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文档简介

期末复习整合卷1关于做功和物体动能变化的关系,不正确的是() A只有动力对物体做功时,物体的动能增加 B只有物体克服阻力做功时,它的功能减少 C外力对物体做功的代数和等于物体的末动能和初动能之差 D动力和阻力都对物体做功,物体的动能一定变化2下列关于运动物体所受的合外力、合外力做功和动能变化的关系正确的是() A如果物体所受的合外力为零,那么合外力对物体做的功一定为零 B如果合外力对物体所做的功为零,则合外力一定为零 C物体在合外力作用下作变速运动,动能一定变化D物体的动能不变,所受的合外力必定为零3如图所示,质量为m的物体用细绳经过光滑小孔牵引在光滑水平面上做匀速圆周运动,拉力为某个值F时,转动半径为B,当拉力逐渐减小到了F/4时,物体仍做匀速圆周运动,半径为2R,则外力对物体所做的功大小是()A 、FR/4 B、3FR/4 C、5FR/2 D、零4若人造地球卫星均在高度不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,地球半径为R,质量为M,下述判断正确的是A人造地球卫星匀速圆周运动的线速度都不超过VB人造地球卫星的运行周期都不超过T2RC.人造地球卫星的圆心必定与地心重合 D地球同步卫星可相对地面静止在北京的正上空5. 发现万有引力定律和测出引力常量的科学家分别是 A. 开普勒、卡文迪许 B. 牛顿、伽利略 C. 牛顿、卡文迪许 D. 开普勒、伽利略6.质量为m的物体,在距地面h高处以加速度由静止竖落地,下列说法中正确的是( )A.物体重力势能减少 B.物体的机械能减少C.物体的动能增加 D.重力做功7如图4,桌面高为h,质量m的小球从离桌面高H处自由下落,不计空气阻力,假设桌面为参考平面,则小球落到地面前瞬间的机械能为 A0 Bmgh CmgH Dmg(H+h)8、关于曲线运动,下列说法中正确的是A物体作曲线运动时,有可能处于平衡状态B做曲线运动的物体,速度大小可能不变C所有作曲线运动的物体,动能一定发生改变D所有作曲线运动的物体,加速度方向与所受合外力方向始终一致9某星球与地球的质量比为a,半径比为b,则该行星表面与地球表面的重力加速度之比为 Aa/bBab2Ca/b2Dab10. 如图所示为火车在转弯处的截面示意图,轨道的外轨高于内轨。某转弯处规定行驶的速度为v,当火车通过此弯道时,下列判断正确的是A. 若速度大于v,则火车轮缘挤压内轨 B. 若速度大于v,则火车轮缘挤压外轨C. 若速度小于v,则火车轮缘挤压内轨 D. 若速度小于v,则火车轮缘挤压外轨11. 下列所述的情景中,机械能守恒的是 A. 汽车在平直路面上加速行驶 B. 小球在空中做自由落体运动 C. 降落伞在空中匀速下落 D. 木块沿斜面匀速下滑12. 如图所示,高h=2m的曲面固定不动。一个质量为1kg的物体,由静止开始从曲面的顶点滑下,滑到底端时的速度大小为4ms。g取10ms2。在此过程中,下列说法正确的是A. 物体的动能减少了8J B. 物体的重力势能增加了20J C. 物体的机械能保持不变 D. 物体的机械能减少了12 J13在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图2所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中 A物体的动能不断减小B物体所受的合力减小为零 C弹簧的弹性势能不断增大D物体的机械能守恒14. 一物体质量为2kg,以4m/s的速度在光滑水平面上向左滑行。从某时刻起作用一向右的水平力,经过一段时间后,滑块的速度方向变为水平向右,大小为4m/s,在这段时间内,水平力做功为( )A. 0 B. 8J C. 16J D. 32J15、如图,在离地面高h处以初速v0抛出一个质量为m的物体,物体落地时速度为v,不计空气阻力,取抛出位置为零势能面,则物体着地时的机械能为A B C D.16.1990年5月,紫金山天文台将他们发现的第2752号小行星命名为吴健雄星,该小行星的半径为16km。若将此小行星和地球均看成质量分布均匀的球体,小行星密度与地球密度相同。已知地球半径R6400km,地球表面重力加速度为g,这个小行星表面的重力加速度为A20g Bg C400g Dg17、已知引力常量G和下列各组数据,能计算出地球质量的是()A地球绕太阳运行的周期及地球离太阳的距离B月球绕地球运行的周期及月球离地球的距离C人造地球卫星在地面附近绕行的速度及运行周期D若不考虑地球自转,已知地球的半径及重力加速度18、一飞船在某行星表面附近沿圆轨道绕该行星飞行,若认为行星是密度均匀的球体,那么要确定该行星的密度,需要测量()A飞船的轨道半径 B飞船的运行速度 C飞船的运行周期 D行星的质量19、两个行星的质量分别为m1和m2,它们绕太阳运行的轨道半径分别是r1和r2,若它们只受太阳引力的作用,那么这两个行星的向心加速度之比为()A1 B. C. D.20、若已知行星绕太阳公转的半径为r,公转周期为T,引力常量为G,则由此可求出()A该行星的质量 B太阳的质量 C该行星的密度 D太阳的密度21、一行星绕恒星做圆周运动由天文观测可得,其运行周期为T,速度为v.