

    (1)物块运动后瞬间,物块与槽各自的加速度大小a1、a2

    (2)物块与槽的侧壁发生第1次碰撞后的瞬间,物块和槽的速度大小v1'v2'

    (3)从物块开始运动至与槽的侧壁发生第2次碰撞所需的时间t。

  • 11、如图,一滑雪运动员质量m=60kg , 经过一段加速滑行后从A点以vA=12m/s的初速度水平飞出,恰能落到B点。在B点速度方向(速度大小不变)发生改变后进入半径R=20m的竖直圆弧轨道BO , 并沿轨道下滑。已知在最低点O时运动员对轨道的压力为2100NABBO的高度差分别为H=20mh=8m。不计空气阻力,g=10m/s2 , 求:

    (1)AB间的水平距离;

    (2)运动员在BO段时克服阻力做的功。

  • 12、如图甲所示的装置叫作阿特伍德机,是英国数学家和物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,常用来研究匀变速直线运动的规律。学校伽利略学习社对该装置加以改进,利用改进后的装置(如图乙所示)验证机械能守恒定律。

    (1)用螺旋测微器测量挡光片的宽度,如图丙所示,则挡光片的宽度d=mm;

    (2)将质量均为M的重物A(含挡光片)、B(含挂钩)用轻绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出(选填“A的上表面”、“A的下表面”或“挡光片的中心”)到光电门中心的竖直距离h。

    (3)在B的下端挂上质量为m的物块C,光电门记录挡光片挡光的时间为t,重力加速度大小为g,则在重物A由静止运动至光电门的过程中,系统(重物A、B以及物块C)的重力势能的减少量ΔEp= , 系统动能的增加量ΔEk=。若在误差允许的范围内ΔEp=ΔEk , 则可认为该过程中系统机械能守恒。(均用相关物理量的符号表示)

    (4)某次实验中,ΔEp小于ΔEk , 小李认为这是空气阻力造成的。小李的观点(选填“正确”或“错误”),其原因是

  • 13、某次研究弹簧所受弹力F与弹簧长度l关系实验时得到如图甲所示的F-l图像,由图像可知:(1)弹簧原长l0= cm,求得弹簧的劲度系数k= N/m。

    (2)按图乙所示的方式挂上钩码(已知每个钩码重G=1 N),使(1)中研究的弹簧压缩,稳定后指针指示如图乙所示,则指针所指刻度尺示数为 cm。由此可推测图乙中所挂钩码的个数为

  • 14、在一次立式风洞跳伞实验中,风洞喷出竖直向上的气流将实验者加速向上“托起”,此过程中(  )
    A、地球对人的吸引力和人对地球的吸引力大小相等 B、人受到的重力和人受到气流的力是一对作用力和反作用力 C、人受到的重力大小等于气流对人的作用力大小 D、人被向上“托起”时处于超重状态
  • 15、如图所示,一楔形斜面体置于水平地面上,斜面的倾角为30° , 物块A置于斜面上,用轻弹簧、细绳跨过定滑轮与物块B相连,弹簧轴线与斜面平行,A、B均处于静止状态,已知物块A、B的重力分别为10N5N , 不计滑轮与细绳间的摩擦,则(  )

       

    A、弹簧对A的拉力大小为5N B、斜面对A的支持力为5N C、斜面对A的摩擦力为0 D、地面对斜面体的摩擦力大小为5N
  • 16、直升机悬停在空中向地面投放装有救灾物资的箱子,如图所示.设投放初速度为零.箱子所受的空气阻力与箱子下落速度的平方成正比,且运动过程中箱子始终保持图示姿态.在箱子下落过程中.下列说法正确的是

    A、箱内物体对箱子底部始终没有压力 B、箱子刚从飞机上投下时,箱内物体受到的支持力最大 C、箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚投下时大 D、若下落距离足够长,箱内物体有可能不受底部支持力而“飘起来”
  • 17、“广湛”高铁将茂名到广州的通行时间缩短至2小时。假设动车启动后沿平直轨道行驶,发动机功率恒定,行车过程中受到的阻力恒为f、已知动车质量为m,最高行驶速度为vm , 下列说法正确的是(  )

    A、动车启动过程中所受合外力不变 B、动车发动机功率为fvm C、从启动到最大速度过程中,动车平均速度为vm2 D、从启动到最大速度过程中,动车牵引力做功为12mvm2
  • 18、一个人站立在商店的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯向上加速,如图所示,则

    A、人对踏板的压力大小等于人所受到的重力大小 B、人只受重力和踏板的支持力的作用 C、踏板对人的支持力做的功等于人的机械能增加量 D、人所受合力做的功等于人的动能的增加量
  • 19、四颗地球卫星abcd的排列位置如图所示,其中,a是静止在地球赤道上还未发射的卫星,b是近地轨道卫星,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,四颗卫星相比较(  )

    A、a的向心加速度最大 B、b的线速度最大 C、c相对于b静止 D、d的运动周期可能是23h
  • 20、一颗子弹水平射入置于光滑水平面上的木块A 并留在其中,A、B用一根弹性良好的轻质弹簧连在一起,如图所示。则在子弹打击木块A及弹簧被压缩的过程中,对子弹、两木块和弹簧组成的系统(  )

    A、动量守恒,机械能守恒 B、动量不守恒,机械能守恒 C、动量守恒,机械能不守恒 D、无法判定动量、机械能是否守恒
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