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文档简介
1、物理学科第四单元曲线运动和万有引力1.小球在水平桌面上做匀速直线运动,当它受 到如图所示的力的方向作用时,A、B、动的方向是:(A、 OaaB、Ob亠、bC、 OcD Od小球可能运)AdFC、物体的速度大小一定变化 物体的速度方向一定变化 物体的加速度大小一定变化 物体的加速度方向一定变化2. 以下说法正确的是:物体在恒力作用下不可能做曲线运动 物体在变力的作用下不可能做直线运动 物体在恒力作用下可能做曲线运动 物体在变力的作用下可能做直线运动A、B、C、3. 物体在做平抛运动的过程中,不变的物理 有:一秒内速度的增加量加速度位移一秒内位移的增加量A、B、C、4. 一个物体以初速度 Vo水平
2、抛出, 的大小为V,则运动时间为:落地时速度)2 2v ToC、丨2丄2割+v)g5. 做匀速圆周运动的物体, 是不变的:A、速度B 、速率C、角速度 D、频率6. 对于做匀速圆周运动的物体, 的是:g下列哪些物理以下说法正确A、B、C、速度和加速度均不变 速度不变,角速度为零 速度和加速度均改变 速度改变,加速度不变D8. 下列说法正确的是:()A、物体所受的外力的方向不变时,物体一 定做直线运动B、物体所受的外力大小不变时,物体一定 做直线运动C、 物体所受的外力大小和方向都不变时,物体一定做直线运动D以上说法都不正确9. 在同一高度有两个小球同时开始运动,一个水平抛出,另一个自由落下,在
3、它们运动过程中的每一时刻,有:()A、加速度不同,速度相同B、加速度相同,速度不同C、下落高度相同,位移不同D下落高度不同,位移不同10. 物体做曲线运动的条件,以下说法正确的是:()A、物体受到的合外力不为零,物体一定做 曲线运动B物体受到的力不为恒力,物体一定做曲 线运动C、初速度不为零,加速度也不为零,物体 一定做曲线运动D初速度不为零,并且受到与初速度方向 不在同一条直线的外力作用,物体一定做 曲线运动11. 在不计空气阻力的情况下,从同一高度以大小不同的速度同时水平抛出两个质量不 同的物体,以下说法正确的是:(速度大的物体先落地 质量大的物体先落地 它们同时落地 它们不同时落地A、B
4、、C、D、7.物体做曲线运动,则:12. 以初速度V0水平抛出一物体,经时间大小为V,经2t,速度大小为:(速度)B、A、B、A、D15.如图所示的皮带转动中,下列说法正确的是:B、所以向心加速度A、B、物体相对于圆筒静止,则物体所受A、B、弹力、滑动摩擦力滑动摩擦力、向心力 弹力、静摩擦力弹力、静摩擦力和向心力正确的两者vo+ 2gtvo+ gt筋 +(2gt)2Jv: +3(gt)213.质点做匀速圆周运动,下列说法正确的是 ( )速度越大,周期一定越小 角速度越大,周期一定越小 转速越大,周期一定越大 半径越小,周期一定越小14.在水平面上转弯的汽车, 充当向心力的是: 重力和支持力的合
5、力静摩擦力滑动摩擦力 重力、支持力、牵引力的合力( )P点与R点的角速度相同,所以向心加 速度也相同P点的半径比R点的半径大,所以 P点 的向心加速度较大P点与Q点的线速度相同,所以向心加 速度也相同Q点与R点的半径相同,也相同16. 小球做匀速圆周运动的过程,以下各物理量不发生变化的是:()A、线速度 B、角速度C 周期D、向心加速度17. 在匀速转动的水平放置的转盘上,有一相 对盘静止的物体,则物体相对盘的运动的趋 势是:沿切线方向 沿半径指向圆心沿半径背离圆心 静止,无运动趋势18. 在绕竖直轴线匀速旋转的圆筒内壁上紧贴 一个物体, 外力有:重力、 重力、重力、重力、19. 关于地心说和
6、日心说的下列说法中, 是:A、地心说的参考系是地球B、日心说的参考系是太阳C地心说和日心说只是参考系不同,具有等同的价值D日心说是由开普勒提出来的20. 根据开普勒对第谷观测记录的研究发现, 于行星的运动,判断下列论述正确的是:(A .行星绕太阳做匀速圆周运动R3B .在公式-2 = k中,R是行星中心到太阳T2中心的距离R3C .在公式 刁=k中,k是行星中心到太阳 中心的距离D.以上三点均不正确21. 关于万有引力定律的正确说法()、天体间万有引力与它们的质量成正比, 与它们之间的距离成反比 、任何两个物体都是相互吸引的,引力的 大小跟两个物体的质量的乘积成正比,跟 它们的距离的平方成反比
