| 1. 单选题 | 详细信息 |
|
如图,一长为L的轻杆一端固定在光滑铰链上,另一端固定一质量为m的小球.一水平向右的拉力作用于杆的中点,使杆以角速度ω匀速转动,当杆与水平方向成60°时,拉力的功率为( )
A . mgLω
B .
mgLω
C . mgLω
D . mgLω
|
|
| 2. 多选题 | 详细信息 |
|
在大型物流货场,广泛的应用传送带搬运货物。如图甲所示,与水平面倾斜的传送带以恒定的速率运动,皮带始终是绷紧的,将m=1 kg的货物放在传送带上的A端,经过1.2 s到达传送带的B端。用速度传感器测得货物与传送带的速度v随时间t变化的图象如图乙所示。已知重力加速度
,则可知( )
A . 货物与传送带间的动摩擦因数为0.5
B . A,B两点的距离为2.4 m
C . 货物从A运动到B过程中,传送带对货物做功的大小为12.8 J
D . 货物从A运动到B过程中,货物与传送带摩擦产生的热量为4.8 J
|
|
| 3. 单选题 | 详细信息 |
|
一位同学在某星球上完成自由落体运动实验:让一个质量为2 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在落地前第5 s内的位移是18 m,则 ( )
A . 小球在2 s末的速度是20 m/s
B . 小球在第5 s内的平均速度是3.6 m/s
C . 小球在第2 s内的位移是20 m
D . 小球在前5 s内的位移是50 m
|
|
| 4. 单选题 | 详细信息 |
|
关于力学单位制的说法中正确的是( )
A . 只有在国际单位制中,牛顿第二定律的表达式才是F=ma
B . 在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是g
C . kg、m/s、N是导出单位
D . g、m、J是基本单位
|
|
| 5. 单选题 | 详细信息 |
|
火星成为我国深空探测的第二颗星球,假设火星探测器在着陆前,绕火星表面匀速飞行(不计周围其他天体的影响),宇航员测出飞行N圈用时t,已知地球质量为M,地球半径为R,火星半径为r,地球表面重力加速度为g。则( )
A . 火星探测器在轨道上匀速飞行的速度约为
B . 火星探测器在轨道上匀速飞行的向心加速度约为
C . 火星探测器的质量为
D . 火星的平均密度为
|
|
| 6. 单选题 | 详细信息 |
|
如图所示,有材料相同的P、Q两物块通过轻绳相连,并在拉力F作用下沿固定斜面向上匀加速运动,轻绳与拉力F的方向均平行于斜面。当拉力F一定时,Q受到绳的拉力( )
A . 与斜面倾角θ有关
B . 仅与两物块质量有关
C . 与系统运动状态有关
D . 与动摩擦因数有关
|
|
| 7. 多选题 | 详细信息 |
|
如图所示,图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若粒子在运动中只受电场力作用.根据此图能作出的正确判断是( )
A . 带电粒子所带电荷的符号
B . 粒子在a、b两点的受力方向
C . 粒子在a、b两点何处动能大
D . a、b两点电势的高低
|
|
| 8. 多选题 | 详细信息 |
|
中国版“野牛”级重型气垫船,自重达540吨,最高时速为108 km/h,装有M-70大功率燃气轮机,该机额定输出功率为8700 kW。假设“野牛”级重型气垫船在海面航行过程所受的阻力f与速度v成正比,即f=kv。下列说法正确的是( )
A . 由题中所给数据,能计算阻力f与速度v的比值k
B . 在额定输出功率下以最高时速航行时,气垫船所受的阻力为2.9×105 N
C . 以最高时速一半的速度匀速航行时,气垫船发动机的输出功率为4 350 kW
D . “野牛”级重型气垫船的最大牵引力为2.9×105 N
|
|
| 9. 多选题 | 详细信息 |
|
下列说法正确的是( )
A . 一个气体分子的体积等于气体的摩尔体积与阿伏加德罗常数之比
B . 显微镜下观察到的墨水中的小炭粒所做的不停地无规则运动,就是分子的运动
C . 分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大
D . 布朗运动的激烈程度与温度有关,这说明分子运动的激烈程度与温度有关
E . 外界对物体做功时,物体的内能不一定增加
|
|
| 10. 实验探究题 | 详细信息 |
|
在“验证力的平行四边形定则”实验中,某同学用图钉把白纸固定在水平放置的木板上,将橡皮条的一端固定在板上一点,两个细绳套系在橡皮条的另一端.用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套,互成角度地施加拉力,使橡皮条伸长,结点到达纸面上某一位置,如图所示.请将以下的实验操作和处理补充完整:
⑴用铅笔描下结点位置,记为O; ⑵记录两个弹簧测力计的示数F1和F2 , 沿每条细绳(套)的方向用铅笔分别描出几个点,用刻度尺把相应的点连成线; ⑶只用一个弹簧测力计,通过细绳套把橡皮条的结点仍拉到位置O,记录测力计的示数F3 , ; ⑷按照力的图示要求,作出拉力F1、F2、F3; ⑸根据力的平行四边形定则作出F1和F2的合力F; ⑹比较的一致程度,若有较大差异,对其原因进行分析,并作出相应的改进后再次进行实验. |
|