(精心整理)高中物理选择题

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高中物理试题(带答案)

高中物理试题(带答案)

高中物理试题(带答案)第一部分:选择题1. 以下哪个选项是正确的?A. 物体的质量和体积成正比B. 重力是一种力C. 力的单位是牛顿D. 高度增加,重力加速度增加2. 以下哪个选项是正确的?A. 机械能守恒定律适用于无摩擦的情况B. 动能等于物体的质量和速度的乘积C. 动能和势能之和等于机械能D. 动能仅取决于物体的质量3. 以下哪个选项是正确的?A. 光在真空中传播的速度等于声速B. 光在真空中传播的速度等于无穷大C. 光的速度只与介质的折射率有关D. 光在真空和介质中传播的速度不一样第二部分:计算题1. 一个质点从静止开始沿直线运动,其速度随时间变化如下图所示。

求质点在0到10秒内的位移总值。

![速度-时间图](image1.png)2. 一个质点由A点沿固定轨道自由下落,到达B点时速度已经变为零。

设A点到B点的高度差为50米,质点下落过程中的机械能转化情况满足机械能守恒定律。

求质点从A点到B点所需的时间。

第三部分:简答题1. 简述牛顿第三定律,并举一个例子说明。

2. 简述光的折射现象,并说明光在折射过程中的传播方向与光线法线的关系。

答案第一部分:1. C2. C3. D第二部分:1. 10 m2. 5 s第三部分:1. 牛顿第三定律:对于每一个作用力,都存在一个与之相等大小、方向相反的反作用力。

例如,当我们站在平地上,脚对地施加一个向下的力,地面同样对脚施加一个与之等大、方向相反的向上的力。

2. 光的折射现象是指光从一种介质传播到另一种介质时,由于介质折射率的不同,光线改变方向的现象。

光在折射过程中的传播方向与光线法线的关系可以用斯涅尔定律来描述,即入射角与折射角之间满足折射率之比为常数的关系。

高中物理选择题

高中物理选择题

高中物理选择题题目一:一物体做匀加速直线运动,初速度为v₀,加速度为a,经过时间t 后,末速度为v。

则这段时间内的位移为()。

A. v₀t + 1/2at²;B. v₀t - 1/2at²;C. at²;D. v₀t。

解析:根据匀变速直线运动的位移公式x = v₀t + 1/2at²,答案是A。

题目二:两个力F₀和F₀作用在同一物体上,F₀ = 3N,F₀ = 4N,它们的合力大小可能是()。

A. 1N;B. 5N;C. 7N;D. 9N。

解析:两个力的合力范围是|F₀ - F₀| ≤ F 合≤ F₀ + F₀。

所以合力范围是1N ≤ F 合≤ 7N,答案是ABC。

题目三:一质量为m 的物体放在光滑水平面上,受到水平力 F 的作用,从静止开始运动,经过时间t 后的速度为v。

则物体的加速度为()。

A. Ft/m;B. mv/t;C. F/m;D. v/t。

解析:根据牛顿第二定律 F = ma,a = F/m。

答案是C。

题目四:一个做匀速圆周运动的物体,线速度为v,半径为r,周期为T。

则角速度为()。

A. v/r;B. 2π/T;C. vr;D. T/2π。

解析:角速度ω = 2π/T,又因为v = ωr,所以ω = v/r。

答案是AB。

题目五:电场强度的定义式为 E = F/q,下列说法正确的是()。

A. E 与F 成正比;B. E 与q 成反比;C. E 由电场本身决定;D. E 与F、q 无关。

解析:电场强度 E 是由电场本身决定的物理量,与放入电场中的试探电荷所受的力F 和电荷量q 无关。

答案是CD。

题目六:一闭合电路中,电源电动势为E,内阻为r,外电阻为R。

则电路中的电流为()。

A. E/R;B. E/(R + r);C. ER/(R + r);D. Er/(R + r)。

解析:根据闭合电路欧姆定律I = E/(R + r)。

答案是B。

题目七:关于物体的惯性,下列说法正确的是()。

高三基础物理试题及答案

高三基础物理试题及答案

高三基础物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下关于光的描述,正确的是:A. 光在真空中的速度是3×10^8 m/sB. 光在所有介质中传播速度都相同C. 光的传播不需要介质D. 光在所有介质中传播速度都比在真空中快答案:A2. 根据牛顿第二定律,以下说法正确的是:A. 物体受到的力越大,加速度越大B. 物体的质量越大,加速度越小C. 物体的加速度与作用力成正比,与质量成反比D. 物体的加速度与作用力成反比,与质量成正比答案:C3. 以下关于电磁波的描述,错误的是:A. 电磁波是由变化的电场和磁场交替产生的B. 电磁波可以在真空中传播C. 电磁波的传播速度等于光速D. 电磁波的传播需要介质答案:D4. 以下关于能量守恒定律的描述,正确的是:A. 能量可以在不同形式之间相互转化B. 能量可以在不同物体之间转移C. 能量可以在转化和转移过程中被创造或消灭D. 能量的总量在封闭系统中是恒定的答案:D5. 以下关于原子核的描述,正确的是:A. 原子核由质子和中子组成B. 原子核由电子和质子组成C. 原子核由电子和中子组成D. 原子核由质子和电子组成答案:A6. 以下关于热力学第一定律的描述,正确的是:A. 能量不能被创造或消灭B. 能量可以在不同形式之间相互转化C. 能量可以在转化和转移过程中被创造或消灭D. 能量的总量在封闭系统中是恒定的答案:D7. 以下关于相对论的描述,错误的是:A. 相对论是由爱因斯坦提出的B. 相对论认为时间和空间是相对的C. 相对论认为光速在所有参考系中都是相同的D. 相对论认为物体的质量会随着速度的增加而增加答案:C8. 以下关于电磁感应的描述,正确的是:A. 电磁感应现象是法拉第发现的B. 电磁感应现象是奥斯特发现的C. 电磁感应现象是安培发现的D. 电磁感应现象是欧姆发现的答案:A9. 以下关于电磁波谱的描述,错误的是:A. 电磁波谱包括无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线B. 电磁波谱中的波长从长到短分别是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线C. 电磁波谱中的频率从低到高分别是无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线D. 电磁波谱中的波长和频率是成反比的答案:B10. 以下关于量子力学的描述,正确的是:A. 量子力学是描述微观粒子行为的物理学分支B. 量子力学认为粒子的位置和动量可以同时被精确测量C. 量子力学认为粒子的行为是确定的D. 量子力学认为粒子的行为是随机的答案:A二、填空题(每题4分,共20分)1. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力的大小________,方向________,作用在________的两个物体上。

高中物理试题及答案解析

高中物理试题及答案解析

高中物理试题及答案解析一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中的传播速度是()。

A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^7 m/sD. 3×10^6 m/s答案:B解析:光在真空中的传播速度是宇宙中最快的速度,即3×10^8 m/s。

