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。
高一物理试题及答案解析
高一物理试题及答案解析一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于力的描述,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. 力是物体运动状态不改变的原因答案:AC解析:力是物体对物体的作用,同时也是物体运动状态改变的原因。
2. 根据牛顿第一定律,物体的运动状态不改变的条件是()。
A. 物体不受力B. 物体受平衡力C. 物体受非平衡力D. 物体受力,但力的方向与物体运动方向垂直答案:AB解析:牛顿第一定律指出,物体在不受力或受平衡力的情况下,其运动状态不会发生改变。
3. 以下关于重力加速度的描述,错误的是()。
A. 重力加速度在地球表面各处相同B. 重力加速度随高度的增加而减小C. 重力加速度随纬度的增加而增大D. 重力加速度的方向总是竖直向下答案:A解析:重力加速度在地球表面并不完全相同,它随纬度的增加而增大,随高度的增加而减小,且其方向总是竖直向下。
4. 以下关于功的描述,正确的是()。
A. 功是力和位移的乘积B. 功是力和速度的乘积C. 功是力和位移的点积D. 功是力和位移的叉积答案:C解析:功是力和位移的点积,即力与位移的乘积再乘以力和位移之间的余弦值。
5. 以下关于能量守恒定律的描述,错误的是()。
A. 能量既不会创生也不会消失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保持不变D. 能量守恒定律只适用于封闭系统答案:D解析:能量守恒定律适用于所有物理过程,无论是封闭系统还是开放系统。
6. 以下关于动量守恒定律的描述,正确的是()。
A. 动量守恒定律只适用于没有外力作用的系统B. 动量守恒定律适用于有外力作用的系统C. 动量守恒定律适用于所有物理过程D. 动量守恒定律不适用于微观粒子答案:A解析:动量守恒定律适用于没有外力作用的系统,或者外力作用的合力为零的系统。
7. 以下关于相对论的描述,错误的是()。
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。
高一物理全套试题及答案
高一物理全套试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 下列关于力的描述,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. 力是物体运动状态保持不变的条件2. 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. 物体所受合外力为零B. 物体所受合外力不为零C. 物体所受合外力方向与运动方向相反D. 物体所受合外力方向与运动方向相同3. 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. 物体的加速度与物体质量成反比D. 物体的加速度与物体质量成正比4. 一个物体从静止开始做自由落体运动,下列说法正确的是()A. 物体的加速度恒定不变B. 物体的加速度逐渐增大C. 物体的加速度逐渐减小D. 物体的加速度与时间成正比5. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是()A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造也不能被消灭D. 能量在转化和转移过程中总量保持不变6. 一个物体在斜面上做匀加速直线运动,下列说法正确的是()A. 物体所受合外力与斜面平行B. 物体所受合外力与斜面垂直C. 物体所受合外力与斜面成一定角度D. 物体所受合外力与斜面成90度7. 根据动量守恒定律,下列说法正确的是()A. 动量守恒定律只适用于宏观物体B. 动量守恒定律只适用于微观粒子C. 动量守恒定律适用于所有物体D. 动量守恒定律不适用于所有物体8. 一个物体做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A. 物体的速度大小保持不变B. 物体的速度方向保持不变C. 物体的加速度方向始终指向圆心D. 物体的加速度大小保持不变9. 根据电磁感应定律,下列说法正确的是()A. 只有变化的磁场才能产生感应电流B. 只有恒定的磁场才能产生感应电流C. 变化的磁场和恒定的磁场都能产生感应电流D. 变化的磁场和恒定的磁场都不能产生感应电流10. 根据欧姆定律,下列说法正确的是()A. 电阻与电流成正比B. 电阻与电流成反比C. 电阻与电压成正比D. 电阻与电压成反比二、填空题(每题2分,共20分)1. 牛顿第一定律也被称为______定律。
