高一物理经典题目
高一高中物理试题及答案

高一高中物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于力的表述中,正确的是:A. 力是物体对物体的作用B. 力是物体运动的原因C. 力是物体运动状态改变的原因D. 力是物体速度改变的原因答案:ACD2. 根据牛顿第一定律,物体的运动状态会:A. 在没有外力作用下保持不变B. 在有外力作用下改变C. 在任何情况下都会改变D. 在外力作用下保持不变答案:A3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其速度与时间的关系是:A. v = atB. v = at^2C. v = a * t^2D. v = 2at答案:A4. 重力加速度g的值在地球表面:A. 随纬度的增加而增加B. 随纬度的增加而减小C. 随高度的增加而增加D. 随高度的增加而减小答案:D5. 根据动量守恒定律,下列说法正确的是:A. 系统内物体的总动量在没有外力作用下保持不变B. 系统内物体的总动量在有外力作用下保持不变C. 系统内物体的总动量在任何情况下都保持不变D. 系统内物体的总动量在有外力作用下会改变答案:A6. 两个物体之间的万有引力与它们质量的乘积成正比,与它们之间的距离成反比,这个定律是由谁提出的?A. 牛顿B. 爱因斯坦C. 伽利略D. 法拉第答案:A7. 光年是:A. 时间单位B. 长度单位C. 速度单位D. 质量单位答案:B8. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量不能被创造B. 能量不能被消灭C. 能量可以被创造D. 能量可以被消灭答案:AB9. 一个物体在水平面上做匀速圆周运动,其向心力的来源是:A. 重力B. 摩擦力C. 支持力D. 拉力答案:D10. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^4 km/sD. 3×10^6 km/s答案:A二、填空题(每题4分,共20分)11. 根据牛顿第二定律,物体的加速度a与作用力F和物体质量m的关系是:a = _______。
高一物理的试题及答案

高一物理的试题及答案高一物理试题及答案一、单项选择题(每题3分,共30分)1. 一个物体做匀速直线运动,其速度为10m/s,那么在5s内通过的路程为:A. 20mB. 30mC. 40mD. 50m2. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为2m/s²,那么在第3秒内的平均速度为:A. 4m/sB. 6m/sC. 8m/sD. 10m/s3. 一个物体以初速度v₀=10m/s,加速度a=-2m/s²做匀减速直线运动,那么在第3秒末的速度为:A. 6m/sB. 8m/sC. 4m/sD. 2m/s4. 一个物体做自由落体运动,从10m高处落下,忽略空气阻力,那么它落地时的速度为:A. 10m/sB. 20m/sC. 30m/sD. 40m/s5. 一个物体做竖直上抛运动,初速度为20m/s,忽略空气阻力,那么它上升的最大高度为:A. 20mB. 40mC. 60mD. 80m6. 一个物体做平抛运动,初速度为10m/s,抛射角为45°,那么它在水平方向上的位移与竖直方向上的位移相等时,运动的时间为:A. 2sB. 3sC. 4sD. 5s7. 一个物体做简谐运动,振幅为A,周期为T,那么它在平衡位置时的动能为:A. 0B. 1/2mv²C. 1/4mv²D. 1/8mv²8. 一个物体做简谐运动,振幅为A,周期为T,那么它在最大位移处的加速度为:A. 0B. 2π²/T²AC. 4π²/T²AD. 6π²/T²A9. 一个物体做圆周运动,半径为r,线速度为v,那么它的向心加速度为:A. v²/rB. 2v²/rC. v/rD. 2v/r10. 一个物体做圆周运动,半径为r,角速度为ω,那么它的向心力为:A. mv²/rB. 2mv²/rC. mω²rD. 2mω²r二、填空题(每题4分,共20分)11. 一个物体做匀加速直线运动,初速度为0,加速度为a,那么它在第n秒内的位移为______。
高一必修一物理经典力学典型例题(有答案,含解析)