2. 牛顿第一定律指出,物体在不受外力作用时将()。

A. 静止B. 匀速直线运动C. 做曲线运动D. 做加速运动答案:B解析:牛顿第一定律,也称为惯性定律,表明物体在没有受到外力作用时,将保持静止或匀速直线运动状态。

3. 根据欧姆定律,当电阻一定时,电流与电压的关系是()。

A. 成正比B. 成反比C. 无关D. 无法确定答案:A解析:欧姆定律表明,在电阻一定的情况下,电流与电压成正比。

4. 以下哪种物质的导电性最好?()A. 橡胶B. 玻璃C. 铜D. 木头答案:C解析:铜是一种良好的导体,其导电性在常见物质中是最好的。

5. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,若力的方向与物体运动方向相同,则物体的运动状态是()。

A. 静止B. 匀速直线运动C. 加速运动D. 减速运动答案:C解析:当物体受到的力与其运动方向相同时,物体将做加速运动。

6. 以下哪种力是保守力?()A. 摩擦力B. 重力C. 电场力D. 磁场力答案:B解析:保守力是指在物体运动过程中,力对物体做的功只与物体的初始和最终位置有关,而与路径无关。

重力是保守力的一种。

7. 根据能量守恒定律,能量在转化和转移过程中()。

A. 可以被创造B. 可以被消灭C. 总量不变D. 总量不断增加答案:C解析:能量守恒定律指出,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式,其总量保持不变。

8. 以下哪种现象不属于热力学第二定律的表述?()A. 不可能从单一热源吸热使之完全变为功而不产生其他效果B. 不可能使热量由低温物体传到高温物体而不产生其他效果C. 不可能使一个物体在所有过程中都完全恢复到初始状态D. 热量总是从低温物体传到高温物体答案:D解析:热力学第二定律有多种表述方式,包括不可能从单一热源吸热使之完全变为功而不产生其他效果,不可能使热量由低温物体传到高温物体而不产生其他效果,以及不可能使一个物体在所有过程中都完全恢复到初始状态。

高中物理测试题及答案

高中物理测试题及答案

高中物理测试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 光在真空中的传播速度是:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^6 m/sC. 3×10^4 m/sD. 3×10^2 m/s2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 力是改变物体运动状态的原因B. 力是维持物体运动状态的原因C. 力是物体运动的原因D. 力与物体运动无关3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t,位移为s。

如果将时间t延长到2t,那么位移将变为:A. 2sB. 4sC. 6sD. 8s4. 下列哪种情况不是能量守恒的体现?A. 机械能守恒B. 动能守恒C. 势能守恒D. 总能量守恒5. 一个质量为m的物体在水平面上受到一个大小为F的水平恒力作用,经过时间t后,物体的速度变为:A. v = F/mB. v = F/m * tC. v = m/F * tD. v = F * t/m二、填空题(每题2分,共10分)6. 根据欧姆定律,电阻R等于电压U与电流I的比值,即R =_______。

7. 牛顿第三定律指出,作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在不同的物体上,其表达式为F1 = _______。

8. 根据能量守恒定律,在一个封闭系统中,能量的总量是________的。

9. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,其动能与物体的________和________有关。

10. 光的折射定律表明,入射角与折射角的正弦之比是一个常数,即sinθ1/sinθ2 = _______。

三、简答题(每题10分,共30分)11. 解释什么是简谐振动,并给出一个生活中的例子。

12. 描述牛顿运动定律的三个定律,并简要解释它们的含义。

13. 解释什么是电磁感应,并给出一个实际应用的例子。

四、计算题(每题15分,共30分)14. 一个质量为2kg的物体从静止开始,受到一个大小为10N的恒定水平力作用,求物体在5秒内通过的位移。

高中的物理试题及答案

高中的物理试题及答案

高中的物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于光的描述中,正确的是:A. 光是电磁波的一种B. 光在真空中的速度是3×10^8 m/sC. 光具有粒子性D. 以上都正确答案:D2. 根据牛顿第三定律,作用力和反作用力:A. 总是同时产生,同时消失B. 总是大小相等,方向相反C. 总是作用在同一个物体上D. 总是作用在不同物体上答案:B3. 一个物体在水平面上做匀速直线运动,下列说法正确的是:A. 物体的动能不变B. 物体的势能不变C. 物体的机械能不变D. 物体的机械能在增加答案:A4. 根据欧姆定律,下列说法正确的是:A. 电阻一定时,电流与电压成正比B. 电压一定时,电流与电阻成反比C. 电流一定时,电压与电阻成正比D. 以上说法都正确答案:A5. 下列关于电场的描述中,正确的是:A. 电场是一种物质B. 电场对电荷有作用力C. 电场线是电场的强度和方向的直观表示D. 以上都正确答案:D6. 一个物体从静止开始做自由落体运动,其下落的距离s与时间t的关系是:A. s = 1/2gt^2B. s = gt^2C. s = 2gtD. s = gt答案:A7. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是:A. 能量既不能被创造,也不能被消灭B. 能量可以从一种形式转化为另一种形式C. 能量的总量在转化和转移过程中保持不变D. 以上都正确答案:D8. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力F作用,下列说法正确的是:A. 物体将做匀速直线运动B. 物体将做匀加速直线运动C. 物体将做变加速直线运动D. 物体的运动状态取决于力的大小和方向答案:B9. 根据热力学第一定律,下列说法正确的是:A. 能量可以被创造或消灭B. 能量的总量在封闭系统中是恒定的C. 能量的转化和转移具有方向性D. 以上说法都不正确答案:B10. 下列关于电磁感应的描述中,正确的是:A. 只有变化的磁场才能产生感应电流B. 静止的导体在磁场中不会产生感应电流C. 导体在磁场中运动时,一定会产生感应电流D. 以上说法都不正确答案:A二、填空题(每题2分,共20分)1. 光年是______单位,表示光在真空中一年内传播的距离。