高一物理试题大全
高一物理试题答案及解析1.地球质量为M,半径为r,万有引力常量为G,发射一颗绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星,卫星的速度称为第一宇宙速度。
(1)试推导由上述各量表达的第一宇宙速度的计算式,要求写出推导依据。
(2)若已知第一宇宙速度的大小为v=7.9km/s,地球半径R=6.4×106m,万有引力恒量G=6.67×10-11 N·m2 /kg2,求地球质量(结果要求二位有效数字)。
【答案】(1)(2)6.0×1024Kg【解析】(1)在地球表面万有引力提供向心力,此时的线速度为第一宇宙速度,v=(2) 6.0×1024Kg2.关于匀变速直线运动,下列说法正确的是( )A.加速度的方向就是速度的方向B.加速度的方向就是位移的方向C.匀加速直线运动中,物体的加速度与速度方向相同D.匀减速直线运动中,位移和速度都随时间的增加而减小【答案】C【解析】略3.关于牛顿第一定律,以下说法正确的是()A.牛顿第一定律是依靠实验事实,直接归纳总结得出的B.牛顿第一定律是以可靠实验为基础,通过理想化实验而得出的结论C.根据牛顿第一定律可知,力是维持物体运动的原因D.只有在惯性参考系中牛顿第一定律才适用【答案】BD【解析】略4.如图所示,光滑的半圆柱体的半径为R,其上方有一个曲线轨道AB,轨道底端水平并与半圆柱体顶端相切,质量为m的小球沿轨道滑至底端(也就是半圆柱的顶端)B点时的速度大小为,方向沿水平方向,若小球在水平面上的落点为C(图中未画出),则A.小球将沿圆柱体表面做圆周运动滑至C点B.小球将做平抛运动到达C点C.O、C之间的距离为RD.O、C之间的距离为R【答案】D【解析】略5.做平抛运动的物体,相等时间内速度的变化量总是()A.大小相等,方向相同 B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向不同 D.大小不等,方向相同【答案】A【解析】略6.某学生开展无线电定位“搜狐”比赛,甲、乙两人从图中所示地形的O点同时出发,并同时到达A点搜到狐狸,两人的搜狐路径已经在图中标出,则( )A.两人运动的平均速度相等B.甲的平均速度大于乙的平均速度C.甲的路程小于乙的路程D.甲的位移大于乙的位移【答案】A【解析】略7.右图是甲、乙两物体做直线运动的v-t图象.下列表述正确的是 ()A.甲做匀加速直线运动B.乙做匀加速直线运动C.甲和乙的加速度方向相同D.甲的加速度比乙的小【答案】B【解析】略8.一辆汽车在平直公路上做匀变速直线运动,公路边每隔15m有一棵树,如图所示,汽车通过AB两相邻的树用了3s,通过BC两相邻的树用了2s,求汽车运动的加速度和通过树B时的速度为多少?【答案】,【解析】汽车经过树A时速度为v,加速度为a。
高一物理必修1典型例题(经典)
高一物理必修1典型例题例l. 在下图甲中时间轴上标出第2s 末,第5s 末和第2s ,第4s ,并说明它们表示的是时间还是时刻。
甲乙例2. 关于位移和路程,下列说法中正确的是A. 在某一段时间内质点运动的位移为零,该质点不一定是静止的B. 在某一段时间内质点运动的路程为零,该质点一定是静止的C. 在直线运动中,质点位移的大小一定等于其路程D. 在曲线运动中,质点位移的大小一定小于其路程例3. 从高为5m 处以某一初速度竖直向下抛出一个小球,在与地面相碰后弹起,上升到高为2m 处被接住,则在这段过程中A. 小球的位移为3m ,方向竖直向下,路程为7mB. 小球的位移为7m ,方向竖直向上,路程为7mC. 小球的位移为3m ,方向竖直向下,路程为3mD. 小球的位移为7m ,方向竖直向上,路程为3m 例4. 判断下列关于速度的说法,正确的是A. 速度是表示物体运动快慢的物理量,它既有大小,又有方向。