高一必修一物理经典力学典型例题1.倾角θ=37°的斜面底端与水平传送带平滑接触,传送带BC长L=6 m,始终以v0=6m/s的速度顺时针运动。
一个质量m=1 kg的物块从距斜面底端高度h1=5.4m的A点由静止滑下,物块通过B点时速度的大小不变。
物块与斜面、物块与传送带间动摩擦因数分别为μ1=0.5、μ2=0.2,传送带上表面在距地面一定高度处,g取10m/s2。
(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求物块由A点运动到C点的时间;(2)求物块距斜面底端高度满足什么条件时,将物块静止释放均落到地面上的同一点D。
2.如图,倾斜的传送带向下匀加速运转,传送带与其上的物体保持相对静止。
那么关于传送带与物体间静摩擦力的方向,以下判断正确的是A.物体所受摩擦力为零B.物体所受摩擦力方向沿传送带向上C.物体所受摩擦力方向沿传送带向下D.上述三种情况都有可能出现3.(2018·江西师大附中)如图是工厂流水生产线包装线示意图,质量均为m=2.5 kg、长度均为l=0.36 m的产品在光滑水平工作台AB上紧靠在一起排列成直线(不粘连),以v0=0.6 m/s 的速度向水平传送带运动,设当每个产品有一半长度滑上传送带时,该产品即刻受到恒定摩擦力F f=μmg而做匀加速运动,当产品与传送带间没有相对滑动时,相邻产品首尾间距离保持2l(如图)被依次送入自动包装机C进行包装。
观察到前一个产品速度达到传送带速度时,下一个产品刚好有一半滑上传送带而开始做匀加速运动。
取g=10 m/s2。
试求:(1)传送带的运行速度v;(2)产品与传送带间的动摩擦因数μ:(3)满载工作时与空载时相比,传送带驱动电动机增加的功率∆P;(4)为提高工作效率,工作人员把传送带速度调成v'=2.4 m/s,已知产品送入自动包装机前已匀速运动,求第(3)问中的∆P′?第(3)问中在相当长时间内的等效∆P′′?4.如图所示,传送带AB段是水平的,长20 m,传送带上各点相对地面的速度大小是2 m/s,某物块与传送带间的动摩擦因数为0.1。
高一物理难题20道

高一物理难题20道1.自由落体:一个物体从高处自由下落,经过3秒钟时,它的速度是多少。
2. 斜面问题:一个质量为5 kg的物体放在一个倾角为30°的光滑斜面上,求物体的加速度。
3. 牛顿第二定律:一辆汽车的质量为1000 kg,在水平方向上施加一个1000 N的水平推力,求汽车的加速度。
4. 动量守恒:一个质量为2 kg的物体以10 m/s的速度向右运动,撞上一个静止的质量为3 kg的物体。
碰撞后两物体结合在一起,求它们的共同速度。
5. 重心问题:一根均匀的长杆长2 m,质量为4 kg,求其重心的位置。
6. 热量计算:一块质量为0.5 kg的铝块(比热容为900 J/(kg·°C))从25°C加热到75°C,吸收了多少热量?7. 气体状态方程:一气体的体积为2 m³,温度为300 K,压力为100 kPa,求气体的物质量(R = 8.31 J/(mol·K))。
8. 热传导:一段长2 m、截面积为0.01 m²的金属杆,两端温度分别为100°C和0°C,求通过金属杆的热量流动速率(导热系数取50 W/(m·K))。
9. 折射定律:光线从空气射入折射率为1.5的玻璃中,入射角为30°,求折射角。
10. 镜子问题:一个物体距离平面镜1.5 m,求其在镜子中成像的距离。
11. 透镜成像:一物体距离一个凸透镜20 cm,焦距为5 cm,求物体的像距。
12. 欧姆定律:一个电阻为10 Ω的电路中,电流为2 A,求电压。
13. 电功率:一台电器的电压为220 V,电流为5 A,求其功率。
14. 电荷计算:一个电容器的电容为10 µF,电压为100 V,求电容器储存的电荷量。
15. 串联电路:三个电阻分别为5 Ω、10 Ω和15 Ω串联,求总电阻。
16. 并联电路:三个电阻分别为4 Ω、6 Ω和12 Ω并联,求总电导。
高中物理高一试题及答案