高中高考物理试题及答案

高中高考物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于光的描述中,正确的是:A. 光在真空中传播速度最快B. 光在任何介质中传播速度都比在真空中慢C. 光在所有介质中传播速度相同D. 光速与介质种类无关答案:B2. 根据牛顿第二定律,下列说法正确的是:A. 物体的加速度与作用力成正比B. 物体的加速度与作用力成反比C. 物体的加速度与作用力无关D. 物体的加速度与作用力成线性关系答案:A3. 电磁感应现象中,下列说法不正确的是:A. 闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,会产生感应电流B. 感应电流的方向与导体运动方向有关C. 感应电流的大小与磁场强度无关D. 感应电流的大小与导体运动速度成正比答案:C4. 根据能量守恒定律,下列说法错误的是:A. 能量既不会凭空产生,也不会凭空消失B. 能量可以从一种形式转化为另一种形式C. 能量的总量在转化和转移过程中会增加D. 能量的总量在转化和转移过程中保持不变答案:C5. 热力学第一定律表明:A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量的总量是守恒的D. 能量的总量是不断减少的答案:C6. 根据欧姆定律,下列说法正确的是:A. 电阻与电压成正比B. 电阻与电流成反比C. 电阻与电压和电流无关D. 电阻与电压成正比,与电流成反比答案:C7. 根据相对论,下列说法正确的是:A. 时间是绝对的B. 空间是绝对的C. 时间和空间是相对的D. 时间和空间是不变的答案:C8. 根据原子核的衰变规律,下列说法正确的是:A. 放射性元素的半衰期是固定的B. 放射性元素的半衰期与环境温度有关C. 放射性元素的半衰期与环境压力有关D. 放射性元素的半衰期与元素的化学状态有关答案:A9. 根据电磁波谱,下列说法不正确的是:A. 无线电波的波长最长B. 红外线的波长比可见光长C. X射线的波长比紫外线短D. 伽马射线的波长比X射线长答案:D10. 根据热力学第二定律,下列说法正确的是:A. 热能可以自发地从低温物体传递到高温物体B. 热能可以自发地从高温物体传递到低温物体C. 热能的传递方向与温度差无关D. 热能的传递方向与温度差有关答案:B二、填空题(每题4分,共20分)1. 光年是______的单位。

高中物理练习题大全及答案

高中物理练习题大全及答案一、选择题1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t后,它的位移是s。

如果将时间t延长到2t,那么物体的位移将是:A. 2sB. 4sC. 6sD. 8s答案:B2. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。

如果一个物体的质量增加到原来的两倍,而作用力保持不变,那么物体的加速度将是原来的:A. 两倍B. 一半C. 三分之一D. 四分之一答案:B3. 一个物体在水平面上以一定速度运动,如果摩擦力突然消失,物体将:A. 继续以原速度运动B. 减速C. 加速D. 停止答案:A4. 根据能量守恒定律,在一个封闭系统中,能量既不能被创造也不能被消灭,只能从一种形式转化为另一种形式。

如果一个物体的动能增加,那么它的势能将:A. 增加B. 减少C. 不变D. 无法确定答案:B5. 在一个完全弹性碰撞中,两个物体的动能在碰撞前后保持不变。

如果碰撞后两物体的速度相等,那么碰撞前两物体的速度之比与它们的质量之比是:A. 1:1B. 质量之比的倒数C. 质量之比D. 无法确定答案:B二、填空题6. 根据牛顿第三定律,当一个物体对另一个物体施加力时,另一个物体也会对第一个物体施加一个大小相等、方向相反的________。