B. 平均速度就是速度的平均值,它只有大小没有方向。
C. 汽车以速度1v 经过某一路标,子弹以速度2v 从枪口射出,1v 和2v 均指平均速度。
D. 运动物体经过某一时刻(或某一位置)的速度,叫瞬时速度,它是矢量。
例5. 一个物体做直线运动,前一半时间的平均速度为1v ,后一半时间的平均速度为2v ,则全程的平均速度为多少?如果前一半位移的平均速度为1v ,后一半位移的平均速度为2v ,全程的平均速度又为多少?例6. 打点计时器在纸带上的点迹,直接记录了 A. 物体运动的时间B. 物体在不同时刻的位置C. 物体在不同时间内的位移D. 物体在不同时刻的速度例7. 如图所示,打点计时器所用电源的频率为50Hz ,某次实验中得到的一条纸带,用毫米刻度尺测量的情况如图所示,纸带在A 、C 间的平均速度为 m /s ,在A 、D 间的平均速度为 m /s ,B 点的瞬时速度更接近于 m /s 。
例8. 关于加速度,下列说法中正确的是 A. 速度变化越大,加速度一定越大B. 速度变化所用时间越短,加速度一定越大C. 速度变化越快,加速度一定越大D. 速度为零,加速度一定为零例9. 如图所示是某矿井中的升降机由井底到井口运动的图象,试根据图象分析各段的运动情况,并计算各段的加速度。
高一物理必修一多选题经典例题高一物理例题
高一物理必修一多选题经典例题高一物理例题1.一个固定的光滑斜面,倾角为θ,其空间存在水平向右的匀强电场,如图所示,一个质量为m的带电滑块沿光滑斜面匀速下滑,下列说法正确的是()A.物块一定带正电B.物块受到的电场力大小是mgtanθC.物块受到的支持力是mgcoθD.物块向下运动过程中其电势增大,电势能减小【答案】AB【解析】分析:物体受力如图所示,所受电场力水平向右,因此带正电,故A正确;物体匀速下滑因此有,沿斜面:mginθ=Eqcoθ,垂直斜面:FN=mgcoθ+Eqinθ,所以有:Eq=mgtanθ,,故B正确,C错误;下滑过程中电场力做负功,电势能增大,故D错误.故选AB.2.如图所示,匀强电场场强大小为E,方向与水平方向夹角为θ=30°,场中有一质量为m,电荷量为q的带电小球,用长为L的细线悬挂于O点。
当小球静止时,细线恰好水平。
现用一外力将小球沿圆弧缓慢拉到竖直方向最低点,小球电荷量不变,则在此过程中SHAPE\某MERGEFORMATmgLB.外力所做的功为C.带电小球的重力势能减小mgLD.带电小球的电势能增加【答案】ACD【解析】试题分析:小球在水平位置静止,由共点力的平衡可知,F电inθ=mg;小球从最初始位置移到最低点时,电场力所做的功W电=-EqL(coθ+inθ),因电场力做负功,故电势能增加,电势能增加量为:△EP=EqL(coθ+inθ)=,故D正确,重力势能减小量为△EP=mgL,故C正确;由动能定理可知,W外+W电+WG=0;W外=-(W电+WG)=EqL(coθ+inθ)-mgL=mgcotθ=mgL;故A正确,B错误;故选ACD.【名师点睛】本题考查了动能定理的应用及电场力做功与电势能的关系,在解题中要注意理解重力做功及电场力做功的特点,正确求得两种功的表达式;重力做功等于重力势能的变化量;电场力做功等于电势能的变化量.3.一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力和速度的图象如图所示.若已知汽车的质量m,牵引力F1和速度v1及该车所能达到的最大速度v3.则根据图象所给的,能求出的物理量是()A.汽车中的最大功率为F1v1B.速度为v2时的加速度大小为C.汽车行驶中所受的阻力为D.恒定加速时,加速度为【】AC【解析】试题分析:汽车先做匀加速运动,再以恒定功率运动,对汽车受力分析后根据牛顿第二定律列方程,再结合图象进行分析即可.解:A、根据牵引力和速度的图象和功率P=Fv得汽车运动中的最大功率为F1v1,故A正确.B、汽车运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,所以速度为v2时的功率是F1v1,根据功率P=Fv得速度为v2时的牵引力是,对汽车受力分析,受重力、支持力、牵引力和阻力,该车所能达到的最大速度时加速度为零,所以此时阻力等于牵引力,所以阻力f=根据牛顿第二定律,有速度为v2时加速度大小为a=,故B错误,C正确.D、根据牛顿第二定律,有恒定加速时,加速度a′=,故D错误.