选择题

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1 OA习题:(11重庆)某行星和地球绕太阳公转的轨道均可视为圆。每过N年,该行星会运行到日地连线的延长线上,如图所示。该行星与地球的公转半径比为 ( )B

A.231()NN B. 23()1NN

C.321()NN D. 32()1NN 习题:如图为宇宙中一恒星系的示意图,A为该星系的一颗行星,它绕中央恒星O运行轨道近似为圆,天文学家观测得到A行星运动的轨道半径为R0,周期为T0 。长期观测发现,A行星实际运动的轨道与圆轨道总有一些偏离,且周期每隔t0时间发生一次最大偏离,天文学家认为形成这种现象的原因可能是A行星外侧还存在着一颗未知的行星B(假设其运动轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同),它对A行星的万有引力引起A轨道的偏离,由此可推测未知行星B的运动轨道半径为( )B

A.0000RTtt B.320000)(TttR

C.320000)(tTtR D.30000)(TttR

练习:太阳的直径为139万千米,为地球的109倍,是月球的400倍。太阳的体积是地球的130万倍,质量为地球的33万倍。则太阳表面的引力加速度约为( )D A.10 m/s2 B.100m/s2 C.200m/s2 D.300m/s2 习题:某星球的质量约为地球的9倍,半径约为地球半径的一半,若从地球表面高h处平抛一物体,射程为60 m,则在该星球上,从同样的高度以同样的初速度平抛同一物体,射程应为( ) A A.10 m B.15 m C.90 m D.360 m

练习:设地球表面重力加速度为go ,物体距离地心4R(R是地球半径)处,由于地球的作用而产生的加速度为g,则g/go为:( )D A.1 B.1/9 C.1/4 D.1/16 习题:一物体在地球表面重16N,它在以5m/s2的加速度加速上升的火箭中的示重(即物体与接触面间的弹力)为9N 。则此时此火箭距地表的距离为地球半径R的(地球表面的重力加速度取10 m/s2)( )C A.一半 B. 2倍 C. 3倍 D. 4倍

重要结论:星球的第一宇宙速度大小为:gRRGMv 练习:银河系中有一星球,密度是地球密度的四倍,半径是地球半径的二分之一,则该星球的第一宇宙速度与地球第一宇宙速度的比是( )D A.8 B.4 C.2 D.1 习题:宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h处释放,经时间t后落到月球表面(设月球半径为R)。据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为( )B

A、tRh2 B、tRh2 C、tRh D、tRh2

地球 行星 太阳 2 b a c 地球

练习:两颗人造卫星A、B绕地球做圆周运动,周期之比为TA:TB=1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为( )D A、RA:RB = 4:1; VA:VB=1:2 B、RA:RB = 4:1; VA:VB =2:1 C、RA:RB =1:4; VA:VB =1:2 D、RA:RB =1:4; VA:VB =2:1

习题:天文学家新发现了太阳系外的一颗行星。这颗行星的体积是地球的4.7倍,质量是地球的25倍,已知某一近地卫星绕地球运动的周期约为1.4小时,引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,由此佑算该行星的平均密度约为( )D A.1.8×103kg/m3 B.5.6×103kg/m3 C.1.1×104kg/m3 D.2.9×104kg/m3

习题:如图所示,a、b、c是在地球大气层外圆形轨道上运动的3颗卫星,下列说法正确的是( )D A.b、c的线速度大小相等,且大于a的线速度 B.b、c的向心加速度大小相等,且大于a的向心加速度 C.c加速可追上同一轨道上的b,b减速可等候同一轨道上的c D.a卫星由于某原因,轨道半径缓慢减小,其线速度将增大

功和能的关系:功是能转化的量度 ①要研究物体重力势能....的变化,只分析重力..对物体...做功..

②要研究弹簧弹性势能....的变化,只分析弹力..对外界...做功.. ③要研究分子势能..的变化,只分析分子力...对.分子..做功.. ④要研究电势能..的变化,只分析电场力对带电粒子........做功.. ⑤要研究电能.的变化,只分析安培力对导棒......做功..

⑴要研究物体机械..能.的变化,要分析除重力和弹簧弹力以外..........的.力.对物体...做功.. ⑵要研究物体动.能.的变化,要分析合力(所有外......力.)对物体....做功.. 练习:物体从A运动到B点的过程中,重力做功8J,推力做功2J,物体克服阻力做功10J。则( AC ) A、物体重力势能一定减少8J B、物体机械能一定减少10J C、合力功为零 D、重力做功一定不改变物体的动能 练习:一物体在电动机牵引下沿斜面向下运动,在一段过程中,牵引力做功8kJ,重力做功10kJ,物体克服摩擦力做功12kJ。则( )ABCD A、重力势能减少10kJ B、动能增加6kJ C、机械能减少4kJ D、内能增加12kJ