高中物理高一试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 m/sC. 3×10^6 m/sD. 3×10^7 m/s答案:A2. 以下哪个选项不是牛顿第一定律的内容?A. 物体不受外力时,将保持静止或匀速直线运动状态B. 物体受平衡力作用时,将保持静止或匀速直线运动状态C. 物体的运动状态改变,一定受到外力的作用D. 物体的运动状态不改变,一定没有受到外力的作用答案:D3. 以下哪种情况不能产生感应电流?A. 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动B. 闭合电路的一部分导体在磁场中静止不动C. 闭合电路的一部分导体在非均匀磁场中静止不动D. 闭合电路的一部分导体在均匀磁场中做切割磁感线运动答案:B4. 根据热力学第二定律,以下说法正确的是:A. 热量可以自发地从低温物体传向高温物体B. 热量不能自发地从低温物体传向高温物体C. 热量可以自发地从高温物体传向低温物体D. 热量不能自发地从低温物体传向高温物体,但可以通过外界做功实现答案:D5. 以下关于原子核的描述,错误的是:A. 原子核由质子和中子组成B. 质子带正电,中子不带电C. 原子核的质量几乎等于整个原子的质量D. 原子核的体积很小,但密度很大答案:C6. 根据能量守恒定律,以下说法正确的是:A. 能量可以在不同形式之间相互转换B. 能量可以在不同形式之间相互转换,但总量不变C. 能量可以在不同形式之间相互转换,总量会减少D. 能量可以在不同形式之间相互转换,总量会增加答案:B7. 以下关于电磁波的描述,错误的是:A. 电磁波可以在真空中传播B. 电磁波的传播速度是光速C. 电磁波是由变化的电场和磁场相互作用产生的D. 电磁波的波长越长,频率越高答案:D8. 以下关于光的折射现象,正确的是:A. 当光从空气斜射入水中时,折射角小于入射角B. 当光从水斜射入空气中时,折射角大于入射角C. 当光从空气垂直射入水中时,折射角等于入射角D. 当光从水中斜射入空气中时,折射角小于入射角答案:C9. 以下关于电磁感应的描述,错误的是:A. 电磁感应现象是法拉第发现的B. 电磁感应现象是电磁学的基础之一C. 电磁感应现象是电流的产生方式之一D. 电磁感应现象是电流的消耗方式之一答案:D10. 以下关于相对论的描述,错误的是:A. 相对论是爱因斯坦提出的B. 相对论包括狭义相对论和广义相对论C. 狭义相对论主要研究在不同惯性系中的物理规律D. 广义相对论主要研究在非惯性系中的物理规律答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 光年是______的单位,表示光在一年内通过的距离。
高一物理典型题

1、一辆汽车以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶,突然发现前方有障碍物,立即刹车,汽车以大小是5m/s²的加速度做匀减速直线运动,那么刹车后2秒内汽车的位移是?A. 10mB. 20mC. 30mD. 40m(答案)C。
解析:汽车刹车后做匀减速直线运动,初速度为20m/s,加速度为-5m/s²(负号表示方向与初速度方向相反)。
根据匀变速直线运动的速度时间公式,汽车刹车到停下的时间为t=v₀/a=20/5=4s。
因为刹车后2s小于4s,所以汽车还未停下。
根据匀变速直线运动的位移时间公式,刹车后2秒内的位移x=v₀t+1/2at²=20×2-1/2×5×2²=30m。
2、一个物体从静止开始做匀加速直线运动,加速度为3m/s²,则物体在第2秒末的速度大小是?A. 3m/sB. 6m/sC. 9m/sD. 12m/s(答案)B。
解析:物体从静止开始做匀加速直线运动,初速度为0,加速度为3m/s²。
根据匀变速直线运动的速度时间公式,物体在第2秒末的速度v=at=3×2=6m/s。
3、一个物体在水平面上做匀速直线运动,受到的摩擦力是20N,如果突然撤去外力,物体将?A. 立即停止B. 慢慢停下来C. 继续做匀速直线运动D. 做加速直线运动(答案)C。
解析:物体在水平面上做匀速直线运动,说明物体所受合力为0,即摩擦力与外力平衡。
如果突然撤去外力,物体将只受摩擦力作用,但由于惯性,物体会保持原来的运动状态,即继续做匀速直线运动,直到摩擦力使物体停下来。
但题目问的是撤去外力瞬间的状态,所以答案是继续做匀速直线运动。
4、一个物体从高处自由下落,下落过程中,物体的速度?A. 保持不变B. 逐渐减小C. 逐渐增大D. 先增大后减小(答案)C。
解析:物体从高处自由下落,只受重力作用,加速度为重力加速度g,方向竖直向下。
根据匀变速直线运动的速度时间公式,物体的速度v=gt,由于g和t都是正值,所以物体的速度逐渐增大。
