1、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
2、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
3、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
4、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
5、如图所示,如果力F是力Fl和力F2的合力,则正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、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
7、如图所示,A、B、C三个物体的质量是mA=m,mB=mC=2m,A、B两物体通过绳子绕过定滑轮相连,B、C用劲度系数k2的弹簧相连,弹簧k1一端固定在天花板上,另一端与滑轮相连.开始时,A、B两物体在同一水平面上,不计滑轮、绳子、弹簧的重力和一切摩擦.现用竖直向下的力缓慢拉动A物体,在拉动过程中,弹簧、与A、B相连的绳子始终竖直,到C物体刚要离开地面(A尚未落地,B没有与滑轮相碰), 此时A、B两物体的高度差( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,a、b、c是人造地球卫星,三者的轨道与赤道共面,且a是同步卫星,c是近地卫星,d是静止在赤道地面上的一个物体,以下关于a、b、c、d四者的说法正确的是( )
A.a的线速度比b的线速度小,且两者线速度都小于第一宇宙速度
B.角速度大小关系是
C.d的向心加速度等于赤道处的重力加速度
D.周期关系是
9、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.,
10、一个物体仅受在同一平面上互成钝角的,、
、
三个恒力的作用,做匀速直线运动,速度方向与
方向相同,如图所示,关于该物体的运动,下列说法正确的是( )
A.撤去后,物体将做曲线运动
B.撤去后,
对物体一直做负功
C.撤去后,
一直对物体做正功
D.撤去和
后,物体最终将沿着
的方向运动
11、某物体运动的v–t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.0~2 s内的加速度大小为5 m/s2
B.0~4 s内的加速度逐渐增大
C.4~5 s内的平均速度小于7.5 m/s
D.加速与减速阶段的位移之比为4:3
12、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
13、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
14、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
15、在2022年北京冬奥会上取得好成绩,运动员正在刻苦训练。如图所示,某次训练中,运动员(视为质点)从倾斜雪道上端的水平平台上以10m/s的速度飞出,最后落在倾角为37°的倾斜雪道上。取重力加速度大小,
,
,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.运动员的落点距雪道上端的距离为18m
B.运动员飞出后到雪道的最远距离为2.25m
C.运动员飞出后距雪道最远时的速度大小为10.5m/s
D.若运动员水平飞出时的速度减小,则他落到雪道上的速度方向将改变
16、如图,物体随气球以大小为1m/s的速度从地面匀速上升.若5s末细绳断裂,g取10m/s2,则物体能在空中继续运动( )
A.6.1s
B.1.2s
C.1.1s
D.1.0s
17、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
18、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.
19、甲、乙两个物体从同一地点同时出发,沿同一直线运动,运动过程中的图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲物体始终沿同一方向运动
B.乙物体运动过程中位移大小增加得越来越快
C.在0~时间内,某时刻甲、乙两物体的速度相同
D.在0~时间内,甲、乙两物体在
时刻相距最远
20、关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
A.物体的质量越大,惯性越小
B.物体的速度越大,惯性越小
C.运动的物体具有惯性,静止的物体没有惯性
D.汽车向前行驶时突然刹车,由于惯性,乘客会向前倾
21、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
22、雾天开车在高速上行驶,设能见度(驾驶员与能看见的最远目标间的距离)为30m,驾驶员的反应时间为0.5s,汽车刹车时能产生的最大加速度的大小为5m/s2,为安全行驶,汽车行驶的最大速度不能超过( )
A.10m/s
B.15m/s
C.10m/s
D.20m/s
23、在力学单位制中,选定下面哪一组物理量的单位作为基本单位( )
A.长度、质量和时间
B.重力、长度和时间
C.速度、质量和时间
D.位移、质量和速度
24、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
25、氢原子由一个质子和一个电子组成,质子的质量为电子的1836倍,电子质量为.则质子和电子相距
的万有引力为_______N.