答案:反作用力7. 一个物体从高度h自由落下,不考虑空气阻力,它落地时的速度v 可以通过公式v=√(2gh)计算,其中g是________。

答案:重力加速度8. 电场强度E是表示单位正电荷在电场中受到的电场力F与该电荷量q的比值,即E=________。

答案:F/q9. 电流I是单位时间内通过导体横截面的电荷量q,其公式为I=________。

答案:q/t10. 电磁波的频率f与波长λ之间的关系可以用公式c=fλ表示,其中c是光速,其数值为________。

答案:3×10^8 m/s三、简答题11. 什么是欧姆定律?请简述其内容。

答案:欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的定律。

高一物理选择题100题带答案

高一物理选择题集粹(100个)1、雨滴由静止开始下落,遇到水平方向吹来的风,下述说法中正确的是[]A.风速越大,雨滴下落时间越长B.风速越大,雨滴着地时速度越大C.雨滴下落时间与风速无关D.雨滴着地速度与风速无关2、从同一高度分别抛出质量相等的三个小球,一个坚直上抛,一个坚直下抛,另一个平抛.则它们从抛出到落地[]A.运动的时间相等B.加速度相同C.落地时的速度相同D.落地时的动能相等3、某同学身高1.6m,在运动会上他参加跳高比赛,起跳后身体横越过了1.6m高度的横杆,据此可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(g取10m/s2)[]A.1.6m/sB.2m/sC.4m/sD.7.2m/s4、如图1-1所示为A、B两质点作直线运动的v-t图象,已知两质点在同一直线上运动,由图可知[]图1-1A.两个质点一定从同一位置出发B.两个质点一定同时由静止开始运动C.t2秒末两质点相遇D.0~t2秒时间内B质点可能领先A5、a、b两物体同时、同地、同向做匀变速直线运动,若加速度相同,初速度不同,则在运动过程中,下列说法正确的是[]A.a、b两物体速度之差保持不变B.a、b两物体速度之差与时间成正比C.a、b两物体位移之差与时间成正比D.a、b两物体位移之差与时间平方成正比6、质量为50kg的一学生从1.8m高处跳下,双脚触地后,他紧接着弯曲双腿使重心下降0.6m,则着地过程中,地面对他的平均作用力为[]A.500NB.1500NC.2000ND.1000N7、如图1-2所示,放在水平光滑平面上的物体A和B,质量分别为M和m,水平恒力F作用在A上,A、B间的作用力为F1;水平恒力F作用在B上,A、B间作用力为F2,则[]图1-2A.F1+F2=FB.F1=F2C.F1/F2=m/MD.F1/F2=M/m8、完全相同的直角三角形滑块A、B,按图1-3所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面的动摩擦因数为μ.现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止,则A与桌面的动摩擦因数μ跟斜面倾角θ的关系为[]图1-3A.μ=tgθB.μ=(1/2)tgθC.μ=2·tgθD.μ与θ无关9、如图1-4一根柔软的轻绳两端分别固定在两竖直的直杆上,绳上用一光滑的挂钩悬一重物,AO段中张力大小为T1,BO段张力大小为T2,现将右杆绳的固定端由B缓慢移到B′点的过程中,关于两绳中张力大小的变化情况为[]图1-4A.T1变大,T2减小B.T1减小,T2变大C.T1、T2均变大D.T1、T2均不变10、质量为m的物体放在一水平放置的粗糙木板上,缓慢抬起木板的一端,在如图1-5所示的几个图线中,哪一个最能表示物体的加速度与木板倾角θ的关系[]图1-5题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案BC B C B AC C AC B D D11、一木箱在粗糙的水平地面上运动,受水平力F的作用,那么[]A.如果木箱做匀速直线运动,F一定对木箱做正功B.如果木箱做匀速直线运动,F可能对木箱做正功C.如果木箱做匀加速直线运动,F一定对木箱做正功D.如果木箱做匀减速直线运动,F一定对木箱做负功12、吊在大厅天花板上的电扇重力为G,静止时固定杆对它的拉力为T,扇叶水平转动起来后,杆对它的拉力为T′,则[]A.T=G,T′=TB.T=G,T′>TC.T=G,T′<TD.T′=G,T′>T13、某消防队员从一平台上跳下,下落2m后双脚着地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又下降了0.5m,由此可估计在着地过程中,地面对他双脚的平均作用为自身所受重力的[]A.2倍B.5倍C.8倍D.10倍14、如图1-6所示,原来静止、质量为m的物块被水平作用力F轻轻压在竖直墙壁上,墙壁足够高.当F的大小从零均匀连续增大时,图1-7中关于物块和墙间的摩擦力f与外力F的关系图象中,正确的是[]图1-6图1-715、如图1-8所示,在楔形木块的斜面与竖直墙之间静止着一个铁球,铁球与斜面及墙之间的摩擦不计,楔形木块置于水平粗糙地面上,斜面倾角为θ,球的半径为R,球与斜面接触点为A.现对铁球再施加一个水平向左的压力F,F的作用线通过球心O.若F缓慢增大而整个装置仍保持静止.在此过程中[]图1-8A.竖直墙对铁球的作用力始终小于水平外力FB.斜面对铁球的作用力缓慢增大C.斜面对地面的摩擦力保持不变D.F对A点力矩为FRcosθ16、矩形滑块由不同材料的上、下两层粘结在一起组成,将其放在光滑的水平面上,如图1-9所示.质量为m的子弹以速度v水平射向滑块,若射击上层,则子弹刚好不穿出,若射击下层,则子弹整个儿刚好嵌入,则上述两种情况相比较[]图1-9A.两次子弹对滑块做的功一样多B.两次滑块所受冲量一样大C.子弹嵌入下层过程中对滑块做功多D.子弹击中上层过程中,系统产生的热量多17、A、B两滑块在一水平长直气垫导轨上相碰.用频闪照相机在t0=0,t1=Δt,t2=2·Δt,t3=3·Δt各时刻闪光四次,摄得如图1-10所示照片,其中B像有重叠,mB=(3/2)mA,由此可判断[]图1-10A.碰前B静止,碰撞发生在60cm处,t=2.5Δt时刻B.碰后B静止,碰撞发生在60cm处,t=0.5Δt时刻C.碰前B静止,碰撞发生在60cm处,t=0.5Δt时刻D.碰后B静止,碰撞发生在60cm处,t=2.5Δt时刻18、如图1-11所示,光滑小球夹于竖直墙和装有铰链的薄板OA之间,当薄板和墙之间的夹角α逐渐增大到90°的过程中,则[]图1-11A.小球对板的压力增大B.小球对墙的压力减小C.小球作用于板的压力对转轴O的力矩增大D.小球对板的压力不可能小于球所受的重力19、如图1-12所示,A、B两质点从同一点O分别以相同的水平速度v0沿x轴正方向被抛出,A在竖直平面内运动,落地点为P1,B沿光滑斜面运动,落地点为P2.P1和P2在同一水平面上,不计空气阻力,则下面说法中正确的是[]图1-12A.A、B的运动时间相同B.A、B沿x轴方向的位移相同C.A、B落地时的动量相同D.A、B落地时的动能相同20、如图1-13所示,一轻弹簧左端固定在长木板M的左端,右端与小木块m连接,且m、M及M与地面间接触光滑.开始时,m和M均静止,现同时对m、M施加等大反向的水平恒力F1和F2,从两物体开始运动以后的整个运动过程中,对m、M和弹簧组成的系统(整个过程中弹簧形变不超过其弹性限度),正确的说法是[]图1-13A.由于F1、F2等大反向,故系统机械能守恒B.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统的动能不断增加C.由于F1、F2分别对m、M做正功,故系统的机械能不断增加D.当弹簧弹力大小与F1、F2大小相等时,m、M的动能最大11 12 13 14 15 16 17 18 19 20AC C B B CD AB AB BD D D21、如图1-14所示,将一根不能伸长、柔软的轻绳两端分别系于A、B两点上,一物体用动滑轮悬挂在绳子上,达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ1,绳子张力为F1;将绳子B端移至C点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ2,绳子张力为F2;将绳子B端移至D点,待整个系统达到平衡时,两段绳子间的夹角为θ3,不计摩擦,则[]图1-14A.θ1=θ2=θ3B.θ1=θ2<θ3C.F1>F2>F3D.F1=F2<F322、如图1-15,在一无限长的小车上,有质量分别为m1和m2的两个滑块(m1>m2)随车一起向右匀速运动,设两滑块与小车间的动摩擦因数均为μ,其它阻力不计,当车突然停止时,以下说法正确的是[]图1-15A.若μ=0,两滑块一定相碰B.若μ=0,两滑块一定不相碰C.若μ≠0,两滑块一定相碰D.