练习:分子间有相互作用的势能,规定两分子相距无穷远时两分子间的势能为零。设分子a固定不动,分子b以某一初速度从无穷远处向a运动,直至它们之间的距离最小。在此过程中, a、b之间的势能( )B A.先减小,后增大,最后小于零 B.先减小,后增大,最后大于零 C.先增大,后减小,最后小于零 D.先增大,后减小,最后大于零 3

习题:在场强大小为E的匀强电场中,一质量为m,带电荷量为+q的物体以某一初速度沿电场反方向做匀减速直线运动,其加速度大小为0.8qE/m,物体运动s距离时速度变为零,则( )ACD A. 物体克服电场力做功qEs B. 物体的电势能减少了0.8qEs C. 物体的电势能增加了qEs D. 物体的动能减少了0.8qEs 习题:如图所示,在O点放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、R为半径的圆(图中实线表示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,则下列说法正确的是 ( ) BD

A.小球通过C点的速度大小是gh2

B.小球通过C点的速度大小是gR2v C.小球由A到C电场力做功是mghm221v D.小球由A到C机械能的损失是221)2(vmRhmg

习题:竖直平面内有一形状为抛物线的光滑曲面轨道,如图,抛物线方程是y=x2,轨道下半部分处在一个水平向外的匀强磁场中,磁场的上边界是y=a的直线(图中虚线所示),一个小金属环从抛物线上y=b(b>a)处以速度v沿抛物线下滑,假设抛物线足够长,金属环沿抛物线下滑后产生的焦耳热总量是( )D

A.mgb

B.12mv2 C.mg(b-a) D.mg(b-a)+12mv2

练习:如图所示,单摆摆球的质量为m,做简谐运动的周期为T,摆球从最大位移A处由静止开始释放,摆球运动到最低点B时的速度为v,则 ( )B A.摆球从A运动到B的过程中绳拉力的冲量为零

B.摆球从A运动到B的过程中重力做的功为12mv2 C.摆球运动到B时重力的瞬时功率为mgv D.摆球从A运动到B的过程中重力的平均功率为mv2T 习题:我国探月的“嫦娥工程”已启动,在不久,我国宇航员将登上月球。假如宇航员在月球上测得摆长为l的单摆做小振幅振动的周期为T,将月球视为密度均匀、半径为r的球体,则月球的密度为( )B

A.2π3lGrT B.23πlGrT C.216π3lGrT D.23π16lGrT 4

x/m 图1 O

y/m 1 2 3 4 5 6

图2 O t/s y/m 1 2 3 4 5 6

左 a b 右 • •

重要结论: 横波的传播方向←判断→质元的振动方向 ——— 同侧法

相距为波长整数的振动质元的振动情况(速度、位移等)相同;相距为半波长奇数的振动质元的振动情况相反 波传播的不是振动质元(振动质元只在各自的平衡位置附近振动、并不随波迁移),而是波的振动形式、能量、信息 波从一种介质进入另一种介质时,频率f不变(频率f由波源决定),但波速v要变(波速v由介质决定)、故波长λ要改变 质点振动几个周期(质点做几次全振动),波就向前传播几个波长 任何质元的起振情况一定和波源的起振情况相同

机械波在空间上具有周期性 练习:一列简谐波沿一直线向左运动,当直线上某质点a向上运动到达最大位移时,a点右方相距0.15m的b点刚好向下运动到最大位移处,则这列波的波长可能是( )BD A.0.6m B.0.3m C.0.2m D.0.1m 习题:一列沿x轴正方向传播的横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中的虚线所示,则 ( )C A.质点P的运动方向向右 B.波的周期可能为0.27s C.波的频率可能为1.25Hz D.波的传播速度可能为20m/s 练习:一列简谐横波沿x轴负方向传播,图1是t = 1s时的波形图,图2是波中某振动质元位移随时间变化的振动图线(两图用同同一时间起点),则图2可能是图1中哪个质元的振动图线( )A A.x = 0处的质元

B.x = 1m处的质元 C.x = 2m处的质元 D.x = 3m处的质元

重要结论:和理想气体有关的题,一般要用到:QWU和222111TVPTVP两个重要方程 练习:“五个重庆”的其中一个是“健康重庆”,“健康重庆”中提倡市民要多参加体育运动,做一个健康长寿的市民。打篮球是一种常见的体育运动,许多同学十分钟爱。小明同学将篮球打向地面时,篮球和地面作用过程中将会发生形变。如图,篮球从实线位置变到虚线位置过程中,关于篮球里面的气体,下列说法正确的是(不计分子势能)( )B

A、密度降低 B、对外界做负功

C、分子平均动能减小 D、内能不变 练习:给旱区送水的消防车停于水平地面,在缓慢放水过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计分子间势能,则胎内气体( )A