故选AC.【点评】本题关键对汽车受力分析后,根据牛顿第二定律列出加速度与速度关系的表达式,再结合图象进行分析求解.4.如图,位于水平面的圆盘绕过圆心O的竖直转轴做圆周运动,在圆盘上有一质量为m的小木块,距圆心的距离为r,木块与圆盘间的最大静摩擦力为压力的k倍,在圆盘转速缓慢增大的过程中,下列说法正确的是A.摩擦力对小木块做正功,其机械能增加B.小木块获得的最大动能为QUOTE\某MERGEFORMATC.小木块所受摩擦力提供向心力,始终指向圆心,故不对其做功D.小木块受重力、支持力和向心力【答案】A【解析】试题分析:D、对随着圆盘转动的滑块受力分析,它受重力,支持力,静摩擦力,向心力是个效果力,选项D错误;A、C、圆盘的转速增大的瞬间,滑块受的静摩擦力与线速度成锐角,一个分力指向圆心提供向心力,另一分力沿线速度方向做正功,使得滑块的速度增大,满足它跟着圆盘继续转动,而当圆盘稳定的转动时,滑块的静摩擦力又垂直于速度,全部充当向心力不做功,选项A正确,选项C错误。
2024高一物理试题及答案
2024高一物理试题及答案高一物理试题及答案 1选择题1、关于曲线运动,下列说法中正确的是()A.做曲线运动的物体其速度大小一定变化B.做曲线运动的物体加速度方向不一定变化C.做匀速圆周运动的物体,所受合外力不一定时刻指向圆心D.平抛运动是一种匀变速曲线运动2、若河水的流速大小与水到河岸的距离有关,河中心水的流速最大,河岸边缘处水的流速最小.现假设河的宽度为120m,河中心水的流速大小为4m/s,船在静水中的速度大小为3m/s,则下列说法中正确的是()A.船渡河的最短时间是24sB.要使船渡河时间最短,船头应始终与河岸垂直C.船在河水中航行的最短路程是120mD.船在河水中最大速度为5m/s3、物体以的速度水平抛出,当其竖直分位移与水平分位移大小相等时,下列说法中正确的是 ( )A. 竖直分速度与水平分速度大小相等B. 瞬时速度的大小为C. 运动时间为D. 运动位移的大小为4、将完全相同的两个小球AB用长L=0.8m的细绳分别悬于以v=4m/ s向右做匀速直线运动的小车顶部,两球分别与小车前后壁接触()。
由于某种原因,小车突然停止,此时悬线中张力之比为 ( )A.3:1B.2:1C.4:1D.1:25、关于第一宇宙速度,下列说法中正确的是()A.它是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度B.它是卫星在椭圆轨道上运行时在近地点的速度C.它是近地圆轨道上人造卫星的运行速度D.它又叫环绕速度,即绕地球做圆轨道运行的卫星的速度都是第一宇宙速度6、地球同步卫星到地心的距离r可由求出,已知式中的单位是,的单位是,的单位是,则()A.a是地球半径,b是地球自转的'周期,c是地球表面处的重力加速度B.a是同步卫星轨道半径,b是同步卫星绕地心运动的周期,c是同步卫星的加速度C.a是赤道周长,b 是地球自转周期,c是同步卫星的角速度D a是同步卫星轨道半径,b是同步卫星运动的周期,c是地球表面处的重力加速度7、在发射地球同步卫星的过程中,卫星首先进入椭圆轨道I,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进人地球同步轨道Ⅱ,则下列说法正确的是()A.该卫星需在Q点点火加速才能进入同步轨道ⅡB.卫星在同步轨道II上的运行速度大于在轨道I上Q点的速度C.卫星在轨道I上P点的速度小于在轨道Ⅱ上的速度D.如果要把该同步卫星回收且在P点着陆可在轨道Ⅱ上的Q点通过点火减速实现8、B物体在拉力F的作用下向左运动,在运动的过程中,A、B间有相互作用的摩擦力,则摩擦力做功的情况是 ( )A. A、B都克服摩擦力做功 B.摩擦力对A不做功,B克服摩擦力做功C.摩擦力对A、 B都不做功 D.摩擦力对A做功,B克服摩擦力做功9、一列火车在恒定功率下由静止从车站出发,沿直轨道运动,行驶5min后速度达到,设列车所受阻力恒定,则可以判定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.以上说法都不对10、一颗子弹以某一水平速度击中了静止在光滑水平面上的木块,并从中穿出。
高一物理练习题(打印版)