若μ≠0,两滑块一定不相碰23、如图1-16所示,一个质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为30°的固定斜面,其运动的加速度为3g/4,这物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体[]图1-16A.重力势能增加了3mgh/4 B.重力势能增加了mghC.动能损失了mghD.机械能损失了mgh/224、如图1-17所示,两个质量都是m的小球A、B用轻杆连接后斜放在墙上处于平衡状态.已知墙面光滑,水平地面粗糙.现将A球向上移动一小段距离.两球再次达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,地面对B球的支持力N和轻杆上的压力F的变化情况是[]图1-17A.N不变,F变大B.N不变,F变小C.N变大,F变大D.N变大,F变小25、如图1-18所示,一足够长的木板在光滑的水平面上以速度v匀速运动,现将质量为m的物体竖直向下轻轻地放置在木板上的P处,已知物体m和木板之间的动摩擦因数为μ,为保持木板的速度不变,从物体m放到木板上到它相对木板静止的过程中,对木板施一水平向右的作用力F,力F要对木板做功,做功的数值可能为[]图1-18A.mv2/4 B.mv2/2 C.mv2D.2mv226、如图1-19所示,水平地面上有两块完全相同的木块A、B,在水平推力F作用下运动.用FAB代表A、B间的相互作用力.[]图1-19A.若地面是完全光滑的,则FAB=FB.若地面是完全光滑的,则FAB=F/2C.若地面是有摩擦的,则FAB=FD.若地面是有摩擦的,则FAB=F/227、如图1-20是古代农村中的一种舂米工具,O为固定转轴,石块固定在A端,脚踏左端B可以使石块升高到P处,放开脚石块会落下打击稻谷.若脚用力F,方向始终竖直向下,假定石块升起到P处过程中每一时刻都处于平衡状态,则[]图1-20A.F的大小始终不变B.F先变大后变小C.F的力矩先变大后变小D.F的力矩始终不变28、如图1-21所示,质量为m、初速度为v0的带电体a,从水平面上的P点向固定的带电体b运动,b与a电性相同,当a向右移动s时,速度减为零,设a与地面间摩擦因数为μ,那么,当a从P向右的位移为s/2时,a的动能为[]图1-21A.大于初动能的一半B.等于初动能的一半C.小于初动能的一半D.动能的减少量等于电势能的增加量29、如图1-22所示,图线表示作用在某物体上的合外力跟时间变化的关系,若物体开始时是静止的,那么[]图1-22A.从t=0开始,3s内作用在物体的冲量为零B.前4s内物体的位移为零C.第4s末物体的速度为零D.前3s内合外力对物体做的功为零30、浸没在水中物体质量为M,栓在细绳上,手提绳将其向上提高h,设提升过程是缓慢的,则[]A.物体的重力势能增加MghB.细绳拉力对物体做功MghC.水和物体系统的机械能增加MghD.水的机械能减小,物体机械能增加21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 BD BD BD B C BD AC A AD AD31、有“高空王子”之称的美籍加拿大人科克伦,于1996年9月24日晚,在毫无保护的情况下,手握10m长的金属杆,在一根横跨在上海浦东两幢大楼之间、高度为110m、长度为196m的钢丝上稳步向前走,18min后走完全程.他在如此危险的高空中走钢丝能够获得成功,是因为充分利用了下述哪些力学原理? []A.降低重心B.增大摩擦力C.力矩平衡原理D.牛顿第二定律32、如图1-23所示,质量为m的物体,在沿斜面向上的拉力F作用下,沿质量为M的斜面匀速下滑,此过程中斜面仍静止,则水平面对斜面[]图1-23A.有水平向左的摩擦力B.无摩擦力C.支持力为(M+m)gD.支持力小于(M+m)g33、在水平面上有M、N两个振动情况完全相同的振源,在MN连线的中垂线上有a、b、c三点,已知某时刻a点是两列波波峰相遇点,c点是与a点相距最近的两波谷相遇点,b点处在a、c正中间,见图1-24,下列叙述中正确的是:[]图1-24A.a点是振动加强点,c是振动减弱点B.a和b点都是振动加强点,c是振动减弱点C.a和c点此时刻是振动加强点,经过半个周期后变为振动减弱点,而b点可能变为振动加强点D.a、b、c三点都是振动加强点34、如图1-25所示,电梯质量为M,它的水平地板上放置一质量为m的物体,电梯在钢索的拉力作用下由静止开始竖直向上加速运动,当上升高度为H时,电梯的速度达到v,则在这段过程中,以下说法正确的是[]图1-25A.电梯地板对物体的支持力所做的功等于(1/2)mv2B.电梯地板对物体的支持力所做的功大于(1/2)mv2C.钢索的拉力所做的功等于(1/2)Mv2+MgHD.钢索的拉力所做的功大于(1/2)Mv2+MgH35、如图1-26所示,质量相同的木块A、B用轻弹簧连接后置于光滑的水平面上,开始弹簧处于自然状态,现用水平恒力F拉木块A,则弹簧第一次被拉至最长的过程中[]图1-26A.A、B速度相同时,加速度aA=aBB.A、B速度相同时,加速度aA<aBC.A、B加速度相同时,速度vA<vBD.A、B加速度相同时,速度vA>vB36、竖立在水平地面上的轻弹簧,下端与地面固定,将一金属球放置在弹簧顶端(球与弹簧不粘连),用力向下压球,使弹簧做弹性压缩,稳定后用细线把弹簧栓牢,如图1-27(a)所示.烧断细线,球将被弹起,且脱离弹簧后能继续向上运动,如图1-27(b)所示.那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中[]图1-27A.球刚脱离弹簧时弹簧的弹性势能最小B.球刚脱离弹簧时的动能最大C.球所受合力的最大值不一定大于重力值D.在某一阶段内,球的动能减小而它的机械能增加37、一物体从某一高度自由落下落在竖立于地面的轻弹簧上,如图1-28所示,在A点物体开始与轻弹簧接触,到B点时,物体速度为零,然后被弹簧弹回,下列说法正确的是[]图1-28A.物体从A下降到B的过程中动能不断变小B.物体从B上升到A的过程中动能不断变大C.物体从A下降到B以及从B上升到A的过程中速率都是先增大后减小D.物体在B点时所受合力为零38、如图1-29所示,两根质量可忽略的轻质弹簧静止系住一小球,弹簧处于竖直状态.若只撤去弹簧a,撤去的瞬间小球的加速度大小为2.6m/s2,若只撤去弹簧b,则撤去的瞬间小球的加速度可能为(g取10m/s2)[]图1-29A.7.5m/s2,方向竖直向上B.7.5m/s2,方向竖直向下C.12.5m/s2,方向竖直向上D.12.5m/s2,方向竖直向下39、一个劲度系数为k、由绝缘材料制成的轻弹簧,一端固定,另一端与质量为m、带正电荷q的小球相连,静止在光滑绝缘水平面上,当加入如图1-30所示的场强为E的匀强电场后,小球开始运动,下列说法正确的是[]图1-30A.球的速度为零时,弹簧伸长qE/kB.球做简谐振动,振幅为qE/kC.运动过程中,小球的机械能守恒D.运动过程中,小球的电势能、动能和弹性势能相互转化40、如图1-31所示,一轻质弹簧竖直放置,下端固定在水平面上,上端处于a位置,当一重球放在弹簧上端静止时,弹簧上端被压缩到b位置.现将重球(视为质点)从高于a位置的c位置沿弹簧中轴线自由下落,弹簧被重球压缩到最低位置d.以下关于重球运动过程的正确说法应是[]图1-31A.重球下落压缩弹簧由a至d的过程中,重球做减速运动B.重球下落至b处获得最大速度C.由a至d过程中重球克服弹簧弹力做的功等于小球由c下落至d处时重力势能减少量D.重球在b位置处具有的动能等于小球由c下落到b处减少的重力势能41、质量相等的两物块P、Q间用一轻弹簧连接,放在光滑的水平地面上,并使Q物块紧靠在墙上,现用力F推物块P压缩弹簧,如图1-32所示,待系统静止后突然撤去F,从撤去力F起计时,则[]图1-32A.P、Q及弹簧组成的系统机械能总保持不变B.P、Q的总动量保持不变C.不管弹簧伸到最长时,还是缩短到最短时,P、Q的速度总相等D.弹簧第二次恢复原长时,P的速度恰好为零,而Q的速度达到最大42、如图1-33所示,A、B是两只相同的齿轮,A被固定不能转动,若B齿轮绕A齿轮运动半周,到达图中的C位置,则B齿轮上所标出的竖直向上的箭头所指的方向是[]图1-33A.竖直向上B.竖直向下C.水平向左D.水平向右43、当一弹簧振子在竖直方向上做简谐运动时,下列说法正确的是[]A.振子在振动过程中,速度相同时,弹簧的长度一定相等B.振子从最低点向平衡位置运动过程中,弹簧弹力始终做负功C.振子在振动过程中的回复力由弹簧的弹力和振子的重力的合力提供D.振子在振动过程中,系统的机械能一定守恒44、把一个筛子用四根相同的弹簧支起来,筛子上装一个电动偏心轮,它转动过程中,给筛子以周期性的驱动力,这就做成了一个共振筛.筛子做自由振动时,完成20次全振动用时10s,在某电压下,电动偏心轮的转速是90r/min(即90转/分钟),已知增大电动偏心轮的驱动电压,可以使其转速提高,增加筛子的质量,可以增大筛子的固有周期,要使筛子的振幅增大,下列办法可行的是[]A.降低偏心轮的驱动电压B.提高偏心轮的驱动电压C.增加筛子的质量D.