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文档简介
学业水平测试考试题1、在如图1所示的四位科学家中,发现万有引力定律的科学家是()A.伽利略B.开普勒C.牛顿D.卡文迪许2、如图2所示自行车的小齿轮与大齿轮通过链条传动,A点和B点分别是两齿轮边缘上的两点,自行车行驶时()A.两齿轮具有相同的转速B.两齿轮具有相同的转动周期C.A、B两点具有相同大小的角速度D.A、B具有相同大小的线速度3、小船以一定的航速渡河,渡河过程中船头始终垂直于河岸,当行至河中央时,水流速度突然增大,则小船渡河的时间()A.不变B.增加C.减少D.无法确定4、若物体做匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.物体的运动是变速运动B.物体的速度方向不变C.物体的加速度方向沿轨迹切线方向D.物体的加速度为05、如图6所示,电风扇工作时,叶片上a、b两点的线速度分别为Va、Vb,角速度分别为ωa,ωb。则下列关系正确的是()A.Va=Vb,ωa=ωbB.Va<Vb,ωa=ωbC.Va>Vb,ωa>ωbD.Va<Vb,ωa<ωb6、同一遥感卫星离地面越近时,获得的图像的分辨率也就越高,则当图像的分辨率越高时,卫星的()A.向心加速度越小B.角速度越小C.线速度越小D.周期越小7、在设计铁路时,设计师总使转弯处的外轨略高于内轨,火车若按规定行驶速度通过弯道,所需要的向心力几乎完全由重力和支持力的合力来提供,转弯时车轮与轨道的接触情况如图所示。若火车转弯时的实际速度超过了规定的行驶速度,则()A.火车轮缘与内轨有挤压B.火车轮缘与外轨由挤压C.火车轮缘与内、外轨均无挤压D.火车轮缘与内、外轨均有挤压8、如图所示,汽车过拱形桥时的运动可以看做匀速圆周运动,质量为m的汽车以速度v过桥,桥面的圆弧半径为R,重力加速度为g,则汽车通过桥面最高点时对桥面的压力大小为A.mgB.mv2/RC.mg-mv2/RD.mg+mv2/R9、用细线拴着一个小球,在光滑水平面上做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.线越长越容易断B.先越短越容易断C.小球线速度大小一定时,线越短越容易断D.小球角速度大小一定时,线越短越容易断10、如图所示,一个在水平桌面上向右作直线运动的钢球,如果在它运动路线的旁边放一块磁铁,则钢球的可能的运动轨迹是()A.轨迹①B.轨迹②C.轨迹③D.轨迹①②③都有可能11、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机由静止跳下后,在下落的过程中不免会受到水平风力的影响,下列说法正确的是()A.风力越大,运动员下落时间越长,运动员着地速度越大B.风力越大,运动员下落时间越长,运动员着地速度不变C.风力越大,运动员下落时间不变,运动员着地速度不变D.风力越大,运动员下落时间不变,运动员着地速度越大12、质量为1.0Kg的物体,在半径为2m的圆周上以2m/s的速度做匀速圆周运动,它需要的向心力大小为()A.0.5NB.1.0NC.2.0ND.4.0N13、如图所示,是宇航员“太空行走”的情景,当他走出舱后相对飞船静止不动时,则()A.他不受地球引力作用B.他处于平衡状态C.他处于失重状态D.他处于超重状态14、在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地,若不计空气阻力,则()A.垒球落地时瞬间速度的大小仅由初速度决定B.垒球落地时瞬间速度的方向仅由击球点离地面的高度决定C.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定D.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定15、如图所示,一个用细线系着的橡皮塞在水平面内做匀速圆周运动,此橡皮塞()A.只受重力B.只受绳的拉力C.受重力和绳的拉力D.受重力、绳的拉力和向心力16、举世瞩目的“神州”号系列航天飞船的成功发射和顺利返回,显示了我国航天事业取得的巨大成就。已知地球的质量为M,引力常量为G,设飞船绕地球做匀速圆周运动的轨道半径为r,则飞船在圆轨道上运行的速率为()17、下列有关物理学家和物理学的发现说法正确的是()A.亚里士多德认为力是改变物体运动状态的原因B.伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因C.开普勒通过万有引力定律推导出了开普勒行星运动三定律D.牛顿提出万有引力定律,并利用扭秤实验,巧妙的测出了引力常量18、.把自行车后轮支起来,对转动的自行车后轮上A、B、C三个点。下列说法正确的是()A.A、C两点的线速度相同B.A、B两点的角速度相同C.B、C两点的线速度相同D.A、B两点的线速度相同19、.在“奥运向前冲”节目中,很多选手在“疯狂大转盘”中纷纷落马,选手们发现,人站立的位置离转盘中心越远,越难站稳,这是因为()A.半径越大,人所受的摩擦力越大B.半径越大,人随转盘转动所需要的向心力越小C.半径越大,人随转盘转动所需要的向心力越大D.半径越大,人随转盘转动的角速度越大20、图5-1-6甲是某研究者在地面上拍摄的小球做自由落体运动的频闪照片.