第四章曲线运动万有引力定律单元测试

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1、第四章曲线运动、万有引力单元测试1.降落伞在匀速下降过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞A下落的时间越短B下落的时间越长C落地时速度越小D落地时速度越大2.做平抛运动的物体,每秒的速度增量总是A.大小相等,方向相同B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向不同D.大小不等,方向相同3.从倾角为0的足够长的斜面上的力点,先后将同一小球以不同的初速度水平向右抛出•第一次初速度为刃,球落到斜面上的瞬时速度方向与斜面夹角为5,第二次初速度为陀,球落到斜面上的瞬时速度方向与斜面夹角为5,若兀〉陀,则A.^i>a-2B.^i=a2C.ax

2、平面上,小猴拉着小滑块做匀速圆周运动,0点为圆心,能正确地表示小滑块受到的牵引力F及摩擦力耳的图是()▼oI5.在质量为M的电动机飞轮上,固定着一个质量为m的重物,重物到轴的距离为R,如图所示,为了使电动机不从地面上跳起,电动机飞轮转动的最大角速度不能超过A.C.6.mR以水平速度力抛出一球,某时刻其竖直分位移与水平位移相等,以下判断错误的是(A、竖直分速度等于水平分速度B、此时球的速度大小为亦內C、运动的时间为——D、运动的位移是仝耳7.如图,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向右运动时,物体A的受力情况是()A.绳子的拉力大于A的重力B.绳子的拉力

3、等于A的重力C.绳子的拉力小于A的重力D.拉力先大于重力,后变为小于重力8.如图所示,质量为m的小球在竖直面内的光滑圆形轨道内侧做圆周运动,通过最高点且刚好不脱离轨道时的速度为r,则当小球通过与圆心等高的A点时,对轨道内侧的压力大小为()A-mgB.2mgC.3mgD.5mg7.利用下列哪组数据,可以计算出地球质量A.已知地球半径和地面重力加速度B.已知卫星绕地球作匀速圆周运动的轨道半径和周期C.已知月球绕地球作匀速圆周运动的周期和月球质量D.已知同步卫星离地面高度和地球自转周期8.“探路者”号宇宙飞船在宇宙深处飞行过程中,发现人〃两颗天体各有一颗靠近表面飞行的

4、卫星,并测得两颗卫星的周期相等,以下判断错误的是A.天体人〃表面的重力加速度与它们的半径成正比B.两颗卫星的线速度一定相等C.天体人〃的质量可能相等D.天体人〃的密度一定相等9.已知某天体的第一宇宙速度为8km/s,则高度为该天体半径的宇宙飞船的运行速度为A.2V2km/sB.4km/sC・4km/sD.8km/s10.已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍。若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,则该行星的自转周期约为A.6小时B.12小时C.24小时D.36小时11.1970年4月24日,我国自行设计、制

5、造的第一颗人造地球卫星“东红一号”发射成功,开创了我国航天事业的新纪元。“东方红一号”的运行轨道为椭圆轨道,其近地点M和运地点N的高度分别为439km和2384km,贝ijA.卫星在M点的势能大于N点的势能B.卫星在M点的角速度大于N点的角速度C.卫星在M点的加速度大于N点的加速度D.卫星在N点的速度大于7.9km/s12.如图所示,M为固定在水平桌面上的有缺口的方形木块,"cd为3/4圆周的光滑轨道,°为轨道的最高点,血面水平且有一定长度。今将质量为加的小球在〃点的正上方高为力处由静止释放,让其自由下落到〃处切入轨道内运动,不计空气阻力,则()A.在力一定的条

6、件下,释放后小球的运动情况与小球的质量有关B.改变力的大小,就能使小球通过°点后,落回轨道内C.无论怎样改变〃的大小,都不可能使小球通过b点后落回轨道内D.调节力的大小,使小球飞出血面之外(即幺的右面)是可能的13.如图所示,半径为*,内径很小的光滑半圆管道竖直放置,质量为也的小球以某一速度进入管内,小球通过最高点P时,对管壁的压力为0.5^.求:(1)小球从管口飞出时的速率;(2)小球落地点到F点的水平距离.7.如右图,质量分别为m和M的两个星球A和B在引力作用下都绕0点做匀速周运动,星球A和B两者中心之间距离为L。已知A、B的中心和0三点始终共线,A和B分别

7、在0的两侧。引力常数为G。⑴求两星球做圆周运动的周期。⑵在地月系统中,若忽略其它星球的影响,可以将月球和地球看成上述星球A和B,月球绕其轨道中心运行为的周期记为T】。但在近似处理问题时,常常认为月球是绕地心做圆周运动的,这样算得的运行周期T2。已知地球和月球的质量分别为5.98X1024kg和7.35X1022kgo求T2与Ti两者平方之比。(结果保留3位小数)8.(上海物理)如图,ABC和ABD为两个光滑固定轨道,A、B、E在同一水平面,C、D、E在同一竖直线上,D点距水平面的高度h,C点高度为2h,—滑块从A点以初速度%)分别沿两轨道滑行到C或D处后水平抛出

8、。(1)求滑块落到水平面

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