7、 、万有引力与质量、距离和万有引力恒量都成正比、万有引力定律对质量大的物体适用,对 质量小的物体不适用22. 下列说法正确(A、万有引力定律是卡文迪许发现的L _ mgB、F= G 厂一中的G是一个比例常数, 是没有单位的C、万有引力定律只是严格适用于两个质点 之间D、 两物体引力的大小与质量成正比,与此两物体间距离平方成反比23.太阳对地球有相当大的万有引力,不会靠在一起,其原因是:(A但它们)这两个力大、地球对太阳也有万有引力,小相等,方向相反,互相平衡了、地球和太阳相距太远了,它们之间的万有引力还不够大、其他天体对地球也有万有引力,这些力的合力为零、太阳对地球的万有引力充当了向心力, 不
8、断改变地球的运动方向,使地球绕太 阳运转24. 将地球看成是一个质量均匀分布的球体, 设想把物体放到地球的中心,则此物体受到 地球的万有引力是:A、零BC、等于物体在地面上的重力25. 如果已知引力常量11:)、无穷大D、无法确定G= 6. 67X 10 一N- m/kg ,地球半径 R= 6.4 X 10 km和重力 加速度,则可知地球质量的数量级 (以kg为 单位)是 / 18A、1022C、10()、1020、1024D26. 若已知太阳的一个行星绕太阳运转的轨道半径为R,周期为T,引力常量为 G则可 求得(A、该行星的质量C、该行星的平均密度27. 下列说法正确的是、太阳的质量、太阳的
9、平均密度A、海王星和冥王星是人们依据万有引力定 律计算的轨道而发现的B、天王星是人们依据万有引力计算的轨道而发现的C、天王星的运行轨道偏离根据万有引力计 算出来的轨道,其原因是由于天王星受到 轨道外面其他行星的引力作用D、以上均不正确28. 两个行星的质量分别为 m和m,绕太阳运行 的轨道半径分别为 R和Ra,若只考虑太阳的 万有引力作用,那么,这两个行星的向心加 速度之比为:mRA、1 : 1 B、m2R1 C、miR2 D、RJ rTmhRi)Ti和月球与地球T2和地球与太阳29. 已知下面哪组数据,可以算出地球的质量M(引力常量G已知)A、月球绕地球运动的周期中心的距离RB、地球绕太阳运
10、动的周期中心的距离RC、地球绕太阳运动的速度中心的距离RD、地球的半径 R和地球表面处的重力加速度g30. 关于行星绕太阳运动的下列说法中正确的Vi和地球与太阳是()A、所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动B、所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转 周期的二次方的比值都相等C离太阳越近的行星运动周期越D行星绕太阳运动时太阳位于行星轨道的中心处31. 把太阳系各行星的运动都近似看作匀速圆 周运动,则对离太阳越远的行星说法错误的是()A、周期越小B 、线速度越小C、角速度越小D 、加速度越小32. 若地球表面处的重力加速度为g,而物体在距地球表面3R (R为地球半径)处,由于地 球作用而产生的加速度
11、为g,则g /g为( )A、 1 B 、 1/9 C33.关于地球同步通讯卫星,、1/4 D 、1/16下述说法正确的是( )若增为2t,其同步2倍A、已知它的质量为it, 轨道半径将变为原来的B、它的运行速度应为第一宇宙速度C地球同步通讯卫星的轨道是唯一的,在 赤道上方一定高度处D它可以通过北京的正上方34. 飞船进入正常轨道后,因特殊情况而降低(、减小、增大、减小、减小 可以计算出地球的G ()和地球绕太阳运Ti及月球到地球T2及地球到太阳B 、18 倍D、135 倍及公转轨道半月球绕地球公转周期及公t和r,则太阳质量与地()、R3T2/r3t2、R2T3/r2t3了轨道高度,那么飞船的线
12、速度和周期分 别将()A、增大、减小BC、增大、增大D35. 已知下面的哪组数据, 质量M地(只知引力常量A、地球表面的重力加速 动的周期TB、月球绕地球运动的周期 中心的距离RC、地球绕太阳运动的周期 中心的距离F2D地球“同步卫星”离地面的高度 h36. 一个半径是地球的 3倍,质量是地球的 36 倍的行星,它表面的重力加速度是地球表面的重力加速度的()A、6倍C、4倍37. 已知地球绕太阳公转周期径分别为T和R 转轨道半径分别为 球质量之比为A R3t2/r3T2BC R2t3/r2T3D38. 人造地球卫星进入轨道做匀速圆周运动,下面说法正确的是()A、卫星内的物体失重,卫星本身没失重