高一物理练习题(打印版)一、选择题1. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,经过4秒后速度达到8m/s,求物体的加速度大小。
A. 1m/s²B. 2m/s²C. 4m/s²D. 8m/s²2. 一物体做自由落体运动,下落时间t秒时的位移为h米,则物体下落的加速度为:A. h/tB. 2h/t²C. h/t²D. 2h/t3. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力F作用,物体与水平面之间的摩擦系数为μ,求物体的加速度大小。
A. F/(1+μ)B. F/(1-μ)C. F-μmg/mD. F+μmg/m二、填空题1. 牛顿第二定律的表达式为 \[ F = ma \],其中F代表______,m代表______,a代表______。
2. 根据题目1中的数据,物体在第2秒末的速度为______ m/s。
3. 一个物体在斜面上下滑,其加速度为g*sinθ,其中g为重力加速度,θ为斜面倾角。
若斜面倾角为30°,则物体的加速度为______ m/s²。
三、计算题1. 一辆汽车从静止开始加速,加速度为2m/s²,求汽车在第5秒末的速度和位移。
2. 一个物体从高度为h的悬崖上自由落体,求物体落地时的速度和落地所需的时间。
四、实验题1. 请设计一个实验来测量重力加速度g的大小,并说明实验原理、所需器材和实验步骤。
五、简答题1. 请解释为什么在没有外力作用的情况下,物体会保持静止或匀速直线运动。
答案一、选择题1. C2. B3. C二、填空题1. 力,物体的质量,加速度2. 4 m/s3. \(g \times \frac{\sqrt{3}}{2}\)三、计算题1. 速度 \(v = at = 2 \times 5 = 10\) m/s位移 \(s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 = 25\) m2. 速度 \(v = gt\)时间 \(t = \sqrt{\frac{2h}{g}}\)四、实验题1. 实验原理:自由落体运动的位移与时间的平方成正比。
高一物理经典例题60道
高一物理经典例题60道一、运动的描述例题1:一个物体做直线运动,其位移随时间变化的关系为x = 4t - 2t^2(x的单位为m,t 的单位为s)。
求:(1)物体的初速度和加速度;(2) t = 3s时物体的速度;(3)物体在t = 1s到t = 3s内的位移。
解析:1. 已知位移公式x=v_0t+(1)/(2)at^2,与x = 4t-2t^2对比可得:- 初速度v_0=4m/s;- 加速度a=- 4m/s^2。
2. 根据速度公式v = v_0+at,当t = 3s时,v=4+( - 4)×3=-8m/s。
3. 当t = 1s时,x_1=4×1-2×1^2=2m;当t = 3s时,x_3=4×3-2×3^2=-6m。
- 则t = 1s到t = 3s内的位移Δ x=x_3-x_1=-6 - 2=-8m。
例题2:一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系为x=(5 + 2t^3)m。
求:(1)该质点在t = 0到t = 2s内的平均速度;(2)该质点在t = 2s到t = 3s内的平均速度。
解析:1. 当t = 0时,x_0=5m;当t = 2s时,x_2=5 + 2×2^3=21m。
- 则t = 0到t = 2s内的平均速度¯v_1=frac{x_2-x_0}{t_2-t_0}=(21 -5)/(2)=8m/s。
2. 当t = 3s时,x_3=5+2×3^3=59m。
- 则t = 2s到t = 3s内的平均速度¯v_2=frac{x_3-x_2}{t_3-t_2}=(59 -21)/(1)=38m/s。
二、匀变速直线运动的研究例题3:一辆汽车以v_0=10m/s的速度在平直公路上匀速行驶,刹车后经2s速度变为6m/s。
求:(1)刹车后2s内前进的距离;(2)刹车过程中的加速度;(3)刹车后前进9m所用的时间;(4)刹车后8s内前进的距离。
高一物理试题及答案
