不定项选择 |
在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程.在对以下几位物理学家所作科学贡献的叙述中,正确的说法是( ) |
A.英国物理学家牛顿用实验的方法测出万有引力常量G B.第谷接受了哥白尼日心说的观点,并根据开普勒对行星运动观察记录的数据,应用严密的数学运算和 椭圆轨道假说,得出了开普勒行星运动定律 C.亚里士多德认为两个从同一高度自由落下的物体,重物体与轻物体下落一样快 D.胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比 |
由于某种原因,人造地球卫星的轨道半径减小了,那么,卫星的 |
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A.速率变大,周期变大 B.速率变小,周期变大 C.速率变大,周期变小 D.角速度变大,周期变小 |
下列表述正确的是 |
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A.作用力做正功时,反作用力也可能做正功 B.在赤道上发射同一卫星时,向东发射比向西发射消耗的能量要多些 C.在不同情况下静摩擦力可能对物体做正功,也可能对物体做负功 D.在国际单位制中,力学的基本单位有牛顿、米和秒 |
如图所示是单杠运动员做“单臂大回环”的动作简图,质量为60 kg的体操运动员,用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动,此过程中,运动员在最低点时手臂受到的拉力至少为(忽略空气阻力,取g=10 m/s2) |
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A.600 N B.2400 N C.3000 N D.3600 N |
如图所示,质量为m的物体A静止于倾角为θ的斜面体B上,斜面体B的质量为M,现对该斜面体施加一个水平向左的推力F,使物体随斜面体一起沿水平方向向左匀速运动的位移为L,则在此匀速运动过程中斜面体B对物体A所做的功为 |
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A.0 B.mgL C. D.以上说法均错误 |
两个点电荷相距为r,相互作用力为F,则 |
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A.电荷量不变,距离加倍时,作用力变为F/4 B.其中一个点电荷的电荷量和两点电荷之间的距离都减半时,作用力不变 C.每个点电荷的电荷量和两个点电荷间的距离都增加相同的倍数时,作用力不变 D.将其中一个点电荷的电荷量取走一部分给另一个点电荷,两者距离不变,作用力可能不变 |
某人将重物由静止开始举高H,并获得速度V,则下列说法中正确的是 |
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A.人对物体做的功等于物体机械能的增加量 B.物体所受合外力对它做的功等于物体动能的变化量 C.克服物体重力做的功等于物体势能的变化量 D.合外力的功等于物体动能和势能的总和的增加量 |
从空中以30m/s的初速度水平抛出一个重10N的物体,物体在空中运动4s落地,不计空气阻力,g取10m/s2,则物体落地时重力的瞬时功率为 |
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A.400W B.500W C.300W D.700W |
如图甲所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出这一过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,则 |
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A.t1~t2这段时间内,小球减少的机械能等于弹簧增加的弹性势能 B.t2时刻小球动能最大 C.t2~t3这段时间内,小球的动能先增加后减少 D.下落过程中小球动能最大值在t1~t2之间的某一时刻 |
一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5 s内做匀加速直线运动,5 s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=2×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,( 取g=10 m/s2)则 |
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A.汽车在前5 s内的牵引力为4×103 N B. 汽车在前5 s内的牵引力为6×103 N C.汽车的额定功率为60 kW D.汽车的最大速度为30 m/s |
如图所示,把小车放在光滑的水平桌面上,用轻绳跨过定滑轮使之与盛有沙子的小桶相连,已知小车的质量为M,小桶与沙子的总质量为m,把小车从静止状态释放后,在小桶下落竖直高度为h的过程中,若不计滑轮及空气的阻力,下列说法中正确的是 |
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A.轻绳对小车的拉力等于mg B.m处于完全失重状态 C.小桶获得的动能为m2gh/(m+M) D.小车获得的动能为mgh |