26、如图,一篮球以某一水平速度碰撞篮板后水平弹回,速率变为原来的倍
,弹回后篮球的中心恰好经过篮筐的中心。已知篮球的半径为
,篮筐中心距篮板的水平距离为
,碰撞点与篮筐中心的高度差为
,不计空气阻力及球的旋转,重力加速度为
,则篮球刚碰撞篮板时的水平速度
________;若篮球气压不足,导致
减小,在
不变的情况下,要使篮球中心仍能经过篮筐中心,应使碰撞点更________(填“高”或“低”)一些。
27、一物块在高、长
的斜面顶端从静止开始沿斜面下滑,其重力势能和动能随下滑距离
的变化如图中直线Ⅰ、Ⅱ所示。则物块与斜面间的动摩擦因数为_____________,物块下滑时加速度的大小为____________
。(
取
)
28、一辆汽车的额定功率为80kW,质量为4t,设阻力恒为车重的0.1倍,若汽车以恒定功率启动,能达到的最大速度为_____m/s;若汽车从静止开始以恒定加速度a=1m/s2启动,汽车作匀加速直线运动的时间为_____s。
29、质量为m,发动机的额定功率为P0的汽车沿平直公路行驶,当它的加速度为a时,速度为v,测得发动机的实际功率为P1,假定运动中所受阻力恒定,它在平直的路上匀速行驶的最大速度为__________。
30、如图所示是自行车的传动示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮。当大齿轮Ⅰ(脚踏板)的转速为n( )时,则大齿轮的角速度是__________rad/s。若已知道大齿轮Ⅰ的半径r1,小齿轮Ⅱ的半径r2,后轮Ⅲ的半径r3,请用上述物理量推导出自行车前进速度的表达式v=__________。
31、如图所示,在皮带传送装置中,右边两轮是连在一起同轴转动,图中三个轮的半径关系为:RA=RC=2RB,皮带不打滑,则三轮边缘上一点的线速度之比vA:vB:vC=________;角速度之比ωA:ωB:ωC=_____;向心加速度之比aA:aB:aC=_________。
32、可变电容器的结构如图甲所示,两组电极中固定不变的一组为定片,能转动的一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。当转动动片时,通过改变___________,可以改变电容器的电容。当转轴从图甲所示位置顺时针转动时,电容将___________(填“变大”“不变”或“变小”)。现给电容器充电后,动片、定片接静电计,静电计指针张开,当转轴从图乙所示位置顺时针转动时,静电计指针夹角将___________(填“变大”“不变”或“变小”)。
33、质量为1.0103kg的汽车,以10m/s的速度驶至一半径为100m的拱桥顶点时,对桥的压力大小为________N
34、将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上拋出,图甲、图乙分别是上升和下降时的频闪照片。 假设小球所受阻力大小不变,重力加速度为g,则小球向上运动的加速度大小为_________,受到的阻力大小为_________。
35、用如图所示实验装置验证机械能守恒定律.
通过电磁铁控制的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过光电门B时,毫秒计时器(图中未画出)记录下挡光时间t,测出AB之间的距离h.
(1)为了验证机械能守恒定律,还需要测量下列哪个物理量______.
A.A点与地面间的距离H
B.小铁球的质量m
C.小铁球从A到B的下落时间tAB
D.小铁球的直径d
(2)小铁球通过光电门时的瞬时速度v=______,若下落过程中机械能守恒,则与h的关系式为:
=____________.
36、弹簧振子平衡位置为O,振子在A、A′间作简谐振动,在图上画出在A点时振子所受回复力的方向.
37、如图,倾斜传送带与水平面的夹角为,传送带在电动机的带动下,始终保持v0=2.4m/s的速率运行,将质量m=20kg的小物体无初速地轻放在A处,若物体与传送带间的动摩擦因数
,A、B间的距离L=6m,重力加速度g=10m/s2,求
(1)物体从A运动到B过程中所用的时间;
(2)从A运动到B过程中物体与传送带摩擦产生的热量;
(3)物体从A运动到B过程中电动机多做的功。
38、大爱无疆,最美逆行。一辆向武汉运输防疫物资的汽车经过高速公路的一个出口段,如图所示,车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到D点停下。已知车在A点的速度v0=90 km/h,AB长L1=100 m,与地面间的夹角θ=30°;BC为四分之一水平圆弧段,轮胎与BC段路面间的动摩擦因数为μ=0.5,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力;CD段长L2=60 m。车在AB段所受阻力恒为车重的0.7倍,重力加速度g取10 m/s2。
(1)若汽车到达BC段时刚好达到BC段的限速vm(允许通过的最大速度),求vm;
(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;
(3)汽车从A点到D点全程的最短时间。
39、如图所示,人们用“打夯”的方式把松散的地面夯实。某次打夯符合以下模型:两人通过绳子对重物各施加一个力,力的大小均为,方向均与竖直方向成
角且保持不变,重物从静止开始离开地面
后停止施力,最后重物自由下落把地面砸深
。已知重物的质量为
,
取
,
。求本次打夯过程中:
(1)两人施力的时间;
(2)重物刚落地时的速度;
(3)重物对地面的平均冲击力。