高一物理计算试题及答案

高一物理计算试题及答案1. 题目:一辆汽车以20m/s的速度行驶,司机发现前方有障碍物后立即刹车,刹车时的加速度为-5m/s²。
求汽车从刹车到停止所需的时间。
答案:根据速度时间关系公式v = v₀ + at,其中v为最终速度,v₀为初始速度,a为加速度,t为时间。
已知v₀ = 20m/s,v = 0(因为汽车停止),a = -5m/s²。
代入公式得:0 = 20 - 5t,解得t = 4s。
所以汽车从刹车到停止所需的时间为4秒。
2. 题目:一个质量为2kg的物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力,求物体下落2秒后的速度。
答案:根据自由落体运动的速度时间公式v = gt,其中g为重力加速度,取g = 9.8m/s²,t为时间。
已知t = 2s,代入公式得:v = 9.8 × 2 = 19.6m/s。
所以物体下落2秒后的速度为19.6m/s。
3. 题目:一个质量为5kg的物体在水平面上以10N的水平力作用下加速运动,求物体的加速度。
答案:根据牛顿第二定律F = ma,其中F为作用力,m为物体质量,a为加速度。
已知F = 10N,m = 5kg,代入公式得:a = F/m = 10/5 =2m/s²。
所以物体的加速度为2m/s²。
4. 题目:一列火车以30m/s的速度匀速行驶,司机发现前方有紧急情况,以2m/s²的加速度开始刹车。
求火车从开始刹车到停止所需的时间。
答案:根据速度时间关系公式v = v₀ + at,其中v为最终速度,v₀为初始速度,a为加速度,t为时间。
已知v₀ = 30m/s,v = 0(因为火车停止),a = -2m/s²。
代入公式得:0 = 30 - 2t,解得t = 15s。
所以火车从开始刹车到停止所需的时间为15秒。
5. 题目:一个质量为3kg的物体从高度为10m的平台上自由下落,求物体落地时的速度。
高一物理运动学经典例题

练习一 运动学经典例题一、匀加速推论1. 一质点做匀加速直线运动,第三秒内的位移2m ,第四秒内的位移是2.5m ,那么以下说法中不正确的是( )A .这两秒内平均速度是2.25m/sB .第三秒末即时速度是2.25m/sC .质点的加速度是0.125m/s2D .质点的加速度是0.5m/s22. ( 多选 ) 一物体以初速度 v 0 做匀减速直线运动,第 1 s 内通过的位移为 x 1 = 3 m ,第 2 s 内通过的位移为 x 2 = 2 m ,又经过位移 x 3 物体的速度减小为 0 ,则下列说法正确的是 ( )A .初速度 v 0 的大小为 2.5 m /sB .加速度 a 的大小为 1 m /s 2C .位移 x 3 的大小为 1.125 mD .位移 x 3 内的平均速度大小为 0.75 m /s二、初速为零的比例式3.一个物体沿着斜面从静止滑下做匀变速直线运动.已知它前2 s 内的位移为3 m ,则它在第四个2 s 内的位移是( )A .14 mB .21 mC .24 mD .48 m4. (多选)物体由静止做匀加速直线运动,第3 s 内通过的位移是3 m ,则( )A .第3 s 内平均速度是1 m/sB .物体的加速度是1.2 m/s2C .前3 s 内的位移是6 mD .3 s 末的速度是3.6 m/s5. 做匀减速直线运动的物体经4 s 后停止,若在第1 s 内的位移是14 m ,则最后1 s 内的位移是( )A .3.5 mB .2 mC .1 mD .06. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,以 T 为时间间隔,在第三个 T 时间内位移是 3 m ,第三个 T 时间末的瞬时速度为 3 m /s ,则 ( )A .物体的加速度是 1 m /s 2B .第一个 T 时间末的瞬时速度为 0.6 m /sC .时间间隔 T = 1 sD .物体在第 1 个 T 时间内的位移为 0.6 m三、平均速度与中间时刻瞬时速度互换7. 一物体做匀加速直线运动,通过一段位移Δx 所用的时间为t1,紧接着通过下一段位移Δx 所用时间为t2.则物体运动的加速度为( ) A.2Δx t1-t2t1t2t1+t2 B.