如图所示,2011年5月27日在国际泳联大奖赛罗斯托克站中,中国选手彭健烽在男子3米板预赛中以431.60分的总成绩排名第一,晋级半决赛。若彭健烽的质量为m,他入水后受到水的阻力而做减速运动,设水对他的阻力大小恒为F,在水中下降高度h的过程中,他的(g为当地重力加速度) |
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A.重力势能减少了mgh B.动能减少了Fh C.机械能减少了(F+mg)h D.机械能减少了Fh |
下图是上海锦江乐园新建的“摩天转轮”,它的直径达98米;世界排名第五。游人乘坐时,转轮始终不停地匀速转动,每转一周用时25分钟,每个箱轿共有6个座位。试判断下列说法中正确的是 |
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A.每时每刻,每个人受到的合力都不等于零 B.每个乘客都在做加速度为零的匀速运动 C.乘客在乘坐过程中对座位的压力始终不变 D.乘客在乘坐过程中的机械能始终保持不变 |
如图所示,在地面上以速度v0抛出质量为m的物体,抛出后物体落到比地面低的海平面上.若以地面为零势能面而且不计空气阻力,则 |
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A.物体到海平面时的重力势能为mgh B.重力对物体做功为mgh C.物体在海平面上的动能为mgh+mv02 D.物体在海平面上的机械能为mv02 |
如图所示,A、B两物体用一根跨过定滑轮的细绳相连,置于固定斜面体的两个斜面的相同高度,处于静止状态,两斜面的倾角分别是53°和37°,若不计摩擦,剪断细绳后下列说法中正确的是 |
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A.两物体着地时的速度相同 B.两物体着地时的动能相同 C.两物体着地时的动能不相同 D.两物体着地时的机械能相同 |
如图所示小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面.不计一切阻力.下列说法正确的是 |
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A.小球落地点离O点的水平距离为2R B.小球落地点时的动能为5mgR/2 C.小球运动到半圆弧最高点P时向心力为零 D.若将半圆弧轨道上部的1/4圆弧截去,其他条件不变,则小球能达到的最大高度比P点高0.5R |
在“探究恒力做功与动能改变的关系”实验中,某实验小组采用如图甲所示的装置.实验步骤如下: |
①把纸带的一端固定在小车的后面,另一端穿过打点计时器; ②改变木板的倾角,以重力的一个分力平衡小车及纸带受到的摩擦力; ③用细线将木板上的小车通过一个定滑轮与悬吊的砂桶相连; ④接通电源,放开小车,让小车拖着纸带运动,打点计时器就在纸带上打下一系列的点,测出x、x1、x2(如图乙所示),查得打点周期为T。 判断重力的一个分力是否已与小车及纸带受到的摩擦力平衡的直接证据是________________;本实验还需直接测量的物理量是:________________________;(并用相应的符号表示)探究结果的表达式是________________.(用相应的符号表示) |
不定项选择 |
在验证重锤自由下落过程时机械能守恒的实验中,下列说法正确的是( ) |
A.应用天平称出物体的质量 B.选用重物时,重的比轻的好(若体积相同) C.操作时应先接电源后放纸带 D.必须用停表测出重物下落的时间 |
有两个完全相同的带电绝缘金属小球A、B,分别带有电荷量QA=6.4×10-9 C,QB=-3.2×10-9 C,让两绝缘金属小球接触,在接触过程中,电子如何转移并转移了多少? |
某兴趣小组设计了如图所示的玩具轨道,其中“2008”四个等高数字用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,固定在竖直平面内(所有数字均由圆或半圆组成,圆半径比细管的内径大得多),底端与水平地面相切。弹射装置将一个小物体(可视为质点)以Va=5m/s的水平初速度由a点弹出,从b点进入轨道,依次经过“8002”后从p点水平抛出。小物体与地面ab段间的动摩擦因数μ=0.3,不计其它机械能损失。已知ab段长L=1.5m,数字“0”的半径R=0.2m,小物体质量m=0.01kg,g=10m/s2。求: (1)小物体从p点抛出后的水平射程。 (2)小物体经过数字“0”的最高点时管道对小物体作用力的大小和方向。 |
如图所示,ABDO悬处于竖直平面内的光滑轨道,AB是半径R=15m的四分之一圆周轨道,半径OA处于水平位置,BDO是直径为15 m的半圆轨道,D为BDO轨道的中央,一个小球P从A点的正上方距水平半径OA高H处自由落下,沿竖直平面内的轨道通过D点时对轨道的压力等于其重力的倍。(g=10 m/s2) (1)求H的大小; (2)试讨论此球能否到达BDO轨道的O点,并说明理由; (3)小球沿轨道运动后再次落到轨道上的速度的大小是多少? |
如图所示,一质量不计的细线绕过无摩擦的轻质小定滑轮O与质量为5m的砝码相连,另一端与套在一根固定的光滑的竖直杆上质量为m的圆环相连,直杆上有A、C、B三点,且C为A、B的中点,AO与竖直杆的夹角θ=53°,C点与滑轮O在同一水平高度,滑轮与竖直杆相距为L,重力加速度为g,设直杆足够长,圆环和砝码运动过程中不会与其他物体相碰。现将圆环由A点静止开始释放(已知sin53°=0.8,cos53°=0.6),试求 (1)砝码下降到最低点时,砝码和圆环的速度大小; (2)圆环下滑到B点时的速度大小。 |