减小筛子的质量45、甲、乙二位同学分别使用图1-34中左图所示的同一套装置,观察单摆做简揩运动时的振动图象,已知二人实验时所用的摆长相同,落在木板上的细砂分别形成的曲线如图1-34中右图所示.下面关于两图线不同的原因的说法中正确的是[]图1-34A.甲图表示砂摆摆动的幅度较大,乙图摆动的幅度较小B.甲图表示砂摆振动的周期较大,乙图振动周期较小C.甲图表示砂摆按正弦规律变化,是简谐运动,乙图不是简谐运动D.二人拉木板的速度不同,甲图表示木板运动速度较大46、下表记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为f固,则[]驱动力频率/Hz30 40 50 60 70 80受迫振动振幅/cm10.2 16.8 27.2 28.116.58.3A.f固=60HzB.60Hz<f固<70HzC.50Hz<f固<60HzD.以上三个答案都不对47、如图1-35所示是一列横波在某时刻的波形图,波速v=60m/s,波沿x轴正方向传播,从图中可知[]图1-35A.质点振幅为2cm,波长为24cm,周期为2.5sB.在x=6m处,质点的位移为零,速度方向沿x轴正方向C.在x=18m处,质点的位移为零,加速度最大D.在x=24m处,质点的位移为2cm,周期为0.4s48、一列简谐横波在某时刻的波形如图1-36中实线所示,经2.0s后波形如图1-36中虚线所示,则该波的波速和频率可能是[]图1-36A.v为1.5m/sB.v为6.5m/sC.f为2.5HzD.f为1.5Hz49、一列横波在x轴上传播,t(s)与(t+0.4)(s)在x轴上-3m~3m的区间内的波形图如图1-37所示,由图可知[]图1-37A.该波最大波速为10m/sB.质点振动周期的最大值为0.4sC.(t+0.2)s时,x=3m的质点位移为零D.若波沿+x方向传播,各质点刚开始振动时的方向向上50、如图1-38所示为机械波1和机械波2在同一种介质中传播时某时刻的波形图,则下列说法中正确的是[]图1-38A.波2速度比波1速度大B.波2速度与波1速度一样大C.波2频率比波1频率大D.这两列波不可能发生干涉现象41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ACD A CD BC AD C D AB BC BCD51、一列横波沿直线传播波速为2m/s,在传播方向上取甲、乙两点(如图1-39),从波刚好传到它们中某点时开始计时,已知5s内甲点完成8次全振动,乙点完成10次全振动,则波的传播方向和甲、乙两点间的距离为[]图1-39A.甲向乙,2mB.乙向甲,2mC.甲向乙,1.6mD.乙向甲,5m52、a、b是一条水平的绳上相距为L的两点,一列简谐横波沿绳传播,其波长等于2L/3,当a点经过平衡位置向上运动时,b点[]A.经过平衡位置向上运动B.处于平衡位置上方位移最大处C.经过平衡位置向下运动D.处于平衡位置下方位移最大处53、一列波沿x轴正方向传播,波长为λ,波的振幅为A,波速为v,某时刻波形如图1-40所示,经过t=5λ/4v时,正确的说法是[]图1-40A.波传播的距离为(5/4)λB.质点P完成了5次全振动C.质点P此时正向y轴正方向运动D.质点P运动的路程为5A54、如图1-41所示,振源S在垂直x轴方向振动,并形成沿x轴正方向、负方向传播的横波,波的频率50Hz,波速为20m/s,x轴有P、Q两点,SP=2.9m,SQ=2.7m,经过足够的时间以后,当质点S正通过平衡位置向上运动的时刻,则[]图1-41A.质点P和S之间有7个波峰B.质点Q和S之间有7个波谷C.质点P正处于波峰,质点Q正处于波谷D.质点P正处于波谷,质点Q正处于波峰55、呈水平状态的弹性绳,左端在竖直方向做周期为0.4s的简谐振动,在t=0时左端开始向上振动,则在t=0.5s时,绳上的波可能是图1-42中的[]图1-4256、物体做简谐振动,每当物体到达同一位置时,保持不变的物理量有[]A.速度B.加速度C.动量D.动能57、水平方向振动的弹簧振子做简谐振动的周期为T,则[]A.若在时间Δt内,弹力对振子做功为零,则Δt一定是T/2的整数倍B.若在时间Δt内,弹力对振子做功为零,则Δt可能小于T/2C.若在时间Δt内,弹力对振子冲量为零,则Δt一定是T的整数倍D.若在时间Δt内,弹力对振子的冲量为零,则Δt可能小于T/458、一列简谐波沿x轴传播,某时刻波形如图1-43所示,由图可知[]图1-43A.若波沿x轴正方向传播,此时刻质点c向上运动B.若波沿x轴正方向传播,质点e比质点c先回到平衡位置C.质点a和质点b的振幅是2cmD.再过T/8,质点c运动到d点59、用m表示地球通讯卫星的质量,h表示它离地面的高度,R0表示地球的半径,g0表示地球表面处的重力加速度,ω0表示地球自转的角速度,则通讯卫星所受地球对它的万有引力的大小为[]A.0 B.mω02(R0+h)C.mR02g0/(R0+h)2D.m60、一卫星绕行星做匀速圆周运动,假设万有引力常量G为已知,由以下物理量能求出行星质量的是[]A.卫星质量及卫星的动转周期B.卫星的线速度和轨道半径C.卫星的运转周期和轨道半径D.卫星的密度和轨道半径51 52 53 54 55 56 57 58 59 60B C A ABD C BD BD AC BCD BC61、宇宙飞船要与环绕地球运转的轨道空间站对接,飞船为了追上轨道空间站[]A.只能从较低轨道上加速B.只能从较高轨道上加速C.只能从与空间站同一高度轨道上加速D.无论在什么轨道上,只要加速都行62、启动卫星的发动机使其速度加大,待它运动到距离地面的高度比原来大的位置,再定位使它绕地球做匀速圆周运动成为另一轨道的卫星,该卫星后一轨道与前一轨道相比[]A.速率增大B.周期增大C.机械能增大D.加速度增大63、土星外层上有一个环,为了判断它是土星的一部分还是土星的卫星群,可以根据环中各层的线速度v与该层到土星中心的距离R之间的关系来判断[]A.若v∝R,则该层是土星的一部分B.若v2∝R,则该层是土星的卫星群C.若v∝1/R,则该层是土星的一部分D.若v2∝1/R,则该层是土星的卫星群64、如图1-44中的圆a、b、c,其圆心均在地球的自转轴线上,对卫星环绕地球做匀速圆周运动而言[]图1-44A.卫星的轨道可能为aB.卫星的轨道可能为bC.卫星的轨道可能为cD.同步卫星的轨道只可能为b65、设想人类开发月球,不断把月球上的矿藏搬运到地球上,假定经过长时间开采后,地球仍可看作是均匀的球体,月球仍沿开采前的圆周轨道运动,则与开采前相比[]A.地球与月球间的万有引力将变大B.地球与月球间的万有引力将变小C.月球绕地球运动的周期将变长D.月球绕地球运动的周期将变短66、下列叙述中正确的是[]A.人类发射的通讯、电视转播卫星离地面越高越好,因为其传送的范围大B.某一人造地球卫星离地面越高,其机械能就越大,但其运行速度就越小C.由于人造地球卫星长期受微小阻力的作用,因而其运行速度会逐渐变大D.我国于1999年11月20日发射的“神舟”号飞船在落向内蒙古地面的过程中,一直处于失重状态67、对质点运动来说,以下说法中正确的是[]A.某时刻速度为零,则此时刻加速度一定为零B.当质点的加速度逐渐减小时,其速度一定会逐渐减小C.加速度恒定的运动可能是曲线运动D.匀变速直线运动的加速度一定是恒定的68、以下哪些运动的加速度是恒量[]A.匀速圆周运动B.平抛运动C.竖直上抛运动D.简谐运动69、一石块从高度为H处自由下落,当速度达到落地速度的一半时,它下落的距离等于[]A.H/2 B.H/4 C.3H/2 D.H/270、物体做平抛运动时,它的速度方向与水平方向的夹角α的正切tgα随时间t变化的图象是如图1-1中的[]图1-161 62 63 64 65 66 67 68 69 70A BC AC BCD BD BC CD BCB B71、某同学身高1.8m,在运动会上他参加跳高比赛中,起跳后身体横着越过了1.8m高度的横杆,据此我们可估算出他起跳时竖直向上的速度大约为(取g=10m/s2)[]A.2m/sB.4m/sC.6m/sD.8m/s72、汽车以额定功率行驶时,可能做下列哪些运动[]A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.减速直线运动D.匀速圆周运动73、在如图1-2所示的v-t图中,曲线A、B分别表示A、B两质点的运动情况,则下述正确的是[]A.t=1s时,B质点运动方向发生改变B.t=2s时,A、B两质点间距离一定等于2mC.A、B两质点同时从静止出发,朝相反的方向运动D.在t=4s时,A、B两质点相遇图1-2 图1-374、某物体运动的v-t图象如图1-3所示,可看出此物体[]A.在做往复运动B.在做加速度大小不变的运动C.只朝一个方向运动D.在做匀速运动75、如图1-4所示,物体m在沿斜面向上的拉力F作用下沿斜面匀速下滑,此过程中斜面仍静止,斜面质量为M,则水平面对斜面[]A.无摩擦力B.有水平向左的摩擦力C.支持力为(M+m)gD.支持力小于(M+m)g图1-4 图1-5 图1-6。