高一物理试题及答案一、选择题1. 在运动过程中,如果物体保持速度大小和运动方向不变,则该物体的运动状态是()A.匀变速运动B.匀速直线运动C.匀速圆周运动D.等速直线运动2. 一个物体在5s内的速度从10m/s减小到5m/s,则该物体的平均加速度为()A.1m/s²B.−1m/s²C.2m/s²D.−2m/s²3. 下列说法中正确的是()A.加速度的单位是m/sB.速度的单位是m/s²C.质量的单位是kg D.重力的单位是m解析:质量的单位是kg,速度的单位是m/s,重力的单位是N,加速度的单位是m/s²。
4. 将1km/h转换成m/s,其结果是()A.10m/sB.100m/sC.1000m/sD.10000m/s二、填空题1. 一个物体沿着直线运动,速度由24m/s增加到36m/s,时间为4s,则在这段时间内,物体的加速度为_______。
解析:根据加速度的计算公式(a = (v2-v1)/t),代入已知数据计算:(36 - 24)/4 = 3m/s²。
2. 一个物体以2m/s²的加速度做直线运动,经过5s后速度为12m/s,则运动前的速度为_______。
解析:根据速度的计算公式(v = v0 + at),代入已知数据计算:v0 +2*5 = 12,解得v0 = 2m/s。
三、解答题1. 一个物体从静止开始匀加速运动,经过4s后速度为12m/s。
求物体的加速度和位移。
答案:已知数据:初速度v0 = 0m/s,时间t = 4s,速度v = 12m/s。
加速度的计算公式为a = (v - v0)/t,代入已知数据计算:a = (12 -0)/4 = 3m/s²。
位移的计算公式为s = v0t + (1/2)at²,代入已知数据计算:s = 0*4 + (1/2)*3*(4^2) = 24m。
2. 一个物体以10m/s的速度做匀减速直线运动,停止时用时2s。
高中物理必修一经典例题附解析
华辉教育物理学科备课讲义A.大小为2N,方向平行于斜面向上B.大小为1N,方向平行于斜面向上C.大小为2N,方向垂直于斜面向上D.大小为2N,方向竖直向上答案:D解析:绳只能产生拉伸形变,绳不同,它既可以产生拉伸形变,也可以产生压缩形变、弯曲形变和扭转形变,因此杆的弹力方向不一定沿杆.2.某物体受到大小分别为闭三角形.下列四个图中不能使该物体所受合力为零的是答案:ABD解析:A图中F1、F3的合力为为零;D图中合力为2F3.3.列车长为L,铁路桥长也是桥尾的速度是v2,则车尾通过桥尾时的速度为A.v2答案:A解析:推而未动,故摩擦力f=F,所以A正确..某人利用手表估测火车的加速度,先观测30s,发现火车前进540m;隔现火车前进360m.若火车在这70s内做匀加速直线运动,则火车加速度为A.0.3m/s2B.0.36m/s2C.0.5m/s2D.0.56m/s2答案:B解析:前30s内火车的平均速度v=54030m/s=18m/s,它等于火车在这30s10s内火车的平均速度v1=36010m/s=36m/s.它等于火车在这10s内的中间时刻的速度,此时刻与前30s的中间时刻相隔50s.由a=Δv=v1-v=36-18m/s2=0.36m/s2.即选项A.1 3和C.13和=v0=4m/s=0a =10s=vt=10.3m/s=103m/sm =FaFa=a=10103=图象得到的结论是____________________________________;图象得到的结论是______________________________________.坐标平面和a-1/M坐标平面内,根据表一和表二提供的数据,分别描出五根据这些点迹作一条直线,使尽量多的点落在直线上,即得到a-F物体的加速度与物体所受的合力成正比物体的加速度与物体的质量成反比.如图所示,不计滑轮的摩擦,将弹簧C的右端由a点沿水平方向拉到两点间的距离.己知弹簧B、C的劲度系数分别为k1、k的压缩量为x1,由胡克定律得mg,所以ab=x1+x2=mg(k2M=8kg,由静止开始在水平拉力将质量m=2kg的物体轻轻放到木板的右端,物体放到木板上以后,经多少时间物体与木板相对静止?在这段时间里,物体相对于木板在物体与木板相对静止后,它们之间还有相互作用的摩擦力吗?为什么?如有,摩擦力为物体放在木板上之后,在它们达到相对静止之前,它们之间在水平方向上存在相互。
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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。