Δx t1-t2t1t2t1+t2 C.2Δx t1+t2t1t2t1-t2 D.Δx t1+t2t1t2t1-t2四、刹车模型8. 某战车在伊位克境内以大小为40 m /s 的速度做匀速直线运动,刹车后获得的加速度大小为10 m/ s 2 ,则刹车后 2 s 内与刹车后5 s 内战车通过的路程之比为( ) A.1∶1 B.3∶1C.4∶3 D.3∶4五、公式对比9. 一辆汽车在平直公路上做刹车实验,若从0 时刻起汽车在运动过程中的位移与速度的关系式为x =(10 -0.1 v 2 )m ,则下列分析正确的是( )A.上述过程的加速度大小为10 m /s 2 B.刹车过程持续的时间为5 s C.0 时刻的初速度为10 m /s D.刹车过程的位移为5 m六、v-t图像解题10. ( 多选) 在一次救灾活动中,一辆救灾汽车由静止开始做匀加速直线运动,刚运动了8 s ,由于前方突然有巨石滚下,堵在路中央,所以又紧急刹车,匀减速运动经4 s 停在巨石前.则关于汽车的运动情况,下列说法正确的是( )A.加速、减速中的加速度大小之比为a 1∶a 2 等于2∶1B.加速、减速中的平均速度大小之比等于1∶1C.加速、减速中的位移大小之比x 1∶x 2 等于2∶1D.加速、减速中的加速度大小之比a 1∶a 2 不等于1∶211.如图所示为A、B两质点在同一直线上运动的位移—时间(x-t)图象,A质点的图像为直线,B质点的图象为过原点的抛物线,两图象交点C、D坐标如图。
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主题1 速度的合成与分解1、如图所示,一个质量为m=2kg的小球在细绳牵引下在光滑水平的平板上以速率v=1.0m/s做匀速圆周运动,其半径r=30cm.现将牵引的绳子迅速放长20cm,使小球在更大半径的新轨道上做匀速圆周运动.求:(1)实现这一过渡所经历的时间;(2)在新轨道上做匀速圆周运动时,小球旋转的角速度;(3)圆周的半径增大后外界对绳子的拉力为多大?2、如图所示,在距水平地面高为0.4m处,水平固定一根长直光滑杆,杆上P处固定一定滑轮(大小不计),滑轮可绕水平轴无摩擦转动,在P点的右边,杆上套一质量m=3kg的滑块A。
半径R=0.3m的光滑半圆形轨道竖直地固定在地面上,其圆心O在P点的正下方,在轨道上套有一质量m=3kg的小球B。
用一条不可伸长的柔软细绳,通过定滑轮将两小球连接起来。
杆和半圆形轨道在同一竖直面内,滑块和小球均可看作质点,且不计滑轮大小的影响。
现给滑块A施加一个水平向右、大小为60N的恒力F,则下列说法正确的是()A、把小球B从地面拉到P点的左下方C处的过程中力F做功为20JB、小球B运动到C出的速度大小为0C、小球B被拉到与物体A速度大小相等时sin∠OPB=3/4D、把小球B从地面拉到P的正下方过程中小球B的机械能增加了6J3、如图所示,一条小船位于200m宽的河正中A点处,从这里向下游100√3 m处有一危险区,当时水流速度为4m/s,为了使小船避开危险区沿直线到达对岸,小船在静水中的速度至少是?4、如图所示,一个学生把被风刮倒的旗杆绕O点扶起来,已知旗杆的长度为L,学生的手与旗杆的接触位置高为h,当学生以速度v向左运动时,旗杆转动的角速度为(此时旗杆与地面的夹角为α)( )A. B. C. D.5、如图所示,甲、乙两同学从河中O点出发,分别沿直线游到A点和B点后,立即沿原路线返回到O点,OA、OB分别与水流方向平行和垂直,且OA=OB。
若水流速度不变,两人在静水中游速相等,则他们所用时间t甲、t乙的大小关系为( )A.t甲<t乙B.t甲=t乙C.t甲>t乙D.无法确定思路点拨先根据时间与位移和速度的关系求出两次运动的时间,再进行比较确定。
6、如图所示,A、B为两个挨得很近的小球。
并列放于光滑斜面上,斜面足够长。
在释放B球的同时,将A球以某一速度v0水平抛出,当A球落于斜面上的P点时,B球的位置位于( ) A.P点以下 B.P点以上C.P点 D.由于v0未知,故无法确定7、如图所示,斜面AC与水平方向的夹角为α,在A点正上方与C等高处水平抛出一小球,其速度垂直斜面落到D点,则CD与DA的比为( )A. B. C. D.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 主题2 比较大小与变化过程1、如图所示,一物块以6 m/s的初速度从曲面A点下滑,运动到B点速度仍为6m/s;若物体以5 m/s的初速度仍由A点下滑,则它运动到B点时的速度5m/s (填>、=或<)2、如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球。
