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高中一年级物理经典题目

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20J

B、小球B运动到C出的速度大小为0

C、小球B被拉到与物体A速度大小相等时sin∠OPB=3/4

D、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6J

3、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  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.

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主题2比较大小与变化过程

1、如图所示,一物块以6m/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5m/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WF1、WF2分别表示拉力F1、F2做的功,Wf1、Wf2分别表示前后两次克服摩擦力做的功,则(  )

A.WF2>4WF1  Wf2>2Wf1B.WF2>4WF1   Wf2=2Wf1

C.WF2<4WF1 Wf2=2Wf1D.WF2<4WF1 Wf2 <2Wf1

5、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<v2

8、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. 200

10、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=v2          

C.v1

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.tA>tBB.tA<tB

C.tA=tBD.不能确定

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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

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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3km

C.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Ek、势能EF、机械能E随时间t、位移x关系的是(  )

A、B、C、D、

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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3.0m,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=10m/s2)(  )

A.2.6×104 kWB.5.2×104 kWC.2.6×105 kWD.5.2×105 kW

3、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.

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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。

当球

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