高一物理试题大全及答案

高一物理试题大全及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 以下哪种力属于非接触力?A. 重力B. 摩擦力C. 弹力D. 磁力答案:D2. 光年是表示什么单位?A. 时间B. 距离C. 质量D. 速度答案:B3. 以下哪种运动是匀速直线运动?A. 抛物线运动B. 圆周运动C. 匀速直线运动D. 变速直线运动答案:C4. 以下哪种现象不属于光的折射?A. 彩虹B. 透镜成像C. 影子D. 海市蜃楼答案:C5. 以下哪种物质的密度小于水?A. 铁B. 木头C. 铝D. 铜答案:B6. 以下哪种现象不属于热传递?A. 热辐射B. 热传导C. 热对流D. 热膨胀答案:D7. 以下哪种物质的比热容最大?A. 水B. 冰C. 铁D. 铜答案:A8. 以下哪种现象是利用了电磁感应原理?A. 电灯发光B. 磁铁吸引铁钉C. 电磁铁D. 发电机答案:D9. 以下哪种运动是变加速运动?A. 匀速直线运动B. 匀加速直线运动C. 匀减速直线运动D. 抛物线运动答案:D10. 以下哪种物质的导电性能最好?A. 玻璃B. 橡胶C. 铜D. 银答案:D二、填空题(每题2分,共20分)1. 牛顿第一定律也被称为______定律。

答案:惯性2. 光在真空中的传播速度是______米/秒。

答案:299,792,4583. 一个物体的加速度是5米/秒²,那么它在1秒内的速度变化量是______米/秒。

答案:54. 一个物体的密度是2克/立方厘米,那么它的质量是______千克/立方米。

答案:20005. 一个物体的比热容是1.2千焦/千克·摄氏度,那么它在温度升高1摄氏度时吸收的热量是______焦耳。

答案:12006. 一个物体的体积是0.001立方米,那么它的质量是______千克,如果它的密度是1000千克/立方米。

答案:17. 一个物体的重力是10牛顿,那么它的质量是______千克,如果重力加速度是9.8米/秒²。

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高中物理选择题练习1如图,一辆有动力驱动的小车上有一水平放置的弹簧,其左端固定在小车上,右端与一小球相连,设在某一段时间内小球与小车相对静止且弹簧处于压缩状态,若忽略小球与小车间的摩擦力,则在此段时间内小车可能是ADA.向右做加速运动B.向右做减速运动C.向左做加速运动D.向左做减速运动2如图,一固定斜面上两个质量相同的小物块A和B紧挨着匀速下滑,A与B的接触面光滑。

已知A 与斜面之间的动摩擦因数是B与斜面之间动摩擦因数的2倍,斜面倾角为α。

B与斜面之间的动摩擦因数是AA. 2tan3α B.2cot.3α C.tanα D.cotα3.如图,一很长的、不可伸长的柔软轻绳跨过光滑定滑轮,绳两端各系一小球a和b。

a球质量为m,静置于地面;b球质量为3m,用手托往,高度为h,此时轻绳刚好拉紧。

从静止开始释放b后,a可能达到的最大高度为BA.hB.1.5hC.2hD.2.5h 4.有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。

例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一跸特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性。

举例如下:如图所示。

质量为M、倾角为θ的滑块A放于水平地面上。

把质量为m的滑块B放在A的斜面上。

忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=2sinsinM mgM mθθ++,式中g为重力加速度。

对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题。

他进一步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”。

但是,其中有一项是错误的。

请你指出该项。

DA.当θ︒时,该解给出a=0,这符合常识,说明该解可能是对的B. 当θ=90︒时,该解给出a=g,这符合实验结论,说明该解可能是对的C. 当M ≥m 时,该解给出a=gsin θ,这符合预期的结果,说明该解可能是对的D. 当m ≥M 时,该解给出a=sin Bθ,这符合预期的结果,说明该解可能是对的5.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CA.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”6.一有固定斜面的小车在水平面上做直线运动,小球通过细绳与车顶相连。

