1. 机械运动。 参考系。 质点(ⅰ)
从水平匀速飞行的***上向外自由释放一个物体,不计空气阻力,在物体下落过程中,下列说法正确的是( c )
a.从飞机上看,物体静止b.从飞机上看,物体始终在飞机的后方。
c.从地面上看,物体做平抛运动d.从地面上看,物体做自由落体运动。
2. 位移。 路程(ⅰ)
关于位移和路程,下列说法不正确的是 ( b )
a.在某段时间内物体运动的位移为零,则该物体不一定是静止的。
b.在某段时间内物体运动的路程为零,则该物体不一定是静止的。
c.物体通过的路程不等,但位移可能相同。
d.物体通过一段路程,位移可能为零。
3. 匀速直线运动公式及其图像(ⅱ)
图示为高速摄影机拍摄到的子弹穿过苹果瞬间的**。该**经过放大后分析出,在**时间内,子弹影像前后错开的距离约为子弹长度的1%-2%。已知子弹飞行速度约为500m/s,因此可估算出这幅**的**时间最接近( b )
a、10-3s b、10-6s c、10-9s d、10-12s
4. 变速直线运动。 平均速度。 瞬时速度(简称速度). 速率(ⅱ)
一频闪仪每隔0.04秒发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的小球,于是胶片上记录了小球在几个闪光时刻的位置。下图是小球从a点运动到b点的频闪**示意图。
由图可以判断,小球在此运动过程中(a)
a.速度越来越小b.速度越来越大。
c.受到的合力为零d.受到合力的方向由a点指向b点。
5.匀变速直线运动。 加速度。 匀变速直线运动公式及其图像(ⅱ)
汽车由甲地开出,沿平直公路开到乙地时,刚好停止运动。它的速度图象如图所示。在0-t0和t0-3t0两段时间内,汽车的( abd)
a.加速度大小之比为2︰1
b.位移大小之比为1︰2
c.平均速度大小之比为2︰1
d.平均速度大小之比为1︰1
6.滑动摩擦。 动摩擦因数(ⅱ)
如图所示,将质量为m的滑块放在倾角为θ的固定斜面上。滑块与斜面之间的动摩擦因数为μ。若滑块与斜面之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,重力加速度为g,则 ( c )
a.将滑块由静止释放,如果μ>tanθ,滑块将下滑。
b.给滑块沿斜面向下的初速度,如果μ<tanθ,滑块将减速下滑。
c.用平行于斜面向上的力拉滑块向上匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是2mgsinθ
d.用平行于斜面向下的力拉滑块向下匀速滑动,如果μ=tanθ,拉力大小应是mgsinθ
7.静摩擦。 最大静摩擦力(ⅰ)
如图,一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力即f1、f2和摩擦力作用。木块处于静止状态。其中f1=10n、f2=4n。以下判断正确的是(bc)
a.若撤去力f1,则木块在水平方向受到的合力可能为2n
b.若撤去力f1,则木块在水平方向受到的合力一定为0
c.若撤去力f2,则木块在水平方向受到的合力可能为2n
d.若撤去力f2,则木块在水平方向受到的合力一定为0
如图所示,质量为m的物体a在竖直向上的力f(fa.物体a所受合力不变b.斜面对物体a的支持力不变。
c.斜面对物体a的摩擦力不变 d.斜面对物体a的摩擦力可能为零。
8.形变。 弹力。 胡克定律(ⅱ)
木块a、b分别重50 n和60 n,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25;夹在a、b之间的轻弹簧被压缩了2cm,弹簧的劲度系数为400n/m。系统置于水平地面上静止不动。
现用f=1n的水平拉力作用在木块b上,如图所示。力f作用后(c)
a.木块a所受摩擦力大小是12.5 nb.木块a所受摩擦力大小是11.5 n
c.木块b所受摩擦力大小是9 nd.木块b所受摩擦力大小是7 n
9.力是矢量,矢量和标量(ⅰ)
下列物理量的“–”号表示方向的是(b)
a.室外气温t = 5.0b.物体的速度v = 2.0m/s
c.物体的重力势能ep = 12.0j d.a、b两点间的电势差uab= –5.0v
10.力的合成和分解(ⅱ)
倾角为45°的斜面固定于竖直墙上,为使质量分布均匀的光滑球静止在如图所示的位置,需用一个水平推力f作用于球上,f的作用线通过球心。设球受到的重力为g,竖直墙对球的弹力为n1,斜面对球的弹力为n2 ,则下列说法正确的是(c)
a.n1一定等于f b.n2一定大于n1 c.n2一定大于g d.f一定小于g
11.牛顿运动定律及其应用(ⅱ)
如图1所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。在t=0时刻,物体在水平力f作用下由静止开始做直线运动。在0到t0时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图2所示。
已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则(c)
a.t0时刻,力f等于0
b.在0到t0时间内,力f大小恒定。
c.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变大。
d.在0到t0时间内,物体的速度逐渐变小。
12.超重和失重(ⅰ)
一座大楼中有一部直通高层的客运电梯,电梯的简化模型如图1所示。已知电梯在t = 0时由静止开始上升,电梯的加速度a随时间t的变化如图2所示。如图1所示,一质量为m的乘客站在电梯里,电梯对乘客的支持力为f。
根据a-t可以判断,力f大小不变,且f<mg的时间段为(d)
a.1~8s内 b.8~9s内 c.15~16s内 d.16~23s内。
13.运动的合成和分解(ⅰ)
降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞( d )
a.下落的时间越短 b.下落的时间越长
c.落地时速度越小 d.落地时的速度越大。
14.曲线运动中质点的速度。 加速度(ⅰ)
关于物体的运动,以下说法正确的是(ad
a.物体做平抛运动时,加速度不变 b.物体做匀速圆周运动时,加速度不变。
c.物体做曲线运动时,加速度一定改变 d.物体做曲线运动时,加速度可能变也可能不变。
15.抛体运动(ⅱ)
如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从o点水平飞出,经过3.0s落到斜坡上的a点.已知o点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角=37°,运动员的质量m=50kg.不计空气阻力.(取sin37°=0.60,cos37°=0.