13、B、卫星内的物体不再受地球引力作用C、卫星内物体仍受地球引力作用D卫星内的物体没有地球引力作用而有向 心力作用R 339. 关于开普勒第三定律表达式,yr = k下列说法中正确的是()公式只适用于围绕太阳运行的行星;不同星球的行星或卫星,K值均相等;围绕同一星球运行的行星或卫星, 不相等;以上说法均不对。40. 关于第一宇宙速度,下面说法正确的是(A、是人造地球卫星绕地球飞行的最小速度A、B、C、B、它是近地圆形轨道上人造卫星的运行速度C、它是能使卫星进入近地圆形轨道的最大 发射速度D它是卫星在椭圆轨道上运行时近地点的 速度41. 已知人造地球卫星靠近地面运行时的环绕速度约为8km/s,则在离
14、地面的高度等于地 球半径处运行的速度为(A、2/2 km/s B 、4km/s C、8km/s D 、4*吃 km/s42. 人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动, 轨道半径为R,线速度为V ,周期为 卫星周期变为2T,可能的方法有(R不变,使线速度变为V /2V不变,使轨道半径变为2R轨道半径变为诉R 以上方法均不可以其T,若使A、B、C、D43.同步地球卫星相对地面静止不动,犹如悬 在高空中,下列说法错误的是同步卫星处于平衡状态同步卫星的速率是唯一的各国的同步卫星都在同一圆周上运行同步卫星加速度大小是唯一的A、B、C、D、44.物体在月球表面上的重力加速度等于地球 表面上重力加速度的 1/6,
15、这说明( A、地球直径是月球直径的6倍、地球质量是月球质量的6倍、地球吸引月球的引力是月球吸引地球引 力的6倍、物体在月球表面的重力是地球表面的/ 645.设月球绕地球运动的周期为 的同步卫星到地球中心的距离 到地球中心的距离27天,则地球 r与月球中心 为()R之比r/RA、1/3C、1/271/91/18二、填空题46. 一物体被水平抛出,抛出速度为10m/s ,空气阻力忽略不计。若将该运动看作沿水 平方向和竖直方向上的两个运动的合运 动,则该物体在水平方向做 运动,竖直方向做 运动。2s末物体竖直方向的速度为10m/s2)47. 机械手表秒针的运动可以看作匀速转动,秒针的角速度o =ra
16、d/s,如果秒针长1cm,则针尖的线速度大小为m/s。48. 做匀速圆周运动的物体,3m/s,角速度为6rad/s通过的弧长为度为rad,半径是其线速度大小为,则在0.1s内物体_m,半径转过的角m。49. 甲、乙两物体均做匀速圆周运动,半径之比为1 : 2,甲转动20周时乙转动了 40周, 则甲、乙转动的角速度之比为 ,周期之比,线速度之比为O50.如图所示,在皮带传送装置中,右边两轮 是连在一起同轴转动,图中三个轮的半径关系为:RA= FC= 2R,皮带不打滑,则三轮边 缘上一点的线速度之比Va : Vb : Vc = ;角速度之比 o A:;向心W B: co C= 加速度之比aA: a
17、B: ac=51. 一物体在水平面上做匀速圆周运动,质量为1kg ,物体做圆周运动的角速度为 3.0rad/s ,半径为0.5m,该物体做圆周运动 的线速度为 m/s ,向心加速度为m/s , 受至U的向心力为N。52. 在一根轻质绳的一端拴一质量为1kg的小球,绳的另一端固定在光滑水平面上的0点,小球绕0点做匀速圆周运动的速率为2m/s,轻绳受到的拉力为8N ,绳的长度为m。53. 辆汽车以10m/s的速度通过一个半径为20m的圆形拱桥,若此桥是凸形桥,汽车在最高点时所受压力与汽车重力之比,若此桥是凹形桥,汽车在最低点时桥所受压力与重力之比为54.如图所示,细杆的一端与一小球相连,. b.可
18、 绕过0点的水平轴自由转动,现 给小球一初速度,使它做圆周运|动,杆长为FO图中a、b分别表 示小球运动的最低点和最高点, 小球到达b时的最小速度为 ;分析在 a、b两点小球受到杆的作用力的可能情况。55 .如图所示,轻绳的一端与一小球相连,小 球可绕过0点的水平轴转 动,现给小球一初速度, 使它做圆周运动,绳长为 FO图中a、b分别表示小 球运动的最低点 小球到达b时的最小7.a和最咼点,速度为_;分析在a、b两点小球受到轻 绳的作用力的可能情况。56.如图所示为一竖直放置的圆形管,一小球在 管内做圆周运 动。现给小球一 初速度,使它在 圆环内做圆周运 动,圆环的半径 为F。图中a、b分别表