小球某时刻正处于图示状态。

设斜面对小球的支持力为N ,细绳对小球的拉力为T ,关于此时刻小球的受力情况,下列说法正确的是ABA.若小车向左运动,N 可能为零B.若小车向左运动,T 可能为零C.若小车向右运动,N 不可能为零D.若小车向右运动,T 不可能为零7、如图,水平地面上有一楔形物体b ,b 的斜面上有一小物块a ;a 与b 之间、b 与地面之间均存在摩擦.已知楔形物体b 静止时,a 静止在b 的斜面上.现给a 和b 一个共同的向左的初速度,与a 和b 都静止时相比,此时可能BCA .a 与b 之间的压力减少,且a 相对b 向下滑动B .a 与b 之间的压力增大,且a 相对b 向上滑动C .a 与b 之间的压力增大,且a 相对b 静止不动D .b 与地面之间的压力不变,且a 相对b 向上滑动8.质量为m 的物体从高处释放后竖直下落,在某时刻受到的空气阻力为f ,加速度为a =13g ,则f 的大小为B A .13f mg =B .23f mg = C .f =mg D .43f mg =1、游乐园中,乘客乘坐能加速或减速运动的升降机,可以体会超重或失重的感觉,下列描述正确的是BC左A.当升降机加速上升时,游客是处在失重状态B.当升降机减速下降时,游客是处在超重状态C.当升降机减速上升时,游客是处在失重状态D.当升降机加速下降时,游客是处在超重状态2、游客乘坐过山车,在圆弧轨道最低点处获得的向心加速度达到20 m/s2,g取10 m/s2,那么此位置座椅对游客的作用力相当于游客重力的CA.1倍B.2倍C.3倍D.4倍3、16世纪纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。

在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是DA.四匹马拉拉车比两匹马拉的车跑得快:这说明,物体受的力越大,速度就越大B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快D.一个物体维持匀速直线运动,不需要受力4、如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m和2m的四个木块,其中两个质量为m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,木块间的最大静摩擦力是μmg。

现用水平拉力F拉其中一个质量为2 m 的木块,使四个木块以同一加速度运动,则轻绳对m的最大拉力为BA.5mg3μB.4mg3μC.2mg3μD.mg3μ7、如图所示,在倾角为30°的足够长的斜面上有一质量为m的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用。

力F可按图(a)、(b)、(c)、(d)所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正)已知此物体在t=0时速度为零,若用v1、v2、v3、v4 分别表示上述四种受力情况下物体在3 s末的速率,则这四个速率中最大的是。

CA.v1B.v2C.v3 D.v4(a)(b)(c)如图所示,光滑轨道MO和ON底端对接且ON=2MO,M、N两点高度相同。

小球自M点右静止自由滚下,忽略小球经过O点时的机械能损失,以v 、s、a、E K分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小。

下列图象中能正确反映小球自M点到N点运动过程的是A如图3所示,在倾角为θ的固定光滑斜面上,质量为m的物体受外力F1和F2的作用,F1方向水平向右,F2方向竖直向上。

若物体静止在斜面上,则下列关系正确的是BA.F1sinθ+F2cosθ=mg sinθ,F2≤mgB.F1cosθ+F2sinθ=mg sinθ,F2≤mgC.F1sinθ-F2cosθ=mg sinθ,F2≤mgD.F1cosθ-F2sinθ=mg sinθ,F2≤mg3、下列实例属于超重现象的是BDA.汽车驶过拱形桥顶端B.荡秋千的小孩通过最低点C.跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动。

D.火箭点火后加速升空。

如图所示,位于水平桌面上的物体P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q相连,从滑轮到P和到Q的两段绳都是水平的。

已知Q与P之间以及P与桌面之间的动摩擦因素都是μ,两物块的质量都是m,滑轮的质量,滑轮上的摩擦都不计。

若用一水平向右的力F拉P使它做匀速运动,则F的大小为 AA.4mgμB.3mgμC.2mgμD.mgμ质量不计的弹簧下端固定一小球。

现手持弹簧上端使小球随手在竖直方向上以同样大小的加速度a(a<g)分别向上、向下做匀加速直线运动。

若忽略空气阻力,弹簧的伸长分别为x1、x2;若空气阻力不能忽略且大小恒定,弹簧的伸长分别为M NO t vA O tsBO taCO tE kDmF2F1θ图3x′1、x′2。

则CA.x′1+x1=x2+x′2B.x′1+x1<x2+x′2C. x′1+ x′2= x1+x2D. x′1+ x′2< x1+x2一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论,正确的是ACA.车速越大,它的惯性越大B.质量越大,它的惯性越大C.车速越大,刹车后滑行的路程越长D.车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大一质量为m的人站在电梯中,电梯加速上升,加速大小为g31,g为重力加速度。

人对电梯底部的压力为 DA.mg31B.2mgC.mg D.mg34如所示,位于光滑固定斜面上的小物块P受到一水平向右的推力F的作用。

已知物块P沿斜面加速下滑。

现保持F的方向不变,使其减小,则加速度BA.一定变小B.一定变大C.一定不变D.可能变小,可能变大,也可能不变5.如图,一个盛水的容器底部有一小孔。

静止时用手指堵住小孔不让它漏水,假设容器在下述几种运动过程中始终保持平动,且忽略空气阻力,则(D )A.容器自由下落时,小孔向下漏水B.将容器竖直向上抛出,容器向上运动时,小孔向下漏水;容器向下运动时,小孔不向下漏水C.将容器水平抛出,容器在运动中小孔向下漏水D.将容器斜向上抛出,容器在运动中小孔不向下漏水放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示。

取重力加速度g=10m/s2。

由此两图线可以求得物块的质量m和物块与地面之间的动摩擦因数μ分别为AA.m=0.5kg,μ=0.4 B.2130 2 4 6 8 10F/Nt/s24v/mF Pm =1.5kg ,μ=152 C .m=0.5kg ,μ=0.2D .m =1kg ,μ=0.22.下列哪个说法是正确的?(B )A .体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态;B .蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态;C .举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态;D .游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态。

19、 如图所示,ad 、bd 、cd 是竖直面内三根固定的光滑细杆,a 、b 、c 、d 位于同一圆周上,a 点为圆周的最高点,d 点为最低点。

每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),三个滑环a 、b 、c 分别从处释放(初速为0),用t 1、t 2、t 3依次表示滑环到达d 所用的时间,则DA .t 1 < t 2 < t 3B .t 1 > t 2 > t 3C .t 3 > t 1 > t 2D .t 1 = t 2 = t 332.三个完全相同物块1、2、3放在水平桌面上,它们与桌面间的动摩擦因数都相同。

现用大小相同的外力F 沿图示方向分别作用在1和2上,用21F 的外力沿水平方向作用在3上,使三者都做加速运动.令a 1、a 2、a 3分别代表物块1、2、3的加速度,则CA .a 1=a 2=a 3B .a 1=a 2,a 2>a 3C .a 1>a 2,a 2< a 3D .a 1>a 2 ,a2> a 34下列哪个说法是正确的?BA .体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态;B .蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态;C .举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态;D .游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态20.图中a 、b 是两个位于固定斜面上的正方形物块,它们的质量相等。

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