80;g取10m/s2)求:
(1)a点与o点的距离l;
(2)运动员离开o点时的速度大小;
(3)运动员落到a点时的动能.
答案:(1)75m (2)20m/s (3)32500j
16.匀速率圆周运动。 线速度和角速度。 周期。 向心加速度。 圆周运动的向心力(ⅱ)
如图所示,一圆筒绕中心轴oo′以角速度ω匀速转动,小物块紧贴在竖直圆筒的内壁上,相对于圆筒静止。此时,小物块受圆筒壁的弹力大小为f,摩擦力大小为f。当圆筒以角速度2ω匀速转动时(小物块相对于圆筒静止),小物块受圆筒壁的(ad)
a.摩擦力大小仍为f b.摩擦力大小变为2fc.弹力大小变为2f d.弹力大小变为4f
17.重力。 万有引力(ⅰ)
一物体静置在平均密度为的球形天体表面的赤道上.已知万有引力常量g,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为(d)
a. b. c. d.
18.万有引力定律及其应用(ⅱ)
我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”运行轨道为椭圆轨道,其近地点m和远地点n的高度分别为439km和2384km,则“东方红一号”(d)
a.在m点的速度小于在n点的速度b.在m点的加速度小于在n点的加速度。
c.在m点受到的地球引力小于在n点的地球引力 d.从m点运动到n点的过程中动能逐渐减小。
19.第一宇宙速度(环绕速度)(ⅱ
已知地球半径为r,地球表面重力加速度为g,不考虑地球自转的影响。
1)推到第一宇宙速度v1的表达式;
2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为h,求卫星的运行周期t。
答案:(1)(2)
20.第二宇宙速度和第三宇宙速度(ⅰ)
使物体脱离星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度v2与第一宇宙速度v1的关系是。已知某星球的半径为r,它表面的重力加速度为地球表面重力加速度g的1/6。不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为(b)
a. b. c. d.
21.离心现象(ⅰ)
在研究宇宙发展演变的理论中,有一种学说叫做“宇宙膨胀说”,这种学说认为引力常量g在缓慢地减小。假设月球绕地球做匀速圆周运动,且它们的质量始终保持不变,根据这种学说当前月球绕地球做匀速圆周运动的情况与很久很久以前相比(a)
a.周期变大 b.角速度变大 c.轨道半径减小 d.速度变大。
22.功。 功率(ⅱ)
从同一高度, 以相同的速率,向不同的方向抛出质量相同的几个物体,不计空气阻力,则(bd)
a.它们从抛出到落地的过程中,重力所作的功不一定相同。
b.它们从抛出到落地的过程中,重力的平均功率不一定相同。
c.它们落地时重力的瞬时功率一定不相同。
d.它们落地时动能都相同。
23.动能。 动能定理(ⅱ)
如图所示,跳台滑雪运动员从滑道上的a点由静止滑下,经时间t0从跳台o点沿水平方向飞出。已知o点是斜坡的起点,a点与o点在竖直方向的距离为h,斜坡的倾角为θ,运动员的质量为m。重力加速度为g。
不计一切摩擦和空气阻力。求:
1)运动员经过跳台o时的速度大小v;
2)从a点到o点的运动过程中,运动员所受重力做功的平均功率;
3) 从运动员离开o点到落在斜坡上所用的时间t。答案:
24.重力势能。重力做功与重力势能改变的关系(ⅱ)
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( b )
高三物理天体补充练习 答案
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