19、示小球运动的最低点和最高点,小球到达b时的最小速度为;分析在a、b两点小球受到环的作用力的可能情况。57.如图所示是竖直放置圆轨道,小球可以在 轨道的内侧做圆周运动, 现给小球一初速度,使它 在圆轨道内侧做圆周运 动,圆轨道的半径为 图中a、b分别表示Ro小球运动的最低点和最高点,小球到达b时的最小速度为 ;分析在 a、b两点小球受到环的作用力的可能情况。58. 万有引力常量是英国的物理学家巧妙地用装置在实验 室里比较准确地测出的.g,距地面高59. 已知地面的重力加速度为等于地球半径处的重力加速度是O60. 两颗行星都绕太阳做匀速圆周运动,它们的质量之比为m: n2= p,轨道半径之比为ri
20、:2= q,则它们受到太阳的引力之比F : F2=61. 两个行星的质量分别为 m和M绕太阳运行 的轨道半径分别是 r和R,则:它们与太阳之间的万有引力之比是; 它们公转的周期之比是.62. 火星的半径是地球半径的一半,火星的质量约为地球质量的 1 / 9,那么地球表面 50 kg的物体受到地球的吸引力约是火星表面 同质量的物体受到火星吸引力的 倍.三、计算题63. 从5m高的地方以5m/s的初速度水平抛出 一物体,不计空气阻力,求:(1)物体落地 时速度的大小和方向。(2)落地时物体位移 大小和方向。65. 在水平地面水,有一小球 A从某点以初速 度vao= 8m/s向右匀加速直线运动。同时
21、, 在A球的正上方高 h = 20m处,另一小球 B 以水平速度vb= 10m/s向右抛出,球 B落地 时刚好砸在小球 A上。不计空气阻力,g取 10m/s2,求:(1 )两小球相碰时, A球速度 的大小?( 2)球A的加速度?m64. 在水面上骑摩托车的人,遇到一个壕沟,如图所示,摩托车的速度至少有多大。才能越过这个壕沟?66. 小球从5m高处,向离小球 4m远的竖直墙 以8m/s的 速度水平抛出,不计空气阻力, 求:(1小球碰墙点离地面的高度;(2)要使小球不碰到墙,小球的初速度最大为多 少?67. 如图所示,已知m= 2mB= 3mc,它们距轴的 距离关系为rA= rc= rB/2,三物
22、体于转轴面 的最大静摩擦力均与它们对盘的压力成正 比,且比例常数为 k,当转盘的转速逐渐增 大时,哪个物体先滑动?说明原因。69 艘宇宙飞船绕一个不知名的、半径为R的行星表面飞行,环绕一周飞行时间为T(万有引力常量为 q,求:该行星的质量 M和平均 密度P70. 已知地球的质量为 M地球同步卫星离地 面高度为 h地球半径为 R,万有引力常量 为G问同步卫星绕地球运行的加速度为多 少?68. 一辆600kg的小车通过半径是 12.1m的凸 形桥,桥最多能承受4000N的压力,为了安全 起见,对小车在最高点处的速度有何要求?71. 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
23、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2,求地球v=7.9km/s ,地球半径 R=6.4 X 106m 万有引 力恒量 0=6.67 X 10- N m /kg 质量(结果要求二位有效数字)1、D 2、14、 B 1526、 B 2738、C39、第四单元BCD 6、CD 3、AB 4、C 5、B 16、BC 17、C 18. C 19曲线运动和万有引力C 7、B 8、D 9、BC 10、D 11、C 12、C 13、B、AB 20、B 21、B 22、C 23、D 24、A 25、
24、D、AC 28、A 29、AD 30、D 31、A 32、D 33、C 34、A 35、B 36、C 37、AD 40、B 41、D 42、C 43、A 44、D 45、B 46、匀速直线运动自由落体运动20m/s 46、匀速直线运动0.3 0.6 0.5 49、1: 2 2 : 1 152、0.5 53、1: 2 2 : 3 54、零 受的力,要看小球圆周运动的速度的大小, 拉力,小于该速度值小球受向上的支持力, 受到绳对它向上的拉力的作用;小球在自由落体运动 20m/s 47、n /30 或 1.05n /3000 或 1.05 X 10 - 48、:4 50 1:1 : 2 1 : 2: 2 1 : 2: 4 51、1.5 4.5 4.5 小球在a点
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