在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点。
在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是()A: 逐渐增大B: 逐渐减小C: 先增大,后减小D: 先减小,后增大3、水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为μ(0<μ<1).现对木箱施加一拉力F,使木箱做匀速直线运动.设F的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则()A、F先减小后增大B、F一直增大C、F的功率减小D、F的功率不变4、一木块静止在粗糙水平面上,现用一大小为F1的水平力拉动木块,经过时间t,其速度为υ.若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过相等时间t,速度变为2υ.对以上两个过程,用W F1、W F2分别表示拉力F1、F2做的功,W f1、W f2分别表示前后两次克服摩擦力做的功,则()A.W F2>4W F1W f2>2W f1 B.W F2>4W F1W f2=2W f1C.W F2<4W F1 W f2=2W f1 D.W F2<4W F1 W f2 <2W f15、如图所示,长为l的悬线固定在O点,在O点正下方1/2的C点处有一钉子.把一端悬挂的小球拉到跟悬点在同一水平面上无初速度释放,小球到悬点正下方时悬线碰到钉子,则小球此时()A.线速度突然增大 B.角速度逐渐增大C.向心加速度突然增大D.悬线拉力突然增大6、如下图所示,O、 O1为两个皮带轮,O轮的半径为r, O1轮的半径为R,且R>r,M点为O轮边缘上的一点,N点为 O1轮上的任意一点。
当皮带轮转动时(设转动过程中不打滑),则 M点的向心加速度与N点的向心加速度的关系是?7、位于水平面上的物体在水平恒力F1作用下,做速度为v1的匀速运动;若作用力变为斜面上的恒力F2,物体做速度为v2的匀速运动,且F1与F2功率相同.则可能有()A.F2=F1,v1>v2B.F2=F1,v1<v2C.F2>F1,v1>v2D.F2<F1,v1<v28、为了让乘客假想人类在进行探月活动中不断地向月球“移民”,经过较长时间后,月球和地球仍可视为均匀球体,地球的总质量仍大于月球的总质量,月球仍按原轨道运行,以下说法正确的是( )A、月球绕地球运动的向心加速度将变B、月球绕地球运动的周期将变小C、月球与地球之间的万有引力将变大D、月球绕地球运动的线速度将变大9、已知太阳到地球与地球到月球的距离的比值约为390,月球绕地球旋转的周期约为27天,利用上述数据以及日常的天文知识,可估算出太阳对月球与地球对月球的万有引力的比值约为( )A. 0.2B. 2C. 20D. 20010、一列士兵队伍正以某一速度v1做匀速直线运动,一通信员以不变的速率跑步从队伍尾部赶到排头,又从排头回到队尾,在此过程中通信员的平均速度为v2,则()A.v1> v2 B.v1= v2C.v1< v2 D.无法确定11、长为L的细线一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,开始时,细线被拉直,并处于水平位置,球处在O点等高的A位置,现将球由静止释放,它由A运动到最低点B的过程中,重力的瞬时功率变化的情况是( )A.一直在增大B.一直在减小C.先增大后减小D.先减小后增大12、如图所示,A,B两物体同时从光滑斜面的顶点由静止开始下滑.已知斜面倾角α<β,那么它们滑到底面所需时间t()A.t A>t B B.t A<t BC.t A=t B D.不能确定----------------------------------------------------------------------------------------------------- 主题3 运动状态的相对性1、在水平方向匀加速行驶的火车中,一位乘客将一个小球相对火车向后水平抛出,不计空气阻力,地面上观察者看这个小球的运动轨迹可能是图中的()2、在O点固定一个点光源,屏MN竖直放置在O点右侧,将小球从O点平抛,在小球与屏碰撞前,小球在屏上的影子做( )A、匀速直线运动B、匀减速直线运动C、自由落体运动D、初速度不为零的匀加速直线运动主题4 整体法与隔离法1、水平地面上有质量分别为m和4m的物块A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ。