引力常量为G,则()A恒星的质量为 B行星的质量为C行星运动的轨道半径为 D行星运动的加速度为22、质量为m的探月航天器在接近月球表面的轨道上飞行,其运动视为匀速圆周运动已知月球质量为M,月球半径为R,月球表面重力加速度为g,引力常量为G,不考虑月球自转的影响,则航天器的()A线速度v B角速度C运行周期T2 D向心加速度a23、质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处由静止起运动至高为h的坡顶B,获得速度为v,AB的水平距离为s。下列说法正确的是:A小车克服重力所做的功是mgh B合力对小车做的功是mv2C推力对小车做的功是Fsmgh D阻力对小车做的功是mv2mghFs24.质量为 5105kg的机车,以恒定的功率沿平直轨道行驶,在3minl内行驶了1450m,其速度从10m/s增加到最大速度15m/s若阻力保持不变,求机车的功率和所受阻力的数值25汽车发动机的额定功率为30KW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,(1)汽车在路面上能达到的最大速度?(2)当汽车速度为10ms时的加速度?(3)若汽车从静止开始保持1ms2的加速度作匀加速直线运动,则这一过程能持续多长时间?26、(8分)质量均为m的物体A和B分别系在一根不计质量的细绳两端,绳子跨过固定在倾角为30的斜面顶端的定滑轮上,斜面固定在水平地面上,开始时把物体B拉到斜面底端,这时物体A离地面的高度为1.8m,如图所示.若摩擦力均不计,从静止开始放手让它们运动.求:(g10m/s2)(1)物体A着地时的速度;(2)物体A着地后物体B沿斜面上滑的最大距离.27(8分)质量为2.0103kg的汽车在水平公路上行驶,轮胎与路面间的最大静摩擦力为1.4104N。汽车经过半径为50m的弯路时,车速达到72kmh。请你通过计算说明这辆车会不会发生侧滑;(2)为保证汽车能安全通过弯路,请你对公路及相应设施的设计提出一项合理化建议。28(9分)一辆在水平公路上行驶的汽车,质量m=2.0103kg,轮胎与路面间的最大静摩擦力fm=7.5103N。当汽车经过一段半径r=60m的水平弯路时,为了确保不会发生侧滑,汽车转弯时的行驶速率不得超过多少?为保证汽车能安全通过弯路,请你对公路及相应设施的设计,提出合理化建议.29.小物块A的质量为m,物块与坡道间的动摩擦因数为,水平面光滑;坡道顶端距水平面高度为h,倾角为;物块从坡道进入水平滑道时,在底端O点处无机械能损失,重力加速度为g 。将轻弹簧的一端连接在水平滑道M处并固定墙上,另一自由端恰位于坡道的底端O点,如图所示。物块A从坡顶由静止滑下,求:(1)物块滑到O点时的速度大小.(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能. (3)物块A被弹回到坡道上升的最大高度.图10HxAh32(10分)如图10,一个小球沿光滑固定轨道从A点由静止开始滑下。已知轨道的末端水平,距水平地面的高度h=3.2m,小球落地点距轨道末端的水平距离x = 4.8m. 取g =10 m/s2,求:(1)小球离开轨道时的速度大小;(2)A点离地面的高度H.31、如图所示,一个玩滚轴滑冰的小孩(可视为质点)质量m=30kg,他在左侧平台上滑行一段距离后平抛,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧的两端点,其连线水平。已知圆弧半径R=1.0m,对应圆心角为=106,平台与AB连线的高度差为h=0.8m.(计算中取g=10m/s2,sin53=0.8,cos53=0.6)求:小孩运动到圆弧轨道最低点O点时对轨道的压力?32.如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点一可视为质点的物块,其质量m=0.2kg,与BC间的动摩擦因数1=0.4工件质量M=0.8kg,与地面间的动摩擦因数2=0.1(取g=10m/s2)(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放,滑至C点时恰好静止,求P、C两点间的高度差h(2)若将一水平恒力F作用于工件,使物块在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动求F的大小当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离33、由光滑细管组成的轨道如图所示,其中AB段是半径为R的四分之一圆弧,轨道固定在竖直平面内。一质量为m的小球,从距离水平地面高为H的管口D处静止释放,最后能够从A端水平抛出落到地面上。下列说法正确的是A. 小

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