假设在月球上使用相同的设备,并保持频闪光源闪光的时间间隔不变,拍摄小球在月球表面做自由落体运动的频闪照片,可能是图乙中的()21、若小船在静水中运动中运动的最大速度为4m/s,则它在水流速度为3m/s的河中航行时,相对于河岸的最大速度为A.1m/sB.4m/sC.5m/sD.7m/s22、.图所示,用小锤打击弹性金属片,A球沿水平方向抛出,同时B球自由下落,改变小球距地面的高度,重复这个实验,发现每次两球都同时落地,这说明()A.在水平方向上做匀速直线运动B.在水平方向上做匀加速直线运动C.在竖直方向上做匀速直线运动D.在竖直方向上做自由落体运动23、作为科学史上最伟大的定律之一,万有引力定律向人们揭示了()A.一切物体都具有惯性 B.任何两个物体都是相互吸引的C.力是改变物体运动状态的原因 D.不同形式的能量之间可以相互转化24、如图甲所示,汽车在一水平路面上匀速率转弯,关于它受到水平方向的作用力方向的示意图如图乙所示,可能正确的是(图中F为地面对它的静摩擦力,f为它行驶时所受阻力)()
25、翘翘板的支点位于板的中点,A、B是板的两个端点,在翘动的某一时刻,A、B的线速度大小分别为vA、vB,角速度大小分别为ωA、ωB,则
A.vA=vB,ωA=ωBB.vA≠vB,ωA=ωBC.vA=vB,ωA≠ωBD.vA≠vB,ωA≠ωB
26、地球沿椭圆形轨道绕太阳运动,所处四个位置分别对应地球上的四个节气。根据开普勒行星运动定律可以判定哪个节气地球绕太阳公转速度最大()A.春分B.夏至C.冬至D.秋分27、如图4所示,小明想利用一根细线拴住一个重物验证向心力的大小与半径大小的关系,他应当保持
不变,通过改变半径的大小来感受向心力大小的变化,像这样在探究多个因素引起的变化的规律时,要控制其他因素不变,让一个因素变化,这种科学的研究方法叫_
.28、医院化验室中分离物质时常使用离心沉淀器,如如所示是离心沉淀器的俯视图,该离心沉淀器正常工作时转速可达每分钟50000转,正常工作时试管底部离转动中心的距离是6.00cm则当沉淀物到达底部时其向心加速度为
。29、如图所示,在用斜槽轨道做“研究平抛物体运动”的实验中,斜槽末端的切线必须是水平的,这样做的目的是()A.保证小球飞出时,速度既不太大,也不太小B.保证小球飞出时,速度沿水平方向C.保证小球在空中运动的时间每次都相等D.保证小球运动的轨迹是一条抛物线31、如图所示为频闪摄影方法拍摄的研究物体做平抛运动规律的照片,图中A、B、C为三个同时由同一点出发的小球,AA'为A球在光滑水平面上以速度v做匀速直线运动的轨迹;BB'为B球以速度v被水平抛出后的运动轨迹;CC'为C球做自由落体运动的轨迹。通过分析上述三条轨迹可知:平抛运动可分解为水平方向的
和竖直方向的
。32、.一根细绳系住一个小球在竖直面内做半径为r的圆周运动,要使小球能通过最高点,在最高点小球的速度应不小于
。
33.当运动物体所受合力跟它的速度方向
时,物体就做曲线运动。当运动物体所受合力大小不变,合力方向始终跟它的速度方向
时,物体就做匀速圆周运动。35、如图3所示是研究平抛运动规律的实验装置,当小锤打击弹性金属片C时,A球被水平弹出,同时B球被放开做自由落体运动。下面关于该实验的说法不正确的是()A.该实验说明了A球竖直方向的分运动是自由落体运动B.该实验说明了A球水平方向的分运动是匀速直线运动C.高度一定时,A球飞出的速度越大,两球落地时的间距越大D.A球飞出的速度一定时,该装置离地面越高,两球落地时的间距越大34、三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:
(1)甲同学采用如图5甲所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把球A沿水平方向弹出,同时球B被松开,自由下落,观察到两球同时落地.改变小锤打击的力度,即改变球A被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明
。(2)乙同学采用如图乙所示的装置,两个相同的弧形轨道M、
N,分别用于发射小铁球P、Q,其中N的末端与可看做光滑的水平板相切,两轨道上端分别装有电磁铁C、D.调节电磁铁C、D的高度,使AC=BD,从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度口.相等,现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度730同时分别从轨道M、N的下端射出.实验可观察到的现象是
;仅仅改变弧形轨道M的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明
。
(3)丙同学采用频闪照相的方法拍摄到如图丙所示的“小球做平抛运动”的照片.图中每个小方格的边长为2.5cm,则由图丙可求得拍摄时每隔
s曝光一次,该小球平抛的初速度大小为
m/s.(已知g=10m/s2)36、宇宙飞船(内有航天员)绕地球做匀速圆周运动,地球的质量是M,宇宙飞船的质量是m,宇宙飞船到地球球心的距离为r,引力常量为G,宇宙飞船受到地球对它的万有引
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