细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。
初始时,绳处于水平拉直状态。
若物块A在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g。
求:(1)物块B克服摩擦力所做的功;(2)物块A、B的加速度大小。
2、质量分别为m、M的A、B两物体叠放在光滑的水平桌面上,A与B之间的动摩擦因数为μ.用一水平恒力F作用于B上,使A和B保持相对静止共同向右运动,位移为l,则在此过程中F做的功为,摩擦力对A做的功为----------------------------------------------------------------------------------------------------- 主题5 力的相互作用性与研究对象的选取1、如图所示,在加速运动的车厢中,一个人用力沿车前进的方向推车厢,已知人与车厢始终保持相对静止,那么人对车厢做功的情况是( )A、做正功B、做负功C、不做功D、无法确定2、如图所示质量相等的小球A和B分别固定在轻杆的中心及端点,当棒在光滑的水平面上绕O点匀速转动时,求棒的OA段及AB段对球的拉力之比.3、一根不可伸缩的轻绳跨过轻质的定滑轮,一端挂一吊椅,另一端被坐在吊椅上的运动员拉住,如图所示.设运动员的质量M=65kg,吊椅的质量m=15kg,不计定滑轮与绳子间的摩擦.重力加速度取g=10m/s2.当运动员与吊椅一起正以加速度a=1m/s2上升时,试求:(1)运动员竖直向下拉绳的力;(2)运动员对吊椅的压力.主题6 图像的识别与运用1、一列火车在恒定功率的牵引下由静止从车站出发,沿直线轨道运动,行驶5min后速度达到20m/s,设列车所受阻力恒定,则可以判断列车在这段时间内行驶的距离()A. 一定大于3kmB. 可能等于3kmC. 一定小于3kmD. 条件不足,无法确定2、如图所示,质量为m的滑块以一定初速度滑上倾角为θ的固定斜面,同时施加一沿斜面向上的恒力F=mgsinθ,已知滑块与斜面间的动摩擦因数μ=tanθ,取出发点为参考点,能正确描述滑块运动到最高点过程中产生的热量Q、滑块动能E k、势能E F、机械能E随时间t、位移x关系的是()A、B、C、D、----------------------------------------------------------------------------------------------------- 主题7 重心的位置1、如图所示,质量为m,长度为L的匀质铁链的1/2在倾角为30°的粗糙斜面上,其余部分竖直下垂,现在使铁链自由下滑,至整条铁链刚好全部离开斜面,在这一过程中铁链的重力势能变化了多少?2、如图所示是某类潮汐发电示意图.涨潮时开闸,水由通道进入海湾水库蓄水,待水面升至最高点时关闭闸门(如图甲),落潮时,开闸放水发电(如图乙).设海湾水库面积为5.0×108 m2,平均潮差为3.0 m,一天涨落潮两次,发电机的平均能量转化效率为10%,则一天内发电的平均功率约为(ρ海水=1.0×103 kg/m3,g=10 m/s2)( )kW kW kW kW3、一质量分布均匀、边长为1m的正方形木箱,放在动摩擦因数为√33的水平地面上,木箱重100N,用翻滚的方法将木箱移动10m,至少对木箱做功为___J;用斜向上的最小拉力使木箱沿地面移动10m,做功为___J.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 主题8 力的瞬时性1、A、B两球质量分别为m1与m2,用一劲度系数为k 的弹簧相连,一长为l1的细线与A球相连,置于水平光滑桌面上,细线的另一端栓在竖直轴上,如图所示。